Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben

Hasonló dokumentumok
CFX számítások a BME NTI-ben

Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben

BME HDS CFD Tanszéki beszámoló

A Nukleáris Technikai Intézet és az atomenergetikai

A Nukleáris Technikai Intézet és az atomenergetikai képzések

Az SCWR-FQT tesztszakaszának CFD analízise: a be- és kilépő rész vizsgálata

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők)

AES Balogh Csaba

Ultrahangos anyagvizsgálati módszerek atomerőművekben

ALLEGRO gázhűtésű gyorsreaktor CATHARE termohidraulikai rendszerkódú számításai

ALLEGRO Reaktorral Kapcsolatos Reaktorfizikai Kihívások XV. MNT Szimpózium

I. A CFD alkalmazási területei Néhány érdekes korábbi CFD projekt

A paksi atomerőmű. Készítette: Szanyi Zoltán RJQ7J0

CFD vizsgálatok az ALLEGRO kerámia kazetta belső szubcsatornájára

Atomenergetikai alapismeretek

A mikroskálájú modellek turbulencia peremfeltételeiről

KÍSÉRLETEK AZ ANCARA MÉRŐKÖRÖN

Folyadékok és gázok áramlása

Magyarországi nukleáris reaktorok

Folyadékok és gázok áramlása

Az OAH nukleáris biztonsági hatósági határozatai 2012

Szívókönyökök veszteségeinek és sebességprofiljainak vizsgálata CFD szimuláció segítségével

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása

Tanulmányi verseny I. forduló megoldásai

Kutatási téma Energetika MSc hallgatóknak BME NTI

Harmadik generációs atomerőművek és Paks 2

Az atommagtól a konnektorig

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24.

Az atomenergia jelenlegi szerepe. A 3+ generációs atomerőművek nukleáris biztonsági és környezeti aspektusai. Prof. Dr.

SCWR ÜZEMANYAGBAN LEJÁTSZÓDÓ TERMOHIDRAULIKAI FOLYAMATOK MODELLEZÉSE AZ ANSYS CFX 10.0 KÓDDAL

Hermetikus tér viselkedése tervezési és tervezésen túli üzemzavarok során a Paksi Atomerőműben

Paks déli részén a 6-os számú főút és a Duna között. Ennek oka: Az atomerőmű működéséhez nagy mennyiségű víz szükséges, amit a Dunából vesznek.

HÍDTARTÓK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJE

Atomerőművi primerköri gépész Atomerőművi gépész

A diplomaterv keretében megvalósítandó feladatok összefoglalása

A BME NTI részvétele a Nemzeti Nukleáris Kutatási Programban

Golyós visszacsapó szelep hatása szivattyú leállás során kialakuló lengésekre

VVER-440 kazettafej modell előzetes validációs számításai

A PAE 1-4. BLOKK HERMETIKUS TÉR SZIVÁRGÁS-KORLÁT CSÖKKENTÉS LEHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA. Az OAH-ABA-03/16-M1 kutatási jelentés rövid bemutatása

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

Az OAH 2017-ben kiadott nukleáris biztonsági hatósági határozatai

A CFD elemzés minőségéről és megbízhatóságáról. Modell fejlesztési folyamata. A közelítési rendszer. Dr. Kristóf Gergely Október 11.

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Hálózat hidraulikai modell integrálása a Soproni Vízmű Zrt. térinformatikai rendszerébe

A Paksi Atomerőmű évi biztonsági mutatói BEVEZETÉS... 2 A WANO MUTATÓK... 3 A BIZTONSÁGI MUTATÓ RENDSZER... 6 A. NORMÁL ÜZEMMENET...

Quo vadis nukleáris energetika

Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez

Készítette: Gönczi Gábor. Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A hermetikus téri levegőben kialakuló aktivitás koncentrációjának és terjedésének számítása

Zóna üzemzavari hűtőrendszerek VVER

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL 4. TÉTEL

ÁRAMVONALAS TEST, TOMPA TEST

Atomerőművi primerköri gépész Atomerőművi gépész

SZAKDOLGOZAT VIRÁG DÁVID

A LESZERELÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

Zóna üzemzavari hűtőrendszerek VVER

H01 TEHERAUTÓ ÉS BUSZMODELL SZÉLCSATORNA VIZSGÁLATA

ALLEGRO: gázhűtésű gyorsreaktor Közép-Európában. Czifrus Szabolcs BME Nukleáris Technikai Intézet

VVER-440 ÜZEMANYAG-KAZETTÁKBAN LEJÁTSZÓDÓ HŰTŐKÖZEG-KEVEREDÉS MODELLEZÉSE A CFX KÓD SEGÍTSÉGÉVEL. Ph.D. tézisfüzet TÓTH SÁNDOR

Zóna üzemzavari hűtőrendszerek VVER

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

Perturbációk elméleti és kísérleti vizsgálata a BME Oktatóreaktorán

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

Artériás véráramlások modellezése

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA

web: Telefon:

A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításához. kábelek üzemzavari minősítő vizsgálata

Mágnesszelep analízise. IX. ANSYS felhasználói konferencia 2010 Előadja: Gráf Márton

Hogyan mûködik? Mi a hõcsõ?

