第四章堆内流体的流动过程和水力分析课件.ppt
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1、第四章堆内流体的流动过程及水力学分第四章堆内流体的流动过程及水力学分析析核科学与工程系核科学与工程系 综述综述l 水力学分析包括:水力学分析包括:l 冷却剂流动压降的计算,堆芯冷却剂流量分布的确定,部件尺寸及主冷却剂流动压降的计算,堆芯冷却剂流量分布的确定,部件尺寸及主循环泵功率的确定。合理确定冷却剂流量和一回路管道尺寸需要在反循环泵功率的确定。合理确定冷却剂流量和一回路管道尺寸需要在反应堆经济型和传热能力上做折衷处理。应堆经济型和传热能力上做折衷处理。l 确定自然循环输热能力确定自然循环输热能力 确定自然循环水流量,从而估算自然循环确定自然循环水流量,从而估算自然循环输热能力输热能力l 分析
2、系统的流动稳定性分析系统的流动稳定性 存在汽水两相流动的装置,可能发生流量存在汽水两相流动的装置,可能发生流量漂移或流量震荡漂移或流量震荡核科学与工程系核科学与工程系 4.1 4.1 单相流体的流动压降单相流体的流动压降l 给定两截面间压力的变化称为压降,以动量守恒方程计算给定两截面间压力的变化称为压降,以动量守恒方程计算l p =p =p pelel+ +p pa a+ +p pf f+ +p pc cl p pelel指提升压降指提升压降 位能改变造成位能改变造成l p pa a指加速压降指加速压降 速度改变造成速度改变造成l p pf f指摩擦压降指摩擦压降 沿程摩擦阻力的存在造成沿程摩
3、擦阻力的存在造成l p pc c指形阻压降指形阻压降 通流截面变化造成,如弯管,接管,阀门等通流截面变化造成,如弯管,接管,阀门等核科学与工程系核科学与工程系 4.1.1 4.1.1 液体冷却剂液体冷却剂 提升压降提升压降l 如假定密度不变,流动方向为垂直(如假定密度不变,流动方向为垂直(sinsin=1=1),则),则 p pelel = = g g(z z2 2 - z - z1 1)核科学与工程系核科学与工程系 4.1.1 4.1.1 液体冷却剂液体冷却剂 摩擦压降摩擦压降l 达西公式达西公式l p pf f = f = f(L/DL/De e) )(V V2 2/2/2), ,其中其中
4、f f为摩擦系数,其与流体的流动性质为摩擦系数,其与流体的流动性质(层流(层流/ /湍流),流动状态(定型湍流),流动状态(定型/ /非定型流动),受热状况(等温非定型流动),受热状况(等温/ /非等温),通道几何,表面粗糙度等因素有关。非等温),通道几何,表面粗糙度等因素有关。 D De e为当量直径,为当量直径,L L为通道长度,为通道长度,V V为速度。为速度。l 摩擦系数摩擦系数f f的计算:的计算:l 对于对于等温流动等温流动:l 圆形通道内圆形通道内层流层流 f = 64/Ref = 64/Rel 圆形通道内圆形通道内湍流湍流 f = 0.316/Ref = 0.316/Re0.2
5、50.25l 对于对于粗糙粗糙圆形管道圆形管道 f = 0.11f = 0.11(/D + 68/Re/D + 68/Re)0.250.25,为表面绝对粗为表面绝对粗糙度,如表糙度,如表4-14-1所示。同时可参照所示。同时可参照MoodyMoody曲线图曲线图4-1.4-1.l 对于对于非圆形非圆形通道通道f = C/Ref = C/Re,C C值参见表值参见表4-24-2l 对于对于棒束棒束通道,使用普遍公式通道,使用普遍公式f = f = CReCRe-n-n + M + M,拟合参数值参见表,拟合参数值参见表4-34-3核科学与工程系核科学与工程系 4.1.1 4.1.1 液体冷却剂液
6、体冷却剂 摩擦压降摩擦压降l 对于非等温流动对于非等温流动l 物性参数使用主流平均温度计算物性参数使用主流平均温度计算l 湍流摩擦系数使用湍流摩擦系数使用SiederSieder-Tate-Tate关系式关系式 f = f = f fisoiso(w w/ /f f)n n,其中,其中n n取取0.60.6, w w,f f分别为使用壁温和流体分别为使用壁温和流体温度计算得到的粘度系数,温度计算得到的粘度系数,f fisoiso为等温流动摩擦系数,为等温流动摩擦系数,f f为非等温流动摩为非等温流动摩擦系数。擦系数。l 对于液态金属,考虑边界层内温差不大,故可按等温工况考虑。对于液态金属,考虑
