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压水堆嬗变Tc-99对反应性控制的影响

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-15页
    1.1 选题背景及意义第11页
    1.2 长寿命高放射性废物第11-12页
    1.3 长寿命裂变产物Tc-99第12-13页
    1.4 论文主要研究内容第13-15页
        1.4.1 基本堆芯构建及验证阶段第13-14页
        1.4.2 Tc-99引入堆芯模拟计算第14-15页
第2章 分离-嬗变方法第15-18页
    2.1 嬗变技术概述第15页
    2.2 嬗变装置第15-17页
        2.2.1 快堆嬗变第15-16页
        2.2.2 加速器驱动次临界系统(ADS)嬗变第16页
        2.2.3 热中子堆嬗变第16-17页
        2.2.4 裂变-聚变混合堆嬗变第17页
    2.3 本章小结第17-18页
第3章 计算程序介绍第18-24页
    3.1 SCALE程序介绍第18-22页
        3.1.1 控制模块与功能模块第18-21页
        3.1.2 CSAS6模块和TRITON模块第21-22页
    3.2 可视化界面介绍第22-23页
        3.2.1 GEEWIZ介绍第22-23页
    3.3 本章小结第23-24页
第4章 堆芯模型参数及介绍第24-36页
    4.1 BEAVRS模型第24-25页
    4.2 反应堆燃料组件第25-29页
        4.2.1 燃料芯块第26-27页
        4.2.2 燃料棒第27-29页
        4.2.3 控制棒导向管第29页
        4.2.4 燃料组件第29页
    4.3 堆芯功能组件第29-33页
        4.3.1 可燃毒物组件第29-32页
        4.3.2 控制棒组件第32-33页
    4.4 堆芯整体结构第33-35页
    4.5 本章小结第35-36页
第5章 模拟堆芯与基准比较第36-44页
    5.1 几何结构第36-37页
    5.2 临界本征值计算第37页
    5.3 实际运行情况第37-42页
        5.3.1 剩余反应性第37-38页
        5.3.2 反应性随时间变化第38-42页
    5.4 同位素密度随燃耗变化第42-43页
    5.5 本章小结第43-44页
第6章 模拟结果讨论第44-55页
    6.1 可燃毒物引入堆芯的方式第44-45页
    6.2 Tc-99的引入对初始反应性的影响第45-47页
        6.2.1 均匀混合第45-46页
        6.2.2 可燃毒物镀层第46-47页
        6.2.3 总结第47页
    6.3 满功率运行嬗变率的计算第47-49页
        6.3.1 均匀混合第48页
        6.3.2 可燃毒物镀层第48-49页
        6.3.3 总结第49页
    6.4 添加Tc-99对堆芯寿期的影响第49-52页
        6.4.1 均匀混合第50页
        6.4.2 可燃毒物镀层第50-51页
        6.4.3 总结第51-52页
    6.5 Tc-99替换化学补偿毒物第52-54页
        6.5.1 均匀混合第52-53页
        6.5.2 可燃毒物镀层第53页
        6.5.3 总结第53-54页
    6.6 本章小结第54-55页
第7章 结论与展望第55-57页
参考文献第57-61页
攻读硕士学位期间发表的论文第61-62页
致谢第62页

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