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2MW液态钍基熔盐实验堆气载放射性流出物辐射环境影响分析

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 引言第17-27页
    1.1 课题背景及意义第17-18页
    1.2 熔盐堆发展状况第18-21页
    1.3 气载放射性流出物环境影响评价发展状况第21-26页
        1.3.1 污染物扩散模拟方法介绍第21-25页
        1.3.2 气载放射性流出物对人体的辐射照射第25-26页
    1.4 研究目的及研究内容第26-27页
2 气载放射性流出物环境释放量分析第27-47页
    2.1 TMSR-LF1堆芯物理参数第27-28页
    2.2 堆芯模型建立第28-29页
    2.3 堆芯裂变产物产额分析第29-38页
        2.3.1 原理及计算工具第29-31页
        2.3.2 堆芯内主要裂变产物产额第31-33页
        2.3.3 堆芯内氚产额分析第33-38页
    2.4 气载放射性流出物环境释放量初步分析第38-46页
        2.4.1 TMSR-LF1系统布局第38-39页
        2.4.2 正常工况下气载放射性流出物环境释放量第39-43页
        2.4.3 假想事故情况下气载放射性流出物的环境释放量第43-46页
    2.5 本章小节第46-47页
3 气载放射性流出物远场扩散数值计算第47-63页
    3.1 软件介绍第47-48页
    3.2 大气扩散模拟第48-50页
        3.2.1 扩散模型第48页
        3.2.2 大气扩散参数第48-50页
        3.2.3 源强耗损第50页
    3.3 模型参数敏感性分析第50-56页
        3.3.1 静风修正第51-52页
        3.3.2 地面粗糙度第52-54页
        3.3.3 再悬浮第54-55页
        3.3.4 混合层高度第55-56页
    3.4 远场放射性活度浓度分布第56-62页
        3.4.1 正常运行情况下远场放射性活度浓度分布第57-61页
        3.4.2 假想事故情况下远场大气弥散因子第61-62页
    3.5 本章小节第62-63页
4 气载放射性流出物近场扩散数值计算第63-87页
    4.1 方法及建模第63-70页
        4.1.1 控制方程第63-65页
        4.1.2 控制方程组求解第65-66页
        4.1.3 几何建模及网格划分第66-69页
        4.1.4 边界条件设置第69-70页
    4.2 CFD方法与高斯模型计算结果对比第70-76页
        4.2.1 大气弥散因子分布对比第71-73页
        4.2.2 垂直方向扩散对比分析第73-75页
        4.2.3 侧风向扩散对比分析第75-76页
    4.3 参数影响分析第76-82页
        4.3.1 风速第77-79页
        4.3.2 风向第79-81页
        4.3.3 烟囱高度第81-82页
    4.4 近场区域的放射性活度浓度第82-86页
        4.4.1 正常运行情况下放射性活度浓度第82-84页
        4.4.2 假想事故情况下放射性活度浓度第84-86页
    4.5 本章小节第86-87页
5 气载放射性流出物辐射照射剂量分析第87-101页
    5.1 正常运行情况下气载放射性流出物照射剂量分析第87-96页
        5.1.1 正常运行情况下剂量评估方法第87-90页
        5.1.2 工作人员受照剂量计算第90-91页
        5.1.3 公众受照剂量计算第91-96页
    5.2 假想事故情况下气载放射性流出物照射剂量分析第96-100页
        5.2.1 事故早期剂量评估方法第96-97页
        5.2.2 工作人员受照剂量计算第97-98页
        5.2.3 公众受照剂量计算第98-100页
    5.3 本章小节第100-101页
6 总结与展望第101-105页
参考文献第105-111页
附录第111-117页
论文发表情况第117-119页
致谢第119页

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