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核能与聚变裂变混合能源堆 总被引:3,自引:0,他引:3
未来20年将是核能发展的一个关键时期.2035年左右,快堆有望投入商用;磁约束聚变、激光聚变、Z箍缩聚变也都有演示堆计划.聚变演示堆存在纯聚变与聚变裂变混合能源堆两种可能,而后者可降低聚变功率,缓解高能中子对材料的辐照损伤.另外,氘氚聚变供能时间有限.文章介绍了混合能源堆的概念.能源堆可充分利用铀资源,且后处理不涉及铀钚分离,有很好的防扩散性能.裂变堆、聚变堆、能源堆共同发展,可望使核能在不太长的时间内获得大规模应用,并可为人类提供千年以上的能源供应. 相似文献
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简述了中国实验快堆的技术原则,设计特点和工程技术方案。该堆采用铀钚氧化物燃料,奥氏体316不锈钢为燃料包壳,堆芯结构材料和钠冷池式结构。同时,在堆芯 设置了非能动的余热排出系统。该设计方案在技术上是合适的,可行的,在安全上是有保障的。 相似文献
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英国人偏爱石墨气冷反应堆.他们的第一座核电站卡德霍尔核电站便是石墨气冷堆,以金属天然铀为燃料,二氧化碳为冷却剂.后来做了改进,燃料改用二氧化铀,需将铀235的丰度提高到2%~3%,冷却剂的出口温度从400 ℃提高到650 ℃,热效率提高不少.英国自1965年起修建了14座这样的改进型气冷堆,总装机容量8×106kW.图22(英国1966年,英国技术)是Windscale的反应堆,邮票下方的文字是"Windscale先进的气冷堆";图23(英国1978年,能源),Oldbury核电站.最近又出现了高温气冷堆,采用陶瓷涂敷颗粒燃料,以He为冷却剂.冷却剂出口温度可达800 ℃,热效率达40%.我国在863计划中规定要建造一座热功率为1×104kW的研究型高温气冷堆. 相似文献
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赵周 《核工业西南物理研究院年报》2006,(1):98-99
1引言
聚变示范堆(DEMO)是ITER运行后下一步聚变实践发展的方向。DEMO堆的设计研发是为将来建造商用聚变堆奠定科学和一程基础,是对聚变堆相关的技术、材料、经济性、安全性、环境和废物处理各方而进行全方位的验证评估;所以DEMO堆的设计中,包层是最重要的部件之一,中子倍增和氚增殖均发生在这一区域中。 相似文献
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本文回顾我院聚变堆设计研究工作 。在李正武先生的组织下,工作从1974年起步,他亲自组织了讲课活动。1978年后,他主持外事工作,通过“请进来、派出去”的作法,显著地推动了聚变堆研究工作的发展。本文回顾介绍了我院在纯聚变堆,D-^3He堆和聚变增殖堆设计研究方面取得的进展。 相似文献
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针对核反应堆安全工程对某些数值计算结果要求较高的精度和正的误差, 以及舰船核反应堆机动性对计算速度的要求, 需要从数学上寻找一种新的数值计算方法, 以满足实际曲线向上凸或向下凹时计算值总是略高于真实值, 且误差不大于欧拉法和改进的欧拉法所得值. 本文研究曲率权重法求解点堆中子动力学方程组, 该方法是在曲率圆法的基础上引入权重的思想来衡量间隔步长上两个曲率对该步长曲率平均值的贡献. 与欧拉法和改进的欧拉法比较, 曲率权重法的计算结果总是能够高于真实值或有正的误差, 且精度和计算速度得到明显提升. 将该方法用于次临界堆阶跃和线性引入反应性时中子密度的求解, 能够快速得到满足计算要求和高精度的数值结果. 相似文献
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从ITER设计概念外推到发电的托卡马克堆,被称为“标准的”或“传统的”托卡马克聚变堆。鉴于“传统的”托卡马克的致命缺点,比如非稳态运行、聚变功率密度低、装置尺寸大、电成本高等。为此,人们努力寻求一种先进的托卡马克概念,最终建成在结构简单、运行稳定、经济上有吸引力的聚变电站。 相似文献
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国民经济的发展及人口的增长,使我国对能源的需求与日俱增.本文从资源、技术、经济及环境影响出发,论述了我国煤、石油、天然气、水能、太阳能、风能和核能的发展现状和前景,认为开发核能是解决我国能源、环境和交通问题的根本出路. 当前,压水堆是我国核电的主要堆型.在目前及今后一段时期,核电是我国利用核能的主要方向.到下世纪,能增殖核燃料的快堆将成为我国的主要堆型.我国的快堆开发,要走金属型核燃料快堆的道路.快堆使人类有充裕的时间,去迎接聚变堆时代的到来. 相似文献
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