[0.5.6beta] Руководство по реакторам деления и сверхкритическим электростанциям

[0.5.6beta] Руководство по реакторам деления и сверхкритическим электростанциям

GuideVoltage LuVPublished 08/27/2026

Available in English

A complete English translation of this article is available.

Введение

Реактор деления - это очень интересная машина, она является как производственной машиной, так и машиной для производства электроэнергии.

Но при его использовании мы должны сначала выяснить, для какой машины мы собираемся его использовать

При его производстве мы хотим, чтобы он работал как можно быстрее, потреблял как можно меньше материалов и производил как можно больше продукции.

При его использовании для выработки электроэнергии мы хотим, чтобы он работал с надлежащей скоростью, чтобы производить больше пара с меньшим количеством топливных стержней, генерируя больше и более стабильной электроэнергии.

Если хорошенько подумать, то эти две цели труднодостижимы одновременно, поэтому лучше стремиться к достижению одной из них при проектировании реактора-размножителя.

Давайте сначала проанализируем параметры реактора-размножителя.

Мгновенное производство охлаждающей жидкости = Потребление x Коэффициент разгона = (Требуемое количество x Коэффициент охлаждающей жидкости) x (Предлагаемое количество / Требуемое количество), Требуемое количество сокращается, получая мгновенное производство охлаждающей жидкости как Коэффициент охлаждающей жидкости * Предлагаемое количество, можно увидеть, что Предлагаемое количество — это значение, полностью определяемое расположением охлаждающих компонентов, а Коэффициент охлаждающей жидкости фиксирован

Следовательно, мгновенный выход охлаждающей жидкости, то естьмгновенный выход пара, зависит только от расположения охлаждающих компонентов, а максимальная подача достигается при расположении компонентов в виде шахматной доски из 172 охлаждающих компонентов

Общий выход пара за один цикл = Мгновенный выход охлаждающей жидкости x Фактическая продолжительность рецепта = Коэффициент охлаждающей жидкости x Подаваемое количество x Продолжительность рецепта / Подаваемое количество * Требуемое количество
= Коэффициент охлаждающей жидкости x Продолжительность рецепта x Выделение тепла по рецепту x Фактическое параллельное выполнение x Текущая температура / 1500

Следовательно, выход пара из одного топливного стержня = коэффициент охлаждения x продолжительность рецепта x выход тепла рецепта x текущая температура/1500

Следовательно, мы можем обнаружить, общее количество пара, которое может произвести один стержень определенного топлива, зависит только от температуры, все остальные значения фиксированы

Кроме того, мы заметили, что время работы одного цикла фактически равно времени работы одного топливного стержня * количеству топливных стержней (поскольку фактическое параллельное вычисление было разделено при расчете коэффициента сверхчастоты), а время работы одного топливного стержня зависит только от температуры и расположения охлаждающих компонентов; чем ниже температура, тем короче время работы.

Следовательно, вывод таков: Чтобы быстро производить ядерные отходы, температура реактора должна быть как можно ниже, а количество охлаждающих компонентов как можно больше; чтобы генерировать электроэнергию с помощью пара, скорость производства пара реактором должна примерно соответствовать скорости потребления сверхкритического турбогенератора, количество охлаждающих компонентов должно быть подходящим, а температура реактора должна быть как можно выше.

Таким образом, можно разделить реакторы-размножители на два типа: низкотемпературные для производства и высокотемпературные для выработки электроэнергии.

Низкотемпературный реактор (для производства)

Согласно приведенному выше расчету, мы можем построить реактор деления со 172 охлаждающими элементами, закачать в него сплав натрия и калия с самого начала, поддерживая температуру на уровне298kдля достижения максимальной скорости, и установить настраиваемый отсек обслуживания на 0,8x для быстрого завершения рецепта.

можно выбратьчетыре топливных стержня MOXдля производства, илиодин топливный стержень ториядля производства, последний требует немного больше времени на приготовление, но выделяет очень мало тепла, поэтому фактическое время работы составляет примерно 1/8 от времени работы четырех топливных стержней MOX, и эффективность производства ненамного хуже, чем у четырех топливных стержней MOX

Не требуется никакого турбонагнетателя, не требуется противовзрывных мер, но если уже есть паровая турбина, то можно использовать пар и пар под высоким давлением для выработки электроэнергии

теплообменник, me входной отсек, установите вход 10k термо-натриево-калиевого сплава, поместите бесконечный бак с водой, me выходной отсек, теплообменник не принимает настраиваемый отсек обслуживания, просто поставьте автоматический отсек обслуживания

Реактор, настройте конфигурируемую автоматическую камеру обслуживания на 0.8x, установите входную шину на одну четверную MOX, установите в складской камере забор натрий-калиевого сплава, не нужно делать часть контроля температуры при остановке, взорваться невозможно, примерно 4 секунды на одну четверную MOX, нет необходимости вводить несколько, две займут 8 секунд, три 12 секунд.Ввод нескольких на самом деле дает тот же эффект, что и пакетная обработка.

