摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第9-12页 |
主要符号说明 | 第12-15页 |
第一章 绪论 | 第15-43页 |
·研究背景 | 第15-19页 |
·核电站乏燃料处理 | 第16-17页 |
·ADS原理、基本构成及特点 | 第17-19页 |
·ADS系统研究现状 | 第19-28页 |
·堆芯冷却剂的选择 | 第19-21页 |
·国内外ADS系统研究进展 | 第21-28页 |
·欧盟及其成员国的研究进展 | 第22-23页 |
·美国的研究进展 | 第23-24页 |
·日本、韩国的研究进展 | 第24-27页 |
·我国的研究进展 | 第27-28页 |
·LACANES系统二回路研究现状 | 第28-34页 |
·蒸汽发生器 | 第29-30页 |
·液态LBE-水直接接触换热 | 第30-32页 |
·液态铅-超临界二氧化碳(S-C02)换热 | 第32-33页 |
·液态LBE-氦气换热 | 第33-34页 |
·液态LBE的热工水力特性研究 | 第34-40页 |
·意大利新技术能源环境委员会CIRCE实验台及研究进展 | 第35-36页 |
·瑞典皇家理工学院TALL实验台及研究进展 | 第36-38页 |
·德国卡尔斯鲁厄研究中心KALLA实验室及研究进展 | 第38-40页 |
·液态LBE热工水力特性研究需要解决的问题 | 第40页 |
·本文主要研究内容 | 第40-43页 |
第二章 液态LBE流动的湍流普朗特数研究 | 第43-60页 |
·湍流普朗特数的定义 | 第43-46页 |
·圆管内液态金属的湍流普朗特数模型 | 第46-48页 |
·圆管内液态金属流动换热的关联式 | 第48-51页 |
·恒热流边界条件液态金属流动换热关联式 | 第49-50页 |
·恒壁温边界条件液态金属流动换热关联式 | 第50-51页 |
·液态LBE湍流普朗特数模型数值模拟研究 | 第51-59页 |
·控制方程 | 第52-53页 |
·液态LBE热物性质 | 第53-55页 |
·恒热流边界条件下的数值模拟 | 第55-57页 |
·恒壁温边界条件下的数值模拟 | 第57-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第三章 液态LBE与氦气的流动换热数值模拟研究 | 第60-106页 |
·几何模型和工质物性 | 第61-68页 |
·换热器几何模型建立 | 第61-64页 |
·工质物性 | 第64-68页 |
·换热器网格划分 | 第68-70页 |
·控制方程和边界条件 | 第70-72页 |
·网格无关性分析及求解控制设置 | 第72-76页 |
·无量纲数和传热系数的确定 | 第76-78页 |
·流体平均流速和雷诺数 | 第76-77页 |
·换热器传热系数 | 第77-78页 |
·换热器管侧液态LBE换热关联式 | 第78页 |
·换热器壳侧换热关联式 | 第78-87页 |
·流体外掠管束的换热关联式 | 第80-82页 |
·Gnielinski换热关联式 | 第80-81页 |
·Martin换热关联式 | 第81-82页 |
·Zhukauskas换热关联式 | 第82页 |
·管壳式换热器壳侧换热总修正系数 | 第82-87页 |
·几何修正系数 | 第83页 |
·漏流修正系数 | 第83-85页 |
·旁流修正系数 | 第85-87页 |
·数值模拟有效性验证 | 第87-97页 |
·管侧液态LBE的压降 | 第89-91页 |
·换热器传热系数 | 第91-93页 |
·换热器有效度 | 第93-97页 |
·模拟结果和讨论 | 第97-105页 |
·壳侧氦气的流动与换热 | 第97-100页 |
·管侧液态LBE的流动与换热 | 第100-101页 |
·工质质量流量对换热器换热量和传热系数的影响 | 第101-103页 |
·换热器修正有效度 | 第103-105页 |
·本章小结 | 第105-106页 |
第四章 液态LBE-氦气流动换热实验平台设计 | 第106-118页 |
·实验平台设计 | 第106-111页 |
·设备与仪器选型 | 第111-117页 |
·本章小结 | 第117-118页 |
第五章 结论与展望 | 第118-120页 |
·主要结论 | 第118-119页 |
·主要创新点 | 第119页 |
·不足与展望 | 第119-120页 |
参考文献 | 第120-132页 |
攻读博士学位期间发表论文 | 第132-133页 |
致谢 | 第133页 |