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Effect of using FLi Be and FLiNaBe molten salts bearing plutonium fluorides on the neutronic performance of PACER

机译:使用含氟化p的FLi Be和FLiNaBe熔融盐对PACER中子性能的影响

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摘要

In sog. PACER-Reak-torkonzept wird durch (unterirdisch stattfindende) Explosionen Energie in Flüssigsalzen freigesetzt. Die Flüssigsalze geben diese Energie über einen W?rmetauscher an Wasser ab. Der so gewonnene Wasserdampf treibt die mit dem Generator verbundene Turbine an. Dabei fungieren die Flüssigsalze gleichzeitig als Kühlmittel und als Tritiumbrutzone. In diesem Beitrag wird der Einfluss des Zusatzes von Plutoniumfluoriden zu den Flüssigsalzen u. a. auf die selbsterhaltende Tritiumbrutkapazit?t untersucht. Die Berechnungen mit dem lD-Programm XSDRNPM/ SCALE5 bestimmen eine für eine selbsterhaltende Tritiumbrutreaktion optimale Dicke der Flüssigsalzzone von 155 cm für die Mischung aus FLiBe +1 % PuF4 und eine optimal Dicke von 170 cm für die Mischung von FLiNaBe +1 % PuF4.%In this paper, the effects of using FLiBe and FLiNaBe Molten Salts Bearing Plutonium Fluorides on the neutronic performance of the PACER are investigated. The optimum radial thickness for tritium self-sufficiency of the blankets addition of plutonium fluorides to FLiNaBe (LiF-/NaF BeF2) and FLiBe (LiF-/BeF2) of a dual purpose modified PACER concept are determined. The calculations are carried out with the one dimensional transport code XSDRNPM/SCALE5. The tritium breeding capacities of FLiNaBe and FLiBe with addition of plutonium fluorides in molten salt zone are investigated and compared. The optimum molten salt zone thickness is computed as 155 cm for tritium self-sufficiency of the blankets using FLiBe +1 % PuF4 whereas, the optimum thickness with FLiNaBe +1 % PuF4 is calculated as 170 cm. In addition, neutron transport calculations have been performed to evaluate the energy multiplication factor, total fission rate, displacement per atom and helium gas generation for optimal radial thickness in the blanket. Also, the tritium production and the radiation damage limits should be evaluated together in a fusion blanket for determining the optimum thickness of molten salt layer.
机译:在所谓的PACER反应堆概念中,液态盐的能量是通过(地下)爆炸释放的。液态盐通过热交换器将这种能量释放给水。以这种方式获得的蒸汽驱动连接到发电机的涡轮机。液态盐既充当冷却剂,又充当as育区。在本文中,向液体盐中添加氟化lu的影响。一个。检查了self的自我维持繁殖能力。 ID程序XSDRNPM / SCALE5的计算确定了对于FLiBe + 1%PuF4的混合物,155厘米的自持tri育反应的液体盐带的最佳厚度,对于FLiNaBe + 1%的PuF4。%的混合物,最佳的厚度为170 cm。本文研究了使用含氟化lu的FLiBe和FLiNaBe熔融盐对PACER中子性能的影响。确定了将purpose氟化物毯覆添加到双重目的的改型PACER概念的FLiNaBe(LiF- / NaF BeF2)和FLiBe(LiF- / BeF2)中的self自足的最佳径向厚度。使用一维传输代码XSDRNPM / SCALE5进行计算。研究并比较了熔盐区添加氟化p的FLiNaBe和FLiBe的breed繁殖能力。对于使用FLiBe + 1%PuF4的毯子的self自足性,最佳熔融盐区厚度计算为155 cm,而对于FLiNaBe + 1%PuF4的最优熔融盐区域厚度计算为170 cm。另外,已经进行了中子输运计算以评估能量倍增系数,总裂变率,每个原子的位移和产生的氦气,从而获得橡皮布中最佳的径向厚度。因此,应在熔融毯中一起评估production的产生量和辐射损伤极限,以确定熔融盐层的最佳厚度。

著录项

  • 来源
    《Kerntechnik》 |2012年第6期|438-441|共4页
  • 作者

    A. Acir;

  • 作者单位

    Gazi University Faculty of Technology Department of Energy Systems Engineering Teknikokullar - Ankara - Türkey;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
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