基于能谱分区的熔盐堆Th-U燃料增殖性能研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第16-34页 |
1.1 核能发电概述 | 第16-19页 |
1.1.1 发展核电的重要意义 | 第16-17页 |
1.1.2 核电发展现状 | 第17-18页 |
1.1.3 当前面临的问题 | 第18-19页 |
1.2 熔盐堆概述 | 第19-26页 |
1.2.1 熔盐堆的优势 | 第19-20页 |
1.2.2 熔盐堆发展历史与现状 | 第20-25页 |
1.2.3 我国熔盐堆概况 | 第25-26页 |
1.3 钍-铀燃料增殖概述 | 第26-31页 |
1.3.1 钍-铀燃料增殖的优势 | 第26-29页 |
1.3.2 钍-铀燃料增殖物理 | 第29-31页 |
1.4 主要研究内容 | 第31-34页 |
2 熔盐在线处理程序的开发和验证 | 第34-50页 |
2.1 研究目的 | 第34页 |
2.2 在线后处理程序MSR-RS介绍 | 第34-37页 |
2.2.1 SCALE简介 | 第34-35页 |
2.2.2 MSR-RS流程图 | 第35-36页 |
2.2.3 燃耗方程 | 第36页 |
2.2.4 ~(235)U激发态的处理 | 第36-37页 |
2.3 基准验证-熔盐热堆MSBR | 第37-42页 |
2.3.1 MSBR模型简介 | 第37-39页 |
2.3.2 熔盐在线处理系统 | 第39-40页 |
2.3.3 结果对比-BR和倍增时间 | 第40-41页 |
2.3.4 结果对比-~(233)U同位素演化 | 第41页 |
2.3.5 结果对比-其他錒系元素的演化 | 第41-42页 |
2.4 基准验证-熔盐快堆MSFR | 第42-47页 |
2.4.1 MSFR模型简介 | 第42-44页 |
2.4.2 熔盐后处理方案 | 第44-45页 |
2.4.3 结果对比-BR和倍增时间 | 第45-47页 |
2.4.4 结果对比-重金属主要核素的演化 | 第47页 |
2.5 小结 | 第47-50页 |
3 单流双区熔盐堆增殖性能研究 | 第50-72页 |
3.1 单组件分析与初步方案设计 | 第51-55页 |
3.1.1 单组件分析 | 第51-52页 |
3.1.2 初步方案设计 | 第52-55页 |
3.2 几何模型优化 | 第55-62页 |
3.2.1 增殖比 | 第56-58页 |
3.2.2 ~(233)U初始装载量 | 第58-59页 |
3.2.3 倍增时间 | 第59-60页 |
3.2.4 温度反应性系数 | 第60-62页 |
3.3 燃耗分析 | 第62-69页 |
3.3.1 核素演化 | 第63-64页 |
3.3.2 增殖比 | 第64-66页 |
3.3.3 ~(233)U净产量 | 第66-67页 |
3.3.4 倍增时间等与后处理速率的关系 | 第67-68页 |
3.3.5 温度反应性系数 | 第68-69页 |
3.4 小结 | 第69-72页 |
4 MSFR增殖性能研究 | 第72-92页 |
4.1 几何模型优化 | 第73-81页 |
4.1.1 燃料盐体积对BR的影响 | 第73-75页 |
4.1.2 径向增殖盐厚度对BR的影响 | 第75-77页 |
4.1.3 新增轴向增殖盐对BR的影响 | 第77-80页 |
4.1.4 石墨反射层对Th装量的影响 | 第80-81页 |
4.2 燃耗分析 | 第81-84页 |
4.2.1 增殖比 | 第82页 |
4.2.2 ~(233)U净产量和倍增时间 | 第82-83页 |
4.2.3 温度反应性系数 | 第83-84页 |
4.3 ~7LI富集度对增殖性能的影响 | 第84-91页 |
4.3.1 增殖比 | 第84-85页 |
4.3.2 ~(233)U净产量和倍增时间 | 第85-87页 |
4.3.3 能谱 | 第87-88页 |
4.3.4 ~6Li装载量和核素中子吸收率 | 第88-90页 |
4.3.5 氚产量 | 第90-91页 |
4.4 小结 | 第91-92页 |
5 总结与展望 | 第92-94页 |
附录 1:法国熔盐增殖堆MSBR的建模文件 | 第94-98页 |
附录 2:法国熔盐快堆MSFR的建模文件 | 第98-101页 |
附录 3:单流双区熔盐堆SD-TMSR的建模文件 | 第101-108页 |
附录 4:优化后的熔盐快堆IMSFR的建模文件 | 第108-110页 |
参考文献 | 第110-114页 |
发表文章及获奖情况 | 第114-116页 |
致谢 | 第116页 |