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内容大纲
本书为俄罗斯顶尖专家的研究和实践活动提供了独特的见解。它为读者提供了围绕核快堆技术的前所未有的见解和基本知识,以及关闭核燃料循环以实现更清洁、更环保和更高效核能的新方法。该书的作者以Proryv项目为框架,详细描述了俄罗斯正在开发的技术,让来自世界各地的读者能够全面了解这些技术,然后将其应用于自己的研究和实践。 -
作者介绍
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目录
第一部分 全球发电与核电工程的作用
第1章 发电与可持续发展
1.1 现代能源
1.2 当前能耗增长特性
1.3 化石有机燃料
1.4 基于有机燃料能源工程的资源限制
1.5 基于有机燃料能源工程的环境限制
1.6 矿物核燃料
1.7 可再生能源
1.8 热核聚变能量
1.9 核电辐射风险和人为风险对公众的影响
第2章 核电在俄罗斯燃料和能源工业中的作用
2.1 俄罗斯的核电现状
2.2 俄罗斯科学院能源研究所预测——2016年
2.3 世界核电发展预测
2.4 俄罗斯的核电竞争力
第二部分 核能工程新技术平台的基本组成
第3章 核燃料循环
3.1 核燃料循环分类
3.2 开式核燃料循环
3.3 闭式核燃料循环
3.4 闭式核燃料循环能解决的问题
第4章 燃料供应
4.1 燃耗深度的影响
4.2 铀-钚燃料在热堆中的作用
4.3 对是否在VVER中使用REMIX燃料的俄罗斯核电开发方案进行系统评价
第5章 反应性相关的严重事故预防
5.1 切尔诺贝利事故
5.2 作为核安全因素的致密燃料
5.3 作为核安全因素的重冷却剂
第6章 排热严重事故的预防
6.1 EBR-1事故
6.2 三哩岛核电站事故(美国)
6.3 马雅克事故(南乌拉尔邦,俄罗斯)
6.4 福岛事故(日本)
6.5 重冷却剂是防止核电站发生严重排热事故和爆炸的一个因素
6.6 余热排出用一回路空气换热器
6.7 预防排热事故的反应堆设计
第7章 反应堆开发和安全分析程序
7.1 设计程序(软件)
7.2 新一代软件
第8章 乏燃料和放射性废物的处理及公众风险因素
8.1 辐射等效放射性废物管理原则
8.2 次锕系元素的嬗变
8.3 嬗变核燃料循环
第9章 二元核电工程中放射性废物的辐射与辐射等效
9.1 核废料和天然原料可能致癌的等效终身辐射风险
9.2 年辐射风险模型参数的不确定性对实现二元核能系统辐射等效的影响
9.3 背景发病率和死亡率的不确定性
9.4 辐射剂量值不确定性对实现辐射等效的影响
第10章 不扩散制度的技术支持和闭式核燃料循环与快堆的技术出口条件
第11章 创新核电的经济竞争力
11.1 快堆与闭式核燃料循环的竞争力要求
11.2 负荷跟踪对核电站经济性的影响
第三部分 核燃料和闭式核燃料循环
第12章 铀与铀-钚核燃料
12.1 铀燃料
12.2 铀-钚核燃料
第13章 快堆用高密度核燃料
13.1 金属燃料
13.2 碳化物燃料
13.3 氮化物燃料的国际经验
13.4 俄罗斯在“突破”项目启动前的氮化物燃料研发经验
第14章 “突破”项目框架下氮化物燃料的开发
14.1 氮化物燃料棒设计要求
14.2 氮化物粉末制造技术
14.3 俄罗斯氮化物燃料研究
14.4 燃料性能验证方法、代码和标准开发
第15章 快堆用混合氧化物燃料
15.1 芯块技术
15.2 振动密实技术
15.3 快堆中MOX燃料的使用经验
15.4 MOX燃料的工业生产
第16章 REMIX燃料
16.1 核燃料循环建模
16.2 REMIX实验燃料棒制造
16.3 REMIX燃料在MIR研究堆中的辐照
16.4 REMIX乏燃料后处理
第17章 铀钚混合燃料制造技术的适应性调整
第18章 燃料生产设施的利用
18.1 FSUE“Mayak PA”
18.2 FSUE“MCP”
18.3 JSC“SSC”
