Cтраница 3
Для АЭС капиталовложения в предприятия внешнего топливного цикла существенно ниже [2], так как удельный расход ядерного топлива на АЭС мал. [31]
Предстоит освоение в широких масштабах топливных циклов U - Th и U - Ри, обеспечивающих превращение неделящихся изотопов тория и 238U ( из отвалов) в делящиеся изотопы урана и плутония в реакторах на быстрых нейтронах. Ведутся разработки так называемого электроядерного бридинга, где с помощью сильноточных ускорителей при бомбардировке специальных мишеней протонами или дейтронами высоких энергий генерируются нейтроны, облучающие топливные элементы из обедненного урана или тория, в которых осуществляется накопление делящихся нуклидов Ри и 233U и частичное их деление. Аналогичная задача может быть решена также с помощью гибридного ( синтез - деление) термоядерного реактора ( ГТЯР), работающего как мощный генератор нейтронов. [32]
Реакторы деления неизбежно высокорадиоактивны, их топливный цикл радиационно опасен, и значительная часть радиоактивных отходов ( активностью - 1 ГКи в момент перегрузки топлива в реакторах тепловой мощностью 1 ГВт) требует глубинного захоронения на тысячи лет. [33]
![]() |
Исследования сферического реактора ( объем 800 л с плутониевыми топлипами.. металлическим, окисным и карбидным1.| Спектры нейтронов для различных комбинаций топливо-замедлитель. [34] |
Общее количество топлива, вовлеченного в топливный цикл, включает топливные элементы, загруженные в реактор Мр, топливо, находящееся в стадии изготовления и регенерации отработавшего топлива. [35]
Стоит отметить, что в рамках имеющегося топливного цикла ( окисное топливо и PUREX процесс для переработки облученного топлива) замкнуть топливный цикл по МА невозможно. И сейчас для сжигания актинидов, а именно, излишков Pu и МА предлагаются различные специальные реакторы-выжигатели. Эти реакторы необходимо рассматривать как часть системы ЯЭ, поскольку количество и состав МА, которые предстоит в них сжигать, определяются структурой, мощностью и историей ЯЭ. [36]
По-видимому, для ТР имеет смысл замыкать топливный цикл по U и Ри. [37]
Следует также отметить, что при замыкании топливного цикла по всем актинидам времена выхода на равновесные количества для различных нуклидов различны, и реакторам в течение длительного времени придется работать с изменяющимся нуклидным составом топлива, что весьма сложно для твердотопливных реакторов, конструкции которых существенным образом зависят от эффектов реактивности, которые в свою очередь определяются нуклидным составом топлива. [38]
Предложенная США политика в отношении дальнейшего развития топливного цикла ядерной энергетики не встретила поддержки со стороны других индустриальных стран и подвергалась критике в самих США. Спустя 5 лет ( в 1982 г.) запрет на химическую переработку отработавшего топлива АЭС в США был отменен, но, как видно из табл. 5.2, и в 1995 г. ввод мощностей радиохимических заводов в США не предвидится. [39]
Почти все действующие или строящиеся реактор ы используют уран-плутониевый топливный цикл и начальная загрузка состоит в основном из обогащенного урана, хотя существуют предложения по использованию уранового топлива, обогащенного плутонием. [40]
![]() |
Сравнительные характеристики некоторых технологий производства электроэнергии. [41] |
Площадь земли включает постройки для электростанции и установок топливного цикла и не включает дороги длт подвоза тотива и линий электропередачи. Размеры ЭС приведены в соответствие с коэффициентами нагрузки, и годовое производство электроэнергии всеми типами ЭС принято, таким образом, одинаковым. [42]
В табл. 3 делается попытка классифицировать основные типы топливных циклов. [43]
Недостаточно глубоко еще осознается преимущество, которое развитие замкнутого топливного цикла дает для решения проблемы отработавшего ядерного горючего. [44]
Напротив, реактор CANDU использует природный уран, имеет простой топливный цикл от добычи руды к захоронению топлива, который не включает обогащения и переработки. [45]