Cтраница 4
Реактор является частью контура циркуляции установки. Для выполнения расчетов должны быть заданы геометрические и технологические характеристики реактора и контура охлаждения. К ним относятся: 1) геометрические характеристики реактора, контура циркуляции и теплообменного оборудования - форма, длины / -, площади живых сечений Sj, и поверхностей теплообмена; 2) гидравлические характеристики контура и средств циркуляции - коэффициенты гидравлических сопротивлений всех локализованных и распределенных элементов контура, дающих вклад в потери напора, обусловленные трением, изменением проходного сечения или местных сопротивлений; напорные характеристики циркуляционных наосов ( Q -, Я-ха-рактеристики); высотные отметки и число ходов для теплоносителя; конструктивные особенности теплообменников, парогенераторов; 3) теплофизи-ческие параметры - общая мощность реактора Л и ее распределение по каналам; высотная неравномерность тепловыделения; распределение плотности теплового потока по радиусу и высоте канала или тепловыделяющей сборки q ( r, г); исходные параметры теплоносителя ( давление и температура на входе в реактор); теплофизические особенности парогенератора, теплообменников. [46]
Поперечный разрез топливных. [47] |
Реактор является частью контура циркуляции установки. Для выполнения расчетов должны быть заданы геометрические и технологические характеристики реактора и контура охлаждения. К ним относятся: 1) геометрические характеристики реактора, контура циркуляции и теплообменного оборудования - форма, длины lj, площади живых сечений Sj, и поверхностей теплообмена; 2) гидравлические характеристики контура и средств циркуляции - коэффициенты гидравлических сопротивлений всех локализованных и распределенных элементов контура, дающих вклад в потери напора, обусловленные трением, изменением проходного сечения или местных сопротивлений; напорные характеристики циркуляционных наосов ( Q -, Н - ха-рактеристики); высотные отметки и число ходов для теплоносителя; конструктивные особенности теплообменников, парогенераторов; 3) теплофизи-ческие параметры - общая мощность реактора N и ее распределение по каналам; высотная неравномерность тепловыделения; распределение плотности теплового потока по радиусу и высоте канала или тепловыделяющей сборки q ( r, z); исходные параметры теплоносителя ( давление и температура на входе в реактор); теплофизические особенности парогенератора, теплообменников. [48]
Газовый фонтан на месторождении Кременовское Харьковской области. Фонтан ликвидировали в августе 1979 г. Температура воздуха составляла от 23 до 27 С, относительная влажность воздуха - 70 %, скорость ветра 2 - 4 м / с, дебит скважины 4 млн. м3 / сут. Распределение плотности теплового потока ( кВт / м2) показано ниже. [49]
В работе [132] проведен расчет влияния естественной конвекции на первоначально полностью развитое ламинарное течение в горизонтальной изотермической трубе. Подобные граничные условия возникают при работе труб солнечного коллектора. Был сделан вывод, что степень влияния естественной конвекции на характеристики ламинарного вынужденного течения существенно зависит от распределения плотности теплового потока по окружности стенки трубы. Если тепло подводится вдоль нижней половины трубы, а верхняя ее половина теплоизолирована, то возникает интенсивное вторичное течение, вызывающее повышение теплового потока. Если же нагревается верхняя половина трубы, а нижняя половина теплоизолирована, возникающее вторичное течение гораздо слабее. [50]
Газовый фонтан на месторождении Медвежье Тюменской области. Фонтан ликвидировали в январе-феврале 1979 г. Температура воздуха в течение 10 сут колебалась от - 20 до - 50 С. Распределение плотности тепловых потоков ( кВт / м2) показано ниже. [51]