小型模块化自然循环铅冷快堆(SNCLFR-100)初步物理设计及燃耗优化
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 选题背景 | 第11-15页 |
1.1.1 核能发展简介 | 第11-12页 |
1.1.2 铅冷快堆发展及国内外现状 | 第12-13页 |
1.1.3 堆芯物理设计简介 | 第13-15页 |
1.2 论文概述 | 第15-17页 |
1.2.1 研究对象和目标 | 第15页 |
1.2.2 论文内容与结构 | 第15-17页 |
第二章 SNCLFR-100堆芯主要物理参数 | 第17-47页 |
2.1 堆芯设计相关准则 | 第17页 |
2.2 SNCLFR-100堆芯设计方案总述 | 第17-21页 |
2.3 堆芯主要物理设计参数 | 第21-29页 |
2.3.1 堆芯布局 | 第21-23页 |
2.3.2 燃料棒及燃料组件设计 | 第23-25页 |
2.3.3 控制组件设计 | 第25-27页 |
2.3.4 其他组件设计 | 第27-28页 |
2.3.5 材料成分及参数 | 第28-29页 |
2.4 计算工具及原理 | 第29-31页 |
2.4.1 中子输运计算及相关软件 | 第29-30页 |
2.4.2 燃耗计算及相关软件 | 第30-31页 |
2.5 参数计算及结果 | 第31-46页 |
2.5.1 控制棒参数 | 第33-36页 |
2.5.2 燃耗参数及运行寿期 | 第36-38页 |
2.5.3 功率分布及中子通量分布 | 第38-45页 |
2.5.4 反应性系数 | 第45页 |
2.5.5 动力学参数 | 第45-46页 |
2.6 本章小结 | 第46-47页 |
第三章 SNCLFR-100堆芯设计优化 | 第47-63页 |
3.1 优化设计目标 | 第47页 |
3.2 燃耗计算 | 第47-48页 |
3.2.1 计算模型 | 第47-48页 |
3.2.2 计算工具 | 第48页 |
3.3 堆芯设计优化 | 第48-58页 |
3.3.1 包壳材料 | 第49-51页 |
3.3.2 添加MA | 第51-55页 |
3.3.3 MOX燃料 | 第55-56页 |
3.3.4 控制棒材料 | 第56-58页 |
3.4 优化方案总结 | 第58-62页 |
3.5 本章小结 | 第62-63页 |
第四章 优化后的SNCLFR-100堆芯物理参数 | 第63-85页 |
4.1 稳态参数 | 第63-73页 |
4.1.1 燃耗计算 | 第63-66页 |
4.1.2 功率分布 | 第66-71页 |
4.1.3 中子通量分布 | 第71-73页 |
4.2 瞬态参数 | 第73-76页 |
4.2.1 动力学参数 | 第74页 |
4.2.2 反应性系数 | 第74-76页 |
4.3 控制系统参数 | 第76-84页 |
4.3.1 控制棒组件 | 第76-77页 |
4.3.2 控制棒价值 | 第77-84页 |
4.4 本章小结 | 第84-85页 |
第五章 结论 | 第85-87页 |
5.1 本文总结 | 第85-86页 |
5.2 展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第95页 |