第0350章 合理灌水

除了钚元素外,小日也投入大量的财力用于铀产品的开发,武器级的浓缩铀需要达到90%以上,小日子很早就拥有了浓缩铀的技术,比如六氟化铀就是一种可以制造浓缩铀的原料之一。

小日子有着大量的核电站机组,福岛核电站事故虽然对小日子核发展有着不小的冲击,但是仍然没有挡住小日子获得钚的决心。

全球民用钚存量大约在250吨左右,小日子则拥有50吨左右,这个数字仍然在增长,小日子核燃料制造的策略,是通过再处理技术提炼出所需要的钚,并且方便进口更多的铀,将乏燃料中存在钚和还没有被充分利用的铀进行再处理,虽然这些仅为反应堆级的钚,但是其也能用于制造核弹头。

对日本钚储备有着重要贡献的要数快中子反应堆,这里不普及中子反应的原理,不过要知道大力发展铀235核燃料的反应堆,就能够产生更多的钚239。

小日子有着相当数量的压水堆,因此需要配合钠冷快中子反应堆,这样可以将核废料重新利用起来,并且生产出钚239,而钚239也是能制造核武器的。

小日子的核武能力除了在中子快堆上有所体现外,其乏燃料的再处理工厂是一个更大的核燃料来源。

全日核电机组全部运转起来后,乏燃料的数量是相当可观的,其中至少存在1000吨以上的铀,作为核反应堆的“残渣”,乏燃料其实并不“渣”,其中存在铀235和铀238,还有钚的同位素以及多种裂变反应后产生的元素,比如铯等,其中钚239也有一定的含量。

小日子不仅消耗全日核反应堆产生的乏燃料,还从英法等国吸收乏燃料,将英法的乏燃料运到本国进行再处理,其中青森县六所村的再处理工厂可年处理能力超过800吨。通过美日原子能合作协议和国际间的合作,小日子的钚储备量一直在增加,这都是相当危险的信号。

小日子还将发展先进的沸水堆、先进压水堆以及快中子反应堆,尤其是在快中子反应堆的开发上是小日子核计划最主要的发展方向,在2020年代至2030年代将实现快中子反应堆的商业化的示范性应用,后续将建成商业化的快堆机组。

常阳堆在1977年首次临界,后续的文殊堆的加入使得日本在快中子反应堆的研究上有了进步,此外小日子在乏燃料的存储和再处理上也是大手笔,六所村再处理与陆奥存储工厂是再处理、乏燃料存储的关键之处,保守估计陆奥存储工厂能吸收大约5000吨以上的乏燃料,六所村的再处理与乏燃料存储综合设施的储量更加惊人,乏燃料的存储能力可破万吨,小日子在核弹头的开发上缺少的仅仅是时间。

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