氦氙混合气体动力粘度和热导率计算研究

来源 :第七届反应堆物理与核材料学术研讨会暨第四届核能软件自主化研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:skybey
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  氦氙混合气体,作为空间布雷顿循环的潜在工质,找到一种可以用于工程应用的、并且易于编程实现的计算其动力粘度和热导率的方法具有重要意义。采用美国DIPPR 801 数据库中给出的氦、氙纯净气体动力粘度和热导率随温度的变化关系式计算氦、氙纯净气体的动力粘度和热导率,结合Chapman-Enskog 方法来计算氦氙混合气体的动力粘度和热导率是一种较为精确的方法。
其他文献
  采用XRD、SEM 和EPMA 研究分析了ADS 嬗变系统结构材料用新型低活化马氏体耐热钢SIMP 钢和对比商用材料T91 钢在600℃静态饱和氧LBE 中腐蚀不同时间后生成的氧化物形貌、
  低活化铁素体/马氏体(RAFM)钢被认为是未来聚变动力堆实验堆的首选结构材料,聚变堆结构材料长期在高温下服役将会发生组织演化并导致其韧性下降。作为RAFM 钢的典型代表之
  活化腐蚀产物(ACPs)是水冷聚变反应堆正常运行工况下最主要的放射性来源,直接决定了反应堆运行及维护过程中工作人员的辐照剂量.本文基于浓度差驱动理论建立了描述冷却回
  基于蒙特卡罗中子输运程序MCNP5 和商用CFD 软件STAR-CCM+的耦合可搭建反应堆高保真多物理耦合计算平台。通过Perl 语言以ASCII 文本文件方式耦合了MCNP5 和STAR-CCM+,利
  核数据是核计算的重要基础,核数据处理方法研究以及相应程序的开发具有重要意义。核计算过程中,根据不同的计算条件和目的,需要使用不同类型的核数据;在进行反应堆内材料与能
  核能是解决目前能源危机重要出路,但其飞速发展也带来了高放废料累积、核燃料短缺等问题,发展先进核能系统,如第四代堆、聚变堆、加速器驱动次临界堆等,是解决目前核能发展所
  采用一阶广义微扰理论近似,开发燃耗计算中由核截面不确定性引起的Keff 和核素的核子密度的不确定性分析程序.基于ENDF/B_Ⅶ.1 评价库的协方差,分析燃耗计算中Keff 和一些
  中国低活化马氏体(CLAM)钢已被选为FDS 系列液态铅锂包层、中国ITER 实验包层(TBM)及未来中国聚变工程实验堆(CFETR)液态锂铅包层的首选结构材料,其焊接性能将直接决定焊
  基于反应堆中子学分析软件SCALE6.1,针对熔盐快堆(Molten Salt Fast Reactor,MSFR)堆芯燃料盐体积、增殖盐厚度以及石墨反射层对Th 装量节省等三方面,开展了钍-铀(Th-U)
  加州大学伯克利分校正在设计一种基于增值-燃烧理论的反应堆,该反应堆采用点火区-转换区堆芯设计.在其中一款设计中,天然钍被用于转换区的燃料,研究发现从232Th 增值而来的2