7、边界层内温差不大,故可按等温工况考虑。核科学与工程系核科学与工程系 4.1.1 4.1.1 液体冷却剂液体冷却剂 摩擦压降摩擦压降l 影响摩擦压降的因素影响摩擦压降的因素 进出口效应进出口效应l 进出口段为非定型流动进出口段为非定型流动l 进口长度定义进口长度定义 在达到定型流动前所流过的路程长度在达到定型流动前所流过的路程长度l 非定型流动区摩擦阻力较大非定型流动区摩擦阻力较大 1. 1.速度梯度导致的壁面切应力;速度梯度导致的壁面切应力;2.2.流流体动量增大。体动量增大。l 进口长度进口长度Le=40DLe=40D(湍流),(湍流),Le=0.0288 D ReLe=0.0288 D R
8、e(层流),(层流),D D为通道直径为通道直径核科学与工程系核科学与工程系 4.1.1 4.1.1 液体冷却剂液体冷却剂 加速压降加速压降l 因密度改变而产生因密度改变而产生l 等截面直通道流动时,该压降可忽略等截面直通道流动时,该压降可忽略l p pa a = G = G2 2(1/1/2 2 - 1/- 1/1 1) ) ,其中,其中G G为质量流密度(为质量流密度(kg/mkg/m2 2/s/s)核科学与工程系核科学与工程系 4.1.1 4.1.1 液体冷却剂液体冷却剂 局部压降局部压降l 通流截面突然扩大通流截面突然扩大/ /缩小两种情况缩小两种情况l 伯努利方程伯努利方程 p p1
9、 1 - p- p2 2= =(/2/2)()(V V2 22 2 - V - V1 12 2)+ +p pc,ec,e p pc,ec,e = = K Ke e( (V V1 12 2/2)/2),其中,其中K Ke e= 1-(A= 1-(A1 1/A/A2 2)2 2为突然扩大型阻系数为突然扩大型阻系数 p pc,cc,c = = K Kc c( (V V2 22 2/2)/2),其中,其中K Kc c= 0.4 1-(A= 0.4 1-(A2 2/A/A1 1) )2 2 为突然缩小型阻系数为突然缩小型阻系数考虑到动量守恒,通过推导可得:考虑到动量守恒,通过推导可得: 对于突然扩张对于
10、突然扩张p p1 1 - p- p2 2 = 1/A= 1/A2 22 2 1/(A 1/(A1 1 A A2 2) (W) (W2 2/ /),),考虑到考虑到A A2 2AA1 1, ,右边项为负,出口静右边项为负,出口静压升高,压降值为负。压升高,压降值为负。 对于突然缩小对于突然缩小p p1 1 - p- p2 2= 0.7 (1/A= 0.7 (1/A2 22 2 - 1/A - 1/A1 12 2) (W) (W2 2/ /) ,) ,考虑到考虑到A A2 2AVVf f ,即即S1S1核科学与工程系核科学与工程系 4.2.1 4.2.1 流型和基本参数流型和基本参数l 含气量,空
11、泡份额,滑速比之间的关系,如关系式含气量,空泡份额,滑速比之间的关系,如关系式4-484-48,4949,5050所示所示核科学与工程系核科学与工程系流型和基本参数流型和基本参数l 空泡份额的计算空泡份额的计算l ONBONB与气泡跃离点之间的区域称与气泡跃离点之间的区域称为高过冷沸腾区,该区内空泡为高过冷沸腾区,该区内空泡影响可忽略影响可忽略l 低过冷沸腾区低过冷沸腾区 气泡增多,气泡增多,气泡层增厚,液芯开始逐渐消气泡层增厚,液芯开始逐渐消失,表现为典型两相流失,表现为典型两相流l 过冷沸腾区特点:汽液两相处过冷沸腾区特点:汽液两相处于热力学不平衡状态;液相温于热力学不平衡状态;液相温度低
12、于饱和温度;空泡称为过度低于饱和温度;空泡称为过冷空泡。冷空泡。l 饱和沸腾区饱和沸腾区 液相温度达到液相温度达到饱和温度,输入热量全部用于饱和温度,输入热量全部用于液汽转换液汽转换核科学与工程系核科学与工程系两相流基本概念,流型,流动特性,含汽率分两相流基本概念,流型,流动特性,含汽率分布布核科学与工程系核科学与工程系两相流基本概念,流型,流动特性,含汽率分两相流基本概念,流型,流动特性,含汽率分布布核科学与工程系核科学与工程系两相流基本概念,流型,流动特性,含汽率分两相流基本概念,流型,流动特性,含汽率分布布核科学与工程系核科学与工程系两相流基本概念,流型,流动特性,含汽率分两相流基本概念
