聚变示范堆(HCCB-DEMO)氦冷固态氚增殖包层优化设计研究的任务书.docx
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聚变示范堆(HCCB-DEMO)氦冷固态氚增殖包层优化设计研究的任务书任务书一、课题概述聚变示范堆(HCCB-DEMO)是目前国际上正在研究和发展的下一代聚变反应堆,它具有高效、可持续的能源特性,是未来能源发展的重要方向。其中,氦冷固态氚增殖包层是实现HCCB-DEMO反应堆可持续性的关键部件之一。因此,对氦冷固态氚增殖包层进行优化设计研究具有重要的理论和实际意义。二、课题内容(一)研究背景HCCB-DEMO反应堆的氦冷固态氚增殖包层需要兼顾反应堆的放热能力、氚增殖效率和安全性,同时受到材料和加工工艺的限
CFETR氦冷固态氚增殖剂包层中子学设计及性能研究的任务书.docx
CFETR氦冷固态氚增殖剂包层中子学设计及性能研究的任务书任务书:CFETR氦冷固态氚增殖剂包层中子学设计及性能研究任务背景:核聚变是一种具有极高能量、清洁环保的能源形式,被认为是许多国家的未来能源发展方向。在核聚变反应堆中,氦冷固态氚增殖剂包层是一个重要的组成部分。该组成部分的性能会影响反应堆的运行效率和安全性。为了提高氦冷固态氚增殖剂包层的性能和可靠性,进行包层中子学设计及性能研究具有重要意义。任务内容:本任务的目标是进行CFETR(中国聚变工程测试反应堆)氦冷固态氚增殖剂包层中子学设计及性能研究,主
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中国超导聚变工程实验堆氦冷固态包层中子学设计分析中国超导聚变工程实验堆氦冷固态包层中子学设计分析引言:超导聚变工程是目前国际上最具前沿性和挑战性的能源研究领域之一。其中,氦冷固态包层是一种常用的包层材料,能够有效地隔离反应堆与外界环境,保证反应堆的正常运行。中子学设计是超导聚变工程中的重要环节,主要用于分析和优化堆体内的中子束流分布情况,以保证反应堆的正常工作并提高反应堆的性能。本文将从中子学设计的角度出发,对中国超导聚变工程实验堆氦冷固态包层进行设计分析,并探讨其对反应堆性能的影响。一、中子学设计的背景
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ITER氦冷固态增殖剂试验包层模块中子学设计与优化概述:ITER(国际热核聚变实验堆)是一个计划中的热核聚变实验堆,它旨在证明聚变作为一种未来的清洁能源来源的可行性。作为ITER实验的一部分,氦冷固态增殖剂试验(HCPB)是一项旨在探索新型聚变反应堆墙材料和功能部件的试验,以及增殖剂材料对实验结果的影响。本文将主要关注HCPB试验包层模块的中子学设计和优化。背景:ITER中子流研究对于实验的各方面都至关重要,包括燃料压实度、增殖剂使用时间、燃料和增殖剂的中子吸收截面等等。设计一个有效的包层模块可以使得中子
中国聚变工程实验堆氦冷固态包层结构设计与热工水力分析研究.docx
中国聚变工程实验堆氦冷固态包层结构设计与热工水力分析研究随着世界经济的发展和工业技术的不断推进,能源资源的需求逐渐增加,然而当前使用的传统燃料不仅会产生大量的二氧化碳和其他环境污染物,同时对地球的气候和环境也造成了严重的影响。因此,寻求一种新的、相对清洁的、安全可靠的能源方案变得越来越紧迫,而聚变能正是一个被广泛关注和研究的解决方案。中国聚变工程实验堆作为我国聚变能研究的重大项目,结构设计和热工水力分析显得尤为关键,其中氦冷固态包层结构设计起到了至关重要的作用。在聚变反应中,氦冷媒介具有低密度、高的传热性