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液態金屬冷卻反應堆熱工水力特性(精)

  • 作者:(德)費里·勒洛夫斯|責編:辛俊穎|譯者:張會勇//梁峻銘//?相羽
  • 出版社:國防工業
  • ISBN:9787118133059
  • 出版日期:2024/06/01
  • 裝幀:精裝
  • 頁數:302
人民幣:RMB 170 元      售價:
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內容大鋼
    液態金屬冷卻反應堆作為第四代核能系統之一,具有良好的核燃料增殖與核廢料嬗變潛力,擁有突出的經濟性和安全性,被第四代核能系統國際論壇(GIF)認為是有望率先實現工業示範化的堆型。液態金屬冷卻反應堆熱工水力特性是研發和設計關注的重點。本書系統地介紹了歐盟框架下SESAME項目中液態金屬冷卻反應堆熱工水力研究領域的最新進展,以及美國阿貢國家實驗室和橡樹嶺國家實驗室近年來的相關研究成果,並著重介紹了液態金屬熱工水力實驗和數值模擬分析的研究進展。
    本書可為高等院校、科研院所和企事業單位從事液態金屬冷卻反應堆研發和設計的科研人員和工程技術人員提供參考。

作者介紹
(德)費里·勒洛夫斯|責編:辛俊穎|譯者:張會勇//梁峻銘//?相羽

目錄
第1章  液態金屬冷卻反應堆簡介
  1.1  核能與快堆
  1.2  液態金屬冷卻反應堆設計
  1.3  液態金屬冷卻反應堆簡史
  1.4  採用液態金屬作為冷卻劑的優缺點
  1.5  歐洲液態金屬冷卻反應堆設計
    1.5.1  用於工業示範的先進鈉冷技術反應堆
    1.5.2  歐洲先進示範鉛冷快堆
    1.5.3  高科技應用研究多功能反應堆
    1.5.4  瑞典先進鉛冷反應堆
  1.6  閱讀指南
  參考文獻
第2章  液態金屬冷卻反應堆熱工水力的挑戰
  2.1  引言
  2.2  識別
  2.3  分類
  2.4  熱工水力的挑戰
    2.4.1  基本現象
    2.4.2  堆芯熱工水力
    2.4.3  金屬熔池熱工水力
    2.4.4  系統熱工水力
    2.4.5  導則
  參考文獻
  擴展閱讀
第3章  液態金屬熱工水力實驗概述
多考文獻
  3.1  棒束和池式水介質實驗在液態金屬冷卻反應堆的應用
    3.1.1  概述
  3,1.2  模化理論
  1.3  燃料棒束實驗
    3.1.4  池式實驗
    3.1.5  小結
  參考文獻
  擴展閱讀
  3.2  液態金屬實驗裝置設計
    3.2.1  概述
    3.2.2  大型液態重金屬池設計
    3.2.3  氣體強化循環
    3.2.4  堆芯模擬體設計
    3.2.5  蒸汽發生器設計
    3.2.6  實驗段壓降
    3.2.7  結束語
  參考文獻
  3.3  液態金屬實驗裝置建設
    3.3.1  概述
    3.3.2  熱工水力迴路裝置
    3.3.3  熱工水力實驗段
    3.3.4  結論
參考文獻
  3.4  液態金屬實驗裝置的運行

