非能动重力补水系统中饱和蒸汽在过冷液面上直接接触冷凝的实验研究
中文摘要 | 第4-5页 |
英文摘要 | 第5页 |
主要符号表 | 第6-9页 |
1 绪论 | 第9-24页 |
1.1 非能动系统的提出 | 第9-10页 |
1.2 非能动重力补水系统的研究 | 第10-12页 |
1.3 直接接触冷凝传热的研究 | 第12-22页 |
1.3.1 传热机理的研究 | 第12-19页 |
1.3.2 增加凝结速率的研究 | 第19-20页 |
1.3.3 延缓凝结速率的研究 | 第20-22页 |
1.4 本课题的主要研究内容 | 第22-24页 |
2 实验装置及数据采集 | 第24-34页 |
2.1 实验装置 | 第24-29页 |
2.1.1 实验本体CMT | 第27-28页 |
2.1.2 稳压器PRZ | 第28页 |
2.1.3 管道和阀门 | 第28页 |
2.1.4 绝热和电器元件 | 第28-29页 |
2.2 实验参数的测量 | 第29-31页 |
2.2.1 温度的测量 | 第29-30页 |
2.2.2 压力信号的测量 | 第30页 |
2.2.3 实验数据的采集 | 第30-31页 |
2.3 实验方法与实验步骤 | 第31-34页 |
3 直接接触式冷凝换热的分析 | 第34-43页 |
3.1 实验现象的描述 | 第34-35页 |
3.2 凝结模式的分析 | 第35-36页 |
3.3 蒸汽供应限制模式凝结换热系数的计算 | 第36-40页 |
3.4 冷凝限制模式凝结换热系数的计算 | 第40页 |
3.5 累计凝结量的分析 | 第40-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-43页 |
4 CMT表面和轴向温度分析 | 第43-56页 |
4.1 CMT表面温度分析 | 第43-47页 |
4.2 CMT轴向温度分析 | 第47-53页 |
4.2.1 CMT轴向温度分析 | 第47-51页 |
4.2.2 CMT中热水层厚度的计算 | 第51-53页 |
4.3 联结管道中蒸汽温度的分析 | 第53-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
5 系统压力响应的分析 | 第56-63页 |
5.1 不同初始压力下的压力响应 | 第56-60页 |
5.2 不同初始温度下的压力响应 | 第60-62页 |
5.3 本章小结 | 第62-63页 |
6 结论和进一步工作建议 | 第63-65页 |
6.1 结论 | 第63-64页 |
6.2 进一步工作建议 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
附录 | 第70页 |