超安全核能公司(Ultra-Safe Nuclear,USNC)最近在美國開設(shè)了兩座新工廠,用于制造新型核燃料的核心材料及其TRISO基全陶瓷微膠囊燃料修噪。
(來源:微信公眾號“嘿嘿能源heypower”ID:heiheinengyuan 作者:heypower)
1裹视、四代核燃料
目前郭血,四代核電反應堆的設(shè)計、許可、建造和部署正在穩(wěn)步進行剪返。
為了滿足碳排放消除的需要,同時提供穩(wěn)定可靠的電力供應邓梅,新核能日益增長的勢頭高昂脱盲。
全球各國和組織幾乎每周都會宣布核技術(shù)方面的進步,能源發(fā)電協(xié)議以及各種四代反應堆設(shè)計的發(fā)展日缨。
當市場評估下一代核方案時钱反,無論是小型模塊化反應堆(SMR)還是微型反應堆,重點往往是核電站的硬件設(shè)施匣距。
反應堆及其相關(guān)配套設(shè)備當然很重要冷泵,但這只是等式的一半——為這些反應堆提供動力的燃料同樣至關(guān)重要。
核燃料設(shè)計正在不斷進步梗药,并受益于新方法和現(xiàn)代技術(shù)發(fā)展傀脑。然而往蚕,如果新的核能要取得成功,就必須為這些先進燃料建立穩(wěn)定茅苏、可靠的供應鏈纱栓。
2、提高核燃料性能和安全性
四代核電設(shè)計中最常見的燃料形式是三結(jié)構(gòu)各向同性(TRISO)燃料顆粒推兄。
近幾十年來的研究韭惧,TRISO燃料顆粒的高溫放射性核素保留能力得到了進一步的改進。
在核工業(yè)界蔚奕,TRISO長期以來一直廣受好評哀姿,因為該燃料制造高效,并具有一致的性能特征匙豹。
TRISO可以與四代反應堆的非能動排熱系統(tǒng)相結(jié)合菜碌,也是許多SMR和微反應堆系統(tǒng)的基礎(chǔ)技術(shù)。
在USNC题山,研究人員正利用全陶瓷微膠囊(FCM)的TRISO燃料驗證安全性和輻照性能兰粉。
通過將單個TRISO燃料顆粒嵌入耐火碳化硅(SiC)陶瓷中,在不降低性能的情況下提高了安全性顶瞳。
作為一種即使在高溫應用中也具有極高環(huán)境穩(wěn)定性的陶瓷技術(shù)玖姑,F(xiàn)CM燃料中的SiC基質(zhì),是對歷史上石墨基質(zhì)燃料的一種改進慨菱,非常適合用于四代反應堆焰络。
3、石墨基質(zhì)燃料與SiC基體
USNC員工討論在高級陶瓷制造廠生產(chǎn)的添加劑制造SiC外殼符喝。
石墨基質(zhì)燃料表現(xiàn)出復雜的輻照行為——最初收縮闪彼,然后膨脹——因此材料隨時間會出現(xiàn)降解。
石墨基質(zhì)也容易氧化协饲,在可能泄漏到反應堆冷卻劑中的微量空氣或水分的情況下畏腕,很容易就降解掉。
相比之下茉稠,F(xiàn)CM中的SiC基體表現(xiàn)出眾所周知的有限膨脹行為描馅,能夠承受極高的輻射劑量,同時保持其結(jié)構(gòu)和強度扑姆。
SiC還具有優(yōu)異的空氣和蒸汽抗氧化性脸夸,并且極耐環(huán)境退化。
SiC的放射性核素保留行為是最重要的考慮因素牌宜。
SiC涂層是TRISO球形燃料顆粒中放射性核素釋放的主要屏障期油,通過將TRISO顆粒嵌入SiC基質(zhì)中,F(xiàn)CM燃料中TRISO燃料的放射性核素保留率顯著提高,這是一個額外的強放射性核素釋放屏障须拒。
