一种实用熔盐裂变反应堆

    公开(公告)号:CN105027224A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201480010226.8

    申请日:2014-02-19

    IPC分类号: G21C1/22 G21C3/24 G21C3/54

    摘要: 一种核裂变反应堆,其包括堆芯、冷却剂液体的池和热交换器。堆芯包括含有裂变同位素的熔盐的中空管的阵列。管阵列至少部分地浸没在冷却剂液体的池中。管阵列包括临界区,在所述临界区中,在反应堆运行期间裂变同位素的密度足以引发自维持裂变反应。从裂变同位素的熔盐到管的热传递通过下列方式的任何一种或多种实现:所述熔盐的自然对流;所述熔盐的机械搅拌;和所述管内的振荡熔盐流动。所述裂变同位素的熔盐在反应堆运行期间被完全容纳在所述管内。

    一种熔盐堆钍燃料循环利用方法

    公开(公告)号:CN108389634A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810147111.3

    申请日:2018-02-12

    IPC分类号: G21C3/54 G21C19/28 G21C19/50

    摘要: 本发明公开了一种熔盐堆钍燃料循环利用方法,其堆芯包括石墨组件和燃料熔盐,燃料熔盐填充在石墨组件组成的通道中,燃料熔盐包括燃料盐和基盐,运行时,采用在线加料,在线清除裂变气体,停堆离线后处理乏燃料,将回收的铀、基盐和钍重新配比后装载到堆芯中循环利用,其中,燃料熔盐与堆芯的体积比为5%-15%,燃料盐为ThF4与UF4混合物,其中U的富集度为15%~20%,燃料盐在燃料熔盐中的初始摩尔百分比为6%-8%,ThF4在燃料盐中的初始摩尔百分比大于80%。该方法在不依赖于在线处理技术的情况下,提高了熔盐堆中钍燃料的裂变贡献,从而提高了U-235的利用率,降低了乏燃料的放射性和处置量。

    含钍氟化物熔盐和/或含铀氟化物熔盐及制备方法

    公开(公告)号:CN106653102A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201510740787.X

    申请日:2015-11-04

    IPC分类号: G21C3/54 G21C17/104

    CPC分类号: Y02E30/38 G21C3/54 G21C17/104

    摘要: 本发明公开了一种含钍氟化物熔盐和/或含铀氟化物熔盐及制备方法。含钍氟化物熔盐和/或含铀氟化物熔盐的制备方法包括下述步骤:在惰性气氛或真空气氛下,将物质A与物质B的混合物,升温至熔融状态即可;其中,物质A为四氟化钍和/或四氟化铀,用量为0.1~80%,百分比为物质A占物质B的质量百分比;物质B为密度为1~4g/cm3的氟化物熔盐;混合物中,物质A和物质B的粒径分别为0.2μm~2mm。本发明的制备方法简单易操作,适于规模化生产;制得的含钍氟化物熔盐和/或含铀氟化物熔盐组分无分层、无偏析现象;急速冷却后的含钍氟化物熔盐和/或含铀氟化物熔盐为均相体系,可以作为熔盐标准样品在定量分析中使用。