Пароводяной компенсатор давления

 
в палитре на схеме

Блок описывает нестационарные теплогидравлические процессы в закрытом сосуде с наличием парового объема над уровнем жидкости и предназначен для моделирования различных теплообменных устройств в атомных и тепловых энергетических установках, например, парогенераторов, конденсаторов, смешивающих и поверхностных подогревателей и т.д.

Блок совместим только с двухфазными теплоносителями («Вода» и табличные теплоносители на базе библиотеки «biphasic_lib.dll»).

В расчетной модели предусмотрено:
При описании нестационарного теплопереноса в пароводяном сосуде используются следующие допущения:

Рисунок 1. Расчетная на схеме пароводяного сосуда под давлением

где Gfi, Gvi - расход жидкости («fluid») и пара («vapour») в i-ом подключенном патрубке [кг/с];

Gspr - расход жидкости через спринклерное устройство [кг/с];

G12 - расход пара из объема жидкости в паровой объем [кг/с];

Ggen, Gcon - расход образования и конденсации пара в жидкостном объеме [кг/с];

ГН, Гmir, Гw, Гvol, Гd - интенсивность конденсации пара на нагревателях, зеркале жидкости, на стенке, в объеме пара и на струях впрыска соответственно [кг/с];

QHf, QHv - тепловой поток от нагревателей (трубных пучков и ТЭН), передаваемый к объему жидкости и пара соответственно [Вт];

Qwf, Qwv - тепловой поток от стенок, передаваемый к объему жидкости и пара соответственно [Вт];

h - физический уровень теплоносителя в сосуде [м];

hpi - расстояние от дна сосуда до оси i-го подключенного патрубка [м].

К баку в виде дочерних объектов должны быть подключены один или более узлов (блоков типа Узел компенсатора), посредством которых бак подсоединяется к гидравлическому контуру (к каналам и трубам).

Бак может иметь подключение к тепловым структурам (стенкам бака или трубным пучкам). Для этого в свойствах блока необходимо установить количество подключаемых тепловых структур и на схеме связать нужные объекты тепловыми связями. При работе с цилиндрическими стенками бака предполагается, что ось симметрии стенки совпадает с осью симметрии бака. Трубные пучки, связанные с баком, в свою очередь, могут иметь как горизонтальное, так и вертикальное расположение.

Совместимые блоки

Соединение блока «Пароводяной компенсатор давления» с другими элементами гидравлической схемы происходит с помощью блока «Узел компенсатора».

В качестве дочерних элементов на блок «Пароводяной компенсатор давления» могут быть установлены следующие блоки библиотеки:

Математическая модель

Математическая модель блока представлена в виде системы обыкновенных дифференциальных уравнений относительно следующих переменных:
  • масса жидкости в 1-ой области;
  • масса пара в 1-ой области;
  • масса пара во 2-ой области;
  • энтальпия теплоносителя в 1-ой области;
  • энтальпия теплоносителя во 2-ой области;
  • объем 1-ой области;
  • давление в сосуде;
  • концентрация i-ой пассивной примеси в объеме 1-ой области;
  • концентрация i-ой пассивной примеси в объеме 2-ой области;
Уравнения имеют вид:
  • уравнение для массы жидкости в 1-ой области:

    где ΣGf1 – сумма расходов жидкости для 1-ой области (входящих и исходящих) [кг/с];

    Mf1 – масса жидкости в 1-ой области [кг];

    Ggen - интенсивность генерации пара в 1-ой области;

    Гvol - интенсивность конденсации пара во 2-ой области;

    Гmir - интенсивность конденсации пара на поверхности раздела областей;

    Гw - интенсивность конденсации пара в паровом объеме на стенке сосуда;

    Гtb - интенсивность конденсации пара в паровом объеме на трубных пучках;

    Гten - интенсивность конденсации пара в паровом объеме на ТЭН;

    Гd - интенсивность конденсации пара на каплях разбрызгиваемой спринклерными устройствами жидкости.

