液态熔盐堆物理热工研究与安全特性初步分析
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第16-28页 |
1.1 研究背景 | 第16-18页 |
1.2 熔盐堆国内外发展历史及物理热工研究现状 | 第18-26页 |
1.2.1 国际发展历史 | 第19-24页 |
1.2.2 国内发展历史 | 第24页 |
1.2.3 熔盐堆物理热工研究现状 | 第24-26页 |
1.3 本文的研究内容及意义 | 第26页 |
1.4 论文框架 | 第26-28页 |
2 液态熔盐堆中子物理与热工计算程序开发 | 第28-50页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 熔盐堆中子动力学模型 | 第28-34页 |
2.2.1 熔盐堆两群中子扩散方程 | 第28-32页 |
2.2.2 熔盐堆缓发中子先驱核浓度方程 | 第32-33页 |
2.2.3 中子价值方程 | 第33-34页 |
2.3 中子物理计算边界条件 | 第34-35页 |
2.3.1 中子扩散方程计算边界条件 | 第34页 |
2.3.2 缓发中子先驱核浓度方程计算边界条件 | 第34-35页 |
2.4 中子动力学方程求解方法 | 第35-40页 |
2.4.1 稳态计算 | 第35-37页 |
2.4.2 瞬态计算 | 第37-39页 |
2.4.3 缓发中子先驱核浓度方程求解方法 | 第39-40页 |
2.5 宏观群常数加工 | 第40-41页 |
2.5.1 计算工具 | 第40页 |
2.5.2 DRAGON4程序验证 | 第40-41页 |
2.6 热工水力学模型 | 第41-44页 |
2.6.1 并联多通道模型 | 第41-43页 |
2.6.2 单通道传热模型 | 第43-44页 |
2.7 中子物理与热工水力学耦合计算流程 | 第44-47页 |
2.7.1 中子物理与热工水力学的耦合及计算流程 | 第44-45页 |
2.7.2 稳态计算流程 | 第45-46页 |
2.7.3 瞬态计算流程 | 第46-47页 |
2.8 程序框架 | 第47-50页 |
3 MSRE验证计算 | 第50-67页 |
3.1 引言 | 第50页 |
3.2 基本介绍 | 第50-52页 |
3.3 熔盐堆MSRE建模 | 第52-53页 |
3.4 MSRE熔盐堆实验结果验证 | 第53-61页 |
3.4.1 8MW功率下堆芯熔盐流量分配 | 第53-55页 |
3.4.2 熔盐流动与不流动情况下堆芯DNP分布 | 第55-56页 |
3.4.3 有效缓发中子先驱核份额流失验证 | 第56-58页 |
3.4.4 零功率启停泵实验结果验证 | 第58-60页 |
3.4.5 自然循环结果验证 | 第60-61页 |
3.4.6 小结 | 第61页 |
3.5 MSRE的其他瞬态工况 | 第61-66页 |
3.5.1 零功率情况下无保护启泵 | 第61-62页 |
3.5.2 零功率情况下无保护停泵 | 第62-63页 |
3.5.3 零功率情况下堆芯入口熔盐过冷与过热 | 第63-65页 |
3.5.4 8MW情况下失流事故 | 第65-66页 |
3.6 本章小结 | 第66-67页 |
4 液态燃料熔盐堆TMSR-LF1安全特性分析 | 第67-96页 |
4.1 引言 | 第67页 |
4.2 TMSR-LF1设计参数及物理建模 | 第67-71页 |
4.2.1 TMSR-LF1设计参数 | 第67-70页 |
4.2.2 TMSR-LF1物理建模 | 第70-71页 |
4.3 TMSR-LF1宏观群常数库 | 第71-72页 |
4.4 TMSR-LF1相关工况计算及分析 | 第72-95页 |
4.4.1 正常工况下堆芯有效缓发中子份额计算 | 第75-76页 |
4.4.2 零功率情况下恒功率启泵停泵 | 第76-78页 |
4.4.3 2MW功率下无保护停泵 | 第78-80页 |
4.4.4 一回路熔盐流速增加/减少 | 第80-86页 |
4.4.5 一回路堆芯入口熔盐过冷/过热 | 第86-90页 |
4.4.6 阶跃引入反应性工况(控制棒弹起) | 第90-95页 |
4.5 本章小结 | 第95-96页 |
5 总结与展望 | 第96-98页 |
5.1 总结 | 第96-97页 |
5.2 展望 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-102页 |
附录1 DRAGON4验证计算基准题 | 第102-103页 |
攻读学位期间发表文章情况 | 第103-104页 |
致谢 | 第104页 |