第1章 绪论
第2章 同位素应用概况
2.1 99Mo的应用
2.2 131I的应用
2.3 125I的应用
2.4 89Sr的应用
2.5 14C的应用
2.6 223Ra的应用
2.7 177Lu的应用
2.8 90Y的应用
2.9 133Xe的应用
参考文献
第3章 同位素生产方式
3.1 反应堆辐照法
3.2 加速器辐照法
3.3 溶液堆裂变提取法
3.4 反应堆乏燃料提取法
第4章 溶液堆发展概况
4.1 国外发展概况
4.1.1 美国概况
4.1.2 俄罗斯概况
4.1.3 日本概况
4.1.4 法国概况
4.2 国内发展概况
4.3 溶液堆燃料体系
参考文献
第5章 试验堆及主要系统
5.1 概述
5.2 反应堆本体
5.2.1 反应堆容器及支承
5.2.2 燃料溶液
5.2.3 控制棒
5.2.4 中子源
5.2.5 控制棒驱动机构
5.2.6 堆内构件
5.2.7 冷却剂盘管
5.3 堆芯核设计
5.3.1 设计准则
5.3.2 堆芯方案
5.3.3 热态满功率计算
5.4 堆芯热工水力设计
5.4.1 设计程序的主要功能
5.4.2 程序计算方法
5.4.3 堆芯热工水力设计结果
5.5 冷却水系统
5.5.1 一次冷却水系统
5.5.2 二次冷却水系统
5.6 气体复合系统
5.7 池净化和冷却系统
5.8 紧急排料停堆系统
5.9 补酸系统
5.10 氮气吹扫系统
5.11 燃料溶液转移和暂存系统
参考文献
第6章 同位素生产系统
6.1 ??Mo和131I提取分离工艺
6.2 ??Sr提取生产工艺
6.3 提取分离材料制备技术
6.4 主要提取分离装置
6.5 同位素生产线
参考文献
第7章 配套系统
7.1 辐射监测系统
7.1.1 工作场所监测
7.1.2 控制区出入监测
7.1.3 个人剂量监测
7.1.4 流出物监测
7.1.5 辐射环境监测
7.2 废气处理系统
7.3 废液处理系统
7.4 固废处理系统
7.5 造水及补水系统
7.6 燃料储存与添加系统
7.7 铀回收系统
7.8 燃料纯化系统
7.9 取样系统
7.10 消防系统
7.11 通风空调系统
7.12 供电系统
第8章 全厂仪控系统
8.1 控制室系统
8.1.1 主控制室
8.1.2 应急控制点
8.1.3 值班室
8.2 反应堆核仪表系统
8.3 保护系统
8.4 反应堆棒控棒位系统
8.5 同位素提取仪控系统
8.6 放射性废物处理仪控系统
第9章 典型事故分析
9.1 安全设计理念及事故缓解措施概述
9.2 确定论安全分析
9.2.1 事故分类及限制准则
9.2.2 始发事件的选取
9.3 典型事故分析
9.3.1 丧失电源
9.3.2 零功率控制棒失控提升
9.3.3 气体复合系统流量丧失
第10章 同位素产品质量检测
10.1 产品质量标准
10.2 主要分析方法
10.2.1 主要分析项目
10.2.2 各产品分析方法
参考文献
第11章 概率安全分析的应用
11.1 概率安全分析概述
11.1.1 反应堆概率安全分析新方法
11.1.2 核燃料循环设施概率安全分析方法
11.1.3 乏燃料水池PSA方法
11.2 试验堆概率安全分析概述
11.2.1 概率安全分析的目的及范围
11.2.2 概率安全分析目标
11.2.3 试验堆基本安全特性
11.2.4 放射源
11.2.5 分析技术框架
11.2.6 始发事件
11.2.7 典型事件序列分析
11.2.8 初步结果
11.3 概率安全分析在设计阶段的应用
11.4 概率安全分析技术及应用展望
参考文献
第12章 关键技术
12.1 反应性稳定性
12.2 辐射防护设计
12.3 氢气产生与氢气风险
12.4 防止燃料溶液沉淀
12.5 结构材料耐腐蚀
12.6 燃料溶液临界安全
12.7 同位素提取工艺
12.8 铀回收技术
12.9 燃料纯化技术
12.10 放射性废气处理技术
12.11 放射性废液干燥成盐处理技术
12.12 取样技术
第13章 未来展望
索引