  • уравнение для массы пара в 1-ой области:

    где Mv1 – масса пара в 1-ой области [кг];

    ΣGv1 – сумма расходов пара для 1-ой области (входящих и исходящих) [кг/с];

    Gcon - интенсивность конденсации пара в 1-ой области;

    Ggen - интенсивность генерации пара в 1-ой области;

    G12 - выход пара из 1-ой области во 2-ую.

  • уравнение для массы пара во 2-ой области:

    где Mv2 – масса пара в 2-ой области [кг];

    ΣGv2 – сумма расходов пара для 2-ой области (входящих и исходящих) [кг/с];

    G12 - выход пара из 1-ой области во 2-ую.

  • уравнение для энтальпии теплоносителя в 1-ой области:

    где Hf1 – энтальпия жидкости в 1-ой области [Дж/кг*К];

    ΣGHinf1 – расход входящей с жидкостью в 1-ую область энергии [Вт];

    ΣGinf1 – сумма входящих расходов жидкости для 1-ой области [кг/с];

    ΣGHinv1 – расход входящей с паром в 1-ую область энергии [Вт];

    ΣGinv1 – сумма входящих расходов пара для 1-ой области [кг/с];

    Hv1 – энтальпия пара в 1-ой области [Дж/кг*К];

    H'' – энтальпия пара на линии насыщения [Дж/кг];

    H' – энтальпия жидкости на линии насыщения [Дж/кг];

    Hv2 – энтальпия пара в 2-ой области [Дж/кг*К];

    Qwf - тепловой поток в 1-ю область от стенок бака;

    Qtbf - тепловой поток в 1-ю область от трубных пучков;

    Qtenf - тепловой поток в 1-ю область от ТЭН.

    V1 – объем теплоносителя в 1-ой области (Vf1+Vv1) [м³].

    Предполагается, что:
    1. конденсирующийся на зеркале жидкости пар приносит энтальпию парового объема Hv2;
    2. пар во втором объеме конденсируется до состояния на линии насыщения H';
    3. пар в первом объеме находится на линии насыщения и выходит во второй объем, имея энтальпию H''.
  • уравнение для энтальпии теплоносителя во 2-ой области:

    где ΣGinv2 – сумма входящих расходов пара для 2-ой области [кг/с];

    ΣGinv2 – сумма входящих расходов пара для 2-ой области [кг/с].

    Vv2 – объем пара во 2-ой области [м³].

    Предполагается, что:
    1. конденсирующийся на зеркале, на стенках, на трубных пучках, на ТЭН и на струях впрыска пар уносит из объема энтальпию Hv2;
    2. конденсирующийся в объеме пар уносит энтальпию H'.
  • уравнение для объема 1-ой области:

    где vf1 – удельный объем жидкости в 1-ой области [м³/кг];

    (dv/dH)f1 – производная удельного объема по энтальпии при постоянном давлении жидкости в 1-ой области [м³/Дж];

    (dv/dH)v1 – производная удельного объема по энтальпии при постоянном давлении пара во 1-ой области [м³/Дж];

    (dv/dP)v1 – производная удельного объема по давлению при постоянной энтальпии пара в 1-ой области [м³/(кг⋅Па)];

    vv1 – удельный объем пара в 1-ой области [м³/кг].

  • уравнение для давления в баке:

    где vv2 – удельный объем пара в 2-ой области [м³/кг].

    (dv/dH)v2 – производная удельного объема по энтальпии при постоянном давлении пара во 2-ой области [м³/Дж];

    (dv/dP)f1 – производная удельного объема по давлению при постоянной энтальпии жидкости в 1-ой области [м³/(кг⋅Па)];

    (dv/dP)v2 – производная удельного объема по давлению при постоянной энтальпии пара во 2-ой области [м³/(кг⋅Па)].

  • уравнение для концентрации i-ой пассивной примеси в объеме 1-ой области:

    где M1 – масса теплоносителя в 1-ой области (Mf1+Mv1) [кг];

    ΣGCinf1 – расход входящей с жидкостью в 1-ую область i-ой примеси [кг/с];

    ΣGCinv1 – расход входящей с паром в 1-ую область i-ой примеси [кг/с];

    k21 – коэффициент уноса i-ой пассивной примеси из 2-ой области в 1-ую при конденсации;

    k12 – коэффициент уноса i-ой пассивной примеси из 1-ой области во 2-ую при испарении;

    Cv1 – объемный источник i-ой пассивной примеси в 1-ой области [кг/(м³·с];

    λ – постоянная распада i-ой примеси [1/с].

