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高速増殖炉

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公式説明

高速増殖炉は、高速中性子によって核分裂連鎖反応を持続させる原子炉である。このプロセスには高濃縮燃料が必要で、大量の熱を発生する。濃縮燃料を含む炉心は、核分裂性物質のブランケットで囲まれており、高速中性子を浴びて核分裂性燃料に変化する。このプロセスにより、通常は数千年かけて崩壊する超ウラン元素を燃焼させることもできます。この原子炉は固体燃料棒を使用せず、燃料を溶融塩に溶かして使用します。800℃の超高圧蒸気を発生させるため、より高い運転温度で運転される。炉心が過熱し、緊急冷却ができない場合、原子炉から溶融燃料を排出して自動的に停止し、すべての燃料が失われ、原子炉が損傷します。このプラントは、フルパワーで稼働した場合、最大{0}MWの電力を効率的に供給するように設定する事が出来ます。

概要

高速増殖炉 は、炉心燃料ブランケット燃料 を消費する原子力発電施設です。これは、自身の廃棄物の流れを再循環させることで安定した稼働状態に到達するよう設計されています。つまり、使い終わった 炉心燃料 は 核再処理工場 に送られ、ブランケット燃料 は濃縮して再び原子炉に戻すことができます。実際には、これは供給ループが確立されると Uranium の消費量を大きく削減できる、終盤向けの原子炉になります。

原子炉を始動するには、約 40 の 炉心燃料 が必要であり、この初期在庫は二重の Uranium 濃縮によって、手間をかけて用意する必要があります。起動後は、推奨される定常供給チェーンのほうがはるかに効率的です。

  • 炉心燃料 の優先順位:

    1. 核再処理工場 で Spent Core Fuel から回収します。回収率は 80% です。
    2. 濃縮工場ブランケット燃料 (濃縮) から作ります。これで残りの 20% をまかなうのに少し余る程度は生産できます。
    3. 起動時の予備としてのみ、化学工場 II濃縮ウラン (20%) から作ります。
  • ブランケット燃料 の優先順位:

    1. 炉心燃料 のレシピの副産物として、ブランケット燃料 (濃縮) から回収します。
    2. 通常の 核分裂反応炉 からの余剰材料がある場合は、化学工場 II で 劣化ウラン から作ります。
    3. 化学工場 II で Yellow Cake から作ります。

ブランケット燃料 の濃縮は任意であり、出力倉庫が満杯になっても原子炉の性能には影響しません。濃縮プロセスには 3 つの動作モードがあり、燃料の使用量と出力速度が変わります:

  • 1x モードでは、使用量と同じだけ濃縮します。
  • 0x モードではまったく濃縮しませんが、該当する入力の使用量は半分になります。
  • 3x モードでは濃縮速度が 3 倍になりますが、生成量と消費量は 4 分の 1 になります。

原子炉は閉じた物質ループに依存しているため、支援する再処理および濃縮チェーンの規模を適切に調整し、Spent Core Fuel と濃縮された ブランケット燃料 が滞留しないようにすることが重要です。供給優先順位を適切に組むことで、初期の起動段階よりもはるかに少ない uranium 需要で原子炉を稼働し続けられます。

公式説明

高速増殖炉は、高速中性子によって核分裂連鎖反応を持続させる原子炉である。このプロセスには高濃縮燃料が必要で、大量の熱を発生する。濃縮燃料を含む炉心は、核分裂性物質のブランケットで囲まれており、高速中性子を浴びて核分裂性燃料に変化する。このプロセスにより、通常は数千年かけて崩壊する超ウラン元素を燃焼させることもできます。この原子炉は固体燃料棒を使用せず、燃料を溶融塩に溶かして使用します。800℃の超高圧蒸気を発生させるため、より高い運転温度で運転される。炉心が過熱し、緊急冷却ができない場合、原子炉から溶融燃料を排出して自動的に停止し、すべての燃料が失われ、原子炉が損傷します。このプラントは、フルパワーで稼働した場合、最大{0}MWの電力を効率的に供給するように設定する事が出来ます。

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