棒束
- 搖擺條件下含花瓣形棒束自然循環(huán)系統(tǒng)特性
優(yōu)勢,花瓣形燃料棒束可采用緊密排列布置技術(shù),在小型反應(yīng)堆中應(yīng)用前景廣闊。俄羅斯最早開展螺旋花瓣型燃料棒相關(guān)研究,并應(yīng)用在核動(dòng)力破冰船中[2-3]。Nikolai等[4]在氦冷快堆堆芯中采用螺旋花瓣型燃料組件,以及二氧化钚和貧化鈾混合物顆粒的核燃料。Conboy等[5]研究發(fā)現(xiàn),在相同工況下,采用花瓣形燃料的壓水堆堆芯,功率比傳統(tǒng)圓柱形燃料棒增加47%。Garusov等[6]在額定功率下,考慮流通截面和表面粗糙度影響,得到了花瓣形棒束通道阻力系數(shù)和努塞爾數(shù)關(guān)
哈爾濱工程大學(xué)學(xué)報(bào) 2023年12期2024-01-08
- 玫煙色棒束孢轉(zhuǎn)錄組測序及潛在致病相關(guān)基因分析
蟲的防治。玫煙色棒束孢(Isariafumosorosea)作為一種有名的殺蟲真菌,在國內(nèi)外害蟲防治中已得到廣泛認(rèn)可,其寄主廣泛,包括小菜蛾(PlutellaxylostellaLinnaeus)、煙粉虱(BemisababaciGennadius)、棉蚜(AphisgossypiiGlover)等46個(gè)科重要的農(nóng)業(yè)和果樹害蟲[1-3]。目前,有關(guān)玫煙色棒束孢的研究主要集中在生物學(xué)、生理生化及遺傳多樣性等方面[4-6],而關(guān)于其功能基因的挖掘和研究相對較少
浙江農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào) 2023年9期2023-10-12
- 鉛鉍堆堆芯燃料組件棒束彎曲工況下流動(dòng)換熱特性研究
的形式,無法體現(xiàn)棒束彎曲導(dǎo)致的流道阻塞。國內(nèi)針對帶繞絲的快堆組件的模擬研究也逐漸發(fā)展起來。劉洋等[6]針對鈉冷快堆燃料組件實(shí)施了CFD模擬計(jì)算,利用CFX軟件在呈三角形排列的7、19、37以及61棒束數(shù)目下對繞絲組件內(nèi)部的熱工水力特性進(jìn)行了分析。孫暢等[7]采用流固耦合的方法對19棒束繞絲組件進(jìn)行了相關(guān)計(jì)算,研究關(guān)注了入口流速和功率變化對組件內(nèi)速度、溫度等特征量的影響。由于鉛鉍與結(jié)構(gòu)材料的相容性較差,尤其需要考慮燃料包殼材料在液態(tài)鉛鉍中的腐蝕,此外輻照腫脹
原子能科學(xué)技術(shù) 2023年8期2023-08-30
- 基于高精度子通道程序的棒束臨界熱流密度機(jī)理模型
。因此,準(zhǔn)確預(yù)測棒束臨界熱流密度(CHF)并提高CHF是壓水堆設(shè)計(jì)的最終目標(biāo),以提高反應(yīng)堆的經(jīng)濟(jì)性和安全性[2]。由于壓水堆堆芯燃料組件復(fù)雜且獨(dú)特的幾何形狀(如緊湊的棒束結(jié)構(gòu)、攪混翼格架和導(dǎo)向管)以及寬范圍的運(yùn)行工況,準(zhǔn)確預(yù)測棒束CHF具有一定的挑戰(zhàn)性。目前,工程上常用的棒束CHF預(yù)測方法是針對感興趣的工況開展大規(guī)模棒束CHF實(shí)驗(yàn)并利用其數(shù)據(jù)開發(fā)特定棒束結(jié)構(gòu)的CHF關(guān)聯(lián)式。使用子通道分析程序建立特定棒束幾何結(jié)構(gòu)的數(shù)學(xué)物理模型,并采用集總參數(shù)的方法將子通道內(nèi)
原子能科學(xué)技術(shù) 2023年8期2023-08-29
- 秦三廠全堆芯乏燃料清空方案研究
內(nèi)裝12 根燃料棒束,全堆共裝載4 560 根燃料棒束。在反應(yīng)堆堆芯AC 兩側(cè)各布置一臺(tái)由原加拿大原子能公司(現(xiàn)坎杜能源公司)設(shè)計(jì)制造的核一級(jí)設(shè)備裝卸料機(jī)裝置,它是重水堆更換核燃料的關(guān)鍵設(shè)備。2 乏燃料清空工藝研究秦三廠在燃料通道清空操作時(shí),建議采用裝卸料機(jī)清空工藝。正常燃料通道清空操作主要是利用上、下游裝卸料機(jī)的相互配合,完成燃料通道的清空操作。燃料通道清空過程中裝卸料機(jī)的通常幾個(gè)操作:(1)在輔助孔道,將兩側(cè)裝卸料機(jī)里的備用屏蔽塞從裝卸料機(jī)倉M 管里卸
科技視界 2022年21期2022-11-08
- 螺距對星形螺旋燃料棒束通道內(nèi)流動(dòng)與傳熱特性的影響
件幾何結(jié)構(gòu)對燃料棒束通道內(nèi)流體的流動(dòng)與傳熱特性的影響對提高燃料性能極限至關(guān)重要。典型壓水堆燃料組件通常帶有一系列沿軸向規(guī)則排布的定位格架,定位格架在對燃料棒進(jìn)行定位的同時(shí)還可增強(qiáng)燃料組件內(nèi)的流動(dòng)傳熱特性。帶攪混翼定位格架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)對燃料組件的熱工水力性能影響巨大,IN等[1-2]為獲得定位格架上攪混葉片的最佳設(shè)計(jì),開展了一系列棒束通道模擬計(jì)算,對比分析了不同葉片角度計(jì)算得到的攪混效果,得到最佳葉片角度為35°。LEE和CHOI[3]分析了小渦流攪混翼(SSV
- 蟬棒束孢交配型基因MAT的群體分布特征
,是由蟲生真菌蟬棒束孢〔IsariacicadaeMiquel;同物異名:蟬擬青霉Paecilomycescicadae(Miquel) Samson〕寄生蟬若蟲后形成的菌蟲復(fù)合體[1]。早在南北朝的《雷公炮炙論》中已有記載,歷代醫(yī)藥典籍對蟬花有大量描述,其具疏散風(fēng)熱、透疹、明目退翳的功效[2]。近代研究表明,蟬花有改善腎功能、抗腫瘤、降血糖等藥理作用[3-4],臨床上有望成為冬蟲夏草的替代藥。蟬花主要生長環(huán)境為竹林以及熱帶和亞熱帶的闊葉林等,遍布在中國秦
貴州農(nóng)業(yè)科學(xué) 2022年9期2022-09-30
- 自然循環(huán)系統(tǒng)搖擺條件下棒束通道內(nèi)傳熱特性研究
610041)棒束燃料元件是目前壓水堆采用的主要燃料組件。由于其特殊的幾何結(jié)構(gòu),子通道間流體存在攪混與橫向二次流,流動(dòng)及傳熱特性相較矩形通道、圓管等簡單通道更為復(fù)雜。特別是在自然循環(huán)工況下,系統(tǒng)流速較低,通道內(nèi)的流動(dòng)傳熱特性受外力影響較大。與陸上核電站不同,核動(dòng)力艦船、船舶、小型浮動(dòng)核電站等會(huì)受到海浪影響,經(jīng)常處于傾斜、搖擺、垂蕩等瞬變運(yùn)動(dòng)下。當(dāng)反應(yīng)堆處于自然循環(huán)工況下時(shí),這些海浪的瞬變運(yùn)動(dòng)會(huì)改變冷熱源高度差,進(jìn)而改變自然循環(huán)的驅(qū)動(dòng)力;同時(shí)運(yùn)動(dòng)條件會(huì)產(chǎn)生
