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1.
2.
以三碳酸铀酰铵(AUC)分解-还原的热力学与动力学数据为依据,在内径φ60mm单级流化床中进行了AUC分解-还原制备UO_2的工艺研究。以N_2、Ar及AUC分解尾气经催化裂解、转化得到的含H_2和CO的混合气(循环气)作为流化气,研究了反应温度、流化气组成及流化速度对转化率的影响。在温度≥570℃情况下,以循环气或循环气与Ar的混合气流化时,设备生产能力达到了3.32kg(混料)/(h·L)的较高水平。  相似文献   
3.
以三碳酸铀酰铵(AUC)分解-还原的热力学与动力学数据为依据,在内径φ60mm单级流化床中进行了AUC分解-还原制备UO-2的工艺研究。以N_2、Ar及AUC分解尾气经催化裂解、转化得到的含H_2和CO的混合气(循环气)作为流化气,研究了反应温度、流化气组成及流化速度对转化率的影响。在温度≥570℃情况下,以循环气或循环气与Ar的混合气流化时,设备生产能力达到了3.32kg(湿料)/(h·L)的较高水平。  相似文献   
4.
福岛核事故发生后,为提高核燃料元件抵抗严重事故能力而开发的耐事故燃料成为核行业研究热点。本文介绍了以BeO、SiC掺杂为代表的热导增强型UO2芯块、高铀密度高热导燃料芯块和全陶瓷微封装燃料芯块,总结了耐事故燃料芯块的优势特性、热导率、制备方法和研究进展,分析和展望了耐事故燃料芯块的现有问题和应用前景,以期为耐事故燃料芯块的研究提供参考。  相似文献   
5.
二氧化铀芯块的低分压氧化性气氛烧结   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章研究在1200~1400℃、低分压氧化性气氛中采用添加剂生坯块、基体,以烧结时间、烧结温度、烧结气氛为条件所进行的二氧化铀坯块的烧结及烧结块的行为和性能。根据试验数据,确定了合适的烧结工艺参数。并对试验中的现象进行了分析,认为提高低分压氧化性气氛烧结块性能的关键措施是适当提高原始粉末的O/U原子比。  相似文献   
6.
叙述了^235U丰度为10.0%的UF6转化生产UO2工艺流程、工艺参数及产品质量情况。生产实践表明,用此方法生产的UO2粉末,完全满足元件制造要求。  相似文献   
7.
随着商用反应堆对长周期、高燃耗需求的日益提升,燃料芯块将面临更加严苛的服役条件。如何进一步提高二氧化铀燃料的物理化学性能是开发新型核燃料元件亟待解决的关键技术问题。本文基于近年来在掺杂燃料芯块领域最新研究进展,系统总结并讨论了掺杂元素类型及其对二氧化铀燃料芯块性能的影响机理,阐述了掺杂燃料微观组织与性能之间的内在联系,指出当前该研究领域仍存在的科学/技术问题以及掺杂二氧化铀的发展趋势,为改善燃料芯块安全性能的设计提供重要的理论参考。  相似文献   
8.
文章介绍了秦山核电站考验元件辐照后燃料UO2的微观分析结果。用定量金相方法,结合晶粒长大动力学原理,计算出元件的中心温度,结果与FRAP-CON程序分析相符,以辐照后检验结果为基础,确定了评价国产燃料UO2辐照行为的参数K和Q值。  相似文献   
9.
对两种堆燃料元件溶解过程中生成气体量的研究表明,溶解产生的气峰是由酸蒸汽排代溶解器内的空气和溶解反应产生的气体所组成。提出了从溶解液组分变化来计算生成气体量的方法。计算了辐照二氧化铀元件溶解后生成的气体量。对堆照元件溶解尾气的冷凝系统及处理系统的负载量进行了讨论。  相似文献   
10.
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