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釷燃料循環

釷燃料循環是一種使用釷同位素的核燃料循環,,作為增殖材料。在反應器中,被轉化成可裂變的人造鈾同位素,即核燃料。與天然鈾不同,天然釷僅含有微量的裂變物質(例如))不足以引發鍊式核反應。需要額外的裂變材料或其他中子源來啟動燃料循環。在釷燃料反應器中,吸收中子產生這與鈾增殖反應器中的過程相似,即增殖吸收中子形成裂變。根據反應器和燃料循環的設計,產生的 要麼就地裂變,要麼透過化學方法從用過的核燃料中分離出來,形成新的核燃料。 與鈾燃料循環相比,…

碘坑

碘坑,是由于反应堆堆芯中短寿命中子毒物的累积而导致核反应堆反应性降低。主要原因是主要由135 I的自然衰变产生的同位素135 Xe 。 135 Xe 是已知最强的中子吸收剂。135I也是弱中子吸收剂。当135 Xe 在反应堆的燃料棒中积聚时,它会吸收大量引发核反应的中子,从而显着降低其反应性。 反应堆中135 I 和135 Xe 的存在是控制棒位置改变后引起功率波动的主要原因之一。 作为中子毒物的短寿命裂变产物的积累称为反应堆中毒或氙中…

核融合-裂變混合核能

混合核融合-裂變(混合核能)是一種利用核融合和核分裂過程結合來發電的方法。 其基本想法是利用聚變反應爐產生的高能快中子觸發鈾-238或釷-232等不可裂變燃料的裂變。每個中子可以觸發多個裂變事件,使每次聚變反應釋放的能量增加數百倍。由於裂變燃料不可裂變,因此不會發生自持的鍊式裂變反應。這不僅使聚變設計在動力方面更加經濟,而且還能夠燃燒那些不適合在傳統裂變電廠使用的燃料,甚至是其核廢料。 整體而言,混合堆的概念與快中子增殖反應爐非常相似,…

反應堆堆芯

(VVER)的堆芯設計。]] 反應堆堆芯是核反應堆的一部份,包含核燃料組件,是發生核反應与熱的地方。核燃料通常是數以千計包含在管道內的低濃縮鈾。堆芯還包含結構組件,既能慢化中子又能控制反應的方法,也需要把熱從核燃料轉移至堆芯外需要的地方的裝置。 水慢化反應堆 典型的壓水堆和沸水堆內是燃料棒,其直徑相當於一支大凝膠型墨水筆,每支大約4米長,是由數以百計成束的燃料棒組成,稱為燃料組件。在每個燃料棒內,鈾的陶瓷核燃料芯塊,最普遍的是氧化鈾,放…

臨界

一個核子反應爐達到臨界系指其消耗的中子數等於核分裂產生的中子數,因此有足夠的中子繼續核分裂反應形成核連鎖反應,核反應是自我維持的 -- 也就是說,當反應率等于零時。在超臨界狀態下,反應率大於零。 如果消耗的中子數大於核分裂產生的中子數,稱「次臨界」或「亞臨界」。在此狀況之下沒有因為中子數隨核分裂反應變少,所以不會形成鏈反應。如果消耗的中子數小於核分裂產生的中子數,叫「超臨界」。在此狀況之下因為中子數隨核分裂反應變多,核反應愈演愈烈,是原…

衰变热

的二氧化钚-238颗粒因放射性衰变而产生热,呈红色。]] 衰变热(Decay Heat)是放射性衰变中热量的释放。这种热是由于辐射对材料的影响而产生的,如α、β、γ射线的能量转换成原子的热运动。 衰变热是由于在地球初形成中,原始存在的长寿命放射性同位素的衰变所自然产生的。 在核反应堆工程中,核反应堆关闭(参见与链式反应)和停止发电后,仍会继续产生衰变热。核反应堆关闭后,核分裂过程中产生的短寿命放射性同位素(如碘-131),仍会以高功率继…

不停機添加燃料

在核電技術當中,不停機添加燃料是為核反應堆處於臨界狀態時更換燃料的一種技術。這允許反應堆在常規更換燃料時繼續運行、發電,從而改善它的可用性和盈利能力。 不停機添加燃料的益處 不停機添加燃料允許核反應堆更換燃料時繼續發電,從而提升它的可用性和經濟效益。這讓它更換燃料的流程可更靈活,每次更換少量燃料元件,而不是在停機時大量更換。 可以進行不停機添加燃料能力,對於需要頻繁更換燃料的反應堆有巨大益處,如生產適用於核武器的鈈期間,在此期間反應堆中…

W86 (核彈頭)

W86是美國的一款透地核彈頭(英語: earth-penetrating nuclear warhead) (參見:,英語: Nuclear bunker buster),用於潘興II中程彈道導彈。在1980年9月因當潘興II從摧毀,改為瞄準更遠的軟目標,W86的設計被取消。W85和W86核彈頭為同時研發,W85全部用於生產潘興II導彈。 W86的透地外殼研發工作在1975年於桑迪亞國家實驗室開始。W86的目標是在當量較小的情況下摧毀加…

核技术

是最常见的核技术的应用]] 核技术是关于原子核的核反应技术,其中比较重要和已经投入实用的有核动力、核医学和核武器。核技术的应用十分广泛,烟雾探测器、瞄准具等也都运用了核技术。 历史和科学背景 发现 1896年,亨利·贝克勒尔调查铀盐磷光时,发现了后来被称为放射性的新现象。他、皮埃尔·居里和玛丽·居里开始调查这一现象,并在此过程中分离出了具有高度放射性的镭元素。他们发现,放射性物质会产生强烈而具穿透性的三种射线,并以希腊字母α、β和γ命名…