SiC固有的事故耐受性和燃料中極低的放射性核素釋放率是強大的安全優(yōu)勢荐呵。
4、部署燃料制造設(shè)施
USNC高級陶瓷制造廠員工操作大型化學蒸汽滲透反應器唇锡。
USNC最近在美國開設(shè)了兩家工廠蔬聚,生產(chǎn)其核心材料和FCM燃料。
這些設(shè)施完全通過USNC的私人資本融資矗绅,這證明了該公司對提供穩(wěn)定和可靠的燃料供應鏈的堅定承諾墙违。
ACM工廠
這兩個工廠中的第一個——先進陶瓷制造(ACM)——是猶他州鹽湖城的一個非放射性制造單位。
ACM設(shè)施于2021投入運行叼枝,致力于為USNC的微反應堆制造非放射性陶瓷組件诽表。
ACM的許多制造技術(shù)都得到了USNC專有陶瓷添加劑制造技術(shù)(粘合劑噴射添加劑制造和化學蒸汽滲透的結(jié)合)的支持,該技術(shù)是由之前在美國能源部(DOE)橡樹嶺國家實驗室(ORNL)工作的一些USNC員工開發(fā)的隅肥。
USNC授權(quán)該技術(shù)用于FCM燃料和非燃料高級陶瓷組件的制造竿奏。
ACM設(shè)施擁有USNC目前的大部分粘合劑噴射添加劑制造和化學蒸汽滲透系統(tǒng)。這些系統(tǒng)可提供從0.5l到150l不等的生產(chǎn)能力腥放。
這些能力應用于SiC泛啸、碳化鋯(ZrC)和各種金屬氫化物的生產(chǎn)。
這些特種陶瓷的制造能力支持USNC微型模塊化反應堆(MMR)及其空間相關(guān)核能系統(tǒng)的部署秃症。
PFM工廠
USNC的試驗燃料制造廠位于田納西州東部技術(shù)園區(qū)候址。
第二個設(shè)施是試驗燃料制造(PFM)工廠,位于東田納西州科技園(ETTP)8.7英畝的場地上种柑,原是曼哈頓項目的K-25氣體擴散工廠所在地岗仑。
PFM是一家放射性制造單位,致力于TRISO燃料顆粒和FCM燃料的中試規(guī)模制造聚请。
該公司將于2022年年中投入運營荠雕,其生產(chǎn)的燃料制造模塊,可以把原料鈾加工成TRISO燃料顆粒驶赏,然后生產(chǎn)多公斤數(shù)量的FCM燃料酬桦。
試驗燃料制造廠的USNC員工與施工工長討論TRISO燃料涂層模塊的安裝。
PFM工廠是一個系列制造過程:
溶液凝膠化形成鈾凝膠球;
將凝膠球煅燒并燒結(jié)成致密的鈾燃料核;
流化床化學氣相沉積忆和,用于包覆內(nèi)核并產(chǎn)生TRISO燃料顆粒;
將TRISO裝入SiC殼體中;
最終致密化以生產(chǎn)FCM燃料数壤。
PFM設(shè)施的目標之一是全面建立和編纂生產(chǎn)TRISO和FCM燃料的生產(chǎn)模塊效迹,以支持模塊在USNC未來商業(yè)規(guī)模核燃料制造設(shè)施中的部署龟聊。
PFM設(shè)施選址涉及選址調(diào)查,以確保該地點勞動力充足啰蕴,實現(xiàn)區(qū)域協(xié)同效應暑吹。
PFM靠近ORNL和DOE國家核安全管理局的Y-12國家安全綜合體,通過世界級的燃料特性和鈾物流能力來加強PFM設(shè)施的運營。
5凄跑、監(jiān)管方面的考慮
TRISO和FCM燃料制造工藝與輕水反應堆燃料制造工藝有很大不同优生,使用的材料、化學品和工藝具有獨特的要求炭刺。
制定和執(zhí)行合理的許可戰(zhàn)略需要付出額外的努力泪确,并盡早與監(jiān)管機構(gòu)進行互動。
