RU2526837C1 - Распределительная камера - Google Patents

Распределительная камера Download PDF

Info

Publication number
RU2526837C1
RU2526837C1 RU2012158075/07A RU2012158075A RU2526837C1 RU 2526837 C1 RU2526837 C1 RU 2526837C1 RU 2012158075/07 A RU2012158075/07 A RU 2012158075/07A RU 2012158075 A RU2012158075 A RU 2012158075A RU 2526837 C1 RU2526837 C1 RU 2526837C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
distribution chamber
plate system
width
outlet channel
central outlet
Prior art date
Application number
RU2012158075/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Николаевич Дельнов
Борис Николаевич Габрианович
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации-Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации-Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации-Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского"
Priority to RU2012158075/07A priority Critical patent/RU2526837C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2526837C1 publication Critical patent/RU2526837C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гидродинамике. Распределительная камера ограничена снаружи корпусом и днищем (3) и соединяет между собой два боковых подводящих канала (1) и центральный отводящий канал (7) через зазоры между днищем (3) и торцевыми частями внутренних стенок (2). Корпус образован двумя наружными стенками (5) и днищем (3). В поперечном сечении центрального отводящего канала (7) параллельно внутренним стенкам (2) с зазором по отношению друг к другу установлена система пластин (6), образующих каналы (4) для прохода рабочей среды. Боковые подводящие каналы (1) отделены от центрального отводящего канала (7) внутренними стенками (2), ориентированными вдоль наружных стенок (5). Наружные (5) и внутренние (2) стенки, днище (3) и система пластин (6) выполнены в виде установленных вертикально плоских пластин. Коэффициент пористости системы пластин (6) соответствует диапазону от 0,3 до 0,8. Для распределительной камеры даны соотношения, учитывающие взаимосвязи высоты распределительной камеры, высоты входа в нее, полуширины корпуса и полуширины наружной части центрального отводящего канала (7), полуширины наружной и внутренней частей центрального отводящего канала (7). Технический результат - расширение функциональных возможностей устройства при формировании гидродинамической неравномерности на выходе из распределительной камеры. 1 ил.

