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增殖燃烧一体化快堆插花式倒料方案研究 被引量:4
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作者 陈其昌 司胜义 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第11期2092-2097,共6页
增殖燃烧一体化快堆利用快堆的增殖特性,通过倒料完成从增殖组件向燃烧组件的过渡,从而实现增殖和燃烧过程的一体化。全寿期内燃烧组件提供堆芯的绝大部分功率,而在燃烧组件周围的贫铀组件则将其中的238 U转化为239Pu,实现增殖功能。通... 增殖燃烧一体化快堆利用快堆的增殖特性,通过倒料完成从增殖组件向燃烧组件的过渡,从而实现增殖和燃烧过程的一体化。全寿期内燃烧组件提供堆芯的绝大部分功率,而在燃烧组件周围的贫铀组件则将其中的238 U转化为239Pu,实现增殖功能。通过定期倒料,堆芯在一次装料后可实现长期自持临界,维持几十年的稳定运行。合理的堆芯布置与倒料方案可更好地平衡燃料的燃烧和增殖过程。插花式的堆芯布置与倒料方案是将一部分增殖组件分散布置在堆芯高通量区,保证了增殖组件的快速增殖,同时可保持堆芯在整个反应堆寿期内具有稳定的功率分布。另外,插花式堆芯布置与倒料方案最终的组件卸料燃耗是相对均衡的,所有从燃烧区倒出的组件均具有相近的燃耗,一般在250~300GW·d/t左右。这使得增殖燃烧一体化快堆可在不进行燃料后处理的条件下,实现铀资源的高效利用。 展开更多
关键词 增殖燃烧一体化 插花式堆芯布置 倒料方案
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增殖燃烧一体化快堆插花式堆芯布置与倒料方案研究
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作者 陈其昌 司胜义 《核电工程与技术》 2011年第4期5-12,共8页
增殖燃烧一体化快堆利用常规快堆的增殖特性,在堆芯内同时布置燃烧组件和增殖组件。堆芯功率主要在燃烧组件内产生,而在燃烧组件周围的贫铀组件中^238U转化为^239Pu等易裂变核素。通过定期倒料,堆芯在一次装料后可以实现长期自持临... 增殖燃烧一体化快堆利用常规快堆的增殖特性,在堆芯内同时布置燃烧组件和增殖组件。堆芯功率主要在燃烧组件内产生,而在燃烧组件周围的贫铀组件中^238U转化为^239Pu等易裂变核素。通过定期倒料,堆芯在一次装料后可以实现长期自持临界,从而维持几十年的稳定运行。这需要通过合理的堆芯布置与倒料方案来平衡燃料的燃烧和增殖过程。插花式的堆芯布置与倒料方案是将一部分增殖组件分散布置在堆芯高通量区,保证了增殖组件的快速增殖,同时可以保持堆芯在整个反应堆寿期内具有稳定的功率分布。另外插花式堆芯布置与倒料方案最终的组件卸料燃耗是相对均衡的,所有从燃烧区倒出的组件都具有相近的燃耗,一般在250~300GWd/t左右。这使得增殖燃烧一体化快堆可以在不进行燃料后处理的条件下,实现铀资源的高效利用。 展开更多
关键词 增殖燃烧一体化 插花式堆芯布置 倒料方案
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