准备好的反应堆平面模型:“按照常院士的要求,我们已经把原来的池式堆彻底改建为球床模块式高温气冷堆。”屏幕上,一个复杂的球体结构从侧视和俯视两个角度被展示出来,“全堆采用两个核等离子体供应系统连接一个盘式磁流体发电机组,可以根据功率需求灵活切换。”



听到这里,彭觉先突然抬起头,盯着面前的结构示意图看了一会儿:



“二对一?”



“没错。”



在得到韩陈峰的首肯之后,苏云接过话头,回答道:



“为了缩短设计周期和控制风险,我们参考了HTR-10上面的核蒸汽供应系统,虽然结构上有很大变化,但二对一的设计形式仍然可以削弱模块间相互影响的耦合作用,降低控制难度。”



彭先觉点点头,算是对这个方案比较满意。



见状,韩陈峰按照之前的准备继续开始介绍:



“每个等离子体供应系统都配备了独立的氦气循环回路,采用三级离心压缩机,工作压力达到8MPa。”



他说着调出一组流体动力学模拟图:“我们在喉部设计了收缩-扩张喷管结构,使氦气以湍流形式通过反应堆出口,这样可以确保等离子体进入发电通道时的均匀性。”



模型放大到堆芯部分,数万个直径6厘米的燃料球以精确的几何排列填满反应区。



每个燃料球内部,数以万计的TRISO颗粒像石榴籽般紧密排列,每一颗颗粒都包含着铀核燃料和四层不同材料的保护壳——最内层是多孔碳缓冲层,向外依次是热解碳、碳化硅和致密碳层。



“燃料球采用铀-钍混合氧化物,钍232在俘获中子后会转变为可裂变的铀233,实现燃料增殖。”韩陈峰的手指划过触控屏,“TRISO颗粒的碳化硅涂层能承受1600度以上的高温,我们在1300℃下测试了2000小时,裂变产物阻留率仍然超过99.99%。”



彭觉先愈发凑近屏幕:



“还保留了二回路系统?”



“没错,但原有的蒸汽系统只作为冷却备份。”韩陈峰调出管道图,“在地面环境下,我们没法像太空基地那样利用超大面积散热片,所以保留了二回路的热交换器……此外,我们还优化了热交换器的鳍片结构,采用纳米多孔陶瓷涂层,使换热效率提升了35%。”



解释完之后,或许是担心对方仍有顾虑,于是又添了一句:



“您放心,它完全不参与发电循环,只负责在紧急情况下带走余热,不会对常院士的测试结果产生影响。”



与此同时,彭觉先带来的技术人员已经开始分发测试方案。



在确定人手拿到一份之后,他用眼神示意了一下旁边的黄知涛。



后者赶紧起身:



“各位前辈好,我是彭院士团队的博士生黄知涛,下面将由我来介绍这套已经通过验证测试的启动方案……”



简短的自我介绍之后,他马上进入正题:



“对于地面反应堆而言,常规的外中子源启动自然是最成熟、也是最稳妥的启动方式,但常院士计划将核反应堆磁流体发电技术用于太空,那么,在紧凑的空间反应堆堆芯中插入外中子源棒将会增加反应堆结构设计和驱动机制的复杂性,同时一旦发射失败,反应堆在坠落地面后可能

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