另外如果次临界反应堆采用快中子反应堆模式,一方面其中子能量较高也可以使可裂变材料铀-238裂变或变为易裂变核材料钚-239,从而有效的利用了核资源,另一方面核电站的核废物MA(Minor Actinides少锕核素)与高能中子发生裂变反应使其变成稳定核素或短寿命的核素,这就是ADS的嬗变技术,第三ADS反应堆是次临界运行模式,也从根本上杜绝了缓发超临界和瞬发超临界的可能性,保证了安全。...
此外,国家电投中央研究院、上海核工程研究设计院、中国核动力研究设计院、中广核研究院、哈尔滨工程大学等单位均开始基于已有的核电分析程序开展新一代的高精度数字反应堆技术的研究。 核材料研究进展 核材料已成为先进裂变堆以及聚变堆发展的瓶颈之一,其研究受到越来越多的重视。核材料的研发不仅需要考虑材料的传统性能,如力学、热学等,更关键的是需要考虑材料在高能中子等极端恶劣环境下的表现。...
冷却水可使产生的快中子减速变为慢中子,与此同时带出核裂变产生的热能。在反应堆的另一个回路(二回路),产生的蒸汽可以推动涡轮发电机,把热能转化为电力。 当然,除了上面我们说的压水式核反应堆,还有重水堆、气冷堆和快速增殖堆等。不同的反应堆中,控制反应速度的慢化剂、冷却材料和燃料也不尽相同:除了燃料、慢化剂和冷却材料外,控制核反应速率最为关键的莫过于中子吸收材料。...
反应堆停闭后,堆芯内中子链式裂变反应虽然中止,但是,裂变产物继续衰变,这些裂变产物的半衰期有的很长,射线在与周围物质作用时由于受到阻挡而释放出热量,这就是衰变热。由于反应堆在停堆后,还有一定量的功率,因此反应堆必须设置停堆余热排出系统来保证反应堆的安全。反应堆停堆后的功率,主要由缓发中子引起的裂变反应、裂变产物的衰变以及其它材料的中子俘获等因素引起的。...
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