- Паровой взрыв
-
Паровой взрыв (англ. Vapor Explosion) — резкое (быстрое) за время 1 мс образование больших количеств пара, сопровождающееся местным повышением давления, вследствие перехода тепловой энергии (затрачиваемой на испарение жидкости и расширение пара) в механическую[1].
Содержание
Условия возникновения парового взрыва
Для возникновения и развития крупномасштабного парового взрыва необходим ряд условий:
- образование такой смеси расплава и теплоносителя ячеистой структуры, которая была бы достаточно компактной, чтобы волна давления могла распространиться внутри нее;
- смесь должна иметь достаточное количество теплоносителя для образования пара;
- должен присутствовать спусковой механизм — импульс давления, который привел бы к срыву пленки пара на каплях расплава, резкой интенсификации теплообмена.
Стадии парового взрыва
В явлении парового взрыва выделяют четыре стадии — фазы:
- («фаза задержки») — смешение теплоносителя и крупных капель расплава, образование паровой пленки на поверхности расплава;
- фаза интенсивного взаимодействия — прорыв пленки пара, фрагментация капель, возникновение ударной волны;
- фаза распространения парового взрыва — распространение фронта ударной волны, размельчение капель расплава за счет ударной волны, интенсификация перемешивания, увеличение энергии волны (2, 3 — собственно фаза парового взрыва)
- фаза затухания импульсов давления, кипения на застывших фрагментах.
Паровой взрыв на АЭС
В условиях тяжелой аварии на АЭС паровой взрыв может происходить при контакте расплавленных материалов активной зоны — кориума с теплоносителем. Механизмы фрагментации расплава связаны с локальными тепловыми и гидродинамическими явлениями на границе расплава и теплоносителя. Периодический рост и схлопывание паровых пузырей, разница в скоростях капли и расплава приводят к силам, вызывающим дробление капель. Образующиеся ударные волны при взаимодействии с каплями расплава также приводят к дроблению капель.
Силовые элементы главного циркуляционного контура АЭС работают в тяжелых условиях: высокий уровень температур и давлений; значительные термические напряжения, обусловленные большими тепловыми нагрузками и градиентами температуры; высокие скорости теплоносителя, способствующие появлению вибраций; ионизирующее излучение. Поэтому во время эксплуатации серьёзное внимание обращается на поддержание заданного безопасного теплогидравлического режима. На АЭС имеются надежные системы контроля всех основных режимных параметров и состояния оборудования. Тем не менее, даже маловероятные отказы отдельных элементов оборудования или отказы в системах контроля и регулирования, или просто случайное сочетание неблагоприятных отклонений режимных параметров от нормальных условий эксплуатации могут привести к аварийным ситуациям[2].
Безопасность АЭС базируется на комплексе мероприятий, направленных на профилактику причин аварийных ситуаций и совершенствования средств защиты. Один из главных вопросов оценки парового взрыва — знание того, как быстро отводится тепло от расплавленной частицы. Исследованию этого вопроса посвящен комплекс научных исследований, в частности механизмам фрагментации теплоносителя[3][4], эволюции паровых образований[5].
См. также
Примечания
- ↑ Кириллов П. Л., Богословская Г. П. Тепломассообмен в ядерных энергетических установках. — М.: ИздАт, 2008—256с.
- ↑ Тепломассообмен в ядерных энергетических установках. /Б. С. Петухов, Л. Г. Генин, С. А. Ковалев, С. Л. Соловьев. — М.: Издательство МЭИ, 2003. — 548с.
- ↑ Заметки о некоторых аспектах парового взрыва / Ю. А. Зейгарник, Ю. П. Ивочкин, В. С. Григорьев, А. А. Оксман. // ТВТ, 2008. — Т. 46, № 5. — С.797-800.
- ↑ Об одном возможном механизме инициирования (триггеринга) парового взрыва / В. В. Глазков и др. // ТВТ, 2006. — Т. 44, № 6. — С.913-917.
- ↑ Молекулярно-кинетическая теория
Для улучшения этой статьи желательно?: - Викифицировать статью.
- Проставить интервики в рамках проекта Интервики.
Категории:- Физические эффекты и явления
- Теплопередача
Wikimedia Foundation. 2010.