首页> 外文期刊>Kerntechnik >Minor actinide burning in a CANDU thorium reactor
【24h】

Minor actinide burning in a CANDU thorium reactor

机译:在CANDU reactor反应器中燃烧次act系元素

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
       

摘要

Aktiniden aus abgebranntem Kernbrennstoff können nach Mischung mit Thorium als nuklearer Spaltstoff in einem CANDU Reaktor eingesetzt werden, um die Überschußreaktivität beim Anfahren sicherzustellen. Zwei verschiedene Brennstoffzusammensetzungen wurden als wirksam gefunden, um für eine längere Betriebsdauer ausreichend Reaktivität bereitzustellen: 1) 95 % Thoriumoxid + 5% Minore Aktiniden und 2) 90% Thoriumoxid + 5% Minore Aktiniden + 5% Uranoxid. Der letztere Brennstoff ermöglicht einen höheren Grad an Schutz gegen Missbrauch durch die Verschlechterung des Uran-233 durch Uran-238. Die zeitliche Änderung der Kritikalität k_(unendl), und des Brennstoffabbrandes wurden für einen Leistungsbetrieb von 10 Jahren berechnet. Die Kritikalität beginnt mit k_(unendl) >1,3 für beide Brennstoffzusammensetzungen. Eine starke Abnahme der Kritikalität wurde im ersten Betriebsjahr infolge des schnellen Plutoniumausbrandes im Aktinidenbrennstoff festgestellt. Die Kritikalität wird nach dem zweiten Jahr nahezu konstant und bleibt nahe bei k_(unendl) = 1,06 für etwa 10 Jahre. Nach dem zweiten Betriebsjahr wirkt der CANDU-Reaktor als Thorium-Brenner. Mit dem Brennstoff können sehr hohe Abbrandwerte von bis zu 200 000 MWd/t erreicht werden, wenn das Hüllrohr regelmäßig ausgetauscht wird. Der Reaktor kann kritisch gehalten werden bis ein großer Teil des Thoriums verbrannt wurde. Damit könnten die Brennstoffkosten verringert und gleichzeitig die nuklearen Abfallmengen für die Endlagerung pro Energieerzeugung drastisch verringert werden.%Nuclear waste actinides can be used as a booster fissile fuel material in form of mixed fuel with thorium in a CANDU reactor in order to assure the initial criticality at startup. Two different fuel compositions have been found useful to provide sufficient reactor criticality over a long operation period: 1) 95 % thoria (ThO_2) + 5 % minor actinides MAO_2 and 2) 90 % ThO_2 + 5 % MAO_2 + 5 % UO_2. The latter allows a higher degree of nuclear safeguarding through denaturing the new ~(233)U fuel with ~(238)U. The temporal variation of the criticality k_∞ and the burn-up values of the reactor have been calculated by full power operation for a period of 10 years. The criticality starts by k_∞ > 1.3 for both fuel compositions. A sharp decrease of the criticality has been observed in the first year as a consequence of rapid plutonium burnout in the actinide fuel. The criticality becomes quasi constant after the 2nd year and remains close to k_∞ = ~1.06 for ~10 years. After the 2nd year, the CANDU reactor begins to operate practically as a thorium burner. Very high burn up could be achieved with the same fuel material (up to 200000 MW.D/MT), provided that the fuel rod claddings would be replaced periodically (after every 50 000 or 100000 MW.D/MT). The reactor criticality can be maintained until a great fraction of the thorium fuel is burnt up. This would reduce fuel fabrication costs and nuclear waste mass for final disposal per unit energy drastically.
机译:与th混合后,乏核燃料中的act系元素可在CANDU反应堆中用作核裂变,以确保启动时反应过度。发现两种不同的燃料组合物可有效地为较长的运行时间提供足够的反应性:1)95%氧化or + 5%微量minor系元素和2)90%氧化or + 5%微量act系元素+ 5%氧化铀。后一种燃料可提供更高水平的保护,以防止铀238导致铀233变质。对于10年的动力运行,计算了临界度k_(无穷大)随时间的变化和燃料的燃耗。对于两种燃料成分,临界值都始于k_(无穷大)> 1.3。由于operation系元素燃料中p的快速燃烧,在运行的第一年内,临界度急剧下降。在第二年之后,临界度几乎变得恒定,并在大约10年的时间内保持接近k_(无穷大)= 1.06。运行第二年后,CANDU反应堆充当or燃烧器。如果定期更换包层管,则可以达到高达200,000 MWd / t的极高燃耗值。在大部分much被燃烧之前,反应堆可以保持关键状态。这样可以降低燃料成本,同时大大减少每个能源最终存储所产生的核废料量。%核废act系元素可以在CANDU反应堆中以with与mixed的混合燃料的形式用作易裂变燃料材料,以确保初始临界度在启动时。已经发现两种不同的燃料组合物可用于在较长的运行时间内提供足够的反应堆临界性:1)95%氧化ria(ThO_2)+ 5%的次minor系元素MAO_2,以及2)90%的ThO_2 + 5%的MAO_2 + 5%的UO_2。后者通过将新的〜(233)U燃料变性为〜(238)U,可以提供更高程度的核保障。临界功率k_∞的时间变化和反应堆的燃尽值已通过满功率运行10年进行了计算。对于两种燃料成分,临界值都从k_∞> 1.3开始。在第一年,由于the系元素燃料中burn的快速燃烧,导致临界值急剧下降。临界度在第二年后变为准常数,并在〜10年内保持接近k_∞=〜1.06。在第二年之后,CANDU反应堆实际上开始作为a燃烧器运行。使用相同的燃料材料(最高200000 MW.D / MT)可以实现很高的燃尽,前提是要定期更换燃料棒包壳(每5万或100000 MW.D / MT之后)。可以保持反应堆的临界状态,直到大部分fuel燃料燃烧掉为止,这将大大降低燃料制造成本和核废料的数量,从而可以大幅度减少单位能量的最终处置量。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号