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安全觸邊

核電反應堆類型及現狀(六)鈉冷快堆

發布日期:2022-04-26 點擊率:1892 品牌:組態王_Kingview

快堆采用钚或高濃鈾作燃料,一般用液態金屬鈉作冷卻劑,不用慢化劑。快堆裝入足夠的核燃料后,由于維持鏈式裂變反應后剩余的中子多,所以只要添加238U,由238U轉化成的239Pu,除能滿足鏈式裂變反應的繼續消耗外,還有較多剩余。熱中子堆核電廠是消耗核燃料生產電能的工廠,快堆核電廠則是可以同時生產核燃料和電能的工廠。快堆是當前反應堆發展的方向,將逐漸在各種類型的核反應堆中占主導地位。

由于熱中子引起核燃料裂變的幾率大,因而熱中子堆只需較少的核燃料就可以實現鏈式裂變反應。特別是當用重水和石墨慢化時,可以使用天然鈾作核燃料。在缺乏濃縮鈾能力的核工業發展初期,這是一個優點。熱堆較易控制,需要的核燃料少,還可以用天然鈾作為核燃料,所以較易建造,發展得最早。

在熱堆中,熱中子除泄漏和被俘獲外,一部分使235U裂變,另一部分被238U吸收,使之轉化為239Pu。239Pu繼續吸收熱中子也可以裂變,而且還有極少一部分238U,能被尚未來得及慢化的快中子擊中而裂變。所以,熱堆既可以利用235U做核燃料,也可以利用238U實現核燃料的轉化。

如果我們將反應堆中“燒”過的燃料元件中剩余的235U及239Pu,在后處理中提取出來,制成新的燃料元件放入反應堆,如此反復多次,則可以使更多的235U和238U通過裂變或轉化得到利用。但由于后處理投資大、費用高等原因,目前還主要是采用“一次通過”的方式。燃料元件在反應堆內“通過”后,就存放在反應堆旁的貯存水池內,以備將來后處理之用。由于“燒”過的燃料元件沒有后處理,目前的熱中子動力堆對鈾的利用率低于1%。由于熱堆只能利用鈾中很少的一部分,所以目前已探明的鈾儲量中,只有那些含鈾量超過萬分之幾、開采方便的鈾礦才有經濟價值。目前陸地上已探明的經濟可采鈾儲量大約是五百多萬噸。盡管熱中子反應堆目前是一種安全、清潔、經濟的工業能源,但到本世紀中葉,可以經濟開采的鈾資源枯竭時,熱堆的經濟性就會受到嚴重的挑戰。

當前,熱堆的主要問題是,只能利用包括裂變燃料235U和轉換材料238U在內的鈾資源中極少的一部分。必須采用行之有效的措施,從根本上消除目前熱堆對鈾資源的浪費,使包括238U在內的鈾資源,能在核反應堆中得到充分利用。只有采用能使核燃料增殖的,以鈾-钚燃料循環為基礎的快堆,才能擺脫即將面臨的鈾資源日益枯竭的困境。

在快堆中由于沒有慢化劑,再加上堆內結構材料、冷卻劑及各種裂變產物對快中子的吸收幾率很小,因此中子由于被俘獲造成的浪費少。此外,每個239Pu原子核裂變放出的中子多,238U原子核裂變的幾率也大,所以平均每個原子核裂變所放出的中子,除了維持自身鏈式裂變反應外,還可以剩余1.2到1.3個中子,用來使238U轉變為239Pu。因而在快堆內,只要添加238U,每燒掉一個239Pu原子核,除了放出大量裂變能外,還可以產生1.2到1.3個239Pu原子核。這就是說,在快堆內只要添加238U,核燃料就越燒越多,這種情況稱為核燃料的增殖。這是快堆與目前熱堆的主要區別,也是快堆的主要優點。因此快堆又稱增殖堆或快中子增殖反應堆。

由于快堆僅在啟動時需要投入核燃料,所以它對核燃料價格的上漲,不如熱堆那么敏感。理論上快堆可以將238U,235U及239Pu全部加以利用。但由于反復后處理時的燃料損失及在反應堆內變成其它核素,快堆只能利用70%以上的鈾資源。即使如此,也是目前的熱堆對核燃料的利用率的80倍。由于快堆對核燃料的漲價不如熱堆那么敏感,因而含鈾量低的鈾礦也有開采的經濟價值。而且目前濃縮鈾工廠庫存的貧鈾,熱堆中卸出的乏燃料,都可以成為快堆的“糧食”來源。由于快堆中能實現239Pu的增殖,如果我們通過后處理,將快堆增殖的核燃料不斷提取出來,則快堆電站每過一段時間,它所得到的239Pu,還可以裝備一座規模相同的快堆電站。這段時間,稱為倍增時間。經過一段倍增時間,一座快堆會變成兩座快堆,再經過一段倍增時間,這兩座快堆就變成四座。按照目前的情況,快堆的倍增時間是三十多年。也就是說,只要有足夠的238U,每過三十多年,快堆電站就可以翻一番。

快堆的功率密度大,又不允許冷卻劑對中子產生強烈的慢化作用,這就要求熱傳輸能力強、慢化作用小的冷卻劑。目前采用的冷卻劑主要有兩種:液態金屬鈉和氦氣。根據冷卻劑的種類,可以將快堆分為鈉冷快堆和氣冷快堆。氣冷快堆由于缺乏工業基礎,而且高速氣流引起的振動以及氦氣泄漏后堆芯失冷時的問題較大,所以目前僅處于探索階段。世界上現有的、正在建造的和計劃建造的,都是鈉冷快堆。

鈉的中子吸收截面小,比熱容大。它的沸點高達886.6℃,所以在常壓下可以有很高的工作溫度,而且在工作溫度下對很多鋼種腐蝕性小,無毒。因此鈉是快堆的一種很好的冷卻劑。但鈉的熔點為97.8℃,在室溫下是凝固的,所以要用外加熱的方法將鈉熔化。鈉的缺點是化學性質活潑,易與氧和水發生化學反應。當蒸汽發生器傳熱管破漏時,管內的水與管外的鈉相接觸,會引起強烈的鈉水反應。所以在使用鈉時,要采取嚴格的防范措施,這比熱堆中用水作為冷卻劑時問題要復雜得多。

壓水堆的出口水溫約330℃,燃料元件包殼的最高溫度約350℃;而快堆為了提高熱效率并適應功率密度的提高,冷卻劑的出口溫度為500~600℃,燃料元件包殼的最高溫度達650℃,比熱堆包殼的溫度高得多。很高的溫度、很深的燃耗以及數量很大的快中子的強烈轟擊,使快堆內的燃料芯塊及包殼碰到的問題比熱堆復雜得多。由于以上原因,雖然快堆早在20世紀40年代起步,只比熱堆的出現晚四年,而且第一座實現核能發電的是快堆,但是現在還未發展到商用階段。然而,通過一系列試驗堆、示范堆和商用驗證堆的建造,上述困難已基本克服,快堆技術現在已日臻完善,為大規模商用準備了條件。

中國實驗快堆是我國第一座快堆,其熱功率為65MW,電功率20MW采用鈉-鈉-水三回路設計,一回路為一體化池式結構;堆芯入口溫度360℃,出口溫度530℃,蒸汽溫度480℃,壓力14MPa。中國實驗快堆于1992年3月獲國務院批準立項,2000年5月開工建設,已于2011年7月21日10點成功實現并網發電。

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