原子學說的起源
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      混合堆的相對優勢

        快堆和混合堆一樣,也是同時生產能量及核燃料的工廠。但和混合堆相比,快堆有3個缺點:第一,要有很大的初始裝料,例如120萬千瓦的“超鳳凰”快堆,要裝4噸核燃料;而混合堆不需要投入鈾-235或钚-239等核燃料,可以直接用天然鈾或核工業中積存下來的貧鈾、乏燃料。第二,快堆倍增時間較長,要每過6年甚至30多年,才能增殖出一座相同功率的快堆用的核燃料。因此一座快堆增殖的核燃料除自身消耗外,只能在積累到一定量后,“養活”一座快堆;而混合堆生產的钚-239或鈾-233,比相同功率的快堆多幾倍到十幾倍,因而可以用混合堆來“養活”幾倍甚至十幾倍于它的相同功率的壓水堆或快堆;第三,快堆和壓水堆一樣,都要求在實現鏈式反應的狀態下運行;而用混合堆生產钚-239或鈾-233時,不需要達到實現鏈式反應的條件,因而有可能更加安全。

        聚變堆為了獲得有益的能量輸出,要求聚變產生的能量,遠大于為創造實現聚變的條件而消耗的能量。混合堆只要求聚變產生的能量與消耗的能量差不多相等就可以了,因而它對聚變的要求比純聚變堆容易些。

        目前的聚變技術,特別進展得比較快的托卡馬克,雖然在個別孤立的指標上達到或接近于為設計混合堆所要求的條件,但是從工程觀點來看,這些技術還遠沒有成熟。建造聚變-裂變混合堆的首要條件,是需要有一個聚變反應室作為堆芯,它能連續而穩定地提供大量廉價的中子。即使不能連續和穩定地運行,至少也應能按照需要周期地運行。而目前的聚變裝置,都耗資巨大,雖然有可能在短暫的時間里提供相當數量的中子,卻不能連續和穩定,或按照需要周期地運行。專家們估計,不經過30~40年的努力,要建造一個穩定、廉價的聚變中子源是不可能的。

        對于以磁約束實現聚變的混合堆,從聚變區逸出的離子和中子,會使聚變反應室壁受到嚴重的輻照損傷。反應室壁受到轟擊后濺射出來的雜質,進入等離子體后又會使聚變區溫度降低而熄火;對于慣性約束,反應室壁受到的γ射線及離子射線的轟擊也很嚴重。因此研究聚變區內約束等離子和實現聚變的條件,研究等離子體與聚變反應室壁的相互作用,是研制混合堆要解決的問題。

      混合堆概念的提出  混合堆的難題

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