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breeder reactor是什么意思,breeder reactor的意思翻译、用法、同义词、例句

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常用词典

  • 增殖反应堆

  • 例句

  • Professor Wu Ran last month published research on thermal breeder reactor energy yields from a variety of fuels.

    吴阮教授上个月发表了从各种燃料中产生的热增殖反应堆能量的调查结果。

  • New types of reactors were designed, including the Fast Breeder reactor powered by plutonium and cooled by liquid sodium.

    新型的反应堆被设计出来,包括由钚提供能量,液态钠参与冷却的快中子增殖反应堆。

  • At the same time , CEFR is the first pool-type LMFBR(Liquid Metal Fast Breeder Reactor)using dacay heat removel system to.

    另外,CEFR又是世界上首次在堆内采用非能动手段来排出堆芯余热的池式快堆。

  • The material at Dounreay is not waste, it is a nuclear material from the fast breeder reactor programme that requires appropriate management.

    敦雷的原料不是废料,而是来自快中子增殖反应堆计划的需要适当管理的原材料。

  • If you wanna just take a quick look at a breeder reactor, we have either mixed oxide or plutonium oxide. There's a blanket region in which you can make plutonium using uranium 238.

    如果你想快速观察一个增值反应堆,我们就可以得到混合氧化物或者二氧化钚,有一个空白的区域,那里你们能用铀238得到钚。

  • 专业解析

    增殖反应堆(breeder reactor)是一种通过核反应生成比消耗量更多的可裂变材料的核反应装置。其核心原理基于“增殖比”概念,即通过中子轰击铀-238或钍-232等非裂变材料,将其转化为可裂变的钚-239或铀-233,实现核燃料的增殖。这种反应堆属于第四代核能系统,在核燃料循环利用和能源效率方面具有战略意义。

    工作原理与技术特性

    增殖反应堆采用快中子(高能中子)与燃料相互作用,主要使用铀-238作为增殖原料。在核裂变过程中,铀-235释放的中子被铀-238吸收后,经过两次β衰变转化为钚-239。这一过程需依赖液态金属(如钠)作为冷却剂,因其具备更高的中子传递效率和热导率。根据国际原子能机构(IAEA)的定义,增殖反应堆的转换比需大于1,即每消耗1个可裂变原子能生成超过1个新的可裂变原子。

    主要类型与实例

    1. 快中子增殖反应堆(FBR):典型代表包括法国的凤凰号(Phénix)和日本的文殊反应堆(Monju)。此类反应堆通过快中子谱实现钚燃料增殖,燃料利用率可提升至天然铀资源的60-70倍。
    2. 热中子增殖反应堆:利用钍燃料循环,如印度设计的先进重水反应堆(AHWR),通过钍-232转化为铀-233的过程实现增殖。

    应用价值与挑战

    增殖反应堆能显著延长核燃料供应周期,理论上可将铀资源使用效率提升近百倍(数据来源:世界核能协会)。然而,其技术复杂性高,涉及放射性物质处理、冷却剂化学稳定性等安全挑战。目前全球仅少数国家掌握成熟技术,例如俄罗斯的BN-800反应堆已实现商业化运行。

    权威参考来源

    网络扩展资料

    breeder reactor(增殖反应堆)是一种特殊的核反应堆,其核心特点是能够生成比消耗量更多的核燃料。以下是详细解释:

    1. 定义与原理
      增殖反应堆通过核反应将非裂变材料(如铀-238或钍-232)转化为可裂变材料(如钚-239或铀-233),实现核燃料的“增殖”。其核燃料转化率大于1,因此长期运行后燃料储备反而增加。

    2. 主要类型

      • 快中子增殖堆(Fast Breeder Reactor):使用快中子引发核反应,通常以液态金属(如钠)作为冷却剂,效率较高。
      • 熔盐增殖堆(Molten Salt Breeder Reactor):采用熔融盐作为燃料载体和冷却剂,安全性更优。
    3. 应用与优势
      该技术可大幅提高铀资源利用率(达60%以上),减少核废料,并支持可持续核能发展。目前俄罗斯、印度等国已投入实际应用。

    4. 相关术语
      常与“核燃料循环”“核废料处理”等概念关联,是第四代核能系统的重点研究方向。

    如需进一步了解技术细节,可参考核能工程领域的专业文献或权威词典来源(如海词词典)。

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