Modellierung des unterkühlten Siedens in ATHLET und Anwendung in wassergekühlten Forschungsreaktoren:
Gespeichert in:
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Format: | Buch |
Sprache: | German English |
Veröffentlicht: |
Jülich
Forschungszentrum Jülich, Zentralbibliothek
1994
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INHALTSVERZEICHNIS
1.0
EINLEITUNG
UND
AUFGABENSTELLUNG
.
1
2.0
DIE
ERHALTUNGSSAETZE
DER
ZWEIPHASEN-STROEMUNG
.
7
2.1
DIE
INTEGRALE
FORM
DER
ERHALTUNGSSAETZE
.
7
2.1.1
MASSENERHALTUNGSSATZ
.
7
2.1.2
IMPULSERHALTUNGSSATZ
.
7
2.1.3
ENERGIEERHALTUNGSSATZ
.
7
2.1.4
ENTROPIESATZ
.
8
2.2
DIE
ERHALTUNGSSAETZE
DER
ZWEIPHASENSTROEMUNGEN
.
9
2.3
DAS
COMPUTERPROGRAMM
ATHLET
.
12
2.3.1
GRUNDGLEICHUNGSSYSTEM
DER
THERMOFLUIDDYNAMIK
.
13
2.3.2
WAERMEUEBERGANGSMODELLE
IN
ATHLET
.
14
2.3.3
REGELUNGS
UND
KONTROLLMODELL
.
15
2.3.4
EIGNUNG
DES
CODES
ZUR
SIMULATION
VON
FORSCHUNGSREAKTOREN
.
15
3.0
THENNOHYDRAULISCHE
INSTABILITAET
BEI
ZWEIPHASEN-STROEMUNGEN
.
17
3.1
DRUCKABFALL
DER
ZWEIPHASENSTROEMUNG
.
17
3.1.1
DRUCKABFALL
DURCH
GRAVITATION
.
18
3.1.2
DRUCKABFALL
DURCH
REIBUNG
.
18
3.1.3
DRUCKABFALL
DURCH
BESCHLEUNIGUNG
.
20
3.2
THERMOHYDRAULISCHE
INSTABILITAET
(THI)
.
21
3.3
PARALLELKANAL-INSTABILITAET
.
23
3.4
KFA-VERSUCHE
ZUR
THERMOHYDRAULISCHEN
INSTABILITAET
.
24
3.4.1
BESCHREIBUNG
DER
VERSUCHSANLAGE
.
25
3.4.2
DIE
TESTSTRECKE
.
25
3.4.3
VERSUCHSPARAMETER
.
28
3.4.4
DURCHFUEHRUNG
DER
VERSUCHE
.
28
3.4.5
AUSWERTUNG
DER
VERSUCHE
UND
DISKUSSION
DER
ERGEBNISSE
.
30
3.5
NACHRECHNUNG
DER
KFA-VERSUCHE
MIT
DEM
PROGRAMM
ATHLET
.
35
3.5.1
NODALISATION
DER
TESTSTRECKE
.
35
3.5.2
AUSFUEHRUNG
DER
RECHNUNG
.
35
3.5.3
AUSWERTUNG
UND
DISKUSSION
DER
RECHENERGEBNISSE
.
37
4.0
WAERMEUEBERGANGSBEREICHE
DER
ZWEIPHASEN-STROEMUNG
.
39
4.1
GRUNDLAGEN
.
39
4.2
DYNAMIK
DER
ZWEIPHASEN-STROEMUNG
BEIM
UNTERKUEHLTEN
SIEDEN
.
43
4.3
VORHANDENE
MODELLE
ZUR
VOIDBESTIMMUNG
BEIM
UNTERKUEHLTEN
SIEDEN
.
45
4.4
SCHLUSSFOLGERUNG
ZU
DEN
VORHANDENEN
MODELLEN
.
50
5.0
ENTWICKLUNG
EINES
MODELLS
ZUR
VOIDBESTIMMUNG
BEIM
UNTERKUEHLTEN
SIEDEN
.
