《表4 两种装料模式下不同MA添加量的初始温度反应性系数》

《表4 两种装料模式下不同MA添加量的初始温度反应性系数》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《小型模块化增殖焚烧快堆MA嬗变性能分析》


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此外,MA的添加对反应堆系统的温度反应性系数(Temperature Reactivity Coefficient,TRC)也会产生较大影响。U3-MA、U5-MA两种方案的总温度反应性系数(Total Temperature Reactivity Coefficient,TTRC)及燃料温度反应性系数(Fue Temperature Reactivity Coefficient,FTRC)如表4所示。可以看出,随着MA装量的增加,237Np和241Am的吸收降低了共振区的通量,导致了更硬的能谱,并进一步削弱238U和232Th的多普勒效应,减小了FTRC和TTRC的负温度系数。虽然MA添加量为100%时,U3-MA的FTRC出现了正值(0.117×10-5 K-1),但两种方案的TTRC均为负值,即保证B&B快堆在两种嬗变方案的安全运行。