Forschungszentrum Karlsruhe - Wissenschaftliche Berichte – FZKA 7165
The ATHLET-MF Code and Its Application to Heavy Liquid Metal
Cooled Systems
H.
Y. Chen, X. Cheng
Abstract
This report presents a system thermal-hydraulic analysis code
ATHLET-MF --- a new version of ATHLET. This code has been developed on the
basis of ATHLET for the thermal-hydraulic analysis of multi-fluid systems,
including the liquid LBE-cooled systems.
A fluid index was introduced in ATHLET-MF so that the user
can easily adapt the code for various fluids. The current version of ATHLET-MF
has the fluid options of water, liquid LBE and Diphyl THT. Empirical equations
of physical properties of liquid LBE and of Diphyl THT, and the heat transfer
correlation of liquid LBE were implemented in ATHLET-MF for its application to
the LBE-cooled ADS systems. The physical properties and heat transfer
corre-lation of liquid LBE were used based on the comprehensive review and
assessment of the thermophysical properties of liquid LBE and of the heat
transfer correlations for heat transfer in heavy liquid metals in the open
literature.
The ATHLET-MF code was applied to the analyses of the target
cooling systems of XADS, MEGAPIE and MITS under various transient conditions. The
code was assessed against two home-made system analysis codes HERETA and HETRAF
by performing the simulation of the dynamic behavior of the target cooling
system of XADS under beam power switch-on conditions. Results from the three
different codes show a good agreement, indicat-ing the applicability of the
ATHLET-MF code to LBE cooled systems.
Simulation of the beam power interruption of XADS shows that
transient with longer beam interrupt time undergoes a deeper drop of the fluid
temperature and of the mass flow rate. However, the drop of fluid temperature
is limited by the heat transferred from the reactor pool and the reactor core
after the switch-off of the beam power. It is shown that the beam interrupts
with duration shorter than 0.1 s are less critical than those with duration
longer than 0.1 s. In the case of loss of heat sink, the proton beam should be
switched off in 200 s after the occurrence of the transient in order to avoid
the failure of the window.
For the beam trips of MEGAPIE and MITS, a proper regulation
of the 3-way valve in the intermediate cooling loop can effectively limit the
LBE temperature fluctuation at the exit of the target heat exchanger. The peaks
of LBE temperatures at the inlet and exit of the target heat exchanger after
the beam power recovery can be reduced or even eliminated by open-ing the 3-way
valve in the intermediate cooling loop at an early time. Comparison shows that
the drop of fluid temperature under the transient of beam trip of MITS is much
smaller than that of the MEGAPIE.
The steady state natural circulation of LBE is established
after the loss of pump power supply for both MEGAPIE and MITS. The natural
circulation flow rate is about 46% of its ini-tial value for MEGAPIE and about
37% of its initial value for MITS, which is about 24% less than that calculated
based on the proposed scaling principles of a scaled experiment.
ATHLET-MF: Ein
Rechenprogramm für das Kühlsystem mit flüssigen Schwermetallen
Zusammenfassung
Im Rahmen der
Entwicklung eines beschleunigergetriebenen unterkritischen Systems (ADS) zur
Transmutation von radioaktiven Abfällen wurde das Programm ATHLET-MF zur
Analyse des thermohydraulischen Verhaltens von Kühlsystemen entwickelt. Die
Entwicklung basiert auf dem Programm ATHLET, das von der Gesellschaft für
Reaktorsicherheit (GRS) für die transiente Analyse des wassergekühlten
Reaktorkühlsystems entwickelt wurde.
Das Programm
ATHLET-MF kann auf Kühlsysteme mit unterschiedlichen Fluiden angewandt werden.
Die neue Version des Programms enthält die Anwendungsmöglichkeit für Wasser,
Blei-Wismut und Diphyl THT. Die Struktur des Programms ist so gestaltet, dass
die Benutzer das Programm leicht auf andere Fluide erweitern können. Der
Vorgang der Erweiterung des Programms auf ein neues Fluid, z.B. Blei-Wismut,
wird in diesem Bericht beschrieben. Die Stoffdaten und einige physikalische
Modelle werden nach ihrer Genauigkeit evaluiert und ins Programm implementiert.
Systematische
Untersuchungen zum thermohydraulischen Verhalten des Kühlsystems verschiedener
Blei-Wismut-gekühlter Spallationstargets, nämlich XADS, MEGAPIE und MITS,
wurden mit dem ATHLET-MF Programm durchgeführt. Der Vergleich der Ergebnisse
aus dem ATHLET-MF Programm mit denen aus zwei weiteren System-Programmen zeigt
eindeutig die Anwendbarkeit des Programms ATHLET-MF auf Blei/Wismut-gekühlte
Systeme. Außerdem geben die Ergebnisse grundlegende Kenntnisse über das
dynamische Verhalten der Kühlsysteme, Hinweise für die Auslegung erforderlicher
Sicherheitsmaßnahmen und verbesserte Interpretation des Out-of-Pile Experiments
MITS.
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