51
5.1
EINSATZPUNKT
DES
UNTERKUEHLTEN
SIEDENS
(ONB)
.
51
5.2
BLASENWACHSTUM
UND
BLASENABLOESUNG
.
53
5.3
BLASENERZEUGUNGSRATE
.
56
5.4
BLASENABLOESEPUNKT
UND
BLASENABLOESERADIUS
.
62
5.5
BLASENKONDENSATION
.
64
5.5.1
KONDENSATIONSZEIT
VON
DAMPFBLASEN
.64
5.5.1.1
TRAEGHEITSGESTEUERTE
KONDENSATION
.
67
5.5.1.2
WAERMEUEBERGANGSGESTEUERTE
KONDENSATION
.
68
5.5.2
BLASENKONDENSATIONSRATE
.
70
5.6
BESTIMMUNG
DES
DAMPFGEHALTES
IM
UNTERKUEHLTEN
SIEDEBEREICH
.
71
5.7
IMPLEMENTIERUNG
UND
REALISIERUNG
DES
ENTWICKELTEN
MODELLS
IN
ATHLET
.
71
6.0
TESTEN
UND
VERIFIZIEREN
DES
IMPLEMENTIERTEN
MODELLS
.
75
6.1
DIE
VERIFIKATIONSMATRIX
.
75
6.2
NACHRECHNUNG
DER
MCMASTER-EXPERIMENTE
.
75
6.3
GLAETTUNG
DER
VOIDVERTEILUNG
FUER
A
-
0
.
81
6.4
NACHRECHNUNG
DER
KFA-EXPERIMENTE
.
82
6.5
SCHLUSSFOLGERUNG
AUS
DER
ERWEITERUNG
.
88
7.0
MODELLIERUNG
DES
FRJ-2
MIT
DEM
ERWEITERTEN
ATHLET-CODE
.
89
7.1
GRUNDLAGEN
UND
EINSATZBEREICH
VON
FORSCHUNGSREAKTOREN
.
89
7.1.1
MITTELFLUSSREAKTOREN
.90
7.1.2
HOCH
BZW.
HOECHSTFLUSSREAKTOREN
.
90
7.1.3
BESONDERHEITEN
UND
SPEZIELLE
SICHERHEITSASPEKTE
VON
FORSCHUNGSREAKTOREN
92
7.2
DER
JUELICHER
FORSCHUNGSREAKTOR
FRJ-2
(DIDO)
.
93
7.3
DAS
TUBULAERE
BRENNELEMENT
DES
FRJ-2
.
96
7.4
FRJ-2-MODELLIERUNG
MIT
ATHLET
.
98
7.4.1
CORE-MODELL
.
100
7.4.2
MODELLIERUNG
DES
PRIMAERKREISLAUFES
UND
DER
WAERMETAUSCHER
.
103
7.5
SIMULATION
DES
NORMALBETRIEBES
.
109
7.5.1
ANFANGS-UND
RANDBEDINGUNGEN
.
110
7.5.2
ABLAUF
UND
ERGEBNIS
DER
ANLAUFRECHNUNG
.
110
8.0
SIMULATION
TRANSIENTER
STOERFALLE
.
115
8.1.1
AUSFALL
DER
HAUPTPUMPEN
(LOESS
OF
MAIN
PUMPS)
.
115
8.1.2
AUSFALL
DER
HAUPTPUMPEN
BEI
ABGESCHALTETEM
REAKTOR
.
115
8.1.3
AUSFALL
DER
HAUPTPUMPEN
IM
LEISTUNGSBETRIEB
MIT
REAKTORABSCHALTUNG
.
120
8.1.4
AUSFALL
DER
HAUPTPUMPEN
MIT
VERZOEGERTER
REAKTORABSCHALTUNG
.
124
9.0
ZUSAMMENFASSUNG
UND
SCHLUSSFOLGERUNGEN
.
129
10.0
LITERATUR
.
133
XII |
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