另外如果次臨界反應堆采用快中子反應堆模式,一方面其中子能量較高也可以使可裂變材料鈾-238裂變或變為易裂變核材料钚-239,從而有效的利用了核資源,另一方面核電站的核廢物MA(Minor Actinides少錒核素)與高能中子發生裂變反應使其變成穩定核素或短壽命的核素,這就是ADS的嬗變技術,第三ADS反應堆是次臨界運行模式,也從根本上杜絕了緩發超臨界和瞬發超臨界的可能性,保證了安全。...
他認為,“經過對元器件、材料的攻關,是有望達到預期目標的。”未來規模能源的主力 “Z-FFR充分體現了聚變和裂變優勢互補的特點,大大提高了核能的安全性,沒有臨界安全問題,也完全避免了余熱安全問題;提升了經濟性,100萬千瓦堆建造成本預計在30億美元;增加了持久性,鈾、釷資源利用率可達90%以上,可為人類供能數千年;體現了環境友好性,核廢料很少,易處置,因而它是具有極強競爭力的未來能源。”...
幾十年來,核電站中的核燃料使用基本是一次性通過循環。“雖然這在短期內降低了核乏料后處理的難度和成本,也減小了核擴散的可能性,但是,大量的核乏料壽命長達百萬年,使人們無法保證核乏料包裝材料長久的堅固性或因地質擴散等影響到的安全可靠性。”詹文龍說,美國尤卡山計劃就是一個典型的例子。 目前,國際上運行的核電主要核反應堆屬于二代堆型,在建的將是更安全可靠的三代堆型。...
“法國的燃料閉環方案是回收鈾、钚等易裂變材料,以及可以利用的次錒系元素等物質,并制成核燃料組件再次使用,而其他放射性核素固化制成玻璃塊狀的高放廢物封存。” 詹文龍補充道。 其中,核燃料的增殖是鈾釷資源利用最優化的核心,而乏燃料的分離嬗變則關系到核廢物的最少化。 2010年,國家自然科學基金委員會發布重大研究計劃 “先進核裂變能的燃料增殖與嬗變”申請指南,詹文龍帶領的團隊獲批。 ...
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