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直流蒸汽发生器控制系统实验台架设计与计算

第1章 绪论第1-21页
 1.1 世界核动力的发展状况第10-11页
 1.2 蒸汽发生器的发展状况第11-13页
 1.3 直流蒸汽发生器的结构特点及研究实例第13-19页
  1.3.1 直流蒸汽发生器的结构特点第13-14页
  1.3.2 一体化直流蒸汽发生器的国内外研究实例第14-19页
 1.4 课题意义第19-21页
第2章 300KW高压小流量直流蒸汽发生器控制系统实验台架设计第21-27页
 2.1 实验台架的特点及其组成第21-23页
  2.1.1 实验台架的特点第21-22页
  2.1.2 实验台架的组成第22-23页
 2.2 实验台架工质流程第23-25页
 2.3 实验台架各参数的确定第25-26页
 2.4 本章小结第26-27页
第3章 实验台架直流蒸汽发生器的设计与计算第27-55页
 3.1 直流蒸汽发生器的结构设计与计算第27-36页
  3.1.1 直管式直流蒸汽发生器结构设计与计算第27-33页
  3.1.2 盘管式直流蒸汽发生器结构设计与计算第33-36页
 3.2 直流蒸汽发生器设计热力计算第36-42页
  3.2.1 直管式直流蒸汽发生器设计热力计算第36-40页
  3.2.2 盘管式直流蒸汽发生器设计热力计算第40-42页
 3.3 直流蒸汽发生器的水动力计算第42-47页
  3.3.1 直管式直流蒸汽发生器水动力计算第42-46页
  3.3.2 盘管式直流蒸汽发生器水动力计算第46-47页
 3.4 直流蒸汽发生器的强度校核第47-53页
  3.4.1 直流蒸汽发生器管板强度计算第47-48页
  3.4.2 直流蒸汽发生器传热管、圆筒及封头强度计算第48-51页
  3.4.3 直流蒸汽发生器强度计算结果第51-53页
 3.5 本章小结第53-55页
第4章 实验台架过热蒸汽减温系统设计与计算第55-66页
 4.1 过热蒸汽减温系统的特点及组成第55-56页
  4.1.1 过热蒸汽减温系统的特点第55页
  4.1.2 过热蒸汽减温系统的组成第55-56页
 4.2 各级减温装置的设计热力计算第56-60页
  4.2.1 各级减温装置换热面积F的计算第56-58页
  4.2.2 各级减温装置传热量的计算第58页
  4.2.3 各级减温装置传热温差与传热系数的计算第58-60页
 4.3 各级减温装置的水力计算第60-63页
  4.3.1 减温装置的流动阻力计算第60-61页
  4.3.2 各级减温装置阻力系数计算第61-63页
 4.4 各级减温装置的强度计算第63页
 4.5 各级减温装置主要设计计算结果第63-65页
  4.5.1 汽-水型蒸汽冷凝装置主要设计计算结果第63-64页
  4.5.2 水-水型减温装置主要设计计算结果第64-65页
 4.6 本章小结第65-66页
第5章 实验台架给水除氧系统选型、设计与计算第66-77页
 5.1 热力系统氧腐蚀原理第66-67页
 5.2 热力系统除氧的意义第67页
 5.3 除氧原理第67-76页
  5.3.1 各种除氧方法的比较第68-69页
  5.3.2 直流蒸汽发生器除氧装置选型、设计与计算第69-76页
 5.4 本章小结第76-77页
第6章 实验台架水处理系统选型与设计第77-84页
 6.1 实验台架水处理系统指定技术指标及系统组成第77-78页
  6.1.1 实验台架水处理系统指定技术指标第77页
  6.1.2 实验台架水处理系统组成第77-78页
 6.2 实验台架的给水过滤第78-79页
 6.3 实验台架水处理系统一级复床除盐第79-81页
  6.3.1 除去水中阳离子的反应原理第80页
  6.3.2 脱碳原理第80-81页
  6.3.3 除去水中阴离子的反应原理第81页
 6.4 实验台架水处理系统混合床除盐第81-82页
 6.5 本章小结第82-84页
结论第84-86页
参考文献第86-89页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第89-90页
致谢第90-91页
附录A第91-93页
附录B第93-94页
附录C第94-95页
附录D第95-96页
附录E第96-97页
附录F第97页

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