NuCube与加拿大核实验室验证微堆900°C以上热管技术

2026-08-31 15:48
收藏

NuCube Energy与加拿大核实验室(Canadian Nuclear Laboratories, CNL)已启动一个研发项目,旨在验证NuCube拟议先进微堆核心的热管技术。

本次合作的重点,是用于预测热管在1652°F(900°C)以上温度下性能的实验数据与计算模型。NuCube表示,所得数据将扩大其模型验证数据库,并可能为其反应堆技术未来的许可路径提供支撑。这次合作并不代表商业部署,而是聚焦一个基础工程问题:在运行期间的极端温度下,计算模型对热管行为的预测能做到多准确?按照计划,CNL将鉴定现有实验数据,并对用于预测900°C以上热管性能的计算模型进行基准测试。

热管是NuCube反应堆架构的核心。该设计不设传统冷却剂泵,而是用热管将堆芯热能传输至能量转换系统。NuCube更广泛的反应堆平台围绕TRISO燃料与热管冷却架构搭建,运动部件被压到最少。该公司表示,技术正在开发中,可同时生产电力与高温工业热,官网标注温度约为2012°F(1,100°C)。这一高温能力对计划中的工业应用尤为关键:许多工业过程需要大量热量,目前这些热量由化石燃料提供,能够同时供给电力和工艺热的先进反应堆有望覆盖电网电力之外的更多场景。

围绕NuCube技术的更广泛研发也在推进。此前该公司与爱达荷国家实验室(Idaho National Laboratory)合作完成了高温换热器计算分析;爱达荷国家实验室与阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory)的GAIN项目正在研究该微堆的自主运行与远程监控。NuCube还与犹他州圣拉斐尔能源实验室(Utah San Rafael Energy Lab)签署协议,计划在犹他州奥兰治维尔(Orangeville)选址测试微堆,开发与监管步骤须先行完成。对先进反应堆开发商而言,实验验证是设计从概念走向监管审查和测试的重要一步;NuCube预计,这个验证数据库将随着项目推进不断增强其技术论证。

NuCube拟议的微堆与传统核电站的差别主要在规模与架构。该公司开发的是工厂制造、可运输的微堆,可安装在更靠近客户的位置,而不是只依赖大型集中式电站。其DeccaCell平台的目标是在换料前提供最高15兆瓦电力,持续运行7至30年,这些数字仍是公司对在研技术的设定目标。潜在应用包括偏远地区电力、工业设施以及电网接入受限或需要额外可靠电力的场所。资本市场方面,6月NuCube宣布与Launch Two Acquisition Corp.达成业务合并协议,交易完成且适用条件满足后,合并公司可能登陆纳斯达克或纽约证券交易所。

本文来自全球互联网及战略合作伙伴信息的编译与转载,仅为读者提供交流,有侵权或其它问题请及时告知,本站将予以修改或删除,未经正式授权严禁转载本文。邮箱:news@wedoany.com