首页> 外文OA文献 >Efek Kebocoran Beamtube dan Pipa Primer Penukar Panas pada suatu Model Reaktor Riset 1 Mw Berbahan Bakar Tipe Silinder
【2h】

Efek Kebocoran Beamtube dan Pipa Primer Penukar Panas pada suatu Model Reaktor Riset 1 Mw Berbahan Bakar Tipe Silinder

机译:束管泄漏和一次换热管对1 Mw气缸燃料研究堆模型的影响

摘要

Telah dilakukan analisis transien menggunakan program komputer RELAP5/Mod3.2 terhadap model reaktor riset berbahan bakar tipe silinder daya 1 MW dan diasumsikan mengalami kebocoran pada beamtube, pipa cold leg, dan pipa hot leg. Berdasarkan hasil analisis diketahui reaktor mencapai kestabilan pada daya 1 MW adalah 1650 detik setelah kekritisan. Pada kondisi stabil suhu pusat dan suhu kelongsong bahan bakar pada kanal terpanas, serta suhu air pendingin primer keluar dari kanal terkait berturut-turut adalah 529,35 OC, 98,37 OC, 81,27 OC. Pada 7,3 detik setelah beamtube bocor, atau 5,1 detik setelah pipa cold leg bocor, atau 6,2 detik setelah pipa hot leg bocor reaktor scram karena level air tangki telah turun 0,5 m. Penurunan air tangki ini terhenti pada level 0,959 m ketika 97,7 detik setelah beamtube bocor, atau pada level 1,252 m ketika 76,4 detik setelah pipa cold leg bocor, atau pada level 1,252 m ketika 78,6 detik setelah pipa hot leg bocor. Pada kondisi ini suhu pusat dan suhu kelongsong bahan bakar pada kanal terpanas, serta suhu air pendingin primer keluar dari kanal terkait berturut-turut adalah 96,25 OC, 89,63 OC, 78,96 OC untuk kebocoran beamtube, atau 87,12 OC, 78,31 OC, 69,10 OC untuk kebocoran pipa cold leg, atau 87,32 OC, 78,54 OC, 69,43 OC untuk kebocoran pipa hot leg. Berbeda dengan kebocoran pada pipa cold leg dan pipa hot leg, suhu-suhu tersebut pada kebocoran beamtube cenderung terus naik karena sisa panas peluruhan, dan air tangki yang tersedia tidak mampu mengambil panas tersebut secara maksimal, sehingga diperlukan sistem pendinginan teras darurat (SPTD) untuk mendinginkannya.
机译:使用RELAP5 / Mod3.2计算机程序对1 MW动力缸式燃料研究堆的研究模型进行了瞬态分析,并假定在束管,冷弯管和热弯管中存在泄漏。基于分析结果,已知反应堆在临界状态后1650秒以1 MW功率达到稳定。在稳定状态下,最热运河中的燃料包壳的中心温度和温度以及从相关运河中流出的主要冷却水的温度分别为529.35 OC,98.37 OC,81.27 OC。由于储罐水位下降了0.5 m,在束管泄漏后7.3秒,冷支管泄漏后5.1秒或热支管泄漏后的6.2秒是稀有反应堆。当束管泄漏后97.7秒时,罐中的水位停止在0.959 m的水平处,或者当冷支管泄漏后76.4秒时停止在1,252 m的水位,或当热支管泄漏后78.6秒时停止在1,252 m的水位。在这种情况下,最热的渠道中的燃料包层的中心温度和温度以及从相关渠道流出的主要冷却水的温度分别为96.25 OC,89.63 OC,用于束管泄漏的78.96 OC或87.12 OC ,78.31 OC,69.10 OC用于冷支管泄漏,或87.32 OC,78.54 OC,69.43 OC用于热支管泄漏。与冷支管和热支管中的泄漏不同,束管泄漏中的温度由于残留的热量衰减而趋于继续升高,并且可用的储罐水无法将热量最大化,因此需要应急堆芯冷却系统(SPTD)冷却下来。

著录项

  • 作者

    Nazar, Reinaldy Nazar;

  • 作者单位
  • 年度 2013
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 ID
  • 中图分类
  • 入库时间 2022-08-20 20:53:39

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号