Реактор БРЕСТ-2400
Состав работы
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Программа для просмотра текстовых файлов
Описание
Содержание:
Перечень сокращений
Введение
В.1. Основание для разработки
В.2. Обоснование концепции
1. Основные технические характеристики;
2. Описание конструкции и работы реактора;
2.1. Назначение и состав реактора;
2.2. Описание работы реактора;
3. Краткое описание элементов, входящих в состав реактора;
3.1. Активная зона
3.2. Блок ПГ-ГЦН.;
3.3. Канал нормального и аварийного расхолаживания
3.4. Фильтр
3.5. Массообменник
3.6. Парогенератор
3.7. Главный циркуляционный насос
3.8. Перегрузка ТВС и элементов активной зоны
4. Конструкция активной зоны и ее элементов;
4.1. Состав активной зоны и ее окружения;
4.2. Тепловыделяющая сборка
4.3. Периферийные органы регулирования и блоки отражателя
4.3.1. Аварийная защита
4.3.2. Компенсация реактивности
4.3.3. Автоматический регулятор
4.3.4. Перекомпенсатор реактивности
4.3.5. Блок отражателя
4.3.6. Устройство пассивной обратной связи
5 Нейтронно-физические характеристики реактора
5.1. Критерии физического проектирования активной зоны и методики расчетов
5.2. Описание компоновки и состава активной зоны
5.3. Методика физических расчетов.
5.4. Выборочные результаты расчета.
6. Теплогидравлические расчеты
6.1. Определение размеров активной зоны
6.2. Расчет максимально нагруженной ТВС центральной части активной зоны
6.2.1. Исходные данные
6.2.2. Расчет ячейки ТВС центральной части активной зоны
6.2.3. Расчет подогрева теплоносителя по высоте активной зоны
6.2.4. Расчет максимальной температуры в топливе в центральной части активной зоны
6.2.5. Определение перепада давления теплоносителя при прохождении теплоносителя через центральную части активной зоны
6.2.5.1. Определение перепада давления теплоносителя при прохождении через трубный пучок ценральной части активной зоны
6.2.5.2. Определение перепада давления теплоносителя при прохождении через пучок твэлов в ценральной части активной зоны
6.3. Расчет максимально нагруженной ТВС средней части активной зоны
6.3.1. Исходные данные
6.3.2. Расчет ячейки ТВС средней части активной зоны
6.3.3. Расчет подогрева теплоносителя по высоте активной зоны
6.3.4. Расчет максимальной температуры в топливе в средней части активной зоны
6.3.5. Определение перепада давления теплоносителя при прохождении теплоносителя через средную часть активной зоны
6.3.5.1. Определение перепада давления теплоносителя при прохождении через трубный пучок средней части активной зоны
6.3.5.2. Определение перепада давления теплоносителя при прохождении через пучок твэлов в средней части активной зоны
6.4. Расчет максимально нагруженной ТВС периферийной части активной зоны
6.4.1. Исходные данные
6.4.2. Расчет ячейки ТВС преферийной части активной зоны
6.4.3. Расчет подогрева теплоносителя по высоте активной зоны
6.4.4. Расчет максимальной температуры в топливе в периферифной части активной зоны
6.4.5. Определение перепада давления теплоносителя при прохождении теплоносителя через периферийную часть активной зоны
6.4.5.1. Определение перепада давления теплоносителя при прохождении через трубный пучок в периферийной части активной зоны
6.4.5.2. Определение перепада давления теплоносителя при прохождении через пучок твэлов в периферийной части активной зоны
6.5. Расчет потерь по контуру движения теплоносителя
6.6. Расчет уровня естественной циркуляции
6.6.1. Расчет гидравлических потерь по контуру при уровне мощности 5% от номинала
6.6.2. Расчет гидравлических потерь по контуру при уровне мощности 10% от номинала
6.6.3. Расчет гидравлических потерь по контуру при уровне мощности 50% от номинала
6.6.4. Определение движущего напора
6.7. Расчет ТВС центральной части на всплытие.
