ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ
ВАНТ. Серия: Ядерно-реакторные константы

Расширенное продолжение серии: Ядерные константы c 1971 года

English (UK)

ISSN 2414-1038 (online)

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА  В ПОДЫЗОЛЯЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ТРУБОПРОВОДОВ  ВТОРОГО КОНТУРА РУ БРЕСТ-ОД-300

EDN: VNIQTY

Авторы

Матвеев Е.Л., Недайвозов А.В., Тутукин А.В., Черкасова М.С.

Организация

АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники им. Н.А. Доллежаля», Москва, Россия

Матвеев Е.Л. – главный эксперт, и. о. начальника отдела, кандидат физико-математических наук. Контакты: 107140, Москва, пл. Академика Доллежаля, д. 1, к. 3. Тел.: (499) 763-01-14; e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript..
Недайвозов А.В. – старший научный сотрудник, кандидат технических наук.
Тутукин А.В. – главный специалист, и. о. начальника отдела.
Черкасова М.С. – научный сотрудник.

Аннотация

Проведено численное моделирование изменения физических параметров (температура и относительная влажность) парогазовой смеси при возникновении течи (в трех местах расположения источника течи с массовым расходом в диапазоне от 114 до 1140 кг/ч, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к системам контроля течи в ГОСТ Р 58328) в подызоляционном пространстве участков трубопроводов второго контура РУ БРЕСТ-ОД-300. Моделирование динамики исследуемых физических величин в ходе аварийного процесса выполнено в программном коде ANSYS Fluent 2019 R3 в RANS-постановке. В ходе работы выполнено 32 расчета, включая два расчета стационарного состояния для каждой системы — острый пар и питательная вода. На основании полученных результатов моделирования можно сделать вывод о том, что в течение первых 20 минут с момента возникновения течи в подызоляционном пространстве трубопроводов происходит значительное изменение стационарного состояния, что позволяет использовать результаты для получения замыкающих соотношений между параметрами течи и регистрируемыми значениями температуры и относительной влажности. Также из-за наличия зазоров между укрывными листами теплоизоляции парогазовая смесь выходит в воздушное пространство помещений, что вносит значительный вклад в скорость распространения пара под теплоизоляцией.

Ключевые слова
трубопроводы второго контура, РУ БРЕСТ-ОД-300, авария с истечением парогазовой смеси, течь, подызоляционное пространство, численное моделирование, измерительный канал, первичный преобразователь, методологические особенности, результаты расчетов

Полная версия статьи (PDF)

Список литературы

УДК 621.039-78

Вопросы атомной науки и техники. Cерия: Ядерно-реакторные константы, 2024, № 2, c. 308-318