幸運的是煮落,這些監(jiān)管機構(gòu)認識到敞峭,他們必須與先進的反應堆開發(fā)商有效合作,以確保最高水平的公共安全蝉仇,并使工業(yè)基地能夠從輕水反應堆過渡到新的核電機組旋讹。
USNC應用添加劑技術(shù)制造FCM燃料形式的SiC基質(zhì),允許燃料設(shè)計通過獨特的跟蹤和監(jiān)測能力進行幾何優(yōu)化轿衔,提高系統(tǒng)安全性和性能沉迹。
目標是將FCM建立為一種靈活的燃料體系結(jié)構(gòu),以實現(xiàn)一系列核心設(shè)計害驹。
USNC認為鞭呕,隨著燃料供應鏈的發(fā)展,基于包覆顆粒燃料的FCM架構(gòu)將用于USNC MMR以及其他SMR和MMR宛官。
6琅拌、燃料鑒定
USNC PFM設(shè)施的近期目標是生產(chǎn)一批TRISO和FCM燃料,用于其資格認證計劃摘刑,以支持MMR許可进宝。
該合格燃料批次計劃于2023年在荷蘭的Petten反應堆進行輻照試驗。該結(jié)果將是鑒定MMR和其他先進反應堆中使用的FCM燃料的組成部分枷恕。
濃縮度大于5wt%的低濃縮鈾(LEU)是四代反應堆燃料的關(guān)鍵佩嘀。對這一系列HALEU(高含量低濃縮鈾)的需求仍然很明顯,需要政府和非政府組織采取協(xié)調(diào)行動遵艰。
他們正在努力建立這種原料供應的可靠性沫杜。考慮到當今的地緣政治电摔,這些材料必須來自可靠的供應商垛岛。
7、粘合劑噴射3D打印技術(shù)
總部位于馬薩諸塞州的“桌面金屬”公司(Desktop Metal)與USNC合作稀崔,從其X系列粘合劑噴射系統(tǒng)中為該公司提供兩臺3D打印機限剩。預計今年還會有兩臺機器。
金屬和陶瓷粉末打印機可以3D打印SiC等高級材料泉剔。
“對于我們復雜的批量生產(chǎn)魂麦,粘結(jié)劑噴射是一種低成本住秉、高產(chǎn)量、可靠的工藝钧失,”執(zhí)行官Kurt Terrani說道睹傻。
USNC核心部門副總裁表示:“這些機器的先進材料性能是我們創(chuàng)新燃料設(shè)計方法的基礎(chǔ)。”
“桌面金屬”表示哼转,其X系列產(chǎn)品線明未,旨在通過其可重復的開放參數(shù)和性能,將應用程序從研發(fā)規(guī)模擴展到大規(guī)模生產(chǎn)壹蔓。
隨著該公司位于猶他州鹽湖城的設(shè)施已經(jīng)安裝了小型InnoventX亚隅,USNC已經(jīng)開發(fā)了其下一代核燃料矩陣,以便在更大的X25Pro和X160Pro系統(tǒng)上進行擴展庶溶。
“桌面金屬”聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO里克·富洛普(Ric Fulop)表示:“推動大規(guī)模采用添加劑制造煮纵,需要能夠打印高性能材料的可擴展系統(tǒng),以實現(xiàn)最具創(chuàng)新性的應用偏螺。”行疏。
X系列3D打印機有三種型號,即InnoventX套像、X25Pro和X160Pro酿联,并使用先進的壓實技術(shù),在粘合劑噴射打印過程中分配夺巩、攤鋪和壓實粉末贞让。
對于3D打印碳化硅來說,這一過程是在低溫下進行的右木,這使得USNC能夠在傳統(tǒng)技術(shù)或傳統(tǒng)的基于激光的3D打印方法難以制造的材料中創(chuàng)建復雜的定制形狀砰染。
