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 |