Газовые ядерные реакторы: инновационная концепция с газообразным топливом, без ограничений по температуре и возможностью прямого преобразования энергии.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
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.
A gas nuclear reactor (or gas fueled reactor or vapor core reactor) is a proposed kind of nuclear reactor in which the nuclear fuel would be in a gaseous state rather than liquid or solid. In this type of reactor, the only temperature limiting materials would be the reactor walls. Conventional reactors have stricter limitations because the core would melt if the fuel temperature were to rise too high. It may also be possible to confine gaseous fission fuel magnetically, electrostatically or electrodynamically so that it would not touch (and melt) the reactor walls. A potential benefit of the gaseous reactor core concept is that instead of relying on the traditional Rankine or Brayton conversion cycles, it may be possible to extract electricity magnetohydrodynamically, or with simple direct electrostatic conversion of the charged particles.
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.
The vapor core reactor (VCR), also called a gas core reactor (GCR), has been studied for some time. It would have a gas or vapor core composed of uranium tetrafluoride (UF4) with some helium (4He) added to increase the electrical conductivity, the vapor core may also have tiny UF4 droplets in it. It has both terrestrial and space based applications. Since the space concept doesn't necessarily have to be economical in the traditional sense, it allows the enrichment to exceed what would be acceptable for a terrestrial system. It also allows for a higher ratio of UF4 to helium, which in the terrestrial version would be kept just high enough to ensure criticality in order to increase the efficiency of direct conversion. The terrestrial version is designed for a vapor core inlet temperature of about 1,500 K and exit temperature of 2,500 K and a UF4 to helium ratio of around 20% to 60%. It is thought that the outlet temperature could be raised to that of the 8,000 K to 15,000 K range where the exhaust would be a fission generated non equilibrium electron gas, which would be of much more importance for a rocket design. A terrestrial version of the VCR's flow schematic can be found in reference 2 and in the summary of non classical nuclear systems in the second external link. The space based concept would be cut off at the end of the MHD channel.
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:
4He may be used in increase the ability of the design to extract energy and be controlled. A few sentences from Anghaie et al. sheds light on the reasoning:
"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."
"The power density in the MHD duct is proportional to the product of electrical conductivity, velocity squared and magnetic field squared σv²B². Therefore, the enthalpy extraction is very sensitive to the MHD input output fluid conditions. The vapor core reactor provides a hotter than most fluid with potential for adequate thermal equilibrium conductivity and duct velocities. Considering the product v² × B², it is apparent that a light working fluid should dominate the thermal properties and the UF4 fraction should be small. Additional electrical conductivity enhancement might be needed from thermal ionization of suitable seed materials, and from non equilibrium ionization by fission fragments and other ionizing radiation produced by the fissioning process."
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.
The spacecraft variant of the gaseous fission reactor is called the gas core reactor rocket. There are two approaches: the open and closed cycle. In the open cycle, the propellant, most likely hydrogen, is fed to the reactor, heated up by the nuclear reaction in the reactor, and exits out the other end. Unfortunately, the propellant will be contaminated by fuel and fission products, and although the problem can be mitigated by engineering the hydrodynamics within the reactor, it renders the rocket design completely unsuitable for use in atmosphere. One might attempt to circumvent the problem by confining the fission fuel magnetically, in a manner similar to the fusion fuel in a tokamak. Unfortunately it is not likely that this arrangement will actually work to contain the fuel, since the ratio of ionization to particle momentum is not favourable. Whereas a tokamak would generally work to contain singly ionized deuterium or tritium with a mass of two or three daltons, the uranium vapour would be at most triply ionized with a mass of 235 dalton (unit). Since the force imparted by a magnetic field is proportional to the charge on the particle, and the acceleration is proportional to the force divided by the mass of the particle, the magnets required to contain uranium gas would be impractically large; most such designs have focused on fuel cycles that do not depend upon retaining the fuel in the reactor. In the closed cycle, the reaction is entirely shielded from the propellant. The reaction is contained in a quartz vessel and the propellant merely flows outside of it, being heated in an indirect fashion. The closed cycle avoids contamination because the propellant can't enter the reactor itself, but the solution carries a significant penalty to the rocket's Isp.
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.
For energy production purposes, one might use a container located inside a solenoid. The container is filled with gaseous uranium hexafluoride, where the uranium is enriched, to a level just short of criticality. Afterward, the uranium hexafluoride is compressed by external means, thus initiating a nuclear chain reaction and a great amount of heat, which in turn causes an expansion of the uranium hexafluoride. Since the UF6 is contained within the vessel, it can't escape and thus compresses elsewhere. The result is a plasma wave moving in the container, and the solenoid converts some of its energy into electricity at an efficiency level of about 20%. In addition, the container must be cooled, and one can extract energy from the coolant by passing it through a heat exchanger and turbine system as in an ordinary thermal power plant. However, there are enormous problems with corrosion during this arrangement, as the uranium hexafluoride is chemically very reactive.