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熔盐堆的历史 (熔盐堆骗局)

钢材价格 2024-11-29 16:18:04 2
熔盐堆的历史

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熔盐堆的历史

对熔盐堆的集中钻研始于美国航行器反响堆实验[US Aircraft Reactor Experiment, ARE]。

ARE是一个2.5MW热功率的核反响堆实验,旨在使核反响堆到达可作为核动力轰炸机引擎的高功率密度。

该方案促进了几个实验,其中的三个引擎测试实验统称为热转移反响堆实验:HTRE-1,HTRE-2和HTRE-3。

其中一个实验用熔融氟盐NaF-ZrF4-UF4(53-41-6 摩尔百分比)作为燃料,用氧化铍(BeO)作为慢化剂,用液态钠作为二次冷却剂[secondary coolant],峰值温度为860℃。

它在1954年延续运转了1000小时。

本实验的金属结构和管道驳回了铬镍铁600合金。

在20世纪60年代,橡树岭国度实验室[Oak Ridge National Laboratory, ORNL]在熔盐堆钻研中居于上游,他们的大局部上班随着熔盐堆实验[Molten-Salt Reactor Experiment, MSRE]到达高峰。

MSRE是一个7.4MW热功率的实验堆,用以模拟固有安保超热钍增殖堆的中子“堆芯”。

它测试了铀和钚的熔盐燃料。

被测试的233UF4液态燃料有着将废料降至起码的共同衰变道,废料同位素的半衰期在50年以下。

反响堆650℃的炽热温度可以驱动高效热机——例如燃气轮机。

为了便于中子测量,庞大而昂贵的钍盐增殖层被略去。

MSRE位于ORNL。

MSRE管道、堆芯包壳和结构组件由哈斯特洛镍基合金-N制作,其慢化剂是热解石墨。

MSRE于1965年到达临界,并运转了四年。

MSRE的燃料是LiF-BeF2-ZrF4-UF4(65-30-5-0.1),石墨堆芯慢化,二次冷却剂是FLiBe(2LiF-BeF2)。

MSRE温度到达650℃,运转期间相当于满功率运转1.5年。

橡树岭国度实验室在1970-1976年间的最终钻研成绩是以下的MSR设计方案:它的燃料为LiF-BeF2-ThF4-UF4(72-16-12-0.4),慢化剂是经常使用周期为4年的石墨,二次冷却剂为NaF-NaBF4,峰值上班温度为705℃。

熔盐堆可以带来许多潜在的好处:固有安保设计(由主动组件带来的安保性以及很大的负反响温度系数),经常使用供应短缺的钍来增殖铀233燃料,愈加清洁:(每百万千瓦小时的)裂变产物废料少10倍,掩埋处置期间缩短100倍(300年对数万年),可以“熄灭掉”一些难处置的喷射性废料(传统的固体燃料反响堆的超铀元素)。

在小尺寸、2至8MW热功率或1至3MW电功率时依然可行。

可以设计成潜艇或航行器所要求的尺寸。

可以在60秒内对负载变动作出反响(与“传统的”固体燃料核电站不同)。

典型的熔盐燃料反响堆[Molten-salt Fueled Reactor, MSFR]曾令许多核工程师激动。

首推者是Alvin Weinberg,他取得了轻水反响堆的专利,并在美国橡树岭国度实验室——驰名的核钻研核心——负责主管。

在这里,两个概念获取了钻研:具备高中子密度堆芯、熄灭从钍燃料循环中发生的铀233的“双流”反响堆,和排汇中子、并最终被转换为铀233的钍盐层。

在双流方案被研发的时代,这个设计的弱点在于已知设计中复杂的管道工程,以及事先没有适宜的管道资料。

通常的钢镍合金或是排汇过多的中子,或是极易被侵蚀。

石墨被以为过于脆,并且在剧烈的中子辐照下会细微地收缩。

锆对中子来说足够透明,但泄露在热氟盐中极易被侵蚀。

这两个疑问随后被橡树岭国度实验室的钻研人员处置。

管道侵蚀疑问经过在哈斯特洛合金-N中增加示踪级的钛而获取处置。

“双流”方案中的钍盐和铀盐经过工程师细心肠设计慢化棒的形态(使堆芯与增殖层的中子密度相似),并调整燃料后处置的化学工艺,便可以在更繁难、造价更昂贵但依然有效的“单流”反响堆中共存。

