另外如果次临界反应堆采用快中子反应堆模式,一方面其中子能量较高也可以使可裂变材料铀-238裂变或变为易裂变核材料钚-239,从而有效的利用了核资源,另一方面核电站的核废物MA(Minor Actinides少锕核素)与高能中子发生裂变反应使其变成稳定核素或短寿命的核素,这就是ADS的嬗变技术,第三ADS反应堆是次临界运行模式,也从根本上杜绝了缓发超临界和瞬发超临界的可能性,保证了安全。...
他认为,“经过对元器件、材料的攻关,是有望达到预期目标的。”未来规模能源的主力 “Z-FFR充分体现了聚变和裂变优势互补的特点,大大提高了核能的安全性,没有临界安全问题,也完全避免了余热安全问题;提升了经济性,100万千瓦堆建造成本预计在30亿美元;增加了持久性,铀、钍资源利用率可达90%以上,可为人类供能数千年;体现了环境友好性,核废料很少,易处置,因而它是具有极强竞争力的未来能源。”...
核能用途广泛 先进的核裂变能除了在核电、国家安全方面的应用外,核裂变能可以转化成高效洁净的二次动力能源和化工原材料,如高温气冷堆近千摄氏度的高温,是高效生产氢的重要途径,氢不但可作为新的动力能源在应用中节能减排,也可作为化工的重要原材料被高效应用。 ...
这是因为,钍本身并不会像铀235那样发生裂变,只有用中子轰击它,才能将其转换成铀233再使用,被称为钍—铀核燃料循环。 据介绍,目前全世界运行的核反应堆绝大多数是热堆,即由热中子引发裂变反应。热堆消耗的主要核燃料是铀235。自然界中铀235的蕴藏量仅占铀蕴藏总量的0.71%,其余绝大部分是铀238,占99.2%。...
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