Обоснование выбора схемного решения и геометрических параметров СПОТ ГО ВВЭР-1000

dc.contributor.authorНаффаа, Х.М.
dc.contributor.authorДубковский, В.А.
dc.date.accessioned2016-03-31T05:41:27Z
dc.date.available2016-03-31T05:41:27Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractОбосновывается выбор схемного решения и геометрических параметров системы пассивного отвода тепла от герметичной оболочки (СПОТ ГО) ВВЭР-1000 на основе двухфазного термосифона. Выполнено расчетное моделирование контура СПОТ ГО с использованием теплогидравлического кода RELAP5/MOD3.4. Рассмотрены и проанализированы три варианта термосифона: ординарный двухфазный, с L-образной трубой, кольцевой двухфазный; степень заполнения контура варьировалась от 0,1 до 0,8, угол наклона — от 5 до 90°. Расчеты проводились как для трубчатых, так и для пластинчатых поверхностей теплообмена.uk_UA
dc.description.abstractОбгрунтовується вибір схемного рішення та геометричних параметрів системи пасивного відведення тепла від захисної оболонки (СПВТ ГО) ВВЕР-1000 на основі двофазного термосифона, таких як ступінь заповнення контуру, кут нахилу й геометрія елементів системи. Виконано розрахункове моделювання контуру СПВТ ГО з використанням теплогідравлічного коду RELAP5/MOD3.4. Розглянуто й проаналізовано три варіанти термосифона: ординарний двофазний, з L-подібної трубою, кільцевий двофазний; ступінь заповнення контуру варіювався від 0,1 до 0.8, кут нахилу — від 5 до 90°. Розрахунки проводилися як для трубчастих, так і для пластинчастих поверхонь теплообміну.uk_UA
dc.description.abstractThe closed-type evaporation-condensation device based on a low-temperature two-phase annular thermosyphon is one of the most efficient containment cooling systems for new generation of WWER-1000 reactors. This system provides efficient heat transfer from the containment to the ultimate heat sink through transfer of the latent heat caused by steam generation. The evaporator is located inside the containment and the condenser is placed beyond it. The evaporator and condenser are interconnected by steam and condensate piping. The paper is aimed at justification of circuit design and geometric parameters (filling ratio, inclination angle, geometry of system components) of the passive heat removal system for WWER-1000 containment (C-PHRS) based on a two-phase thermosyphon. The C-PHRS circuit was modeled by means of the RELA5/MOD3.4 thermohydraulic code. Three types of thermosyphons were reviewed and analyzed: ordinary two-phased, L-shaped pipe, and twophase closed thermosyphons. The filling ratio ranged from 0.1 to 0.8 and the inclination angle ranged from 5 to 90 deg. Calculations were performed for both tubular and plate heat-exchange surfaces.uk_UA
dc.identifier.citationОбоснование выбора схемного решения и геометрических параметров СПОТ ГО ВВЭР-1000 / Х.М. Наффаа, В.А. Дубковский // Ядерна та радіаційна безпека. — 2014. — № 3. — С. 19-23. — Бібліогр.: 10 назв. — рос.uk_UA
dc.identifier.issn2073-6231
dc.identifier.udc621.311.25
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/97620
dc.language.isoruuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки" Держатомрегулювання України та НАН Україниuk_UA
dc.relation.ispartofЯдерна та радіаційна безпека
dc.statuspublished earlieruk_UA
dc.titleОбоснование выбора схемного решения и геометрических параметров СПОТ ГО ВВЭР-1000uk_UA
dc.title.alternativeОбгрунтування вибору схемного рішення і геометричних параметрів СПВТ ГО ВВЕР-1000uk_UA
dc.title.alternativeJustification of Circuit Design and Geometric Parameters of C-PHRS for WWER-1000uk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
04-NaffaaNEW.pdf
Розмір:
1.71 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
817 B
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: