反应堆下腔室结构设计精品资料

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1、反应堆下腔胡核动力工程杂志201结构分析为了提高反应堆的固有计考虑时都将堆芯中子反应堆压力容器下封头容器顶盖处引出OAP1000构进行了简化(图2),承结构,同时为了改善流抑制板组件,对进入次的流量分配OEPR对下(图3):取消了二次支配装置,对进入堆芯的配;在压力容器上设计其具备二次支承功台匕 能O构并不是一个最优化的二代反应堆下腔室结构的现场安装还是比较困先进,取消二次支承结二次支承作用,尽量减古计14年第三期安全性,AP1000和EPR在设通量测量系统由原来的引出改为从反应堆压力在此基础上对下腔室结但是仍然保留了二次支下腔室流场,增设了涡下腔室的冷却剂进行初腔室的改进更为彻底承结构,增设

2、了流量分冷却剂流量进行初次分了8处径向支承键,使显然,AP1000的下腔室结结构,仍带着大量的第的痕迹,二次支承结构难OEPR的设计理念比较构,由径向支承键兼有少了下腔室结构的零部件数量,在一定程度上定性和可罪性,但是还2结构模型2.1结构优化方向对比M3发现,下腔室结构优化几个方面考虑 :在现的固有安全性;尽量类和数量;提高下腔性;下腔室结构应满设计的结构简单,具有上述考虑,构建最基础构(图4),在不显著降可罪性和稳定性情况下结果,适当地增加或改构,改善其综合性台匕 能,达到一个比较理想状况求O2.2模型的原型结构基于三代反应堆的优点八、,提结构设计方案采用椭球提高了反应堆结构的稳有进一步提

3、高的空间O10、AP1000和EPR分析可以的方向至少可以从以下有的基础上提高下腔室减少下腔室零部件的种室结构的可罪性和稳定足热工水力的要求;良好的可加工性O基于的原型反应堆下腔室结低其结构固有安全性、,根据下腔室流场分析变一些辅助性的机械结使优化后的下腔室结构,满足热工水力的要结构优化方向,吸取第出的反应堆原型下腔室形封头,取消反应堆下腔室内的二次支承结构和流量分配结构,只是保留径向支承键作为对堆内构件下部径向限位和二次支承用,堆芯下板作为进入堆芯的冷却剂流量分配结构(图4)。该结构最简单,没有二次支承或初次流量分配结构,固有安全性、可罪性和稳定性很高,下腔室零部件的种类和数量最少,制造和加

4、工上不存在任何技术难度O缺点八、是堆芯入口的流量分配严重不均,最小流量流水孔的流量份额与平均流量份额相差数倍,不台匕 能满足热工水力的要求O2.3结构优化思路2.:1.1模型1 :板状流量分配装置在原型的基础上,在堆芯支承板下面设置一个流量分配板作为初次流量分配结构,通过支撑柱连接固定在堆芯支承板上,径向支承键作为对堆内构件下部径向限位和二次支承用,堆芯支承板作为二次流量分配(图5)O2.:1.2模型2 筒状流量分配装置在原型的基础上,在堆芯支承板下面设置一个圆筒状流量分配装置作为初次流量分配结构,通过紧固件连接固定在堆芯支承板上,径向支承键作为对堆内构件下部径向限位和二次支承用,堆芯下板作为二次流量分配(图6)。2.:1.3模型3 :半球状流量分配装置在原型的基础上,在堆芯支承板下面设置一个与椭球形下封头同圆心的椭球状流量分配装置作为初次流量分配结构,通过紧固件连接固定在堆芯支承板上,径向支承键作为对堆内构件下部径向限位和二次支承用,堆芯下板作为二次流量分配(图7)。3计算分析对于给出的几种结构模型,通过建立三维模型、确定输入条件和边界条件,然后采用CFD方法进行流场分析,得到不同结构模型下的反应堆下腔室流场特点八、O3.1边界条件(1)入口 :4个入口管均采用相同的稳定的质量流速边

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