Считать стержни топлива из основной сети, вывести отработанные стержни топлива в основную сеть. Подсети требуется всего три лотка. Лоток A: на верстаке компонентов пометить сплав натрия и калия, горячий сплав натрия и калия, перегретый сплав натрия и калия. Лоток B: на верстаке компонентов пометить пар и перегретый пар. Лоток C: лоток для предметов, отмечать не нужно. Если лоток для пара заполнится, это не проблема. ME-выход теплообменника имеет бесконечный размер.

Завершение сборки низкотемпературного реактора.

(для выработки электроэнергии) высокотемпературные реакторы

На основе низкотемпературного стека подсети добавляются 2 диска, один с маркировкой дистиллированной воды, другой с маркировкой сверхкритического пара

Теплообменник me входной бункер добавить метку 1kb сверхкритический сплав натрий-калий и 2MB дистиллированная вода

Сверхкритический реактор, значительно сократить количество охлаждающих компонентов, увеличить количество конфигурируемых отсеков для технического обслуживания в 1,2 раза, добавить противовзрывное устройство

Устройство защиты от взрыва следующее: датчик порогового значения контролирует уровень дистиллированной воды. При уровне дистиллированной воды ниже 200 тыс. машина останавливается, при уровне выше 1600 тыс. машина снова запускается. Ниже находится приемный бункер запасов ME. На панели управления машины установлено значение 1 - инверсия. В середине находится датчик температуры, установленный на нормальный режим - 1450 - 1500. Справа находится отсек управления машиной, установленный на включение - 1 - нормальный режим.

Таким образом, машина будет производить сверхкритический пар при1456K, максимально увеличивая долговечность топливных стержней

Любые топливные стержни подойдут, так как они не влияют на скорость производства, а только на долговечность, и все топливные стержни очень дешевы; если нужно выбрать один, можно выбратьодин кремниевый топливный стержень, он самый долговечный из всех одиночных топливных стержней, а также более выгодный, чем его двойные и четверные версии; или можно использовать раньшечетверной топливный стержень mox, производство некоторого количества ядерных отходов попутно — это довольно неплохо

Сверхкритический паровой турбогенератор, стойка ротора ZPM + высокоскоростной режим + вспомогательный модуль + ротор из быстрорежущей стали-E, производительность 1,5A UEV, потребление пара 2,29KB/s, что эквивалентно 1,43125b/s сверхкритического натриево-калиевого пара, а выход сверхкритического натриево-калиевого сплава на каждый охлаждающий элемент при отсутствии соседних охлаждающих элементов составляет 160mb/s, что позволяет рассчитать, что 9 охлаждающих элементов как раз удовлетворяют потребностям, и фактическая проверка также подтверждает правильность расчета.

Простой алгоритм: Количество необходимых охлаждающих блоков равно скорости сверхкритического пара, потребляемой сверхкритической паровой турбиной в секунду, деленной на 1600, а затем деленной на 160.

Однако из-за того, что электросеть будет перегружена, а после перегрузки турбина, работающая на сверхкритическом паре, будет остановлена, проблема нехватки дистиллированной воды для циркуляции все равно останется. Но выше уже было описано устройство автоматической остановки при нехватке дистиллированной воды, так что это не имеет значения.

Сверхкритический пар ничего не стоит, сверхкритическая паровая турбинаРекомендуется использовать ротор из быстрорежущей стали-E, а затем перейти на ротор Amplo

Производительность одной сверхкритической установки составляет:

Стойка ротора Класс

Ротор

Производительность

ZPM

Быстрорежущая сталь - E

1.5A UEV = 96A ZPM

UV

Быстрорежущая сталь - E

3.0A UEV = 48A UV

UHV

Ampere

2.1A UIV = 33.6A UHV

UEV

Ampere

4.2A UIV = 16.8A UEV

Сверхкритическая генерация может непрерывно подавать энергию до стадии сверхвысокого напряжения (UHV) с чрезвычайно низкими эксплуатационными расходами и затратами на техническое обслуживание, а на стадии UHV может напрямую заменять крупные кремниевые реакторы в качестве основного источника энергии.

Comments

0

Nothing here yet. Say the first thing.

Your comment appears under your display name.