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 |