Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Спекание таблеток диоксида урана в высокотемпературных печах

Работа №12023

Тип работы

Бакалаврская работа

Предмет

физика

Объем работы90
Год сдачи2016
Стоимость5900 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
409
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


Реферат 8
Определения 9
Обозначения и сокращения 10
Введение 11
1. Приготовление пресспорошка 13
1.1. Смешивание компонентов 13
2. Спекание топливных таблеток 16
2.1. Математическая модель спекания топливных таблеток 16
2.2. Оптимизация режимов спекания 28
3. Полная компьютерная модель процесса тепломассообмена топливной таблетки при
произвольном расположении в лодочке при спекании в высокотемпературных печах 32
3.1. Физическая формулировка задачи 33
3.2. Основные уравнения, используемые при описании тепломассообмена топливной таблетки
в процессе спекания 35
3.3. Теплофизические свойства диоксида урана 38
3.4. Экспериментальные данные о процессе спекания 41
3.5. Теплофизические свойства водорода 43
4. Инженерная модель спекания применительно к многозонным печам 44
4.1. Описание математической модели укладки таблеток 45
4.2. Определение эффективных термодинамических характеристик укладки таблеток 47
4.3. Геометрическая модель укладки таблеток 48
4.4. Программная реализация инженерной модели 53
5. Верификация используемых в расчете моделей конечно-объемной модели спекания 56
5.1. Верификация инженерной модели спекания 56
5.2. Верификация конечно-объемной модели спекания 57
6. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение 60
6.1 Оценка коммерческого потенциала и перспективности проведения научных исследований с
позиции ресурсоэффективности и ресурсосбережения 60
6.1.1 Потенциальные потребители результатов исследования 60
6.1.2 SWOT-анализ 60
6.2 Планирование научно-исследовательской работы 61
6.2.1 Структура работ в рамках научного исследования 61
6.2.2 Определение трудоемкости выполнения НИР 62
6.2.3 Разработка графика проведения научного исследования 62
6.3 Бюджет научно-технического исследования (НТИ) 64
6.3.1 Расчет материальных затрат 65
6.3.2 Основная заработная плата исполнителей темы 65
6.3.4 Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления)
6.3.5 Накладные расходы 67
6.3.6 Контрагентные расходы 68
6.3.7. Расчет затрат на специальное оборудование для научных (экспериментальных) работ 68
6.3.8 Расчет затрат на научные и производственные командировки 68
6.3.9 Формирование бюджета затрат научно-исследовательского проекта 69
7. Социальная ответственность 69
7.1. Анализ опасных и вредных производственных факторов 69
7.2. Требования к ПЭВМ и организация работы 71
7.2.1. Организационные мероприятия 71
7.2.2. Технические мероприятия 72
7.2.3. Условия безопасной работы 74
7.3. Электробезопасность 76
7.4. Пожарная безопасность 77
Мероприятия по обеспечению электробезопасности электроустановок 79
Действие электрического тока на организм человека 79
Выводы 81
Заключение 82
Список использованных источников 83
Приложение А 86

