超临界水堆MOX燃料物理热工特性研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
·研究背景及意义 | 第12-14页 |
·研究背景 | 第12-13页 |
·研究意义 | 第13-14页 |
·国内外研究现状 | 第14-25页 |
·超临界水堆研究现状 | 第14-22页 |
·MOX燃料应用研究现状 | 第22-25页 |
·研究内容和方法 | 第25-26页 |
第2章 研究对象及研究工具 | 第26-35页 |
·引言 | 第26页 |
·研究堆型 | 第26-29页 |
·参考堆型参数 | 第26-27页 |
·参考组件及工质流动方式 | 第27-28页 |
·堆内结构材料 | 第28-29页 |
·研究燃料 | 第29-31页 |
·参考UO_2燃料 | 第29-30页 |
·MOX燃料 | 第30-31页 |
·研究流体 | 第31-32页 |
·运行工况 | 第31-32页 |
·超临界水特性 | 第32页 |
·研究工具 | 第32-34页 |
·DRAGON程序 | 第32-33页 |
·SCAC程序 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第3章 超临界水堆MOX燃料特性计算方法 | 第35-50页 |
·引言 | 第35页 |
·中子物理计算方法 | 第35-39页 |
·中子物理计算流程 | 第35-36页 |
·少群均匀化常数库制作 | 第36-38页 |
·双群一维扩散计算方法 | 第38-39页 |
·热工计算方法 | 第39-46页 |
·热工计算流程 | 第39-40页 |
·工质温度计算方法 | 第40-43页 |
·燃料温度计算方法 | 第43-46页 |
·核热耦合计算方法 | 第46-47页 |
·方法验证 | 第47-49页 |
·中子物理计算方法验证 | 第47-48页 |
·热工计算方法验证 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第4章 超临界水堆MOX燃料物理特性 | 第50-62页 |
·引言 | 第50页 |
·径向功率分布 | 第50-55页 |
·不同燃料条件径向功率分布 | 第50-52页 |
·不同组件结构材料条件径向功率分布 | 第52-55页 |
·轴向功率分布 | 第55-57页 |
·相同轴向燃料富集度条件轴向功率分布 | 第55-56页 |
·不同轴向燃料富集度条件轴向功率分布 | 第56-57页 |
·中子能谱 | 第57-59页 |
·不同燃料条件中子能谱 | 第57-58页 |
·不同组件结构材料条件中子能谱 | 第58-59页 |
·燃耗分析 | 第59-61页 |
·不同燃料条件k_(inf)值 | 第59-60页 |
·不同燃料条件慢化剂温度反应性 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第5章 超临界水堆MOX燃料热工特性 | 第62-74页 |
·引言 | 第62页 |
·工质温度分布 | 第62-63页 |
·计算条件 | 第62页 |
·结果及分析 | 第62-63页 |
·燃料温度分布 | 第63-65页 |
·计算条件 | 第63-64页 |
·结果及分析 | 第64-65页 |
·水棒类型影响 | 第65-71页 |
·不同水棒壁材料影响 | 第65-68页 |
·不同水棒结构影响 | 第68-71页 |
·耦合计算 | 第71-73页 |
·计算条件 | 第71页 |
·结果及分析 | 第71-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
第6章 超临界水堆MOX燃料组件改进 | 第74-83页 |
·引言 | 第74页 |
·改进组件说明 | 第74-75页 |
·组件改进目的 | 第74页 |
·改进组件结构 | 第74-75页 |
·改进组件物理特性 | 第75-78页 |
·径向功率分布 | 第75-77页 |
·中子能谱 | 第77-78页 |
·改进组件热工特性 | 第78-82页 |
·工质温度分布 | 第78-81页 |
·燃料温度分布 | 第81-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
第7章 结论与展望 | 第83-85页 |
·结论 | 第83-84页 |
·展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-90页 |
附录1 SCAC程序说明 | 第90-93页 |
附录2 文中径向功率分布结果 | 第93-98页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第98-101页 |
致谢 | 第101页 |