ACP100核主泵四象限全特性模型試驗研究
發(fā)布時間:2021-08-18 04:50
核主泵是核島一回路系統(tǒng)的核心設(shè)備,決定著核電運轉(zhuǎn)控制水循環(huán)的安全性和可靠性。300 MW以下的小型堆核主泵技術(shù)在國內(nèi)尚屬空白,ACP100核主泵的研制將有效支撐我國小型核反應堆技術(shù)的發(fā)展和推廣。本文采用降轉(zhuǎn)速測試方法對1:1的ACP100核主泵水力模型進行四象限全特性模型試驗,測得泵工況性能指標滿足設(shè)計;四象限曲線數(shù)據(jù)完整,為后續(xù)核主泵過渡過程和整體回路系統(tǒng)瞬態(tài)熱工水力特性計算提供了有效數(shù)據(jù)。
【文章來源】:流體機械. 2020,48(02)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
ACP100反應堆模塊
本文所研究的ACP100核主泵采用套筒式軸流泵結(jié)構(gòu)如圖2所示,水力部件主要技術(shù)參數(shù)為:葉輪直徑D=300 mm;額定轉(zhuǎn)速n=2 916 r/min;設(shè)計流量Q=2 500 m3/h;設(shè)計揚程H=27.9 m。2 模型試驗方案
試驗臺裝置示意
【參考文獻】:
期刊論文
[1]葉片角度對采用肘形流道的軸流泵裝置特性的影響[J]. 程煬,孫眾,張慧,劉冠霆. 流體機械. 2019(06)
[2]立式軸流泵裝置葉片區(qū)壓力脈動數(shù)值分析[J]. 陳世杰,楊帆,黃輝,高慧. 流體機械. 2019(02)
[3]大型軸流泵反向發(fā)電壓力脈動及流固耦合[J]. 周穎,鄭源,何中偉,孫奧冉,張付林,汪昊藍. 排灌機械工程學報. 2019(06)
[4]軸流泵裝置中側(cè)壁漩渦特性及消渦研究[J]. 宋希杰,劉超,羅燦,雷鎮(zhèn). 流體機械. 2018(06)
[5]導葉葉片數(shù)及導葉相對位置對低揚程軸流泵裝置性能的影響[J]. 郭楚,鄭源,周大慶,陳會向,戴啟璠,梁豪杰. 排灌機械工程學報. 2019(03)
[6]軸流泵葉輪的三維多參數(shù)設(shè)計及試驗[J]. 俞蕓蕓,周大慶,戴啟璠,梁豪杰,仲子夜. 排灌機械工程學報. 2019(05)
[7]ACP100模塊化小型堆研發(fā)進展[J]. 宋丹戎,秦忠,程慧平,胡江,李云屹. 中國核電. 2017(02)
[8]軸流泵模型全特性試驗總結(jié)[J]. 張弋揚,姜海峰,蔣玉華,張智彬. 水利水電工程設(shè)計. 2013(03)
本文編號:3349229
【文章來源】:流體機械. 2020,48(02)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
ACP100反應堆模塊
本文所研究的ACP100核主泵采用套筒式軸流泵結(jié)構(gòu)如圖2所示,水力部件主要技術(shù)參數(shù)為:葉輪直徑D=300 mm;額定轉(zhuǎn)速n=2 916 r/min;設(shè)計流量Q=2 500 m3/h;設(shè)計揚程H=27.9 m。2 模型試驗方案
試驗臺裝置示意
【參考文獻】:
期刊論文
[1]葉片角度對采用肘形流道的軸流泵裝置特性的影響[J]. 程煬,孫眾,張慧,劉冠霆. 流體機械. 2019(06)
[2]立式軸流泵裝置葉片區(qū)壓力脈動數(shù)值分析[J]. 陳世杰,楊帆,黃輝,高慧. 流體機械. 2019(02)
[3]大型軸流泵反向發(fā)電壓力脈動及流固耦合[J]. 周穎,鄭源,何中偉,孫奧冉,張付林,汪昊藍. 排灌機械工程學報. 2019(06)
[4]軸流泵裝置中側(cè)壁漩渦特性及消渦研究[J]. 宋希杰,劉超,羅燦,雷鎮(zhèn). 流體機械. 2018(06)
[5]導葉葉片數(shù)及導葉相對位置對低揚程軸流泵裝置性能的影響[J]. 郭楚,鄭源,周大慶,陳會向,戴啟璠,梁豪杰. 排灌機械工程學報. 2019(03)
[6]軸流泵葉輪的三維多參數(shù)設(shè)計及試驗[J]. 俞蕓蕓,周大慶,戴啟璠,梁豪杰,仲子夜. 排灌機械工程學報. 2019(05)
[7]ACP100模塊化小型堆研發(fā)進展[J]. 宋丹戎,秦忠,程慧平,胡江,李云屹. 中國核電. 2017(02)
[8]軸流泵模型全特性試驗總結(jié)[J]. 張弋揚,姜海峰,蔣玉華,張智彬. 水利水電工程設(shè)計. 2013(03)
本文編號:3349229
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