原子能科學(xué)技術(shù) 2022年8期2022-09-06
- 環(huán)形燃料棒束再淹沒行為實(shí)驗(yàn)研究
針對圓管、環(huán)管、棒束、窄縫等各類幾何結(jié)構(gòu)開展了大量再淹沒實(shí)驗(yàn)及理論研究[2]。Duffey和Porthouse[3]開展了不同材料的圓管和環(huán)管內(nèi)再淹沒實(shí)驗(yàn),研究了再淹沒流量和水力直徑對驟冷前沿推進(jìn)速度Vqf的影響。Edelman等[4]進(jìn)行了均勻加熱圓管內(nèi)底部再淹沒實(shí)驗(yàn),獲取的實(shí)驗(yàn)結(jié)果包括驟冷前沿推進(jìn)速度Vqf、膜態(tài)沸騰傳熱系數(shù)hfb、最小膜態(tài)沸騰溫度TMFB和空泡份額。Xu等[5]基于均勻加熱單棒通道再淹沒實(shí)驗(yàn),探究了再淹沒速度、初始壁溫和線功率密度對再
原子能科學(xué)技術(shù) 2022年8期2022-09-06
- 燃料組件導(dǎo)向管冷壁效應(yīng)對CHF影響試驗(yàn)研究
重要。存在于格架棒束式燃料組件中的導(dǎo)向管與燃料棒相比是不發(fā)熱的,其以一種冷壁面的形式存在,會(huì)引起其附面層流體增加而導(dǎo)致周圍冷卻燃料棒的有效冷卻劑減少,進(jìn)而可能會(huì)對棒束的CHF產(chǎn)生影響,這種現(xiàn)象通常被稱為冷壁效應(yīng)[1]。文獻(xiàn)[2-5]認(rèn)為導(dǎo)向管冷壁會(huì)對CHF產(chǎn)生顯著影響,并通過試驗(yàn)提出了相應(yīng)的冷壁效應(yīng)因子,文獻(xiàn)[6-7]認(rèn)為棒束結(jié)構(gòu)下導(dǎo)向管冷壁對CHF的影響并不明顯。從核安全角度來說,獲得燃料組件CHF冷壁效應(yīng)因子以確保CHF計(jì)算的保守性是工程設(shè)計(jì)必須要解決
原子能科學(xué)技術(shù) 2022年6期2022-06-25
- 燃料元件棒束通道橫流特性數(shù)值研究
213)0 引言棒束燃料元件在核能領(lǐng)域得到普遍應(yīng)用,棒束通道內(nèi)熱工水力研究是堆芯熱工安全關(guān)注的重點(diǎn)。目前棒束通道內(nèi)熱工水力的研究主要集中在定位格架對流動(dòng)及攪混特性的影響方面,包括實(shí)驗(yàn)與數(shù)值研究等。和攪混過程相比,棒束橫流特性不僅影響子通道能量輸運(yùn),還將引起凈質(zhì)量轉(zhuǎn)移,因此棒束的橫流特性十分關(guān)鍵,尤其是橫流阻力系數(shù)是子通道分析的關(guān)鍵封閉模型。棒束通道熱工水力研究主要包括實(shí)驗(yàn)研究與數(shù)值模擬等,實(shí)驗(yàn)研究一方面可真實(shí)反映棒束通道流動(dòng)特性,另一方面可為數(shù)值模擬結(jié)果提
科技視界 2022年12期2022-05-20
- 玫煙色棒束孢對黃瓜幼苗生長及生理特性的影響
弱[2].玫煙色棒束孢(Isariafumosorosea)又稱玫煙色擬青霉,是農(nóng)業(yè)害蟲防治中常用且分布廣泛的昆蟲致病真菌[3].玫煙色棒束孢可用來防治溫室黃瓜上的煙粉虱等害蟲,但在使用過程中是否會(huì)像化學(xué)農(nóng)藥一樣對寄主植物產(chǎn)生影響就不得而知.因此本文研究了不同濃度的玫煙色棒束孢對黃瓜幼苗生長及生理特性的影響,進(jìn)而推測出玫煙色棒束孢在防治害蟲時(shí)對寄主植物無影響,為該菌株的廣泛應(yīng)用提供理論依據(jù).1 材料與方法1.1 不同濃度玫煙色棒束孢孢子懸浮液的配制本實(shí)驗(yàn)所
呂梁學(xué)院學(xué)報(bào) 2022年2期2022-04-29
- 玫煙色棒束孢菌固體發(fā)酵工藝條件的研究
0004)玫煙色棒束孢菌(Isaria fumosorosea)是一種國際上研究和應(yīng)用都較為廣泛的生防真菌,分布于世界各地,其寄主資源豐富,具有高毒力,能在環(huán)境中繁殖且不易產(chǎn)生抗性[1,2]。近年來,世界多個(gè)國家和地區(qū)致力于玫煙色棒束孢菌的研究,不斷有新的玫煙色棒束孢菌株被分離、鑒定和注冊登記,菌株的生長和培養(yǎng)條件、侵染途徑和機(jī)理等特征逐漸明確。目前已發(fā)現(xiàn)玫煙色棒束孢菌可侵染柑橘木虱[3,4]、桃蚜[5]、煙粉虱[6]、小菜蛾[7]和茶卷葉蛾[8]等一些重
農(nóng)業(yè)與技術(shù) 2022年4期2022-03-07
- 快堆全堆芯熱工流體子通道并行模擬技術(shù)研究
堆組件為由若干個(gè)棒束以六角形排布組成的六角形組件,快堆堆芯由若干六角形組件按一定規(guī)則排列而成。組件和棒束均為快堆堆芯中真實(shí)存在的實(shí)體,組件和棒束均有燃料組件/棒束、控制組件/棒束兩種類型。子通道是在堆芯中人為進(jìn)行劃分的,快堆堆芯組件中在不同位置劃分了不同類型的子通道,如圖1b所示,包含組件內(nèi)部類正三角形的中心通道,組件邊緣處的邊通道和角通道。除此之外,子通道分析方法為了模擬子通道之間流體的橫向攪混,還需要在兩個(gè)相鄰的子通道之間劃分邊界。如圖1b所示,根據(jù)邊
原子能科學(xué)技術(shù) 2021年9期2021-09-16
- 加/減速流動(dòng)下棒束通道內(nèi)速度分布和湍流特性研究
展流量波動(dòng)條件下棒束通道內(nèi)瞬時(shí)流場結(jié)構(gòu)研究對于揭示流量波動(dòng)下燃料組件內(nèi)流動(dòng)傳熱機(jī)理具有重要作用?,F(xiàn)有粒子圖像測速(PIV)技術(shù)多適用于棒束通道內(nèi)穩(wěn)態(tài)流場測量,獲得定常流動(dòng)下棒束通道內(nèi)速度分布、湍流強(qiáng)度、雷諾應(yīng)力等,已利用該技術(shù)開展了大量關(guān)于棒束通道內(nèi)流體交混特性的相關(guān)研究[6-10]。然而流量波動(dòng)下燃料組件內(nèi)瞬態(tài)流場需應(yīng)用PIV長時(shí)間的連續(xù)高頻拍攝,但脈沖PIV受拍攝頻率的制約,高頻PIV受內(nèi)部存儲(chǔ)的制約,因此需要改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)實(shí)現(xiàn)對流量波動(dòng)工況的連續(xù)高頻拍
