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GDT聚变中子源氚燃料循环初步设计与分析

发布时间:2021-11-09 05:41
  基于GDT概念的聚变中子源具有等离子体易实现稳态运行、结构简单紧凑、技术实现难度较低、易于升级与维护、氚消耗量低等特点,其建成后可作为聚变结构材料或部件的测试平台。由于氚在真空室内的燃烧份额很低,所以有必要为该装置建立安全而高效的闭式氚燃料循环系统,以提高氚燃料的经济性。本文首先分析GDT在氚燃料循环方面的特点,然后参考最新的ITER和DEMO氚燃料循环设计,旨在建立匹配的氚燃料循环系统,以满足GDT聚变中子源稳定运行的燃料需求。根据物料注入方式、氚处理系统功能、循环回路等方面的不同,分别提出了三套氚燃料循环方案GDT—TFC1、TFC2和TFC3,并分析它们在系统氚盘存量、氚投料量方面的差异。从氚燃料经济性的角度考虑,为该装置氚燃料循环方案的选取提供了一定的参考。 

【文章来源】:核科学与工程. 2020,40(02)北大核心CSCD

【文章页数】:7 页

【部分图文】:

GDT聚变中子源氚燃料循环初步设计与分析


最小初始投料量与GDT聚变中子源运行时长的关系

低温泵,滞留时间,方案,经济性


本文结合GDT在氚燃料循环方面的特点,参考ITER和DEMO氚燃料循环设计,完成GDT聚变中子源的氚燃料循环初步概念设计。根据物料注入方式、氚处理系统功能、循环回路等不同,分别提出了三套氚燃料循环方案,并分析在系统氚盘存量、氚投料量方面的差异,从氚燃料经济性的角度出发,对方案进行了初步的评价,为GDT氚燃料循环方案的选取提供了一定的参考。在实际工程阶段,应尽可能降低系统内的氚盘存量以及初始投料量。下一步将根据最新研究进展,构建更加详细的且接近实际的氚燃料循环方案,并结合经济性和工程可行性进行优化与分析。

设计图,中子源,设计图,子系统


GDT聚变中子源氚燃料循环设计图


本文编号:3484739

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