Fúziós kutatások a BME Nukleáris Technikai Intézetében

Artériás véráramlások modellezése

Az OAH nukleáris biztonsági hatósági határozatai 2013

Atomreaktorok. Készítette: Hanusovszky Lívia

Atomenergetikai alapismeretek

A határozat tárgyának részletes megnevezése

MERVAY BENCE TDK DOLGOZAT

Biomechanika előadás: Háromdimenziós véráramlástani szimulációk

Paksi Atomerőmű 1-4. blokk. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása ELŐZETES KÖRNYEZETI TANULMÁNY

Overset mesh módszer alkalmazása ANSYS Fluent-ben

Korrodált acélszerkezetek vizsgálata

2008. év végére elkészült a csatorna felújítása, ezt követte 2009-ben a motor és a frekvenciaváltó üzembe helyezése.

Áramlásszimulációk a víz- és szennyvíztechnológia témakörében

Nyílt forráskódú CFD-kód használatának megkezdése 2. év, 2. ütem

FAN-COIL ISMERTETŐ UNFC széria

Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

Folyami hidrodinamikai modellezés

MELCOR súlyos baleseti elemző kód validálása gázhűtésű gyorsreaktorra

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

A hazai atomenergia jövője, szerepe az ellátásbiztonságban és az egyoldalú függőség korlátozásában

Julius Filo, Jan Trnkusz, Vincent Polak Atomerőmüvi Tudományos Kutató Intézet Jaslovske Bohunice, CsSzSzK

ÚJ NUKLEÁRIS ENERGIATERMELÉSI MÓDSZEREK TECHNOLÓGIAI ELEMEINEK FEJLESZTÉSE

A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése

MET 7. Energia műhely

XXI. NEMZETKÖZI GÉPÉSZETI TALÁLKOZÓ

Az ALLEGRO reaktor kerámia kazetta sarok régiójának CFD vizsgálata

Numerikus szimuláció a városklíma vizsgálatokban

Különböző öntészeti technológiák szimulációja

Átírás:

Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi docens BME Nukleáris Technikai Intézet CFD Workshop, 2005. szeptember 27. CFD Workshop, 2005. szeptember 27. Dr. Aszódi Attila, BME NTI 1

VVER-440 keveredési tényezők vizsgálata Keveredési tényező: adott kazettába belépő közeg hányadrésze származik egy adott primer hurokból Normál üzem: hat működő FKSZ Egy-egy hurok közege egy tömbben, szinte keveredés nélkül áramlik egészen a zónáig Mérés és CFD számítás is rendelkezésre áll Normál üzemre számított és mért keveredési tényezők CFD Workshop, 2005. szeptember 27. Dr. Aszódi Attila, BME NTI 2

VVER-440 keveredési tényezők vizsgálata Reaktortartály modellje Strukturálatlan háló 1,84 millió térfogatelem Számítások: 3, 4 ill. 5 működő FKSZ esetén keveredési tényezők meghatározása Stacionárius számítások K-ε turbulencia modell Eredmények: 4 ill. 5 működő huroknál az áramlás továbbra is rendezett, a hurkok közege alig keveredik 3 működő huroknál aszimmetrikus FKSZ-kiejtés esetén az áramlás rendezettsége megbomlik, jelentős keveredés alakul ki. CFD Workshop, 2005. szeptember 27. Dr. Aszódi Attila, BME NTI 3

VVER-440 keveredési tényezők vizsgálata Példa: Keveredési tényezők 4 működő FKSZ esetén (nyíllal jelölve a kiesett hurkok) CFD Workshop, 2005. szeptember 27. Dr. Aszódi Attila, BME NTI 4

Hűtőközeg keveredés VVER-1000 reaktortartályban Nemzetközi benchmark feladat: keveredési tényezők számítása (validálás Kozloduy atomerőműben mért adatokhoz) Igen bonyolult geometria Stacionárius számítások CFX-modell: 3,58 millió tetraéder CFD Workshop, 2005. szeptember 27. Dr. Aszódi Attila, BME NTI 5

Hűtőközeg keveredés vizsgálata VVER-1000 reaktortartályban inlet1 inlet1 1. hurok számított keveredési tényezői CFD Workshop, 2005. szeptember 27. Dr. Aszódi Attila, BME NTI 6

