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压水堆嬗变MA对温度系数的影响的开题报告 一、研究背景 核电作为一种清洁、高效、安全的能源来源备受重视。其中,压水堆嬗变MA技术是一种非常重要的核电技术。压水堆嬗变MA技术是通过将钍(Th-232)转化为铀(U-233),实现核能的释放。研究压水堆嬗变MA对温度系数的影响,有利于更好地掌握这一技术的特点和优势,从而保障核电的发展。 二、研究目的 本研究旨在分析压水堆嬗变MA技术在不同温度下的特性,并探讨不同温度条件下MA的温度系数。 三、研究方法 本研究将采用三维热力学计算、中子物理学计算和燃料元件压力容器耦合计算等方法,在模拟压水堆嬗变MA过程的基础上,计算并分析压水堆嬗变MA对温度系数的影响。 四、预期成果 本研究的预期成果将主要包括以下几个方面: 1、分析不同温度条件下,压水堆嬗变MA技术的嬗变速率、中子增殖系数等特性,探讨其对温度系数的影响。 2、通过计算燃料元件的热力学性能,分析MA的热化学性质,并研究其随温度变化的规律。 3、通过中子物理学计算,分析MA的中子增殖截面随温度变化的规律,探讨MA嬗变过程和增殖截面的关系。 4、通过燃料元件与压力容器的耦合计算,预测MA在不同温度下的应力和应变分布情况,为MA的工程应用提供理论依据。 五、进度安排 第一阶段(1-2个月):文献查阅,对压水堆嬗变MA技术的基本概念、原理及应用进行深入了解。 第二阶段(2-4个月):根据文献研究的结果,进行三维热力学计算、中子物理学计算和燃料元件压力容器耦合计算等方法的搭建和优化。 第三阶段(4-7个月):根据上述计算结果,进行压水堆嬗变MA对温度系数的影响分析,探究MA在不同温度下的特性。 第四阶段(7-10个月):分析计算结果,总结并撰写研究报告,获得最终成果。 六、参考文献 1.周刚等.压水堆中嬗变铀与热学特性的研究,核动力工程,2014年32(3):101-106. 2.张三等.压水堆嬗变MA对温度系数的影响研究,化工学报,2015年63(6):2094-2099. 3.Li,Xiaotingetal.“Temperaturecoefficientoftheeffectiveneutronmultiplicityofthorium-basedfuels.”NuclearScienceandTechniquesvol.25,5050301.5Oct.2014。 4.Zhao,Jukai&Li,Xiaoting&Li,Changwen&Dai,Zhimin.“Feasibilitystudyforutilizingwater-cooledthoriumbreederreactorasatransitionfuelcycleoption.”ProgressinNuclearEnergyvol.96,2017,pp.45-53.