第111章 新反应堆 首页

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第111章 新反应堆(4/7)

氦气作为冷却剂在封闭回路中循环,出口温度可高达750摄氏度。

“没错……用氦气做冷却剂,出口温度远高于传统反应堆……”徐建国喃喃自语,眼中满是光芒,“除了发电,还能提供高温工艺热,用于大规模高温电解制氢,煤化工、冶金……”

【没错,后续的化工产线也能从这里取热,进一步提高能量利用效率。】凌宇的声音从摆渡车的扬声器里传来,带着毫不掩饰的得意。

而在北侧,四座热谱钍基熔盐堆被布置在一片独立的区域内。

它们的厂房形态更接近化工厂——大量的管道、换热器和在线处理设备暴露在外,由框架式钢结构支撑。

熔盐堆不需要固体燃料组件,燃料直接溶解在高温氟盐中循环流动,因此整套系统更像是一座高温化工装置而非传统意义上的核电厂。

厂房中央是反应堆本体,外围环绕着鼓泡器、氟化挥发处理塔和冷阱——这些是用于在线去除裂变产物、维持燃料盐纯度的关键设备。

液态的燃料在管道中静静流淌,源源不断地将钍-232转化为可裂变的铀-233,实现燃料的增殖。

液态燃料,在线加料,在线后处理,这就是它最显著的优势。

而在更远处的第三片区域,建筑布局又是一变。

十座并排布置的铅冷快堆机组,每座机组的反应堆厂房呈低矮的扁圆柱形,不同于传统压水堆那种高耸的安全壳,铅冷快堆采用的是池式一体化设计。

主容器深埋在地下,地面只露出顶部的换料操作层和蒸汽发生器接口。

它们的结构异常坚固,屏蔽层厚得令人发指,给人一种无与伦比的安全感。

采用自然循环驱动,完全消除了主泵失效的风险。

而铅铋冷却剂的高沸点则意味着常压运行,管道不需要承受高压,极大地提高了安全性。

除了这些,最最关键的一点是,通过它,那些原本无法利用的乏燃料都可以二次利用起来了。

核燃料的利用效率直接提高了60多倍,而废料产出以及污染危险性却大大降低。

这一刻,困扰了核工业近一个世纪的核废料处理难题,伴随着凌宇新长的“身体”,就这么被轻而易举地解决了。

“庄生,这些机组全部投运后,总装机容量是多少?”一路上到处东张西望的徐建国突然好奇问道。

【铅冷快堆单堆1200MWe,十座共计

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