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先进反应堆非能动余热排出系统特性研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 非能动余热排出系统的应用和研究进展第10-17页
        1.2.1 基于一回路的非能动余热排出系统第11-14页
        1.2.2 基于二回路的非能动余热排出系统第14-17页
    1.3 本文研究内容第17-19页
第2章 二次侧非能动余热排出系统方案及其初步设计第19-25页
    2.1 概述第19页
    2.2 二次侧非能动余热排出系统方案第19-20页
    2.3 二次侧非能动余热排出系统结构设计第20-24页
        2.3.1 非能动余热排出回路的确定第20-21页
        2.3.2 余热排出换热器的设计第21-24页
        2.3.3 换热器及高位水箱结构参数第24页
    2.4 本章小结第24-25页
第3章 系统模型的建立及节点划分第25-34页
    3.1 概述第25页
    3.2 系统建模的任务第25页
    3.3 数据的收集第25-27页
        3.3.1 反应堆堆芯、冷却剂系统及主泵主要参数第26页
        3.3.2 蒸汽发生器相关参数第26-27页
    3.4 模型的建立第27-33页
        3.4.1 反应堆压力容器第27-29页
        3.4.2 蒸汽发生器第29-31页
        3.4.3 稳压器第31页
        3.4.4 二次侧非能动余热排出回路第31-33页
    3.5 本章小结第33-34页
第4章 全厂断电事故分析第34-49页
    4.1 概述第34页
    4.2 全场断电事故分析(主给水丧失,辅助给水系统投入)第34-39页
        4.2.1 计算方法和假设第34-35页
        4.2.2 计算结果及分析第35-39页
    4.3 全场断电事故条件下二次侧非能动余热排出系统验证分析第39-42页
        4.3.1 计算方法及假设第39-40页
        4.3.2 计算结果及分析第40-42页
    4.4 二次侧非能动余热排出系统敏感性分析第42-47页
        4.4.1 水箱容积变化的影响第43-44页
        4.4.2 换热面积变化的影响第44-45页
        4.4.3 冷热芯高度差的影响第45-46页
        4.4.4 PRHRS 投入时间的影响第46-47页
    4.5 本章小结第47-49页
第5章 主给水管道破裂事故及 PRHRS 意外投入事故分析第49-57页
    5.1 概述第49页
    5.2 主给水管道破裂事故分析第49-54页
        5.2.1 计算模型第49-50页
        5.2.2 频率和限制准则第50页
        5.2.3 方法和假设第50-52页
        5.2.4 计算结果及分析第52-54页
    5.3 PRHRS 意外投入事故分析第54-55页
        5.3.1 事故逻辑第54页
        5.3.2 计算结果及分析第54-55页
    5.4 本章小结第55-57页
结论第57-59页
参考文献第59-64页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第64-65页
致谢第65页

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