核驱动方式产生由废有机可再生燃料添加剂的解释说,使生物柴油的过程中也产生甘油作为副产物,但在全球的增加使用生物柴油,甘油的低等级的目前正在设置的可再生能源部门的成本。
通过在 Jožef Stefan 研究所的研究反应堆内放置甘油样品,科学家们表明中子和伽马射线的辐射可以催化甘油产生一种非常有价值的燃料添加剂,称为 solketal,它实际上用于制造生物柴油和其他液体燃料。
在确认了放射性催化效应后,该论文考虑了核工业可以在正常电厂运行的同时产生 solketal 的两种潜在方式。
一种方法是在轻水反应堆的压力容器与其混凝土生物防护罩之间的空间中布置甘油管。预计这会产生一些溶剂酮,但可能会给电厂运行带来潜在的并发症,而中子辐射可能会导致系统中的材料变得具有放射性。
一种更有前景的方法是通过废燃料池运行甘油管,其中高放射性废燃料储存在发电厂和临时站点。这种方法将提供更大的甘油用于辐照的表面积,而条件将辐射限制为伽马射线,避免中子活化的并发症。一个实用的安排可以看到在其他建筑物中进行化学处理,以尽量减少对发电厂运行的干扰。
该论文表明,燃料池方法有潜力扩大到每年为典型的旧燃料池生产约 57 吨 solketal。该报称,进一步扩展到欧盟内潜在的 180 个废燃料站点显示每年最大生产能力约为 10,000 吨 solketal。Solketal 的市场价格约为每吨 3000 美元。
“这一发现为利用核电站和乏核燃料储存设施的辐射转化废弃化学品开辟了全新的可能性,是通往可持续发展道路上的重要步骤之一,”Jožef Stefan 研究所说。