13、,流型,流动特性,含汽率分布布核科学与工程系核科学与工程系流动压降流动压降l 使用均匀流,分离流两种模型使用均匀流,分离流两种模型l 均匀流模型均匀流模型 假设两相均匀混合,视为具有假想物性的单相流动假设两相均匀混合,视为具有假想物性的单相流动l 分离流模型分离流模型 将两相完全分开,考虑两相间的相互作用。将两相完全分开,考虑两相间的相互作用。核科学与工程系核科学与工程系流动压降流动压降l 使用分离流模型计算沿等截面直通道的使用分离流模型计算沿等截面直通道的流动压降流动压降l 假定条件:假定条件:l 两相分开流动,各相均与壁面接触,相两相分开流动,各相均与壁面接触,相间有公共分界面间有公共分界
14、面l 相间存在质量交换相间存在质量交换l 流动稳定,两相均具有各自平均流速及流动稳定,两相均具有各自平均流速及平均密度,各点压力相等平均密度,各点压力相等l 汽液所占据流道面积之和等于流道总面汽液所占据流道面积之和等于流道总面积积l 对汽液两相分别列出动量守恒方程对汽液两相分别列出动量守恒方程核科学与工程系核科学与工程系5.6 5.6 两相流基本方程和压降计算两相流基本方程和压降计算质量守恒方程质量守恒方程m = mm = mG G + m + mL L, dm, dmG G = -dm = -dmL L, dm, dmG G = mdx, dm = mdx, dmL L = -mdx = -
15、mdx动量守恒方程动量守恒方程作用在每一相上的力等于该相动量变化率作用在每一相上的力等于该相动量变化率p Ap AG G - (p + dp)A- (p + dp)AG G dF dFG G - dF - dFI I A AG G dz dz G G g sin g sin = (m = (mG G + dm + dmG G)(u)(uG G + du + duG G) ) mmG G u uG G u uL L dmdmG G, , 其中其中dFdFG G为汽相与壁面摩擦力,为汽相与壁面摩擦力,dFdFI I是两相界面的切应力,是两相界面的切应力,u uL LdmdmG G为液相变成汽相的动
16、量,该式可被简化为为液相变成汽相的动量,该式可被简化为汽相汽相: : - -dp Adp AG G dF dFG G - dF - dFI I A AG G dz dz G G g sin g sin = m = mG G du duG G + dm + dmG G u uG G u uL L dmdmG G液相液相: : - -dp Adp AL L dF dFL L + dF + dFI I A AL L dz dz L L g sin g sin = m = mL L du duL L + dm + dmL L u uL L + u + uL L dmdmG G考虑到考虑到dmdmG G
17、 = -dm= -dmL L, , A AG G + A+ AL L=A=A,则可以导出一维两相流的动量方程,则可以导出一维两相流的动量方程: :- - dp A (dFdp A (dFL L+dF+dFG G) (A) (AL L L L +A +AG G G G )dz g sin)dz g sin = d(m = d(mL L u uL L + m + mG G u uG G) )核科学与工程系核科学与工程系5.6 5.6 两相流基本方程和压降计算两相流基本方程和压降计算核科学与工程系核科学与工程系5.6 5.6 两相流基本方程和压降计算两相流基本方程和压降计算根据开口系统热力学第一定律
18、根据开口系统热力学第一定律mdh = mmdh = mq + mdE + (mq + mdE + (mG Gu uG G + m + mL Lu uL L)dp)dp当不考虑对外界做功时即当不考虑对外界做功时即w = 0w = 0总压力梯度包括摩擦损耗,动能和位能三部分总压力梯度包括摩擦损耗,动能和位能三部分计算压头变化时较常用动量公式而不是动能公式计算压头变化时较常用动量公式而不是动能公式核科学与工程系核科学与工程系5.6 5.6 两相流基本方程和压降计算两相流基本方程和压降计算两相流的压降计算两相流的压降计算( (等截面直通道等截面直通道) )1. 1. 均匀流模型均匀流模型 将汽液两相流
19、等效为一种均匀介质将汽液两相流等效为一种均匀介质适用于泡状流和滴状流适用于泡状流和滴状流流动特性参量取算术平均值流动特性参量取算术平均值主要假设包括主要假设包括:1:1)汽液相流速相等()汽液相流速相等(S = 1;uS = 1;uG G = u = uL L = u; = u; = = ););2 2)两)两相之间处于热平衡状态相之间处于热平衡状态(T(TG G = T = TL L) );3 3)摩擦因子使用单相流的计算公)摩擦因子使用单相流的计算公式式则质量守恒方程可被简化为则质量守恒方程可被简化为m = Am = A 0 0 u u动量守恒方程可被改写为,其中比容动量守恒方程可被改写为
