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日本核武器當量

生活 更新时间:2024-07-19 18:23:42

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三體軍事 軍情觀察第2307期 (頭條号三體軍事原創,未經授權禁止轉載)

核反應堆并不是一個陌生的詞彙,這個裝置在軍用領域也是一個尖端軍事技術的代表。從1960年代世界上第一座沸水反應堆開始運行以來,這個能産生巨大的能量的裝置已經進入了我們的日常生活,其工作原理主要根據愛因斯坦著名的質能方程,将虧損的質量轉化為能量,也就是說核反應方程式前粒子的總質量要大于核反應之後的粒子總質量,雖然質量虧損非常非常微小,但是後面還有一個光速的平方,因此這是一個巨大的能量值,當虧損質量轉化為能量後,其中大部分是以熱量的形式存在,少部分為輻射形式體現。如果按一個鈾235裂變的情況看,可釋放出200兆電子伏特的能量,1g多的鈾235裂變釋放的能量相當于3噸高純度煤燃燒所釋放的能量。

日本核武器當量(日本的钚儲備與核武能力分析)1

圖注:文殊快中子增殖反應堆:通過美日原子能合作協議和國際間的合作,日本的钚儲備量一直在增加,并利用文殊快堆建立起钚的提取利用計劃

日本核武器當量(日本的钚儲備與核武能力分析)2

圖注:核反應堆内部情景

由此可以看出,核反應堆顯然要比火力發電站來得高效,但是核反應堆的類型有很多種,根據不同的情況可以将核反應堆進行不同程度或者級别的分類,目前我們聽得最多的要數輕水核反應堆、壓水反應堆、重水反應堆等,比如大亞灣核電站1号和2号壓水堆、秦山第二核電站的壓水堆、秦山三核電站的重水堆等,事實上輕水堆和重水堆是按核反應堆冷卻劑和慢化劑的類型來劃分,其中還有石墨堆,朝鮮甯邊的5兆瓦堆就屬于石墨減速反應堆,而輕水堆還可以分為壓水堆和沸水堆。除了輕水、重水以及石墨堆外,按冷卻劑和慢化劑劃分還可延伸出液态金屬冷卻堆,著名的阿爾法級攻擊型核潛艇設計方案中明确指出了使用液态金屬鈉為冷卻劑的液态金屬冷卻劑反應堆。如果将核反應堆按照中子的能量分類,那麼可以分為快中子反應堆、熱中子反應堆等,基本上劃分區間點在0.1兆電子伏以及1兆電子伏。

正是快中子反應堆的出現,使得鈾資源的利用率得以極大地提高,但是一些國家也開始通過建設快中子反應堆來進行核武器的研發,比如日本。說起日本的核武器制造能力,幾乎所有人都認為日本擁有制造核彈的工業基礎,唯一的問題是日本何時能建造出核彈。其實核武器的設計、工作原理是非常透明的,并不是什麼絕密的内容,對于日本而言,制造工藝上存在的問題不大,關鍵在于核材料的獲得,目前最普及的核武器制造原料為鈾235和钚239,之前有新聞披露美國要求日本歸還331公斤的武器級钚,這批武器級钚可制造大約40至50枚核彈。

日本核武器當量(日本的钚儲備與核武能力分析)3

圖注:日本主要核電廠和核廢料處理中心

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圖注:武器級可生産核彈

日本核武器當量(日本的钚儲備與核武能力分析)5

圖注:钚239核材料

日本這個島國除了火山和地震外啥都缺,因此發展核武器的難度受限于核燃料,在日本的鈾礦資源還是有的,但總量很少,保守估計在千噸這個數量級,根據外界的統計,日本鈾礦儲備量在6000噸左右,其中包括天然鈾和貧鈾,還有50噸左右的钚,這些钚如果全部用于制造核彈頭,至少在7000枚以上,此外濃縮鈾的儲備就更多了。日本從1954年開啟核計劃,1966年第一座商用核電站開始運行,現在全日本有50多座核電機組,每年钚産量在5噸左右。钚對于日本而言是極為重視的,青森縣六所村有個著名的核燃料再處理設施,如果把這座核廢料再處理設施提煉的钚全部用于制造核彈頭,每年制造出的核彈頭數量甚至可達到三位數。除了钚元素外,日本也投入大量的财力用于鈾産品的開發,武器級的濃縮鈾需要達到90%以上,日本很早就擁有了濃縮鈾的技術,比如六氟化鈾就是一種可以制造濃縮鈾的原料之一。

