氘氚聚变中子发生器旋转氚靶传热特性研究?

上一篇

下一篇

王刚, 于前锋, 王文, 宋钢, 吴宜灿. 2015: 氘氚聚变中子发生器旋转氚靶传热特性研究?, 物理学报, null(10): 102901. doi: 10.7498/aps.64.102901
引用本文: 王刚, 于前锋, 王文, 宋钢, 吴宜灿. 2015: 氘氚聚变中子发生器旋转氚靶传热特性研究?, 物理学报, null(10): 102901. doi: 10.7498/aps.64.102901
Wang Gang, Yu Qian-Feng, Wang Wen, Song Gang, Wu Yi-Can. 2015: Heat transfer analysis of rotating tritium target of deuterium-tritium fusion neutron generator, Acta Physica Sinica, null(10): 102901. doi: 10.7498/aps.64.102901
Citation: Wang Gang, Yu Qian-Feng, Wang Wen, Song Gang, Wu Yi-Can. 2015: Heat transfer analysis of rotating tritium target of deuterium-tritium fusion neutron generator, Acta Physica Sinica, null(10): 102901. doi: 10.7498/aps.64.102901

氘氚聚变中子发生器旋转氚靶传热特性研究?

Heat transfer analysis of rotating tritium target of deuterium-tritium fusion neutron generator

  • 摘要: 强流氘氚中子发生器可用于模拟聚变堆中子环境,对于开展聚变堆包层材料相关实验研究具有重要意义。本文提出了一种用于1012 n·s?1量级氘氚中子发生器HINEG (high intensity neutron generator)的旋转氚靶系统设计方案,并对其技术难点和强化传热方法进行了介绍。为考查该氚靶系统的传热特性,利用Computational Fluid Dynamics方法对冷却水层厚度、冷却水流速和氚靶系统旋转速度对靶面冷却的影响进行了分析,并对不同热功率密度下靶面的传热过程进行了研究。结果显示,大的水层厚度、大的冷却水流速和高的靶系统旋转速度有利于靶面的冷却,但水层厚度和水流速的变化对靶面传热影响较小。一定条件下靶面所承受的热功率密度不能超过某个限值。
  • 加载中
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  518
  • HTML全文浏览数:  161
  • PDF下载数:  0
  • 施引文献:  0
出版历程
  • 刊出日期:  2015-05-30

氘氚聚变中子发生器旋转氚靶传热特性研究?

  • 中国科学院核能安全技术研究所,中子输运理论与辐射安全重点实验室,合肥 230031

摘要: 强流氘氚中子发生器可用于模拟聚变堆中子环境,对于开展聚变堆包层材料相关实验研究具有重要意义。本文提出了一种用于1012 n·s?1量级氘氚中子发生器HINEG (high intensity neutron generator)的旋转氚靶系统设计方案,并对其技术难点和强化传热方法进行了介绍。为考查该氚靶系统的传热特性,利用Computational Fluid Dynamics方法对冷却水层厚度、冷却水流速和氚靶系统旋转速度对靶面冷却的影响进行了分析,并对不同热功率密度下靶面的传热过程进行了研究。结果显示,大的水层厚度、大的冷却水流速和高的靶系统旋转速度有利于靶面的冷却,但水层厚度和水流速的变化对靶面传热影响较小。一定条件下靶面所承受的热功率密度不能超过某个限值。

English Abstract

参考文献 (0)

目录

/

返回文章
返回