聚变堆新型双回路交叉氦冷固态包层概念设计研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第1章 引言 | 第12-33页 |
·聚变堆包层研究背景 | 第12-15页 |
·国际热核聚变实验堆 ITER | 第12-14页 |
·聚变堆包层及 ITER 实验包层概述 | 第14-15页 |
·聚变堆固态包层及其研究进展 | 第15-27页 |
·国际上固态包层及其研究进展 | 第15-24页 |
·中国聚变堆固态包层的研究进展 | 第24-27页 |
·本研究工作的目的与意义 | 第27-30页 |
·本论文的研究目的 | 第27-28页 |
·本论文的研究意义 | 第28-30页 |
·论文主要工作与创新点 | 第30-33页 |
第2章 双回路交叉氦冷固态包层概念设计 | 第33-44页 |
·全堆模型 | 第33-37页 |
·包层模块 | 第37-40页 |
·增殖单元 | 第40-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第3章 双回路交叉氦冷固态包层中子学分析 | 第44-90页 |
·中子学分析的目的与方法 | 第44-46页 |
·包层产氚原理 | 第46-51页 |
·产氚反应 | 第46-47页 |
·中子倍增反应 | 第47-48页 |
·氚增殖比研究 | 第48-51页 |
·包层中子学静态分析 | 第51-54页 |
·氚增殖剂和中子倍增剂体积比选择 | 第51-52页 |
·第一壁厚度的选择 | 第52-53页 |
·结构材料体积份额对氚增殖比的影响 | 第53-54页 |
·固态包层中子学动态性能分析 | 第54页 |
·固态包层燃耗计算方法及程序开发 | 第54-62页 |
·在陶瓷包层中燃耗和产氚相关核反应 | 第54-60页 |
·考虑燃耗的分析方法 | 第60-61页 |
·平均氚增殖比概念 | 第61-62页 |
·物理计算程序的实现 | 第62页 |
·固态包层燃耗对中子学性能的影响研究 | 第62-80页 |
·6Li 富集度布置方案的比较模型 | 第62-64页 |
·方案计算结果分析比较 | 第64-80页 |
·物理与热工耦合的迭代 | 第80-82页 |
·全堆模型中子学分析 | 第82-88页 |
·全堆 MCNP 模型 | 第82-86页 |
·全堆中子学计算结果分析 | 第86-88页 |
·本章小结 | 第88-90页 |
第4章 双回路交叉氦冷固态包层热工水力学分析 | 第90-109页 |
·热工水力学分析模型与网格 | 第90-96页 |
·第一壁热工水力学分析模型 | 第93-94页 |
·支撑栅格热工水力学分析模型 | 第94-95页 |
·增殖单元热工水力学分析模型 | 第95-96页 |
·材料性质 | 第96-98页 |
·功率密度分布及流量分配 | 第98-99页 |
·正常工况稳态热工水力学分析 | 第99-108页 |
·第一壁热工水力学分析 | 第100-102页 |
·栅格热工水力学分析 | 第102-104页 |
·增殖单元热工水力学分析 | 第104-108页 |
·本章小结 | 第108-109页 |
第5章 双回路交叉氦冷固态包层事故工况安全分析 | 第109-120页 |
·事故安全分析的目的与意义 | 第109-111页 |
·双回路固态包层失流/失冷事故分析 | 第111-115页 |
·双回路全部失去冷却 | 第111-113页 |
·一条冷却回路入口管断裂或堵塞 | 第113-115页 |
·一条独立回路失冷/失流事故缓解措施 | 第115-118页 |
·包层球床初始堆积状态 | 第115-118页 |
·包层球床发生形变状态 | 第118页 |
·本章小结 | 第118-120页 |
第6章 双回路交叉氦冷固态包层结构力学初步分析 | 第120-124页 |
·包层结构分析模型 | 第120-121页 |
·包层结构分析结果 | 第121-124页 |
第7章 总结与展望 | 第124-130页 |
·论文研究成果 | 第124-127页 |
·研究展望 | 第127-130页 |
参考文献 | 第130-135页 |
致谢 | 第135-136页 |
附录A 包层材料密度 | 第136-137页 |
附录B 典型模块增殖单元功率密度 | 第137-139页 |
附录C 典型包层模块正常工况热工特性分布 | 第139-149页 |
附录D 事故工况包层模块IX 温度分布 | 第149-153页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第153-154页 |