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液态熔盐堆高精度燃耗算法及钍铀增殖研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第17-33页
    1.1 研究背景及意义第17-27页
        1.1.1 熔盐堆发展历史与现状第18-23页
        1.1.2 钍铀燃料循环第23-27页
    1.2 燃料循环分析方法研究现状第27-31页
        1.2.1 燃耗算法及程序现状第28-30页
        1.2.2 液态熔盐堆燃耗分析程序现状第30-31页
    1.3 主要研究内容及组织结构第31-33页
第2章 复杂核素系统点燃耗算法研究与程序开发第33-53页
    2.1 点燃耗模型及求解算法第33-37页
        2.1.1 广义TTA递归算法第34-35页
        2.1.2 围道积分有理近似算法第35-36页
        2.1.3 切比雪夫有理近似算法第36-37页
    2.2 点燃耗程序MODEC开发第37-41页
        2.2.1 燃耗数据库第37-38页
        2.2.2 程序实现第38页
        2.2.3 程序功能特点第38-41页
    2.3 MODEC程序验证第41-44页
        2.3.1 ~(237)Np纯衰变第41-42页
        2.3.2 钍燃料熔盐辐照第42-44页
    2.4 不同点燃耗算法比较研究第44-47页
    2.5 ORIGEN-S误差分析第47-51页
        2.5.1 短寿命核素平衡浓度假设第47-48页
        2.5.2 核素不完全分类第48-51页
    2.6 本章总结第51-53页
第3章 基于拉普拉斯变换的非齐次燃耗求解算法研究第53-75页
    3.1 非齐次燃耗模型及现有算法第53-57页
        3.1.1 增广矩阵法第54-55页
        3.1.2 参数变换法第55-56页
        3.1.3 伪核素法第56-57页
    3.2 基于拉普拉斯变换的非齐次燃耗算法研究第57-66页
        3.2.1 非齐次燃耗方程的拉普拉斯变换第57-58页
        3.2.2 扩展的围道积分有理近似算法第58页
        3.2.3 扩展的切比雪夫有理近似算法第58-60页
        3.2.4 含时非齐次添料项处理第60-61页
        3.2.5 与增广矩阵法的等价性证明第61-64页
        3.2.6 算法精度分析第64-66页
    3.3 数值验证及算法比较第66-72页
        3.3.1 数值验证第66-71页
        3.3.2 不同非齐次燃耗算法比较第71-72页
    3.4 本章总结第72-75页
第4章 液态熔盐堆燃料循环分析程序开发第75-97页
    4.1 SCALE6.1介绍第75-78页
        4.1.1 KENO-VI及多群截面加工流程第75-76页
        4.1.2 燃耗核数据库加工模块COUPLE第76-77页
        4.1.3 TRITON控制流程第77-78页
    4.2 液态熔盐堆蒙卡燃耗程序TMCBurnup第78-87页
        4.2.1 全堆燃耗模型第78页
        4.2.2 耦合流程第78-79页
        4.2.3 燃耗步策略第79-80页
        4.2.4 数值验证第80-87页
    4.3 液态熔盐堆平衡态燃耗快速搜索程序MESA第87-94页
        4.3.1 液态燃料熔盐堆平衡态燃耗模型第87-88页
        4.3.2 计算流程及实现第88-89页
        4.3.3 验证计算第89-94页
    4.4 本章小结第94-97页
第5章 液态熔盐热堆钍铀增殖性能研究第97-123页
    5.1 平衡态增殖性能研究第97-111页
        5.1.1 单栅元增殖性能第97-104页
        5.1.2 全堆增殖性能第104-111页
    5.2 趋于平衡态的过渡过程性能演化第111-117页
        5.2.1 k_(eff)演化第111页
        5.2.2 堆内核素演化第111-114页
        5.2.3 增殖比与233U净产量第114-117页
    5.3 放射性分析第117-121页
        5.3.1 燃料盐放射性第117-119页
        5.3.2 核废料放射性第119-121页
    5.4 本章总结第121-123页
第6章 总结与展望第123-127页
    6.1 总结第123-125页
    6.2 论文创新点第125页
    6.3 展望第125-127页
附录A 燃耗流动性研究第127-139页
    A.1 流动燃耗数学模型第127-129页
    A.2 流动燃耗模型实现第129-131页
    A.3 燃耗算法适用性分析第131-133页
    A.4 流动燃耗模型验证第133-134页
    A.5 初步应用分析第134-139页
参考文献第139-147页
攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第147-149页
致谢第149页

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