鈾濃縮工廠取料容器冷凝能力的研究
發(fā)布時間:2020-11-21 20:01
本文對鈾濃縮工廠六氟化鈾氣體在容器內(nèi)的冷凝過程進行了詳細的描述,建立了六氟化鈾氣體冷凝傳熱的基本模型,在此基礎(chǔ)上,對傳熱系數(shù)和冷凝能力進行了概算,利用計算公式分析了影響六氟化鈾氣體冷凝能力的各種因素,由于六氟化鈾氣態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)楣虘B(tài)時會引起六氟化鈾的性質(zhì)和結(jié)構(gòu)發(fā)生很大變化,是—種特殊而復(fù)雜的過程,其在容器內(nèi)的傳熱也是一個非穩(wěn)態(tài)過程。因此,根據(jù)鈾濃縮工廠工業(yè)生產(chǎn)實際再結(jié)合理論分析,最后提出了提高容器冷凝能力的具體措施。屬性不符
【學(xué)位單位】:蘭州大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位年份】:2015
【中圖分類】:TL21
【文章目錄】:
中文摘要
Abstract
第1章 引言
1.1 研究背景
1.2 取料流程
1.3 本文的主要工作
1.4 工作的重點及難點
第2章 六氟化鈾的物理和化學(xué)性質(zhì)
2.1 化學(xué)特性
2.2 物理性質(zhì)
2.2.1 相圖
2.2.2 密度
2.2.3 壓力單位
2.2.4 受料系統(tǒng)
1液體流'> 2.2.5 UF1液體流
第3章 取料容器冷凝能力的計算
3.1 傳熱過程
3.2 傳熱系數(shù)的計算
3.3 冷凝能力的計算
3.4 影響容器冷凝能力的因素分析
1'> 3.4.1 六氟化鈾氣體的主體溫度T1
3.4.2 傳熱面積A
0 '> 3.4.3 冷凍介質(zhì)的溫度T0
3.4.4 不凝性氣體產(chǎn)生的熱阻R
2 '> 3.4.5 器壁及隔板材料的導(dǎo)熱系數(shù)λ2
3.4.6 器壁及隔板的厚度δ2
3.4.7 六氟化鈾固體的導(dǎo)熱系數(shù)λ1
3.4.8 六氟化鈾固體物料層的厚度δ1
3.4.9 取料容器的使用
第4章 影響容器冷凝能力的因素分析
4.1 傳熱系數(shù)的討論
4.2 提高容器冷凝能力的有效途徑
4.2.1 增加傳熱面積
4.2.2 降低冷凍介質(zhì)的溫度
4.2.3 消除不凝性氣體的影響
4.2.4 提高六氟化鈾氣體的給熱系數(shù)
4.3 物料容器流場流函數(shù)的計算
第5章 結(jié)論
插圖索引
表格索引
參考文獻
致謝
【相似文獻】
本文編號:2893527
【學(xué)位單位】:蘭州大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位年份】:2015
【中圖分類】:TL21
【文章目錄】:
中文摘要
Abstract
第1章 引言
1.1 研究背景
1.2 取料流程
1.3 本文的主要工作
1.4 工作的重點及難點
第2章 六氟化鈾的物理和化學(xué)性質(zhì)
2.1 化學(xué)特性
2.2 物理性質(zhì)
2.2.1 相圖
2.2.2 密度
2.2.3 壓力單位
2.2.4 受料系統(tǒng)
1液體流'> 2.2.5 UF1液體流
第3章 取料容器冷凝能力的計算
3.1 傳熱過程
3.2 傳熱系數(shù)的計算
3.3 冷凝能力的計算
3.4 影響容器冷凝能力的因素分析
1'> 3.4.1 六氟化鈾氣體的主體溫度T1
0
2
第4章 影響容器冷凝能力的因素分析
4.1 傳熱系數(shù)的討論
4.2 提高容器冷凝能力的有效途徑
4.2.1 增加傳熱面積
4.2.2 降低冷凍介質(zhì)的溫度
4.2.3 消除不凝性氣體的影響
4.2.4 提高六氟化鈾氣體的給熱系數(shù)
4.3 物料容器流場流函數(shù)的計算
第5章 結(jié)論
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本文編號:2893527
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