کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
6746068 504973 2015 5 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Mathematical analysis of reduction of copper oxide pellets by hydrogen using the shrinking core model
ترجمه فارسی عنوان
تجزیه و تحلیل ریاضی کاهش ذرات اکسید مس توسط هیدروژن با استفاده از مدل هسته کوچک
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
کاهش اکسید مس توسط هیدروژن در دمای بالا به فلز مس، یکی از راه های حذف گاز هیدروژن و یا ایزوتوپ های آن از مخلوط آن با یک گاز غیر مستقیم مانند هلیوم است که خنک کننده برای پلاسما روبرو دیوار اول ماژول پتو پرورش تریتیوم در راکتور فیوژن سیستم های. سینتیک واکنش هیدروژن با اکسید مس با استفاده از ادبیات به دست آمد و از آن برای مدل سازی کاهش یک ذره تک اکسید مس با استفاده از مدل هسته کوچک شناخته شده همراه با فرضیه حالت شبه حالت پایدار استفاده شد. هیچ رژیم کنترلی پیش فرض نگرفت و غلظت های مختلف بین فاز گاز با یک روش تکراری بر اساس فرض شبه حالت پایدار به عنوان تابع شعاع هسته در هر زمان و برای شرایط عملیاتی داده شده محاسبه شد. زمان لازم برای واکنش کامل پلت پس از آن با یکپارچگی عددی محاسبه شد. هندسه کروی در این کار به منظور نشان دادن تکنیک در نظر گرفته شده است، اما این روش برای هر مدل سینتیکی و هر هندریلی از گلوله ها پس از تغییرات ساده به معادلات حاکم قابل استفاده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی مهندسی انرژی و فناوری های برق
چکیده انگلیسی
Reduction of copper oxide by hydrogen at high temperatures to metallic copper is one of the ways of removing hydrogen gas or its isotopes from its mixture with an inert gas like helium which is the coolant for plasma facing first wall of tritium breeding blanket modules in fusion reactor systems. The kinetics of the reaction of hydrogen with copper oxide was obtained from literature and it was used to model the reduction of a single particle of copper oxide using the well-known shrinking core model along with the pseudo-steady state hypothesis. No controlling regime was assumed a priori and the various interfacial gas concentrations were calculated by an iterative procedure based on the pseudo steady state hypothesis as function of the core radius at any time and for given operating conditions. The time required for complete reaction of the pellet was then calculated by numerical integration. A spherical geometry was considered in this work for the purpose of illustrating the technique, but the method is applicable to any kinetic model and any geometry of the pellets after simple modifications to the governing equations.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Fusion Engineering and Design - Volume 100, November 2015, Pages 560-564
نویسندگان
, , ,