7. Технологическая часть
7.1. Введение
7.2. Укрупненная сборка реактора
8. Экологическая часть
8.1. Анализ проектируемой установки с точки зрения БЖД
8.2. Дополнительные меры, принятые для увеличения безопасности установки БРЕСТ-2400 в целях повышения надежности работы реактора в штатных режимах и аварийных ситуациях
8.3. Пределы и условия безопасной эксплуатации РУ БРЕСТ-2400
8.3.1. Условия безопасной эксплуатации
8.3.2. Пределы безопасной эксплуатации
8.3.3. Эксплуатационные пределы
8.3.4. Уставки срабатывания систем безопасности
8.4. Биологическая защита
8.5. Радиоактивные выбросы в аварии с разгерметизацией свинцового контура и здания реактора (МПА)
8.6. Анализ отдельных тяжелых аварий без срабатывания защиты
8.6.1. Перечень рассмотренных аварийных и штатных режимов
8.6.2. Классы аварий и исходные события
8.6.3. Ввод полного запаса реактивности (TOP WS)
8.6.4. Потеря принудительной циркуляции свинца (LOF WS)
8.6.5. Потеря стока тепла во второй контур (LOHS WS)
8.6.6. Захолаживание первого контура (OVC WS)
8.7. Выводы
9. Технико-экономические обоснования
9.1. Введение
9.2. Общие положения
9.3. Капиталовложения в строительство
9.4. Топливные затраты
9.5. Стоимость электроэнергии
9.6. Анализ чувствительности
Литература
Перечень сокращений
Введение
В.1. Основание для разработки
В.2. Обоснование концепции
1. Основные технические характеристики;
2. Описание конструкции и работы реактора;
2.1. Назначение и состав реактора;
2.2. Описание работы реактора;
3. Краткое описание элементов, входящих в состав реактора;
3.1. Активная зона
3.2. Блок ПГ-ГЦН.;
3.3. Канал нормального и аварийного расхолаживания
3.4. Фильтр
3.5. Массообменник
3.6. Парогенератор
3.7. Главный циркуляционный насос
3.8. Перегрузка ТВС и элементов активной зоны
4. Конструкция активной зоны и ее элементов;
4.1. Состав активной зоны и ее окружения;
4.2. Тепловыделяющая сборка
4.3. Периферийные органы регулирования и блоки отражателя
4.3.1. Аварийная защита
4.3.2. Компенсация реактивности
4.3.3. Автоматический регулятор
4.3.4. Перекомпенсатор реактивности
4.3.5. Блок отражателя
4.3.6. Устройство пассивной обратной связи
5 Нейтронно-физические характеристики реактора
5.1. Критерии физического проектирования активной зоны и методики расчетов
5.2. Описание компоновки и состава активной зоны
5.3. Методика физических расчетов.
5.4. Выборочные результаты расчета.
6. Теплогидравлические расчеты
6.1. Определение размеров активной зоны
6.2. Расчет максимально нагруженной ТВС центральной части активной зоны
6.2.1. Исходные данные
6.2.2. Расчет ячейки ТВС центральной части активной зоны
6.2.3. Расчет подогрева теплоносителя по высоте активной зоны
6.2.4. Расчет максимальной температуры в топливе в центральной части активной зоны
6.2.5. Определение перепада давления теплоносителя при прохождении теплоносителя через центральную части активной зоны
6.2.5.1. Определение перепада давления теплоносителя при прохождении через трубный пучок ценральной части активной зоны
6.2.5.2. Определение перепада давления теплоносителя при прохождении через пучок твэлов в ценральной части активной зоны
6.3. Расчет максимально нагруженной ТВС средней части активной зоны
6.3.1. Исходные данные
6.3.2. Расчет ячейки ТВС средней части активной зоны
6.3.3. Расчет подогрева теплоносителя по высоте активной зоны
6.3.4. Расчет максимальной температуры в топливе в средней части активной зоны
6.3.5. Определение перепада давления теплоносителя при прохождении теплоносителя через средную часть активной зоны
6.3.5.1. Определение перепада давления теплоносителя при прохождении через трубный пучок средней части активной зоны
6.3.5.2. Определение перепада давления теплоносителя при прохождении через пучок твэлов в средней части активной зоны
6.4. Расчет максимально нагруженной ТВС периферийной части активной зоны
6.4.1. Исходные данные
6.4.2. Расчет ячейки ТВС преферийной части активной зоны
6.4.3. Расчет подогрева теплоносителя по высоте активной зоны
6.4.4. Расчет максимальной температуры в топливе в периферифной части активной зоны
6.4.5. Определение перепада давления теплоносителя при прохождении теплоносителя через периферийную часть активной зоны
6.4.5.1. Определение перепада давления теплоносителя при прохождении через трубный пучок в периферийной части активной зоны
6.4.5.2. Определение перепада давления теплоносителя при прохождении через пучок твэлов в периферийной части активной зоны
6.5. Расчет потерь по контуру движения теплоносителя
6.6. Расчет уровня естественной циркуляции
6.6.1. Расчет гидравлических потерь по контуру при уровне мощности 5% от номинала
6.6.2. Расчет гидравлических потерь по контуру при уровне мощности 10% от номинала
6.6.3. Расчет гидравлических потерь по контуру при уровне мощности 50% от номинала
6.6.4. Определение движущего напора
6.7. Расчет ТВС центральной части на всплытие.
