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AP1000核电机组冷端设计优化研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 研究现状第10-12页
    1.3 研究内容第12-13页
第2章 冷端系统设计优化计算第13-26页
    2.1 冷端优化方法第13-15页
        2.1.1 冷端优化方法第13-14页
        2.1.2 年费用最小法计算过程第14-15页
    2.2 汽轮机特性第15-16页
    2.3 凝汽器的性能计算第16-21页
        2.3.1 凝汽器的热力计算第16-20页
        2.3.2 凝汽器的水力计算第20-21页
        2.3.3 凝汽器的结构计算第21页
    2.4 循环水管道水力计算第21-22页
    2.5 冷却塔的性能计算第22-25页
        2.5.1 空气的性质第22-23页
        2.5.2 抽力计算模型第23页
        2.5.3 阻力计算模型第23-24页
        2.5.4 热交换模型第24-25页
    2.6 本章小结第25-26页
第3章 滨海核电厂机组选型研究第26-36页
    3.1 冷端设计优化方案第26-28页
        3.1.1 机组参数第27页
        3.1.2 冷端系统设计方案第27-28页
    3.2 冷端设计优化计算第28-29页
    3.3 冷端设计优化结果及分析第29-35页
        3.3.1 冷端设计优化结果第29-33页
        3.3.2 冷端设计优化结果分析第33-35页
    3.4 本章小结第35-36页
第4章 内陆核电厂冷端优化第36-50页
    4.1 冷端设计优化方案第36-37页
        4.1.1 机组参数第36-37页
        4.1.2 冷端系统设计方案第37页
    4.2 冷端设计优化计算第37-38页
    4.3 冷端设计优化结果及分析第38-42页
        4.3.1 冷端优化结果第38-40页
        4.3.2 冷端优化结果分析第40-42页
    4.4 最优方案敏感性分析第42-48页
        4.4.1 大气温度敏感性第42-43页
        4.4.2 不含税上网电价敏感性第43-44页
        4.4.3 年利用小时数敏感性第44-45页
        4.4.4 投资利润率敏感性第45-46页
        4.4.5 凝汽器和冷却塔单位面积价格敏感性第46-48页
        4.4.6 敏感性分析结论第48页
    4.5 本章小结第48-50页
第5章 结论与展望第50-51页
    5.1 结论第50页
    5.2 后续工作展望第50-51页
参考文献第51-54页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其他成果第54-55页
致谢第55页

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