где вР - объемное расходное паросодержание в области х>0, при которой начинается развитое объемное кипение:
Здесь
Теплофизические свойства теплоносителя и его скорость, входящие в формулы (1.28) и (1.29), определяются как среднеарифметические на участке подогрева (см. п.1.3.1).
1.5 Оценка распределения истинного объемного и массового паросодержания по высоте канала
Потеря давления в канале и теплоотдача к двухфазному потоку теплоносителя определяются режимом течения. Основными характеристиками двухфазного потока при этом являются истинное объемное ц и массовой расходное х паросодержание. После определения границ между различными режимами течения (см. подразд.1.2 - 1.4) становится возможным установить характер распределения ц и х по высоте канала.
1.5.1 Определение массового и истинного паросодержания
На участке поверхностного кипения с координатами от zHK до zП изменение массового паросодержания х(z) интерполируется прямой от х(zHK)= 0 до x(zП) где
Здесь
Истинное объемное паросодержание в пределах рассматриваемого участка
где
1.5.2 Определение промежуточных значений массового и истинного паросодержания
На участке канала, заключенного между сечениями с координатами zПи zP, изменение массового паросодержания x(z) интерполируется прямой от х(zП)=хПдо х(zР)=хР(см. формулы (1.30) и (1.28)).
Истинное объемное паросодержание на этом участке также интерполируется прямой
1.5.3 Расчет участка развитого пузырькового кипения
На участке развитого пузырькового кипения между сечениями с координатами zР и zВЫХ, массовое расходное паросодержание равно относительной энтальпии и рассчитывается по формуле (48):
Истинное объемное паросодержание на этом участке
Коэффициент проскальзывания
здесь число Фруда рассчитывается по формуле
скорость смеси
приведенная скорость пара
где
Приведенная скорость воды
1.6 Расчет потери напора и распределения давления по высоте канала
Расчетные соотношения для определения потери напора по высоте канала предопределяются характером сечения и структурой потока. По высота рабочего канала реактора типа РБМК различают три участка: с однофазной средой (от zBX до zHK ), поверхностного кипения (от zHK до zP),с двухфазной средой и развитым объемным кипением (от zP до zBЫX). При расчете потери напора на каждом из двух участков они, в свою очередь, расчленяются на несколько расчетных элементов, в пределах которых определяются длина элемента Дz и сумма коэффициентов местных сопротивлений
1.6.1 Определение потери давления на трение
Потеря давления на преодоление сопротивления трения: при течении однофазной среды
на участке развитого кипения
на участке поверхностного кипения
где
В приведенных формулах приняты следующие обозначения:
Дz - длина рассчитываемого элемента, м; dГ - гидравлический диаметр, м, рассчитывается по формуле (2.3);
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|