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针对与低温核供热堆相耦合的竖管多效蒸发海水淡化系统 ,建立了物理数学模型 ,探讨该系统的热工水力学特性。采用等温差和分段等面积两种温差分配方案对系统进行设计。分析了系统各效的蒸发器和预热器面积、平均换热系数以及淡水产量等随效数的变化规律。结果表明 ,经过适当的温差调整 ,两种方案下产水比都可以达到 2 0以上 ,但等面积温差分配设计方案在系统的建设上将更具优势。本工作可以为大型竖管多效蒸发海水淡化系统的设计提供理论指导和基础数据 相似文献
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实验在5MW核供热堆全尺寸,全参数模拟回路HRTL-5上进行,指出供热堆从常温,常压条件向沸水运行工况的过渡要经过三个步骤:1)通过加不凝气体N2来增加初始压力,这一措施能有效地消除低压下的geysering和闪蒸不稳定;2)在此压力下用小于极限功率密度的功率密度值0.15MWm-2加热反应堆至单相压水运行工况1.5MPa,此举可控制加热段出口温度低于产生汽泡的起始温度,进而避免了低干度密度波的发生;3)从压水向沸水工况的过渡。研究了三种从压水向沸水过渡方法,在此基础上提出用小功率,低欠热度向沸水过渡的方案,此方案可保证过渡过程中的流动稳定性。通过仔细地选择热工参数,可以得到5MW供热堆从冷态到沸水工况的稳定启动过程。此结果对研究两相流稳定性,对供热堆的设计和安全有重大意义。 相似文献
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双塔竖直蒸发管高温多效蒸发海水淡化实验系统 总被引:5,自引:0,他引:5
低温核供热堆与高温竖直蒸发管多效蒸发(VTE-MED)耦合的方案,是国际原子能机构推荐的核能海水淡化优选方案之一。在清华大学核能技术设计研究院建立了双塔VTE-MED实验系统,其最高设计咸水温度为120℃,原料海水循环流量为3300kg/h,3效的产水量约180kg/h。该文介绍了海水蒸发器、预热器、终端冷凝器、海水箱等系统主要设备及海水淡化蒸发工艺流程。针对实验系统的运行稳定性实验研究,表明这一实验系统已能建立起稳定的工作状态,可利用该系统在真实流动参数下,进行诸如多孔孔板节流特性关键技术的热态实验研究及蒸发工艺流程等实验研究。 相似文献