Description

Изобретение относится к гидродинамике и может быть использовано в раздающих коллекторных системах устройств.
Известна распределительная камера, содержащая корпус, внутри которого с зазором установлена обечайка, цилиндрическую кольцевую вставку, верхний торец которой примыкает в нижнему торцу обечайки, а нижний торец установлен с зазором по отношению к днищу, коаксиальные боковой опускной и центральный отводящий каналы, сообщенные между собой напорной камерой, вытеснитель, выполненный в виде цилиндра с крышкой, верхняя часть которого выведена в полость кольцевой вставки, установлена с зазором по отношению к ней и расположена ниже верхней части кольцевой вставки [Патент РФ на изобретение №2025799 «Ядерный реактор»; приоритет от 02.10.1990; зарегистрирован 30.12.1994].
Недостатком известного устройства является то, что для него не предусмотрена возможность получения заданного профиля расхода (скорости) на выходе из распределительной камеры за счет обеспечения соответствующего соотношения ее размеров.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является распределительная камера, ограниченная снаружи корпусом и днищем и соединяющая между собой два боковых подводящих канала и центральный отводящий канал через зазоры между днищем и торцевыми частями внутренних стенок. Корпус образован двумя наружными стенками и днищем. В поперечном сечении центрального отводящего канала параллельно внутренним стенкам с зазором по отношению друг к другу установлена система пластин с каналами для прохода рабочей среды. Боковые подводящие каналы отделены от центрального отводящего канала внутренними стенками, ориентированными вдоль наружных стенок, а наружные и внутренние стенки, днище и система пластин выполнены в виде установленных вертикально плоских пластин [Фомичев М.С. Экспериментальная гидродинамика ЯЭУ. М.: Энергоатомиздат, 1989. Стр.134-141].
Недостатком известного устройства является то, что конструкция его проточной части позволяет изменять в относительно узком диапазоне профиль скорости (расхода) рабочей среды на выходе из системы пластин из-за того, что течение рабочей среды в зазоре между системой пластин и днищем в направлении от периферийных частей к центру с раздачей расхода рабочей среды по каналам системы пластин.
Задача изобретения состоит в исключении указанного недостатка, а именно расширении диапазона изменения профиля скорости (расхода) рабочей среды на выходе из распределительной камеры за счет подбора соотношения ее размеров.
Для исключения указанного недостатка в распределительной камере, ограниченной снаружи корпусом и днищем и соединяющей между собой два боковых подводящих канала и центральный отводящий канал через зазоры между днищем и торцевыми частями внутренних стенок, в которой корпус образован двумя наружными стенками и днищем, в поперечном сечении центрального отводящего канала параллельно внутренним стенкам с зазором по отношению друг к другу установлена система пластин, образующих каналы для прохода рабочей среды, боковые подводящие каналы отделены от центрального отводящего канала внутренними стенками, ориентированными вдоль наружных стенок, а наружные и внутренние стенки, днище и система пластин выполнены в виде установленных вертикально плоских пластин, предлагается:
- коэффициент пористости системы пластин обеспечить в диапазоне от 0,3 до 0,8;
- соотношения размеров распределительной камеры выполнить в соответствии с условиями, учитывающими взаимосвязи, во-первых, высоты распределительной камеры и высоты входа в нее; во-вторых, высоты входа в распределительную камеру, полуширины корпуса и полуширины наружной части центрального отводящего канала; в-третьих, высоты входа в распределительную камеру и полуширины внутренней части центрального отводящего канала; в-четвертых, высоты распределительной камеры, высоты входа в нее, полуширины наружной и внутренней частей центрального отводящего канала; в-пятых, высоты распределительной камеры, высоты входа в нее и полуширины наружной части центрального отводящего канала;
- размеры проточной части распределительной камеры связать с ее гидродинамическими характеристиками соотношением, учитывающим средние скорости рабочей среды в канале системы пластин и в системе пластин в целом, высоту распределительной камеры, высоту входа в нее, полуширину наружной части центрального отводящего канала, число каналов в системе пластин, ширину канала системы пластин, текущую полуширину системы пластин и полуширину перфорированной части системы пластин.
Вид сверху на один из вариантов исполнения распределительной камеры представлен на фигуре, на которой приняты следующие обозначения: 1 - боковой подводящий канал; 2 - внутренняя стенка; 3 - днище; 4 - канал системы пластин; 5 - наружная стенка; 6 - система пластин; 7 - центральный отводящий канал.
Распределительная камера ограничена снаружи корпусом и днищем 3 и соединяет между собой два боковых подводящих канала 1 и центральный отводящий канал 7 через зазоры между днищем 3 и торцевыми частями внутренних стенок 2.
Корпус образован двумя наружными стенками 5 и днищем 3.
В поперечном сечении центрального отводящего канала 7 параллельно внутренним стенкам 2 с зазором по отношению друг к другу установлена система пластин 6, образующих каналы 4 для прохода рабочей среды.
Боковые подводящие каналы 1 отделены от центрального отводящего канала 7 внутренними стенками 2, ориентированными вдоль наружных стенок 5.
Наружные 5 и внутренние 2 стенки, днище 3 и система пластин 6 выполнены в виде установленных вертикально плоских пластин.
Коэффициент пористости системы пластин 6 соответствует диапазону от 0,3 до 0,8.
Соотношения размеров распределительной камеры соответствуют условиям:
H h 0 , ( 1 )
Figure 00000001
0 h 4 ( l 4 l 3 ) , ( 2 )
Figure 00000002
0,6 h l 2 0 , ( 3 )
Figure 00000003
l 2 0,21 H 0,22 h 0,14 l 3 0 , ( 4 )
Figure 00000004
H 0,29 h 0,18 l 3 0 , ( 5 )
Figure 00000005
где Н - высота распределительной камеры, м; h - высота входа в распределительную камеру, м; l4 - полуширина корпуса, м; l3 - полуширина наружной части центрального отводящего канала 7, м; l2 - полуширина внутренней части центрального отводящего канала 7, м.
Размеры проточной части распределительной камеры выбирают с учетом гидродинамических характеристик ее проточной части по следующему соотношению:
u u ¯ ( 2,1 0,63 L ˜ ) [ ( 4,8 2,8 L ˜ ) ( l l 1 1 ) 3 ] 1 = 0 , ( 6 )
Figure 00000006
где u - средняя скорость рабочей среды в канале системы пластин 6, м/с; u ¯
Figure 00000007
- средняя скорость рабочей среды в системе пластин 6 в целом, L ˜ = ( 0,21 H + 0,22 h + 0,14 l 3 ) ( 2 n 0 l 0 ) 1
Figure 00000008
- относительная ширина струи рабочей среды в месте встречи с системой пластин 6; H - высота распределительной камеры, м; h - высота входа в распределительную камеру, м; l3 - полуширина наружной части центрального отводящего канала 7, м; n0 - число каналов в системе пластин 6, м; l0 - ширина канала системы пластин 6, м; l - текущая полуширина системы пластин 6, м; l1 - полуширина перфорированной части системы пластин 6, м.
Использованные в соотношениях (1÷6) обозначения конструктивных элементов распределительной камеры представлены на фигуре.
Соотношения по определению гидродинамических неравномерностей на выходе из осесимметричной распределительной камеры разработаны с учетом закона сохранения массы в предположении о постоянстве теплофизических свойств рабочей среды и струйном характере ее течения.
При выводе расчетных соотношений приняты следующие предположения.
Движущаяся вдоль днища 3 плоская полузатопленная струя после поворота в центре распределительной камеры преобразуется в круглую затопленную струю.
При движении плоской полузатопленной струи вдоль днища 3 после участка стабилизации, плоской полузатопленной струи вдоль корпуса и плоской затопленной струи в основном объеме распределительной камеры происходит увеличение площади их поперечного сечения, сопровождающееся уменьшением скорости рабочей среды в ней.
Угол одностороннего расширения затопленных и полузатопленных струй составляет 12°.
При попадании струи на систему пластин 6 одна часть потока входит в каналы 4 системы пластин 6, расположенные в месте встречи струи, другая растекается вдоль системы пластин 6 с изменением расхода по пути.
Соотношение (2) соответствует взаимосвязи ширины бокового подводящего канала 1 и высоты входа в распределительную камеру, соотношение (3) - условию осуществления обратного поворота струи рабочей среды в распределительной камере, соотношение (4) - условию попадания внутренней боковой поверхности плоской затопленной струи на систему пластин 6, а соотношение (5) - условию преобразования плоских полузатопленных струй в плоскую затопленную струю в основном объеме распределительной камеры в результате поворота потока.
Течение рабочей среды в проточной части распределительной камеры осуществляется следующим образом.
Потоки рабочей среды через два боковых подводящих канала 1 дросселируются в зазорах между днищем и торцевыми частями внутренних стенок 2, выходят в распределительную камеру, изменяют в ней направление движения, движутся навстречу друг другу вдоль днища 3 в виде плоских полузатопленных струй, которые в результате слияния друг с другом и поворота в центральной части днища 3 преобразуются в плоскую затопленную струю. Указанная струя попадает на систему пластин 6. Одна ее часть входит в каналы 4 системы пластин 6 в месте встречи с ней, а две другие ее части движутся вдоль системы пластин 6 с раздачей потока по ее периферийным каналам 4. Из каналов 4 системы пластин 6 рабочая среда выходит в центральный отводящий канал 7.
Пример конкретного выполнения распределительной камеры
Распределительная камера имеет следующие соотношения размеров: (H-h)/l2=0,28; H/(l4-l3)=1; H/(l4-l3)=0,5; (l3-l2)/l2=0,44. Коэффициент пористости системы пластин 6 (ε) равен 0,52. Число Рейнольдса Re в боковых подводящих каналах 1 равно 0,83·104. В системе пластин 6 имеется 14 пластин и 15 каналов 4. Рабочая среда - вода.
В результате сопоставления результатов расчета по соотношению (6) с опытными данными, полученными для распределительной камеры, отвечающей условиям (1)÷(5), установлено, что отличие относительных скоростей u / u ¯
Figure 00000009
не превышает ±15%.
Технический результат состоит в расширении функциональных возможностей устройства при формировании гидродинамической неравномерности на выходе из распределительной камеры.