原子能科學(xué)技術(shù) 2021年9期2021-09-16
- 不同來源蟬棒束孢遺傳異質(zhì)性研究
謝繼宇不同來源蟬棒束孢遺傳異質(zhì)性研究陳名君1,魯林琴1,林 儼1,劉玉軍2,謝繼宇1(1. 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)微生物防治省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,合肥 230036;2. 安徽省科學(xué)技術(shù)研究院,合肥 230031)蟬棒束孢是一種昆蟲病原真菌,也是傳統(tǒng)的中藥材料,廣泛分布于世界各地。利用ISSR-PCR分子標(biāo)記技術(shù)對采集自不同地理位置的42株蟬棒束孢遺傳異質(zhì)性進(jìn)行分析,9個(gè)引物共得到141個(gè)特異性條帶,其中多態(tài)位點(diǎn)比率為94.7%。從種群水平上來看,宣城敬亭山種群(Pop A
- 土壤中棒束孢菌的生物多樣性及對黃曲條跳甲的活性
liae、玫煙色棒束孢Isaria fumosorosea(原名玫色擬青霉Paecilomyces fumosoroseus)、蠟蚧輪枝菌Lecanicillium lecanii等[3]。作為一種重要的昆蟲病原真菌屬,現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)的棒束孢屬真菌有100多種,在生物防治和生產(chǎn)生活中發(fā)揮著重要作用。蟬棒束孢I. cicadae和細(xì)腳棒束孢I. tenuipes是一種藥食兩用真菌,在東亞地區(qū)被用于制作傳統(tǒng)中草藥和保健品[4],具有降血糖、抗腫瘤、抗菌、抗抑郁、抗氧
- 海外“華龍一號(hào)”可燃毒物組件抓具機(jī)械結(jié)構(gòu)改進(jìn)
,可燃毒物組件(棒束)在插回過程中由于抓具中心與支撐板中心產(chǎn)生較大偏差,或者棒束與支撐板間隙過小,往往會(huì)出現(xiàn)可燃毒物組件(棒束)卡在支撐板的現(xiàn)象。海外“華龍一號(hào)”的可燃毒物組件抓具棒束與支撐板理論間隙為9.72 mm/9.74 mm(見圖1),而海外某核電30萬kW機(jī)組為9.07 mm。所以,若可燃毒物組件棒束無嚴(yán)重彎曲,同時(shí)抓具頭與支撐板中心位置偏差在要求范圍內(nèi),將不會(huì)出現(xiàn)組件卡在支撐板上的現(xiàn)象。圖1 棒束與支撐板理論間隙9.72 mm/9.74 mmF
中國核電 2021年5期2021-06-24
- 脈動(dòng)流條件下棒束通道阻力特性研究
此,有必要對燃料棒束在流量波動(dòng)條件下的阻力特性進(jìn)行研究。國內(nèi)外學(xué)者針對穩(wěn)態(tài)流動(dòng)下燃料組件的單相阻力特性開展了大量研究[1-3]。由于棒束通道幾何結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性,大部分研究結(jié)果都是基于試驗(yàn)方法得出的摩擦阻力系數(shù)經(jīng)驗(yàn)關(guān)系式。Rehme[1]通過試驗(yàn)和理論結(jié)合的方法,導(dǎo)出了計(jì)算燃料棒束通道中層流和湍流的摩擦阻力系數(shù)計(jì)算公式。Su等[4]、Bae等[5]通過積分流動(dòng)區(qū)域的速度分布,得到了燃料棒束通道中的湍流摩擦阻力系數(shù)。然而,它們的計(jì)算過程非常復(fù)雜,所以沒有得到廣泛
原子能科學(xué)技術(shù) 2021年5期2021-05-24
- 兩種表面活性劑對玫煙色棒束孢PF904菌株侵染小菜蛾幼蟲的影響
重要作用。玫煙色棒束孢Isariafumosoroseus作為一種重要的蟲生真菌,能寄生鱗翅目、鞘翅目和膜翅目等8目的多種有害昆蟲(Zimmermann, 2008)。但由于其殺蟲速度緩慢、防效不穩(wěn)定等因素,嚴(yán)重制約了其在害蟲防治中的應(yīng)用。蟲生真菌孢子在昆蟲體表的成功附著和萌發(fā)是其侵染害蟲的關(guān)鍵,但由于孢子懸浮液潤濕性和分散性差,直接噴施于靶標(biāo)植物和害蟲時(shí),在植物和蟲體表面的附著率低,從而導(dǎo)致蟲生真菌侵染率降低、殺蟲速度下降。因此如何提高真菌孢子在植物表面
昆蟲學(xué)報(bào) 2021年2期2021-04-13
- STAR-CCM+與一維用戶程序耦合方法
數(shù)壓水堆,堆芯為棒束通道結(jié)構(gòu)。因此研究棒束通道內(nèi)的熱工水力特性對于徹底了解核反應(yīng)堆的運(yùn)行機(jī)理至關(guān)重要。若反應(yīng)堆在運(yùn)行過程中發(fā)生了事故,非能動(dòng)安全系統(tǒng)就會(huì)發(fā)揮作用以確保反應(yīng)堆的安全,因此棒束通道內(nèi)的自然循環(huán)流動(dòng)特性是值得研究的。由于棒束通道結(jié)構(gòu)的特殊性,有許多學(xué)者通過實(shí)驗(yàn)、數(shù)值模擬進(jìn)行研究[1-5]。實(shí)驗(yàn)研究可以得到更為準(zhǔn)確、更令人信服的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,數(shù)值模擬研究可以節(jié)省大量的人力、物力、財(cái)力。但對于想要較為精準(zhǔn)地通過數(shù)值模擬來研究自然循環(huán)條件下棒束通道的熱工水
哈爾濱工程大學(xué)學(xué)報(bào) 2020年11期2021-01-22
- 脈動(dòng)流下棒束通道內(nèi)流場與湍流特性的PIV實(shí)驗(yàn)研究
式布置構(gòu)成特殊的棒束通道形式流動(dòng)結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜。在早期的研究中由于測量技術(shù)的限制,學(xué)者們多采用侵入式方法測量棒束通道內(nèi)的流場信息。隨著測量技術(shù)的發(fā)展,非接觸式測量得到了廣泛應(yīng)用。俞洋等[8]、陳仕龍等[9]通過單點(diǎn)測量技術(shù)激光多普勒測速(LDV)方法研究了棒束通道內(nèi)的湍流信息。Qi等[10]和Li等[11]通過折射率匹配與粒子圖像測速(PIV)得到了定位格架下游的全場速度與湍流信息,并分析了定位格架的交混作用。通過前人研究可知:1) 較為緊密的柵元結(jié)構(gòu)使得棒
