- Seite 1: KERNFORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE Dez
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- Seite 9 und 10: Dampf 2, die als Ausgangspunkt für
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- Seite 32 und 33: 4.2 Reaktor 4.2.1 Reaktorkern 4.2.1
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- Seite 38 und 39: Dopplerkonstante: Dopplerkoeffizien
- Seite 40 und 41: 4.2.2 Reaktorbehälter mit Einbaute
- Seite 42 und 43: Zwischenwärmeaustauscheraustritt -
- Seite 44 und 45: 4.4 Sekundärsystem 4.4.1 Rohrleitu
- Seite 46 und 47: 4.43 Zwischenüberhitzer TYP Wendel
- Seite 48 und 49: 5. Beschreibung der Reaktoranlage 5
- Seite 50 und 51: 5.1 Reaktor Der Reaktor ist auf den
- Seite 53: 6 I 5 1 4 J 1 2 I 1 1 I ~ - - 0 m 0
- Seite 57: der Subassemblies sichtbar werden.
- Seite 60 und 61: Zone 3 (innere Brutzone) 60 Oxyd-Br
- Seite 62 und 63: In seitlicher Richtung werden die S
- Seite 64 und 65: Die Halteplatte ist auf der Obersei
- Seite 66 und 67: Schnitt A-B M 1:l Einzelheit Z M 2:
- Seite 68 und 69:
daß eine gute Durchmischung des K
- Seite 70 und 71:
-7 & 600 4 500 400.- hc L- .i h s I
- Seite 72:
Stützweite I Cm4 5.1 - 4 aax. Bieg
- Seite 75:
Mantelrohres eintretende Änderung
- Seite 78 und 79:
Bei dem gezeichneten Brutstoff-Suba
- Seite 80 und 81:
" r Führun srohr
- Seite 82 und 83:
Versagen, hervorgerufen durch ein V
- Seite 84 und 85:
In die Behälterwand ist oberhalb d
- Seite 86 und 87:
Diese Abschirmverschlüsse bestehen
- Seite 88 und 89:
In eingeschaltetem Zustand hält de
- Seite 91 und 92:
0 d 0 . . . D - e U - C d - 1 +zum
- Seite 93 und 94:
Der gesamte Primärkühlkreis einsc
- Seite 95:
Der Verzicnt auf Absperrschieber ir
- Seite 98 und 99:
kräfte werden durch den Differenzd
- Seite 100 und 101:
der Aufgabe, dem System Zwischenwä
- Seite 103 und 104:
1000 M N Schneller Bruter No1
- Seite 105:
eine solche Konstruktion keinen nen
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den die Abdampfverluste. Anderersei
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Entropie s [KC~PC kg] Abb. 5.4 - 3
- Seite 114 und 115:
Halbkugelboden gelegene Raum nur se
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Abb, 5.5 - 1 Verlauf desl?eittronen
- Seite 118 und 119:
Die Reaktorzelle und die beiden Zwi
- Seite 120 und 121:
- Die Entnahme der abgebrannten und
- Seite 122 und 123:
Abb. 5.6 - 2 Vorbereitung des Reakt
- Seite 124 und 125:
Abb. 5.6 - 4 Vorbereitung des Reakt
- Seite 126 und 127:
5.6.1 Auslegungsgesichtspunkte der
- Seite 128:
wegen der geringeren Wärmeentwickl
- Seite 131 und 132:
[W/ cm] Abb. 5.6 - 8 Aufheizgeechwi
- Seite 133 und 134:
5.6.2 Beschreibung der Aniagenteile
- Seite 135:
Querschnitt für das Subassembly. A
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6 I 5 1 4 I J I 2 I 1 1000 M We Sch
- Seite 141 und 142:
tisch ablaufen zu lassen. Die Verst
- Seite 143 und 144:
Die Beschickung läuft wie folgt ab
- Seite 145 und 146:
3 F I L n Reaktor abschallen Reakto
- Seite 147 und 148:
5.7 Reaktor-Nebengebäude Im Nebeng
- Seite 149 und 150:
ges. I Mallstab 1 : 250 / . I Schni
- Seite 151 und 152:
1000 MWe Schneller Brüter Na 1 I I
- Seite 153 und 154:
erreicht, so setzt das ausfallende
- Seite 156 und 157:
3 Ras Ablaflsystern besteht aus vie
- Seite 158 und 159:
von No-L~grr und Autbcrrrlung
- Seite 161 und 162:
- llf' 1 - 9 l IAi - Reinigungsbeh
- Seite 163:
Dazu wird, nachdem eine bestimmte M
- Seite 166 und 167:
Literaturverzeichnis [l] [2] Burgre
- Seite 168 und 169:
6. Reaktorphysikalische Betrachtung
- Seite 170 und 171:
6. Reaktorphysikalische Betrachtung
- Seite 172 und 173:
Brutrate (intern) a klein Be klein
- Seite 174 und 175:
6.1.1 Zweidimensionale Parameterstu
- Seite 176 und 177:
Diese Spektren stammen aus ein- und
- Seite 178 und 179:
6.1.2 Studien zur Optimalisierung d
- Seite 180 und 181:
6.1.2.1 Berechnungsmethoden Die ein
- Seite 182 und 183:
atenverteilung so verschoben werden
- Seite 184 und 185:
G= Verhältnis der maximalen Spoltr
- Seite 186 und 187:
Interne Brutrotr -0 -0 ,. h 0, Q
- Seite 188 und 189:
Na tururan ------- U 238 und Pu Abb
- Seite 190 und 191:
1010 0 40 &7 120 160 300 Radius ccm
- Seite 192 und 193:
Corehöhe Hc Abb. 6.2-4 Die auf 250
- Seite 194 und 195:
0 20 40 60 80 100 Corehohe I& fern!
