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Vergleich Zwei-Phasen Theorie mit Versuche fü r CIWH. Imre Ferenc Barna. Ek Energie f orschungszentrum der Wissenschaftliche Akademie Ungarns. Gliederung. PMK-II Versuchsanlage in Budapest WAHA 3 Model, Numerik, CIWH Mechanismus CIWH Testsektion Neue CIWH Testsektion
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Vergleich Zwei-Phasen Theorie mit Versuche für CIWH Imre Ferenc Barna Ek Energieforschungszentrum der Wissenschaftliche Akademie Ungarns
Gliederung • PMK-II Versuchsanlage in Budapest • WAHA 3 Model, Numerik, CIWH Mechanismus • CIWH Testsektion • Neue CIWH Testsektion • Rosa Experiment • CIWH Database
WAHA3 Code Ein Druck für beide Phase
Das Blasenkollaps Mechanismus & Erforderliche Bedingungen nüzlich aber nicht hinreichend
CIWH Testsektion L= 3m, d = 6cm, p_Dampf = 18bar,V = 12 liter, T_Dampf = 480 K,p CIWH ~ 160 bar Druck [bar] 2 ms Schematisches Model Zeit [s]
Neue CIWH Testsektion Messung L= 5m, d = 20 cm, p_Dampf = 15 bar, V = 150 liter, T_Dampf = 471 K,p CIWH ~ 60 bar (zwei Blasenkollaps) Druck [bar] Zeit [s] Rechnung Druck [Pa] Zeit [s]
Das Rosa Experiment Messung L= 2m, d = 6 cm, T_Dampf = 503 K, T_Wasser =305 K, p CIWH ~ 40 bar, sehr kleines Massenfluss – Lange Messung (mehrfaches Blasenkollaps) Rechnung Druck [Pa] Zeit [s]
Weitere Rechnungen nüzlich aber nicht hinreichend
Das Database D(mm) L(mm) L L * * Geometrie Immer dieselbe Numerik(limiter, CFL wert) Noduslaenge = Rohrdurchmesser * 3+2 extra vertikale Nodus für stabilitaet 1 system bedeutet mehr als 25 Rechnungen
Die Resultaten CIWH Regime rot p = 10 bar grün p = 20 bar blau p = 40 bar CIWH Regime CIWH Regime
Rasante übergang zwischen Regimen D = 10 cm, L/D = 25, p = 10 bar Massenfluss: 0.12 kg/s 0.1 kg/s CIWH JA!kein CIWH Druck [Pa] Druck [Pa] Zeit [s] Zeit [s]
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