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高温气冷堆氦气风机驱动电机铁心损耗与通风结构研究的任务书 任务书 一、任务基本信息 任务名称:高温气冷堆氦气风机驱动电机铁心损耗与通风结构研究 委托单位:某高温气冷堆制造企业 任务承担单位:某大学机械工程学院 任务周期:12个月 任务经费:100万元 二、任务背景 高温气冷堆是一种放射性废物处理及能源生产的技术,具有较高的热效率和燃料利用率。在高温气冷堆中,氦气作为工质流经核燃料,在吸收热能后被排入冷却器中散热。氦气的流动需要通过驱动电机驱动风机实现,同时风机的铁心损耗和通风结构也对氦气的流动和堆的运行稳定性产生一定影响。 目前,国内外对高温气冷堆的研究和应用已经逐渐成熟,但是在风机驱动电机铁心损耗和通风结构方面,仍然存在一定的技术难题和瓶颈。为了进一步提高高温气冷堆的运行效率和可靠性,本研究将对高温气冷堆氦气风机驱动电机铁心损耗和通风结构进行深入研究。 三、任务内容与研究方法 1.风机驱动电机铁心损耗机理研究 通过实验测量和数值模拟等方法,研究高温气冷堆风机驱动电机铁心损耗机理,分析和识别损耗的位置、原因和影响因素,提出降低铁心损耗的技术方案。具体技术路线如下: (1)测量铁心表面温度,分析温度分布规律和峰值位置; (2)进行有限元分析,建立风机驱动电机铁心损耗的数学模型,研究损耗机理,分析不同操作条件和参数对损耗的影响; (3)根据分析结果,提出降低铁心损耗的技术方案,并进行实验验证。 2.通风结构的优化设计研究 通过数值模拟和实验验证等方法,优化高温气冷堆氦气通风结构,提高氦气的流量和流速,降低阻力和压降,提高传热效率和运行稳定性。具体技术路线如下: (1)建立高温气冷堆氦气通风结构的三维模型,并利用CFD软件进行数值模拟分析,分析不同通风结构对流场和压力场的影响; (2)根据分析结果,优化通风结构设计方案,通过实验验证优化效果,对比不同方案的优缺点; (3)提出完善的氦气通风结构设计规范,为高温气冷堆的实际应用提供技术和规范支持。 四、任务成果与意义 1.本研究可为高温气冷堆的研发和应用提供技术支持,提高其运行效率和可靠性; 2.本研究可为风机驱动电机铁心损耗和通风结构的研究提供新的思路和方法,对该领域的发展具有重要意义; 3.本研究的研究结果可为高温气冷堆制造和运行企业提供有力的技术支持和规范指导,促进高温气冷堆技术的发展和应用。 五、任务进度计划 第一阶段(一个月):文献调研和理论分析,确定研究方向和技术路线; 第二阶段(三个月):进行铁心损耗机理研究,建立数学模型和模拟分析,提出降低损耗的技术方案; 第三阶段(六个月):进行通风结构优化设计研究,建立三维模型和进行数值模拟分析,进行优化设计和实验验证; 第四阶段(两个月):综合分析和评估成果,并提出完善的设计规范和技术方案; 第五阶段(一个月):整理研究报告和成果,并提交给委托单位。 六、任务负责人和研究团队 任务负责人:某大学机械工程学院教授 研究团队成员:主要来自该学院机械工程方向的研究生和本科生,其中包括数值模拟和实验设计方向的研究生和本科生,合计人数不少于10人。