RAS Energy, Mechanics & ControlТеплофизика высоких температур High Temperature

  • ISSN (Print) 0040-3644
  • ISSN (Online) 3034-610X

Extrapolation of Liquid Sodium Properties to the Region of High Temperatures and Overheating

PII
10.31857/S0040364423050198-1
DOI
10.31857/S0040364423050198
Publication type
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 61 / Issue number 5
Pages
665-672
Abstract
This paper studies the development of approaches to expand the method for calculating the properties of liquid sodium in the region of overheating and at high temperatures. The expansion is carried out using the hypothesis of the linearity of isochores and interpolation of the properties of sodium on the saturation line using the theory of critical exponents. Using modified techniques, the position of the spinodal is calculated and an expression is given to estimate its position. A comparison is made with the available published data. Satisfactory agreement is obtained.
Keywords
Date of publication
01.09.2023
Year of publication
2023
Number of purchasers
0
Views
6

References

  1. 1. Kottowski H.M., Savatteri C. Fundamentals of Liquid Metal Boiling Thermohydraulics // Nuclear Eng. Design. 1984. V. 82. P. 281.
  2. 2. Takahashi K., Suita T. Incipient Boiling Pressure Pulse of Sodium under Forced Convection by Direct Heating // J. Nucl. Sci. Tech. 1972. V. 9. P. 728.
  3. 3. Леонов А.И., Присняков В.Ф. Предельный перегрев натрия при вскипании // ТВТ. 1972. Т. 10. № 1. С. 149.
  4. 4. Magallon D., Hohmann H. Pouring of 100-kg-scale Molten UO2 into Sodium // Nuclear Technology. 1992. V. 98. P. 79.
  5. 5. Жигач С.А., Архипов Д.Г., Лежнин С.И., Усов Э.В. Расчет теплофизических свойств натрия // Теплоэнергетика. 2012. № 4. С. 57.
  6. 6. Жигач С.А., Архипов Д.Г., Вожаков И.С. и др. Реализация библиотеки свойств пара натрия на основе формуляции s(p, h) в теплогидравлическом модуле интегрального кода СОКРАТ-БН // Теплоэнергетика. 2013. № 4. С. 69.
  7. 7. Кузнецова О.Д., Семенов А.М. Уравнения состояния пара натрия // ТВТ. 1999. Т. 37. № 6. С. 871.
  8. 8. Кузнецова О.Д., Семенов А.М. Новые справочные данные о термодинамических свойствах пара натрия // ТВТ. 2000. Т. 38. № 1. С. 30.
  9. 9. Elaheh K. Goharshadi, Berenji Ali R. A New Equation of State for Predicting the Thermodynamic Properties of Liquid Alkali Metals // Journal of Nuclear Materials. 2006. V. 348. P. 40.
  10. 10. Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. М.: Наука, 1972. 721 с.
  11. 11. Быстров П.И., Каган Д.Н., Кречетов Г.А., Шпильрайн Э.Э. Жидкометаллические теплоносители тепловых труб и энергетических установок. М.: Наука, 1988. 263 с.
  12. 12. Fink J.K., Leibowitz L. Thermodynamic and Transport Properties of Sodium Liquid and Vapor. Report ANL/RE-95/2. Reactor Engineering Division. Argonne National Laboratory, 1995.
  13. 13. Скрипов В.П. Метастабильная жидкость. М.: Наука, 1972. 312 с.
  14. 14. Анисимов М.А. Исследование критических явлений в жидкостях // УФН. 1974. Т. 114. С. 249.
  15. 15. Анисимов М.А., Рабинович В.А., Сычев В.В. Термодинамика критического состояния индивидуальных веществ. М.: Энергоатомиздат, 1990. 187 с.
  16. 16. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. Часть 1. М.: Физматлит, 2002. 616 с.
  17. 17. Ма Ш. Современная теория критических явлений. М.: Мир, 1980. 298 с.
  18. 18. Николаев Д.Н. Экспериментальное исследование термодинамических свойств металлов в околокритической области перехода жидкость–газ. Дис. … канд. физ.-мат. наук. Черноголовка: Ин-т проблем хим. физики РАН, 2008. 134 с.
QR
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library