摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 研究背景和意义 | 第13-14页 |
1.2 熔盐堆国内外研发现状 | 第14-17页 |
1.2.1 液态熔盐堆 | 第14-16页 |
1.2.2 熔盐冷却高温堆 | 第16页 |
1.2.3 我国熔盐堆发展现状 | 第16-17页 |
1.3 熔盐堆与其他堆型的比较 | 第17-19页 |
1.4 本文工作与技术路线图 | 第19-21页 |
第2章 堆型与熔盐组分选取 | 第21-33页 |
2.1 大型MSR技术对比 | 第21-22页 |
2.1.1 堆芯结构 | 第22页 |
2.1.2 堆芯功能 | 第22页 |
2.1.3 熔盐参数 | 第22页 |
2.2 熔盐堆熔盐材料的优点以及局限性 | 第22-23页 |
2.3 TRU燃料载体熔盐选择 | 第23-27页 |
2.3.1 熔盐阴离子 | 第23-24页 |
2.3.2 熔盐阳离子 | 第24页 |
2.3.3 最优载体熔盐 | 第24-25页 |
2.3.4 载体熔盐一元化物局限性 | 第25-27页 |
2.3.5 载体熔盐最优配比 | 第27页 |
2.4 Th-U燃料载体熔盐选择 | 第27-28页 |
2.5 TRU熔盐物理性质参数计算 | 第28-30页 |
2.5.1 TRU燃料熔盐的选取 | 第28-29页 |
2.5.2 TRU燃料熔盐的物性参数计算 | 第29-30页 |
2.6 Th-U熔盐物理性质参数计算 | 第30页 |
2.6.1 Th-U燃料熔盐的选取 | 第30页 |
2.6.2 Th-U燃料熔盐的物性参数计算 | 第30页 |
2.7 石墨物性参数 | 第30-31页 |
2.8 本章小结 | 第31-33页 |
第3章 程序适用性评价与MSR堆芯计算模型建立 | 第33-45页 |
3.1 模拟程序简介 | 第33页 |
3.2 MSR堆芯计算模型建立 | 第33-36页 |
3.2.1 MSBR熔盐堆计算模型建立 | 第33-35页 |
3.2.3 MOSART熔盐堆计算模型建立 | 第35-36页 |
3.3 DRAGON&DONJON程序准确性验证 | 第36-41页 |
3.3.1 DRAGON程序栅格燃耗计算校算 | 第36-37页 |
3.3.2 DRAGON&DONJON组件(栅格)-堆芯耦合验证 | 第37-40页 |
3.3.3 程序适用性评价 | 第40-41页 |
3.4 MSR堆芯燃耗计算修正方法 | 第41-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 TRU燃料物理特性及焚烧能力分析 | 第45-59页 |
4.1 TRU燃料快热谱MSR燃料装载方案分析 | 第45-50页 |
4.1.1 燃料浓度最优化选取 | 第45-46页 |
4.1.2 燃料栅格尺寸优化选取 | 第46-47页 |
4.1.3 堆芯反应性温度系数分析 | 第47-48页 |
4.1.4 TRU燃料快\热谱MSR堆芯燃料装载方案 | 第48-50页 |
4.2 快\热谱MSR燃耗-反应性对比分析 | 第50页 |
4.3 快\热谱MSR核素积存量分析 | 第50-54页 |
4.4 快\热谱MSR嬗变性能评价 | 第54-55页 |
4.4.1 长寿命核素MA分析 | 第54页 |
4.4.2 防核扩散TRU整体分析 | 第54-55页 |
4.5 快\热谱MSR卸出乏燃料放射性毒性分析 | 第55-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-59页 |
第5章 Th-U燃料物理特性及焚烧能力分析 | 第59-67页 |
5.1 Th-U燃料快热谱MSR燃料装载方案分析 | 第59-65页 |
5.1.1 燃料浓度最优化选取 | 第59-61页 |
5.1.2 燃料栅格尺寸选取 | 第61-62页 |
5.1.3 堆芯反应性温度系数分析 | 第62-64页 |
5.1.4 Th-U燃料快\热谱MSR堆芯燃料装载方案 | 第64-65页 |
5.2 快\热谱MSR燃耗-反应性对比分析 | 第65页 |
5.3 快\热谱MSR增殖比分析 | 第65-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
第6章 总结与展望 | 第67-71页 |
6.1 总结 | 第67-68页 |
6.2 研究成果与创新 | 第68-69页 |
6.3 展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
攻读硕士期间的科研成果 | 第77-79页 |
致谢 | 第79页 |