  • уравнение для концентрации i-ой пассивной примеси в объеме 2-ой области:

    где M2 – масса теплоносителя во 2-ой области (Mv2) [кг];

    ΣGCinv2 – расход входящей с паром во 2-ую область i-ой примеси [кг/с];

    Cv2 – объемный источник i-ой пассивной примеси во 2-ой области [кг/(м³·с];

    V2 – объем теплоносителя во 2-ой области (Vv2) [м³].

Для учета неравновесных процессов вычисляются расходы объемной генерации Ggen и объемной конденсации Гvol пара. Для общего случая, когда жидкость в 1-ой области перегрета выше H', а пар во 2-ой области недогрет до H'', используются следующие соотношения:

где φ – объемное паросодержание в 1-области;

ρv1 – плотность пара в 1-области [кг/м³];

∆t – шаг интегрирования модели бака [с].

Расчет интенсивности конденсации пара Gcon в 1-ой области осуществляется по методике, предложенной применительно к конденсации насыщенного пара при его барботаже в объеме недогретой жидкости:

где τb – время всплытия пузырей, определяющееся с использованием модели потока дрейфа [с];

Ts – температура насыщения при давлении в баке [°С];

Tf1 – температура жидкости в 1-ой области [°С];

ρ'' – плотность пара на линии насыщения [кг/м³];

r – удельная теплота парообразования при давлении в баке [Дж/кг];

db – средний эквивалентный диаметр пузыря, который может существовать (не распадаясь) при барботаже в большом объеме жидкости [м];

α – коэффициент теплоотдачи между пузырем и жидкостью [Вт/(м²·К)].

Выход пара из 1-ой области во 2-ую G12 также определяется с использованием модели потока дрейфа:

где c12 – параметр распределения в модели потока дрейфа;

Fmir – площадь зеркала жидкости на границе раздела областей [м²];

w – скорость всплытия одиночного пузыря [м/с];

Ψ – поправка на групповую скорость всплытия пузырей.

Расчет расходов конденсации на зеркале, струях впрыска, стенках бака, трубных пучках, ТЭН выполняется из условия теплового баланса:

где Q – мощность, затраченная на конденсацию пара [Вт];

G – расход конденсации пара [кг/с];

∆H – перепад энтальпии при конденсации [Дж/кг].

Коэффициенты теплоотдачи от теплоносителя к стенкам и трубным пучкам рассчитываются для случая естественной конвекции в соответствии с [1]:

где Gr – число Грасгофа;

α – коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке или трубному пучку [Вт/(м²·K)];

g – ускорение свободного падения на поверхности Земли [м/с²];

De – определяющий характерный линейный размер поверхности теплообмена [м];

ν – кинематическая вязкость теплоносителя [м²/с];

β – коэффициент объемного теплового расширения [1/K];

Tw – температура поверхности теплообмена [°C];

T – температура теплоносителя [°C];

Pr – число Прандтля теплоносителя;

λ – коэффициент теплопроводности теплоносителя [Вт/(м·K)].

Коэффициенты теплоотдачи от теплоносителя к стенкам и трубным пучкам рассчитываются для случая конденсации пара в соответствии с [1]:

где ρ' – плотность жидкости на линии насыщения [кг/м³];

λ' – коэффициент теплопроводности жидкости на линии насыщения [Вт/(м·K)];

μ' – динамическая вязкость жидкости на линии насыщения [Па·с];

Ck – безразмерный коэффициент (4/3 - для вертикального пучка труб и стенок бака, 0.72 - для горизонтального пучка труб);

L – линейный размер, характеризующий поверхность теплообмена [м].

Коэффициенты теплоотдачи от теплоносителя к стенкам и трубным пучкам рассчитываются для случая кипения жидости в соответствии с [1]:

где q – тепловой поток к жидкости [Вт/м²];

Pmpa – давление теплоносителя в баке [МПа].

