Введение

Газовый ядерный реактор (или газовый реактор, или реактор с паровым ядром) – это предлагаемый тип ядерного реактора, в котором ядерное топливо находится в газообразном состоянии, а не в жидком или твердом. В этом типе реактора единственным материалом, ограничивающим температуру, будут стенки реактора. В традиционных реакторах существуют более жесткие ограничения, поскольку ядро расплавится, если температура топлива станет слишком высокой. Также возможно удержать газообразное делящееся топливо магнитным, электростатическим или электродинамическим полями, чтобы оно не соприкасалось (и не плавилось) со стенками реактора. Потенциальным преимуществом концепции газового реактора является возможность извлечения электроэнергии магнитогидродинамическим способом или посредством простого прямого электростатического преобразования заряженных частиц, вместо использования традиционных циклов преобразования Ренкина или Брайтона.

Теория действия

В течение некоторого времени изучались реакторы с паровым ядром (VCR), также называемые газовыми реакторами (GCR). Они имеют газовое или парообразное ядро, состоящее из тетрафторида урана (UF4) с добавлением гелия (4He) для повышения электрической проводимости, и могут также содержать мельчайшие капли UF4. Реакторы имеют как наземные, так и космические применения. Поскольку космическая концепция не обязательно должна быть экономически эффективной в традиционном понимании, она допускает обогащение выше допустимого для наземной системы. Также это позволяет использовать более высокое соотношение UF4 к гелию, в то время как в наземной версии оно поддерживается лишь на достаточном уровне для обеспечения критичности с целью повышения эффективности прямого преобразования энергии. Наземная версия рассчитана на температуру на входе в паровое ядро около 1500 K и температуру на выходе 2500 K при соотношении UF4 к гелию примерно от 20% до 60%. Предполагается, что температуру на выходе можно повысить до диапазона 8000–15000 K, где выхлоп будет представлять собой неравновесный электронный газ, образованный делением ядер, что будет гораздо важнее для разработки ракеты. Схема потоков наземной версии VCR представлена в ссылке 2 и в обзоре неклассических ядерных систем во второй внешней ссылке. Концепция космического базирования будет обрываться в конце MHD-канала.

Обоснование добавления гелий-4

4Он может быть использован для повышения способности конструкции извлекать энергию и управляться. Несколько предложений из работы Anghaie et al. проливают свет на обоснование этого подхода:

"Плотность мощности в МГД-канале пропорциональна произведению электрической проводимости, квадрату скорости и квадрату магнитного поля – σv²B². Следовательно, извлечение энтальпии очень чувствительно к входным и выходным условиям жидкости в МГД-канале. Паровой реактор обеспечивает более высокую температуру жидкости по сравнению с большинством, что создает потенциал для адекватной теплопроводности при равновесии и скорости потока. Учитывая произведение v² × B², становится очевидным, что тепловые свойства должны определяться легкой рабочей жидкостью, а доля UF4 должна быть незначительной. Дополнительное повышение электрической проводимости может потребоваться за счет термической ионизации подходящих добавок-затравочников, а также неравновесной ионизации фрагментами деления и другим ионизирующим излучением, образующимся в процессе деления."

Космический корабль

Космический вариант газового реактора называется ракетным двигателем с газовым ядром. Существует два подхода: открытый и замкнутый цикл. В открытом цикле рабочее тело, вероятнее всего водород, подается в реактор, нагревается в результате ядерной реакции и выходит с противоположной стороны. К сожалению, рабочее тело будет загрязнено ядерным топливом и продуктами деления, и хотя эту проблему можно смягчить, оптимизируя гидродинамику внутри реактора, это делает конструкцию ракеты совершенно непригодной для использования в атмосфере. Можно попытаться обойти эту проблему, удерживая ядерное топливо магнитным полем, подобно тому, как удерживается топливо для термоядерного синтеза в токамаке. Однако маловероятно, что такая схема действительно сможет удержать топливо, поскольку соотношение степени ионизации к импульсу частиц неблагоприятно. Токамак обычно эффективно удерживает одинарно ионизированный дейтерий или тритий с массой в два или три дальтона, в то время как пар урана будет ионизирован максимум в три раза и иметь массу в 235 дальтонов (единиц). Поскольку сила, действующая со стороны магнитного поля, пропорциональна заряду частицы, а ускорение пропорционально силе, деленной на массу частицы, магниты, необходимые для удержания урангаза, будут чрезмерно большими; большинство таких конструкций ориентированы на топливные циклы, не требующие удержания топлива внутри реактора. В замкнутом цикле реакция полностью экранирована от рабочего тела. Реакция протекает внутри кварцевого сосуда, а рабочее тело просто обтекает его, нагреваясь косвенным образом. Замкнутый цикл позволяет избежать загрязнения, поскольку рабочее тело не попадает внутрь реактора, но это приводит к значительному снижению удельного импульса ракеты.

Производство энергии

Для производства энергии можно использовать контейнер, расположенный внутри соленоида. Контейнер заполняется газообразным гексафторидом урана, в котором уран обогащается до уровня, близкого к критическому, но не достигающего его. Затем гексафторид урана сжимается внешними воздействиями, что инициирует ядерную цепную реакцию и выделяет большое количество тепла, которое, в свою очередь, вызывает расширение гексафторида урана. Поскольку UF6 находится внутри сосуда, он не может вырваться наружу и сжимается в других областях. В результате в контейнере возникает плазменная волна, а соленоид преобразует часть своей энергии в электричество с эффективностью около 20%. Кроме того, контейнер необходимо охлаждать, и энергию можно извлекать из охлаждающей жидкости, пропуская её через теплообменник и турбину, как на обычной тепловой электростанции. Однако в данной схеме возникают серьезные проблемы с коррозией, поскольку гексафторид урана обладает высокой химической реакционной способностью.