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超临界水冷回路热工设计与安全分析研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
主要符号说明第10-11页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 超临界水堆及超临界水的热工特性第11-14页
        1.1.1 超临界水堆核电站第11-12页
        1.1.2 超临界水的热工特性第12-14页
    1.2 超临界水堆的研发现状及SCWR-FQT项目简介第14-18页
        1.2.1 超临界水堆的研发现状第14-16页
        1.2.2 SCWR-FQT项目简介第16-18页
    1.3 适用于超临界水堆的系统安全分析程序第18-19页
    1.4 ATHLET-SC程序简介第19-21页
    1.5 本文的主要工作第21-23页
第二章 ATHLET-SC程序的实验验证第23-31页
    2.1 泄压传热实验验证第23-27页
        2.1.1 实验段简介第23-25页
        2.1.2 ATHLET 建模和实验数据对比第25-27页
    2.2 临界流实验验证第27-30页
        2.2.1 实验回路简介第27-28页
        2.2.2 临界流模型简介和实验数据对比第28-30页
    2.3 本章小结第30-31页
第三章 超临界水综合试验回路的预计算分析第31-48页
    3.1 超临界水综合试验回路简介第31-33页
    3.2 超临界水综合实验的热工水力分析第33-46页
        3.2.1 系统建模和稳态分析第33-35页
        3.2.2 瞬态分析第35-38页
        3.2.3 敏感性分析第38-46页
    3.3 本章小结第46-48页
第四章 超临界水堆燃料棒性能验证回路安全分析第48-87页
    4.1 超临界水堆燃料性能验证实验回路简介第48-56页
        4.1.1 主回路和二回路系统简介第49-52页
        4.1.2 安全系统、安全信号和安全准则第52-54页
        4.1.3 回路和安全信号的主要改进第54-56页
    4.2 SCWR-FQT回路稳态工况分析第56-57页
    4.3 程序ATHLET-SC与程序APROS、TACOS的基准事故对比第57-66页
        4.3.1 与APROS程序的失水事故对比第57-62页
        4.3.2 与TACOS程序的主泵停转事故对比第62-66页
    4.4 SCWR-FQT回路的设计基准事故分析第66-85页
        4.4.1 失水事故第66-73页
        4.4.2 主泵停转事故第73-74页
        4.4.3 冷却剂流道堵塞事故第74-80页
        4.4.4 冷却剂旁流事故第80-85页
    4.5 本章小结第85-87页
第五章 超临界水堆燃料棒性能验证回路的物理-热工耦合计算第87-95页
    5.1 堆芯的物理参数第87-89页
    5.2 热核耦合模块第89-90页
    5.3 计算结果第90-93页
    5.4 敏感性分析第93-94页
    5.5 本章小结第94-95页
第六章 结论与展望第95-97页
    6.1 本文的主要结论第95-96页
    6.2 主要创新点第96页
    6.3 未来工作展望第96-97页
参考文献第97-105页
致谢第105-106页
攻读学位期间的学术成果第106-108页

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