
增殖反應堆
Professor Wu Ran last month published research on thermal breeder reactor energy yields from a variety of fuels.
吳阮教授上個月發表了從各種燃料中産生的熱增殖反應堆能量的調查結果。
New types of reactors were designed, including the Fast Breeder reactor powered by plutonium and cooled by liquid sodium.
新型的反應堆被設計出來,包括由钚提供能量,液态鈉參與冷卻的快中子增殖反應堆。
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動手段來排出堆芯餘熱的池式快堆。
The material at Dounreay is not waste, it is a nuclear material from the fast breeder reactor programme that requires appropriate management.
敦雷的原料不是廢料,而是來自快中子增殖反應堆計劃的需要適當管理的原材料。
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.
如果你想快速觀察一個增值反應堆,我們就可以得到混合氧化物或者二氧化钚,有一個空白的區域,那裡你們能用鈾238得到钚。
增殖反應堆(breeder reactor)是一種通過核反應生成比消耗量更多的可裂變材料的核反應裝置。其核心原理基于“增殖比”概念,即通過中子轟擊鈾-238或钍-232等非裂變材料,将其轉化為可裂變的钚-239或鈾-233,實現核燃料的增殖。這種反應堆屬于第四代核能系統,在核燃料循環利用和能源效率方面具有戰略意義。
工作原理與技術特性
增殖反應堆采用快中子(高能中子)與燃料相互作用,主要使用鈾-238作為增殖原料。在核裂變過程中,鈾-235釋放的中子被鈾-238吸收後,經過兩次β衰變轉化為钚-239。這一過程需依賴液态金屬(如鈉)作為冷卻劑,因其具備更高的中子傳遞效率和熱導率。根據國際原子能機構(IAEA)的定義,增殖反應堆的轉換比需大于1,即每消耗1個可裂變原子能生成超過1個新的可裂變原子。
主要類型與實例
應用價值與挑戰
增殖反應堆能顯著延長核燃料供應周期,理論上可将鈾資源使用效率提升近百倍(數據來源:世界核能協會)。然而,其技術複雜性高,涉及放射性物質處理、冷卻劑化學穩定性等安全挑戰。目前全球僅少數國家掌握成熟技術,例如俄羅斯的BN-800反應堆已實現商業化運行。
權威參考來源
breeder reactor(增殖反應堆)是一種特殊的核反應堆,其核心特點是能夠生成比消耗量更多的核燃料。以下是詳細解釋:
定義與原理
增殖反應堆通過核反應将非裂變材料(如鈾-238或钍-232)轉化為可裂變材料(如钚-239或鈾-233),實現核燃料的“增殖”。其核燃料轉化率大于1,因此長期運行後燃料儲備反而增加。
主要類型
應用與優勢
該技術可大幅提高鈾資源利用率(達60%以上),減少核廢料,并支持可持續核能發展。目前俄羅斯、印度等國已投入實際應用。
相關術語
常與“核燃料循環”“核廢料處理”等概念關聯,是第四代核能系統的重點研究方向。
如需進一步了解技術細節,可參考核能工程領域的專業文獻或權威詞典來源(如海詞詞典)。
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