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AP1000核电厂严重事故下氢气源项及缓解措施研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-19页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-17页
        1.2.1 国外研究现状第13-15页
        1.2.2 国内研究现状第15-17页
    1.3 论文的主要工作及其意义第17-19页
        1.3.1 本论文工作的意义第17-18页
        1.3.2 论文工作内容第18-19页
第2章 AP1000核电厂介绍和程序模型建立第19-25页
    2.1 AP1000反应堆主冷却剂系统第19页
    2.2 一体化严重事故分析程序建模第19-22页
        2.2.1 程序简介第19-20页
        2.2.2 程序建模第20-22页
    2.3 GASFLOW程序建模第22-25页
        2.3.1 程序介绍第22页
        2.3.2 程序建模第22-25页
第3章 AP1000严重事故下氢气源项敏感性分析第25-37页
    3.1 事故序列的选取第25-27页
        3.1.1 典型严重事故序列选取第25-26页
        3.1.2 初始假设第26页
        3.1.3 事故进程描述第26-27页
    3.2 小破口严重事故中氢气源项计算分析第27-30页
        3.2.1 基准事故分析第27-28页
        3.2.2 破口尺寸及破口位置对氢气源项的影响第28-30页
    3.3 中破口严重事故中氢气源项计算分析第30-33页
        3.3.1 基准事故分析第30-31页
        3.3.2 破口尺寸及破口位置对氢气源项的影响第31-33页
    3.4 大破口严重事故中氢气源项计算分析第33-36页
        3.4.1 基准事故分析第33-34页
        3.4.2 破口尺寸及破口位置对氢气源项的影响第34-36页
    3.5 本章小结第36-37页
第4章 AP1000核电厂严重事故下氢气风险分析第37-52页
    4.1 基本分析模型及准则第37-42页
        4.1.1 气体扩散标准k-ε模型第37页
        4.1.2 点火器模型第37-38页
        4.1.3 非能动氢气复合器模型第38-39页
        4.1.4 氢气风险判断准则(δ准则和R准则)第39-40页
        4.1.5 AP1000三维建模第40-42页
    4.2 安全壳内氢气控制系统第42-44页
    4.3 事故工况的选取及初始条件第44页
    4.4 氢气和水蒸气源项第44-46页
    4.5 安全壳内的氢气体积分数第46-48页
    4.6 不同隔间内气体的浓度及温度第48-49页
    4.7 氢气风险第49-51页
    4.8 本章小结第51-52页
第5章 事故后惰化氢气风险缓解措施影响分析第52-69页
    5.1 惰化气体的种类和注射状态选择第52-53页
    5.2 注入总质量对惰化效果影响分析第53-57页
        5.2.1 隔间氢气的平均体积分数第54-55页
        5.2.2 安全壳内压力第55页
        5.2.3 氢气风险第55-57页
    5.3 注入位置对惰化效果影响分析第57-60页
        5.3.1 隔间氢气的平均体积分数第57-58页
        5.3.2 安全壳内的压力第58-59页
        5.3.3 氢气风险第59-60页
    5.4 注入速率对惰化效果影响分析第60-64页
        5.4.1 隔间氢气的平均体积分数第60-62页
        5.4.2 安全壳压力第62页
        5.4.3 氢气风险第62-64页
    5.5 开始注入时间对惰化效果影响分析第64-67页
        5.5.1 隔间氢气的平均体积分数第64-65页
        5.5.2 安全壳压力第65-66页
        5.5.3 氢气风险第66-67页
    5.6 本章小结第67-69页
第6章 结论与展望第69-71页
    6.1 结论第69-70页
    6.2 展望第70-71页
参考文献第71-76页
致谢第76-77页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第77-78页
作者简介第78页

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