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文檔簡介
1、行波堆通過點(diǎn)火區(qū)裂變中子驅(qū)動(dòng)增殖區(qū)的238U轉(zhuǎn)換和裂變,理論上可以利用增殖燃燒波的移動(dòng),將堆內(nèi)裝載的238U高效利用,是裂變能應(yīng)用的一種理想途徑。在傳統(tǒng)的行波堆中,為了維持增殖燃燒波的行進(jìn),燃料組件需要承受的輻照遠(yuǎn)超過目前材料的允許限值,導(dǎo)致其實(shí)現(xiàn)難度較大。利用外中子源的驅(qū)動(dòng),可以在一定程度上降低材料的輻照,實(shí)現(xiàn)行波堆的功能,從而實(shí)現(xiàn)高燃料利用率和次臨界固有安全性的兼顧,對(duì)核能的可持續(xù)發(fā)展有重要意義。本文提出了基于氣動(dòng)磁鏡聚變中子源的次
2、臨界行波堆物理方案,通過中子源位置的主動(dòng)調(diào)節(jié),推動(dòng)增殖燃燒波的行進(jìn),實(shí)現(xiàn)行波堆的功能。本文主要開展的研究工作具體包括:
提出了一種利用氣動(dòng)磁鏡聚變中子源驅(qū)動(dòng)次臨界行波堆堆芯設(shè)計(jì)方法。通過調(diào)節(jié)磁場強(qiáng)度分布和中性束注入位置實(shí)現(xiàn)中子源的主動(dòng)調(diào)節(jié),可用于驅(qū)動(dòng)次臨界行波堆,實(shí)現(xiàn)了行波堆的功能。在此基礎(chǔ)上,闡述了氣動(dòng)磁鏡聚變驅(qū)動(dòng)鉛冷行波堆的基本組成、物理原理以及中子學(xué)特點(diǎn)。
開展了次臨界鉛基行波堆中子學(xué)設(shè)計(jì)與優(yōu)化?;谠O(shè)計(jì)原則與
3、目標(biāo),以鉛冷行波堆為參考方案,利用中子輸運(yùn)設(shè)計(jì)與安全評(píng)價(jià)軟件系統(tǒng)SuperMC和混合評(píng)價(jià)核數(shù)據(jù)庫HENDL為研究手段,開展不同堆芯關(guān)鍵參數(shù)對(duì)堆芯性能影響分析。研究結(jié)果表明,采用富集度12%的U-10%Zr金屬燃料,208Pb作為冷卻劑和反射層時(shí),次臨界行波堆堆芯具有較優(yōu)的性能。當(dāng)中子源初始位置位于20-100cm,移動(dòng)速率為5cm/a時(shí),其與次臨界行波堆的增殖燃燒波速度匹配后性能最佳。
開展了次臨界鉛基行波堆中子學(xué)瞬態(tài)安全分析
4、。通過數(shù)值模擬的方式,針對(duì)氣動(dòng)磁鏡聚變驅(qū)動(dòng)鉛冷行波堆堆芯開展中子學(xué)瞬態(tài)安全分析,重點(diǎn)關(guān)注次臨界堆芯反應(yīng)性引入和外中子源擾動(dòng)兩個(gè)方面。研究結(jié)果表明:擾動(dòng)后經(jīng)一定時(shí)間運(yùn)行后,系統(tǒng)源強(qiáng)需求、堆芯有效增殖因數(shù)keff中子通量分布、功率分布和易裂變核素核子密度分布等參數(shù)都可以再次回到穩(wěn)定狀態(tài),相比較于擾動(dòng)前,擾動(dòng)引入之后的參數(shù)基本保持一致。
綜上,本文提出一種氣動(dòng)磁鏡聚變驅(qū)動(dòng)鉛冷行波堆堆芯設(shè)計(jì)方案,開展了次臨界鉛基行波堆中子學(xué)優(yōu)化與分析
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