18.4 JSC“SSC-RIAR”
18.5 JSC“VNIINM”
第19章 燃料棒包壳结构材料
19.1 提高燃料燃耗的验证研究
19.2 “突破”项目框架下的研究
19.3 核燃料组件模型(模型片段)的台架试验,包括远距离元件(小型液态金属台架)——铅介质中的腐蚀试验
第20章 乏燃料后处理技术
20.1 闭式核燃料循环对乏燃料后处理技术的要求
20.2 热堆和快堆乏燃料的现有处理能力
20.3 乏燃料后处理——湿法处理技术
20.4 乏燃料后处理——干法处理技术
20.5 快堆乏燃料PH工艺(干法+水法)联合处理技术
20.6 镅和锔的提取与分离
20.7 利用等离子体分离技术对乏燃料进行后处理
第21章 放射性废物管理
21.1 乏燃料与高放废物的运输
21.2 乏燃料与高放废物的贮存
21.3 核电站运行中产生的放射性废物
21.4 乏燃料后处理产生的放射性废物
21.5 燃料生产设施的高钚含量放射性废物(以PDEC的MNUP燃料制造模块为例)
21.6 放射性废物处置
第四部分 先进反应堆技术与核电工程基础设施
第22章 第四代核能系统国际论坛框架下的新一代反应堆技术
第23章 基于快堆的技术发展
23.1 俄罗斯快堆发展阶段
23.2 BN-800反应堆和闭式核燃料循环的建立
第24章 “突破”项目框架内的快堆
24.1 配备BREST-OD-300试验示范反应堆的发电机组
24.2 采用钠冷BN-1200反应堆的发电机组
24.3 配备BR-1200的IPC的概念设计
第25章 热堆
25.1 轻水反应堆
25.2 能谱调控
25.3 VVER-S反应堆技术
25.4 VVER-SKD反应堆技术
第26章 核电应用范围的扩展
26.1 中等装机容量核电站的展望
26.2 低装机容量核电站的展望
26.3 核能供热的作用
26.4 在电力密集型行业建设核电的机会
第27章 替代性反应堆技术
27.1 熔盐反应堆
27.2 开式核燃料循环和TerraPower项目的快堆
27.3 次临界加速器驱动系统
27.4 加速器驱动系统的特点
第28章 超导输电技术
28.1 超导技术展望
28.2 沿长直流线路传输的可能功率水平
28.3 线路中的能量损失
28.4 线路的冷却及确定低温站之间的最大距离
28.5 HTSC电缆线路的冷却方案
第29章 核电实验设施
29.1 BFS测试设施套件
29.2 整修BOR-60反应堆
29.3 多用途研究堆MBIR
第30章 核电数字化
30.1 NPE设施建模的数字技术
30.2 核设施开发和生命周期管理的数字技术
第31章 现代和未来核电的监管框架
31.1 俄罗斯核能监管框架
31.2 从法律规定角度看待新型核电技术平台项目的特殊性
31.3 监管框架分析和改进
第五部分 关于建立二元核能工程的战略指导方针
第32章 俄罗斯核电的最佳发展方案
32.1 方案分析的基本假设
32.2 方案分析的源数据
第33章 俄罗斯核电发展方案对比分析
33.1 基于现有技术的俄罗斯核能发展初步设想(方案0)
33.2 基于开式核燃料循环的VVER技术演进的俄罗斯核电建设方案(方案1)
33.3 采用乏燃料后处理、部分闭式核燃料循环及在热堆中使用再生核材料的发展方案(方案2)
33.4 使用MOX燃料的快堆技术发展方案(方案3)
33.5 使用MNIT燃料、BR提高的快堆试运行的发展方案(方案4)
33.6 使用基于MNIT燃料的BR≈1的快堆试运行的发展方案(方案5)
第34章 不同整体装机容量增长情景下俄罗斯核电发展的变化
34.1 竞争力(根据LCOE)
34.2 保证俄罗斯能源平衡中所需的核能生产份额
34.3 对于装机容量增加的系统的安全级别维护
34.4 解决与乏燃料及其后处理产物相关的问题
34.5 金融和经济稳定
本书结论
参考文献
附录A
附录B 缩略语列表
索引
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