텍사스대학교 원자력공학과의 Jean Raguz 박사와 Maurizio Eduardo Tano Retamales 박사
Raguz는“원자로는 테니스 공이 40,000 개인 큰 양동이로 생각할 수 있습니다.
사고시 코어의 가스가원자로가 가열되기 시작하고 차가운 공기가 상승하기 시작합니다.이 과정을 자연 대류 냉각이라고합니다. 또한 연료 볼은 열분해 탄소와 삼중 구조 등방성 입자로 만들어져 최대 섭씨 1,600도까지 견딜 수 있습니다. 초고온 원자로 (VHTR)로서 자갈 원자로는 수동 자연 순환에 의해 냉각 될 수 있으므로 이론적으로 후쿠시마와 같은 사고가 발생하는 것은 불가능합니다.
그러나 정상 작동 중에는 자갈이 냉각됩니다.고속 스트림. 이 흐름은 바람의 돌풍이 테니스 공의 궤적을 변경하는 것처럼 연료 자갈 주변과 사이의 움직임을 만듭니다. 개발자들은 돌 사이의 마찰 과정과 냉각 과정에서이 마찰의 영향을 연구했습니다.
“우리는이 테니스를공은 "이산 요소 방법을 사용하여 흐름에 의해 발생하는 모든 테니스 공 사이의 움직임과 마찰을 고려합니다"라고 Tano는 말했습니다. "결합 된 모델은 SANA 실험에서 열 측정에 대해 검증됩니다."
SANA 실험은 1990 년대 초에 수행되었으며실린더 중심에서 외부로 열이 전달 될 때 원자로의 메커니즘이 어떻게 바뀌는 지 측정했습니다. 이 실험을 통해 Tano와 Ragusa는 모델을 테스트 할 수있는 표준을 설정할 수있었습니다.
결과적으로 팀은 공동 개발자갈 층 위의 흐름을 연구하기위한 전산 유체 역학 및 이산 요소 방법 모델. 이 모델은 이제 모든 고온 조약돌 원자로에 적용 할 수 있으며이를 수행 한 최초의 계산 모델입니다. 이러한 초정밀 도구를 통해 공급 업체는보다 진보 된 원자로를 설계 할 수 있습니다.
참조 :
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