热管堆固态堆芯三维核热力耦合方法与分析

TL329; 有别于传统堆芯,热管冷却反应堆(简称热管堆)固态堆芯具有高温热膨胀效应,该特性产生了中子物理/热工/力学(简称核热力)相互耦合的效应.本文根据固态堆芯热膨胀反应性反馈机制与热管传热过程,建立固态堆芯三维动态几何的核热力耦合方法.应用核热力耦合方法,对KRUSTY热管堆进行稳态分析.结果表明,正常工况下,堆芯从冷态到热态变化过程中,核热力反应性反馈约为-850 pcm,其中堆芯热膨胀效应约占总反馈的90%.核热力耦合分析表明,热膨胀效应是固态堆芯负反馈与自稳调节的主导效应,但另一方面,显著的热应力将威胁堆芯完整性从而影响反应堆安全.在热管堆的设计和运行过程中应重点关注固态堆芯材料的...

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Published in原子能科学技术 Vol. 55; no. z2; pp. 189 - 195
Main Authors 柴晓明, 马誉高, 韩文斌, 谢碧衡, 刘旻昀, 余红星, 黄善仿, 刘余, 杨韵佳, 徐青蓝
Format Journal Article
LanguageChinese
Published 中国核动力研究设计院 核反应堆系统设计技术重点实验室,四川 成都 610213%中国核动力研究设计院 核反应堆系统设计技术重点实验室,四川 成都 610213 20.07.2021
清华大学 工程物理系,北京 100084%清华大学 工程物理系,北京 100084
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Summary:TL329; 有别于传统堆芯,热管冷却反应堆(简称热管堆)固态堆芯具有高温热膨胀效应,该特性产生了中子物理/热工/力学(简称核热力)相互耦合的效应.本文根据固态堆芯热膨胀反应性反馈机制与热管传热过程,建立固态堆芯三维动态几何的核热力耦合方法.应用核热力耦合方法,对KRUSTY热管堆进行稳态分析.结果表明,正常工况下,堆芯从冷态到热态变化过程中,核热力反应性反馈约为-850 pcm,其中堆芯热膨胀效应约占总反馈的90%.核热力耦合分析表明,热膨胀效应是固态堆芯负反馈与自稳调节的主导效应,但另一方面,显著的热应力将威胁堆芯完整性从而影响反应堆安全.在热管堆的设计和运行过程中应重点关注固态堆芯材料的力学性能.
ISSN:1000-6931
DOI:10.7538/yzk.2021.zhuankan.0215