Claims (1)

  1. Распределительная камера, ограниченная снаружи корпусом и днищем и соединяющая между собой два боковых подводящих канала и центральный отводящий канал через зазоры между днищем и торцевыми частями внутренних стенок, причем корпус образован двумя наружными стенками, в поперечном сечении центрального отводящего канала параллельно внутренним стенкам с зазором по отношению друг к другу установлена система пластин, образующих каналы для прохода рабочей среды, боковые подводящие каналы отделены от центрального отводящего канала внутренними стенками, ориентированными вдоль наружных стенок, а наружные и внутренние стенки, днище и система пластин выполнены в виде установленных вертикально плоских пластин, отличающаяся тем, что при коэффициенте пористости системы пластин, соответствующем диапазону от 0,3 до 0,8, и соотношениях размеров распределительной камеры, соответствующих условиям:
    H h 0 , ( 1 )
    Figure 00000001

    0 h 4 ( l 4 l 3 ) , ( 2 )
    Figure 00000002

    0,6 h l 2 0 , ( 3 )
    Figure 00000003

    l 2 0,21 H 0,22 h 0,14 l 3 0 , ( 4 )
    Figure 00000010

    H 0,29 h 0,18 l 3 0 , ( 5 )
    Figure 00000005

    где
    H - высота распределительной камеры, м,
    h - высота входа в распределительную камеру, м;
    l4 - полуширина корпуса, м;
    l3 - полуширина наружной части центрального отводящего канала, м;
    l2 - полуширина внутренней части центрального отводящего канала, м,
    размеры проточной части распределительной камеры связаны с ее гидродинамическими характеристиками следующим соотношением:
    u u ¯ ( 2,1 0,63 L ˜ ) [ ( 4,8 2,8 L ˜ ) ( l l 1 1 ) 3 ] 1 = 0 , ( 6 )
    Figure 00000011

