更新日期:2011/03/22 16:13
水力安全研究部長宋哲化(音)表示:“通過ATLAS,能夠對於現有的第3代和第3.5代反應堆所有可能發生的事故都進行試驗,從而檢測安全性”,“這是反應堆研究科開發所必須的設備”。
隨即記者來到了綜合試驗大樓一旁的“爐心溶解物冷卻試驗大樓”。試驗大樓正中間有一座類似於小型反應堆的裝置。反應堆內部設置有針對核燃料棒融化這一重大事故進行模擬試驗的設備。模擬反應堆內部溫度達到2700攝氏度,能夠將不會釋放出放射線的貧化鈾(depleted uranium)融化,從而創造出與爐心融化事故相同的環境。通過這一裝置進行試驗,能夠了解到發生核燃料棒溶解這一嚴重事故時反應堆將會受到什麽樣的損害。
核能研究所正在開發安全性更出色的、能效更高的第四代核電站。第四代核電站包括高速鈉冷卻爐與超高溫氣爐。高速鈉冷卻爐與輕水反應堆不同,使用鈉而非水作為冷卻劑與熱傳導劑。最大的優勢就是安全性。在電力供應中斷的情況下,能夠繼續維持冷卻機能。這樣一來就不會發生類似於福島核電站的事故了。另外在經濟方面也擁有優勢,高速鈉冷卻爐利用高速中性粒子之後,核燃料能夠擴散進而再次利用。因此與現有的反應堆相比,鈾資源利用率會提高 100倍以上。同時,如果不斷反復利用核燃料,那麽放射性毒性也將減少至現有的1/1000。
高速爐技術開發部部長金英日(音)表示:“從1997年開始開發,雖然還有很長的路要走,但是到2028年能夠生產出首個高速鈉冷卻爐。”
超高溫氣爐利用氫氣而不是石油提供能源,被認為是“氫氣經濟時代”的反應堆。該氣爐能夠利用攝氏900度以上的高溫大量生產清潔能源氫氣。超高溫氣爐利用安全性極高的氦作為冷卻劑,即使發生重大事故仍然能夠保證安全。反應堆研究所的目標是2020年生產出首個超高溫氣爐,2025年實現商業化。
氫氣生產反應堆技術開發部部長金勇完(音)表示:“對於幾乎沒有天然資源的韓國來說,生產氫氣是一條通過技術就能實現能源獨立的道路。”
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