Új, nagyon kicsi, hosszú LIfe és moduláris (VSLLIM) reaktor-konstrukciót dolgoztak ki a New Mexico University Egyetemi Űr- és Atomenergia Tanulmányainak Intézetében. Passzív működést, valamint a bomlásos hőelvonást és redundáns szabályozást kínál, hogy biztonságosabbá tegye a sétát.
A névleges üzem során és a leállítás után a VSLLIM reaktort az edényben lévő folyékony nátrium (Na) természetes keringésével hűtik, amelyet az edényben lévő kémény (1 – 2 m magas) és spirálisan tekercselt csövekkel Na-Na hőcserélővel lehet engedélyezni. az alsó sarok tetejére helyezve.
A reaktor 1.0 – 10 MWth-t képes generálni, a kémény magasságától és a HEX kialakításától függően, átlagos hasadási teljesítmény sűrűséggel, egészen 23.47 MWth / m3. A VSLLIM reaktor potenciálisan folyamatosan, ref92 és 5.9 teljes teljesítmény években (FPY) üzemanyag-feltöltés nélkül működhet, és kissé alacsonyabb a légköri nyomás alatt, a nátrium alacsony gőznyomásának köszönhetően.
A magot hatszögletű üzemanyag-rudakkal töltik be, ENSZ-vel 13.76% -ra dúsítva, és független rendszerekkel rendelkezik a vészleállítás és a névleges vezérlés érdekében.
A SLIMM Design legfontosabb elemei
- Passzív módon biztonságosan elmenni
- kisebb, mint egy szállítótartály
- gyárilag gyártható
- A keskeny és a kicsi formatervezés alkalmas lehet az űrhajózási rakétákra
Az 10 – 30 egységeket fokozatosan lehet telepíteni egyetlen telephelyen, az áramszükséglet növekedésével arányosan, az üzem teljes 120 MWe-ig termelt villamosenergia-termelésére.
Ezeket a VSLLIM erőmű modulokat integrálhatják elosztott vagy központi hálózatba, megújuló energiaforrásokkal, vagy önmagukban is működtethetők. Ezenkívül villamos energiát és folyamat hőt is szolgáltat ipari felhasználásra és távfűtésre.
Két független rendszerrel rendelkezik a bomláshő biztonságos passzív eltávolításához a leállítás után, és a hajóba épített HEX valószínűtlen hibás működését követően. Ezek folyékony fém hőcsövek (LMHP), amelyek az elsődleges edény falába vannak beágyazva, és a környezeti levegő természetes keringése a védőedény falának külső felülete mentén.
Az LMHP-k termikusan össze vannak kapcsolva a kiegészítő DC teljesítmény kW 10-k előállításához, függetlenül a helyszíni és a helyszíni forrásoktól, mind a névleges reaktorüzem, mind pedig a leállítás után. A nátrium-hűtőfolyadék az 610 K hőmérsékleten belép a gyors neutron energia spektrummagba és ≤755 K hőmérsékleten távozik, a reaktor hőteljesítményétől függően. Ezen a hőmérsékleten a Na kompatibilis a HT-9 Ferritic-Martensitic acél burkolattal, a mag szerkezetével és a reaktor edényével.
Természetesen a mellékterméknek sem lesz aggodalma. A kimerült plutónium kiváló ólomhelyettesítőt tesz a fegyverek jobb oldalán, ha nincs környezeti következménye? Tudod, amint az Irakban.
Ez még mindig radioaktív hulladékot termel. Tiszta energiára van szükségünk. Rossz ötlet.
Hogyan vásárolhatom meg az egyiket?
Ez nem megy. Mint mások említették, ez semmit sem tesz a hulladék problémájának megoldása érdekében. A terroristák számára ez egy előre elrendezett piszkos bombakészlet; csak adjon hozzá robbanóanyagot.
Teherautó méretű nukleáris katasztrófák.
... egészen biztosan démonizálni fogják