Cтраница 2
Зависимость плотности критического теплового потока от относительной энтальпии в зоне кризиса при равномерном и неравномерном тепловыделении по периметру. [16] |
Кривые зависимостей q № K f ( x) и СРГ f ( x) с ростом степени неравномерности тепловыделения становятся более пологими. [17]
При увеличении отношения рс / рм уменьшается глубина выгорания ядерного топлива из-за уменьшения воспроизводства новых делящихся ядер 233U и увеличивается неравномерность тепловыделения в активной зоне. [18]
Наибольшие трудности ( ограничивающие область применения этого метода) возникают при изучении кинетики реакций, обладающих большим тепловым эффектом; неравномерность тепловыделения по длине реакционного объема усложняет условия теплообмена, необходимого для изотермического режима потока. [19]
Так, при среднем нагреве газа - 500 С и средней температуре 800 С на выходе из реактора при коэффициенте неравномерности тепловыделения в центре активной зоны - 2 на выходе из зоны можно получить максимальную температуру газа - 1300 С, что вызовет недопустимый перегрев твэлов в этой зоне. В больших активных зонах ( У ЮО м3) реакторов ВГР возникает существенная неравномерность тепловыделения по радиусу активной зоны. [20]
Коллекторная неравномерность в реакторе кассетного типа.| Гидравлическая неравномерность в диффузоре с решеткой. [21] |
При таком гидравлическом профилировании средний подогрев теплоносителя увеличивается, а общий расход уменьшается в граз, где kr - коэффициент неравномерности тепловыделения по радиусу реактора. [22]
Количественных зависимостей для расчета плотности критического теплового потока в условиях неравномерного по периметру тепловыделения пока нет, поэтому при оценке надежности работы парогенераторов в условиях большой степени неравномерности тепловыделения влияние этого фактора приходится пока учитывать, основываясь на экспериментальных данных. [23]
Изменение температуры ( а и тепловой нагрузки ( б по длине слоя катализатора в аппарате шахтного типа. [24] |
Изменения температуры и тепловой нагрузки по длине слоя катализатора в шахтном аппарате представлены на рис. 3.16, из которого следует, что чем выше порядок реакции, тем значительнее будет неравномерность тепловыделений по длине слоя. Максимальная тепловая нагрузка имеет место в начале слоя, а минимальная - в конце слоя. [25]
Опытные данные говорят о том, что при ступенчатом распределении теплового потока по длине трубы, если при этом следующие друг за другом участки с равномерным тепловыделением имеют достаточную длину, неравномерность тепловыделения не оказывает влияния на 7крь Так, авторы работы [148] провели опыты с трубами диаметром 8 мм, на концах которых были сделаны проточки, обеспечивающие повышенную плотность теплового потока по сравнению с остальной, равномерно обогреваемой частью трубы. [26]
Схема реактора с опускающимся плотным слоем ядерного горючего. [27] |
ТВЭЛа; Ы, t, t - приращение и температуры теплоносителя на входе и выходе реактора; L, L - геометрическая и условная ( с учетом эффективной добавки за счет торцевых отражателей) высота канала; kL - коэффициент неравномерности тепловыделения по высоте канала; а - средний коэффициент теплообмена в канале; q - средний тепловой поток. [28]
Формулы ( 10) и ( 12) также показывают, что величина К практически не зависит от хкр и давления и что при одной и той же относительной неравноценности ячеек аяч и поверхностей апов величина К возрастает с уменьшением I и тесноты пучка Y [ / F. Увеличение неравномерности тепловыделения по длине при возрастающем тепловом потоке способствует возрастанию К, но увеличение неравномерности при убывающем q способствует снижению К. [29]
Обработка опытов показала, что неучет аксиальных растечек при подсчете средней температуры жидкости в некоторых режимах может сильно сказаться на результатах и при развитом турбулентном движении теплоносителя. Существенно может сказаться и неучет неравномерности тепловыделения по длине канала. [30]