日本核武器當量(日本的钚儲備與核武能力分析)6

圖注:日本福島核電站事故

日本有着大量的核電站機組,福島核電站事故雖然對日本核發展有着不小的沖擊,但是仍然沒有擋住日本獲得钚的決心,全球民用钚存量大約在250噸左右,日本則擁有50噸左右,這個數字仍然在增長,日本核燃料制造的策略是通過再處理技術提煉出所需要的钚,并且方便進口更多的鈾,将乏燃料中存在钚和還沒有被充分利用的鈾進行再處理,雖然這些僅為反應堆級的钚,但是其也能用于制造核彈頭。

對日本钚儲備有着重要貢獻的要數快中子反應堆,首先要知道核裂變反應的過程。核裂變反應是一個重原子核吸收一個中子後産生兩個輕原子核,該過程可伴随着大量能量釋放,鈾235在慢中子轟擊時可釋放出2個中子,這些中子又繼續引起裂變反應的發生,這就是鍊式反應。熱中子介入的反應中裂變反應物為鈾235和钚239,這是兩種非常重要的核燃料,自然界中隻有鈾235,而钚239隻能通過核反應獲得,如果能大力發展鈾235核燃料的反應堆,就能夠産生更多的钚239。日本有着相當數量的壓水堆,因此需要配合鈉冷快中子反應堆,這樣可以将核廢料重新利用起來,并且生産出钚239。頭條号三體軍事原創,未經授權禁止轉載。

日本核武器當量(日本的钚儲備與核武能力分析)7

圖注:日本柏崎刈羽核電站

為了産生更多的钚239,就需要通過快中子反應堆,那麼快中子反應堆是何物?事實上快中子反應堆是以钚239和鈾238為燃料,其中钚239為裂變燃料,而鈾238為增殖燃料,當快中子轟擊钚239的原子核時,裂變反應開始進行,一個钚239核不僅可以産生維持鍊式反應的中子數,還可以“盈餘”中子數,這些中子被鈾238所捕獲,于是就形成了钚239,更為神奇的是快中子堆新産生的钚239居然比堆内消耗的钚239還多,這就是“增殖”,不僅增加了産生了能量還能使基礎的核燃料增殖。如果從基本技術特點上看,快堆的熱效率要比壓水堆高,快堆的堆芯出口溫度可以達到500攝氏度以上,壓水堆在300攝氏度左右,壓水堆的冷卻劑和慢化劑為水,快堆的冷卻劑為鈉。頭條号三體軍事原創,未經授權禁止轉載。

快堆的最大特點是消耗了裂變燃料,如鈾235和钚239,核反應後又産生出更多的钚239,為什麼會這樣呢?其實真正被消耗的是鈾238,鈾238在天然鈾中含量達到99%以上,這些鈾238吸收中子後就變成了钚239,從民用核燃料的利用上看,快中子堆解決了核廢料的處理難題,同時也使得我們利用裂變性核原料的基數呈指數倍增加,大量的鈾238被利用起來;從核武器的制造上看,钚239是可以用來制造核彈的,邊發電邊增量,何樂而不為!

