不同液态金属稳态流量的灰色关联度研究
2021-08-23陈宁,周涛,漆天,胡成,陈娟,冯祥
湖北电力 2021年3期
陈 宁,周 涛,漆 天,胡 成,陈 娟,冯 祥
(1.华北电力大学核科学与工程学院,北京 102206;2.东南大学能源与环境学院,江苏 南京 211102;3.核热工安全与标准化研究团队,中国)
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液态金属[1-7]在热工、核物理和高密度功率等方面具有优良特性,能够高效地从反应堆中将热量带出,以液态金属为工质的小堆在电力供应方面有着广泛应用前景。钠冷热管堆对材料的腐蚀性小,系统压力低,导热性能好,能够高效便捷地排出热量。钠冷热管堆中冷却剂主要是使用液态金属钠,由于钠金属比较活泼,暴露在空气中容易和水和氧气发生爆炸,因此将钠作为冷却剂后期的维护等技术将会很棘手。钠钾金属[8-13]在常温下为液态,其熔点低,换热性能高效,在部分工业热管中已经得到了应用。铅铋金属[14-19]在ADS中被首选为冷却剂,拥有良好的中子输运性能、导热性能、安全性以及经济性。2005年,Sorokin[20]通过研究沸腾Na-K金属在平行通道中流动,获得了各种实验装置的流动力学特性和传热数据,并且开发了热体液压系统用来模拟实验。2010年,Tenchine D等[21]根据过去的钠冷快堆实验经验以及分析法国原子能机构的数据,提出对数值模拟进行改进。2012年,刘梦影等[22]研究了3种不同金属的热物性。研究结果显示,铅铋的传热系数与温度呈负相关。2019年,秋穗正等[23]搭建钠冷快堆热工模型,开发了热工水力分析软件用于模拟快堆的瞬态变化,为后来的技术研发提供了支持。2020年,王凤龙等[24]针对传统轻水堆事故源项计算方法不适用池式钠冷快堆的问题,分析可能发生的设计基准事故和超设计基准事故的释放路径。……
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