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铀浓缩工厂取料容器冷凝能力的研究

发布时间:2020-11-21 20:01
   本文对铀浓缩工厂六氟化铀气体在容器内的冷凝过程进行了详细的描述,建立了六氟化铀气体冷凝传热的基本模型,在此基础上,对传热系数和冷凝能力进行了概算,利用计算公式分析了影响六氟化铀气体冷凝能力的各种因素,由于六氟化铀气态转变为固态时会引起六氟化铀的性质和结构发生很大变化,是—种特殊而复杂的过程,其在容器内的传热也是一个非稳态过程。因此,根据铀浓缩工厂工业生产实际再结合理论分析,最后提出了提高容器冷凝能力的具体措施。属性不符
【学位单位】:兰州大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2015
【中图分类】:TL21
【文章目录】:
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 工作的重点及难点
第2章 六氟化铀的物理和化学性质
    2.1 化学特性
    2.2 物理性质
        2.2.1 相图
        2.2.2 密度
        2.2.3 压力单位
        2.2.4 受料系统
1液体流'>        2.2.5 UF1液体流
第3章 取料容器冷凝能力的计算
    3.1 传热过程
    3.2 传热系数的计算
    3.3 冷凝能力的计算
    3.4 影响容器冷凝能力的因素分析
1'>        3.4.1 六氟化铀气体的主体温度T1
  •         3.4.2 传热面积A
    0'>        3.4.3 冷冻介质的温度T0
  •         3.4.4 不凝性气体产生的热阻R
    2'>        3.4.5 器壁及隔板材料的导热系数λ2
  •         3.4.6 器壁及隔板的厚度δ2
  •         3.4.7 六氟化铀固体的导热系数λ1
  •         3.4.8 六氟化铀固体物料层的厚度δ1
  •         3.4.9 取料容器的使用
    第4章 影响容器冷凝能力的因素分析
        4.1 传热系数的讨论
        4.2 提高容器冷凝能力的有效途径
            4.2.1 增加传热面积
            4.2.2 降低冷冻介质的温度
            4.2.3 消除不凝性气体的影响
            4.2.4 提高六氟化铀气体的给热系数
        4.3 物料容器流场流函数的计算
    第5章 结论
    插图索引
    表格索引
    参考文献
    致谢

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    本文编号:2893527

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