- Seite 196 und 197:
6.2.2 Bestimmung des Doppler-Koeffi
- Seite 198:
Reaktivität
- Seite 201 und 202:
Dieser Punkt ist durch die Nullstel
- Seite 203 und 204:
6.2.5 Abbrandrechnungen l1.4 Die Ab
- Seite 205 und 206:
Die mittlere Zusammensetzung der Su
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Die zu den beiden Zuständen des Re
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6.2.5.1.3 V J e 5 Für einen maxima
- Seite 211 und 212:
Für einen mittleren maximalen Abbr
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gegenüber 0,333 . Vc im Falle mit
- Seite 215 und 216:
Entsprechend der Annahmen in 6.2.5.
- Seite 217 und 218:
Die Ergebnisse der Muitigruppenrech
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1. Frischer .......................
- Seite 221 und 222:
@eff = keff (frisch) - keff (abgebr
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[I] GEAP 4418 Liquid Meta1 Fast Bre
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7. Thermodynamik und kühlungstechn
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a. die Aufheizung im heißen Kanal
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Zur Berechnung der Temperaturvertei
- Seite 231 und 232:
Höhe rcml Abb. 7.2-2 Axiale Ternpe
- Seite 234 und 235:
Abb. 7.2-4 Durchsatzdrosselung auf
- Seite 236 und 237:
Kühlmittelvolumenan teil a S - X
- Seite 238 und 239:
Tab. 7.2-2 Heißkanalfaktoren Unsic
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-9 + Tha - C 'U = 580°c hc min und
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Die maximale Hüllen-Außentemperat
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[I] [2] Patrassi, Arbeitibericht A
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8. Sicherheitstechnische Untersuchu
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8.2 Nukleare und thermische Exkursi
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geschwindigkeit von 10 m/sec. 3. De
- Seite 252 und 253:
Die Brennstof ftemperaturen (~bb .8
- Seite 254 und 255:
Abb. 8.2 -5
- Seite 256:
8 -12 Leis 1 ung bezogen auf Nennle
- Seite 260:
2. Kühlmit teleintrit tstemperatur
- Seite 266 und 267:
Zeit t.10-3 Abb. 8 2-14 Zeitverhalt
- Seite 269 und 270:
d.4 Schlußfolgerungen In Tab. 8.4-
- Seite 271 und 272:
[I] 2 G] Dosch, P. : Design and Exp
- Seite 273 und 274:
9 - 2 Seite 9.2.3 Temperaturgradien
- Seite 275 und 276:
P> X P P> t-' (D 2 3- B P ct ct (0
- Seite 277 und 278:
Die Radialspannung ist an diesen be
- Seite 279 und 280:
Aus diesen Beziehungen läßt sich
- Seite 281 und 282:
Bclostungszeit t Abb. 9.1 - 2 Abbau
- Seite 283 und 284:
Abb. 9.1 - 3 Ausgleich von Eigenspa
- Seite 285 und 286:
für die tatsächlich benötigte L
- Seite 287 und 288:
Zwischen diesen Randwerten kann, eb
- Seite 289 und 290:
a. den inneren Überdruck des hindu
- Seite 291 und 292:
mehr, sondern nur noch axiale und r
- Seite 293:
ihre Nachbarn bezw. gegen die feder
- Seite 296 und 297:
9.3 Thermoschocks in Reaktorkompone
- Seite 298:
Für die Ermittlung der Schockspann
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10. Kosten Seite 10.1 Brennstoffkos
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10.1.1 Festleauna der Grundwerte Br
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Die Herstellungskosten für das axi
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zl = 1000 DM/kg Brennstoff = 240 DM
- Seite 311 und 312:
Kapitalkosten für die erste Coref
- Seite 313 und 314:
Nach 01. (lql-12) erhält man: Für
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10 - 13 Tabelle 10.1-1 Abhängigkei
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Über trag Insgemein ca. 10 bis 15
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Direkte Anlagekosten des konvention
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10.3 Energiekosten Die Einheitskost
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[IO] ~tom und ~trom Grundlagen für
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Wärmetechnische Auslegungsdaten au
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A 2.1 - 3 H a l l a m Reaktor : Rea
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F e r m i Reaktortyp Schneller Brut
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Reaktor : Reaktortyp R a p s o d i
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Reaktor : Reaktortyp PFFBR Thermisc
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A 2.1 - 11 General Electric Reaktor
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Allis Chalmers Reaktor : Reaktortyp
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Reaktor : Reaktortyp 1000 MW-Frankr
- Seite 341:
Abb. A 2.1-1 Wärmetechnische Ausle
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AIlis Cholmers SEFOR 20MW
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A 7.1 Thermische Bestimmung von Ein
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Kühlmittel W lumenanteil a Abb. A
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Core- Höhen -0urchmessetvcrhältni
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Die Volumenvariation in den vorgege
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A 9.2.1 Spannungen und Durchbiegung
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A 9.2.3 Berechnung der thermischen