- Blykalla 擬於 Untra 興建八個機組的核電站,輸出最多 440 兆瓦電力。
- SEALER 反應爐採用熔融鉛作為冷卻流體,運作於正常大氣壓下。
- 新型鋁合金鋼可防止熔融鉛對反應爐結構的腐蝕。
- 項目目標協助瑞典達成新增 2,500 兆瓦核能裝機的國家目標。
瑞典核能開發商 Blykalla 已向政府提交申請,擬於蒂耶普市興建一座設有八個機組的發電站。若獲批准,選址位於 Untra 的設施將採用小型模組化反應爐,供應最多 440 兆瓦電力。項目核心為瑞典先進鉛冷反應爐,名為 SEALER。有別於商用輕水反應爐在高水壓下運作,每個輸出 55 兆瓦的 SEALER 機組以熔融鉛作為主要冷卻流體。液態鉛的沸點高於 1,700°C,由於此溫度遠超爐芯運作溫度,冷卻劑無法瞬間汽化為蒸氣。
這一物理特性消除了內部壓力積聚的問題,使主迴路得以在正常大氣壓下運行,從而省卻標準核電站所需的高壓鋼製厚壁安全殼。
熔融鉛的安全機制
熔融鉛同時驅動反應爐的被動安全機制。在全面停電的情況下,電廠透過自然對流而非緊急電泵或人手操作排出餘熱。當高密度的液態金屬在燃料棒周圍升溫後會膨脹上升,流向外部熱交換器釋放熱能,再僅靠重力迴流至爐芯。高溫下的高密度液態金屬歷來會侵蝕反應爐結構鋼材,限制了鉛冷系統的商用可行性。Blykalla 透過瑞典研發的鋁合金鋼解決此一問題。當反應爐運作時,溶於合金中的鋁會向金屬組件的外層移動,並與液態鉛池中受控含量的氧氣產生化學反應,於結構部件及燃料護套表面形成連續且具自我修復能力的氧化鋁薄膜。
該氧化層構成物理屏障,防止具腐蝕性的熔融鉛接觸底部結構鋼材。
選址 Untra 的原因
由於反應爐機組體積細小,整個模組可於中央工廠製造,再經一般道路及鐵路網絡運送至內陸地點。為簡化電力輸送流程,Blykalla 正與 Hitachi Energy 合作建立標準化電力系統。Blykalla 選擇 Untra 作為選址,皆因其位處瑞典電力需求最高的 SE3 電力競價區。將反應爐設置於 Dalälven 河畔既有水力發電站旁,可建立基載核電與可調節水力發電並存的發電樞紐。
設施將接駁至 Svenska kraftnät 的 400 kV 輸電線,而相關線路正透過 Uppsalapaketet 區域電網項目於蒂耶普進行擴展。
項目與瑞典核能法例的關聯
項目依據 2026 年瑞典核能法例修訂而推進,旨在協助達成 2035 年前新增 2,500 兆瓦核能裝機的國家目標。Untra 的八個反應爐將佔該中期目標約 18%。與此同時,Blykalla 計劃於美國營運一座試驗反應爐以蒐集運作數據,目標在 2030 年代初期為 Untra 商業電廠投產作準備。Blykalla 於新聞稿中表示,公司在瑞典及美國均設有辦事處,並正規劃於美國建設首座核示範反應爐。
null,”caption”:null,”align”:null,”hasFixedLayout”:false,”settings”:[]}
項目 規格 機組數量 8 單機組輸出 55 兆瓦 總裝機容量 最多 440 兆瓦 反應爐類型 SEALER 鉛冷小型模組化反應爐 冷卻流體 熔融鉛(沸點高於 1,700°C) 主迴路壓力 正常大氣壓
“,”grid_lines_pattern”:null,”backgroundColor”:null,”style”:null,”borderColor”:null,”headerColor”:
接駁輸電線 Svenska kraftnät 400 kV
新型核電技術的潛力與挑戰
Blykalla 的核電項目展現了新型小型模組化反應爐的潛力,特別是其利用熔融鉛的冷卻技術,能在正常大氣壓下運行,減少了傳統核電站的安全風險。然而,儘管技術上有所創新,項目仍需面對環境、社會及政策等多方面的挑戰。瑞典政府對於核能的政策變動及社會對核能的接受度將直接影響項目的推進。成功實施此項目不僅能為瑞典提供穩定的電力供應,還能成為全球核能技術發展的參考範例。

