Hydrocarbon based 1) Steam Methane Reforming (NG SMR): w CCS & w/o CCS 2) SMR using Landfill Gas as feedstock (LFG-SMR) 3) Autothermal Reforming (NG ATR): using NG & using LFG 4) Methane Pyrolysis: using NG & using LFG 5) Coal Gasification: w CCS & w/o CCS 6) Biomass Gasification 7)NGL蒸汽破裂8)PET可口可乐9)深色发酵和MEC 10)基于Coke烤箱气体电解1)使用PEM的低温电解使用PEM 2)使用SOEC使用SOEC 3)电解HTGR 4)水的热化学孔副异型范围h 2
X-Energy,LLC。感谢您主席Luetkemeyer和排名成员Beatty举行了重要的听证会。也感谢您代表X能量分享我的经验。简介我的名字叫本杰明·雷恩克(Benjamin Reinke),我是X-Energy的全球业务发展副总裁。完成博士学位后在俄亥俄州立大学的核工程学业上,我加入了参议院能源与自然资源委员会的多数专业人士,后来曾担任美国能源部长的高级政策顾问,同时担任能源部战略规划和政策办公室执行董事。在政府期间,我有机会制定和制定许多清洁能源政策,包括大量的核政策,并且已经看到了许多现有的政府计划,以支持美国核能技术开发以及在家和国外部署。我加入了X-Energy,在大约一年前,我在那里运行了大约两年的公司战略职能。我还担任大西洋委员会全球能源中心的非居民高级研究员的无偿职位。X-Energy是一家核反应堆和燃料设计工程公司,总部位于马里兰州罗克维尔,拥有400多名员工和数百名承包商,这是我们设计团队的一部分。X-Energy由15年前由我们的执行董事长Kam Ghaffarian博士创立,将能源技术带入了清洁,负担得起,安全和安全的市场。今天,X-Energy有三个主要产品:迄今为止,联邦政府和私营部门已经在我们的知识产权和基础设施的开发上投资了超过6亿美元,都致力于以随着全球需求的规模来将我们的反应堆和燃料带入市场。kam的旅程将他带入了IV一代反应堆,通常称为高级反应堆,他选择了高温气冷的卵石床反应器(HTGR),因为其技术成熟,证明了安全案例,并且能够提供负担得起的电力和高温工艺热量。,美国政府以前在开发HTGR技术方面进行的投资,更重要的是,它们为它们构成了X能源的平台所供力的燃料。
参考:T. Chapman 于 2022 年 1 月 4 日致核管理委员会 (NRC) 的信函,“X Energy, LLC (X-energy) 提交的 Xe-100 白皮书:物理保护系统方法” 2022 年 1 月 4 日,X Energy, LLC (X-energy) 提交了上述白皮书。在 2022 年 2 月 15 日收到 NRC 工作人员的反馈后,X-energy 决定提交修订后的白皮书,该白皮书作为本信函的附件附上。本提交描述了 X-energy 为 Xe-100 高温气冷反应堆 (HTGR) 工厂开发物理安全计划模板所采用的方法的要素。它已提供给 NRC 审查,如报告中所示,预计将在未来的 Xe-100 许可活动中引用。具体审查时间表将继续与 X-energy 的 NRC 项目经理一起制定。本信函不包含任何承诺。如果您有任何疑问或需要更多信息,请联系 Ingrid Nordby,邮箱:inordby@x-energy.com 。
Abbreviation Description BOO Build-Own-Operate CfD Contract for Difference CFPP Carbon Free Power Project CFR Code of Federal Regulations COL Construction and Operation License COP Conference of Parties CSF Cost Stabilization Facility DOE Department of Energy ECA Export Credit Agency EPC Engineering, Procurement, and Construction EXIM Export-Import Bank (United States) FIRST Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology FOAK First-of-a-Kind HALEU High-Assay Low Enriched Uranium HTGR High Temperature Gas Reactor HWR Heavy Water Reactor IAEA International Atomic Energy Agency IBNI International Bank for Nuclear Infrastructure IEF International Energy Forum IRA Inflation Reduction Act LACE Levelized Avoided Cost of Energy LCOE Levelized Cost of Electricity LEU Low Enriched Uranium LFSCOE Levelized Full System Cost of Electricity LILW Low and Intermediate Level Waste LLW Low-Level Waste LLC Limited Liability Company LPO Loans Program Office LWR Light Water Reactor MDB Multilateral Development Bank MOX Mixed-oxide fuel MWe Megawatt of electricity MWh Megawatt hour NOAK Nth-of-a-Kind NPP Nuclear Power Plant NPT Nuclear Non-Proliferation Treaty NRC Nuclear Regulatory Commission (United States) OCC Overnight Capital Cost O&M Operation and Maintenance PRA Probabilistic Risk评估Purex铀提取
高温燃料的快速发展对于部署核热推进(NTP)系统至关重要。NTP使用核反应堆将流动的氢气流到> 2000 K,提供了高脉冲推进,大约是化学火箭的能力的两倍。但是,两种由美国平民舰队运营的燃料形式,而历史方法的其他燃料与当前的绩效和运营安全要求不相容。一种称为Tristructral各向同性(TRISO)的替代燃料形式可以满足这些要求。Triso颗粒每个都包含一个可裂变的微球(例如uo 2),由热解碳(PYC),SIC和PYC三重涂层。相应的PYC和SIC“壳”为每个制造的Triso颗粒(〜1 mm)提供裂变产物(FP)遏制系统和压力容器。具体而言,已证明了辐照的Triso颗粒中的FP遏制(1,2),代表了“基于材料的”工程控制,以实现操作安全性。从2011年开始,Triso颗粒的合并是通过在烧结的SIC矩阵中随机堆积进行的。SIC矩阵有效地替换了HTGR中发现的典型石墨。SIC表现出次要的FP障碍,以及其他不同的燃料效果。SIC被氧化物添加剂烧结(3)。使用这种类型的方法,也称为纳米浸润瞬态共晶(nite)SIC,在没有损坏Triso颗粒的情况下进行整合。通常,需要低温和施加压力(约1850°C,20 MPa)以防止Triso损坏。这种方法类似于仔细的基质巩固,以防止复合烧结中的纤维损坏。Nite SIC是已知辐射稳定的少数SIC材料之一。(4)此外,使用脉冲电流烧结(PECS)轴承轴轴轴承堆叠的TRISO颗粒阵列验证了零破裂FCM燃料的工业可行性方法。最近,在2000K的热氢条件下,Benensky等人(5)在2000K的热氢条件下进行了氢测试,显示出相对较高的质量损失动力学和氧化物晶界边界相的浸出。目前尚不清楚Nite SIC的其他变体是否具有相同的局限性。其他碳化物(例如ZRC)的稳定性通过数量级和2000k以上的稳定性提高。