Верификация модели перемешивания теплоносителя в корпусе реактора по результатам экспериментов на 4-х петлевом стенде ФГУП ОКБ “Гидропресс” М.А.Быков, Е.А.Лисенков, Ю.В.Беляев, В.Н.Ульяновский, Е.В.Сотсков, М.О.Закутаев Подольск, 2007 Содержание Постановка задачи Описание экспериментального стенда Описание расчетных кодов (ТРАП-КС, КОРСАР/ГП) Описание эксперимента Сравнение результатов эксперимента и расчетов Заключение 5-я международная научно-техническая конференция “Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР” Май 2007 г., Подольск 2 Постановка задачи При анализе проектных переходных и аварийных режимов РУ с возникновением асиметрии поля температур и/или концентрации бора на входе в активную зону возникает необходимость проведения расчета процесса перемешивания. При этом требуется получение информации об определяющих характеристиках этого процесса – интенсивности перемешивания в напорной и сборной камерах реактора. Процесс перемешивания в реакторе характеризуется сложностью определения взаимного массообмена между потоками теплоносителя из петель при их слиянии на входе в реактор, а также при совместном протекании через напорную камеру, кассеты активной зоны и сборную камеру. 5-я международная научно-техническая конференция “Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР” Май 2007 г., Подольск 3 Описание экспериментального стенда 7 6 5 4 Стенд моделирует РУ ВВЭР-1000: - модель реактора; - 4 петли; - компенсатор давления; - 4 циркуляционных насоса; 3 2 Основные исходные данные экспериментального стенда Наименование параметра Число работающих насосов Значение 4 1 Максимальный расход теплоносителя через модель реактора, м3/ч 1200 Максимальный расход теплоносителя в петле с работающим насосом, м3/ч 300 Объем воды в модели реактора, м3 0,888 Объем воды в стендовой петле, м3 0,727 Объем воды в расширителе, м3 0,28 Длина стендовой петли, м 22,2 Длина расширителя на петле, м 1,77 Диаметр трубопровода петли (внутренний), м 0,168 Диаметр трубопровода расширителя (внутренний), м 0,45 5-я международная научно-техническая конференция “Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР” Май 2007 г., Подольск 4 Описание экспериментального стенда Y 9 30 петля 1 55 петля 2 X 1 – корпус, 2 – нижняя часть шахты реактора, 3 – шахта реактора, 4 – “кассета”, 5 – выгородка, 6 – зонды с кондуктометрическими датчиками на выходе днища шахты, 7 – датчики на патрубках Установка датчиков на модели реактора петля 4 55 9 30 петля 3 5-я международная научно-техническая конференция “Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР” Май 2007 г., Подольск 5 Описание расчетного кода ТРАП-КС Динамика-97 Расчет параметров первого и второго контуров Камера Расчет процессов перемешивания однофазного теплоносителя в камерах реактора Камаз Расчет нейтронного поля и теплогидравлической обстановки в АЗ в трехмерном приближении Моделируется: Моделируется: Моделируется: - компенсатор давления; - опускной участок напорной камеры (8 участков по длине, 20 по азимуту); - 151 канал АЗ; - система впрыска и отбора теплоносителя; - 4 петли (циркуляционный насос, “парогенератор”(5 участков ), горячая нитка(3 участка), холодная нитка(8 участков), напорная камера(6 участков), сборная камера(6 участков) ); - подъемный участок напорной камеры (5 участков по длине, 151 шестигранный канал); - 8 каналов протечек; Т.к. стенд не обогреваемый, то в данном расчете нейтронная кинетика не моделируется. - СКР (20 секторов, 7 участков по длине) 5-я международная научно-техническая конференция “Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР” Май 2007 г., Подольск 6 Описание расчетного кода КОРСАР/ГП КОРСАР/ГП = РК КОРСАР + модуль Камера (DPLHP) Тепловые связи Гидравлические связи ch11 ch21 ch31 ch41 col1 ch1.. ch2.. ch1.. ch2.. sch1 dplhp1 col2 Расчет процессов перемешивания однофазного теплоносителя в камерах реактора Моделируется: - опускной участок напорной камеры (8 участков по длине, 20 по