池式钠冷快堆事故余热排出系统实时仿真研究
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 热工水力建模及实时仿真 | 第11-12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.3.1 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 国外研究现状 | 第13-15页 |
1.4 课题主要工作 | 第15-16页 |
第2章 钠冷快堆事故余热排出系统物理模型 | 第16-26页 |
2.1 池式钠冷快堆事故余热排出系统概述 | 第16-20页 |
2.1.1 功能 | 第16页 |
2.1.2 系统组成 | 第16-20页 |
2.2 主要设备 | 第20-22页 |
2.2.1 独立热交换器 | 第20-21页 |
2.2.2 空气热交换器 | 第21-22页 |
2.3 本章小结 | 第22-26页 |
第3章 钠冷快堆事故余热排出系统数学模型 | 第26-48页 |
3.1 基本假设及简化 | 第26-27页 |
3.2 冷却剂热工水力基本方程 | 第27-28页 |
3.3 环路动量方程 | 第28-29页 |
3.4 堆芯热工模型 | 第29-33页 |
3.5 冷、热钠池换热模型 | 第33-34页 |
3.6 热交换器模型 | 第34-35页 |
3.7 堆芯衰变热模型 | 第35-36页 |
3.8 泵惰转模型 | 第36-37页 |
3.9 辅助模型 | 第37-46页 |
3.9.1 液钠物性计算模型 | 第37-40页 |
3.9.2 对流换热系数计算模型 | 第40-42页 |
3.9.3 自然对流换热模型 | 第42-43页 |
3.9.4 流动摩擦阻力计算模型 | 第43-45页 |
3.9.5 局部阻力计算模型 | 第45-46页 |
3.9.6 空气及材料物性模型 | 第46页 |
3.10 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 数值求解方法及程序编制 | 第48-56页 |
4.1 二阶迎风格式 | 第48-50页 |
4.2 四阶Runge-Kutta方法 | 第50-52页 |
4.3 Gear算法 | 第52页 |
4.4 程序的编写和求解 | 第52-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-56页 |
第5章 程序验证与系统特性分析 | 第56-70页 |
5.1 仿真系统稳态特性验证 | 第56-57页 |
5.2 系统动态特性分析 | 第57-58页 |
5.3 仿真结果分析 | 第58-68页 |
5.3.1 各回路流量 | 第58-61页 |
5.3.2 一回路钠温 | 第61-64页 |
5.3.3 空气热交换器温度 | 第64-66页 |
5.3.4 环路失效工况一回路冷却剂温度 | 第66-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-70页 |
结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
攻读硕士期间发表的论文和取得的科研成果 | 第78-80页 |
致谢 | 第80页 |