摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-11页 |
主要符号表 | 第19-21页 |
第1章 绪论 | 第21-35页 |
1.1 研究背景与意义 | 第21-23页 |
1.2 国内外研究动态 | 第23-30页 |
1.2.1 中小型堆国内外研究动态 | 第23-25页 |
1.2.2 AMTEC国内外研究动态 | 第25-30页 |
1.3 课题主要研究内容 | 第30-32页 |
1.4 创新点 | 第32-33页 |
1.5 小结 | 第33-35页 |
第2章 结合AMTEC的小型自然循环快堆的概念研究 | 第35-47页 |
2.1 SMR系统组成 | 第35-42页 |
2.1.1 SMR堆芯结构组成 | 第36-39页 |
2.1.2 中间热交换器 | 第39-40页 |
2.1.3 非能动余热排出系统 | 第40-41页 |
2.1.4 反应堆组件材料的选择 | 第41-42页 |
2.2 热电转换系统 | 第42-45页 |
2.2.1 大型AMTEC单元的构建 | 第43-44页 |
2.2.2 热电转换系统的布置 | 第44-45页 |
2.3 小结 | 第45-47页 |
第3章 小型模块堆(SMR)的物理控制技术与自然循环技术 | 第47-115页 |
3.1 基于转鼓的堆物理控制技术 | 第47-58页 |
3.1.1 堆芯主要参数 | 第47-48页 |
3.1.2 堆芯几何参数对反应性的影响 | 第48-50页 |
3.1.3 堆芯压降和传热计算 | 第50-54页 |
3.1.4 堆芯反应性控制及燃耗分析 | 第54-57页 |
3.1.5 结论 | 第57-58页 |
3.2 正常功率条件下一回路全自然循环技术 | 第58-100页 |
3.2.1 自然循环的非线性法分析 | 第58-75页 |
3.2.2 自然循环的线性法分析 | 第75-84页 |
3.2.3 影响自然循环回路瞬态响应和稳定性的因素 | 第84-96页 |
3.2.4 SMR-AMTEC系统一回路的瞬态特性分析 | 第96-100页 |
3.3 基于自然循环的余热排出技术 | 第100-112页 |
3.3.1 双自然循环回路模型 | 第101-102页 |
3.3.2 结果验证 | 第102-105页 |
3.3.3 影响双自然循环回路稳定性的因素 | 第105-109页 |
3.3.4 SMR-AMTEC非能动余热排出系统(PHRS)瞬态特性 | 第109-112页 |
3.4 小结 | 第112-115页 |
第4章 小型多管循环式AMTEC的研制 | 第115-141页 |
4.1 多管循环式AMTEC的工作原理及应用领域 | 第115-119页 |
4.1.1 多管循环式AMTEC的工作原理 | 第115-117页 |
4.1.2 AMTEC的应用领域 | 第117-119页 |
4.2 小型多管循环式AMTEC装置的组成 | 第119-123页 |
4.2.1 BASE组件 | 第119-120页 |
4.2.2 冷凝器 | 第120-121页 |
4.2.3 吸液芯组件 | 第121-122页 |
4.2.4 底座 | 第122页 |
4.2.5 外壳 | 第122-123页 |
4.2.6 其它组件 | 第123页 |
4.3 TiN多孔薄膜电极的制备技术 | 第123-132页 |
4.3.1 实验原理与方法 | 第124-125页 |
4.3.2 实验结果 | 第125-131页 |
4.3.3 结论 | 第131-132页 |
4.4 BASE组件的封接技术 | 第132-136页 |
4.4.1 封接结构 | 第133-134页 |
4.4.2 工件处理 | 第134页 |
4.4.3 封接温度及真空度控制 | 第134-135页 |
4.4.4 试验结果及分析 | 第135-136页 |
4.4.5 结论 | 第136页 |
4.5 多孔吸液芯组件的研制与测试技术 | 第136-138页 |
4.5.1 吸液芯组件的制备 | 第137页 |
4.5.2 多孔吸液芯的测试 | 第137-138页 |
4.5.3 结果分析 | 第138页 |
4.6 小结 | 第138-141页 |
第5章 结论与展望 | 第141-144页 |
5.1 结论 | 第141-143页 |
5.2 展望 | 第143-144页 |
参考文献 | 第144-152页 |
附录一:傅立叶系数的求解 | 第152-154页 |
附录二:点堆方程求解 | 第154-156页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第156-157页 |
攻读博士学位期间参加的科研工作 | 第157-158页 |
致谢 | 第158-159页 |
作者简介 | 第159页 |