900MW热工设计书样本.doc
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1、资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除。目录一课程设计的目的二课程设计的任务三热工设计的作用四热工设计的方法五原始数据的选择、 计算过程、 计算结果及分析1、 商定有关热工参数2、 确定燃料元件参数3、 计算平均通道的质量流速4、 平均通道冷却剂的焓场5、 平均通道的压降6、 计算热管的有效驱动压头7、 计算热管冷却剂的焓场8、 最小临界热流密度比MDNBR9、 热通道内燃料元件温度场六设计分析七参考书目一 课程设计的目的经过课程设计, 初步掌握压水堆堆芯稳态热工设计的原理、 方法, 并能综合运用已学的知识对结果加以分析。 二课程设计的任务以100、 60万、 30万千瓦压水
2、堆为设计对象, 要求在热工设计准则的约束下, 利用单通道模型进行下列工作: 1确定出核电厂有关热工参数( 热功率、 堆内冷却剂的工作压力、 温度和流量等) 2确定出燃料元件参数( 栅格排列方式、 栅距、 芯块直径、 包壳直径、 元件数、 堆芯直径、 堆芯高度等) 3根据热工设计准则中规定的内容进行有关的计算1) 计算平均通道冷却剂的质量流密度2) 计算平均通道冷却剂的焓场3) 计算平均通道的各类压降4) 计算热管的有效驱动压头和冷却剂的质量流密度5) 计算热管的冷却剂焓场( 实际上就是计算确定热点因子和焓升热通道因子) 6) 计算最小DNBR7) 计算燃料元件的温度三热工设计的作用热工设计在整
3、个反应堆设计过程中, 起主导作用和桥梁作用四热工设计的方法单通道模型: 是热工水力设计中所采用的一种比较简单的模型。用单通道模型编制的计算机程序在设计时一般采用二根通道: 一根为名义通道, 它的所有参数均为名义值, 另一根为热通道, 将所有不利因子均加在热通道上, 它是堆芯的极限通道。通道之间不考虑质量、 能量和动量交换, 最多只能考虑热通道中因阻力增大而使其流量再分配和因交混效应而使热通道中冷却剂焓值下降两种机理。五原始数据的选择、 计算过程、 计算结果及分析1、 商定有关热工参数反应堆输出的热功率已知: 核电厂电功率 :900MW 电厂效率: 压水堆核电厂毛效率( 发电效率) 0.3550
4、.385 压水堆核电厂净效率( 供电效率) ( 扣除厂用电) 0.3150.345 取核电厂总效率0.333( 取自反应堆热工设计手册编写: 周全福) 2、 确定燃料元件参数燃料元件的传热面积S是燃料内释热量占堆芯总发热量的份额(在大型压水堆设计中一般取 应根据实验或参照同类型相近功率的反应堆初步确定燃料元件表面平均热流密度根据大亚湾900MW堆, 燃料元件表面平均热流密度取624.0KW/ ( 核动力装置热力分析彭敏俊, 附录12)3、 计算平均通道的质量流速, 旁通系数根据以下数据, 热工水力参数的名义值和设计中的取值参数名恰希玛核电站大亚湾核电站名义值偏差取值名义值偏差取值冷却剂流量(m
5、3/h)33600322007137068520堆芯功率份额(-)13%1.0312%1.02冷却剂平均温度(C)30233053102.2312.2系统压力(MPa)15.30.19615.115.50.2115.29旁通流量(%) 是湍流区。故判定冷却剂在通道中处于湍流区4) 形阻压降由于是等截面直通道故形阻压降为0平均通道的压降: 6、 计算热管的有效驱动压头kf,h为热管摩擦压降的下腔室修正因子ka,h为热管各形阻压降及加速压降的下腔室修正因子, 均已经由第六步求出, 由于是等截面直通道为由于下腔室流量分配不均匀而使热通道流量减少的百分数, 则 ; N0.2 计算: 7、 计算热管冷却
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