7. Технологическая часть
7.1. Введение
7.2. Укрупненная сборка реактора
8. Экологическая часть
8.1. Анализ проектируемой установки с точки зрения БЖД
8.2. Дополнительные меры, принятые для увеличения безопасности установки БРЕСТ-2400 в целях повышения надежности работы реактора в штатных режимах и аварийных ситуациях
8.3. Пределы и условия безопасной эксплуатации РУ БРЕСТ-2400
8.3.1. Условия безопасной эксплуатации
8.3.2. Пределы безопасной эксплуатации
8.3.3. Эксплуатационные пределы
8.3.4. Уставки срабатывания систем безопасности
8.4. Биологическая защита
8.5. Радиоактивные выбросы в аварии с разгерметизацией свинцового контура и здания реактора (МПА)
8.6. Анализ отдельных тяжелых аварий без срабатывания защиты
8.6.1. Перечень рассмотренных аварийных и штатных режимов
8.6.2. Классы аварий и исходные события
8.6.3. Ввод полного запаса реактивности (TOP WS)
8.6.4. Потеря принудительной циркуляции свинца (LOF WS)
8.6.5. Потеря стока тепла во второй контур (LOHS WS)
8.6.6. Захолаживание первого контура (OVC WS)
8.7. Выводы
9. Технико-экономические обоснования
9.1. Введение
9.2. Общие положения
9.3. Капиталовложения в строительство
9.4. Топливные затраты
9.5. Стоимость электроэнергии
9.6. Анализ чувствительности
Литература
Дополнительная информация
Чертежи:
1. Реактор БРЕСТ-2400. Расположение элементов активной зоны. Последовательность сборки активной зоны (dwg)
2. Реактор БРЕСТ-2400. Чертеж общего вида (dwg)
3. Реактор БРЕСТ-2400. Чертеж ТВС (dwg)
4. Реактор БРЕСТ-2400. Чертеж. Активная зона (dwg)
1. Реактор БРЕСТ-2400. Расположение элементов активной зоны. Последовательность сборки активной зоны (dwg)
2. Реактор БРЕСТ-2400. Чертеж общего вида (dwg)
3. Реактор БРЕСТ-2400. Чертеж ТВС (dwg)
4. Реактор БРЕСТ-2400. Чертеж. Активная зона (dwg)
Похожие материалы
Сепаратора нефтегазового НГС-II-4,0-2400-2-И
Mikhail777
: 16 марта 2024
Чертеж сепаратора нефтегазового НГС-II-4,0-2400-2-И(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
550 руб.
Сепаратор нефтегазовый НГСВ 2,5-2400-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 7 июня 2016
Сепаратор нефтегазовый НГСВ 2,5-2400-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
500 руб.
Сепаратор нефтегазовый НГСВ 1,0-2400-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 7 июня 2016
Сепаратор нефтегазовый НГСВ 1,0-2400-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
500 руб.
Расчетная часть- Расчет вихревого насоса ВНН5-79-2400-Курсовая работа-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
lelya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 17 января 2017
Расчетная часть- Расчет вихревого насоса ВНН5-79-2400: Определение основных параметров, Выбор базовой модели ВНН и его техническая характеристика, Выбор двигателя и кабеля, Определение диаметра насоса, Определение геометрических размеров ступени, Определение длины корпуса насоса-Курсовая работа-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
553 руб.