Ядерная энергетика стала одной из основных составляющих общемировой энергетики. В различных странах отношение к ней определяется энергетическими ресурсами и экологической обстановкой. Поэтому в одних странах происходит расширение ядерной энергетики, в других -полное ее запрещение. Но общие тенденции развития энергетики показывают, что органическое топливо имеет ограниченные запасы и когда-то оно иссякнет. Огромные запасы солнечной энергии пока не удается использовать столь экономически эффективно, как тепловую и ядерную энергию. Следовательно, ядерной энергетике просто нет альтернативы. Пока не ясно, какой она будет: основанной на распаде тяжелых элементов или на синтезе легких. Это покажет будущее. В проектируемых энергетических реакторах в качестве основным топливом будет использоваться топливо из карбидов и нитритов урана, плутония и тория.
Спекание карбидов и нитридов можно осуществить при помощи металлов и оксидов. В первом случае уменьшается термическая устойчивость композиции, во втором - уменьшается теплопроводность керамики.
Однако еще долго будут использоваться ядерные реакторы на топливе из диоксида урана.
Диоксид урана - вещество, уникальное во многих отношениях, и поэтому знание его свойств и технологии необходимы специалистам, работающим в области атомной энергетики.
Во-первых, диоксид урана стоит в ряду многочисленных оксидов, изучение которых продолжается. Чем больше изучают оксиды, тем большее количество фаз обнаруживается.
Во-вторых, диоксид урана - нестехиометрическое соединение. Осознание этого факта приводит к тому, что нет необходимости получать вещество с определенной химической формулой, а надо получить вещество, отвечающее техническим требованиям и фазовому составу. Диоксид урана пирофорен, это обстоятельство определяет требование к технологии и к правилам обращения с веществом.
В-третьих, технология получения диоксида урана - это особенная специфическая наука, она похожа на прочие технологические процессы, но существенно отличается тем, что это может быть ядерно - опасный материал вследствие обогащения по изотопу урана-235.
В-четвертых, конечным продуктом технологии являются керамические материалы на основе диоксида урана. Спекание керамики может производиться только в атмосфере, чаще всего в водородной. Это обстоятельство тоже накладывает отпечаток на весь технологический цикл. Процесс формирования и спекания, которые происходят с участием твердой фазы, требуют знания технологии обращения с порошками.
И, наконец, скорость химических процессов и спекания, протекающих в твердом теле, предполагает знание основ гетерогенной кинетики.
Целью данной работы является освоение современных подходов к спеканию топливных таблеток из порошка диоксида урана керамического типа в высокотемпературных печах в атмосфере водорода. В работе приводиться описание процессов: подготовка пресспорошка, спекания. Разработка инженерной модели. А также финансовый менеджмент, ресурсоэффективность, ресурсосбережение и социальная ответственность.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании работ!


В результате выполнения работы определены временные зависимости свойств топливных таблеток при спекании (распределение температуры в таблетке, плотность и пористость, фазовые превращения в таблетке, рост зерен), а также зависимости параметров печи при спекании (расход и распределение скоростей водорода, температурное поле в разных зонах по зоне, лодочке с таблетками). Разработана и верифицирована инженерная модель процесса спекания топливных таблеток в промышленных печах с разным количеством и типом зон нагрева. Использование разработанной модели спекания позволяет провести экспресс-прогнозирование свойств спеченных таблеток и режимов спекания, что позволяет снизить временные и материальные затраты при изготовлении топливных таблеток.
На основе математической формулировки разработаны модели различной сложности, например, полная конечно-объемная модель, требующая значительных вычислительных ресурсов и позволяющая получать детальную информацию в произвольный момент времени. Также, приведено описание инженерной модели для описания процесса спекания топливных таблеток в промышленных печах с разным количеством и типом зон нагрева.
Описаны результаты, полученные при проведении расчетов методом конечных объемов с использованием полной математической модели. Проведено сравнение результатов для разных математических моделей. Сравнение полученных результатов с экспериментальными данными показывает удовлетворительное согласование.
Полученная математическая модель позволяет предсказывать характеристики спекаемых таблеток с высокой степенью точности, что подтверждается сравнением результатов.



