Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 635165)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Вестник Московского энергетического института  / №3 2014

Численное исследование тепломассообмена трехкомпонентной смеси в задачах водородной безопасности при авариях на атомных электростанциях (250,00 руб.)

0   0
Первый авторКомов
АвторыТокарев Ю.Н.
Страниц7
ID390068
АннотацияОдна из важнейших задач водородной безопасности при аварии водо-водяного реактора заключается в оценке возможного количества образующегося водорода, его пространственного распределения в объеме подкупольного пространства защитной оболочки станции и выявлении мест, где концентрация водорода может быть близкой к порогу воспламенения. В трехкомпонентной смеси водород–воздух–пар под защитной оболочкой более легкий водород может концентрироваться в верхних слоях подкупольного пространства, что увеличивает вероятность воспламенения. В работе описана численная модель для расчета турбулентного тепломассообмена в смеси газов, основанная на вычислительной гидродинамике. При ее разработке малый молекулярный вес водорода и возникающая локальная неоднородность плотности потребовали соответствующего преобразования уравнений движения и турбулентной кинетической энергии.
УДК532.529.2
Комов, А.Т. Численное исследование тепломассообмена трехкомпонентной смеси в задачах водородной безопасности при авариях на атомных электростанциях / А.Т. Комов, Ю.Н. Токарев // Вестник Московского энергетического института .— 2014 .— №3 .— С. 22-28 .— URL: https://rucont.ru/efd/390068 (дата обращения: 08.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

ТЕПЛОФИЗИКА И ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 21 УДК 532.529.2 Численное исследование тепломассообмена трехкомпонентной смеси в задачах водородной безопасности при авариях на атомных электростанциях А. Т. Комов, Ю. <...> Н Токарев* Одна из важнейших задач водородной безопасности при аварии водо-водяного реактора заключается в оценке возможного количества образующегося водорода, его пространственного распределения в объеме подкупольного пространства защитной оболочки станции и выявлении мест, где концентрация водорода может быть близкой к порогу воспламенения. <...> В трехкомпонентной смеси водород–воздух–пар под защитной оболочкой более легкий водород может концентрироваться в верхних слоях подкупольного пространства, что увеличивает вероятность воспламенения. <...> В работе описана численная модель для расчета турбулентного тепломассообмена в смеси газов, основанная на вычислительной гидродинамике. <...> При ее разработке малый молекулярный вес водорода и возникающая локальная неоднородность плотности потребовали соответствующего преобразования уравнений движения и турбулентной кинетической энергии. <...> Одним из способов воздействия на стратификацию водорода является поток мелких капель (спрей), который в описываемой методике рассмотрен в рамках двухжидкостной модели. <...> При этом учтены межфазный обмен импульсом, тепло- и массообмен при испарении или конденсации водяного пара на каплях спрея, а также влияние дисперсной фазы на турбулентность. <...> Это позволяет считать давление в данный момент времени постоянным в объеме с поправкой на относительно малую величину, возникающую вследствие разности плотностей компонент газовой смеси. <...> Такая поправ* tyn@ibrae.ac.ru ка учитывается отдельно в уравнении импульсов при моделировании процессов естественной конвекции. <...> Примем закон состояния идеального газа, в котором по приведенным выше причинам давление Р будет функцией только времени. <...> P = сR0T, (1) где с — молярная плотность смеси <...>