高温气冷堆因为功率密度低,同样大小的核岛主体厂房里面,传统核电站的功率很轻松地做🞤🖊到上千兆瓦,而高温气冷堆只能做到100兆瓦到200兆瓦的样子🔝🁪🈪,这个就有些尴尬。

    同样热功率的钍基熔盐堆反应堆尺寸却只有传🛚🜼🇢统压水堆反应堆的一半以下,而且是常压,虽然对容器、管道的材料本身要求非常高,但是加工工艺难度并🎦不是很难。

    因为这种熔盐堆不会发生堆🅫🉤芯熔融和爆炸的危险,再加上体积小,安全壳可以做得很薄很小,所以造价上是非常有优势的🔴🄳🁫。

    杨杰在钍基熔🀟♨🊿盐堆反应堆技术上是捡了一个大便宜,他接手盖拉能源科技公司的时候这家公司其实在第二代技术上已经成熟了,投入最大的是在国内建立第三代钍基熔盐堆实验堆的建造以及建立国内的供应链,还有就是二氧化碳超临界发电机组和高温电解制氢设备等配套设施的技术研发。

    这些技术在杨杰接手盖拉能源科技公司后就开始这方面的布局,现在已经逐渐成熟,因为华兴科技集团公司自己掌握着大量关键的技术,而且关键设备也能自己建造,也不会🞖🔅出现🝄🈫🁕供应商漫天要价的情况。

    杨杰也舍得投入核电项目这样的大工程来带动整个产业🃴的发展,反倒是让钍🇹🝝基熔盐堆核电站的造价快速地降下来。

    紫光大学在高温气冷堆技术上差不多持续研发了30多年,现在技术已经成熟了,不过因为功率密度低,如果只是用来发电💊的话,产生的经济效🔎⛃🗫益甚至比不上第二代🄢⚺🖡核电站,最大的优势是用利用反应堆的高温来来制备氢气等配套产业。

    当然,高温气冷堆能🈾🃺🜺做的钍基熔盐堆核电站也能做,🚊而且因为非常高的功率密度产生的经济效益更高。

    国家在在高温气冷堆技术上持续投入研发了这么多年,而且这🝸套技术🅈现在也成熟了,现在也不可能放弃掉。

    紫光大学也知道高温气冷堆用来发电优势不大,所以很早就开始在高温电解制氢项目上进行布局,不过进度没有华🀚♂兴科技集团公司快,现在华兴科技集团公🋫🜐司的高温电解制氢设备已经在小汤山核电站投入了运行。

    虽然高温气冷堆的功率密度低,但是配套制氢等项目产生的经济效益却是比第三代核电站不会低,毕竟🕧🌀🟎核电站的运营成本最主要的是核燃料,因为掌握了核燃料球的制备工艺,国内可以大批量地进行制备,再加上这些核燃料球在堆芯里面用完后不会像传统核电站那样产生大量的高放射性废物,因为裂变产物都是封印在球体里🜷面。

    这些“烧”完的⚺🖡球只需要用专用⛉😤的容器封存起来,核废料处理成本🋽🞳😌比传统的压水堆核电站要低得多。

    种种方面比🉎🆉🍱较起来,高温气冷堆的经济效益并不会比第三代核电站的收益低。🋑😥

    当然,高温气冷堆要想形成产业规模还是要多建🇧🚿造几座核电站才能发挥出规模效益的。

    现在国内出🉎🆉🍱现了两种第四代核电技术,而且都成熟了,高层对于第三代核电技术的热情就不是很大了,不过国家之前花了不少的钱来引进第三代核电技术,之前的规划建设的第三代核🉞🈠⛕电站还是要建造起来的,不然就亏大了。