(來源:微信公眾號“嘿嘿能源heypower”ID:heiheinengyuan 作者:heypower)
1裹视、四代核燃料
目前郭血,四代核電反應堆的設(shè)計、許可、建造和部署正在穩(wěn)步進行剪返。
為了滿足碳排放消除的需要,同時提供穩(wěn)定可靠的電力供應邓梅,新核能日益增長的勢頭高昂脱盲。
全球各國和組織幾乎每周都會宣布核技術(shù)方面的進步,能源發(fā)電協(xié)議以及各種四代反應堆設(shè)計的發(fā)展日缨。
當市場評估下一代核方案時钱反,無論是小型模塊化反應堆(SMR)還是微型反應堆,重點往往是核電站的硬件設(shè)施匣距。
反應堆及其相關(guān)配套設(shè)備當然很重要冷泵,但這只是等式的一半——為這些反應堆提供動力的燃料同樣至關(guān)重要。
核燃料設(shè)計正在不斷進步梗药,并受益于新方法和現(xiàn)代技術(shù)發(fā)展傀脑。然而往蚕,如果新的核能要取得成功,就必須為這些先進燃料建立穩(wěn)定茅苏、可靠的供應鏈纱栓。
2、提高核燃料性能和安全性
四代核電設(shè)計中最常見的燃料形式是三結(jié)構(gòu)各向同性(TRISO)燃料顆粒推兄。
近幾十年來的研究韭惧,TRISO燃料顆粒的高溫放射性核素保留能力得到了進一步的改進。
在核工業(yè)界蔚奕,TRISO長期以來一直廣受好評哀姿,因為該燃料制造高效,并具有一致的性能特征匙豹。
TRISO可以與四代反應堆的非能動排熱系統(tǒng)相結(jié)合菜碌,也是許多SMR和微反應堆系統(tǒng)的基礎(chǔ)技術(shù)。
在USNC题山,研究人員正利用全陶瓷微膠囊(FCM)的TRISO燃料驗證安全性和輻照性能兰粉。
通過將單個TRISO燃料顆粒嵌入耐火碳化硅(SiC)陶瓷中,在不降低性能的情況下提高了安全性顶瞳。
作為一種即使在高溫應用中也具有極高環(huán)境穩(wěn)定性的陶瓷技術(shù)玖姑,F(xiàn)CM燃料中的SiC基質(zhì),是對歷史上石墨基質(zhì)燃料的一種改進慨菱,非常適合用于四代反應堆焰络。
3、石墨基質(zhì)燃料與SiC基體
USNC員工討論在高級陶瓷制造廠生產(chǎn)的添加劑制造SiC外殼符喝。
石墨基質(zhì)燃料表現(xiàn)出復雜的輻照行為——最初收縮闪彼,然后膨脹——因此材料隨時間會出現(xiàn)降解。
石墨基質(zhì)也容易氧化协饲,在可能泄漏到反應堆冷卻劑中的微量空氣或水分的情況下畏腕,很容易就降解掉。
相比之下茉稠,F(xiàn)CM中的SiC基體表現(xiàn)出眾所周知的有限膨脹行為描馅,能夠承受極高的輻射劑量,同時保持其結(jié)構(gòu)和強度扑姆。
SiC還具有優(yōu)異的空氣和蒸汽抗氧化性脸夸,并且極耐環(huán)境退化。
SiC的放射性核素保留行為是最重要的考慮因素牌宜。
SiC涂層是TRISO球形燃料顆粒中放射性核素釋放的主要屏障期油,通過將TRISO顆粒嵌入SiC基質(zhì)中,F(xiàn)CM燃料中TRISO燃料的放射性核素保留率顯著提高,這是一個額外的強放射性核素釋放屏障须拒。
SiC固有的事故耐受性和燃料中極低的放射性核素釋放率是強大的安全優(yōu)勢荐呵。
