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摘要:
与氟盐堆相比,氯盐快堆具有超铀核素(Transuranics,TRU)溶解度更高、中子能谱更硬、熔点更低等方面的优势.基于熔盐嬗变堆(Molten Salt Actinide Recycler and Transmuter,MOSART)的堆芯结构,采用熔盐堆在线添料和后处理程序MSR-RS(Molten Salt Reactor Reprocessing Sequence)进行分析,针对氯盐快堆的熔盐组成、后处理方式等方面进行了优化,以利于提升其增殖及嬗变性能.首先分析了不同载体盐和启动燃料对燃耗性能的影响,提出了熔盐成分优化方案;然后引入离线批处理和在线连续处理两种后方式来提升燃耗性能.结果表明:在氯盐快堆中,高重金属溶解度的NaCl更适合作为载体盐;TRU中的次锕系核素(Minor Actinides,MA)有助于提升增殖性能;采用离线批处理能够达到较好的燃耗性能,降低对后处理系统的要求.优化后的堆芯燃耗时间延长到31 a,相应的燃耗深度提高至210 GW·d·t?1左右,233U的积累量达到8300 kg,并且最终消耗了约12000 kg的TRU,嬗变率为62.1%.
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文献信息
篇名 钍基氯盐快堆燃耗性能分析
来源期刊 核技术 学科 工学
关键词 氯盐快堆 钍铀燃料循环 燃耗
年,卷(期) 2018,(7) 所属期刊栏目 核能科学与工程
研究方向 页码范围 67-74
页数 8页 分类号 TL99
字数 5501字 语种 中文
DOI 10.11889/j.0253-3219.2018.hjs.41.070602
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研究主题发展历程
节点文献
氯盐快堆
钍铀燃料循环
燃耗
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
核技术
月刊
0253-3219
31-1342/TL
大16开
上海市800-204信箱
4-243
1978
chi
出版文献量(篇)
4560
总下载数(次)
14
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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