Bis zum Austrocknen der Schuettung wird die Waermeuebertragung von der Waermeleitung und der Strahlung bestimmt. Fuer die Strahlung wird ein Ansatz nach Rosseland verwendet. Der Schmelzvorgang des rostfreien Stahles, der teilweise im Brennstoff eingebettet ist, wird mit Hilfe der Annahme dargestellt, dass die Schuettung ein Kontinium sei, in dem Leitung und Strahlung die wesentlichen Arten der Waermeuebertragung sind. Es wird weiter angenommen, dass der geschmolzene Stahl, nachdem er auf den Grund der Schuettung getropft ist, in Ritzen und Fugen der MgO-Auskleidung verschwindet. Das Schmelzen des Brenstoffes geht in aehnlicher Weise vonstatten wie beim Stahl. Die Brennstoffschmelze fuehrt zum Aufheizen der MgO-Auskleidung bis zur eutektischen Temperatur (2280 Cel), dadurch beginnt sich die MgO-Auskleidung aufzuloesen. Das fuehrt infolge des Dichteunterschieds zwischen MgO und Brennstoffschmelze zu freier Konvektion und zur Durchmischung der Schmelze, wobei schliesslich die gesamten Truemmer eingeschmolzen werden. Der Prozess des Einbrandes der MgO-Auskleidung erfolgt solange, bis die Konzentration des Brennstoffs im Schmelzbad (infolge des Mischprozesses) soweit erniedrigt wird, dass die volumenbezogene Waermeerzeugung zu gering ist, um das Schmelzbad fluessig zu erhalten.
Governing equations for heat and mass transfer in heat-generating porous beds - II. Particulate multing substrate penetration by dissolution
Gleichungen fuer den Waerme- und Stoffuebergang in Waermefreisetzungen poroesen Schuettungen - II. Schmelz- und Aufloesungs-Vorgaenge
International Journal of Heat and Mass Transfer ; 28 , 11 ; 2137-2148
1985
12 Seiten, 4 Bilder, 8 Quellen
Article (Journal)
English
Coolability of Heat-Generating Porous Debris Beds in Severe Accident Situations
Springer Verlag | 2018
|AIAA | 1986
|Convective heat transfer of a particulate suspension
AIAA | 1992
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