Cтраница 3
Для радиального выравнивания как подогревов свинца, так и максимальных температур оболочек твэлов осуществляется профилирование энерговыделения и расхода свинца применением твэлов различных диаметров по трем радиальным зонам. [31]
![]() |
Зависимости дебатов однорядной системы скважин от изменения проницаемости в зонах нагнетательных и добывающих скважин. Проницаемость в призобойной зоне нагнетательной скважины, мкм2. [32] |
Один из важных факторов повышения нефтеотдачи пластов, который не учитывается в настоящее время, - увеличение градиентов давления по пластам, возникающее при снижении фильтрационных сопротивлений радиальных зон течения вокруг добывающих и нагнетательных скважин за счет увеличения проницаемости в ПЗП. [33]
Таким образом, торцевая зона воспроизводства находится в реакторе такое же время, как и ТВС активной зоны, и перегружается вместе с ней. Радиальная зона воспроизводства находится в реакторе более продолжительное время ( более 1 года) до оптимального накопления в твэлах плутония. Применяется перестановка этих ТВС из внешнего ряда во внутренний для увеличения КВ. В зонах воспроизводства ( торцовой и радиальной) происходит не только накопление делящихся нуклидов, ио и частичное их деление, сопровождающееся значительным тепловыделением, что требует для отвода тепла соответствующей прокачки теплоносителя. Тепловыделение в зоне воспроизводства составляет примерно 15 % общей тепловой мощности. Накопление плутония в твэлах зоны воспроизводства может быть значительным ( до 50 кг / т), такое содержание плутония эквивалентно урану 5 % - ного обогащения. Экранный твэл с таким содержанием делящихся нуклидов будет достаточно энергонапряженным и, по существу, должен удовлетворять тем же требованиям, какие предъявляются к твэлам активной зоны. [34]
Таким образом, торцевая зона воспроизводства находится в реакторе такое же время, как и ТВС активной зоны, и перегружается вместе с ней. Радиальная зона воспроизводства находится в реакторе более продрлжительное время ( более 1 года) до оптимального накопления в твэлах плутония. Применяется перестановка этих ТВС из внешнего ряда во внутренний для увеличения КВ. В зонах воспроизводства ( торцовой и радиальной) происходит не только накопление делящихся нуклидов, ио и частичное их деление, сопровождающееся значительным тепловыделением, что требует для отвода тепла соответствующей прокачки теплоносителя. Тепловыделение в зоне воспроизводства составляет примерно 15 % общей тепловой мощности. Накопление плутония в твэлах зоны воспроизводства может быть значительным ( до 50 кг / т), такое содержание плутония эквивалентно урану 5 % - ного обогащения. Экранный твэл с таким содержанием делящихся нуклидов будет достаточно энергонапряженным и, по существу, должен удовлетворять тем же требованиям, какие предъявляются к твэлам активной зоны. [35]
![]() |
Схема построения элементов одно-зонного воздухонаправляющего устройства. [36] |
В первом случае регистр осевого подвода воздуха все время остается открытым. Прикрытие радиальной зоны приводит к уменьшению зоны обратных токов и уменьшению соотношения скоростей и / v ( факел сужается); в результате ухудшается устойчивость горения факела пламени. Такой способ регулирования неприемлем. [37]
Поскольку сборки радиальной зоны воспроизводства менее энергонапряженны, диаметр стержневых твэлов более чем в 2 раза может превышать диаметр твэла активной зоны. Компоновка ТВС радиальной зоны воспроизводства обычно предусматривает их передвижку, перемещение из внешнего ряда во внутренний и, наоборот, для выравнивания накопления плутония. [38]
Так, например, фактическая скорость в промежуточной зоне может быть выше ( рис. 4, б; кривая 5), чем в остальных зонах, если здесь более узкие поровые каналы с большим числом поворотов, сужений и расширений струи воздуха. Непосредственное измерение поля скоростей в радиальных зонах колошника доменной печи с помощью термоанемометров [10] подтвердило вышеуказанное. Поскольку в [10] не определялась радиальнаяпорозность, то ее авторы ошибочно приняли адекватность фактической скорости газа его расходу в радиальных зонах. Однако максимальные и минимальные значения г к для различных зон весьма различны и зависят от количества мелочи в загружаемых зернистых материалах и от ее распределения по радиусу колошника. [39]
В пределах радиальных зон, обогащенных нейтральными атомами ( или ионами) данного элемента, концентрация частиц, находящихся в том или ином возбужденном состоянии, также изменяется по радиусу, согласно выражению ( 46), в соответствии с радиальным изменением температуры. Линии ионов и атомов трудновозбудимых элементов наиболее интенсивны в горячих, приосевых радиальных зонах, а летковозбудимые линии атомов, а также ионов легкоионизуемых элементов обычно более интенсивны в холодных, периферийных радиальных зонах столба дуги. [40]
В пределах радиальных зон, обогащенных нейтральными атомами ( или ионами) данного элемента, концентрация частиц, находящихся в том или ином возбужденном состоянии, также изменяется по радиусу, согласно выражению ( 46), в соответствии с радиальным изменением температуры. Линии ионов и атомов трудновозбудимых элементов наиболее интенсивны в горячих, приосевых радиальных зонах, а летковозбудимые линии атомов, а также ионов легкоионизуемых элементов обычно более интенсивны в холодных, периферийных радиальных зонах столба дуги. [41]
![]() |
Твэл активной зоны реактора БН-600. [42] |
Во всех реакторах, указанных в таблице, применяется оксидное топливо. Для карбидного и нитрндного топлива, обладающего более высокой теплопроводностью, диаметры твэлов могут быть увеличены до 8 - 10 мм. Для радиальных зон воспроизводства ( боковых экранов) применяются твэлы диаметром, в 2 - 2 5 раза большим, чем диаметр твэлов в активной зоне. [43]
Радиальная зона, в свою очередь, поделена на две части стенкой 2 из огнеупорного кирпича. В нижней части печи установлены по шесть форсунок 3 с воздушным распылением топлива - нефти или газа. В радиальной зоне печи на кронштейнах уложены трубы змеевика 1, по которому течет нефть. Нагрев нефти в этой зоне печи осуществляется в основном за счет лучистой энергии факела. [44]
![]() |
Градуировочные графики для определения Zn 334 51 нм ( 1 и Мо 313 25 нм ( 2 в воде. [45] |