Natura正采用双轨监管策略,在商业部署其核反应堆之前验证工程模型。
美国能源部批准了一项《核安全设计协议》,为阿比林基督大学正在建造的一座实验性熔盐反应堆确立了监管协调。该协议由核能开发商Natura Resources负责管理,确立了评估液态燃料研究堆主要安全特性、结构材料及运行限值的技术规程。这一监管步骤为联邦政府授权设施建造和系统测试提供了基准参数。
获批的安全框架重点关注液态燃料核能架构所独有的物理和流体化学特性。依赖封装在金属棒内的固体浓缩铀燃料芯块的传统轻水堆不同,该设计将四氟化铀直接溶解在熔融氟化盐基质之中。
与固体燃料水堆截然不同
液态盐同时充当燃料介质和主回路冷却剂。当盐混合物穿过中央石墨堆芯结构时,受控的核裂变产生超过600摄氏度的运行温度,同时全程保持在非常压的管道回路内。
其运行热力学呈现出与固体燃料水堆截然不同的安全与机械特性。传统轻水堆要求液态冷却剂处于高压之下——通常接近每平方英寸2250磅——以防止在运行温度下沸腾。
相比之下,熔融氟化盐混合物在常压条件下即可保持液态,通常在每平方英寸15至20磅的压力下运行,同时沸点阈值高达1400摄氏度以上。
在接近大气压条件下运行,可降低安全壳、热交换器及主管道所承受的机械应力,从而消除了压力驱动型失冷事故的物理诱因。
被动安全系统及部署策略
堆芯反应性控制和应急停堆系统依赖的是被动物理原理,而非机械泵或有源电气系统。主反应堆容器连接到一个位于堆芯正下方的专用排放罐。
当温度意外升高或发生断电时,被动式冷冻阀在失去电源时融化,使液态燃料盐在重力作用下排入下方贮罐。
贮罐的几何结构使燃料盐分离,无需人工干预或后备电源便可终止链式反应。衰变热通过罐壁被动散出,使燃料盐降温并在450摄氏度以下凝固。
Natura Resources正在运用双轨监管策略来验证工程模型,然后再进行美国首座先进液态燃料核反应堆的商业部署。能源部的协议涵盖这台1兆瓦热功率的示范装置(命名为MSR-1),该装置安置于大学研究设施内。
瞄准发电以外的领域
该公司正与美国核管理委员会开展预申请活动,旨在为更大的商业机组获取许可证。运行初始研究回路将收集关于盐净化、热腐蚀速率、中子辐照下的材料耐久性以及燃料盐化学的经验数据,这些都是校准全尺寸反应堆安全分析程序所必需的。
商业部署计划优先考虑发电以外的高温热能应用。一个二次冷却剂回路通过隔离式热交换器将热量从主核系统传递给外部工业过程。
今年早些时候,Natura与NGL Energy达成协议,评估将一座100兆瓦热功率的熔盐堆设计与二叠纪盆地的水处理基础设施进行耦合。
由二次盐回路输送的热能可为工业蒸馏系统提供动力,以净化“产出水”——一种油气开采过程中产生的富含矿物质的废水副产品,将其转化为可供工业、农业和算力设施使用的水资源。
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