KAJIAN EKSPERIMENTAL KARAKTERISTIK PERILAKU ANTARMUKA ALIRAN BERLAWANAN ARAH DI GEOMETRI 1:30 HOT LEG PWR MENGGUNAKAN SENSOR KAWAT SEJAJAR

Authors

  • Alfikri Ikhsan, Achilleus Hermawan Astyanto, Indarto,Deendarlianto 1 Universitas Gadjah Mada Departemen Teknik Mesin dan Industri 2 Universitas Sanata Dharma Program Studi Teknik Mesin

Keywords:

PWR, CCFL, parallel wire, PDF, wavelet energy

Abstract

Loss of coolant accident (LOCA) mendiskripsikan hipotesis kebocoran sirkuit primer pada pressurized water reactor (PWR) direaktor nuklir yang mengakibatkan perubahan fase cair menjadi uap jenuh. Fenomena ini dapat menyebabkan kemunculan aliran kondensat dari steam generator (SG) yang awalnya mengalir berlawanan arah dengan aliran uap berbalik arah kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena aliran berlawanan arah di sirkuit primer PWR dengan geometri referensi hot leg PWR skala 1:30 dan rasio I/D= 1,9. Fluida kerja yang digunakan adalah campuran air destilasi dengan 60% gliserin sebagai fluida cair, dan udara sebagai fluida gas. Akusisi data fluktuasi tebal film cairan didapatkan dari sensor parallel wire. Visualisasi memperlihatkan bahwa mekanisme flooding terjadi diawali dengan munculnya wavy flow yang berkembang menjadi roll wave hingga membentuk blockage yang menandakan onset of flooding. Analisis statistik terhadap fluktuasi tebal film cairan disajikan dalam kurva PDF dan wavelets energy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al Issa, S. and Macian-Juan, R. (2014) ‘Experimental investigation of countercurrent flow limitation in a large-diameter hot-leg geometry: interfacial structure in a 1/3.9 scale of PWR geometry’, Nuclear Engineering and Design, 280, pp. 550–563. doi:

1016/j.nucengdes.2014.08.021.

Astyanto, A. H., Rahman, Y. and Adhikara, A. Y. (2021) ‘Time-series differential pressure fluctuations of a flooding regime : investigation on a 1 / 30 down-scaled PWR hot leg geometry Time-Series Differential Pressure Fluctuations of a Flooding Regime : on a 1 / 30 Down-Scaled PWR Hot Leg Geometry’, 060001(December).

Astyanto.A.H., Rahman,Y., Medha,A.Y.A., Deendarlianto., Indarto (2021) ‘Pengaruh Rasio I/D terhadap Permulaan Flooding dan Fluktuasi Voltase Sinyal Tekanan Rezim Flooding pada GeometriKompleks’,JurnalRekayasaMesin, pp.447–457.doi: 10.21776/ub.jrm.2021.012.02.21.

Badarudin., Setyawan,A., Dinaryanto, O., Widyatama,A., Indarto, Deendarlianto. (2018) ‘Interfacial behavior of the air-water counter-current two-phase flow in a 1/30 scale-down of (PWR) hot leg’,Annals of NuclearEnergy,116,pp. 376–387. doi: 10.1016/j.anucene.2018.03.007.

Badarudin, A., Setyawan A., Indarto., Deendarlianto.(2016)‘Characteristics of the air-water counter current two-phase flow in a 1/30 scale of PWR: Interfacial behavior and CCFL data’,

AIPConferenceProceedings,1737.doi: 10.1063/1.4949303.

Deendarlianto, Vallée, C., Beyer, M., Lucas, D., Carl, H. (2008) ‘Experimental study on the air / water counter-current flow limitation in a model of the hot leg of a pressurized water reactor’,

, pp. 3389–3402. doi: 10.1016/j.nucengdes.2008.08.003.

Jana, A. K., Das, G. and Das, P. K. (2006) ‘Flow regime identification of two-phase liquid – liquid upflow through vertical pipe’, 61, pp. 1500–1515. doi: 10.1016/j.ces.2005.09.001.

KINOSHITA, I. I., NriaI,T., Tomiyama,A., Lucas, D., Murase, M. (2011) ‘Effects of Liquid Properties on CCFL in a Scaled-Down Model of a PWR Hot Leg’, Journal of Power and Energy Systems, 5(3), pp. 316–329. doi: 10.1299/jpes.5.316.

Rodrigues, R. L. P., Cozin,C., Naidek,B., Neto,M., Silva, M., Morales, R. (2020) ‘Statistical features of the fl ow evolution in horizontal liquid-gas slug fl ow’, Experimental Thermal and Fluid Science, 119(May), p. 110203. doi: 10.1016/j.expthermflusci.2020.110203.

Weisman, J. (1983) ‘Two-Phase Flow Patterns a N D Void Fractions in D O W N W a R D Flow Part I : Steady-State Flow Patterns’, 1(6), pp. 761–782.

Downloads

Published

2022-01-18