聚变裂变混合堆燃耗计算及燃料成本分析.docx
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聚变裂变混合堆燃耗计算及燃料成本分析1.引言能源问题是全球性的难题,而核能作为一种清洁,高效,可持续的能源逐渐受到重视。核能发展的两大主流技术是裂变和聚变。裂变技术已经应用于商业用途多年,但是裂变所产生的核废料长期而致命的放射性污染成为核能发展的重要限制因素。聚变技术的核废料产生非常少,并且核废料在几十年后变得不再具有放射性,这使得聚变技术更有前途。然而,目前聚变技术仍处于研究阶段,尚未实现商业可行性。为了解决核废料问题以及提高能源利用效率,一种新技术——聚变裂变混合堆的研究逐渐引起了广泛关注。本文将介绍
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紧凑型聚变-裂变混合堆发电成本优化分析随着气候变化和能源安全的日益紧迫,清洁能源是当今世界所面临的一个重大挑战。核能作为一种高效、清洁的能源形式,可以成为解决这一问题的有效手段。而其中,紧凑型聚变-裂变混合堆技术被认为是一种最有希望的解决方案之一。紧凑型聚变-裂变混合堆(CompactFusion-FissionHybrid,简称CFH)技术,是将聚变和裂变反应结合在一起,利用聚变反应提供中子,激活燃料堆,使其产生热量并进一步引发裂变反应。在此反应过程中,中子能够被高效地产生和利用,从而提高了核能发电厂的
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聚变-裂变混合堆冷却剂布置优化及堆外自然循环分析论文:聚变-裂变混合堆冷却剂布置优化及堆外自然循环分析概述:聚变和裂变混合堆是一种新型的核能发电技术,其利用聚变反应和裂变反应来产生能量。为了保持聚变和裂变反应的稳定性,需要对堆体进行有效的冷却。在这个过程中,冷却剂的布置对堆的稳定性和安全性有着重要的影响。本文探讨了聚变-裂变混合堆冷却剂布置的优化以及堆外自然循环的分析。一.针对冷却剂布置的优化1.冷却剂的选择聚变-裂变混合堆中,常用的冷却剂有水、氦和液态金属等。水作为常用的冷却剂,其在堆体中的流动性和传热