Deep Fission 成功將 20 英尺核反應堆罐降至地下 100 英尺並回收

·作者 Henderson·Engineering
Deep Fission 成功將 20 英尺核反應堆罐降至地下 100 英尺並回收
重點
  • Deep Fission 成功將 20 英尺反應爐容器降至地下 100 英尺並回收。
  • 此次示範使用商業鑽探設備,無需定製新技術。
  • Gravity 反應爐將使用低濃縮鈾燃料並置於地下深處。
  • Deep Fission 仍需驗證系統的商業運行和監管要求。

Deep Fission 成功將一個 20 英尺的反應爐容器降低至地下 100 英尺,並使用商業鑽探設備將其取回,測試了其計劃將小型核反應爐埋藏在地下一英里深的關鍵部分。此次示範於 9 月 3 日進行,商業鑽探和裝配團隊將全尺寸的容器放入一個直徑 34 英寸的鑽孔中。團隊在深度調整容器後,再將其帶回地面。此次測試的重點在於大型反應爐容器能否使用現有的鑽探設備在地下進行操作。

Deep Fission 表示此次示範不需要發明、定製或改裝專為核能服務的設備。該容器是一個全尺寸的非核複製品,旨在容納公司的 Gravity 反應爐核心,內部不含核燃料,因此測試重點在於驗證物理部署和取回過程,而非反應爐的運行。

示範不需新技術

「此次示範最重要的事情是我們不需要做的事,」Deep Fission 的首席執行官及聯合創始人 Liz Muller 表示。「我們不需要開發新技術。我們使用的是當前市場上商業可用的鑽機和裝配,我們的反應爐使用的壓力水技術在核能行業已運行了數十年。」Deep Fission 的反應爐概念結合了成熟的壓力水反應爐技術與地下部署系統。Gravity 反應爐將使用標準的低濃縮鈾燃料,而該公司的主要改變在於將反應爐置於地下深處。

提議的反應爐將位於約一英里深的水填充鑽孔中。Deep Fission 表示,水柱及周圍岩石可以提供封閉、運行壓力、熱傳遞和緊急冷卻。這種配置可以減少通常與核電廠相關的地面基礎設施。該公司模型的設計將大部分系統轉移至地下,而非在地面建造大型反應爐設施。該公司認為,這可以簡化建設、降低成本,並縮短部署時間,同時提供額外的安全邊際。

地下反應爐的潛在優勢

最新的測試並不證明商業反應爐可以在地下運行。Deep Fission 仍需驗證更廣泛的系統,包括鑽探、反應爐整合、監管要求及最終的商業運行。該公司最近獲得美國能源部對其 Gravity 反應爐的核安全設計協議的批准,並正在 DOE 反應爐試點計劃下推進該項目,正在堪薩斯州 Parsons 開發其首個反應爐項目。這種地下方法也旨在支持更接近需要可靠電力的客戶的部署。

Deep Fission 目標為尋求低碳基載電力的公用事業、工業客戶及數據中心。Muller 表示:「我們的創新在於如何將已證實的部分組合在一起,而不是發明從未建造過的東西。這是科學項目與可部署事物之間的區別。」該公司現在需要從機械示範轉向更艱難的任務,即證明其地下反應爐設計能滿足工程、安全、許可和商業要求。

地下核反應爐的未來挑戰

Deep Fission 的示範展示了將核反應爐部署於地下的潛力,這不僅可以減少地面基礎設施的需求,還能提高安全性。這種創新方法可能會改變核能的運用方式,尤其是在尋求低碳電力的背景下。不過,該公司仍面臨許多挑戰,包括確保反應爐的商業運行和滿足監管要求。隨著技術的發展,這一模式的成功實施將可能為核能的未來開啟新的可能性。

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