    где
    u - средняя скорость рабочей среды в канале системы пластин, м/с;
    u ¯
    Figure 00000012
    - средняя скорость рабочей среды в системе пластин в целом, м/с;
    L ˜ = ( 0,21 H + 0,22 h + 0,14 l 3 ) ( 2 n 0 l 0 ) 1
    Figure 00000008
    - относительная ширина струи рабочей среды в месте встречи с системой пластин;
    H - высота распределительной камеры, м,
    h - высота входа в распределительную камеру, м;
    l3 - полуширина наружной части центрального отводящего канала, м;
    n0 - число каналов в системе пластин, м;
    l0 - ширина канала системы пластин, м;
    l - текущая полуширина системы пластин, м;
    l1 - полуширина перфорированной части системы пластин, м.
RU2012158075/07A 2013-05-23 2013-05-23 Распределительная камера RU2526837C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012158075/07A RU2526837C1 (ru) 2013-05-23 2013-05-23 Распределительная камера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012158075/07A RU2526837C1 (ru) 2013-05-23 2013-05-23 Распределительная камера

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2526837C1 true RU2526837C1 (ru) 2014-08-27

Family

ID=51456278

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012158075/07A RU2526837C1 (ru) 2013-05-23 2013-05-23 Распределительная камера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2526837C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2771134C2 (ru) * 2018-06-06 2022-04-26 Ифп Энержи Нувелль Устройство для распределения многофазной смеси в камере, содержащей псевдоожиженную среду

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100871284B1 (ko) * 2007-07-30 2008-11-28 한국원자력연구원 블록형 노심 초고온가스로의 냉각압력용기 구조
WO2009028562A1 (ja) * 2007-08-31 2009-03-05 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 原子炉

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100871284B1 (ko) * 2007-07-30 2008-11-28 한국원자력연구원 블록형 노심 초고온가스로의 냉각압력용기 구조
WO2009028562A1 (ja) * 2007-08-31 2009-03-05 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 原子炉

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ФОМИЧЕВ М.С. Экспериментальная гидродинамика ЯЭУ. Москва, Энергоатомиздат, 1889, стр. 134-140. КИРИЛЛОВ П.Л. и др. Справочник по теплогидравлическим расчетам. Москва, Энергоатомиздат, 1990, с. 144-150, рис. 9.9, 9.10. ГАБРИАНОВИЧ Б.Н. и др. Гидродинамические неравномерности теплоносителя на входе в активную зону ядерного реактора. Атомная энергия, т. 111, вып. 3, сент. 2011, с. 177-180. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2771134C2 (ru) * 2018-06-06 2022-04-26 Ифп Энержи Нувелль Устройство для распределения многофазной смеси в камере, содержащей псевдоожиженную среду

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Makhmud et al. Hydraulic operating mode of the water receiving structure of the polygonal cross section
US11180980B2 (en) Downhole oil, gas, water and sand separation method and separator
RU2583268C1 (ru) Газожидкостный сепаратор
RU2526837C1 (ru) Распределительная камера
RU2014115691A (ru) Создающая вращательное движение система регулируемого сопротивления потоку, содержащая боковой выпуск для текучей среды, а также способ использования такой системы в подземных формациях
RU2015151081A (ru) Клетка затвора регулирующего клапана, имеющая множество антикавитационных или снижающих шум стержней
RU2478751C1 (ru) Водобой водосбросного сооружения
RU2525860C1 (ru) Распределительная камера
CN103374903A (zh) 一种全程掺气的旋流竖井
RU2469214C2 (ru) Диффузор
CA2926905C (en) Method and system for extracting kinetic energy from surface waves of a water
CN104594309A (zh) 一种间隔交错式反向挑流消能水力整流装置及方法
RU2525857C2 (ru) Напорная камера
CN204502586U (zh) 卧式撞击流气水分离器
RU143903U1 (ru) Напорная камера
RU2535462C1 (ru) Раздающая камера
RU2523025C2 (ru) Напорная камера
RU2461406C2 (ru) Массообменное контактное устройство для взаимодействия жидкости и газа
RU2525991C1 (ru) Раздающая камера
RU143539U1 (ru) Напорная камера
Catrawedarma et al. The performance and flow characteristics of swirl flow injector type airlift pump system
CN112832723B (zh) 一种气井用自适应控水装置及其设计方法
Benmalek et al. Experimental study of the hydraulic jump compactness in an open trapezoidal channel
Sui et al. Influence of channel width and tailwater depth on local scour caused by square jets
KR101540158B1 (ko) 선박 외부 배출배관의 저소음 분사장치 및 이를 구비한 선박

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20160315