Входные порты

Имя Описание Тип линии связи
HEAT1PORT Тепловой порт для подключения совместимых блоков Тепловая
HEATPORT_BUNDLE Тепловой порт для подключения совместимых блоков Тепловая

Выходные порты

Блок не имеет выходных портов.

Свойства

Название Имя Описание По умолчанию Тип данных
Объем бака, м³ V Объем бака 5 Вещественное
Высотная отметка днища, м Z Высотная отметка днища бака. Используется для расчета величины нивелирного напора 0 Вещественное
Тип геометрии бака Geom Тип геометрии бака характеризует профиль бака по высоте и задает способ вычисления текущего уровня теплоносителя в баке в зависимости от объема теплоносителя и объема бака:
  • «Вертикальный цилиндр»;
  • «Горизонтальный цилиндр»;
  • «Произвольный».
Вертикальный цилиндр Перечисление
Внутренний диаметр, м Din Внутренний диаметр бака 0.5 Вещественное
Зависимость уровня (м) от объема жидкости (м³) L=f(V) L_V Двумерный массив формата: [[объемы];[высоты]]. Характеризует профиль бака по высоте для произвольного типа геометрии [[0 , 2 , 5];[0 , 1 , 2]] Матрица
Параметр распределения в модели потока дрейфа C12 Участвует в расчете расхода пара из объема жидкости в паровой объем 3 Вещественное
Начальные условия Задание начальных условий
Начальное давление, Па P0 Давление, которое будет присвоено давлению в баке в начале расчета, на этапе инициализации 100000 Вещественное
Начальный недогрев жидкости до температуры насыщения, °С Tf_0 Задание начального недогрева жидкости до температуры насыщения 0 Вещественное
Начальный перегрев пара выше температуры насыщения, °С Tv_0 Задание начального перегрева пара выше температуры насыщения 0 Вещественное
Начальная объемная доля 1-й области V1_0 Задание начальной объемной доли в 1-й области бака 0.5 Вещественное
Начальное объемное паросодержание Fi_0 Задание начального объемного паросодержания в объеме бака 0 Вещественное
Теплообмен Задание параметров теплообмена
Со стенками  
Количество тепловых портов Nheatport_wall Количество тепловых портов для подключения цилиндрических стенок бака 0 Целое
Количество элементов разбиения Nh Количество элементов разбиения стенки со стороны бака 1 Целое
Длины элементов разбиения, м deltaH Длины элементов разбиения стенки со стороны бака [1] Массив
Ручное задание коэф. теплоотдачи f_alfa_wall Флаги ручного задания коэффициентов теплоотдачи со стенками бака Да Двоичное
Коэф. теплоотдачи над уровнем, Вт/(м²·К) alfa_g_wall Величины коэффициентов теплоотдачи со стенками бака над уровнем теплоносителя (используется при выборе ручного задания коэффициента теплоотдачи со стенкой бака) [] Массив
Коэф. теплоотдачи под уровнем, Вт/(м²·К) alfa_f_wall Величины коэффициентов теплоотдачи со стенками бака под уровнем теплоносителя (используется при выборе ручного задания коэффициента теплоотдачи со стенкой бака) [] Массив
Попр. множители для коэф. теплоотдачи над уровнем k_alfa_g_wall Коэффициенты интенсификации теплообмена со стенками бака над уровнем теплоносителя (используется при выборе программного расчета коэффициента теплоотдачи со стенкой бака) [] Массив
Попр. множители для коэф. теплоотдачи под уровнем k_alfa_f_wall Коэффициенты интенсификации теплообмена со стенками бака под уровнем теплоносителя (используется при выборе программного расчета коэффициента теплоотдачи со стенкой бака) [] Массив
С трубными пучками  
Количество тепловых портов Nheatport_tube_bundle Количество тепловых портов для подключения трубных пучков 0 Целое
Нижняя высотная отметка (относительно днища бака), м Z_bot_tube_bundle Высотные отметки низа трубных пучков относительно днища бака [] Массив
