第四代钍基反应堆

在世界范围内,第四代核电技术包括了6种:超高温气冷堆 来发电,依照目前的电能消耗来算,中国钍的储量能够保证未来许多个世纪的发电供应,大致可使用两万年 。
2011年,“未来先进核裂变能——钍基熔盐堆核能系统(TMSR)”作为中国科学院科技先导专项启动 , 预计使用20年左右的时间,展开以钍基熔盐堆为核心的第四代核电站技术研发、实验验证与工程示范 。

第四代钍基反应堆

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【第四代钍基反应堆】TMSR项目展开以来,我国科研人员几近从零开始,解决了科技研发、能力建设中的关键问题,核电系统设计及工程建设全部自主化 , 投入了数十亿资金,使得相关技术达到了国际先进水平 。
钍基熔盐堆核能系统相对于其他核反应堆来讲,核反应燃料处于液态,具有良好的导热性和较低蒸气压,让全部系统区别于本来的系统可以在高温、低压下进行,与此同时,具有较高的安全性 。
对于核反应堆来讲 , 安全是第一要务 , 如福岛及切尔诺贝利核电站事故中,核电站发生状态时,大量带有高能辐射的反应物资会对周边环境及救济产生极大要挟 , 在钍基熔盐堆核能系统中核裂变产生的产物由于可以连续地被移入化学处理厂进行实时处理,避免大量辐射物资堆积在反应堆内,成为一颗“定时炸弹” 。
而且 , 熔盐堆常温时为固态,可以从根本上避免泄漏时产生的大量核污染 。
在实际应用方面 , 钍基熔盐堆核能系统的转热效力更高,现有的主流反应堆热转换效力仅仅为33%,而此次的钍基熔盐堆核能系统达到了45%—50%,实现了质的奔腾 。
其转换出来的热量 , 不但能够用于发电,也能够用于民用供暖、工业生产和高温制氢、吸收二氧化碳制甲醇等,在发电的同时其余能源带开工业生产“一石二鸟” 。
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