反应堆热工水力课件.ppt

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1、反应堆热工水力2006.10.24传热学导热对流辐射去26热量传递的方法:传热学导热传热是指:不同温度的物体或物体不同温度的各部分之间,分子动能的相互传递,即动能较大(温度较高)的分子把能量传给邻近的动能较小(温度较低)的分子,此外,还依靠自由电子运动而传递能量。例如燃料芯块内、包壳内、蒸汽发生器的传热管壁内的传热都是典型的导热传热。返回传热学热对流:随着流体不同部分的相对位移,把热量从一处带到另一处的现象,称为热对流,所以热对流与流体的流动有关。返回对流传热:实际上,常会遇到导热和热对流两种基本方式同时出现,而形成一种较复杂的热传递过程,称为对流传热或对流换热。如:流体

2、在管道内流动,当流体和管道内壁温度不同时,它们之间必然会发生热量传递,紧贴管壁处总有一薄层流体作层流流动,其中垂直于壁面的方向上仅有分子能量的传递,即只存在导热,而层流薄层以外的区域,热量的传递主要依靠对流。传热学传热学热辐射传热:物体通过电磁波传热的方式称做辐射,在常温下热辐射起的作用不大,在高温时则起重要作用。例如:在反应堆失水事故时堆芯裸露,燃料元件温度升得很高时,就要考虑热辐射的作用。返回燃料传递热量到冷却剂的过程燃料元件内部(包括燃料芯块、间隙和包壳)的导热包壳外表面与冷却剂之间的传热(主要是单相强迫对流传热),冷却剂的输热导热、传热导热传热:傅里叶定律描述:q

3、=-k▽Tq:是单位时间内通过单位等温面积沿温度降低的方向所传递的热量,W/m2,它是一个向量,并称之为热流密度;k是材料的热导率,W/(m·K),它是物性量;是温度梯度,K/m,它是一个向量。对流换热:牛顿冷却定律描述:q=h(Tc-Tf)式中q是包壳表面热流密度,W/m2;Tc是包壳外表面温度,K;Tf是冷却剂主流平均温度,K;h是传热系数,W/(m2·K)。返回单相水在圆管内做强迫对流定型湍流传热时,其热边界层的厚度(亦称流体膜)怎样影响其对流传热系数h?由牛顿冷却定律可得:在紧贴管壁附近,有一层厚度为△y的流体薄层作层流流动,如下图所示,流体的大部分径向温差降落在

4、此层内,称此层为热边界层。在热边界层内,垂直于壁面方向所传递的热量主要靠流体的导热,因此有将式(2)代入式(1)得:由式(3)可见,对流传热系数h与流体的热导率kf成正比,h与热边界厚度成反比。而取决于流体的运动,一般说来,水的流速越高,就越小(越薄),则h就越大。TfTwqmfyΔy传热学有哪些因素影响换热系数?流体的性质(密度、比热、热导率、粘性);流体运动速度和流动原因(强迫流动或自然对流);流体流动的性质(层流或湍流);传热壁的形状、尺寸及其相对于流体流动的方位;流体在换热过程中状态的变化(单相、沸腾等)。例:冷却剂流过发热平板并处于稳定传热状态。现已知壁面温度5

5、20℃,冷却剂主流温度210℃,冷却剂的对流换热系数为160w/m2℃,不考滤沿板面方向的热传输辐射热,试求平板传入冷却剂的热流密度q〃。(结果注明单位,写出计算式)答案:q〃=h(tw—tf)=160(520—210)=160×310=49600(w/m2)传热学输热输热:稳态热能守恒方程为:Pth,t=mt(hout-hin)(1)当冷却剂都为单相流时,式(1)也可写成Pth,t=mtCp(Tout-Tin)(2)式中,Pth,t是反应堆输出的总热功率,W;mt是进入反应堆的冷却剂的总质量流量,kg/s;hout和hin是反应堆出口和进口处的冷却剂比焓,J/kg;To

6、ut和Tin是反应堆出口和进口处的冷却剂温度,K;Cp是反应堆内冷却剂平均定压比热容,J/(kg·K)。返回设有一段长为ΔZ、直径为dcs的燃料元件棒,其燃料芯块的直径为du,如果该小段燃料芯块的体积释热率qv,f是均匀的,试写出在稳态工况下qv,f、线功率ql、元件表面热流密度q和该段热功率Pth,ΔZ之间的关系传热学体积释热率qv:单位燃料体积所发出的热量;W/m3或W/cm3;表面热流密度q:流过单位面积的热量;W/m2或W/cm2线功率密度ql:单位燃料长度所发出的热量;W/m或W/cm;例:某压水堆燃料元件热点处的燃料芯块的体积释热率qv=7.8×108W/m3

7、,热点对应的冷却剂温度Tf=304℃,燃料元件包壳外表面的对流传热系数h=4.1×104W/(m2·℃),已知燃料芯块的直径du=8.4mm元件包壳外径dc=9.6mm,试求该热点处的包壳外表面温度Tc?解:由热平衡得:传热学传热学总热阻:R总=R1+R2+R3Q=qlL=(T0-Tf)/R总1、对圆柱形有内热源芯块:热阻:对有内热源的平板形燃料芯块:对无内热源的平板形燃料芯块:2、对无内热源圆筒壁:热阻:3、圆柱表面对流:热阻:以上公式均为解微分方程得到的为平板燃料芯块的半厚度例:设燃料芯块半径ru=4.1mm,包壳外半径r

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