Investigación numérica de la condensación convectiva natural con gases no condensables en la contención del reactor tras accidentes graves
Autores: Fu, Wen; Zhang, Li; Li, Xiaowei; Wu, Xinxin
Idioma: Inglés
Editor: Hindawi
Año: 2019
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Energía
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 15
Citaciones: Sin citaciones
Los procesos de transferencia de calor y masa de la condensación natural convectiva con gases no condensables son muy importantes para el sistema pasivo de enfriamiento de contención de reactores refrigerados por agua. La simulación numérica de la condensación natural convectiva con gases no condensables se realizó en el software Fluent mediante la adición de modelos de condensación. Se simuló el experimento de condensación de contención a escala AP600 para verificar el método numérico. Se demostró que el método desarrollado puede predecir bien la condensación natural convectiva con gases no condensables. Se presentaron los campos de velocidad, especies y densidad en la contención a escala AP600. También se analizó la distribución de la tasa de transferencia de calor y las influencias de la fracción molar de aire en la tasa de transferencia de calor. Se encontró que la fuerza impulsora de la condensación natural convectiva con gases no condensables se debe principalmente a la diferencia en la fracción molar y no a la diferencia de temperatura. Luego se simuló la condensación
Descripción
Los procesos de transferencia de calor y masa de la condensación natural convectiva con gases no condensables son muy importantes para el sistema pasivo de enfriamiento de contención de reactores refrigerados por agua. La simulación numérica de la condensación natural convectiva con gases no condensables se realizó en el software Fluent mediante la adición de modelos de condensación. Se simuló el experimento de condensación de contención a escala AP600 para verificar el método numérico. Se demostró que el método desarrollado puede predecir bien la condensación natural convectiva con gases no condensables. Se presentaron los campos de velocidad, especies y densidad en la contención a escala AP600. También se analizó la distribución de la tasa de transferencia de calor y las influencias de la fracción molar de aire en la tasa de transferencia de calor. Se encontró que la fuerza impulsora de la condensación natural convectiva con gases no condensables se debe principalmente a la diferencia en la fracción molar y no a la diferencia de temperatura. Luego se simuló la condensación