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面向热室的聚变堆内部器件清洗去污遥操作装置关健技术研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第13-35页
    1.1 引言第13页
    1.2 核聚变研究与发展第13-19页
        1.2.1 聚变能源的优势第14页
        1.2.2 托卡马克相关研究进展第14-16页
        1.2.3 Tokamak装置氘氚运行实验第16页
        1.2.4 ITER计划与我国聚变研究发展第16-19页
    1.3 国内外常规热室及相关遥操作技术研究现状第19-22页
    1.4 国内外聚变装置热室相关研究现状第22-29页
    1.5 聚变装置内放射性污染表面清洗去污研究现状第29-31页
    1.6 本课题主要研究内容、意义及研究路线第31-35页
        1.6.1 开展聚变装置维护相关研究的重要性和紧迫性第31-32页
        1.6.2 研究目标及意义第32页
        1.6.3 研究路线第32-33页
        1.6.4 主要章节及相关内容第33-35页
第2章 聚变装置热室特性及特殊工艺要求的研究第35-49页
    2.1 引言第35页
    2.2 热室维护总体概述第35-39页
        2.2.1 热室的性质第35-36页
        2.2.2 维护工作的终态目标、策略及主要活动第36页
        2.2.3 相关法律法规第36-37页
        2.2.4 热室研究中需要避免产生的误区第37-38页
        2.2.5 聚变装置维护工作分类第38页
        2.2.6 相关核设施维护和退役经验第38-39页
    2.3 CFETR热室维护总体方案概述第39-43页
        2.3.1 CFETR现阶段相关维护策略及总体维护流程第39-40页
        2.3.2 维护单元一般维护流程第40-41页
        2.3.3 热室中工作区域的布置第41-43页
        2.3.4 维护周期第43页
    2.4 热室特殊环境内相关研究设计中需要遵守的原则及特殊要求第43-48页
        2.4.1 放射性废物最少化原则第43-44页
        2.4.2 ALARA(As Low As Reasonably Achievable)原则第44页
        2.4.3 BAT(Best Available Techniques)最佳可行技术的概念和内涵第44-46页
        2.4.4 BEP (Best Environment Practice)最佳环境实践第46-48页
        2.4.5 全生命周期管理、全过程管理第48页
    2.5 本章小结第48-49页
第3章 聚变装置内部器件清洗方法甄选的研究第49-70页
    3.1 引言第49页
    3.2 清洗去污在维护工作中的的必要性及重要性第49-55页
        3.2.1 相关聚变装置内部尘埃的分布及种类第49-53页
        3.2.2 粉尘的放射性危害第53-55页
        3.2.3 清洗的去污必要性和重要性第55页
    3.3 聚变装置清洗去污研究需要特殊考虑的问题第55-62页
        3.3.1 特殊核燃料残氚影响第55-57页
        3.3.2 热室对放射性流出物的要求第57-58页
        3.3.3 清洗去污过程中放射性废物产生及处理策略第58-59页
        3.3.4 清洗规模第59-62页
    3.4 清洗方法甄选第62-68页
        3.4.1 清洗去污相关指导意见第62-63页
        3.4.2 放射性表面清洗去污的主要方法第63-67页
        3.4.3 干冰清洗的优势第67页
        3.4.4 干冰清洗存在的问题第67-68页
    3.5 热室内清洗去污总体解决方案第68-69页
        3.5.1 清洗总体方案设计第68-69页
    3.6 本章小结第69-70页
第4章 清洗去污遥操作装置方案设计与分析第70-84页
    4.1 引言第70页
    4.2 防护装置方案设计与分析第70-74页
        4.2.1 包容结构设计第70-72页
        4.2.2 包覆结构计算分析第72-74页
    4.3 清洗执行方式方案设计与分析第74-77页
        4.3.1 执行方案讨论第74-76页
        4.3.2 气力输送式宽口喷射器设计第76-77页
    4.4 运输方案设计与分析第77-80页
        4.4.1 清洗运动机构概念设计第77-78页
        4.4.2 轨道结构静力学分析载荷第78-80页
    4.5 清洗去污遥操作执行结构第80-81页
    4.6 热室内清洗去污实施工艺及流程方案设计第81-83页
    4.7 本章小结第83-84页
第5章 气力输送式干冰清洗宽口喷射器设计研究第84-104页
    5.1 引言第84页
    5.2 气力输送宽口喷射器方案设计第84-87页
    5.3 宽口喷射器内流场仿真第87-93页
        5.3.1 相关理论及数学模型第87-88页
        5.3.2 边界条件设定第88页
        5.3.3 仿真结果第88-93页
    5.4 宽口喷射器清洗效果仿真第93-103页
        5.4.1 气固二相流相关理论及数学模型第93-97页
        5.4.2 边界条件设定第97-98页
        5.4.3 喷射器气固二相流喷射仿真第98-100页
        5.4.4 干冰颗粒冲击模拟结果第100-103页
    5.5 本章小结第103-104页
第6章 清洗废气后处理及循环利用研究第104-120页
    6.1 引言第104页
    6.2 清洗废气的组成及后处理策略第104-105页
    6.3 氧化催化方案第105-110页
        6.3.1 技术基础第105页
        6.3.2 主要工艺环节第105-106页
        6.3.3 实现工艺流程第106-110页
    6.4 深冷精馏方案第110-114页
        6.4.1 技术基础第110页
        6.4.2 主要工艺环节第110页
        6.4.3 实现工艺流程第110-114页
    6.5 变压吸附方案第114-119页
        6.5.1 技术基础第114页
        6.5.2 主要工艺环节第114-115页
        6.5.3 实现工艺流程第115-119页
    6.6 三种方案比较第119页
    6.7 本章小结第119-120页
第7章 总结与展望第120-122页
参考文献第122-128页
致谢第128-129页
在读期间发表的学术论文与其他取得的研究成果第129页

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