他指向主螢幕道“歡迎來到核電站的‘大腦’,vhtr-r2000採用模組化設計,兩臺機組獨立執行。您看這個曲線——反應堆出口氦氣溫度達950c,是傳統水堆的兩倍,熱效率突破52!這意味著每公斤鈾燃料釋放的能量,相當於燃燒300萬公斤煤炭。”
伊蓮娜將鏡頭推近控制檯:“伊萬諾夫博士,普通觀眾最關心安全。第四代核電如何避免福島式事故?”
伊萬諾夫調出三維畫,“問得好!vhtr-r2000的燃料是直徑09毫米的triso包覆顆粒,鈾芯外包裹四層碳化矽陶瓷與熱解碳。即使冷卻系統完全失效,堆芯溫度升至1600c也不會熔燬——陶瓷層會像‘微型保險箱’鎖住99999的放質。
此外,我們採用五重被安全系統:重力驅的硼酸溶可在斷電01秒注堆芯;堆芯石墨結構有負溫度係數,溫度升高自抑制鏈式反應;
預應力混凝土安全殼厚24米,可抗大型客機撞擊……“他輕點螢幕,“上週模擬9級地震測試中,所有安全系統03秒響應,放質零洩。”
穿過防輻閘門,伊蓮娜步反應堆大廳。穹頂下,銀力容如巨繭靜臥,管道如管延。“現在我們站在反應堆正上方,”高階研究員羅曼諾娃博士手持燃料元件模型介紹,“vhtr-r2000使用高純度石墨作慢化劑,高純氦氣作冷卻劑。
看這些六角形燃料塊——每塊含12萬個triso顆粒,像巧克力豆般整齊嵌石墨基。”將模型對準鏡頭,“氦氣從底部泵,在石墨通道中吸收熱量後升至950c,推渦發電。整個過程零碳排放,且氦氣化學質極其穩定,絕無炸或腐蝕風險。”
鏡頭轉向蒸汽發生裝置區。ok-6500b蒸汽發生如銀巨塔矗立,技主管斯米爾諾夫敲擊管道解釋:“高溫氦氣在此將熱量傳遞給二回路超純水,產生475c高蒸汽。
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