日本核武器當量(日本的钚儲備與核武能力分析)8

圖注:全日本核電機組全部運轉起來後,乏燃料的數量是相當可觀的,其中至少存在1000噸以上的鈾,作為核反應堆的“殘渣”,乏燃料其實并不“渣”,其中存在鈾235和鈾238,還有的同位素以及多種裂變反應後産生的元素,比如铯等

從1961年開始,日本在快堆研制上的步伐就明顯加快,要知道日本的第一座核反應堆原型堆JDPR示範也是在1963年投入使用,日本第一台商業性質的核電機組在1966年運行,為160兆電子伏的氣冷堆,進入90年代後,日本直接去澳大利亞找鈾礦,并進一步在對乏燃料進行再處理,從中提取出鈾和钚,當前日本的快堆實驗主要基于常陽實驗堆和文殊堆。常陽堆為100兆瓦級,其定位為快速中子輻射堆;文殊堆于1994年建成,熱功率700兆瓦,這一個很神奇的示範快堆,1995年就發生了鈉洩露,之後停堆14年,并在2010年重新啟動,但是又馬上發生了中繼裝置墜落,再次停堆。日本之所以非常器重這兩個快堆,原因在于其能夠産生武器級的钚,也可以認為這個是超級钚,其不僅能用于造核彈頭,還可以用于核彈頭的小型化。

使用钚熱發電是日本曾經發展核電的設想之一,其主要在輕水堆中發展,背景在于快堆實驗的出現了問題,其中就有文殊堆的問題。在這一設想下,福島第一核電站第三機組就是使用钚熱發電,為钚的混合氧化物,當福島第一核電站1号至4号機組報銷之後,钚燃料的問題就顯得比較嚴重,同時也造成了日本核電機組減少至51台,但日本核電的裝機容量仍然是全球第三。頭條号三體軍事原創,未經授權禁止轉載。

日本核武器當量(日本的钚儲備與核武能力分析)9

圖注:福島第一核電站第三機組就是使用钚熱發電,為的混合氧化物,當福島第一核電站1号至4号機組報銷之後,钚燃料的問題就顯得比較嚴重,同時也造成了日本核電機組減少至51台,但日本核電的裝機容量仍然是全球第三

日本的核武能力除了在中子快堆上有所體現外,其乏燃料的再處理工廠是一個更大的核燃料來源。全日本核電機組全部運轉起來後,乏燃料的數量是相當可觀的,其中至少存在1000噸以上的鈾,作為核反應堆的“殘渣”,乏燃料其實并不“渣”,其中存在鈾235和鈾238,還有钚的同位素以及多種裂變反應後産生的元素,比如铯等,其中钚239也有一定的含量,日本不僅消耗全日本核反應堆産生的乏燃料,還從英法等國吸收乏燃料,将英法的乏燃料運到本國進行再處理,其中青森縣六所村的再處理工廠可年處理能力超過800噸,1999完成乏燃料和再處理倉庫的建造。通過美日原子能合作協議和國際間的合作,日本的钚儲備量一直在增加,并利用文殊快堆建立起钚的提取利用計劃。

日本核武器當量(日本的钚儲備與核武能力分析)10

圖注:日本常陽堆在1977年首次臨界

長期以來日本的核電發展上給予了極大的投入,并形成了一整套的研究體系,在下一個10年内,日本還将發展先進沸水堆、先進壓水堆以及快中子反應堆,尤其是在快中子反應堆的開發上是日本核計劃最主要的發展方向,在2020年代至2030年代将實現快中子反應堆的商業化的示範性應用,後續将建成商業化的快堆機組。

常陽堆在1977年首次臨界,後續的文殊堆的加入使得日本在快中子反應堆的研究上有了進步,此外日本在乏燃料的存儲和再處理上也是大手筆,六所村再處理與陸奧存儲工廠是再處理、乏燃料存儲的關鍵之處,保守估計陸奧存儲工廠能吸收大約5000噸以上的乏燃料,六所村的再處理與乏燃料存儲綜合設施的儲量更加驚人,乏燃料的存儲能力可破萬噸,日本在核彈頭的開發上缺少的僅僅是時間。頭條号三體軍事原創,未經授權禁止轉載。

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