Hőmérsékleti rétegződés vizsgálata atomerőművekben Probléma: atomerőművi csővezetékekben (különösen a primer körben) kialakuló rétegződött áramlások miatti feszültségek hatása a csővezetékek élettartamára Paksi Atomerőmű tervezésekor nem volt ismert a jelenség hatása Különösen aktuális az üzemidő-hosszabbítás miatt CFD Workshop, 2005. szeptember 27. Dr. Aszódi Attila, BME NTI 7

Példa: térfogatkompenzátor bekötővezeték vizsgálata TK és fővízkör között két, aszimmetrikusan elhelyezett bekötővezeték Strukturált háló, 350 000 térfogatelem. Lamináris áramlás Vizsgált tranziens: reaktor indítása során a kezdetben 140 o C hőmérsékletű közegbe 240 o C-os közeg áramlik a TK felől, 0,03 m/s-os sebességgel CFD Workshop, 2005. szeptember 27. Dr. Aszódi Attila, BME NTI 8

Példa: térfogatkompenzátor bekötővezeték vizsgálata Eredmények: A rétegződés igen stabil (főként a felső szakaszon), a vizsgált 1200 s alatt a felső szakaszon csaknem végig fennáll a 100 o C-os, alul a 40-50 o C-os hőmérsékletkülönbség t = 200 s Az áramlás erősen aszimmetrikus: a cső alsó alkotója mentén a fővízkör közege körbeáramlik (ezt az eredményt a Bohunicében elvégzett mérések igazolják!) t = 1200 s CFD Workshop, 2005. szeptember 27. Dr. Aszódi Attila, BME NTI 9

Gőzfejlesztő tápvízszabályozó szelep 3D numerikus modellezése Előzmény: 2005. május, 4. blokk tervezett karbantartás: eltérések a HPD 6 x4 x3 7/16 DN250/PN160 jelű szelepnél Kérdés: mi okozza az eróziós nyomokat? Kavitáció? CFD Workshop, 2005. szeptember 27. Dr. Aszódi Attila, BME NTI 10

Gőzfejlesztő tápvízszabályozó szelep 3D numerikus modellezése OUTLET p ki =46,8 bar (average static pressure) INLET m be =433 t/h T=5% -500 mm hosszúságú toldat -egyfázisú áramlási modell -k-ε és k-omega turbulencia modell -víz anyagjellemzői: 220 C és 57 bar CFD Workshop, 2005. szeptember 27. Dr. Aszódi Attila, BME NTI 11

Gőzfejlesztő tápvízszabályozó szelep 3D numerikus modellezése strukturálatlan tetraéderes háló a betételem körül sűrített 7 rétegből álló határréteg háló a falakon 900142 elem CFD Workshop, 2005. szeptember 27. Dr. Aszódi Attila, BME NTI 12

Gőzfejlesztő tápvízszabályozó szelep 3D numerikus modellezése Áramvonalak, k-ε modell Áramvonalak, k-omega modell CFD Workshop, 2005. szeptember 27. Dr. Aszódi Attila, BME NTI 13

Gőzfejlesztő tápvízszabályozó szelep 3D numerikus modellezése Statikus nyomás, k-ε modell Statikus nyomás, k-omega modell CFD Workshop, 2005. szeptember 27. Dr. Aszódi Attila, BME NTI 14

Gőzfejlesztő tápvízszabályozó szelep 3D numerikus modellezése k-ε modell p min =33,945 bar p tel (220 C)=22,196 bar k-omega modell p min =34,471 bar a jelen számítások szerint az eróziót nem kavitáció okozta (p min >>p tel ) a blokki mérések ugyanakkor kavitációra utaló jeleket mutatnak a kisebb nyomású helyek a betételem ablakának alsó részében vannak CFD Workshop, 2005. szeptember 27. Dr. Aszódi Attila, BME NTI 15

Kísérleti fúziós reaktor He-hűtésének modellezése TBM Test Blanket Modul: moduláris kialakítású, He-hűtésű egység Karlsruheban tesztelik HELOKA Helium Loop Karlsruhe Tenyészkazetta: ebben termelődik a trícium, ebben is He-hűtés van Első fal/oldalfal Támfalak Tenyészkazetta CFD Workshop, 2005. szeptember 27. Dr. Aszódi Attila, BME NTI 16

Kísérleti fúziós reaktor He-hűtésének modellezése He hűtőcsatornák He hűtőcsatornák A TBM He hűtőcsatornáinak elhelyezkedése CFD Workshop, 2005. szeptember 27. Dr. Aszódi Attila, BME NTI 17

Kísérleti fúziós reaktor He-hűtésének modellezése TBM-ek az ITER-ben CFD Workshop, 2005. szeptember 27. Dr. Aszódi Attila, BME NTI 18