加速器驅(qū)動(dòng)次臨界系統(tǒng)中液態(tài)有窗和無窗靶的中子物理及熱工水力特性.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著人類社會(huì)的迅速發(fā)展,人們對(duì)能源的需求日益增大。核能作為一種清潔、安全和經(jīng)濟(jì)的能源形式受到了全球的廣泛重視。然而,核電事業(yè)的蓬勃發(fā)展,給人類社會(huì)帶來了極大的利益的同時(shí)也讓人們面臨著如何妥善處理核廢料的難題。核電廠運(yùn)行產(chǎn)生的高放射性核廢料能否得到妥善處置、核資源能否得到充分利用和核反應(yīng)堆能否安全有效運(yùn)行,這些問題都將制約著核電的發(fā)展,因而研究和實(shí)現(xiàn)核能可持續(xù)發(fā)展是十分有必要的。為了解決這些難題,20世紀(jì)末期國際上提出了加速器驅(qū)動(dòng)次臨界系

2、統(tǒng)(ADS)的概念,它是集產(chǎn)能和嬗變核廢料為一體,且能較好地提高核燃料利用率的系統(tǒng),是一種能實(shí)現(xiàn)核裂變能可持續(xù)發(fā)展的創(chuàng)新型路線。
  中子散裂靶作為耦合ADS系統(tǒng)中加速器和次臨界系統(tǒng)的重要部件,其中子物理學(xué)特性和熱工水力特性是整個(gè)ADS系統(tǒng)研究的關(guān)鍵技術(shù)問題。針對(duì)ADS系統(tǒng)散裂靶,國際上提出了多種設(shè)計(jì)方案,本文主要圍繞散裂靶中最有潛力的液態(tài)有窗靶和液態(tài)無窗靶,采用蒙特卡洛MCNPX程序和計(jì)算流體力學(xué)CFX軟件對(duì)這兩種靶件進(jìn)行了中子

3、學(xué)和熱工水力學(xué)方面的數(shù)值模擬分析。
  本文首先以歐洲PDS-XADS液態(tài)有窗靶的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為原型,采用MCNPX程序模擬有窗靶內(nèi)質(zhì)子與靶核的散裂反應(yīng)和中子輸運(yùn)過程,計(jì)算得出靶區(qū)內(nèi)中子通量的空間分布具有從靶窗下方開始先增大后減小的特點(diǎn),散裂反應(yīng)產(chǎn)生的中子主要為快中子,中子的主要能量范圍為0.4-2MeV。靶區(qū)內(nèi)的熱沉積密度隨距靶窗中心的徑向半徑和軸向深度的增大而逐漸減小,靶窗內(nèi)的熱沉積密度隨距離靶中心軸的角度?的增大呈橢圓形衰減。采

4、用CFX程序研究液態(tài)鉛鉍合金在有窗散裂靶內(nèi)的內(nèi)部流動(dòng)規(guī)律和熱輸運(yùn)過程,為了使數(shù)值模擬的結(jié)果真實(shí)可信,本文通過研究液態(tài)鉛鉍合金的特性和對(duì)CFX中不同的湍流模型進(jìn)行評(píng)價(jià),得出SST模型為CFX計(jì)算液態(tài)有窗靶件的合適湍流模型。討論在不同工況下靶窗的散熱特性,得出隨著冷卻劑進(jìn)口流速、冷卻劑進(jìn)口溫度、冷卻劑入口湍流強(qiáng)度的不斷增大,冷卻劑對(duì)靶窗的冷卻效果越好,更有利于靶窗的散熱。分析不同流動(dòng)方式下有窗靶內(nèi)的流動(dòng)換熱特性,得出冷卻劑向上流動(dòng)為液態(tài)有窗

5、靶應(yīng)采用的較合適的流動(dòng)方式。由于靶窗散熱是液態(tài)有窗靶研究的重點(diǎn),為了改善靶窗的散熱能力,本文還對(duì)有窗靶結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),分析得出隨著靶窗厚度的不斷減小,靶窗內(nèi)表面溫度逐漸地降低;靶窗形狀對(duì)靶窗的散熱有一定影響,長軸在水平方向上的橢球形靶窗的散熱效果較好;改變靶件的幾何形狀對(duì)靶窗散熱效果有較大的影響;在有窗靶內(nèi)引入導(dǎo)流板和球形突起后,靶區(qū)內(nèi)的流場變得更加復(fù)雜,使得冷卻劑對(duì)靶窗的散熱能力得到了一定程度的提高。
  接著,本文采用CF

6、X程序以歐洲最新的MYRRHA液態(tài)無窗散裂靶為原型進(jìn)行數(shù)值分析,采用標(biāo)準(zhǔn)k-ε湍流模型、Cavitation模型和VOF界面捕捉方法,研究液態(tài)鉛鉍合金及其蒸汽兩相含氣蝕相變的流動(dòng)特性和靶區(qū)內(nèi)冷卻劑自由界面的形態(tài)特征。對(duì)于液態(tài)無窗靶,自由界面的穩(wěn)定形成是無窗靶研究的難點(diǎn),因而本文研究了不同工況下自由界面的動(dòng)態(tài)行為,并得到了形成穩(wěn)定自由界面形態(tài)的控制方法,分析得出流體出口壓力在10000-40000Pa和流體入口流速在0.5-1.2m/s的

7、范圍內(nèi)時(shí)無窗液態(tài)靶內(nèi)出現(xiàn)了兩個(gè)穩(wěn)定的氣液分界面,自由界面附近的流場結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,出現(xiàn)了漩渦區(qū),而漩渦區(qū)內(nèi)的紊亂流動(dòng)形態(tài),造成了自由界面的波動(dòng)。由于液態(tài)無窗靶內(nèi)流場結(jié)構(gòu)和相分布的復(fù)雜性,本文只研究了當(dāng)自由界面形態(tài)達(dá)到穩(wěn)定后無窗靶內(nèi)的中子學(xué)特性,采用MCNPX程序模擬計(jì)算得出無窗靶內(nèi)中子通量的空間分布、中子能譜分布和能量沉積,并將計(jì)算得到的靶區(qū)內(nèi)的熱沉積作為熱源輸入到CFX程序中模擬研究無窗靶內(nèi)的傳熱特性,分析得出隨著熱源的持續(xù)加入,熱量在靶

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