4、部署燃料制造設(shè)施
USNC高級陶瓷制造廠員工操作大型化學蒸汽滲透反應器唇锡。
USNC最近在美國開設(shè)了兩家工廠蔬聚,生產(chǎn)其核心材料和FCM燃料。
這些設(shè)施完全通過USNC的私人資本融資矗绅,這證明了該公司對提供穩(wěn)定和可靠的燃料供應鏈的堅定承諾墙违。
ACM工廠
這兩個工廠中的第一個——先進陶瓷制造(ACM)——是猶他州鹽湖城的一個非放射性制造單位。
ACM設(shè)施于2021投入運行叼枝,致力于為USNC的微反應堆制造非放射性陶瓷組件诽表。
ACM的許多制造技術(shù)都得到了USNC專有陶瓷添加劑制造技術(shù)(粘合劑噴射添加劑制造和化學蒸汽滲透的結(jié)合)的支持,該技術(shù)是由之前在美國能源部(DOE)橡樹嶺國家實驗室(ORNL)工作的一些USNC員工開發(fā)的隅肥。
USNC授權(quán)該技術(shù)用于FCM燃料和非燃料高級陶瓷組件的制造竿奏。
ACM設(shè)施擁有USNC目前的大部分粘合劑噴射添加劑制造和化學蒸汽滲透系統(tǒng)。這些系統(tǒng)可提供從0.5l到150l不等的生產(chǎn)能力腥放。
這些能力應用于SiC泛啸、碳化鋯(ZrC)和各種金屬氫化物的生產(chǎn)。
這些特種陶瓷的制造能力支持USNC微型模塊化反應堆(MMR)及其空間相關(guān)核能系統(tǒng)的部署秃症。
PFM工廠
USNC的試驗燃料制造廠位于田納西州東部技術(shù)園區(qū)候址。
第二個設(shè)施是試驗燃料制造(PFM)工廠,位于東田納西州科技園(ETTP)8.7英畝的場地上种柑,原是曼哈頓項目的K-25氣體擴散工廠所在地岗仑。
PFM是一家放射性制造單位,致力于TRISO燃料顆粒和FCM燃料的中試規(guī)模制造聚请。
該公司將于2022年年中投入運營荠雕,其生產(chǎn)的燃料制造模塊,可以把原料鈾加工成TRISO燃料顆粒驶赏,然后生產(chǎn)多公斤數(shù)量的FCM燃料酬桦。
試驗燃料制造廠的USNC員工與施工工長討論TRISO燃料涂層模塊的安裝。
PFM工廠是一個系列制造過程:
溶液凝膠化形成鈾凝膠球;
將凝膠球煅燒并燒結(jié)成致密的鈾燃料核;
流化床化學氣相沉積忆和,用于包覆內(nèi)核并產(chǎn)生TRISO燃料顆粒;
將TRISO裝入SiC殼體中;
最終致密化以生產(chǎn)FCM燃料数壤。
PFM設(shè)施的目標之一是全面建立和編纂生產(chǎn)TRISO和FCM燃料的生產(chǎn)模塊效迹,以支持模塊在USNC未來商業(yè)規(guī)模核燃料制造設(shè)施中的部署龟聊。
PFM設(shè)施選址涉及選址調(diào)查,以確保該地點勞動力充足啰蕴,實現(xiàn)區(qū)域協(xié)同效應暑吹。
PFM靠近ORNL和DOE國家核安全管理局的Y-12國家安全綜合體,通過世界級的燃料特性和鈾物流能力來加強PFM設(shè)施的運營。
5凄跑、監(jiān)管方面的考慮
TRISO和FCM燃料制造工藝與輕水反應堆燃料制造工藝有很大不同优生,使用的材料、化學品和工藝具有獨特的要求炭刺。
制定和執(zhí)行合理的許可戰(zhàn)略需要付出額外的努力泪确,并盡早與監(jiān)管機構(gòu)進行互動。
