Deep Fission 成功将 20 英尺核反应堆罐降至地下 100 英尺并回收

·作者 Henderson
Deep Fission 成功将 20 英尺核反应堆罐降至地下 100 英尺并回收
重点
  • Deep Fission 成功将 20 英尺反应堆容器降至地下 100 英尺并回收。
  • 此次示范使用商业钻探设备,无需定制新技术。
  • Gravity 反应堆将使用低浓缩铀燃料并置于地下深处。
  • Deep Fission 仍需验证系统的商业运行和监管要求。

Deep Fission 成功将一个 20 英尺的反应堆容器降低至地下 100 英尺,并使用商业钻探设备将其取回,测试了其计划将小型核反应堆埋藏在地下 1 英里深处的关键部分。此次示范于 9 月 3 日进行,商业钻探和装配团队将全尺寸的容器放入一个直径 34 英寸的钻孔中。团队在深度调整容器后,再将其带回地面。此次测试的重点在于大型反应堆容器能否使用现有的钻探设备在地下进行操作。

Deep Fission 表示此次示范不需要发明、定制或改装专为核能服务的设备。该容器是一个全尺寸的非核复制品,旨在容纳公司的 Gravity 反应堆核心,内部不含核燃料,因此测试重点在于验证物理部署和取回过程,而非反应堆的运行。

示范不需新技术

“此次示范最重要的事情是我们不需要做的事,”Deep Fission 的首席执行官及联合创始人 Liz Muller 表示。“我们不需要开发新技术。我们使用的是当前市场上商业可用的钻机和装配,我们的反应堆使用的压水技术已在核能行业运行了数十年。”Deep Fission 的反应堆概念结合了成熟的压水反应堆技术与地下部署系统。Gravity 反应堆将使用标准的低浓缩铀燃料,而该公司的主要改变在于将反应堆置于地下深处。

提议的反应堆将位于约 1 英里深的水填充钻孔中。Deep Fission 表示,水柱及周围岩石可以提供封闭、运行压力、热传递和紧急冷却。这种配置可以减少通常与核电站相关的地面基础设施。该公司模型的设计将大部分系统转移至地下,而非在地面建造大型反应堆设施。该公司认为,这可以简化建设、降低成本,并缩短部署时间,同时提供额外的安全边际。

地下反应堆的潜在优势

最新的测试并不证明商业反应堆可以在地下运行。Deep Fission 仍需验证更广泛的系统,包括钻探、反应堆整合、监管要求及最终的商业运行。该公司最近获得美国能源部对其 Gravity 反应堆的核安全设计协议的批准,并正在 DOE 反应堆试点计划下推进该项目,正在堪萨斯州 Parsons 开发其首个反应堆项目。这种地下方法也旨在支持更接近需要可靠电力的客户的部署。

Deep Fission 目标为寻求低碳基载电力的公用事业、工业客户及数据中心。Muller 表示:“我们的创新在于如何将已证实的部分组合在一起,而不是发明从未建造过的东西。这是科学项目与可部署事物之间的区别。”该公司现在需要从机械示范转向更艰难的任务,即证明其地下反应堆设计能满足工程、安全、许可和商业要求。

地下核反应堆的未来挑战

Deep Fission 的示范展示了将核反应堆部署于地下的潜力,这不仅可以减少地面基础设施的需求,还能提高安全性。这种创新方法可能会改变核能的运用方式,尤其是在寻求低碳电力的背景下。不过,该公司仍面临许多挑战,包括确保反应堆的商业运行和满足监管要求。随着技术的发展,这一模式的成功实施将可能为核能的未来开启新的可能性。

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