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也就是说,加速器轰击停止了,钍堆就停止了?这好啊,本质安全。) d0 a6 P X6 F$ F. j
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网上看来的:钍232不参加裂变,需要吸收中子后变成钍-233,其半衰期只有22分钟。钍-233通过β衰变变成镤-233。原镤-233的半衰期为27天,β衰变为铀-233。铀-233是裂变材料。前面两个β衰变的放热量很小,没啥大用,要到铀233裂变时才大量放热。由于两个β衰变的半衰期,加钍燃料到变成铀233要27天后了,所以不变快速加减负荷,于是有把铀233存起来的想法。# l% E$ [% l; P8 @. d0 t
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晨大和T教授着眼于不同的应用场景,其实现复杂度也相差很大。 ; D! |& U* k( E( {$ \' h- Y% B- K' z+ m
T教授讲的是面向像发电这样固定负荷,因此铀-233随时生产随时消费,理论上有一个堆芯就可以把活全干了。晨大想的是像轮船这样的变负荷,所以有了把铀-233存起来的想法,但由此钍堆的一些优势也就不存在了。首先安全性,把铀-233存起来与保存铀-235类似,因为两者都可以发生自发裂变,历史上美苏也都有过用铀-233做核武器的尝试。 W( n2 W9 h V# e+ L, h+ M, `0 n; c# J* g% |* a
能够存储铀-233的钍堆至少要有三大部分:钍中子照射区、铀存储单元和铀反应堆。在船上做钍铀分离很难,好在后两个模块用钍铀混合物也问题不大。如果工质为流体(例如熔盐),不同模块之间可以用泵来传输,那么比之于传统的固态燃料棒要方便很多。例如在中子照射区可以通过流速来控制钍接受到的中子量(多吸收一个中子,最后出来铀-234就废了)。然后流入许多用中子吸收材料制成的小罐中贮存(小罐确保不超过临界体积,对映常说的临界质量)。需要做功时再汇流入反应堆(大罐),与传统核反应堆一样,也需要用控制棒控制反应。当钍铀混合物中的铀-233差不多烧光了,尾液可以回流中子照射区。当然,这次的中子处理时间不一样了,因为钍在反应堆中已经吸收一定量的中子了。" E* g2 }; [- P8 i a1 i