幸運的是煮落,這些監(jiān)管機構(gòu)認識到敞峭,他們必須與先進的反應堆開發(fā)商有效合作,以確保最高水平的公共安全蝉仇,并使工業(yè)基地能夠從輕水反應堆過渡到新的核電機組旋讹。
USNC應用添加劑技術(shù)制造FCM燃料形式的SiC基質(zhì),允許燃料設(shè)計通過獨特的跟蹤和監(jiān)測能力進行幾何優(yōu)化轿衔,提高系統(tǒng)安全性和性能沉迹。
目標是將FCM建立為一種靈活的燃料體系結(jié)構(gòu),以實現(xiàn)一系列核心設(shè)計害驹。
USNC認為鞭呕,隨著燃料供應鏈的發(fā)展,基于包覆顆粒燃料的FCM架構(gòu)將用于USNC MMR以及其他SMR和MMR宛官。
6琅拌、燃料鑒定
USNC PFM設(shè)施的近期目標是生產(chǎn)一批TRISO和FCM燃料,用于其資格認證計劃摘刑,以支持MMR許可进宝。
該合格燃料批次計劃于2023年在荷蘭的Petten反應堆進行輻照試驗。該結(jié)果將是鑒定MMR和其他先進反應堆中使用的FCM燃料的組成部分枷恕。
濃縮度大于5wt%的低濃縮鈾(LEU)是四代反應堆燃料的關(guān)鍵佩嘀。對這一系列HALEU(高含量低濃縮鈾)的需求仍然很明顯,需要政府和非政府組織采取協(xié)調(diào)行動遵艰。
他們正在努力建立這種原料供應的可靠性沫杜。考慮到當今的地緣政治电摔,這些材料必須來自可靠的供應商垛岛。
7、粘合劑噴射3D打印技術(shù)
總部位于馬薩諸塞州的“桌面金屬”公司(Desktop Metal)與USNC合作稀崔,從其X系列粘合劑噴射系統(tǒng)中為該公司提供兩臺3D打印機限剩。預計今年還會有兩臺機器。
金屬和陶瓷粉末打印機可以3D打印SiC等高級材料泉剔。
“對于我們復雜的批量生產(chǎn)魂麦,粘結(jié)劑噴射是一種低成本住秉、高產(chǎn)量、可靠的工藝钧失,”執(zhí)行官Kurt Terrani說道睹傻。
USNC核心部門副總裁表示:“這些機器的先進材料性能是我們創(chuàng)新燃料設(shè)計方法的基礎(chǔ)。”
“桌面金屬”表示哼转,其X系列產(chǎn)品線明未,旨在通過其可重復的開放參數(shù)和性能,將應用程序從研發(fā)規(guī)模擴展到大規(guī)模生產(chǎn)壹蔓。
隨著該公司位于猶他州鹽湖城的設(shè)施已經(jīng)安裝了小型InnoventX亚隅,USNC已經(jīng)開發(fā)了其下一代核燃料矩陣,以便在更大的X25Pro和X160Pro系統(tǒng)上進行擴展庶溶。
“桌面金屬”聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO里克·富洛普(Ric Fulop)表示:“推動大規(guī)模采用添加劑制造煮纵,需要能夠打印高性能材料的可擴展系統(tǒng),以實現(xiàn)最具創(chuàng)新性的應用偏螺。”行疏。
X系列3D打印機有三種型號,即InnoventX套像、X25Pro和X160Pro酿联,并使用先進的壓實技術(shù),在粘合劑噴射打印過程中分配夺巩、攤鋪和壓實粉末贞让。
對于3D打印碳化硅來說,這一過程是在低溫下進行的右木,這使得USNC能夠在傳統(tǒng)技術(shù)或傳統(tǒng)的基于激光的3D打印方法難以制造的材料中創(chuàng)建復雜的定制形狀砰染。