原子能科學(xué)技術(shù) 2021年1期2021-01-21
- 控制棒棒位指示器故障分析
控系統(tǒng)B2-1 棒束棒位指示器故障,導(dǎo)致電廠主控室操縱員無法監(jiān)視B2-1 棒束棒位。排查故障信號(hào)來源,確認(rèn)故障點(diǎn)在反應(yīng)堆廠房,需停機(jī)并將反應(yīng)堆后撤至正常冷停堆實(shí)施檢修,但僅為處理此故障停機(jī),將影響電廠經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)電廠規(guī)范要求,棒位指示故障需執(zhí)行緩解措施:每8 h 測量一次堆芯中子注量率,輔助監(jiān)測故障棒束棒位。文章主要分析通過補(bǔ)充緩解措施,確保B2-1 棒束棒位指示故障不影響電廠安全生產(chǎn),電廠可維持滿功率運(yùn)行到壽期末,停機(jī)處理此故障。1 故障情況和相關(guān)規(guī)范
設(shè)備管理與維修 2020年21期2021-01-05
- 昆蟲病原菌玫煙色棒束孢及其代謝產(chǎn)物研究進(jìn)展
生病原真菌玫煙色棒束孢及其次級(jí)代謝產(chǎn)物研究現(xiàn)狀,旨在為玫煙色棒束孢進(jìn)一步深入研究及生物防治和人類藥物治療提供參考。1 昆蟲病原菌概況玫煙色棒束孢(Isariafumosorosea)因曾被劃分為擬青霉屬[2],故亦稱玫煙色擬青霉(Paecilomycesfumosoroseus),作為一種重要的昆蟲病原真菌,其地理分布和寄主范圍廣泛,可寄生同翅目、雙翅目等多種昆蟲,是茶樹、蔬菜等果樹害蟲的重要致病菌[3]。微生物維持自身生命活動(dòng)需要一定的營養(yǎng)和繁殖條件,其
農(nóng)技服務(wù) 2020年9期2020-12-16
- 5×5棒束通道內(nèi)流動(dòng)轉(zhuǎn)捩特性研究
610041)棒束通道的流動(dòng)傳熱特性在反應(yīng)堆熱工水力分析中占有重要地位,其內(nèi)部復(fù)雜多變的湍流特性是堆芯熱工水力研究的重點(diǎn)之一,其中流動(dòng)轉(zhuǎn)捩現(xiàn)象是研究湍流特性的重要環(huán)節(jié)。轉(zhuǎn)捩點(diǎn)一般是指從層流轉(zhuǎn)變到過渡流的臨界雷諾數(shù),Hawley等[1]和Cheng等[2]提出該點(diǎn)可通過沿程阻力系數(shù)的拐點(diǎn)判斷。不同于光滑圓管層流與過渡區(qū)具有明顯界限,棒束通道流體轉(zhuǎn)捩點(diǎn)并不明顯[2-3],因此有必要對這一現(xiàn)象產(chǎn)生的原因加以分析。國內(nèi)外學(xué)者對圓管、棒束通道、平板流動(dòng)的轉(zhuǎn)捩情況已
原子能科學(xué)技術(shù) 2020年12期2020-12-15
- 六邊形排列的7棒束通道內(nèi)液態(tài)鈉流動(dòng)換熱特性試驗(yàn)研究
析具有重要意義。棒束幾何結(jié)構(gòu)廣泛存在于快堆堆芯、太陽能熱電、快中子譜模塊小堆、大型商用、空間裂變核反應(yīng)堆蒸汽發(fā)生器和鈉冷快堆的高溫?fù)Q熱器等工程領(lǐng)域[6-7]。國內(nèi)外學(xué)者對棒束通道內(nèi)的流動(dòng)換熱特性進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)和理論探索。對于棒束通道內(nèi)的流動(dòng)特性,Rehme等[8-9]對六邊形排列的棒束通道內(nèi)的壓降進(jìn)行了研究,分別采用空氣和水作為工質(zhì)進(jìn)行試驗(yàn)研究,考慮了一些參數(shù)的影響,如雷諾數(shù)Re、外管形狀(圓形和六邊形)和柵距比等,建立了垂直棒束通道內(nèi)的摩擦系數(shù)關(guān)系式。Che
原子能科學(xué)技術(shù) 2020年9期2020-09-16
- 冷卻劑與含格架燃料棒束多場耦合分析
成燃料組件的燃料棒束結(jié)構(gòu)中,定位格架是用于支撐堆芯燃料棒束的彈性結(jié)構(gòu)構(gòu)件,對燃料組件的熱工和結(jié)構(gòu)特性影響較大。利用計(jì)算流體力學(xué)(CFD)工具對燃料組件內(nèi)單相和兩相流動(dòng)現(xiàn)象的研究已十分豐富[1-3],對組件結(jié)構(gòu)與冷卻劑相互作用進(jìn)行的流固耦合研究也日漸增多[4-6],但目前的研究大多僅限于單向流固耦合,對涉及到結(jié)構(gòu)場、溫度場和流場的雙向多場耦合情況研究較少。本文采用數(shù)值模擬計(jì)算中的多場耦合分析方法對冷卻劑與含格架燃料棒束進(jìn)行多場耦合模擬,分析研究冷卻劑與燃料組
原子能科學(xué)技術(shù) 2020年8期2020-08-10
- 重水堆乏燃料傳輸過程中異常分析及響應(yīng)
C桿失效、乏燃料棒束擋塊無法回撤或者乏燃料升降斗下降動(dòng)作失效等異常工況,都會(huì)引起中斷,從而使乏燃料長時(shí)間暴露在空氣中?;贔/M在乏燃料傳輸?shù)恼麄€(gè)過程分析,列舉四種常見異常工況進(jìn)行分析:(1)料倉無法轉(zhuǎn)動(dòng)。(2)C桿失效。●C桿的位置指示失效;●C桿機(jī)械傳動(dòng)失效。(3)乏燃料升降斗下降過程中失效。(4)乏燃料棒束擋塊無法回撤。針對以上可能導(dǎo)致卸料中斷的異常工況,下面將逐一詳細(xì)的分析。1.1 裝卸料機(jī)料倉無法轉(zhuǎn)動(dòng)卸料過程中燃料在料倉內(nèi)的位置。F/M在正常卸料
科技視界 2020年19期2020-07-30
- CANDU堆通過冷卻劑133Xe濃度趨勢查找破損燃料
勢,推測破損燃料棒束的入堆時(shí)間,確定破損燃料棒束所在的冷卻劑環(huán)路。通過換料前后的133Xe濃度變化趨勢,可以確定通道內(nèi)是否存在破損棒束,以及破損棒束是否卸出堆芯。1 冷卻劑133Xe濃度的變化機(jī)理冷卻劑中的133Xe濃度變化機(jī)理如圖1。新燃料入堆后裂變產(chǎn)生133Xe,燃料元件內(nèi)的133Xe 濃度呈指數(shù)規(guī)律上漲,133Xe半衰期為5.3天,大約輻照20天后達(dá)到穩(wěn)定濃度。CANDU6反應(yīng)堆熱中子通量為1014cm-2·s-1量級(jí),燃料元件內(nèi)的133Xe達(dá)到穩(wěn)定
核科學(xué)與工程 2020年2期2020-06-21
- 自然循環(huán)棒束形通道流動(dòng)不穩(wěn)定性起始點(diǎn)研究