Верхняя высотная отметка (относительно днища бака), м Z_top_tube_bundle Высотные отметки верха трубных пучков относительно днища бака [] Массив
Тип пучка (0-горизонтальный, 1-вертикальный) f_vert Выбор расположения трубного пучка внутри бака [] Целый массив
Ручное задание коэф. теплоотдачи f_alfa_tb Флаги ручного задания коэффициентов теплоотдачи с трубными пучками Да Двоичное
Коэф. теплоотдачи над уровнем, Вт/(м²·К) alfa_g_tb Величины коэффициентов теплоотдачи с трубными пучками над уровнем теплоносителя (используется при выборе ручного задания коэффициента теплоотдачи с трубным пучком) [] Массив
Коэф. теплоотдачи под уровнем, Вт/(м²·К) alfa_f_tb Величины коэффициентов теплоотдачи с трубными пучками под уровнем теплоносителя (используется при выборе ручного задания коэффициента теплоотдачи с трубным пучком) [] Массив
Определяющий размер трубного пучка (для теплообмена), м de_tube_bundle Участвует в расчете коэффициента теплоотдачи с трубным пучком (используется при выборе программного расчета коэффициента теплоотдачи с трубным пучком) [] Массив
Попр. множители для коэф. теплоотдачи над уровнем k_alfa_g_tb Коэффициенты интенсификации теплообмена с трубными пучками над уровнем теплоносителя (используется при выборе программного расчета коэффициента теплоотдачи с трубным пучком) [] Массив
Попр. множители для коэф. теплоотдачи под уровнем k_alfa_f_tb Коэффициенты интенсификации теплообмена с трубными пучками под уровнем теплоносителя (используется при выборе программного расчета коэффициента теплоотдачи с трубным пучком) [] Массив
Постоянная времени сглаживания коэф. теплоотдачи, c t_alfa Постоянная времени, предназначенная для сглаживания резких изменений коэффициентов теплоотдачи 0 Вещественное
Коэф. теплоотдачи на зеркале, Вт/(м²·К) alfa_mir Коэффициент теплоотдачи, определяющий тепловой поток при конденсации пара из парового объема на границе раздела жидкости и пара в баке 7000 Вещественное
Примеси Задание начальной концентрации пассивных прмесей
Начальная концентрация пассивных примесей в 1-й области, кг/кг c_passive_tracer_0 Начальная величина концентрации пассивных примесей в 1-й области. Размерность вектора должна быть одинаковой во всех контрольных объемах связного гидравлического контура (у всех узлов, элементов каналов, узлов баков и граничных узлов) [] Массив
Начальная концентрация пассивных примесей во 2-й области, кг/кг c_passive_tracer_0_v Начальная величина концентрации пассивных примесей в 2-й области. Размерность вектора должна быть одинаковой во всех контрольных объемах связного гидравлического контура (у всех узлов, элементов каналов, узлов баков и граничных узлов) [] Массив
Коэффициент уноса пассивной примеси при испарении k12 Задание коэффициента уноса пассивной примесей при испарении жидкости [] Массив
Коэффициент уноса пассивной примеси при конденсации k21 Задание коэффициента уноса пассивной примесей при конденсации [] Массив
Объемный источник пассивной примеси в 1-й области, кг/(м³·с) Cv_source Начальная величина объемного источника пассивных примесей в 1-й области. Размерность вектора должна быть одинаковой во всех контрольных объемах связного гидравлического контура (у всех узлов, элементов каналов, узлов баков и граничных узлов) [] Массив
Объемный источник пассивной примеси во 2-й области, кг/(м³·с) Cv_source_v Начальная величина объемного источника пассивных примесей в 2-й области. Размерность вектора должна быть одинаковой во всех контрольных объемах связного гидравлического контура (у всех узлов, элементов каналов, узлов баков и граничных узлов) [] Массив

