压水反应堆(PWR)冷却回路中的腐蚀产物,如镍-铁尖晶石氧化物(称为沉积物),可能导致颗粒污垢,负面影响功率分布并改变局部化学环境。颗粒的运输和沉积部分依赖于颗粒和附近表面的表面电荷。调节冷却液化学和主回路材料的组成被作为沉积物减缓的经验杠杆,但在工作反应堆中实验受到各种其他限制。为了模拟沉积物颗粒的运输和沉积过程,设计了一种多尺度多物理模型,用于简单的几何形状,代表反应堆的热/冷腿管道,流体性质反映了PWR环境。宏观模型解决流体流动和颗粒轨迹问题,之后与细尺度颗粒粘附模型耦合。为了确保细尺度模型的相关性,测量了覆盖不同组成和水化学(锌添加和还原环境)的合成沉积物颗粒的表面特性,并将其纳入模拟中。细尺度模拟的初步结果考察了沉积物颗粒和管道表面表面电位的影响,与DLVO(Derjaguin, Landau, Verwey 和 Overbeek)理论的预期一致,并支持测试环路实验的观察结果。
Bharathi 等人(Mon,)研究了这个问题。
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