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滚水“沸腾危机”的新认识 将有助提高核电站效率!

时期:2023-01-01 00:20 点击数:
本文摘要:滚水这个简朴操作是人类最古老的发现之一,也是今天许多技术的焦点,从咖啡机到核电站。然而,这个看似简朴的历程却有着恒久以来难以完全明白的庞大性。 现在,麻省理工学院研究人员找到了一种方法来分析热交流器和其他技术所面临的最棘手的问题之一:(此处已添加圈子卡片,请到今日头条客户端检察)如何预测和预防一种被称为沸腾危机的危险和潜在灾难性事件,而沸腾水在这些技术中饰演着焦点角色。这是当如此多的气泡在一个热的外貌形成,合并成一个一连的蒸汽片,阻止任何进一步的传热从外貌到水。

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滚水这个简朴操作是人类最古老的发现之一,也是今天许多技术的焦点,从咖啡机到核电站。然而,这个看似简朴的历程却有着恒久以来难以完全明白的庞大性。

现在,麻省理工学院研究人员找到了一种方法来分析热交流器和其他技术所面临的最棘手的问题之一:(此处已添加圈子卡片,请到今日头条客户端检察)如何预测和预防一种被称为沸腾危机的危险和潜在灾难性事件,而沸腾水在这些技术中饰演着焦点角色。这是当如此多的气泡在一个热的外貌形成,合并成一个一连的蒸汽片,阻止任何进一步的传热从外貌到水。博科园:这类事件可能导致核电站的弱化或融化,因此核电站的设计运行水平远低于可能引发沸腾危机的水平。这种新明白可能会降低所需的营业利润率,从而使这些工厂能够在更高的产出水平上宁静运营。

2019年4月5日核工程助理教授Matteo Bucci、研究生张立苗和Jee Hyun Seong在《物理评论快报》上揭晓了一篇论文,先容了这一新的研究效果。这是一个很是庞大的现象,只管它已经被“研究了一个多世纪,但仍然存在很大的争议,纵然是在21世纪,谈论能源革命,盘算机革命,纳米晶体管,所有伟大的事情。然而,在这个世纪,甚至在下个世纪,这些都受到传热的限制。

麻省理工学院研究人员已经找到了一种方法来分析如何预测和防止沸腾危机。沸腾危机是指在一个热外貌上形成了如此多的气泡,它们合并成一个一连的蒸汽薄片,阻止了从外貌到水的任何进一步的热通报。图片:Massachusetts Institute of Technology例如,随着盘算机芯片变得更小、功效更强大,一些高性能处置惩罚器可能需要液体冷却来散热,而对于普通的冷却风扇来说,液体冷却散热太过强烈。(一些超级盘算机,甚至一些高端的游戏pc,已经使用泵送水来冷却芯片)。

同样,世界上大部门电力的发电厂,无论是化石燃料、太阳能还是核电站,主要通过发生蒸汽来驱动涡轮机发电。在核电站里,水由燃料棒加热,燃料棒通过核反映加热水。热量通过金属外貌扩散到水中,卖力将能量从燃料转移到发电涡轮,但这也是防止燃料过热并可能导致熔毁的关键。

在沸腾危机的情况下,从金属中分散出液体的蒸汽层的形成可以阻止热量的转移,并可能导致快速过热。由于这种风险,法例要求核电站的热流密度不能凌驾临界热流密度(CHF)的75%,而临界热流密度是可能引发沸腾危机、破坏关键部件的热流密度。

但由于对CHF的理论基础相识甚少,因此对这些水平的预计很是守旧。Bucci说,如果对这一现象有更大的掌握,那么这些核电站有可能在更高的温度下运行,从而用同样的核燃料生产更多电力。更好地明白沸腾和CHF是“一个如此难题的问题,因为它是很是非线性的”,质料或外貌纹理的微小变化可以发生很大影响。

但现在,由于有了能够在实验室实验中捕捉到这一历程细节的更好仪器,我们已经能够以所需的时空分辨率实际丈量并绘制出这一现象的图表,从而能够从一开始就明白一场沸腾危机是如何开始的。事实证明,这种现象与都会的交通流量或疾病在人群中流传的方式密切相关。

本质上,这是一个事物聚集在一起的方式的问题。当一个都会的汽车数量到达一定阈值时,就有一个更大的阈值。

可能会在某些地方挤成一团,造成交通堵塞。而且,当疾病携带者进入机场或礼堂等拥挤的场所时,引发疫情的几率就会增加。研究人员发现,加热外貌上的气泡数量也有类似纪律;凌驾一定的气泡密度,气泡聚集、合并并在该外貌形成绝缘层的可能性就会增大。沸腾的危机本质上是气泡聚集效果,这些气泡相互融合、合并,导致外貌破裂。

由于相似之处,Bucci说,我们可以获得灵感,用同样的方法来模拟沸腾,就像用同样的方法来模拟交通堵塞一样。这些模型已经获得了很好的探索。现在,在实验和数学分析的基础上,Bucci和合著者已经能够量化这一现象,并找到更好的方法来确定何时会发生这样的泡沫合并。

证明,使用这种模式,可以预测沸腾危机何时会发生,基于正在形成的泡沫的模式和密度。分析显示,外貌的纳米结构起着重要作用,这是几个因素之一,这些因素可能被用来举行调整,从而提高CHF。

从而潜在地导致更可靠的传热,无论是对发电厂、先进盘算机芯片的液体冷却,还是许多其他传热是一个关键因素的历程。不仅可以使用这些信息来预测沸腾危机,还可以通过改变沸腾外貌来探索解决方案,从而最大限度地淘汰气泡之间的相互作用,使用这种明白来改善外貌,这样我们就可以控制和制止‘气泡堵塞’。

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如果这项研究能够实现一些改变,使核电站能够在更高的热流密度下宁静运行,也就是说,它们散热的速度比现在允许的要快,其影响可能是显著的。如果能证明通过控制地表,可以将临界热流增加10%到20%,那么通过更好地使用现有的燃料和资源,就可以在全球规模内提高同样数量的发电量。博科园-科学科普|研究/来自: 麻省理工学院/David L. Chandler参考期刊文献:《物理评论快报》DOI: 10.1103/PhysRevLett.122.132001博科园-通报宇宙科学之美(此处已添加圈子卡片,请到今日头条客户端检察)左下角【相识更多】下载博科园app。


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