    3.4.1  預氧化
    3.4.2  LBE熔化及首次充料
    3.4.3  氣體環境調節程序(惰性氣體)
    3.4.4  預熱
    3.4.5  LBE充料
    3.4.6  泵的啟動和關停
    3.4.7  冷卻
    3.4.8  卸放
    3.4.9  實驗裝置運行過程的一般關注事項
    3.4.10  設備/實驗段的清潔
    3.4.11  總結
參考文獻
  3.5  液態金屬冷卻反應堆冷卻劑的測量技術
    3.5.1  概述
    3.5.2  超聲測量方法
    3.5.3  感應測量技術
    3.5.4  結論
  參考文獻
第4章  液態金屬系統熱工水力
  4.1  液態金屬對流傳熱
    4.1.1  湍流普朗特數
    4.1.2  對流傳熱關聯式
  4.2  系統熱工水力程序中的流體動力模型
  4.3  系統熱工水力程序中採用的液態金屬熱力學物性
    4.3.1  液相
    4.3.2  氣相
  4.4  RELAPS/Mod3.3程序改進及應用
    4.4.1 RELAP5/Mod3.3程序改進
    4.4.2  在NACIE裝置的應用
  4.5  SESAME項目中採用的其他系統熱工水力程序
    4.5.1  反應堆事故工況下熱工水力分析和安全評估程序
    4.5.2  泄漏和瞬態的熱工水力分析程序包
    4.5.3  核電廠熱工水力響應評估程序
    4.5.4  SAS4A/SASSYS-l程序
  參考文獻
  擴展閱讀
第5章  液態金屬冷卻反應堆子通道分析
  5.1  子通道熱工水力概述
    5.1.1  液態金屬冷卻反應堆燃料組件結構
    5.1.2  液態金屬冷卻劑
    5.1.3  堆芯熱工水力分析的任務
  5.2  子通道熱工水力分析
    5.2.1  基本方程
    5.2.2  封閉模型
    5.2.3  分析實例
  參考文獻
  擴展閱讀
第6章  計算流體力學介紹
  6.1  直接數值模擬
    6.1.1  直接數值模擬在液態金屬中的應用

  參考文獻
    6.1.2  大渦模擬在液態金屬流動與傳熱中的應用
  參考文獻
  6.2  大渦模擬
    6.2.1  湍流傳熱
  參考文獻
  擴展閱讀
    6.2.2  使用URANs模擬管束中的流致振動
  致謝
  參考文獻
    6.2.3  堆芯熱工水力
  參考文獻
  擴展閱讀
    6.2.4  池熱工水力的(U)RANS模擬
  參考文獻
  6.3  雷諾平均的Navier-Stokes方程
  6.4  降解析度RANS
  6.5  低解析度CFD模擬
  參考文獻
第7章  液態金屬系統多尺度模擬
  7.1  引言及動機
    7.1.1  反應堆熱工水力模擬的尺度
    7.1.2  不同尺度間相互作用
    7.1.3  模擬多尺度現象
  7.2  多尺度耦合演算法
    7.2.1  區域分解及區域重疊
    7.2.2  水力邊界耦合
    7.2.3  熱邊界耦合
    7.2.4  時間格式及內部迭代
    7.2.5  實際實施的考慮
  7.3  多尺度方法開發及驗證
    7.3.1  耦合演算法解析驗證
    7.3.2  小尺度及中間尺度驗證
    7.3.3  大尺度驗證及整體驗證
  7.4  結論
  參考文獻
第8章  驗證、確認和不確定度量化
  8.1  引言
  8.2  安全監管要求
  8.3  驗證
    8.3.1  功能性測試
    8.3.2  解析驗證
    8.3.3  數值驗證
    8.3.4  選用的物理定律或封閉模式驗證
    8.3.5  非回歸測試
  8.4  確認
    8.4.1  現象識別與排序表(工況列表)
    8.4.2  合適的計算方案選取
    8.4.3  有效域或有效範圍
    8.4.4  驗證用實驗資料庫

    8.4.5  驗證流程
    8.4.6  覆蓋矩陣
  8.5  不確定度和敏感度分析的技巧
    8.5.1  不確定度分析
    8.5.2  敏感度分析
    8.5.3  偶然變數與認知變數的區別對待
    8.5.4  小結
    8.5.5  不確定度及敏感度分析工具
  8.6  向耦合程序拓展
  8.7  結論
  參考文獻
第9章  液態金屬冷卻反應堆CFD最佳實踐指南
  9.1  引言
  9.2  前處理
  9.3  模擬計算
  9.4  湍流
  9.5  后處理
  9.6  小結
    參考文獻
第10章  結論與展望
  10.1  結論
  10.2  展望

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