40 kW热离子月面堆电源堆芯方案研究.pdf
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1、SCIENCE&TECHNOLOGY INFORMATION科技资讯 2023 NO.18 科 学 研 究科技资讯SCIENCE&TECHNOLOGY INFORMATION40 kW热离子月面堆电源堆芯方案研究王征 1 郝晓龙 2 孙征 1 侯丞 1 赵守智 1*(1.中国原子能科学研究院 北京 102413;2.北京跟踪与通信技术研究所 北京 100089)摘要:针对月球科研站的用电需求,笔者开展了电功率为40 kW、寿期为10年,以氢化钇为慢化剂的热离子月面堆电源堆芯方案的研究。对该型反应堆的温度效应、燃耗效应、慢化剂氢泄漏效应以及临界安全特性进行了分析研究。经综合分析和权衡研究,给出了
2、经过优化的堆芯布置方案。计算给出了堆芯的临界参数、各种反应性效应、反应性平衡、特殊临界安全特性以及堆芯热工特性。结果表明:堆芯方案设计满足物理、热工的要求。关键词:月面堆 热离子能量转换 堆芯方案 氢化钇中图分类号:TL413文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2023)18-0211-04Research on the Scheme for the Power Core of the 40 kW Thermionic Lunar ReactorWANG Zheng1 HAO Xiaolong2 SUN Zheng1 HOU Cheng1 ZHAO Shouzhi1*(1.China
3、 Institute of Atomic Energy,Beijing,102413 China;2.Beijing Institute of Tracking and Telecommunication Technology,Beijing,100089 China)Abstract:In view of the power demand of the lunar research station,the authors carry out research on the scheme of the power core of the thermionic lunar reactor wit
4、h an electric power of 40 kW and a life span of 10 years that takes yttrium hydride as moderator.They analyze and study the temperature effect,fuel consumption effect,moderator hydrogen leakage effect and critical safety characteristics of this type of reactor,give an optimized scheme for core layou
5、t after comprehensive analysis and trade-off study,and after calculation,give the critical parameters,various reactivity effects,reactivity balance,special critical safety characteristics and thermal characteristics of the core.The results show that the core scheme design meets physical and thermal
6、requirements.Key Words:Lunar reactor;Thermionic energy conversion;Reactor core scheme;Yttrium hydride月球是地球唯一的天然卫星,其具有高真空、无磁场、无大气活动等环境条件,是开展科学研究的天然实验室1,并且月球还有钍、氦-3等丰富的矿物资源,可供人类开发利用。目前,美国、俄罗斯、欧洲、中国、印度、日本、韩国等在最新的探月高潮中纷纷制订了月球探测计划并部分开展实施。2004年以来,中国通过实施探月工程一期到三期任务,顺利完成了“绕”“落”“回”的月球探测目标。我国后续将与国际社会合作在月面建设国际
7、月球科研站,实现对月球的持续探测和资源开发2。月球科研站内的能源供应问题将是实现月面长期探测和开发首要解决的问题之一。核反应堆电源具有DOI:10.16661/ki.1672-3791.2302-5042-9924作者简介:王征(1997),男,硕士,研究方向为空间核动力技术。郝晓龙(1985),男,硕士,助理研究员,研究方向为卫星系统设计。通信作者:赵守智(1966),男,博士,研究员,研究方向为空间核动力技术,E-mail:。211SCIENCE&TECHNOLOGY INFORMATION科技资讯科 学 研 究 2023 NO.18 SCIENCE&TECHNOLOGY INFORMAT
8、ION科技资讯环境适应性好、结构紧凑、体积小、不依赖光照、能量密度高等优点3,被认为是月球基地建设中理想的能源解决方案4。目前,已得到空间应用的3种空间堆中,热离子空间堆实现了最高的功率和寿命5。我国也对热离子能量转换技术进行了相关研究,具备了一定的技术基础。本文将针对月球科研站的电力需求开展热离子月面堆堆芯方案的研究,为我国月面堆的设计提供参考。1 堆芯设计指标及材料选择1.1 堆芯设计指标本堆芯方案设计针对月面基地前期的电力需求,功率范围大致在十千瓦级到百千瓦级6。美国AFSPS月表堆的堆芯设计电功率为40 kW7。本文根据国内外调研结果,将热离子月面堆电源净电功率输出设定为40 kW,此
9、时总电功率输出为48 kW,其中8 kW为自耗电和传输损耗等,电源设计寿命为10年。堆芯中子学的设计要求参考 空间热离子反应堆核动力装置核设计准则8给出,反应堆应具有足够的初始剩余反应性,满足寿期内要求;反应堆的径向功率分布应较为均匀,功率峰因子不能过大;反应堆在停堆时的停堆反应性要小于-1%k/k。1.2 燃料与材料选择热离子发电元件是包容燃料并且将热能转换为电能的单元。热离子发电元件工作时,金属发射极被加热到一定的温度(1 500 K以上),金属表面的电子获得足够的能量逸出发射极表面,并通过电极间隙到达接收极,电子通过与两个电极相连的外电路负载做功后返回发射极,形成电回路。研究在单节热离子
10、发电元件参数的选择上参考了俄罗斯的TOPAZ-和美国的SPACE-R的设计,单根发电功率可以达到300 W,热电转换效率达到7%,其中活性区的长度为40 cm,发射极采用Mo-6%Nb材料,接收极采用金属Mo。在燃料的选择方面,以二氧化铀作为基准燃料,同时为了便于裂变气体的排放,采用中间开孔的环形燃料。热离子燃料元件失效的一大重要因素是燃料在长寿期服役时间内发生肿胀,挤压发射极造成发射极变形,引起失效。为了减少燃料肿胀,美俄在联合开发SPACE-R项目时曾对选用二氧化铀燃料的热离子燃料元件进行长寿命考验,并推算出要满足10年寿期的要求,二氧化铀燃料的孔隙率不能小于25%30%。本方案选择的二氧
11、化铀燃料孔隙率为30%。基于TOPAZ-和TOPAZ-热离子空间堆的设计参数,堆芯其他材料的选择如表1所示。1.3 初始堆芯的确定在每根热离子燃料元件发电功率为300 W时,为了满足总电功率48 kW的要求,需要的元件总数不小于160根,同时考虑元件之间需要电连接与装配,元件之间的间距限制设定为3.5 cm。同时,为了满足空间堆发射失败所要求的特殊临界安全限值,反应堆堆芯内部需要布置安全棒。安全棒在反应堆部署成功后便须拔出堆芯,反应堆服役期间的反应性控制由堆外的控制鼓的转动实现,初始堆芯的转鼓数目为12个。堆芯示意图如图1所示。堆芯内共布置有162根热离子燃料元件、7根安全棒。堆芯内布置7圈孔
12、道,第N圈开孔数为6N,第N圈的半径为3.5N cm。燃料芯块的内孔半径均为0.4 cm,燃料富集度为90%。1.4 反应性平衡及控制策略针对建立的初始堆芯模型,对影响热离子反应堆反应性平衡的温度效应、燃耗效应、氢泄漏效应以及燃料轴向迁移效应进行了研究。在计算温度效应时,各种材料的温度均取平均温度。氢泄漏效应是由金属氢化物慢化剂在寿期内的氢泄漏引起的,美国SPACE-R对氢化钇的评估认为,其在10年寿期内的氢泄漏量预计不超过0.1%,但由于氢化钇目前缺少在反应堆内进行长寿期服役的经验和数据,因此具有10年寿期内的氢泄漏量无法准确给出,本文在计算时取保守值1%。燃料轴向迁移效应是指热离子发电元件
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