反應(yīng)堆堆芯內(nèi)存在棒束形通道,在核反應(yīng)堆運(yùn)行中,棒束形通道內(nèi)有可能會(huì)因受到熱力學(xué)因素誘導(dǎo)而產(chǎn)生流動(dòng)不穩(wěn)定性振蕩:萊迪內(nèi)格流動(dòng)不穩(wěn)定性、密度波不穩(wěn)定性(DWO)、熱力學(xué)不穩(wěn)定性(THO)和壓力降不穩(wěn)定性(PDO)[2-3]。這些不穩(wěn)定性會(huì)造成裝置的機(jī)械振動(dòng)、熱力學(xué)疲勞,使系統(tǒng)難以操控甚至損壞裝置[4-5]。例如,對于超臨界水反應(yīng)堆,流動(dòng)不穩(wěn)定性造成的水物性參數(shù)改變,尤其是水的密度,會(huì)威脅到反應(yīng)堆運(yùn)行安全[6-7]。因此,核反應(yīng)堆系統(tǒng)要求盡量避免或預(yù)判這些不穩(wěn)定
原子能科學(xué)技術(shù) 2020年2期2020-02-25
- 玫煙色棒束孢IF-1106 對2 種果樹蚜蟲的致病力
要的作用。玫煙色棒束孢(Isaria fumosorosea)作為一種重要的絲孢類昆蟲病原真菌,主要作為對付粉虱科(Aleyrodidae)、蚜科(Aphidinea)等刺吸式口器害蟲的真菌殺蟲劑而被研究和開發(fā)[13-14]。山西農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院生物安全與生物防治研究組發(fā)現(xiàn)并分離出一株具有較高致病力的生防菌株玫煙色棒束孢IF- 1106,該菌株有致病力高、殺蟲譜廣和對人畜安全的優(yōu)點(diǎn)。前期研究表明,其對煙粉虱室內(nèi)致死率可達(dá)80%以上,是一種極具推廣價(jià)值的新型生
山西農(nóng)業(yè)科學(xué) 2019年11期2019-11-21
- 一株寄生茶大灰象甲的棒束孢菌的分子鑒定
象甲的發(fā)生危害。棒束孢是一類重要的昆蟲病原真菌,可侵染多種農(nóng)林害蟲,該屬包含環(huán)鏈棒束孢Isariacateinannulata、細(xì)腳棒束孢I.Tenuipes、粉棒束孢I.cicadae和玫煙色棒束孢I.fumosorosea等多個(gè)種[8-9]。據(jù)Faria等報(bào)道,自上世紀(jì)60年代以來,有11種以棒束孢屬真菌為主要成份的真菌殺蟲制劑被開發(fā)、登記[10]。盡管棒束孢屬真菌具有巨大的生防潛力,但在其分類問題上卻存在較大的爭議。按照傳統(tǒng)的形態(tài)學(xué)鑒定結(jié)果棒束孢長期
茶葉學(xué)報(bào) 2019年2期2019-10-28
- 脈動(dòng)流下棒束通道內(nèi)相位差及瞬態(tài)流場研究
一非穩(wěn)態(tài)工況作為棒束通道流量瞬態(tài)條件開展棒束通道內(nèi)流動(dòng)特性研究。國內(nèi)外學(xué)者針對圓管、窄通道內(nèi)脈動(dòng)流條件下瞬態(tài)特性已開展了相關(guān)研究。Ohmi等[3]針對脈動(dòng)流條件下圓管內(nèi)阻力特性開展了大量研究,分析了脈動(dòng)頻率、幅值等因素對阻力壓降的影響。Gundogdu等[4-5]對圓管脈動(dòng)流進(jìn)行了理論建模,分析了層流、過渡流以及湍流狀態(tài)下圓管脈動(dòng)流阻力的主要來源。劉宇生等[6-7]對脈動(dòng)條件下矩形通道內(nèi)的壓降和流量相位差進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,分析了脈動(dòng)周期、脈動(dòng)振幅、通道結(jié)構(gòu)尺
原子能科學(xué)技術(shù) 2019年8期2019-08-29
- 棒束通道內(nèi)定位格架攪混特性PIV可視化研究
測量技術(shù)被應(yīng)用到棒束通道內(nèi)流場的測量,國外學(xué)者應(yīng)用粒子圖像測速(PIV)技術(shù)針對帶定位格架的棒束通道內(nèi)流場研究較多[8-12]。受到棒束通道復(fù)雜結(jié)構(gòu)和缺乏測量技術(shù)的限制,國內(nèi)多集中于棒束通道內(nèi)阻力特性研究[13-14],而開展針對棒束通道的可視化研究較少[15]。本文應(yīng)用PIV技術(shù)對帶有定位格架的5×5棒束通道內(nèi)冷卻劑流動(dòng)特性開展可視化研究。通過設(shè)計(jì)光路系統(tǒng),針對定位格架的攪混性能開展定位格架上下游流場測量,分析不同流速、格架間距對棒束通道流場的影響,為今
原子能科學(xué)技術(shù) 2019年4期2019-05-13
- 基于分相流模型的棒束通道內(nèi)兩相流阻力特性研究
等按規(guī)律排布組成棒束系統(tǒng)。棒束系統(tǒng)單元的幾何結(jié)構(gòu)各有不同,內(nèi)部空隙流道中不同形式的冷卻劑的能量交換和質(zhì)量交換發(fā)生變化,呈現(xiàn)獨(dú)特的熱工水力特性[1],對該特性的研究可為反應(yīng)堆優(yōu)化設(shè)計(jì)和安全運(yùn)行提供數(shù)據(jù)支撐[2-4]。近幾年,國外學(xué)者陸續(xù)開展了基于棒束通道間隙冷卻劑熱工水力特性的軟件模擬或?qū)嶒?yàn)研究。其中,日本是世界上沸水堆相關(guān)技術(shù)發(fā)展較為先進(jìn)的國家。Sadatomi等[5]為代表的日本學(xué)者以實(shí)驗(yàn)方法為主,對棒束單元通道內(nèi)的兩相流動(dòng)特性進(jìn)行初步實(shí)驗(yàn)研究,也給出了
動(dòng)力工程學(xué)報(bào) 2018年5期2018-05-29
- 基于RELAP5的高溫棒束通道再淹沒數(shù)值模擬研究
ELAP5的高溫棒束通道再淹沒數(shù)值模擬研究楊生興1,佟立麗1,曹學(xué)武1,王小吉2,侯麗強(qiáng)2(1.上海交通大學(xué)機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院,上海 200240;2.中國核動(dòng)力研究設(shè)計(jì)院核反應(yīng)堆系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,四川 成都 610041)基于ABB Atom 3×3棒束再淹沒實(shí)驗(yàn),運(yùn)用RELAP5建立其實(shí)驗(yàn)裝置的定流量再淹沒計(jì)算模型,通過與實(shí)驗(yàn)結(jié)果做比對驗(yàn)證模擬的有效性,研究在高、低兩種注水流量下從底部再淹沒高溫棒束通道時(shí)的不同驟冷現(xiàn)象,分析期間的流動(dòng)形態(tài)、傳熱特
