봉다발 온도장 해석을 위한 난류 Prand시 수 모델들의 액체 금속에 대한 비교 연구

  • Huh, Byung-Gil (Department of Nuclear Engineering, Seoul National University) ;
  • Chung, Chang-Hyun (Department of Nuclear Engineering, Seoul National University) ;
  • Kim, Sin (Department of Nuclear and Energy Engineering, Cheju National University)
  • 허병길 (서울대학교 원자핵공학과) ;
  • 정창현 (서울대학교 원자핵공학과) ;
  • 김신 (제주대학교 에너지공학과)
  • Published : 2001.02.01

Abstract

봉다발 내 온도장 해석을 위해 개발되어진 난류 Prand시 수 모델들을 중심으로 액체금속에 대한 비교연구를 수행하였다. VANTACY-II 코드에 사용된 Zeggel & Monir의 모델의 기초가 된 Jischa & Rieke 모델 및 상수형 모델(Pr$_{t}$=0.9)을 비교대상 모델로 선정하여 난류 Prandtl 수의 비등방성과 공간분포 및 분자 Prandtl 수의 영향을 고려한 본 연구모델과 P/D와 Peclet 수를 변화시키며 얻어진 Nusselt 수의 결과를 비교하였다. 비교결과 본 모델이 다른 모델에 비하여 봉다발 내 액체금속의 열전달 거동을 전반적으로 잘 예측하였다.

Keywords

References

  1. Int. J. Heat Mass Transfer v.18 The Prediction of Turbulent Prandtl and Schmidt Numbers Reynolds, A.J.
  2. ASME Journal of Heat Transfer v.116 Turbulent Prandtl number-where are we? Kays, W.M.
  3. Eighth Symposium on Turbulent Shear Flows v.Ⅱ no.11 Direct Numerical Simulation of the Low Prandtl Scalar Field in a Two-Dimensional Turbulent Channel Flow Kasagi, N.;Ohtsubo, Y.
  4. J. Fluid Mech v.123 Measurement and Predications of Fully Developed Turbulent Flow in A Simulated Rod Bundle Seale, W.J.
  5. J. Heat Transfer v.109 Turbulent Heat and Momentum Transports in an Infinite Rod Array Yang, A.S.;Chieng, C.C.
  6. Nucl. Eng. Des. v.126 Prediction of Natural Mixing in Tightly Packed Seven-Rod Bundles Zeggel, W.;Monir, C.
  7. Int. J. Heat Mass Transfer v.22 About the Prediction of Turbulent Prandtl Schmidt Numbers from Modeled Transport Equations Jischa, M.;Rieke, H.B.
  8. 99' 추계학술 발표회논문집 봉다발 온도장 해석을 위한 난류 Prandtl 수 모델 개발 허병길;정창현;김신
  9. J. Fluids Eng. v.103 A Modified Form of the k-ε Model for Predicting Wall Turbulence Lam, C.K.G.;Bremhorst, K.
  10. Nucl. Technol. v.117 no.3 Estimation of Anisotropic Factor and Turbulent Mixing Rate in Rod Bundles Based on Flow Pulsation Phenomenon Kim, S.;Park, G.C.
  11. Nucl. Technol. v.122 no.3 Analysis of Turbulent Mixing in Rod Bundles with an Anisotropic Turbulent Diffusion Model Based on the Flow Pulsation Phenomenon Kim, S.;Park, G.C.
  12. Nuclear Systems Ⅰ, Ⅱ- Thermal Hydraulic Fundamentals Todreas, N.E.;Kazimi, M.S.