20、,其中比容 0 0 = x = x G G + (1 - x) + (1 - x) L L核科学与工程系核科学与工程系5.6 5.6 两相流基本方程和压降计算两相流基本方程和压降计算摩擦压力梯度部分可被写为摩擦压力梯度部分可被写为动量守恒方程中的比容微分项可被改写为动量守恒方程中的比容微分项可被改写为如考虑液相的不可压缩,即如考虑液相的不可压缩,即则比容微分相中液相部分可被忽略,即则比容微分相中液相部分可被忽略,即动量守恒方程可被最终写为动量守恒方程可被最终写为核科学与工程系核科学与工程系5.6 5.6 两相流基本方程和压降计算两相流基本方程和压降计算由于动量守恒方程中沿通道方向变量过多,故采
21、用一定的假设及差分由于动量守恒方程中沿通道方向变量过多,故采用一定的假设及差分法的分段积分法的分段积分基本假设基本假设: :忽略汽相的可压缩性;忽略汽相的可压缩性;G G, ,L L,f,fTPTP被认为是常数;管道均匀被认为是常数;管道均匀加热;管道进口处为饱和液体。加热;管道进口处为饱和液体。则对动量守恒方程积分可得则对动量守恒方程积分可得核科学与工程系核科学与工程系5.6 5.6 两相流基本方程和压降计算两相流基本方程和压降计算f fTPTP计算中的第一种基本假设:两相流动被假想为纯液体流动,按单相计算中的第一种基本假设:两相流动被假想为纯液体流动,按单相液体处理,使用全液相液体处理,使
22、用全液相ReRe数,和管道相对粗糙度进行计算。数,和管道相对粗糙度进行计算。其中全液相摩擦压力梯度为其中全液相摩擦压力梯度为则两相流摩擦压力梯度为则两相流摩擦压力梯度为其中折算系数其中折算系数L0L02 2为为核科学与工程系核科学与工程系5.6 5.6 两相流基本方程和压降计算两相流基本方程和压降计算f fTPTP计算中的第二种方法:使用两相平均黏度进行计算。计算中的第二种方法:使用两相平均黏度进行计算。平均黏度计算方法包括平均黏度计算方法包括修正因子修正因子L0L02 2可计算为可计算为核科学与工程系核科学与工程系5.6 5.6 两相流基本方程和压降计算两相流基本方程和压降计算对于两相湍流运
23、动对于两相湍流运动f fTPTP值可粗略认为恒定等于值可粗略认为恒定等于0.0050.005均匀流模型均匀流模型 较粗糙,适用于较粗糙,适用于G G较大较大p p较高的泡状沫状或滴状流型的情较高的泡状沫状或滴状流型的情况况核科学与工程系核科学与工程系5.6 5.6 两相流基本方程和压降计算两相流基本方程和压降计算分离流模型分离流模型 - - 与均匀流模型相对应,两相流被处理成各自分开的两股与均匀流模型相对应,两相流被处理成各自分开的两股流动,流动,u uG G与与u uL L不同,其他物性参量也不同。适用于环状流情况。不同,其他物性参量也不同。适用于环状流情况。基本假设:两相速度为常量但不一定
24、相同;汽液相处于热平衡状态;基本假设:两相速度为常量但不一定相同;汽液相处于热平衡状态;两相流摩擦倍率(两相流摩擦倍率( L0L02 2 )和空泡份额()和空泡份额( )与流动参量之间的关系采)与流动参量之间的关系采用经验公式而非推导。用经验公式而非推导。基本动量方程:基本动量方程:进行全液相折算进行全液相折算核科学与工程系核科学与工程系5.6 5.6 两相流基本方程和压降计算两相流基本方程和压降计算忽略液相的可压缩性(比容不随压力改变)忽略液相的可压缩性(比容不随压力改变)通过整理可得通过整理可得核科学与工程系核科学与工程系5.6 5.6 两相流基本方程和压降计算两相流基本方程和压降计算由于
25、变量过多依旧采用由于变量过多依旧采用分段积分分段积分简化假设包括:忽略气相可压缩性;假设比容(气相和液相)摩擦因简化假设包括:忽略气相可压缩性;假设比容(气相和液相)摩擦因子沿通道方向不变,管道为均匀加热,冷却机进口为饱和状态,则子沿通道方向不变,管道为均匀加热,冷却机进口为饱和状态,则x xe e沿流道呈线性增加沿流道呈线性增加则通道压降可表示为则通道压降可表示为核科学与工程系核科学与工程系5.6 5.6 两相流基本方程和压降计算两相流基本方程和压降计算除系统基本运行参数和两相流物性参数外,要计算两相流压降,还需除系统基本运行参数和两相流物性参数外,要计算两相流压降,还需要计算要计算L0L0
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