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基于MOX燃料的HPR1000混合堆芯装料方案研究及控制手段分析

摘要第5-7页
abstract第7-8页
1 引言第14-21页
    1.1 MOX燃料介绍第14-15页
    1.2 国际MOX燃料的应用情况第15-16页
    1.3 研究意义第16页
    1.4 研究方法与技术路线第16-21页
        1.4.1 研究方法第16-17页
        1.4.2 研究内容第17-19页
        1.4.3 技术路线第19-21页
2 基于MOX的HPR1000混合堆芯装料方案初步研究第21-39页
    2.1 HPR1000介绍第21-22页
    2.2 建立裸堆模型第22-26页
        2.2.1 堆芯建模第22-25页
        2.2.2 模型验证第25-26页
    2.3 MOX燃料组件设计第26-29页
    2.4 压水堆堆芯燃料管理研究介绍第29-31页
    2.5 堆芯换料方案设计优化方法第31-32页
    2.6 混合堆芯装料方案初步研究第32-36页
        2.6.1 HPR1000堆芯布置分析第32-34页
        2.6.2 混合堆芯装料方案思路分析第34-36页
    2.7 混合堆芯功率分布分析第36-37页
    2.8 结论第37-39页
3 富集硼在混合堆芯中的应用与控制效果分析第39-51页
    3.1 混合堆芯轴向温度及慢化剂密度分布模拟第39-43页
    3.2 不同硼富集度下的慢化剂温度反应性及功率反应性分析第43-47页
        3.2.1 提高入口温度时的keff值变化分析第43-45页
        3.2.2 提高平均功率时的keff值变化分析第45-47页
    3.3 结果与分析第47-50页
    3.4 结论第50-51页
4 控制毒物在混合堆芯中的应用与控制效果分析第51-66页
    4.1 混合堆芯的可燃毒物设计及控制棒改良第51-59页
        4.1.1 可燃毒物呈载形式介绍与分析第51-53页
        4.1.2 毒物材料介绍与分析第53-56页
        4.1.3 IBAs设计第56-59页
    4.2 结果与分析第59-65页
        4.2.1 可燃毒物计算结果分析第59-63页
        4.2.2 控制棒毒物计算结果分析第63-65页
    4.3 结论第65-66页
5 总结与展望第66-68页
    5.1 总结第66-67页
    5.2 展望第67-68页
致谢第68-70页
参考文献第70-71页

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