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超临界水冷堆新型MOX燃料组件物理特性研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
符号说明第10-11页
1 绪论第11-19页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 MOX燃料及其研究进展第12-15页
        1.2.1 MOX燃料在不同反应堆的应用第12-14页
        1.2.2 MOX燃料特性第14-15页
    1.3 本文的研究内容和意义第15-19页
        1.3.1 研究内容第15-16页
        1.3.2 研究意义第16-19页
2 蒙特卡罗方法及模型验证第19-31页
    2.1 蒙特卡罗方法第19-21页
    2.2 MCNP软件第21-23页
        2.2.1 MCNP的基本结构第21-22页
        2.2.2 INP输入文件的介绍第22页
        2.2.3 记数卡第22-23页
    2.3 程序建模及验证第23-31页
        2.3.1 新型MOX燃料组件参数第24-25页
        2.3.2 几何建模及设置第25-27页
        2.3.3 模拟结果及对比第27-31页
3 PuO_2含量对MOX燃料组件物理特性的影响第31-43页
    3.1 MOX燃料成分第31页
    3.2 结果和讨论第31-34页
        3.2.1 MOX燃料中子截面特性第31-33页
        3.2.2 MOX燃料各核素中子截面第33-34页
    3.3 PuO_2含量对MOX燃料物理特性的影响第34-37页
        3.3.1 MOX燃料的俘获裂变比第34-36页
        3.3.2 MOX燃料总微观裂变截面与每次裂变平均释放的能量第36-37页
        3.3.3 MOX燃料每次裂变释放的中子数和有效裂变中子数第37页
    3.4 PuO_2含量对组件物理特性的影响第37-41页
        3.4.1 PuO_2含量对MOX燃料组件能谱的影响第37-38页
        3.4.2 MOX燃料组件的K_(eff)与相对功率第38-39页
        3.4.3 PuO_2含量对组件相对功率峰值和缓发中子份额影响第39-41页
    3.5 本章小结第41-43页
4 结构尺寸对MOX燃料组件物理性能影响第43-55页
    4.1 不同棒径组件的物理性能第44-48页
        4.1.1 组件的裂变率和俘获率第44页
        4.1.2 K_(eff)第44-46页
        4.1.3 组件相对功率峰值第46-47页
        4.1.4 组件相对功率第47页
        4.1.5 燃料棒直径对组件能谱的影响第47-48页
    4.2 栅径比对组件物理性能影响第48-52页
        4.2.1 组件的裂变率与俘获率第48-49页
        4.2.2 K_(eff)第49页
        4.2.3 组件相对功率峰值第49-50页
        4.2.4 组件相对功率第50-51页
        4.2.5 栅径比对组件能谱影响第51-52页
    4.3 本章小结第52-55页
5 MOX燃料组件温度系数第55-63页
    5.1 温度反应性系数第56页
    5.2 冷却剂温度反应性系数(CTRC)第56-58页
        5.2.1 冷却剂密度变化第56-57页
        5.2.2 冷却剂温度反应性系数随温度的变化第57-58页
        5.2.3 PuO_2含量对冷却剂温度反应性系数影响第58页
    5.3 慢化剂温度反应性系数(MTRC)第58-62页
        5.3.1 慢化剂温度对温度反应性系数的影响第59页
        5.3.2 PuO_2含量对慢化剂温度反应性系数影响第59-60页
        5.3.3 ~(235)U富集度对慢化剂温度系数的影响第60-62页
    5.4 本章小结第62-63页
6 超临界水冷堆新型MOX燃料组件的控制第63-71页
    6.1 控制棒控制第63-67页
        6.1.1 控制棒材料中子截面第64-65页
        6.1.2 不同直径的控制棒价值第65-66页
        6.1.3 控制棒插入深度对组件相对功率峰值影响第66-67页
    6.2 可溶硼控制第67-70页
        6.2.1 K_(eff)第67-68页
        6.2.2 PuO_2含量对可溶硼价值影响第68-69页
        6.2.3 可溶硼浓度对温度反应性系数的影响第69页
        6.2.4 可溶硼浓度对MOX燃料组件相对功率峰值的影响第69-70页
    6.3 本章小结第70-71页
7 结论与展望第71-73页
    7.1 本文结论第71页
    7.2 工作展望第71-73页
致谢第73-75页
参考文献第75-79页
附录第79页
    A. 作者在攻读硕士期间发表的文章第79页
    B. 作者在攻读硕士期间参加的科研项目第79页

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