熔盐堆

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高富集度核燃料

高富集度核燃料

**1.**引言 核能作为重要的低碳能源,在全球能源结构转型和脱碳目标中扮演着日益关键的角色。传统核反应堆主要使用低浓缩铀(LEU),其铀-235(²³⁵U)同位素丰度通常低于5%¹。然而,随着先进核能技术的不断发展,特别是小型模块化反应堆(SMRs)和第四代核反应堆的设计需求出现,一种新的核燃料类

马来西亚核电规划与建设

马来西亚核电规划与建设

第一章:播种与酝酿——核能规划的早期探索 (1970年代 – 1990年代) 马来西亚的核能故事并非始于21世纪的能源转型压力,其种子早在半个世纪前便已埋下。从1970年代到1990年代,是马来西亚核能发展的“早期研究与基础建设”阶段 。这一时期,虽然尚未形成明确的商业核电站建设计划,但通过建立研究

风光储与核能协同发展

风光储与核能协同发展

第一部分:风光储组合成本的革命性下降:机制、技术与趋势 第一章:引言:新时代的能源版图 1.1 全球能源转型背景与“双碳”目标压力 21世纪第三个十年伊始,人类社会正处在一个深刻变革的时代。气候变化已从一个科学议题演变为全球性的生存挑战和地缘政治议题。以《巴黎协定》为代表的全球气候治理框架,确立了将

韩国设计的核动力液化天然气运输船获得认证

韩国设计的核动力液化天然气运输船获得认证

2025年9月9日星期二 三星重工已获得美国船级社和利比里亚登记处的原则性批准,将建造一艘由小型模块化熔盐反应堆驱动的 174,000 立方米液化天然气运输船。 三星在米兰举行的 2025 年国际天然气展览会上宣布了该认证(图片:三星重工) 该液化天然气运输船的熔盐反应堆 (MSR) 由三星重工和韩

面向高比例可再生能源未来的电力市场

面向高比例可再生能源未来的电力市场

摘要 本报告旨在深入探讨在全球能源转型和中国“双碳”目标驱动下,当风力发电和光伏发电(简称“风光”)的装机容量在电力系统中占比超过80%这一未来情景下,电力市场将面临的深刻变革以及核能在其中扮演的关键角色。随着风光等间歇性可再生能源成为电网的主导力量,传统的电价形成机制、市场稳定性和供电可靠性将面临

长寿命无需换料核反应堆技术

长寿命无需换料核反应堆技术

1 引言 1.1 研究意义与目标 长寿命无需换料核反应堆技术代表了核能领域的革命性进步,其核心目标在于大幅延长反应堆连续运行周期,消除或极大减少换料相关的停堆时间,从而提升核能系统的经济性、可靠性和应用灵活性。根据国际原子能机构(IAEA)的定义,无需现场换料(Without On-Site Ref

铍慢化剂在核电行业中的应用

铍慢化剂在核电行业中的应用

1 铍慢化剂的核物理特性与功能定位 核反应堆的核心过程是通过中子轰击重原子核,使其发生裂变并释放能量与次级中子,从而维持链式反应。然而,核裂变产生的中子平均能量约为2MeV,属于"快中子",而大多数裂变同位素对低能"热中子"的裂变截面要大得多。因此,慢化剂在热中子反应堆中扮演着关键角色,其功能是通过

铀资源

铀资源

铀资源是核能发电的核心原料,其全球分布不均,主要集中在澳大利亚、哈萨克斯坦和加拿大等国。铀矿开采与加工技术包括常规开采和原地浸出法,后者因其成本低、环境影响小而得到广泛应用。核燃料循环分为前端(铀矿到燃料元件制造)和后端(乏燃料处理与废物处置),主要模式有“一次通过”和“闭式循环”,后者能显著提高铀

钠冷快堆与超临界二氧化碳布雷顿循环

钠冷快堆与超临界二氧化碳布雷顿循环

第一部分:核心技术原理与热力学基础 要理解sCO₂布雷顿循环的先进性,首先必须深入探究其工作流体——超临界二氧化碳的独特性质,以及由此构建的热力学循环的内在机理。 1.1. 超临界流体CO₂的独特性质:循环效率的基石 当一种物质的温度和压力同时超过其临界点(对于CO₂,临界温度为30.98°C,临界

钍裂变发电为什么要采用熔盐堆的方式?

钍裂变发电为什么要采用熔盐堆的方式?

钍裂变发电之所以优先采用熔盐堆的方式,是由于二者在技术原理上形成了完美的互补,能够最大化地发挥各自的优势,从而实现更安全、高效、可持续的核能利用。 首先,从技术原理上看,钍-232本身不是易裂变核素,但它在反应堆中吸收一个中子后可以转化为易裂变的铀-233。铀-233在热中子谱中的核性能(如η值,即