核科學(xué)與工程 2017年5期2017-11-07
- 重水堆釷鈾燃料增殖循環(huán)方案研究
積小且結(jié)構(gòu)簡單的棒束型燃料組件,并支持在線換料。棒束型燃料組件設(shè)計(jì)利于含放射性燃料組件的生產(chǎn),在線換料使得堆芯可在無需大量剩余反應(yīng)性的情況下進(jìn)行精細(xì)的反應(yīng)性管理。獨(dú)立的燃料通道設(shè)計(jì)使得在同一堆芯中,對裝載不同類型燃料的通道進(jìn)行獨(dú)立的換料管理成為可能。CANDU堆的上述特征為釷燃料循環(huán)的實(shí)施提供了極大的便利。本文在早期技術(shù)路線研究的基礎(chǔ)上,以CANDU-6堆芯為參考堆芯,研究了釷基堆芯燃料管理策略,分析了中子學(xué)特性,并對乏燃料特性進(jìn)行了評(píng)估,包括放射性毒性、
核科學(xué)與工程 2017年1期2017-04-18
- 玫煙色棒束孢侵染對煙粉虱成蟲體內(nèi)不同酶活的影響
0801)玫煙色棒束孢侵染對煙粉虱成蟲體內(nèi)不同酶活的影響田 晶1,2,刁紅亮2,馬瑞燕2(1.呂梁學(xué)院生命科學(xué)系,山西離石033000;2.山西農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院,山西太谷030801)對玫煙色棒束孢侵染煙粉虱成蟲后其體內(nèi)的保護(hù)酶(超氧化物歧化酶(SOD)、過氧化物酶(POD)、過氧化氫酶(CAT))和解毒酶(谷胱甘肽S-轉(zhuǎn)移酶(GSTs)、羧酸酯酶(CarE))的活力進(jìn)行測定。結(jié)果表明,玫煙色棒束孢侵染煙粉虱成蟲后,煙粉虱成蟲體內(nèi)SOD,POD,CAT,GS
山西農(nóng)業(yè)科學(xué) 2016年7期2017-01-06
- 燃料棒束換熱(RBHT)試驗(yàn)對低壓下堆芯漂移流模型的評(píng)價(jià)
00233)燃料棒束換熱(RBHT)試驗(yàn)對低壓下堆芯漂移流模型的評(píng)價(jià)樊 普,曹克美,徐財(cái)紅(上海核工程研究設(shè)計(jì)院,上海200233)我國目前正在發(fā)展基于非能動(dòng)技術(shù)的三代核電,為評(píng)價(jià)和改進(jìn)非能動(dòng)核電廠小破口失水事故在低壓下棒束區(qū)的漂移流模型,采用燃料棒束換熱(RBHT)試驗(yàn)對EPRI[6]、Cunningham-Yeh[4]模型,Bestion[7]漂移流模型進(jìn)行了計(jì)算分析,結(jié)果表明燃料棒束換熱試驗(yàn)RBHT試驗(yàn)數(shù)據(jù)工況能涵蓋非能動(dòng)核電廠在低壓下的參數(shù),不需要
核科學(xué)與工程 2016年4期2016-04-06
- 重要昆蟲病原真菌玫煙色棒束孢的研究進(jìn)展
蟲病原真菌玫煙色棒束孢的研究進(jìn)展王 成,陳萬浩,韓燕峰*(貴州大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院/真菌資源研究所,貴州貴陽550025)玫煙色棒束孢(Isaria fumosorosea)是一種重要的昆蟲病原真菌,在生物防治中起著重要作用。從生物學(xué)特性、代謝產(chǎn)物、致病力及其致病機(jī)理和遺傳變異等方面對國內(nèi)外有關(guān)玫煙色棒束孢的研究進(jìn)行概述,旨在為玫煙色棒束孢的進(jìn)一步深入研究及開發(fā)應(yīng)用提供參考。玫煙色棒束孢;昆蟲病原真菌;生物防治絲狀真菌是自然界微生物中的一個(gè)重要類群,其獨(dú)特的入
貴州農(nóng)業(yè)科學(xué) 2016年10期2016-03-09
- 棒束內(nèi)超臨界水傳熱實(shí)驗(yàn)研究
棒束內(nèi)超臨界水傳熱實(shí)驗(yàn)研究李虹波1,趙萌2,顧漢洋2,盧冬華1(1.中科華核電技術(shù)研究院有限公司,廣東 深圳518026;2.上海交通大學(xué) 核科學(xué)與工程學(xué)院,上海200240)摘要:在中國廣核集團(tuán)有限公司和上海交通大學(xué)共建的超臨界水多功能實(shí)驗(yàn)裝置上,針對兩種不同節(jié)徑比(P/D)的棒束通道開展了超臨界水流動(dòng)傳熱實(shí)驗(yàn),獲得了傳熱實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),觀測到了通道內(nèi)棒束間明顯的周向溫度不均勻現(xiàn)象和定位格架導(dǎo)致的傳熱強(qiáng)化現(xiàn)象。通過對各種熱工水力參數(shù)的實(shí)驗(yàn)研究,得出超臨界水流動(dòng)
原子能科學(xué)技術(shù) 2015年11期2016-01-11
- 蟬棒束孢居群分布及生境調(diào)查*
)〈生境生態(tài)〉蟬棒束孢居群分布及生境調(diào)查*曾文波1,2,王元兵1,虞 泓1,2**,代永東1,陳自宏1(1.云南大學(xué)中草藥生物資源研究所云百草實(shí)驗(yàn)室,云南 昆明 650091;2.云南云百草生物技術(shù)有限公司,云南 昆明 650106)蟬棒束孢(Isaria cicadae)為世界性廣布種,在我國秦嶺-淮河以南18個(gè)省區(qū)均有分布,分布海拔10 m~2 800 m,生長期6月~10月,適宜溫度18℃~30℃。蟬棒束孢在上海、浙江、福建、安徽、江蘇、廣東和江西等
中國食用菌 2015年4期2015-12-24
- 棒束通道內(nèi)兩相流動(dòng)摩擦阻力特性分析
150001)棒束通道內(nèi)兩相流動(dòng)摩擦阻力特性分析田齊偉,閻昌琪*,孫立成,閆超星(哈爾濱工程大學(xué) 核安全與仿真技術(shù)國防重點(diǎn)學(xué)科實(shí)驗(yàn)室,黑龍江 哈爾濱 150001)常溫常壓下,對豎直3×3棒束通道內(nèi)氣液兩相流動(dòng)阻力特性進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究。利用所獲得的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),對8種典型的兩相流動(dòng)摩擦壓降計(jì)算模型進(jìn)行了評(píng)價(jià)。結(jié)果表明,均相模型在兩相流速較高時(shí)精度較高,在兩相流速較低時(shí)則偏差較大。分相模型中,F(xiàn)riedel模型和Lombodi-Pedrocchi模型不適用于本實(shí)
原子能科學(xué)技術(shù) 2015年5期2015-05-25
- 超臨界水四棒束傳熱數(shù)值分析
