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1.
【本刊2005年12月综合报道】美国核能协会(NEI)于1994年由若干行业组织合并而成立。这些行业组织主要包括:核管理与资源委员会(NUMARC),该机构主要负责解决一般性的监管与技术问题;美国能源觉醒委员会(USCEA),该机构主要负责国家沟通计划;美国核能委员会(ANEC),该机构主要负责政府事务;爱迪生电力研究所(EEI),该机构主要负责处理涉及乏燃料管理、核燃料供应以及核能经济性方面的问题。NEI的宗旨是结合核能工业界的专长与力量,积极参与美国乃至全球的政策制订,以促进核能及其技术的广泛应用。组织机构NEI目前有超过250个分别来自1… 相似文献
2.
低温乏燃料反应堆(FRD反应堆)采用商业压水堆核电站换料卸出的乏燃料组件,利用其剩余的裂变材料,在低温下将裂变能转换为热能。FRD反应堆采用池壳式布置,在低温、常压下运行,设备简化、系统简单,具有良好的固有安全性。反应堆可建在沿海地区或城市附近,用于海水淡化、区域供热或制冷,是一种安全、经济、可靠的洁净能源,具有很好的发展前景。 相似文献
3.
4.
铀金属广泛用于能源及军工领域,熔盐电解是铀金属制备、部件加工和含铀废物处理过程中的重要技术之一。综述了熔盐电解方法在铀金属的制备、纯化、铀单晶制备及反应堆乏燃料后处理中的研究进展及现状,指出了目前存在的主要问题,展望了熔盐电解技术在铀金属应用领域的发展趋势。 相似文献
5.
正【世界核新闻网站2014年9月26日报道】俄罗斯预计将于2030年底前在位于奥焦尔斯克(Ozersk)的马雅克生产联合体(MPA)完成所有破损乏燃料的后处理,并于2016年底前在位于热列兹诺戈尔斯克(Zheleznogorsk)的采矿与化学联合体(MCC)完成集中式干法贮存设施二期工程的建设。 相似文献
6.
目的 研究运输期间乏燃料组件包壳温度变化幅度的影响因素,以确定乏燃料运输容器装载高燃耗组件的热负荷与装载位置是否存在限制。方法 将乏燃料运输容器的径向传热简化为具有内热源的圆柱体导热问题,开展理论分析,并使用CFX软件开展三维温度场分析,进一步证明理论分析的结论。结果 高温工况和低温工况下大气环境温度的差值、太阳曝晒与热负荷随时间的衰减是包壳温度变化的主要原因,高温工况与低温工况热负荷的偏差引入的容器温度梯度差值,被容器选用的材料和乏燃料组件热导率随温度升高而变大以及热辐射随温度升高而增强的效应抵消。容器外表面温度的变化幅度基本决定包壳温度的变化幅度,前者与容器外表面的发射率和太阳辐射吸收比的组合有关,有可能超过100 ℃,因此必须对装载高燃耗组件的运输容器是否满足包壳温度变化限制准则进行分析论证。结论 容器外表面的发射率应尽可能高,太阳辐射吸收比应尽可能低,在恰当的组合下,可以保证任意热负荷和任意装载方案下包壳温度变化幅度满足包壳温度变化限制准则,从而无需在技术规格书中对装载高燃耗组件的热负荷和装载方案提出限制,保证了装载的灵活性。 相似文献
7.
目的 乏燃料贮运容器具有灵活性、功能多样性和固有安全性等优点。为保护人员和环境安全,容器需遵循严格的设计标准以满足相关规范,其中热评价是对容器和乏燃料在各种极端条件下是否会发生泄漏或损坏作出评价的重要步骤。需对容器在正常运输和火烧工况下进行热分析,防止容器各部件和内容物超温损坏。方法 基于计算流体力学软件ANSYS Fluent,选取火烧工况对贮运容器进行计算,详细介绍计算中使用的假设与边界条件,并进行网格无关性分析。结果 计算结果显示,火烧工况燃料包壳达到的最高温度为343.6 ℃,γ屏蔽层最高温度为243.4 ℃,乏燃料中心温度和容器各部位的最高温度未超过温度限值。结论 计算结果满足相关规范要求,可为设计提供参考。 相似文献
8.
干法后处理流程可应用于快堆乏燃料后处理。由美国开发的熔盐电解精炼流程是目前最具应用前景的干法后处理流程之一。为了将电解精炼流程应用于氧化物乏燃料后处理,需要将氧化物乏燃料转化为金属。目前电化学还原是应用最广的氧化物乏燃料还原方法,但是该过程仍然存在亟待解决的关键科学与技术问题。本文针对氧化物乏燃料电化学还原研究进展进行综合阐述,主要包括过程简介、研究现状及电化学还原机理等几个方面。 相似文献
9.
将超临界流体萃取技术应用于乏燃料后处理中,可简化后处理流程、减少二次废液的产生。本工作进行了含磷酸三丁酯(TBP)的超临界二氧化碳(SC-CO2)络合萃取硝酸钕的实验研究,考察了硝酸钕粒径、TBP流量、系统温度和压力对络合萃取过程的影响。实验结果表明,含TBP的SC-CO2可高效萃取硝酸钕,萃取率达97%以上,增大TBP流量可加快萃取过程,而粒径、温度和压力对萃取速率的影响则较小。由实验结果可推断,该络合萃取过程的动力学受络合反应控制,并用一动力学模型计算出表观反应速率常数。 相似文献
10.