Вестник Кольского научного центра РАН. 2015, №1.
Н.Н. Мельников, П.В. Амосов, Н.В. Новожилова II. Вариация радиуса скважины Постановка задачи На базе описанной выше компьютерной теплофизической модели скважины изоляции ОЯТ (в трехъярусном варианте) БилАЭС (время выдержки 9 лет) исследовано влияние радиуса скважины и теплопроводности материала заполнителя на тепловое состояние вмещающего массива. Естественно, что в первую очередь интерес представляли температурные поля со значениями выше точки фазового перехода «вода - лед». Для прогнозной оценки теплового состояния ММГП предлагается рассмотреть самую консервативную в тепловом отношении ситуацию, описанную выше. Параметры вариации: • радиусы скважины - 0.5 м (базовый), 0.6 м, 0.7 м и 0.8 м; • коэффициенты теплопроводности цементно-бентонитового заполнителя - 0.8 Вт/(мК) (базовый) и 1.2 Вт/(мК). Результаты численных экспериментов представлены в виде: • пространственного распределения температуры по сечениям и изоповерхности; • динамики распределения вдоль горизонтально оси Х; • динамики распределения в точке контроля. Анализ результатов расчетов при базовой теплопроводности материала заполнителя Анализ пространственно-временных распределений температуры выполнен на примере центрального ЧДХ. В частности на рис. 9 и 10 представлены результаты расчетов в рамках базовой модели при вариации радиуса скважины от 0.5 до 0.8 м. Рис. 9. Пространственное распределение температуры во взаимно перпендикулярных сечениях модели, проходящих через ЧДХ с ОЯТ (на 20 лет процесса симуляции). Радиус скважины 0.5 м (базовое значение коэффициента теплопроводности заполнителя) В частности, на рис. 9 приведено пространственное распределение температуры во взаимно перпендикулярных сечениях модели (XOZ и YOZ), проходящих через все три ЧДХ 12 ВЕСТНИК Кольского научного центра РАН 1/2015(20)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz