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镓在矩形窄通道中的流动换热特性研究
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作者 周涛 姚垚 袁明 《东南大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期824-830,共7页
液态金属镓因其低熔点、高热容和化学稳定性,逐渐成为新型冷却剂的候选之一。对镓在矩形窄通道中的流动与换热特性进行了数值模拟。通过改变流速和温度,分析了镓的对流换热系数和压降随Pe数、Re数变化的规律,展示了通道内的参数分布,对... 液态金属镓因其低熔点、高热容和化学稳定性,逐渐成为新型冷却剂的候选之一。对镓在矩形窄通道中的流动与换热特性进行了数值模拟。通过改变流速和温度,分析了镓的对流换热系数和压降随Pe数、Re数变化的规律,展示了通道内的参数分布,对比了镓、钠和铅铋合金在矩形窄通道中的换热性能。结果表明,镓在矩形窄通道中的对流换热系数与Pe数呈正比关系,且随着温度的升高,对流换热能力显著增强,600和700 K时换热系数分别比500 K时增加了20%和35%。压降随Re数增加而增大,流动损失加剧,然而温度升高使得压降减小,主要是由于黏度降低所致。镓和钠在600 K下的对流换热系数约为铅铋合金对流换热系数的2倍,且压降较低,表明镓和钠在窄通道中的换热和流动性能更为优越。镓在高温下具有更好的换热能力和较低的压降,适合作为冷却剂应用于窄通道中,有利于小微型反应堆的发展。 展开更多
关键词 第四代反应堆 矩形窄通道 铅铋合金 流动换热
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椭球形熔融池稳态传热计算研究
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作者 周涛 刘鹏 +2 位作者 顿世雷 白宗艳 付有缘 《东南大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期849-855,共7页
对VVER-1000在严重事故下的熔融池传热进行了计算研究,据此建立了一种压力容器内部熔融物滞留的稳态传热模型,计算分析了椭球形压力容器下封头壁面各处的壁面热流密度、液相氧化层被冷却凝固形成的氧化壳厚度、压力容器剩余壁厚以及压... 对VVER-1000在严重事故下的熔融池传热进行了计算研究,据此建立了一种压力容器内部熔融物滞留的稳态传热模型,计算分析了椭球形压力容器下封头壁面各处的壁面热流密度、液相氧化层被冷却凝固形成的氧化壳厚度、压力容器剩余壁厚以及压力容器的失效情况。计算结果表明:椭球形压力容器下封头底部的热流密度最小,在金属层会观察到明显的热聚焦效应;氧化壳厚度随椭球形熔融池轴向高度的增大而减小,氧化池的体积释热率越高,氧化壳厚度越小;压力容器壁在下封头某处开始消融,壁厚随着热流密度的增大而变薄,由于金属层区域热流密度剧增,压力容器壁面消融量增加到最大值,并且金属层越薄,与金属层接触的压力容器壁厚越小,压力容器失效概率越大。因此,与金属层接触的压力容器壁面在严重事故发生时是最危险的位置。 展开更多
关键词 下封头 椭球形熔融池 热流密度 压力容器失效 堆内熔融物滞留
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