Обгрунтування вибору схемного рішення і геометричних параметрів СПВТ ГО ВВЕР-1000
The 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 thr...
Збережено в:
Дата: | 2014 |
---|---|
Автори: | , |
Формат: | Стаття |
Мова: | Ukrainian |
Опубліковано: |
State Scientific and Technical Center for Nuclear and Radiation Safety
2014
|
Онлайн доступ: | https://nuclear-journal.com/index.php/journal/article/view/401 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Nuclear and Radiation Safety |
Репозитарії
Nuclear and Radiation Safetyid |
oai:ojs2.nuclear-journal.com:article-401 |
---|---|
record_format |
ojs |
spelling |
oai:ojs2.nuclear-journal.com:article-4012021-12-16T08:41:29Z Justification of Circuit Design and Geometric Parameters of C-PHRS for WWER-1000 Обгрунтування вибору схемного рішення і геометричних параметрів СПВТ ГО ВВЕР-1000 Naffaa, Kh. M. Dubkovsky, V. The 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 two-phase 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. Обгрунтовується вибір схемного рішення та геометричних параметрів системи пасивного відведення тепла від герметичної оболонки (СПВТ ГО) ВВЕР-1000 на основі двофазного термосифона. 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. State Scientific and Technical Center for Nuclear and Radiation Safety 2014-09-01 Article Article application/pdf https://nuclear-journal.com/index.php/journal/article/view/401 10.32918/nrs.2014.3(63).04 Nuclear and Radiation Safety; No 3(63) (2014): Nuclear and Radiation Safety; 19-23 Ядерна та радіаційна безпека; № 3(63) (2014): Ядерна та радіаційна безпека; 19-23 2073-6231 uk https://nuclear-journal.com/index.php/journal/article/view/401/322 |
institution |
Nuclear and Radiation Safety |
collection |
OJS |
language |
Ukrainian |
format |
Article |
author |
Naffaa, Kh. M. Dubkovsky, V. |
spellingShingle |
Naffaa, Kh. M. Dubkovsky, V. Обгрунтування вибору схемного рішення і геометричних параметрів СПВТ ГО ВВЕР-1000 |
author_facet |
Naffaa, Kh. M. Dubkovsky, V. |
author_sort |
Naffaa, Kh. M. |
title |
Обгрунтування вибору схемного рішення і геометричних параметрів СПВТ ГО ВВЕР-1000 |
title_short |
Обгрунтування вибору схемного рішення і геометричних параметрів СПВТ ГО ВВЕР-1000 |
title_full |
Обгрунтування вибору схемного рішення і геометричних параметрів СПВТ ГО ВВЕР-1000 |
title_fullStr |
Обгрунтування вибору схемного рішення і геометричних параметрів СПВТ ГО ВВЕР-1000 |
title_full_unstemmed |
Обгрунтування вибору схемного рішення і геометричних параметрів СПВТ ГО ВВЕР-1000 |
title_sort |
обгрунтування вибору схемного рішення і геометричних параметрів спвт го ввер-1000 |
title_alt |
Justification of Circuit Design and Geometric Parameters of C-PHRS for WWER-1000 |
description |
The 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 two-phase 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. |
publisher |
State Scientific and Technical Center for Nuclear and Radiation Safety |
publishDate |
2014 |
url |
https://nuclear-journal.com/index.php/journal/article/view/401 |
work_keys_str_mv |
AT naffaakhm justificationofcircuitdesignandgeometricparametersofcphrsforwwer1000 AT dubkovskyv justificationofcircuitdesignandgeometricparametersofcphrsforwwer1000 AT naffaakhm obgruntuvannâviborushemnogoríšennâígeometričnihparametrívspvtgovver1000 AT dubkovskyv obgruntuvannâviborushemnogoríšennâígeometričnihparametrívspvtgovver1000 |
first_indexed |
2024-09-01T17:40:01Z |
last_indexed |
2024-09-01T17:40:01Z |
_version_ |
1809016318905548800 |