摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第9-12页 |
图目录 | 第12-15页 |
表目录 | 第15-16页 |
1 引言 | 第16-32页 |
·研究背景和意义 | 第16-18页 |
·熔盐堆发展概况 | 第18-26页 |
·熔盐堆安全分析 | 第26-30页 |
·熔盐堆特点 | 第26页 |
·熔盐堆的安全分析概况 | 第26-29页 |
·反应性引入分析 | 第29-30页 |
·研究内容 | 第30-32页 |
2 TMSR 液态钍基熔盐堆的始发事件与事故类型 | 第32-40页 |
·压水堆的事故类型 | 第32-34页 |
·高温气冷堆的事故类型 | 第34-35页 |
·纳冷快堆的事故类型 | 第35页 |
·熔盐堆的事故分类 | 第35-39页 |
·事故分类依据 | 第36页 |
·假想始发事件 | 第36-37页 |
·运行工况分类 | 第37-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
3 TMSR 液态钍基熔盐堆反应性相关系数的计算 | 第40-58页 |
·TMSR 液态钍基熔盐堆的基本参数 | 第40-42页 |
·计算程序介绍 | 第42-44页 |
·MCNP5 程序介绍 | 第42-44页 |
·NJOY 截面加工程序介绍 | 第44页 |
·MCNP5 计算模型 | 第44-45页 |
·不同温度截面数据库的加工 | 第44-45页 |
·MCNP5 计算模型的建立 | 第45页 |
·TMSR 液态钍基熔盐堆的中子能谱与中子通量密度 | 第45-49页 |
·中子能谱分析 | 第45-46页 |
·中子通量密度计算 | 第46-49页 |
·TMSR 液态钍基熔盐堆的反应性温度系数 | 第49-55页 |
·原理与方法 | 第49-50页 |
·计算结果与分析 | 第50-55页 |
·TMSR 液态钍基熔盐堆的反应性功率系数 | 第55-57页 |
·计算原理与方法 | 第55-57页 |
·计算结果与分析 | 第57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
4 TMSR 液态钍基熔盐堆反应性引入分析模型 | 第58-74页 |
·熔盐堆中子扩散模型 | 第58-61页 |
·中子通量密度方程的推导 | 第59-60页 |
·缓发中子先驱核浓度方程的推导 | 第60-61页 |
·熔盐堆点堆中子动力学模型 | 第61-64页 |
·中子通量函数方程的建立 | 第61-63页 |
·缓发中子先驱核浓度方程的建立 | 第63-64页 |
·堆芯热传输模型 | 第64-66页 |
·模型方程的求解 | 第66-70页 |
·求解方法与程序 | 第67-68页 |
·求解程序的编写 | 第68-70页 |
·MSRE 熔盐实验堆的基准验证 | 第70-73页 |
·有效缓发中子损失份额的基准验证 | 第70-72页 |
·启泵与停泵状态的基准验证 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
5 TMSR 液态钍基熔盐堆有效缓发中子的影响分析 | 第74-86页 |
·有效缓发中子份额的计算方程 | 第74-76页 |
·堆芯正常运行时的缓发中子分布 | 第76-80页 |
·不同质量流速下的缓发中子分布 | 第80-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
6 TMSR 液态钍基熔盐堆反应性引入瞬变的影响分析 | 第86-118页 |
·TMSR 液态钍基熔盐堆反应性阶跃引入 | 第86-94页 |
·无钍燃料下的反应性阶跃引入 | 第87-90页 |
·含钍燃料下的反应性阶跃引入 | 第90-94页 |
·TMSR 液态钍基熔盐堆反应性线性引入 | 第94-102页 |
·无钍燃料下的反应性线性引入 | 第95-98页 |
·含钍燃料下的反应性线性引入 | 第98-102页 |
·燃料失流的反应性引入 | 第102-105页 |
·无钍燃料下的燃料失流 | 第102-104页 |
·含钍燃料下的燃料失流 | 第104-105页 |
·燃料入口温度过冷的反应性引入 | 第105-111页 |
·无钍燃料下的燃料入口温度过冷 | 第105-108页 |
·含钍燃料下的燃料入口温度过冷 | 第108-111页 |
·计算结果讨论与分析 | 第111-116页 |
·本章小结 | 第116-118页 |
7 总结与展望 | 第118-122页 |
·主要成果 | 第118-119页 |
·创新点 | 第119-120页 |
·存在的不足与展望 | 第120-122页 |
参考文献 | 第122-130页 |
附录 | 第130-142页 |
论文发表情况 | 第142-144页 |
致谢 | 第144页 |