Параметры

Название Имя Описание Тип данных
Давление, Па _p Текущее значение давления внешней среды над поверхностью бака Вещественное
Весовой уровень, м _l Уровень без учета объема, занимаемого паром в 1-ой области Вещественное
Физический уровень, м _level Уровень границы раздела 1-ой и 2-ой областей бака Вещественное
Объемное паросодержание в 1-й области _fi Текущее значение объемного паросодержания в 1-й области Вещественное
Температура жидкости в 1-й области, °С _t_f1 Текущее значение температуры жидкости в 1-й области Вещественное
Температура пара в 1-й области, °С _t_v1 Текущее значение температуры пара в 1-й области Вещественное
Температура пара во 2-й области, °С _t_v2 Текущее значение температуры пара в 2-й области Вещественное
Суммарная мощность от теплообмена, Вт _Q_sum Текущее значение суммарной тепловой мощности от теплообмена Вещественное
Энтальпия жидкости на линии насыщения, Дж/кг _Hfs Текущее значение энтальпии жидкости на линии насыщения Вещественное
Энтальпия пара на линии насыщения, Дж/кг _Hvs Текущее значение энтальпии пара на линии насыщения Вещественное
Объем 1-й области, м³ _vol1 Текущее значение объема 1-й области в объеме бака Вещественное
Масса жидкости в 1-й области, кг _m_f1 Текущее значение массы жидкости в 1-й области в объеме бака Вещественное
Плотность жидкости в 1-й области, кг/м³ _r_f1 Текущее значение плотности жидкости в 1-й области в объеме бака Вещественное
Энтальпия жидкости в 1-й области, Дж/кг _h_f1 Текущее значение энтальпии жидкости в 1-й области Вещественное
Масса пара в 1-й области, кг _m_v1 Текущее значение массы пара в 1-й области Вещественное
Плотность пара в 1-й области, кг/м³ _r_v1 Текущее значение плотности пара в 1-й области Вещественное
Энтальпия пара в 1-й области, Дж/кг _h_v1 Текущее значение энтальпии пара в 1-й области Вещественное
Массовое паросодержание в 1-й области _Xf Текущее значение массового паросодержания в 1-й области Вещественное
Объем 2-й области, м³ _vol2 Текущее значение объема 2-й области в объеме бака Вещественное
Масса пара во 2-й области, кг _m_v2 Текущее значение массы пара во 2-й области Вещественное
Плотность пара во 2-й области, кг/м³ _r_v2 Текущее значение плотности пара во 2-й области в объеме бака Вещественное
Энтальпия пара во 2-й области, Дж/кг _h_v2 Текущее значение энтальпии пара во 2-й области Вещественное
Массовое паросодержание во 2-й области _Xv Текущее значение массового паросодержания во 2-й области Вещественное
Сумма расходов жидкости в/из 1-й области, кг/с _sGf1 Текущее значение суммы расходов жидкости в/из 1-й области объема бака Вещественное
Сумма расходов пара в/из 1-й области, кг/с _sGv1 Текущее значение суммы расходов пара в/из 1-й области объема бака Вещественное
Сумма расходов пара в/из 2-й области, кг/с _sGv2 Текущее значение суммы расходов пара в/из 2-й области объема бака Вещественное
Расход жидкости, поступающей в 1-ю область, кг/с _Gf1 Текущее значение расхода жидкости, поступающей в 1-ю область объема бака Вещественное
Расход пара, поступающего в 1-ю область, кг/с _Gv1 Текущее значение расхода пара, поступающего в 1-ю область объема бака Вещественное
Расход пара, поступающего во 2-ю область, кг/с _Gv2 Текущее значение расхода пара, поступающего в 2-ю область объема бака Вещественное
Расход жидкости, поступающей через спринклеры в 1-ю область, кг/с _Gspr Текущее значение расхода жидкости, поступающей через спринклеры в 1-ю область Вещественное
Расход пара из 1-й области во 2-ю, кг/с _G12 Текущее значение расхода пара из 1-й области во 2-ю Вещественное
Расход при конденсации на зеркале, кг/с _Gmir Текущее значение расхода при конденсации на области зеркала испарения Вещественное
Расход при конденсации пара на струях впрыска, кг/с _Gd Текущее значение расхода при конденсации пара на струях впрыска жидкости Вещественное
