40 kWe低浓铀月表堆堆芯方案研究.pdf
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1、2023 年 30 期创新前沿科技创新与应用Technology Innovation and ApplicationDOI:10.19981/j.CN23-1581/G3.2023.30.00640 kWe 低浓铀月表堆堆芯方案研究姜硕,胡古*,安伟健,王傲(中国原子能科学研究院,北京 102413)月球具有丰富的资源和重要的经济价值,是大国竞争的战略高地。中国目前通过探月工程一期、二期、三期的科学实践为月球科考与载人登月奠定基础,下一阶段将开展月球基地(包括无人月球科考站与有人月球科研试验站)的建设1。对于月球基地,首要解决的就是能源供应问题。考虑到月球昼夜时长和温差以及带电月尘的影响,具
2、有不依赖阳光、环境适应性强、寿命长等优势的月表核反应堆电源将成为月球基地理想可靠的能源2。作为空间核反应堆电源的一种,出于对质量和体积的考虑,以往的月表核反应堆电源方案均采用高浓铀燃料方案。近些年来,受到国际政策和形势的影响,国际上开始提出基于低浓铀燃料的空间核反应堆电源方案。从地面研究堆进行燃料低浓化开始,截至 2022 年的 RERTR Program(the Reduced Enrichment for Re原search and Test Reactor Program,降低研究堆和实验堆燃料富集度计划)的国际会议,全球共有 108 个高浓铀的研究堆和医用同位素设施转为低浓铀或者关闭。
3、最近数十年已有近 3 500 kg 高浓铀燃料从世界各地的研究堆场址运回其原产国。上述 2 项工作大幅减少了高浓铀的使用,降低了由此带来的扩散风险3。2020 年,美国发布的 第六号太空政策指令空间核电源和核推进国家战略4规定,“高浓铀的使用,应仅限于用其他核燃料或非核电源无法实现的任务,并必须做出方案评估”,这意味着美国在将来的空间核动力研究中会优先考虑低浓铀。本文分析了目前国内外星表核电源方案,并调研低浓铀燃料的发展情况,结合国内空间核动力发展水平,设计功率为 40 kWe、寿期大于 10 年的基于铀钼合金低浓铀燃料的月表核反应堆堆芯方案,并进行物理特性研究、特殊临界安全分析和初步热工分析
4、。第一作者简介:姜硕(1999-),男,硕士生研究生。研究方向为空间核反应堆物理等。*通信作者:胡古(1978-),男,博士,研究员。研究方向为反应堆工程。摘要:月球基地的建立首先需解决能源供给问题,核电源系统具有功率大、寿命长、环境适应性强等优点,是月球基地及其他深空探测任务中理想的能源提供方案。使用低浓铀燃料是近年来空间核动力发展的重要趋势,该文提出一种基于铀钼合金的月球基地核电源系统的堆芯方案设计,经初步优化设计,给出该系统的总体堆芯参数,并从物理、热工方面对堆芯进行分析和计算。结果表明,该堆方案合理可行,可以在寿期内满足各项要求。关键词:核电源;月球核反应堆;低浓铀;反应堆物理计算;4
5、0 kWe 低浓铀中图分类号院TL413文献标志码院A文章编号院2095-2945渊2023冤30-0022-05Abstract:The establishment of the lunar base first needs to solve the problem of energy supply.the nuclear power systemhas the advantages of high power,long life and strong environmental adaptability,so it is an ideal energy supply scheme for
6、thelunar base and other deep space exploration missions.The use of low enriched uranium fuel is an important trend in thedevelopment of space nuclear power in recent years.This paper presents a core design of nuclear power system for lunar basebased on U-Mo alloy.After preliminary optimization desig
7、n,the overall core parameters of the system are given.The core isanalyzed and calculated from the physical and thermal aspects.The results show that the reactor scheme is reasonable and feasibleand can meet all the requirements in the life period.Keywords:nuclear power;lunar nuclear reactor;low enri
