CFETR堆芯真空室抽氣系統(tǒng)的初步設(shè)計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2021-09-15 21:52
根據(jù)中國(guó)聚變工程實(shí)驗(yàn)堆(CFETR)堆芯真空室的尺寸、偏濾器工作氣壓及抽氣要求,模擬計(jì)算出低溫泵在偏濾器口對(duì)燃料粒子的有效抽速約43 m3/s,運(yùn)用粒子平衡法計(jì)算出堆芯真空抽氣所需的低溫泵的數(shù)量,并驗(yàn)證了氦灰抽除的可行性和分析了低溫泵對(duì)氚滯留的情況。通過(guò)計(jì)算堆芯真空室抽極限真空所需要的抽速和前級(jí)抽氣系統(tǒng)的平均有效抽速,初步設(shè)計(jì)了維持泵的數(shù)量和預(yù)抽氣的前級(jí)泵組。CFETR堆芯真空抽氣的初步設(shè)計(jì)為后續(xù)真空系統(tǒng)的工程設(shè)計(jì)及建造提供了理論依據(jù)。
【文章來(lái)源】:真空科學(xué)與技術(shù)學(xué)報(bào). 2020,40(08)北大核心CSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:7 頁(yè)
【文章目錄】:
1 CFETR堆芯真空室及主要技術(shù)參數(shù)
1.1 CFETR堆芯真空室及抽氣系統(tǒng)
1.2 CFETR與ITER真空抽氣系統(tǒng)主要參數(shù)
2 CFETR真空抽氣系統(tǒng)的計(jì)算
2.1 堆芯真空低溫抽氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2.1.1 堆芯下偏濾器窗口管道流態(tài)和流計(jì)算
2.1.2 低溫泵的配置和運(yùn)行模式的設(shè)計(jì)
2.1.3 氦灰的抽除的計(jì)算
2.1.4 氚在低溫泵中的滯留
2.1.5 堆芯低溫泵的布局
2.2 堆芯真空室抽極限真空時(shí)的抽速計(jì)算
2.3 前級(jí)抽氣系統(tǒng)
3 總結(jié)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]CFETR內(nèi)真空室4.5 K大抽速低溫冷凝泵的設(shè)計(jì)[J]. 陳晨,王國(guó)棟,陳長(zhǎng)琦,王慶生,姚達(dá)毛. 真空科學(xué)與技術(shù)學(xué)報(bào). 2019(05)
[2]光陰極直流高壓電子槍的極高真空系統(tǒng)[J]. 劉佰奇,彭曉華,李小平,王九慶. 真空科學(xué)與技術(shù)學(xué)報(bào). 2017(11)
[3]CFETR窗口領(lǐng)圈電子束焊接真空室設(shè)計(jì)[J]. 朱琳,吳杰峰,劉志宏,馬建國(guó). 真空. 2017(03)
本文編號(hào):3396871
【文章來(lái)源】:真空科學(xué)與技術(shù)學(xué)報(bào). 2020,40(08)北大核心CSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:7 頁(yè)
【文章目錄】:
1 CFETR堆芯真空室及主要技術(shù)參數(shù)
1.1 CFETR堆芯真空室及抽氣系統(tǒng)
1.2 CFETR與ITER真空抽氣系統(tǒng)主要參數(shù)
2 CFETR真空抽氣系統(tǒng)的計(jì)算
2.1 堆芯真空低溫抽氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2.1.1 堆芯下偏濾器窗口管道流態(tài)和流計(jì)算
2.1.2 低溫泵的配置和運(yùn)行模式的設(shè)計(jì)
2.1.3 氦灰的抽除的計(jì)算
2.1.4 氚在低溫泵中的滯留
2.1.5 堆芯低溫泵的布局
2.2 堆芯真空室抽極限真空時(shí)的抽速計(jì)算
2.3 前級(jí)抽氣系統(tǒng)
3 總結(jié)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]CFETR內(nèi)真空室4.5 K大抽速低溫冷凝泵的設(shè)計(jì)[J]. 陳晨,王國(guó)棟,陳長(zhǎng)琦,王慶生,姚達(dá)毛. 真空科學(xué)與技術(shù)學(xué)報(bào). 2019(05)
[2]光陰極直流高壓電子槍的極高真空系統(tǒng)[J]. 劉佰奇,彭曉華,李小平,王九慶. 真空科學(xué)與技術(shù)學(xué)報(bào). 2017(11)
[3]CFETR窗口領(lǐng)圈電子束焊接真空室設(shè)計(jì)[J]. 朱琳,吳杰峰,劉志宏,馬建國(guó). 真空. 2017(03)
本文編號(hào):3396871
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