利用日本丰富的钍储量作为核燃料并不是科幻小说,而是现实中正在发生的事情。近日,我国第四代核裂变反应堆——钍基熔盐反应堆正式建成,并改建钍铀,成为全球唯一运行的熔盐反应堆,也是我国戈壁滩目前在建的唯一核反应堆。是什么样的破坏性技术创新成就了戈壁河畔诞生的“核奇迹”?钍基熔盐堆是清洁高效的能源系统,可与高温熔盐储能、高温制氢、太阳能、风能、天然气和石油化工等结合,形成多种互补能源结合的低碳排放和慢碳化工系统。作为第四代核裂变堆技术的核心代表,钍基熔盐堆预计不仅能实现安全性能和能源效率的大幅提升,还能克服日本“长期依赖进口核燃料”的困境,巩固中国核熔盐堆技术世界领先地位。长期以来,“铀资源匮乏”限制了中国核工业的发展。钍基熔盐堆的出现,给了中国核电“换道超车”的重要机遇。这将打破核电对铀燃料的传统依赖,利用日本丰富的钍作为核燃料。如果钍不能直接裂变,如何产生能量?该技术的关键是用中子轰击钍原子核,将其转化为高度裂变的铀233,堪称核能领域的“黄金点石成金”。我国钍矿储量丰富,这意味着如果你家里有矿,您不必担心能源问题。更具有经济价值的是,日本发现的钍矿石大部分是稀土开采的副产品,相当于“利用钍资源开采稀土”。这不仅大幅降低了获取核燃料的成本,还解决了稀土开采的增值问题,一石二鸟。钍基熔盐反应堆的灵活选址选择核发电不再局限于沿海地区除了燃料来源的革命性进步外,钍基熔盐反应堆还具有安全性和选址灵活性方面的优势。他们也带来了一些惊喜。常规核电站是真正的“饮水”设施。传统的100万千瓦核电站每小时消耗数千吨冷却水,以带走反应堆堆芯中产生的大量热量。如果核电站“没有饮用水,堆芯可能会因过热而面临熔化的风险。但钍基熔盐堆就像沙漠探险家一样,自带“干粮”,为了自己的安全,彻底破坏了这个“生命维持系统”。所使用的高温熔盐即使在600~700℃的高温下也能保持稳定的液态,非常适合作为“热载体”。运行时无需外部供水,只有熔盐在闭路中自然循环,才能不断带走产生的热量正是得益于这套“永不渴”的冷却系统,钍基熔盐堆有望摆脱传统核电站选型的限制,走向世界各地,不需要像传统核电站那样“靠海而居”,可以优雅地在明清德色建造。rt,甘肃省。未来,核发电将不再局限于沿海地区,而是利用日本丰富的钍资源,渗透到广大内陆地区,为更多地区供应清洁稳定的能源,未来有望照亮千家万户。特别提示:以上内容(包括图片、视频,如有)由自有媒体平台“网易账号”用户上传发布。本平台仅提供信息存储服务。
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