1. Либенсон Г.А., Лопатин В.Ю., Комарницкий Т.В. Процессы порошковой металлургии, В 2-х томах. Том второй: Формование и спекние. Учебник для вузов. - М.: МИСиС, 2002. -320 с.
2. Котельников Р.Б., Башлыков С.Н., Каштанов А.И., Меньшикова Т.С. Высокотемпературное ядерное топливо. - М.: Атомиздат, 1986. - 386 с.
3. Жданович Г.М. Теория прессования металлических порошков. - М.: Металлургия, 1969. - 264 с.
4. Бальшин М.Ю. Научные основы порошковой металлургии и металлургии волокна. -.: Металлургия, 1972. - 336 с.
5. Коллиер Дж., Хьюитт Дж. Введение в ядерную энергетику. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 255с.
6. Патент Великобритании № 2056155, G21C3/62, 1981г.
7. Патент ЕПВ № 0277708, G21C3/62, 1988г.
8. Патент США№ 3692887, G21C3/62, 1987г.
9. Патент ЕПВ № 0377077, G21C3/62, 1990г.
10. Андреев Э.К, Бочаров А.С., Иванов А.В., Либенсон Г.А., Лисин А.Н., Маловик В.В. Оценка эффективности технологий топливных таблеток из порошка UO2 с использованием модели динамики «активных» пор // Изд. Вузов. Цветная металлургия. - 2002. - №4. - С.47-50.
11. Андреев Э.И., Бочаров А.С., Иванов А.В., Либенсон ГА., Лисин А.Н., Маловик В.В. Математическая модель оптимизации технологии топливных таблеток из порошка диоксида урана // Изд. Вузов. Цветная металлургия. - 2003. - №1. - С.48-52.
12. Васильев В.В. Курилов П.Г., Лигачев А.Е., Мишин Б.С. Порошковая металлургия и композиционные материалы. - М.: МАТИ, 1983. - 62 с.
13. Григорьев А.К., Рудской А.И. Энергетические методы решения технологических задач пластичности пористых материалов // Порошковая металлургия. - 1988. - №5. - С.6-10.
4.Майоров А.А., Браверман И.Б. Технология получения керамической двуокиси урана. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 128 с.
15. НИИПММТГУ; рук. Бутов В. Г.; исполн.: Солоненко В. А. и др Разработка математической модели процесса тепломассообмена топливной таблетки при произвольном расположении в лодочке при спекании: отчет о НИР (итоговый) / НИИ ПММ ТГУ; рук. Бутов В. Г.; исполн.: Солоненко В. А. и др. - Томск, 2013. - 68 с. - Инв. № 2013.102.13.
16. Fang Zh. Z. (Ed.) Sintering of Advanced Materials. Woodhead Publishing Limited, 2010, 483 р.
17. H. Su and D. L. Johnson, Master Sintering Curve: A Practical Approach to Sintering, J. Am. Ceram. Soc., Vol. 79, Issue 12, 1996, Pp. 3211-3217.
18. Kiani, S., Pan, J. and Yeomans, J. A., A New Scheme of Finding the Master Sintering Curve. J. Am. Ceram. Soc., Vol. 89, Issue 11, 2006, рр. 3393-3396.
19. А.Н. Андрианов, В.Г. Баранов, Ю.Г. Годин, В.Б. Круглов, А.В. Тенишев. Теплопроводность диоксида урана, содержащего твердые имитаторы продуктов деления // Сборник докладов седьмой Российской конференции по реакторному материаловедению г. Димитровград, 8-12 сентября 2003 г.
20. Goldsmith, L. A. and Douglas, J. A. M., Measurement of the thermal conductivity of uranium dioxide at 670- 1270 K. Journal of Nuclear Materials, 1973, 47, 31-42
21. J. K. Fink. Thermophysical properties of uranium dioxide // Journal of Nuclear Materials Volume 279, Issue 1, March 2000, Pages 1-18.
22.. Thermophysical properties database of materials for light water reactors and heavy water reactors. IAEA, Vienna, 2006 IAEA-TECDOC-1496.
23.. MATPRO. A Handbook of Materials Properties for Use in the Analysis of Light Water Reactor Fuel Rod Behaviour. TREE-NUREG-1005, E.G. and G. Idano. Inc. 1989.
24. W. Beere. The sintering and morphology of interconnected porosity in UO2 powder compacts, J. Mater. Sci., 8, 1973, p.1717.
25. Жиганов А.Н, Гузеев В.В., Андреев Г.Г. Технология диоксида урана, как керамического ядерного топлива, Томск, 2003.
26. С.В. Грищенко, А.А. Повзнер. Исследование теплопроводности газов. Определение эффективного диаметра и длины свободного пробега молекул: методические указания к лабораторной работе № 3 /. Екатеринбург: УрФУ, 2010, 23с.
27. D. Lahiri, S.V. Ramana Rao, G.V.S. Hemantha Rao, R.K. Srivastava. Study on sintering kinetics and activation energy of UO2 pellets using three different methods // Journal of Nuclear Materials. Vol. 357, Issues 1-3, 2006, Pp. 88-96.
28. И.Г. Видяев, Г.Н. Серикова, Н.А. Гаврикова, Н.В. Шаповалова, Л.Р. Тухватулина З.В. Криницына; Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение: учебно-методическое пособие //. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. - 36 с.
29. Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
30. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы».
31. ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. Электробезопасность..
32. Пожаро- и взрывобезопасность промышленных объектов. ГОСТ Р12.1.004-85 ССБТ Пожарная безопасность.


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.



Подобные работы


©2025 Cервис помощи студентам в выполнении работ