융융염 연료는 또한 용융염 반응기 시험 및 액체 불화 토륨 반응기와 같은 다른 액체 코어 반응기 실험에 사용된 냉각제로 작용하기 위해 연료에 의해 사용됩니다. 용융염의 최대 운전 온도는 용융염의 비등점인 705°C 또는 1,400°C로 상승할 수 있습니다. 수용액 균질 원자로서 황산 우라늄 또는 기타 우라늄 염 수용액을 연료로 사용합니다. 이것의 단점 중 하나는 사고가 발생할 때 연료가 급속히 증발하기 때문에의 원자로 형태는 대형 발전기에서 사용되지 않는다는 것입니다.
전형적인 핵연료는 농축된 UF6 가스를 우라늄 산화물(UO2) 분말로 전환하여 펠릿 형상으로 만듭니다. 펠릿은 고온에서 소결되고 고체 세라믹 펠릿 형상을 하며, 그다음 연료봉으로 교체된다. 펠릿은 금속 튜브에 넣고, 이것은 원자로의 설계 특성에 따라 만들어지며, 보통 부식에 대한 양호한 유지 합금으로 만들어지며, 상기 생성된 연료봉의 코팅은 원자로의 설계에 따라 분할됩니다. 처음에는 스테인리스강이 주로 사용되었지만, 대부분 원자로는 부식성이 높고 중성자를 코팅 재료로 흡수하지 않는 지르코늄 합금을 사용합니다. 펠릿은 튜브에 봉인되어 있습니다. 튜브를 연료봉이라고 하며, 연료봉을 연료조립체라고 하며, 연료조립체를 반응기의 코어에 적재하고, 가압 수형 반응기의 연료를 실린더형 연료봉이 결합한 형태입니다.
산화우라늄은 젤 코늄 합금으로 만든 클래드에 들어간 후 결합한 세라믹 형태의 연료 펠릿으로 이루어집니다. 지르코늄 합금 튜브는 지름 1cm이며, 연료 코팅 뚜껑은 헬륨으로 채워져 펠릿과 코팅 사이의 상호 작용을 최소화하고 연료에서 코팅으로의 열의 전도도를 증가시킵니다. 일반적으로 하나의 연료 조립체에는 179~264개의 연료봉이 포함되어 있으며, 하나의 원자로 코어에는 121~193개의 연료 응집체가 포함되어 있습니다.
일반적으로 연료 골재는 14x14 또는 17x17의 형태로 만들어지며 연료 골재의 길이는 약 4 미터입니다. 가압수로의 연료 조립체는 제어봉은 즉시 상부에서 연료 조립체로 내려갑니다. 세라믹 연료의 수분이 부식을 일으키거나 클래드 라이트를 만들 수 있기 때문에 코팅되기 전에 우라늄 산화물이 건조됩니다.
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