快譜超臨界水冷堆反應(yīng)性控制初步研究
發(fā)布時(shí)間:2024-12-24 21:44
快譜超臨界水冷堆與熱譜超臨界水冷堆相比,堆芯不需要獨(dú)立的慢化劑通道,燃料組件的設(shè)計(jì)更加簡單;中子能譜比熱堆硬,因此不僅功率密度高,還具備增殖核燃料及嬗變MA的潛力。目前國內(nèi)外主要針對快譜超臨界水冷堆空泡反應(yīng)性以及增殖比等方面展開了研究,而開展快譜超臨界水冷堆反應(yīng)性控制的研究是堆芯設(shè)計(jì)必不可少的內(nèi)容。由于它的冷卻劑出口溫度高、密度低,無法在冷卻劑中添加硼酸進(jìn)行反應(yīng)性控制,因此快譜超臨界水冷堆考慮采用可燃毒物和控制棒進(jìn)行各種反應(yīng)性虧損的補(bǔ)償以及堆芯功率的展平。運(yùn)用確定論DRAGON程序建立點(diǎn)火組件模型,計(jì)算了點(diǎn)火組件中布置離散型和整體型可燃毒物時(shí)組件的中子學(xué)參數(shù),分析比較得出點(diǎn)火組件中布置整體型可燃毒物能使組件得到較小功率峰因子,較好初始反應(yīng)性控制能力,較小反應(yīng)性懲罰的結(jié)論。運(yùn)用蒙卡程序MCNP建立了堆芯模型,計(jì)算了布置整體型可燃毒物稀土氧化物Er2O3和IFBA時(shí)堆芯的中子學(xué)參數(shù),分析比較得出質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%的稀土氧化物Er2O3均勻彌散在點(diǎn)火組件全部燃料棒中能使堆芯得到較好反應(yīng)性控制的結(jié)論。進(jìn)一步開展了在布置可燃毒物的SCFR-M中插入Ag-In-Cd控制棒和B4C控制棒對堆芯中子學(xué)特性影...
【文章頁數(shù)】:69 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 緒論
1.1 研究背景及意義
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.3 本文研究內(nèi)容
第二章 計(jì)算程序介紹及模型建立
2.1 DRAGON程序介紹及組件模型建立
2.2 MCNP程序介紹及堆芯模型建立
第三章 可燃毒物性能分析比較
3.1 未裝載可燃毒物點(diǎn)火組件中子學(xué)特性
3.2 離散型可燃毒物物理特性分析
3.3 整體型可燃毒物物理特性分析
3.4 本章小結(jié)
第四章 堆芯可燃毒物布置方案初步研究
4.1 SCFR-M凈堆芯中子學(xué)特性研究
4.2 堆芯可燃毒物布置方案研究
4.3 本章小結(jié)
第五章 堆芯控制棒布置方案初步研究
5.1 Ag-In-Cd控制棒堆芯布置方案
5.2 B4C控制棒堆芯中布置方案
5.3 本章小結(jié)
第六章 快譜超臨界水冷堆反應(yīng)性控制方案
第七章 總結(jié)與展望
7.1 總結(jié)
7.2 展望
參考文獻(xiàn)
附錄
致謝
本文編號(hào):4019969
【文章頁數(shù)】:69 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 緒論
1.1 研究背景及意義
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.3 本文研究內(nèi)容
第二章 計(jì)算程序介紹及模型建立
2.1 DRAGON程序介紹及組件模型建立
2.2 MCNP程序介紹及堆芯模型建立
第三章 可燃毒物性能分析比較
3.1 未裝載可燃毒物點(diǎn)火組件中子學(xué)特性
3.2 離散型可燃毒物物理特性分析
3.3 整體型可燃毒物物理特性分析
3.4 本章小結(jié)
第四章 堆芯可燃毒物布置方案初步研究
4.1 SCFR-M凈堆芯中子學(xué)特性研究
4.2 堆芯可燃毒物布置方案研究
4.3 本章小結(jié)
第五章 堆芯控制棒布置方案初步研究
5.1 Ag-In-Cd控制棒堆芯布置方案
5.2 B4C控制棒堆芯中布置方案
5.3 本章小結(jié)
第六章 快譜超臨界水冷堆反應(yīng)性控制方案
第七章 總結(jié)與展望
7.1 總結(jié)
7.2 展望
參考文獻(xiàn)
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