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文献综述
一、课题的研究背景能源是人类社会赖以生存和发展的非常重要的物质基础,随着近代以来全球经济的飞速发展,尤其是进入到21世纪之后,人类对于能源的需求更是快速增加[1,2]。
传统能源煤、石油、天然气以及其他的不可再生化石能源的使用,主要面临两大问题,一是储量有限且利用率不高,难以保证人类社会的可持续发展;二是会产生大量的污染物污染破坏我们赖以生存的环境,环境问题日益突出,是社会健康可持续发展必须要解决的问题。
为了应对上述问题,太阳能、风能、地热能、海洋能、生物质能以及核能等能源受到人们的重视并逐渐发展起来[3-5]。
其中,核能因其高效性和清节性成为应对能源短缺问题和解决环境污染问题比较理想的选择[6]。
核能的可持续发展必须解决核废物处置的问题,核工业的增长潜力巨大,全球核电装机预计2050年提高到930 Gw,与此同时将会有大量的核废物产生[7,8]。
反应堆产生的乏燃料主要有235U和238U,中短寿命裂变产物,钚,长寿命裂变产物,次钢系核素,对于一座轻水反应堆,如果其功率为百万千瓦,产生的这些核废物所对应的重量分别约为23.75吨,200 公斤,l吨,30公斤以及20公斤[9]。
目前对核废物的处理,主要方法是将其深埋,这种做法存在有许多安全隐患问题。
加速器驱动次临界系统(ADS)因其良好的嬗变能力和固有的安全性两大优势受到各国研究者的注意,该系统的实现可以解决放射性核废物的问题,其发展和应用潜力巨大[10]。
此外,ADS具有良好的安全性,ADS燃料中对MAs的装载量没有严格的限制[11]。
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