Расход при конденсации пара на стенках компенсатора, кг/с _Gw Текущее значение расхода при конденсации пара на стенках компенсатора Вещественное
Расход при конденсации пара на трубных пучках, кг/с _G_tube_bundle Текущее значение расхода при конденсации пара на трубных пучках Вещественное
Расход при конденсации пара на ТЭН, кг/с _G_ten Текущее значение расхода при конденсации пара на ТЭН Вещественное
Расход при конденсации пара в 1-й области, кг/с _Gcon Текущее значение расхода при конденсации пара в 1-й области объема бака Вещественное
Расход при генерации пара в 1-й области, кг/с _Ggen Текущее значение расхода при генерации пара в 1-й области объема бака Вещественное
Расход при конденсации пара во 2-й области, кг/с _Gvol Текущее значение расхода при конденсации пара во 2-й области Вещественное
Мощность на стенках в 1-й области, Вт _Qwf1 Текущее значение тепловой мощности на стенках в 1-й области объема бака Вещественное
Мощность на стенках во 2-й области, Вт _Qwv2 Текущее значение тепловой мощности на стенках во 2-й области объема бака Вещественное
Мощность от нагревателей в 1-ю область, Вт _Qnf1 Текущее значение тепловой мощности от нагревателей в 1-ю область объема бака Вещественное
Мощность от нагревателей во 2-ю область, Вт _Qnv2 Текущее значение тепловой мощности от нагревателей во 2-ю область объема бака Вещественное
Мощность при конденсации на зеркале, Вт _Qmir Текущее значение тепловой мощности при конденсации на зеркале испарения Вещественное
Мощность при конденсации на струях впрыска, Вт _Qd Текущее значение тепловой мощности при конденсации на струях впрыска жидкости Вещественное
Расходная мощность жидкости, поступающей в 1-ю область, Вт _GHf1 Текущее значение расходной мощности жидкости, поступающей в 1-ю область Вещественное
Расходная мощность пара, поступающего в 1-ю область, Вт _GHv1 Текущее значение расходной мощности пара, поступающего в 1-ю область Вещественное
Расходная мощность пара, поступающего во 2-ю область, Вт _GHv2 Текущее значение расходной мощности пара, поступающего во 2-ю область Вещественное
Мощность от трубных пучков, Вт _Q_tb Текущее значение тепловой мощности от трубных пучков Вещественное
Мощность от стенок, Вт _Q_wall Текущее значение тепловой мощности от стенок бака Вещественное
Мощность от ТЭН, Вт _Q_ten Текущее значение тепловой мощности от ТЭН Вещественное
Производная dP/dt, Па/с _dPdt Производная давления по времени Вещественное
Производная dV1/dt, м³/c _dV1dt Производная объема жидкости по времени Вещественное
Производная dHf1/dt, Вт/кг _dHf1dt Производная энтальпии жидкости в 1-й области по времени Вещественное
Производная dHv2/dt, Вт/кг _dHv2dt Производная энтальпии пара во 2-й области по времени Вещественное
Производная dFi/dt, 1/c _dFidt Производная объемного паросодержания в 1-й области по времени Вещественное
Производная dMf1/dt, кг/с _dMf1dt Производная массы жидкости в 1-й области по времени Вещественное
Производная dMv1/dt, кг/с _dMv1dt Производная массы пара в 1-й области по времени Вещественное
Производная dMv2/dt, кг/с _dMv2dt Производная массы пара во 2-й области по времени Вещественное
Шаг интегрирования, с _step Текущий шаг интегрирования в блоке (может отличаться от шага интегрирования в параметрах расчета) Вещественное
Концентрация пассивных примесей в 1-й области, кг/кг _c_passive_tracer Текущие концентрации пассивных примесей в 1-й области бака Массив
Концентрация пассивных примесей во 2-й области, кг/кг _c_passive_tracer_v Текущие концентрации пассивных примесей во 2-й области бака Массив

Примеры

Примеры использования блока:

Литература

  1. П.Л.Кириллов, Ю.С.Юрьев, В.П.Бобков "Справочник по теплогидравлическим расчетам (Ядерные реакторы, теплообменники, парогенераторы)". - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 360 с.