小型超临界二氧化碳球床堆堆芯热工水力特性分析
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题背景 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.3 研究内容 | 第12-15页 |
第2章 球床堆燃料组件设计 | 第15-35页 |
2.1 燃料选择 | 第15-16页 |
2.2 燃料堆积方式选择 | 第16-29页 |
2.2.1 几何模型生成及网格划分 | 第17-20页 |
2.2.2 数学模型 | 第20-23页 |
2.2.3 模型及边界条件设置 | 第23页 |
2.2.4 计算结果及分析 | 第23-29页 |
2.3 燃料组件形状选择 | 第29-34页 |
2.3.1 几何尺寸选取及网格划分 | 第29-31页 |
2.3.2 模型及边界条件 | 第31页 |
2.3.3 计算结果比较 | 第31-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 堆芯热工水力概念设计 | 第35-51页 |
3.1 布雷顿循环参数计算 | 第35-37页 |
3.2 堆芯设计 | 第37-45页 |
3.2.1 总体设计目标 | 第37页 |
3.2.2 热工水力设计准则 | 第37-38页 |
3.2.3 堆芯热工水力设计流程 | 第38-39页 |
3.2.4 堆芯计算的数学模型 | 第39-43页 |
3.2.5 计算结果 | 第43-44页 |
3.2.6 热工设计评价 | 第44-45页 |
3.3 堆芯关键参数敏感性分析 | 第45-48页 |
3.3.1 分析对象 | 第45页 |
3.3.2 分析结果及讨论 | 第45-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-51页 |
第4章 球床堆单个燃料组件CFD分析 | 第51-65页 |
4.1 多孔介质模型 | 第51-53页 |
4.1.1 多孔介质介绍 | 第51页 |
4.1.2 多孔介质模型 | 第51-53页 |
4.2 边界条件及网格划分 | 第53-54页 |
4.2.1 边界条件 | 第53页 |
4.2.2 网格无关性验证 | 第53-54页 |
4.3 计算结果 | 第54-56页 |
4.3.1 压力及速度分布 | 第54-55页 |
4.3.2 温度分布 | 第55-56页 |
4.4 添加多孔介质阻力源计算燃料组件特性 | 第56-59页 |
4.4.1 Fluent中自定义函数简介 | 第56页 |
4.4.2 添加阻力源项 | 第56-57页 |
4.4.3 计算结果及分析 | 第57-59页 |
4.5 预设情况下燃料组件的热工水力分析 | 第59-63页 |
4.5.1 部分功率异常工况 | 第60-62页 |
4.5.2 失去部分冷却剂工况 | 第62-63页 |
4.6 本章小结 | 第63-65页 |
结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-74页 |
攻读硕士期间发表的论文和取得的科研成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |