Abstract
本研究論文係針對核能三廠汽水分離再熱器高水位跳機的雙相流問題做根本的探討,進行相關小規模的雙相流實驗,了解事件發生的基本物理現象;並在理論上,尋求其雙相流的機制模式,加以解釋及分析。由於大家已知汽水分離再熱器高水位跳機的水,是來自其前段蒸氣管線內的積水,實驗研究上我們便以一空氣與水的水平透明壓克力管系統,來模擬汽水分離再熱器前面的蒸氣管線內之雙相流現象。基本上,我們認為大量水的湧入汽水分離再熱器的機制是由於雙相流流譜的過渡現象。自分層流至環流之較劇烈流譜改變,而引起大量挾帶現象是發生高水位跳機的基本物理現象。理論探討上,我們則分別先從兩相具相同壓力降的平衡分層流,了解流速與液相深度的關係,獲取一些重要參數。其次,再將平板間水平分層流交界面波動穩定性之條件,延伸到水平圓管的狀況下。最後則得到在穩定條件下,液相深度與氣相虛擬速度的關係。實驗的結果顯示,在一給定靜止液相深度的條件下,發生流譜過渡挾帶現象之氣相虛擬速度都較理論值低,原因大致可能為流動時液面傾斜及波動反射波造成平衡液面高度增加等因素。若是進一步考慮流動時平衡液面高度的增加,則與理論預測較為接近。