首页--工业技术论文--原子能技术论文--各种核反应堆、核电厂论文--裂变、聚变混合反应堆论文

次临界乏燃烧焚烧堆中子学设计研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 引言第11-27页
   ·研究背景第11-23页
     ·核能发展概况第11-13页
     ·分离-嬗变研究现状第13-16页
     ·聚变/加速器驱动次临界堆研究现状第16-23页
   ·本论文研究目的和意义第23-25页
   ·论文主要内容与结构第25-27页
第2章 次临界乏燃料焚烧堆设计原理第27-41页
   ·次临界堆基本组成第27-29页
     ·聚变驱动次临界堆第27-28页
     ·加速器驱动次临界堆第28-29页
   ·次临界乏燃料焚烧堆物理基础第29-37页
     ·驱动器物理基础第29-32页
     ·包层物理基础第32-37页
   ·计算方法、程序和数据库第37-40页
     ·计算方法第37-39页
     ·计算程序Vi sualBUS第39-40页
     ·核数据库HENDL第40页
   ·小结第40-41页
第3章 次临界乏燃料焚烧堆总体设计第41-53页
   ·驱动器参数选择第43-48页
     ·FDS-SFB驱动器参数第43-45页
     ·ADS-SFB驱动器参数第45-48页
   ·包层总体设计第48-51页
     ·设计目标与原则第48-49页
     ·包层总体设计第49-51页
   ·小结第51-53页
第4章 FDS-SFB包层中子学设计与分析第53-71页
   ·中子学分析模型第53-55页
   ·中子学优化与分析第55-61页
     ·燃料中超铀份额优化第55-59页
     ·贫铀层对包层性能影响分析第59-60页
     ·固定功率和固定源强运行模式分析第60-61页
   ·燃耗分析第61-67页
     ·全堆分析第61-63页
     ·不同燃料区的燃耗分析第63-67页
   ·活化特性分析第67-69页
     ·放射性活度第67-68页
     ·衰变余热第68页
     ·食入潜在生物危害第68-69页
   ·辐照损伤分析第69-70页
   ·小结第70-71页
第5章 ADS-SFB包层中子学设计与分析第71-83页
   ·中子学分析模型第71-72页
   ·中子学优化与分析第72-74页
     ·H/R优化第72-73页
     ·功率优化第73页
     ·固定功率和固定源强运行模式分析第73-74页
   ·燃耗分析第74-79页
     ·全堆分析第74-76页
     ·不同燃料区的燃耗分析第76-79页
   ·活化特性分析第79-82页
     ·放射性活度第79-80页
     ·衰变余热第80-81页
     ·食入潜在生物危害第81-82页
   ·辐照损伤计算第82页
   ·小结第82-83页
第6章 FDS和ADS性能初步比较第83-107页
   ·能量平衡特性比较第83-90页
     ·FDS实现能量自持的基本条件第83-85页
     ·ADS实现能量自持的基本条件第85-87页
     ·FDS与ADS能量转化效率的比较第87-90页
   ·安全特性比较第90-94页
     ·中子动力学第90页
     ·控制方式比较第90-92页
     ·FDS特有安全问题的讨论第92-93页
     ·ADS特有安全问题的讨论第93-94页
   ·FDS-SFB和ADS-SFB的中子学性能比较第94-106页
     ·中子能谱和平均中子能量比较第94-96页
     ·中子经济性比较第96-97页
     ·嬗变性能比较第97-103页
     ·增殖性能比较第103页
     ·未来扩张能力比较第103-106页
   ·小结第106-107页
第7章 总结与展望第107-111页
   ·论文内容总结第107-109页
     ·FDS-SFB设计与优化第107-108页
     ·ADS-SFB设计与优化第108页
     ·FDS和ADS的初步比较研究第108-109页
   ·论文特色与创新第109-110页
   ·展望第110-111页
参考文献第111-121页
致谢第121-122页
在读期间发表的学术论文目录第122-123页
在读期间参与项目与获奖情况第123页

论文共123页,点击 下载论文
上一篇:EAST中性束注入加热与电流驱动模拟研究
下一篇:基于咔唑的新型共轭小分子和聚合物的合成及其光伏性质研究