Июнь 17th, 2013
Для этого с успехом можно использовать и отвальный уран.В замкнутом цикле помимо электроэнергии вырабатывается ядерное топливо, которое можно использовать в новых реакторах. В этом случае количество дополнительно вырабатываемого в цикле топлива, т(МВт-год), в пересчете на природный уран можно вычислить по формулегде А=\—е—(1+КН)б5*н; Э — энергетическая ценность по получению плутония, кг 235икгРи.Если плутоний используется в реакторах на тепловых нейтронах, то энергетическую ценность плутония (239Pu+241Pu) можно принимать равной энергетической ценности 235U, т. е. 3=1 кг 235икгРи.Из приведенных зависимостей следует, что при установившемся режиме работы, т. е. при неизменной мощности работающих АЭС, характеристики реакторов практически полностью определяют требуемые производительности предприятий топливного цикла и потребности в природном уране. В условиях развивающейся энергетики, когда темп нарастания мощности АЭС достаточно высок (что характерно для настоящего периода развития энергетики), потребность в природном уране, производительность предприятий топливного цикла, а следовательно, и эффективность использования природных ресурсов в замкнутом топливном цикле в сильной степени зависят от параметров внешнего топливного цикла и прежде всего от времени задержки ядерного топлива на различных стадиях производства и переработки.Рассмотрим расчет производительности предприятий внешнего топливного цикла в условиях развивающейся энергетики применительно к замкнутому уран-плутониевому циклу (см. рис. 4.7), в которых накопленный плутоний и неразделившийся уран возвращаются в цикл. Плутоний смешивают с отвальным ураном, в результате чего образуется топливо, эквивалентное урановому с начальным обогащением лгн.