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核设施气载核素浓度及辐射剂量计算研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第1章 绪论第12-26页
   ·研究背景与意义第12页
   ·国内外研究现状第12-22页
     ·放射性核素大气弥散机理第12-14页
     ·放射性核素大气弥散研究方法第14-16页
     ·大气弥散模式的研究综述第16-22页
     ·放射性核素对人体的照射第22页
   ·存在的问题第22-24页
   ·本文内容第24-25页
   ·本章小节第25-26页
第2章 正常工况下的核素浓度计算模型第26-41页
   ·高斯烟羽模型第26-28页
     ·高斯烟羽模型的建立第26-27页
     ·高斯烟羽模型的优点及局限性第27-28页
   ·高斯烟团模型第28-29页
     ·高斯烟团模型的建立第28-29页
     ·高斯烟团模型优点及局限第29页
   ·核素浓度计算模型的建立第29-30页
   ·大气稳定度及扩散参数第30-33页
     ·大气稳定度分类第30-31页
     ·有风时的扩散参数第31-32页
     ·静小风时的扩散参数第32页
     ·扩散参数的抽样时间修正第32-33页
   ·风速修正第33页
   ·源高修正第33-34页
   ·混合层影响修正第34-38页
     ·受混合层限制的高斯烟羽模型第34-35页
     ·受混合层限制的高斯烟团模式第35-38页
   ·烟羽损耗修正第38-40页
   ·本章小节第40-41页
第3章 事故工况下的核素浓度计算模型第41-55页
   ·CALPUFF 空气质量模型简介第41-42页
   ·CALPUFF 模型输入数据要求第42-43页
   ·CALMET 气象场原理第43-48页
     ·CALMET 模型中的网格系统第43页
     ·诊断风场生成第43-47页
     ·微气象模块第47-48页
     ·降水插补第48页
   ·CALPUFF 烟团模型基本原理第48-53页
     ·烟团模式的一般形式第48-49页
     ·CALPUFF 积分烟团第49-50页
     ·Slug 计算公式第50页
     ·扩散作用第50-51页
     ·大气湍流分量第51-52页
     ·浮力抬升扩散第52-53页
   ·本章小节第53-55页
第4章 厂址和数据第55-63页
   ·应用厂址介绍第55-56页
   ·模型坐标系统第56-58页
     ·正常工况下的坐标系统第57页
     ·事故工况下的坐标系统第57-58页
   ·数据收集与参数选择第58-62页
     ·气象数据第58-59页
     ·大气扩散参数第59-60页
     ·沉降参数第60-61页
     ·风速廓线第61页
     ·源数据第61-62页
   ·本章小节第62-63页
第5章 结果与讨论第63-70页
   ·正常工况下的结果与讨论第63-65页
     ·正常工况下的核素浓度和沉积量第63页
     ·结果分析第63-65页
   ·事故工况下的结果与讨论第65-69页
     ·事故工况下的核素浓度和沉积量第65-67页
     ·结果分析第67-69页
   ·本章小节第69-70页
第6章 辐射剂量计算第70-83页
   ·正常工况下的剂量模式第70-76页
     ·正常工况下的核素浓度第70-72页
     ·正常工况下的个人剂量当量第72-76页
   ·事故工况下的剂量模式第76-77页
     ·空气浸没外照射剂量第76页
     ·吸入内照射剂量第76-77页
     ·地面沉积外照射剂量第77页
     ·食入照射剂量第77页
   ·剂量计算结果第77-82页
     ·正常工况下各受体点的年有效剂量当量第77-79页
     ·正常工况下的最大个人有效剂量第79-80页
     ·事故工况下的受体剂量第80-81页
     ·事故工况下的最大个人有效剂量第81-82页
   ·本章小节第82-83页
第7章 结论与展望第83-85页
   ·主要结论第83-84页
   ·论文创新点说明第84页
   ·研究展望第84-85页
参考文献第85-88页
致谢第88-89页
附录1第89-93页
附录2第93-103页
附录3第103-107页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第107页

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