[发明专利]一种核主泵极大流量水力设计方法有效
申请号: | 201310744542.5 | 申请日: | 2013-12-31 |
公开(公告)号: | CN103742445B | 公开(公告)日: | 2017-01-11 |
发明(设计)人: | 付强;朱荣生;王秀礼 | 申请(专利权)人: | 江苏大学 |
主分类号: | F04D29/22 | 分类号: | F04D29/22;F04D29/24 |
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地址: | 212013 江苏省镇江市*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 核主泵 极大 流量 水力 设计 方法 | ||
技术领域
本发明涉及到一种核主泵极大流量水力设计方法,特别涉及失水事故下核主泵具有极大效率的设计方法。
背景技术
核电站一回路反应堆冷却剂循环泵简称核主泵,是反应堆冷却系统(RCP)的重要组成部分,是核岛反应堆一回路压力边界重要组成部分,属于核安全Ⅰ级设备。核反应堆冷却剂泵运行时具有大流量、高扬程、高抗汽蚀要求等特点,同时还要满足热冲击和抗震等安全性要求,其设计技术难度大。特别是在失水事故下保证流量偏离设计点不远的同时具有极大效率且能很好的运行而冷却堆芯;传统设计方法中叶片出口角的选择具有盲目性,对影响失水事故下核主泵水力性能的重要参数叶片出口角 、比转速等不能很好的控制,因此提出对核主泵在失水事故下极大效率设计方法相当有必要。
目前,国内核主泵的水力设计方法,仍然以速度系数法和相似设计理论为主,多采用理论与经验相结合的方法。速度系数法是一种基础的设计方法,它简化了流体在叶轮内的流动,形成所谓的一元、二元设计法,此设计法简便、可靠、实用、迅速,至今仍是水泵设计最为常用、最为有效的方法。但此方法对于经验较少的设计人员不适用,设计结果会存在很大偏差,没有针对核主泵在失水事故下具有极大效率进行考虑,造成核主泵的性能和可靠性偏低。
发明内容
为解决现有核主泵在失水事故下具有极大效率水力设计方法上的不足,本发明提供了一种核主泵在失水事故下具有极大效率的水力设计方法。利用以下几个关系式来确定叶轮的主要几何参数,主要包括:叶轮进口安放角,叶轮出口安放角叶轮出口宽度,叶轮出口直径,轮毂直径以及第八断面等达到水利设计要求。满足以下的参数约束方程组,我们可以确定核主泵在失水事故下设计的额定流量点附近有最大效率点,且在1.1左右的轴功率达到最大。本发明设计方法不仅改善了气液两相下核主泵内的流动情况,同时提高了核主泵在失水事故下的效率。实现上述目的所采用的技术方案:
1. 目标函数的确定:
时,Qx=1.1Qt,处取得最大效率()。
式中:
—叶轮进口安放角,取18°~25°;
dh—叶轮轮毂直径;
—液体密度;
u2—叶轮出口圆周速度;
—滑移系数,取0.75~0.85;
—叶轮进口直径;
—叶轮进口宽度;
—叶片出口排挤系数,取0.87;
—叶轮出口安放角,取 20°~35°;
—任意工况下的流量。
F8—第八断面面积。
2. 为保证失水事故下核主泵在极大流量工况时满足气液两相下高抗汽蚀性能的要求,则设计核主泵应当满足以下约束条件:
式中
—Stodola滑移系数,;
—叶轮出口绝对速度的垂直分量;
—叶轮出口圆周速度;
—叶轮出口安放角,取20°~30°;
—叶轮出口安放角,取15°~25°
—出口圆周速度系数,取1.042~1.048;
—叶轮比转速。
3. 叶轮出口直径
式中:
—叶轮进口直径;
—圆周速度系数,取1.045~1.058;
n—叶轮转速。
4. 叶轮出口宽度
式中
—叶轮出口绝对速度的垂直分量;
—排挤系数,取0.48~0.72;
—轴面速度系数,取0.030~0.042。
5. 叶轮出口安放角
式中
—叶轮出口安放角,取20°~30°;
—比转速;
—出口圆周速度系数,取。
6. 叶片数Z
式中
—叶轮进口直径;
—叶轮出口直径;
—叶轮进口安放角;
—叶轮出口安放角;
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