26)超臨界水四棒束傳熱數(shù)值分析許多挺1,李虹波2,楊 玨2,顧漢洋1(1.上海交通大學(xué)核科學(xué)與工程學(xué)院,上海 200240;2.中科華核電技術(shù)研究院有限公司,廣東深圳 518026)超臨界水冷堆(SCWR)開發(fā)的關(guān)鍵是棒束內(nèi)超臨界水(SCW)的熱工水力特性。本文針對超臨界水四棒束流動(dòng)傳熱實(shí)驗(yàn)進(jìn)行CFD數(shù)值模擬,SSG湍流模型的計(jì)算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果吻合良好。分析結(jié)果表明,流動(dòng)方向?qū)?span id="syggg00" class="hl">棒束截面內(nèi)流量分布有顯著影響。與下降流相比,盡管上升流時(shí)棒束間流動(dòng)攪混較弱,但
原子能科學(xué)技術(shù) 2015年2期2015-05-15
- 玫煙色棒束孢IfB01菌株原生質(zhì)體制備與轉(zhuǎn)化條件研究
0510)玫煙色棒束孢(Isaria fumosorosea)(又稱玫煙色擬青霉Paecilomyces fumosoroseus)是一類分布廣泛的昆蟲病原真菌,也是目前已知頗具應(yīng)用前景的溫室害蟲生防真菌之一[1-2];在國外已有PreFeRal、PF97等多個(gè)玫煙色棒束孢生防藥劑登記注冊[3-4]。然而從昆蟲尸體上分離篩選出的野生菌株往往由于防效不穩(wěn)定、毒力易退化等原因,限制了其田間的實(shí)際應(yīng)用[5-6]。因此,需進(jìn)一步篩選優(yōu)良菌株,采用細(xì)胞工程、基因工程
- 基于激光多普勒測量的6×6棒束間湍流流動(dòng)研究
普勒測量的6×6棒束間湍流流動(dòng)研究俞 洋1,汪昊楠1,于 楠2,3,熊進(jìn)標(biāo)1,傅孝良2,3,程 旭1,楊燕華1,2,3(1.上海交通大學(xué) 核科學(xué)與工程學(xué)院,上海 200240;2.國家核電技術(shù)有限公司 北京軟件技術(shù)中心,北京 100029;3.國家能源核電軟件重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 102206)采用3D激光多普勒測速裝置研究了6×6棒束間的流場分布。實(shí)驗(yàn)選擇了5種工況進(jìn)行研究,雷諾數(shù)范圍為6.6×103~7.03×104。其中6×6棒束試驗(yàn)段幾何結(jié)構(gòu)模擬相鄰組
原子能科學(xué)技術(shù) 2015年7期2015-05-04
- 全結(jié)構(gòu)的5×5定位格架及棒束通道的三維流場分析*
翼的定位格架下游棒束通道的流動(dòng).文獻(xiàn)[1]中采用CFD 方法研究湍流模型,對只有攪混翼的5 ×5 定位格架棒束通道下游的對流換熱系數(shù)的影響,提出SST k-ω 模型為最優(yōu)的近壁區(qū)湍流模型;文獻(xiàn)[2]中采用STAR-CD 程序計(jì)算了一個(gè)5 ×5 棒束組件Benchmark 定位格架下游的流場,文獻(xiàn)[3]中采用CFX 程序計(jì)算一個(gè)只有攪混翼的5 ×5棒束組件,定位格架下游的軸流速度和壓力;文獻(xiàn)[4]中采用STAR-CD 程序計(jì)算高溫高壓的5 ×5棒束通道,定位
- 殺二斑葉螨高毒力環(huán)鏈棒束孢菌株的篩選及其對尼氏真綏螨的影響
的控制作用。環(huán)鏈棒束孢 Isaria cateniannulata (Liang)Samson & Hywel-Jones 是一種重要的昆蟲病原真菌,在森林生態(tài)中數(shù)量和分布僅次于球孢白僵菌(李豐伯等,2011);用于其防治小菜蛾(何勁等,2010)、茶樹害蟲(梁宗琦,1981)、細(xì)紋新須螨(李豐伯等,2011)、線蟲(姚婷等,2006)、蚜蟲(羅力等,2007)等效果很好,對二斑葉螨也有很好的毒殺效果(張曉娜等,2013)。但是,環(huán)鏈棒束孢是否對尼氏真綏螨
環(huán)境昆蟲學(xué)報(bào) 2014年3期2014-11-25
- 棒束通道內(nèi)過冷沸騰起始點(diǎn)的實(shí)驗(yàn)研究
132012)棒束通道內(nèi)的沸騰流動(dòng)廣泛存在于動(dòng)力工程、石油化工、核能等領(lǐng)域[1-2]。在加熱的過冷通道內(nèi),通常把過冷沸騰起始點(diǎn)(ONB)看作是單相流動(dòng)和兩相流動(dòng)換熱的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn),此點(diǎn)上游單相流動(dòng)換熱占主導(dǎo)地位,下游由于氣泡的產(chǎn)生,傳熱機(jī)制發(fā)生很大變化,在沸水堆內(nèi)還會(huì)對中子的慢化產(chǎn)生重要影響。因此,準(zhǔn)確確定棒束通道內(nèi)的ONB,對棒束通道內(nèi)的傳熱、壓降計(jì)算和反應(yīng)堆安全分析具有重要意義。迄今為止,各國學(xué)者對平板、環(huán)形、矩形窄縫等通道內(nèi)的ONB進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究和理
原子能科學(xué)技術(shù) 2014年8期2014-08-08
- 鈉冷快堆燃料組件熱工水力特性數(shù)值模擬與分析
)正逐漸用于組件棒束通道內(nèi)的熱工水力現(xiàn)象的研究。與傳統(tǒng)壓水堆燃料組件四邊形排列格架定位的方式不同,鈉冷快堆燃料組件采用三角形排列方式,用螺旋狀繞絲進(jìn)行定位。中國實(shí)驗(yàn)快堆(CEFR)整盒燃料組件包含61根燃料棒。對于經(jīng)濟(jì)性更好的大型鈉冷快堆而言,單盒組件內(nèi)燃料棒的數(shù)量更多。隨著燃料棒增多,組件棒束通道內(nèi)的熱工水力現(xiàn)象也更趨復(fù)雜,因此,需研究不同燃料棒組成的棒束通道的熱工水力特性。在綜合考慮計(jì)算資源的前提下,本工作采用CFD軟件CFX,分別對2、3、4、5排燃
原子能科學(xué)技術(shù) 2014年10期2014-08-07
- 基于LM算法的棒束通道內(nèi)空泡份額預(yù)測模型研究
