EASY: integrale experimentelle und analytische Nachweise der Beherrschbarkeit von Auslegungsstörfällen allein mit passiven Systemen
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Köln ; Garching b. München ; Berlin ; Braunschweig
GRS
August 2018
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Schriftenreihe: | GRS
527 |
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Beschreibung: | Literaturverz. S. 399 - 402. - Förderkennzeichen BMWi RS 1535A (GRS), 1501492B (Framatome), 1501492C (RWTH), 1501492D (TUD) und 1501492E (THD) |
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adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
KURZFASSUNG
...............................................................................................
I
ABSTRACT
....................................................................................................
III
INHALTSVERZEICHNIS.....................................................................................
V
1
EINLEITUNG
...................................................................................................
1
1.1
BEHERRSCHUNG
DES
AUSFALLS
DER
HAUPTWAERMESENKE
INFOLGE
EINES
DURCHDRINGUNGSABSCHLUSSES
IN
EINEM
SWR
DER
BAULINIE
72
SOWIE
IM
KERENA
.....................................................................................................
1
1.2
UNTERSCHIEDE
DER
BETRIEBSWEISE
ZWISCHEN
AKTIVEN
UND
PASSIVEN
SYSTEMEN
...................................................................................................
4
1.3
DEFIZITE
DER
SYSTEMCODES
BEI
DER
BERECHNUNG
PASSIVER
SYSTEME
SOWIE
GEWAEHLTER
LOESUNGSANSATZ
...........................................................................
5
2
STRUKTUR
DES
PROJEKTS
(GRS)...................................................................
11
2.1
ARBEITSPAKET
1:
MODELLENTWICKLUNG,
ADAPTION
DER
KOPPLUNG
VON
ATHLET
/
COCOSYS
UND
VALIDIERUNG
ANHAND
VON
EINZELEFFEKTVERSUCHEN
ZU
PASSIVEN
SYSTEMEN
..........................................
12
2.2
ARBEITSPAKET
2:
EXPERIMENTELLE
UNTERSUCHUNGEN
AN
DER
VERSUCHSANLAGE
INKA
...............................................................................
14
2.3
ARBEITSPAKET
3:
INTEGRALMODELLE,
VALIDIERUNGSRECHNUNGEN
UND
UNSICHERHEITSANALYSEN..............................................................................
14
3
MODELLENTWICKLUNG,
ADAPTION,
VALIDIERUNG
...........................................
15
3.1
BEREITSTELLUNG
DER
EINZELEFFEKTVERSUCHSDATEN
(FRAMATOME).................
15
3.2
MODELLENTWICKLUNG
....................................................................................
15
3.2.1
ENTWICKLUNG
EINES
MODELLS
FUER
DIE
RUECKSCHLAGKLAPPE
DER
FLUTLEITUNG
(THD)
.........................................................................................................
16
3.2.2
ADAPTION
DES
2D/3D
MODELLS
FUER
GROSSE
WASSERPOOLS
(GRS)
....................
41
3.3
ADAPTION
DER
KOPPLUNG
VON
ATHLET
UND
COCOSYS
(GRS)
....................
47
V
3.4
VALIDIERUNG
VON
ATHLET/COCOSYS
ANHAND
DER
EINZELEFFEKTEXPERIMENTE............................................................................
52
3.4.1
VALIDIERUNG
ZUM
PASSIVEN
IMPULSGEBER
(TUD-WKET)
..............................
52
3.4.2
VALIDIERUNG
ZU
DEN
UEBERSTROEMROHREN
(RWTH-LRST)
................................
75
3.4.3
VALIDIERUNG
ZUM
GEBAEUDEKONDENSATOR
(RWTH-LRST,
GRS)
..................
87
3.4.4
VALIDIERUNG
ANHAND
DER
EXPERIMENTE
ZUM
GEODAETISCHEN
FLUTBECKEN
(GRS)
......................................................................................................
119
3.4.5
VALIDIERUNG
ANHAND
DER
EXPERIMENTE
ZU
DEN
FLUTLEITUNGEN
(THD,
GRS)
135
4
EXPERIMENTELLE
UNTERSUCHUNGEN
IN
DER
INKA-VERSUCHSANLAGE
........
171
4.1
BESCHREIBUNG
DER
ANLAGE
(FRAMATOME)
..............................................
171
4.2
ANPASSUNGEN
DER
ANLAGE
FUER
EASY
(FRAMATOME,
TUEV-ASP)
.............
172
4.3
EXPERIMENTELLE
ERGEBNISSE
(FRAMATOME,
TUEV-ASP)
..........................
173
4.3.1
GROSSES
FRISCHDAMPFLEITUNGSLECK.............................................................
175
4.3.2
SPEISEWASSERLEITUNGSLECK
........................................................................
