CFETR氚循環(huán)模型與氚自持研究
發(fā)布時(shí)間:2020-08-01 16:11
【摘要】:氚是氘氚聚變中必不可少的燃料。然而氚在自然界的豐度只有10-16%,而人工獲取氚的數(shù)量有限,并且氚半衰期較短(12.43年)導(dǎo)致氚難以長(zhǎng)期儲(chǔ)存。氚資源的匱乏要求氘氚聚變反應(yīng)堆必須能夠?qū)崿F(xiàn)氚自持。通過建立聚變反應(yīng)堆氚循環(huán)系統(tǒng)模型可以模擬氚在聚變堆內(nèi)的循環(huán),最終給出聚變堆實(shí)現(xiàn)氚自持的條件,以及氚自持的影響因素。本文從氚自持要求的參數(shù)條件及分析氚自持影響因素的角度出發(fā),對(duì)中國(guó)聚變工程實(shí)驗(yàn)堆CFETR進(jìn)行了氚循環(huán)系統(tǒng)模型研究及氚自持研究。另一方面,由于氚增殖包層是實(shí)現(xiàn)氚增殖的關(guān)鍵部件,本文對(duì)CFETR氦冷固態(tài)氚增殖包層進(jìn)行了氚循環(huán)計(jì)算研究。本文首先建立了氘氚聚變堆氚循環(huán)系統(tǒng)模型,模型單獨(dú)考慮了加料系統(tǒng),并對(duì)廢物處理系統(tǒng)進(jìn)行了詳細(xì)建模。然后修正了用于氚循環(huán)計(jì)算的平均滯留時(shí)間方法,修正后的計(jì)算方法考慮到了加料系統(tǒng)和等離子體內(nèi)的氚。并給出了采用數(shù)值方法計(jì)算氚自持要求的最小氚初始啟動(dòng)投料量及最小氚增殖率的計(jì)算方法。然后基于本文的聚變堆氚循環(huán)系統(tǒng)模型,對(duì)CFETR的氚自持作出了評(píng)估,分析給出了給定設(shè)計(jì)參數(shù)下CFETR實(shí)現(xiàn)氚自持要求的最小氚初始啟動(dòng)投料量及最小氚增殖率,CFETR各氚循環(huán)子系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)下的氚滯留量、氚泄露速率及自持要求的氚處理能力,以及各氚循環(huán)子系統(tǒng)內(nèi)的氚滯留量隨時(shí)間的變化。同時(shí)基于聚變堆氚循環(huán)系統(tǒng)模型,對(duì)評(píng)估CFETR氚自持的兩個(gè)關(guān)鍵參數(shù),最小氚初始啟動(dòng)投料量及最小氚增殖率進(jìn)行了參數(shù)敏感性分析。將聚變堆內(nèi)對(duì)氚自持存在影響的參數(shù)分為兩類:堆芯等離子體燃燒參數(shù)及外部氚循環(huán)系統(tǒng)參數(shù),其中堆芯等離子體燃燒參數(shù)包括氚燃耗份額、加料效率、燃燒時(shí)間比及系統(tǒng)可用度,外部氚循環(huán)系統(tǒng)參數(shù)包括各子系統(tǒng)的平均滯留時(shí)間、非放射損失比例及氚滲透轉(zhuǎn)移比例,分析了以上兩類參數(shù)對(duì)氚自持要求的最小氚初始啟動(dòng)投料量及最小氚增殖率的影響規(guī)律。最后分析了氚自持對(duì)氚循環(huán)系統(tǒng)氚處理能力的要求及影響規(guī)律。最后基于滲透擴(kuò)散原理和質(zhì)量平衡原理建立了 CFETR氦冷固態(tài)包層氚循環(huán)模型。模型考慮了不同化學(xué)形式的氚在包層結(jié)構(gòu)材料及包層輔助系統(tǒng)間的滲透轉(zhuǎn)移過程,考慮了包層結(jié)構(gòu)參數(shù)、工況參數(shù)對(duì)包層氚循環(huán)的影響。通過包層氚循環(huán)計(jì)算分析,獲得了包層內(nèi)部不同位置的氚滯留量、包層氚提取速率及包層氚泄露速率。最后分析了包層工況參數(shù),包括防氚滲透因子、氚提取系統(tǒng)及冷卻劑凈化系統(tǒng)氚提取效率、冷卻劑凈化系統(tǒng)氚處理比例及吹掃氣流量,對(duì)氚提取系統(tǒng)、氚提取速率及氚泄露速率的影響。
【學(xué)位授予單位】:中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2017
【分類號(hào)】:TL64
本文編號(hào):2777693
【學(xué)位授予單位】:中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2017
【分類號(hào)】:TL64
【參考文獻(xiàn)】
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1 倪木一;宋勇;黃群英;吳宜燦;FDS團(tuán)隊(duì);;聚變堆氚分析程序TAS1.0的設(shè)計(jì)與開發(fā)[J];核科學(xué)與工程;2009年04期
2 ;Improvement of hydrogen isotope exchange reactions on Li_4SiO_4 ceramic pebble by catalytic metals[J];Chinese Chemical Letters;2012年08期
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