之四十以上,比压水堆高出将近十个百分点。
同等装机容量下,钍基熔盐堆需要的冷却水更少,燃料消耗更少,废料产出也更少。”
“还有舰艇应用的可能性,钍基熔盐堆的体积比压水堆小,因为不需要高压容器和复杂的安全系统,整个回路可以做得更紧凑。
如果小型化技术成熟,它可以安装在大型水面舰艇和潜艇上作为动力源。
一艘核动力驱逐舰或者航空母舰使用钍基熔盐堆的话,续航力基本上只受限于船员补给和弹药消耗,不需要像常规动力舰艇那样频繁靠港加油。
而且液态燃料堆的启动和停机比压水堆快得多,军舰出航时不需要等待反应堆缓慢升温,反应速度更适合军事用途。
最关键的是,钍基熔盐堆的辐射更加可控,不需要厚重的防辐射层,只需要一个简单的隔离罩子即可。
整个反应堆的体积,可以做得很小,更加适合舰艇使用,不会占用舰艇的宝贵空间。
如果将来可以实现全电推进技术的话,那对舰艇的发展,将起到革命性作用。”
林北把话头收住,把第三块存储器往夏元帅的方向推了一点:“所以我建议把钍基熔盐堆作为国家重点能源方向来发展。
现有的压水堆预研可以继续做,作为技术储备,但主力方向应该放在钍基熔盐堆上。
短期先建一座小型实验堆来验证材料和工艺,积累运行数据,中期建示范堆验证工业化生产,长期再推广到全国作为主力清洁能源。”
夏元帅点点头,林北说的很详细,也做出了稳妥的安排,而不是一开始就匆匆上马。
对林北的慎重,夏元帅很是认可。
哪怕图纸没有问题,可是建造过程中,难以做到百分百复刻,反应堆这东西,很危险,慎重一点,准没错。
夏元帅听完之后沉默了一会儿,手指在桌面上轻轻敲了两下,然后开口问了一句:“制造成本和制造难度怎么样?能不能在我们现有的工业基础上造出来?”
林北说:“制造成本比压水堆高一些,主要是材料费用。
钍基熔盐堆的回路需要耐高温耐腐蚀的特殊合金,镍基合金和哈氏合金的用量比较大,这些合金的冶炼和加工工艺目前国内正在成熟中,需要新建一条专用的合金生产线。
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