ADS洁净核能系统剖析.pptx

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ADS洁净核能系统剖析

加速器驱动次临界洁净核能系统调研;ADS系统研发背景 ADS系统的原理及结构 ADS发展必须解决的技术关键 国际和国内研究工作进展 总结 ; 发展清洁能源是我国及全球能源可持续发展的战略选择。核裂变能是技术成熟的清洁能源,具有高效、低碳排放、安全可靠和可规模生产的突出优势,是解决未来能源供应、保障经济社会可持续发展的战略选择。 要实现核裂变能的快速、可持续发展,在确保安全的前提下必须解决两个重大问题:核燃料的稳定可靠供应和乏燃料(尤其是其中的长寿命高放射性核废料)的安全处理和处置。 其中,后一个问题是我国乃至国际核能界无法回避的重大问题,也是世界尚未解决的难题。; 核燃料在反应堆中发生裂变核反应释放出核能用于发电,并生成种类众多的裂变产物;同时,核燃料中的重原子(铀238等)因发生中子俘获反应而生成超铀核素,钚(Pu)、镎(Np)、镅(Am)等。于是,核燃料使用到一定程度后就需卸出成为乏燃料。乏燃料最初 30 至 50 年内,其放射性毒性主要取决于裂变产物;100 年以后毒性主要来自钚等超铀核素和一些长寿命的裂变产物,需经过几万甚至几十万年的衰变放射性水平才能降到天然铀矿的水平。 由于大多数的超铀核素的半衰期很长(从几百年至数十;万年),且大多具有α粒子放射性,这些核素被列入放射性毒性分组中的极毒组或高毒组,一旦进入人体,会对组织和器官造成严重的辐射危害。一座100万k W的压水堆(PWR)核电站,每年卸出乏燃料约25吨;其中含有可循环利用的铀约23.75吨,钚约200 kg, 中短寿命的裂变产物(FPs)约1吨;还有次锕系核(MAs)约20 kg,长寿命裂变产物(LLFPs)约30 kg,这些核废物寿命长、放射毒性大,对环境构成长期危害。 随着我国核电站装机容量的快速增长,核废料的累积量将快速增加,乏燃料特别是其中的长寿命高放射性核废料的安全处理处置将成为影响我国核电可持续发展的瓶颈问题之一。; 根据乏燃料和高放射性核废料处理处置方式的差异,国际上主要有三种核燃料循环模式:① “开环”模式 ②铀钚再利用的“闭式循环”模式 ③“分离—嬗变”闭式 循环模式。 “开环”模式(又称一次通过长期处置):乏燃料将直接作为高放射性核废料进行地质深埋。这种模式相对费用较低,特别是未对其中的钚进行分离,可防止核扩散。但由于需要在地质层中长期存放,其环境风险无法预期和有效控制。 铀钚再利用的“闭式循环”模式:将乏燃料中的铀和钚分离出来,并制成混合氧化铀钚(MOX)燃料,剩下的高放射性核;废料经玻璃固化等工艺处理后进行最终的地质深埋。该循环模式可以明显提高核燃料的利用效率,同时也将大幅减小高放射性核废料的处置量。但由于次锕系核素和一些长寿命裂变核素的存在,核废料的放射性毒性需要上万年的时间才能衰变至天然铀矿的水平。; “分离—嬗变”闭式循环的概念是 20 世纪90 年代提出的,其核心是在铀/钚再利用闭式循环的基础上,进一步利 用嬗变核反应将高放射性核废料中的次锕系核素等长寿命核素转化为中短寿命、低放射性核素或稳定核素。这就是加速器驱动次临界系统(Accelerator driven sub-critical system (ADS)),嬗变处理可以将高放废料的半衰期从几十万年减少至几百年。也就说,原本需要存放几十万年的高放废料,经过处理后,只需存放几百年就可以了。;1.3 ADS是理想的焚烧炉;ADS系统中锕系核素的中子经济性明显好于其他所有已知的临界堆。ADS具有良好的安全性,ADS燃料中对MAs的装载量没有严格的限制。在所有已知的嬗变系统中,ADS是最理想的核废物焚烧炉。;2 ADS系统的原理及结构;产生的高能强流质子束轰击重核产生宽能谱、高通量散裂中子作为外源中子,来驱动次临界堆芯中的裂变材料发生链式反应。散裂中子和裂变产生的中子除维持反应堆功率水平所需以及各种吸收与泄露外,余下的中子可用于核废料的嬗变或核燃料的增殖。次锕系核素与快中子发生裂变核反应,生成半衰期较短和毒性较小的裂变产物;长寿命裂变产物的嬗变主要通过热中子俘获、衰变等核反应过程生成短寿命或稳定的核素。;2.1 强流质子加速器 强流质子加速器其作用是用来产生高能、强流、大功率质子束流,通过质子束流轰击散裂靶产生高通量中子来维持次临界堆内的链式反应。可供选择的质子加速器有回旋加速器和直线加速器两种。 回旋加速器利用粒子在恒定磁场中回旋频率相同的原理设计而成,粒子的能量越高,所需要的回转半径越大约束磁场越强。一般来说,这种加速器的质子束流能量的上限是 1GeV。 直线加速器的加速原理是让

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