衰變熱加熱,燃料棒束間冷卻劑的池沸騰很有可能發(fā)生。在這種情況下,空泡份額的分布是決定兩相混合程度的重要兩相流參數(shù)。因此,準(zhǔn)確地預(yù)測空泡份額對核反應(yīng)堆設(shè)計(jì)和安全運(yùn)行是至關(guān)重要的[1]。目前,在一些文獻(xiàn)中已經(jīng)提出了一些預(yù)測棒束間空泡份額的預(yù)測模型。Cunningham J P和Yeh H C通過修改Wilson’s基于模擬壓水堆發(fā)生失水事故而得出的經(jīng)驗(yàn)關(guān)系式,提出了棒束通道的空泡份額預(yù)測關(guān)系式[2]。Ishizuka T等在高壓條件下做了8×8棒束的實(shí)驗(yàn)研究,
化工自動(dòng)化及儀表 2014年7期2014-08-03
- 帶格架四棒束超臨界水流動(dòng)傳熱數(shù)值分析
026)帶格架四棒束超臨界水流動(dòng)傳熱數(shù)值分析何斯琪1,2,顧漢洋1,李虹波3,楊 玨3(1.上海交通大學(xué) 核科學(xué)與工程學(xué)院,上海 200240;2.國家核電技術(shù)有限公司 北京軟件技術(shù)中心,北京 100029;3.中科華核電技術(shù)研究院有限公司,廣東 深圳 518026)棒束內(nèi)超臨界水流動(dòng)傳熱是超臨界水堆堆芯熱工水力研究的重要內(nèi)容,但對其認(rèn)識(shí)還十分有限。本文針對四棒束內(nèi)超臨界水的流動(dòng)傳熱現(xiàn)象開展數(shù)值模擬,特別分析了定位格架對棒束通道內(nèi)流動(dòng)和傳熱的影響。結(jié)果表明
原子能科學(xué)技術(shù) 2014年2期2014-05-25
- 玫煙色棒束孢IF-1106菌株培養(yǎng)條件研究
0801)玫煙色棒束孢(Isariafumosorosea)以前稱為玫煙色擬青霉(Paecilomycesfumosoroseus),屬于半知菌亞門(Deuteromycotian)、絲孢綱(Hyphomycetes)、絲孢目(Moniliales)、叢梗孢科(Moniliaceae)、棒束孢屬(Isaria),分布廣泛,能寄生同翅目、半翅目、雙翅目、鞘翅目和膜翅目等多種有害昆蟲,是一種重要的昆蟲病原真菌[1]。20世紀(jì)90年代以來國外就玫煙色棒束孢的生物
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2014年2期2014-03-25
- 玫煙色棒束孢IF-1106菌株對煙粉虱的致病力
倍受關(guān)注。玫煙色棒束孢(Isaria fumosorosea)也稱為玫煙色擬青霉(Paecilomyces fumosoroseus),其屬于半知菌亞門(Deuteromycotian)絲孢綱(Hyphomycetes)絲孢目(Moniliales)叢梗孢科(Moniliaceae)棒束孢屬(Isaria),分布廣泛,能寄生于同翅目、半翅目、雙翅目、鞘翅目和膜翅目等多種有害昆蟲,是煙粉虱上一種重要的昆蟲病原真菌[10]。已有報(bào)道表明,玫煙色棒束孢可侵染煙粉
山西農(nóng)業(yè)科學(xué) 2013年7期2013-10-22
- 貓棒束孢真菌液體發(fā)酵工藝研究
030013)貓棒束孢(Isaria felina)是從天然冬蟲夏草子實(shí)體中經(jīng)菌種分離后培養(yǎng)得到的一株真菌,經(jīng)中國科學(xué)院微生物研究所郭英蘭教授鑒定為Isaria felina(DC.:Fr.)Fr.,在分類上屬于半知菌綱、叢梗孢目、棒束孢屬。該菌種已被中國微生物菌種保藏管理委員會(huì)普通微生物中心保藏(保藏號(hào):CGMCCNO.0706),是一種新的冬蟲夏草菌種。國內(nèi)外目前關(guān)于貓棒束孢的研究報(bào)道較少。郭永霞從貓棒束孢菌絲體中分離純化得到具有抗真菌作用的環(huán)縮肽is
中國釀造 2012年11期2012-04-13
- 加拿大重水堆技術(shù)發(fā)展綜述
的CANFLEX棒束是CANDU堆最先進(jìn)燃料循環(huán)最合適的載體被運(yùn)用在之后設(shè)計(jì)的ACR堆和CANDU SCWR堆中,由于允許較高的運(yùn)行溫度和壓力,機(jī)組的熱效率有所提高。AECL的長期計(jì)劃是發(fā)展CANDUX ,使熱效率能提高40%。CANDU堆;發(fā)展;canflex棒束;重水堆序言加拿大原子能公司(AECL)是目前核動(dòng)力堆的主要設(shè)計(jì)商之一,其旗艦產(chǎn)品CANDU堆的發(fā)展一直受到關(guān)注。六十年來,加拿大原子能公司一直致力于CANDU堆的發(fā)展,由最早第I代的原型堆NP
中國科技信息 2011年12期2011-10-30
- 液態(tài)金屬棒束傳熱的理論分析
獻(xiàn)可查的液態(tài)金屬棒束傳熱關(guān)系式很多,這些關(guān)系式主要由實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)擬合而得,應(yīng)用時(shí)具有一定的局限性。也有研究者通過建立模型和程序計(jì)算給出,但與實(shí)驗(yàn)結(jié)果相差頗大。本工作通過建立模型和引入適當(dāng)修正,研究新的液態(tài)金屬棒束傳熱關(guān)系,并與實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行比較。1 模型建立圖1示出了三角形布置棒束的幾何特征。填充區(qū)域即為本工作設(shè)定的基本傳熱單元,由6個(gè)通常定義的傳熱單元所組成。該傳熱單元外側(cè)邊界是等邊六邊形,與圓形非常相近,為方便處理,可將其近似為一同心環(huán)管,內(nèi)徑為r1,外徑為
原子能科學(xué)技術(shù) 2011年12期2011-09-18
- 稠密柵元不同子通道內(nèi)湍流流動(dòng)的RANS和URANS模擬
1-3]。最早的棒束內(nèi)的湍流流動(dòng)實(shí)驗(yàn)研究開始于20世紀(jì)60年代。近年來,隨著實(shí)驗(yàn)測量手段的發(fā)展,越來越多的實(shí)驗(yàn)研究開始關(guān)注于棒束內(nèi)的湍流流動(dòng)[4-9]。實(shí)驗(yàn)研究表明:棒束內(nèi)的湍流流動(dòng)和圓管內(nèi)的完全不同,在棒束間隙區(qū)有很強(qiáng)的交混。這一現(xiàn)象曾被歸結(jié)于二次流,不過,最近的實(shí)驗(yàn)研究表明這并不是影響棒束間強(qiáng)交混的主要因素。棒束間隙區(qū)的準(zhǔn)周期流動(dòng)振動(dòng)才是影響子通道間能量質(zhì)量交換的最主要因素。這種流動(dòng)振動(dòng)和子通道的幾何構(gòu)造與雷諾數(shù)密切相關(guān),當(dāng)雷諾數(shù)低于一定的臨界值時(shí),這
原子能科學(xué)技術(shù) 2011年10期2011-07-30