第111章 新反应堆
第111章 新反应堆 (第2/3页)
没脑子的资深科研工作者,徐建国比任何人都清楚,这套解释有多扯淡。
但是,他看了一眼远处那道高耸的黑色壁垒。
都tm末世了,谁还在乎这个?真正重要的明明应该是……
想到这里,徐建国死死按住自己因为激动而狂跳的心脏,目光灼灼地盯着摄像头,声音微微发颤地问道:“所以,是钠冷快堆?还是高温气冷堆?”
【十座铅冷快堆,四座热谱熔盐堆,以及模块化部署的大规模高温气冷堆集群。】
屏幕上,一张完整的电站扩建结构总图铺展开来。
在原本的八机组压水堆厂区的东侧、北侧和西侧,是三片规模更加宏大、风格截然不同的崭新厂区。
它们与原有的厂区无缝衔接,仿佛从一开始就矗立在那里一样。
凌宇并没有选择已经自动解锁的钠冷快堆,而是多花费了5000文明点解锁了铅冷快堆。
比起液态钠,他更看重铅的稳定性,越是危险的环境,越要尽可能同时注重效率和安全性的提高。
不然辛辛苦苦升个级,结果被敌人当炮仗点了,那也太气人了。
所以,对于凌宇来说,铅冷快堆是比钠冷快堆更合适的选择。
看着这张结构图,徐建国的眼睛瞪得像铜铃,大脑宕机了好一会儿才反应过来。
下一刻,他猛地推开椅子,立刻快步走出了工厂。
此刻,他的心里只有一个念头,完全成熟的铅冷快堆啊!他有生之年还能看到这样的超级工程,这简直是太不可思议了!
……
二十分钟后,徐建国站在了电站东北侧新厂区的入口处。
跟在他身后的还有从各岗位临时抽调来的十几名具备核工程背景的技术人员——他们当中有灾前的电站运维工程师,有冷湖研究院的研究生,也有从砺山部队里筛出来的核专业退伍军人。
但此时此刻,所有人都集体失语地仰着头看着眼前的景象。
这里是高温气冷堆集群。
没有传统核电站那种高耸的冷却塔和粗大的管道,映入眼帘的,是一片片宛如未来科技园区的洁净厂房。
数十个标准化的反应堆模块整齐排列,每个模块独立封装在预制的钢制容器内,如同一个个巨大的金属胶囊嵌入地面。
球形燃料元件被密封在三层碳化硅和热解碳包覆层内,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12000MWe。熔盐堆单堆1000MWe,四座共计4000MWe。高温气冷堆模块群总计3600MWe电力输出,外加4500MWt的高温工艺热。】
【加上原有八台压水堆机组的8000
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