Az UO 2 hővezetési együtthatója a hőmérséklet függvényében.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Környezeti és Műszaki Áramlástan II. (Transzportfolyamatok II.)
Advertisements

Hőpréselés alatt lezajló folyamatok •A kompozit alkotóelemei z irányban végleges helyükre kerülnek; Mi történik?
AECL ACR-700 Az ACR-700 tervezésének fő szempontjai: -Csökkentett költségek -Rövidebb építési idő -Nagy elérhető teljesítménysűrűség -Hosszú működési.
12.1. ábra. Egykomponenesű anyag fázisegyensúlyi diagramja.
A csernobili baleset.
-dihidrogén-monoxid, -hidrogén-hidroxid, -aqua (latin)
Determinisztikus alapú biztonsági elemzések
Gyógyszeripari vízkezelő rendszerek
A hőterjedés alapesetei
Villamosenergia-termelés nyomottvizes atomerőművekben
Vízgőz, Gőzgép.
Hőtágulás.
Mérés és adatgyűjtés Szenzorok I. Mingesz Róbert
A talaj hőforgalmának modellezése
Veszteséges áramlás (Hidraulika)
Hővezetés rudakban bordákban
A hőátadás.
HŐCSERE (1.) IPARI HŐCSERÉLŐK.
VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
HŐÁRAMLÁS (Konvekció)
Sebességeloszlás sima csőben, és a határréteg fogalma
piezometrikus nyomásvonal
HIDRAULIKA Hidrosztatika.
Ülepítés A folyadéktól eltérő sűrűségű szilárd, vagy folyadékcseppek a gravitáció hatására leülepednek, vagy a felszínre úsznak. Az ülepedési sebesség:
Adszorpció Szilárd anyagok felületén történő komponensmegkötés (oldatokból és gázelegyekből) Szilárd felületen történő „sűrítés”
Folyadékok keverése ~ leginkább valamely technológiai művelet megkönnyítése a célunk Folyadék és szilárd fázis keverése: Szuszpenzió előállítása, fenntartása.
Műszaki és környezeti áramlástan I.
2011 novemberBemutatkozó1 Reaktoranalízis Laboratórium (RAL) Keresztúri András AEKI – IKI bemutatkozó 2011 november.
GÉPIPARI AUTOMATIZÁLÁS II.
VIKKK III.2. projekt: Technológia fejlesztés és optimális üzemeltetés Varga Tamás Pannon Egyetem, Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék Veszprém, 2007.június.
Növekedés és termékképződés idealizált reaktorokban
EJF Építőmérnöki Szak (BSC)
EJF VICSA szakmérnöki Vízellátás
EJF Építőmérnöki Szak (BSC)
Szonolumineszcencia vizsgálata
Forrásos hőátadás.
AP-CITROX kémiai dekontaminációs technológia nem-regeneratív változatával, az üzemi értéket meghaladó dekontamináló oldat áramlási sebességgel (1,69 m/s)
Reaktortechnika Aktívzóna-felügyelet. Tartalom Ex-core monitorozó rendszer –Általában –Neutrondetektorok Elhelyezkedése Súlyfüggvénye –Egyéb mérések In-core.
10.1. ábra. A hőfluxus ( ) valamint a térfogati ( ) és a lineáris ( ) teljesítmény-sűrűségek összefüggése a különböző üzemanyag- és burkolatátmérők,
9.1. ábra. A 135Xe abszorpciós hatáskeresztmetszetének energiafüggése.
A visszacsatolásos atomreaktor egyszerűsített blokkdiagramja
Négyzet- és háromszög-rács
A hűtőközeg teljes elgőzölgésének mikroparamétereken keresztüli hatása a reaktivitásra a CANDU HWR típusú reaktor esetében, %
APWR reaktorok bemutatása
10.1. táblázat. Az atomreaktor anyagaiban hasadásonként hővé alakuló energia A hővé ala-AzonnaliKésőiÖsszesen kulás helyeMeV hasadás %MeV hasadás %MeV.
Hőigények aránya Csőben áramló közeg nyomásveszteségének számítása
Csőben áramló közeg nyomásveszteségének számítása
Hőtan.
11.ea.
Oldószermodellek a kvantumkémiában A kémiai reakciók legnagyobb része oldószerben játszódik le (jelentőség) 1. Az oldószermodellek elve 2.
Biológiai anyagok súrlódása
Atomerőművek Energiatermelés és Környezetvédelem.
Nanocsövek állapotsűrűségének kísérleti vizsgálata Veres Miklós MTA SZFKI
Az áramlástan szerepe az autóbusz karosszéria tervezésében Dr
h-x (i-x) diagram gyakorlatok
Gyakoroló feladatok Bernoulli egyenlet valós folyadékokra I.
Álló kondenzációs kazán kW teljesítménnyel
Ariston fűtőmodulok Két és háromkörös vezérlőmodulok.
BMEGEENATMH Hőátadás.
01 ZH példa Hidraulika feladat
Termikus kölcsönhatás
Növekedés és termékképződés idealizált reaktorokban
Diffúzió Diffúzió - traszportfolyamat
Áramlástani alapok évfolyam
Hővezetés falakban Író Béla Hő- és Áramlástan II.
BMEGEENATMH kiegészítés
A légkör fizikai tulajdonságai alapján rétegekre osztható
Áramlás szilárd szemcsés rétegen
Hősugárzás Hősugárzás: 0.8 – 40 μm VIS: 400 – 800 nm UV: 200 – 400 nm
Hőtan.
Előadás másolata:

Az UO 2 hővezetési együtthatója a hőmérséklet függvényében

ww w(x,y)  (x) ww x y A hidraulikus határréteg kialakulása a felület közelé­ben

A lamináris és a turbulens határréteg

Az áramlás kialakulása csövekben

 TT TfTf TT ww Termikus határréteg

A víz felületi feszültsége a hőmérséklet függvényében

Az érintkezési szög

Két fázis érintkezése sík és görbült felületen keresztül

A forrás folyamata függőleges csőben

A forrásgörbe

Az első üzemanyagtöltet lehetséges elhelyezési térképe a VVER-440-es reaktorban

A teljesítménysűrűség alakulása a reaktorban a kiégés alatt

A hőmérséklet radiális eloszlása a fűtő­elemben

A vezetőképesség-integrál a T ü,0 függvényében

Az üzemanyag és a burkolat közötti rés

A hőmérsékletek alakulása a fűtőelem hossza mentén

Axiális hőmérséklet-eloszlás a hűtőcsatornában a kiégés elején és végén

A részlegesen betolt szabályozó rudak hatása a teljesítménysűrűség és hőmérsékletek axiális eloszlásra

A DNBR alakulása a fűtőelem hossza mentén

A maximális lineáris teljesítmény-sűrűség és a fűtőelem-átmérő kapcsolata a német PWR reaktorokban

A cirkónium és a forró vízgőz kémiai reakciójának hőmérséklet-függése