Сепаратор факельный ФС-2400-2(1) Общий вид-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 7 июня 2016
Сепаратор факельный ФС-2400-2(1) Общий вид-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
500 руб.
Расчетная часть-Расчет Электроцентробежного насоса ЭЦН 5А – 400 – 2400/03 – 003-Курсовая работа-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
lelya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 17 января 2017
Расчетная часть-Расчет Электроцентробежного насоса ЭЦН 5А – 400 – 2400/03 – 003: Гидравлический расчёт ступени насоса, Построение меридианного профиля рабочего колеса, Расчет направляющего аппарата, Прочностные расчеты деталей насоса, Расчет вала насоса, Расчет корпуса клапана на прочность, Расчет присоединительной резьбы клапана на прочность-Курсовая работа-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
553 руб.
Электроцентробежный насос ЭЦН 5А – 400 – 2400/03 – 003 с модернизированным приемным устройством входным модулем-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
nakonechnyy.1992@list.ru
: 28 июля 2016
Электроцентробежный насос ЭЦН 5А – 400 – 2400/03 – 003 с модернизированным приемным устройством входным модулем-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
В данном дипломном проекте разрабатывается задача уменьшения отложений парафина в клапане погружного электроцентробежного насоса.
Представлена новая конструкция клапана, улучшающая эксплуатационные показатели всей установки в целом.
Дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической части.
Пояснительная
2234 руб.
Электроцентробежный насос ЭЦН 5А – 400 – 2400/03 – 003 с модернизированным приемным устройством входным модулем-Курсовая работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
nakonechnyy.1992@list.ru
: 28 июля 2016
Электроцентробежный насос ЭЦН 5А – 400 – 2400/03 – 003 с модернизированным приемным устройством входным модулем-Курсовая работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газаДипломный проект состоит из пояснительной записки и графической части.
Пояснительная записка включает в себя три раздела: техническая, экономическая часть, раздел безопасности и экологичности проекта.
В технической части проведен анализ отечественных и зарубежных конструкций погружных центробежных насосов для добычи нефт
1114 руб.
Другие работы
Лабораторная работа №1 Изучение характеристик электростатического поля по дисциплине: Физика 6 вариант
nikakiss
: 23 сентября 2014
1. Цель работы.Исследовать электростатическое поле, ...
2. Основные теоретические сведения...
3. Экспериментальные результаты...
Вывод:
Исследовано электростатическое поле, созданное двумя электродами: два тонких кольца в первой ...
4. Контрольные вопросы:
1. Дайте определение электростатического поля и ...
2. Оцените величину силы...
60 руб.
Финальная_контрольная работа__Методы оптимальных решений_вариант 4
lenok333
: 20 июня 2016
1. Известно оптимальное решение X*=(0;0;5;1) задачи линейного программирования:
Составьте двойственную задачу и найдите ее оптимальное решение по теореме равновесия.
2. Решить графически задачу нелинейного программирования:
100 руб.
Лабораторные работы №1-4 по дисциплине: Человеко-машинное взаимодействие. Вариант №4
Учеба "Под ключ"
: 19 октября 2016
Лабораторная работа №1
Задание
1.1. Найдите один источник (в библиотеке или в Интернете), который говорит об опытных свидетельствах человеческих ограничений. Дайте полную ссылку на найденный источник. Опишите в пределах 15 строк (шрифт 12), что говорят результаты исследований по поводу физических ограничений человека.
1.2. Составьте семантическую сеть для выбранных вами понятий (не менее восьми) и их свойств. Приведите пример вывода утверждения с использованием этой сети.
1.3. Придумайте по одно
950 руб.
Проектирование приспособления для контроля измерения межцентрового расстояния
dimcooll
: 30 мая 2010
Приспособление индикаторного типа для контроля межцентровых расстояний в корпусных деталях. Формат А1 (масштаб 1:1). Переналаживаемое на различные размеры. Имеется к нему расчет на точность, техническое описание, спецификация.
Проектирование приспособления
для контроля межцентрового расстояния
Для контроля межцентровых расстояний проектируется специальное контрольное приспособление, оснащенное индикатором часового типа. В базовом техпроцессе измерение межцентрового расстояния производилось пр