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氟盐冷却球床堆堆芯燃料球离散模拟的任务书 氟盐冷却球床堆是一种新型的恒定燃耗堆型。其堆芯燃料是以氟化物形式存在于微小的球体中,这些球体在球床中不断地混合和运动,实现了熔盐冷却集成与燃耗混合,大大提高了燃耗效率和安全性。氟盐冷却球床堆堆芯燃料球的离散模拟是对这种堆型的重要研究内容,本文将对此进行任务书的编写。 一、任务目的: 1.研究氟盐冷却球床堆堆芯燃料球的离散运动规律,探讨在不同工况下球体运动和混合状态的变化情况; 2.评估燃耗不均匀问题对堆芯稳定性和安全性的影响,提出优化策略; 3.优化离散模拟算法和程序设计,提高计算效率和精度。 二、任务内容: 1.建立氟盐冷却球床堆堆芯燃料球的离散模型,包括球体的形态、大小、密度、堆芯结构等参数; 2.编写离散模拟程序,实现球体的动力学和热学模拟,包括球体间的碰撞、混合、燃耗等过程; 3.针对不同工况下的运动和混合状态,评估燃耗不均匀问题对堆芯稳定性和安全性的影响,提出并验证优化策略; 4.对离散模拟算法和程序进行优化,提高计算效率和精度; 5.撰写研究报告,总结研究成果和经验,提出未来研究展望。 三、预期成果: 1.建立氟盐冷却球床堆堆芯燃料球的离散模型,实现球体的动力学和热学模拟; 2.通过模拟计算,深入了解球体运动和混合状态的变化规律,评估燃耗不均匀问题对堆芯稳定性和安全性的影响; 3.提出优化策略并进行验证; 4.优化离散模拟算法和程序,提高计算效率和精度; 5.撰写研究报告,总结研究成果和经验,提出未来研究展望。 四、研究步骤: 1.收集氟盐冷却球床堆堆芯燃料球的相关文献,了解堆型特点和燃耗机理; 2.建立球体的离散运动模型,包括球体的形态、大小、密度、堆芯结构等参数; 3.编写离散模拟程序,实现球体的动力学和热学模拟,采用计算流体力学(CFD)和分子动力学(MD)等方法; 4.在不同工况下进行模拟计算,分析球体运动和混合状态的变化规律,并评估燃耗不均匀问题对堆芯稳定性和安全性的影响; 5.提出优化策略并进行验证; 6.优化离散模拟算法和程序,提高计算效率和精度; 7.撰写研究报告,总结研究成果和经验,提出未来研究展望。 五、研究难点: 1.建立球体离散运动模型,考虑球体形态、大小、密度、堆芯结构等参数的影响; 2.编写离散模拟程序,实现球体的动力学和热学模拟,采用计算流体力学(CFD)和分子动力学(MD)等方法,处理大量的粒子间交互作用; 3.评估燃耗不均匀问题对堆芯稳定性和安全性的影响,并提出优化策略; 4.优化离散模拟算法和程序,提高计算效率和精度。 六、参考文献: 1.陈育红.球床堆是一种新型的核反应堆.核动力工程,2013,34(04):5-9. 2.石筱峰,崔昆,侯智举.球床堆热工水力计算及其应用.核电子学与探测技术,2012,32(10):1053-1058. 3.孙凯,李凤云,刘永泉,等.分子动力学和计算流体力学在球床堆放射性废物处理中的应用.核技术,2016,39(05):050101. 4.王庆伟,杨志强,汪处贵,等.球床堆燃耗机理与实验研究进展.原子能科学技术,2015,49(S1):160-167.