8、ched uranium;reactor physics calculation;40 kWe low enricheduranium22-创新前沿科技创新与应用Technology Innovation and Application2023 年 30 期1堆芯方案选型1.1堆型根据反应堆按照中子能谱的软硬程度和不同能区的中子对裂变反应的贡献比例大小,可以将反应堆分为热中子堆、超热中子堆和快中子堆。相对于其他 2 种堆型,快中子堆不需要慢化剂,堆芯布置更加紧凑,可以减小堆芯的体积和质量,并且快中子堆的中子泄漏最大,比较适合采用堆外控制的方式进行反应性的控制,可以进一步简化堆芯的结构,提高系统
9、可靠性。从目前国内外空间核动力技术的发展趋势来看,目前已发射的空间核反应堆电源大多采用快中子堆方案。因此,本方案采用快中子反应堆。1.2燃料月表核反应堆燃料需要具备高熔点、高导热率、相容性好、原料易得、易于加工和成本低等普遍性特点。目前用于快中子堆的 U-235 燃料主要有 UAl、UMo、UZrH等金属合金燃料,UO2、(U,Pu)O2、(U,Pu)C 和(U,Pu)N等陶瓷燃料,UN、UC 等碳化物以及氮化物燃料。对于陶瓷燃料,由于 O、N、C 等核素挤占了 U 的空间,使得这些燃料的 U 密度均不是很高。所有燃料中,U 密度最高的是纯金属 U,其 U 密度达到 19.05 g/cm3,但
10、其高温材料性能无法满足长周期应用需求。在 U 中加入一些金属材料形成合金可有效提升其高温材料性能。美国 Kilopower 反应堆比较了 UMo、UZr 和 UV 等金属合金燃料。在快中子堆内,Zr 的中子学性能比 Mo稍差,且在相同 U 质量分数时,UZr 合金的铀密度也更低。V 的中子学性能也稍差于 Mo,研究相对不充分,技术成熟度较低。因此,最终选择 UMo 合金作为美国Kilopower 反应堆的燃料。因此,本方案也选择 UMo 合金作为燃料5。1.3堆芯冷却方式堆芯冷却方式可大致分为回路式与热管式 2 种:回路式冷却可以使用主泵来驱动冷却剂流动,冷却能力强,相关技术成熟,但在冷却剂主
11、管道破裂或主泵故障时会出现 LOCA/LOFA 事故从而导致单点失效,从安全角度考虑必须设置应急冷却和堆芯淹没系统。热管式冷却依靠气液相变、毛细作用等实现非能动冷却,不需要任何能动设备驱动,单根热管失效不影响其他热管传热(在传热极限许可范围内),可有效避免单点失效,但热管存在特定的传热极限,难以应用于高功率反应堆,另外热管对于工质、管材及运行温度有特定要求,在某些温区未必存在可实际选用的热管6。本课题涉及的月表核反应堆电源系统功率水平较低,对总体冷却能力要求宽松,同时考虑到热管冷却在安全可靠性方面具有突出优势,因此选择热管式冷却方式。1.4反射层材料在堆芯燃料外部布置具有反照率的反射层可以减小
12、堆芯的质量和尺寸,从而减少燃料的装量并使得堆芯更加紧凑7。目前大多数空间核反应堆采用 Be 和 BeO 作为反射层材料。遵循尽量简化堆芯结构的原则,本方案中堆芯采用转鼓控制反应性,其他的反射层候选材料都无法提供足够的反应性价值。与 BeO 相比,Be 的宏观散射截面更低,但 Be 的延展性更好,对温度和辐照引起的膨胀和开裂不敏感,因此采用 Be 作为径向反射层的主要材料。而对于轴向反射层,为了减小温度引起的材料膨胀效应,采用 BeO 作为轴向反射层材料。1.5控制方式对于月表核反应堆,需要采取各种有效的控制方式,在保证反应堆安全的前提下,控制反应堆的剩余反应性,以满足反应堆长期运行的需要。目前
13、空间堆使用的控制方式主要为控制棒、滑移反射层和控制鼓。相对于其他 2 种控制手段,控制鼓通过改变鼓体上的中子吸收体相对于堆芯的位置来改变对中子的吸收,从而控制堆芯反应性,在调节反应性的过程中,运动幅度较小,对整个系统的稳定性影响较小,同时对堆芯功率分布的扰动也较小,能够避免出现较大的功率峰因子。因此,本方案采用控制鼓进行反应性的控制。1.6结构材料空间热管堆的材料选型聚焦热管管壳用结构材料,针对约 800 益的服役温度,综合考虑可制造性、可焊性、中子特性、热物理性能、机械性能、蠕变性能、相容性、耐辐照性和性能稳定性等要求,选定镍基合金作为热管堆首选的结构材料类型。2方案设计2.1堆芯结构堆芯部
14、分由一整块燃料组成,燃料的设计参考了美国的 Kilopower 方案,由内径为3.3cm、外径为 17.6cm,长度 40 cm 的 UMo 合金燃料和厚度为 0.05 cm 的23-2023 年 30 期创新前沿科技创新与应用Technology Innovation and ApplicationHaynes 230 合金包壳组成。包壳和燃料中间预留 0.3cm的空隙,以满足燃料的径向膨胀和肿胀。U-235 的富集度为 19.75%,密度约为 17.476 g/cm3。燃料芯块的两端为长度为 10 cm 的 BeO 反射层,在上端反射层的上方放置支撑弹簧,以压紧反射层和燃料芯块并在燃料芯块
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