177
4.3.3
RDB
BODENLECK
.......................................................................................
182
4.3.4
STATION
BLACKOUT
.......................................................................................
188
5
INTEGRALMODELLE,
VALIDIERUNGSRECHNUNGEN
UND
UNSICHERHEITSANALYSEN
..........................................................................
193
5.1
ENTWICKLUNG
EINES
ATHLET/COCOSYS
EINGABEDATENSATZES
FUER
DIE
INKA-VERSUCHSANLAGE
(TUEV-ASP,
GRS)
................................................
193
5.1.1
ENTWICKLUNG
DES
ATHLET
EINGABEDATENSATZES
FUER
DIE
INKA-
VERSUCHSANLAGE
.......................................................................................
193
5.1.2
ENTWICKLUNG
DES
COCOSYS
EINGABEDATENSATZES
FUER
DIE
INKA-
VERSUCHSANLAGE
.......................................................................................
196
5.2
RECHNUNGEN
DER
INTEGRALEN
STOERFAELLE
.......................................................
198
5.2.1
STATION
BLACKOUT
(GRS)
............................................................................
198
5.2.2
GROSSES
FRISCHDAMPFLEITUNGSLECK
(RWTH,
THD)
.....................................
214
5.2.3
RDB
BODENLECK
UND
SPEISEWASSERLEITUNGSLECK
(TUEV-ASP,
TUD-
WKET)
.....................................................................................................
258
5.2.4
SENSITIVITAETS-
UND
UNSICHERHEITSANALYSEN
(GRS,
RWTH,
THD)
..............
350
6
VERSUCHSANLAGE
INTRAVIT
(RWTH)
.....................................................
383
VI
7
ZUSAMMENARBEIT
MIT
RANAS
...............................................................
387
8
LESSONS
LEARNED
..................................................................................
389
9
ZUSAMMENFASSUNG
...............................................................................
393
LITERATURVERZEICHNIS..............................................................................
399
ABBILDUNGSVERZEICHNIS.........................................................................
403
TABELLENVERZEICHNIS
..............................................................................
417
ANHANG
A
ERGEBNISSE
VALIDIERUNGSRECHNUNGEN
GEKO
MIT
COCOSYS..............
421
B
ERGEBNISSE
FUER
DIE
NACHRECHNUNG
VON
EXPERIMENTEN
MIT
3,5
BAR
IN
REINER
DAMPFATMOSPHAERE
.....................................................................
427
C
ERGEBNISSE
FUER
DIE
NACHRECHNUNG
VON
EXPERIMENTEN
MIT
DAMPF-
LUFT-GEMISCH
........................................................................................
434
D
S
USA-DATEN
...........................................................................................
437
E
SENSITIVITAETSMASSE
STATION
BLACKOUT
.....................................................
441
E
L
SENSITIVITAETSMASSE
DER
50
UNSICHEREN
PARAMETER
BZGL.
DES
DRUCKS
IM
GAP
........................................................................................................
441
E.
2
SENSITIVITAETSMASSE
DER
50
UNSICHEREN
PARAMETER
BZGL.
DES
FUELLSTANDS
IM
GAP
...................................................................................................
443
E.3
SENSITIVITAETSMASSE
DER
50
UNSICHEREN
PARAMETER
BZGL.
DES
DRUCKS
IM
DRYWELL
....................................................................................................
446
E.
4
SENSITIVITAETSMASSE
DER
50
UNSICHEREN
PARAMETER
BZGL.
DER
NOKO-
LEISTUNG
..................................................................................................
448
F
SENSITIVITAETSMASSE
FRISCHDAMPFLEITUNGSBRUCH....................................
451
F.
1
SENSITIVITAETSMASSE
DER
48
UNSICHEREN
PARAMETER
BZGL.
DES
DRUCKS
IM
GAP
........................................................................................................
451
VII
F.2
SENSITIVITAETSMASSE
DER
48
UNSICHEREN
PARAMETER
BZGL.
DES
FUELLSTANDS
IM
GAP
....................................................................................................
454
F.3
SENSITIVITAETSMASSE
DER
48
UNSICHEREN
PARAMETER
BZGL.
DES
DRUCKS
IM
DRY
WELL
....................................................
457
F.
4
SENSITIVITAETSMASSE
DER
48
UNSICHEREN
PARAMETER
BZGL.
DER
NOKO-
LEISTUNG
..................................................................................................
460
G
SENSITIVITAETSMASSE
FRISCHDAMPFLEITUNGSLECK
IN
AC
2
...........................
463
G.
1
SENSITIVITAETSMASSE
DER
48
UNSICHEREN
PARAMETER
BZGL.
DES
DRUCKS
IM
DRYWELL
BZW.
FLOODING
POOL
.....................................................................
463
VIII
|
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