بررسی مقایسه ای ضرایب فیدبک راکتیویته دمایی در یک رآکتور هسته ای آب تحت فشار با خنک کننده نانوسیال آلومینا (۳O۲Al) و تیتانیا (۲TiO)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 202

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JONSAT-42-3_015

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1400

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر با استفاده از درصدهای حجمی مختلف و اندازه­های متفاوت نانوذرات ۲TiO (تیتانیا) و ۳O۲Al (آلومینا)، پارامترهای مهم و اساسی رآکتور ۱۰۰۰VVER-، از جمله پارامترهای دینامیکی رآکتور (نظیر ضرایب راکتیویته دمایی)، که نقش مهمی در تحلیل دینامیکی رآکتور و الزامات ایمنی قلب ایفا می­کنند، محاسبه شده است. به این منظور، ابتدا سلول معادل میله سوخت و نانوسیال خنک­کننده اطراف آن در مجتمع سوخت شش­ضلعی رآکتور ۱۰۰۰VVER- تعیین شد. سپس محاسبات ترموهیدرولیک در غلظت و اندازه­های مختلف نانوذره توسط نرم­افزار شبیه­ساز ANSYS FLUENT انجام شده و تاثیر آنان بر پارامترهای ضریب انتقال حرارت جابه­جایی، دمای سوخت و خنک­کننده محاسبه گردید. در ادامه با استفاده از کدهای محاسبات نوترونیک WIMS و CITATION، قلب رآکتور شبیه­سازی شده و تاثیر تغییرات دمای نانوسیال خنک­کننده و سوخت بر فاکتور ضریب تکثیر موثر محاسبه و تحلیل شد. بر این اساس، ضرایب راکتیویته دمایی سوخت و خنک­کننده تعیین گردید. این ضرایب با تغییرات غلظت و اندازه نانوذرات در سیال خنک­کننده محاسبه شده­اند.

کلیدواژه ها:

رآکتور آب تحت فشار ، نانوسیال ، ضرایب راکتیویته دمایی ، آنالیز نوترونیکی ، آنالیزترموهیدرولیکی ، ضریب انتقال حرارت جابه جایی

نویسندگان

رضا کیانپور

دانشکده فیزیک، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی: ۷۳۴۴۱-۸۱۷۴۶، اصفهان- ایران

غلامرضا انصاری فر

دانشکده فیزیک، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی: ۷۳۴۴۱-۸۱۷۴۶، اصفهان- ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • S. Khanjani, et al, Effect of cut twisted tape and ...
  • H. Aslani, M. Moghiman, Experimental investigation and fuzzy logic modelling ...
  • S.U.S. Choi, Enhancing thermal conductivity of fluids with nanoparticles, In ...
  • S. Tashakor, et al, Neutronic analysis of HPLWR fuel assembly ...
  • J. Buongiorno, et al, Nanofluids for enhanced economics and safety ...
  • F. Salimi, J. Salimi, A review of nanofluid applications in ...
  • S.U.I. Ahmad, N.A. Aslam, Effect of different cross-section data sets ...
  • R. Kianpour, G.R. Ansarifar, Assessment of the nano-fluid effects on ...
  • Y. Xuan, W. Roetzel, Conceptions for heat transfer correlation of ...
  • M.H. Kayhani, et al, Experimental study of convective heat transfer ...
  • C.H. Chon, et al, Empirical correlation finding the role of ...
  • Bushehr, VVER-۱۰۰۰ reactor, Final Safety Analysis Report (FSAR), Chapter ۴, ...
  • R. Kianpour, G.R. Ansarifar, M. Fathi, Optimal Design of a ...
  • N.E. Todreas, M.S. Kazimi, Nuclear systems: thermal hydraulic fundamentals, CRC ...
  • J.R. Lamarsh, Introduction to nuclear reactor theory, Addison-Wesley Reading, MA, ...
  • A. Koraniani, Optimal fuel richness design of Bushehr nuclear reactor ...
  • D.L. Hetrick, Dynamics of Nuclear Reactors the University of Chicago ...
  • نمایش کامل مراجع