摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 引言 | 第12-30页 |
1.1 研究背景 | 第12-17页 |
1.2 非能动余热排出系统研究现状 | 第17-27页 |
1.2.1 基于SG的设计方案研究现状 | 第17-20页 |
1.2.2 基于IHEX的设计方案研究现状 | 第20-23页 |
1.2.3 基于RV的设计方案研究现状 | 第23-27页 |
1.3 研究目的和意义 | 第27-28页 |
1.4 论文主要内容与结构 | 第28-30页 |
第2章 铅基堆热工水力学计算理论及程序开发 | 第30-48页 |
2.1 计算理论 | 第30-38页 |
2.1.1 中子动力学模型 | 第30-31页 |
2.1.2 热工水力学模型 | 第31-38页 |
2.2 热工水力学分析程序RELAP5介绍 | 第38-42页 |
2.2.1 程序历史 | 第38-39页 |
2.2.2 程序结构 | 第39页 |
2.2.3 程序模型 | 第39-41页 |
2.2.4 铅铋物性 | 第41-42页 |
2.3 铅铋换热模型开发及验证 | 第42-46页 |
2.3.1 铅铋管道换热模型开发及验证 | 第42-43页 |
2.3.2 铅铋三角棒束换热模型开发及验证 | 第43-46页 |
2.4 小结 | 第46-48页 |
第3章 基于SG的非能动余热排出系统设计与分析 | 第48-64页 |
3.1 方案设计 | 第48-53页 |
3.1.1 设计目标 | 第48页 |
3.1.2 设计原则 | 第48-49页 |
3.1.3 系统设计 | 第49-52页 |
3.1.4 工作原理 | 第52-53页 |
3.2 性能分析 | 第53-59页 |
3.2.1 计算模型 | 第53-54页 |
3.2.2 稳态分析 | 第54-56页 |
3.2.3 事故分析 | 第56-59页 |
3.3 参数敏感性分析 | 第59-62页 |
3.3.1 冷热芯高度差的影响 | 第59-60页 |
3.3.2 回路阻力的影响 | 第60-61页 |
3.3.3 换热面积的影响 | 第61页 |
3.3.4 响应时间的影响 | 第61-62页 |
3.4 小结 | 第62-64页 |
第4章 基于IHEX的非能动余热排出系统设计与分析 | 第64-78页 |
4.1 方案设计 | 第64-67页 |
4.1.1 设计目标 | 第64页 |
4.1.2 设计原则 | 第64页 |
4.1.3 系统设计 | 第64-66页 |
4.1.4 工作原理 | 第66-67页 |
4.2 性能分析 | 第67-72页 |
4.2.1 计算模型 | 第67-68页 |
4.2.2 稳态分析 | 第68-70页 |
4.2.3 事故分析 | 第70-72页 |
4.3 参数敏感性分析 | 第72-76页 |
4.3.1 冷热芯高度差的影响 | 第72-73页 |
4.3.2 回路阻力的影响 | 第73-74页 |
4.3.3 换热面积的影响 | 第74-75页 |
4.3.4 响应时间的影响 | 第75-76页 |
4.4 小结 | 第76-78页 |
第5章 基于RV的非能动余热排出系统设计与分析 | 第78-94页 |
5.1 方案设计 | 第78-82页 |
5.1.1 设计目标 | 第78页 |
5.1.2 设计原则 | 第78页 |
5.1.3 系统设计 | 第78-82页 |
5.1.4 工作原理 | 第82页 |
5.2 性能分析 | 第82-88页 |
5.2.1 计算模型 | 第82-84页 |
5.2.2 稳态分析 | 第84-85页 |
5.2.3 事故分析 | 第85-88页 |
5.3 参数敏感性分析 | 第88-93页 |
5.3.1 壁面发射率的影响 | 第88-89页 |
5.3.2 间隙宽度的影响 | 第89-90页 |
5.3.3 烟囱高度的影响 | 第90-91页 |
5.3.4 换热面积的影响 | 第91-92页 |
5.3.5 响应时间的影响 | 第92-93页 |
5.4 小结 | 第93-94页 |
第6章 总结与展望 | 第94-98页 |
6.1 总结 | 第94-96页 |
6.1.1 全文总结 | 第94-95页 |
6.1.2 研究成果与创新点 | 第95-96页 |
6.2 展望 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-106页 |
致谢 | 第106-108页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第108-110页 |
参与项目及获奖情况 | 第110-111页 |