азимуту); - подъемный участок напорной камеры (5 участков по длине, 151 шестигранный канал); - СКР (4 канала, 3 участков по длине) ch11 ch21 ch31 ch41 5-я международная научно-техническая конференция “Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР” Май 2007 г., Подольск 7 Описание эксперимента Эксперимент проводился при следующих условиях: - расход впрыска соли осуществлялся во вторую петлю; - впрыск раствора соли начинался через 20 с после включения измерительной аппаратуры - время впрыска – 180 с Основные данные расчетных вариантов по проводимым опытам при работе 4-х петель Средн. расход впрыска в эксперменте, м3/ч 7 8 Номер опыта 9 Концентрация соли г/кг Ск опыт г/кг Ск расчет г/кг ТРАПКС Ск расчете г/кг КОРСАР/ГП 13,8 1,2 3,4 3,56 3,63 17,5 16,8 2,2 5,1 4,73 4,73 15,96 14,1 1,14 3,21 3,34 3,31 15,73 С0 Сбак г/кг опыт 7, расчет 5-я международная научно-техническая конференция “Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР” Май 2007 г., Подольск 8 Сравнение расчетных и экспериментальных данных Исходные состояния по вариантам Номер опыта Работающие насосы стенда Расход насоса, м3/ч Коэффициент, учитывающий перемешивание 7 1,2,3,4 90 10 30 8 1,2,3,4 172 18,0 27 9 1,2,3,4 300 22,0 43 Угловое смещение потока, град 5-я международная научно-техническая конференция “Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР” Май 2007 г., Подольск 9 Опыт 7 изменение концентрации соли в холодной нитке петля 1 петля 3 петля 2 петля 4 5-я международная научно-техническая конференция “Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР” Май 2007 г., Подольск 10 Опыт 7 изменение концентрации на входе в АЗ модели ТРАП-КС 1 для момента времени Т = 180 с 2 4 ОПЫТ 1 3 КОРСАР/ГП 4 2 1 3 2 4 3 5-я международная научно-техническая конференция “Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР” Май 2007 г., Подольск 11 Опыт 8 изменение концентрации соли в холодной нитке петля 1 петля 2 петля 3 петля 4 5-я международная научно-техническая конференция “Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР” Май 2007 г., Подольск 12 Опыт 8 изменение концентрации на входе в АЗ модели ТРАП-КС для момента времени Т = 180 с ОПЫТ КОРСАР/ГП 5-я международная научно-техническая конференция “Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР” Май 2007 г., Подольск 13 Опыт 9 изменение концентрации соли в холодной нитке петля 1 петля 2 петля 3 петля 4 5-я международная научно-техническая конференция “Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР” Май 2007 г., Подольск 14 Опыт 9 изменение концентрации соли в холодной нитке ТРАП-КС для момента времени Т = 180 с ОПЫТ КОРСАР/ГП 5-я международная научно-техническая конференция “Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР” Май 2007 г., Подольск 15 Сопоставление расчетных и экспериментальных данных Сопоставление расчетных и экспериментальных значений приращения концентрации соли в конце расчета (500 с) Параметр Номер опыта Значение 7 8 9 Приращение концентрации, опыт, г/кг 2,2 2,9 2,07 Приращение концентрации, расчет, г/кг ТРАП-КС 2,36 2,53 2,2 КОРСАР/ГП 2,43 2,53 2,17 Разница приращений (расчет -опыт),г/кг ТРАП-КС +0,16 -0,37 +0,13 КОРСАР/ГП +0,23 -0,37 +0,10 Разница приращений (расчет-опыт), % ТРАП-КС +7 -13 +6 КОРСАР/ГП +10 -13 +5 5-я международная научно-техническая конференция “Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР” Май 2007 г., Подольск 16 Заключение Проведены эксперименты по перемешиванию бора в корпусе реактора при работе 4 ГЦН и отказе 1 емкости СБВБ. Пост-тестовые расчеты экспериментов выполнены по кодам ТРАП-КС и КОРСАР/ГП. Результаты расчетов подтвердили способность программных комплексов ТРАП-КС и КОРСАР/ГП в целом по установке рассчитывать переходные процессы, моделирующие межпетлевое перемешивание теплоносителя для несимметричных возмущений при работе всех ГЦНА. 5-я международная научно-техническая конференция “Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР” Май 2007 г., Подольск 17