Weinberg钻研小组的有功率堆设计方案与前述用以验证“堆芯与增殖层”钍增殖堆中的超高温、高中子密度“堆芯”局部的MSRE相似。

Weinberg及其橡树岭国度实验室共事所提出的优势包括:操作与保养安保:在海平面压力下,在超高平和强辐照中,熔融氟盐在机械意义上和化学意义上都是稳固的。

氟与简直一切的嬗变产物都以离子方式相联合,使它坚持在循环之外。

即使是喷射性的惰性气体——特意是氙135,一种关键的中子排汇体——也发生于一个可以预知、可收容的位置:燃料最冷最分散的泵碗处。

即使在意外中也不会向生物圈分散。

熔融盐在空气或许水中无法燃,并且锕系元素和喷射性裂变产物的氟盐通常都不溶于水。

在堆芯区域没有高压蒸汽,只要高压的熔融盐。

这象征着熔盐堆的堆芯不会出现蒸汽爆炸,并且不要求轻水堆中最昂贵的元件——堆芯的高压蒸汽容器壳。

取而代之的是用金属板材建成的大桶和高压管道(熔融盐管道)。

所用的金属资料是哈斯特洛合金-N,一种罕见的抗高温抗侵蚀镍合金,但这种资料的用量大幅度缩小,并且薄金属的成型与焊接都不昂贵。

与轻水堆相似,钍增殖反响堆经常使用低能量的热中子。

因此它比起铀-钚燃料循环所要求的,却难于处置的快中子增殖堆安保得多。

钍燃料循环汇合了反响堆安保性,燃料常年富余以及无需昂贵的燃料稀释设备等优势。

比起轻水堆,熔盐燃料反响堆的上班温度——从经过测试的MSRE(前述)及相关方案的650℃,到未经测试方案的950℃——要高很多。

因此,熔盐堆可以驱动十分有效的布雷顿循环(燃气轮机)发电机。

MSRE曾经展示了650℃的运转,这使MSR成为最先进的“第四代反响堆”。

高温运转带来的效率将燃料消耗、废除物排放与辅佐设备(关键费用)缩小50%以上。

熔盐堆的尺寸可大可小,因此专用事业可以很容易地用支出树立一系列的小反响堆(比如100MW电功率),从而降落利息开销与商业风险。

熔盐燃料堆并不是实验性的。

一些设计繁难、经过实践测验的熔盐堆曾经建成并在650℃上班了相当长的期间。

熔盐堆并不要求新的迷信常识,在工程学意义上,要研发降级、更大或许模块化的设计方案,所触及的风险也十分低。

像一切的核电站一样,熔盐燃料堆对生物圈的影响很小。

特意地,与化石燃料和可再生动力名目相比,它只占用很少的土地,树立规模相对较小,并且它的废除物与生物圈相隔离。

在针对增殖提升的时刻,钍增殖堆要求现场后处置,从增殖层中移出镤233,使镤233经过β衰变成为铀233,而不是经过中子俘获变成铀234。

这有或许准许将核燃料转成核武器资料。

铀233蕴含示踪级的铀232,在衰变链上,铀232会发生具备强γ喷射性的衰变子体铊208。

γ辐射对电子学的搅扰会提高制作核武器的难度。

应用同位素分别将铀232去除更为艰巨。

假设把铀从钍及其它元素中分别出来,它的喷射性活度后来较低,却随着钍228(半衰期2年)以及短寿命的钍序列衰变产物的富集而增强。

稀释自然铀是现有更繁难的消费核武器的路径。

与水汽接触时,氟盐会自然生成氢氟酸,当反响堆停堆、废除或被淹没时会监禁出氢氟酸雾。

熔盐堆燃料的后处置可以在相邻的小型化工厂中延续启动。

橡树岭国度实验室的Weinberg小组发现,一个十分小的后处置设备就可以为一个大型的1GW的发电站服务:一切的盐都要经事先处置,但只要求每十天处置一次性。

因此,反响堆燃料循环所发生的昂贵、有毒或喷射性的产物总量要少于传统的、必需贮存乏燃料棒的轻水堆。

并且,除燃料和废除物之外,一切的一切都坚持在后处置厂之内。

后处置循环如下:用氟喷淋从盐中除去铀233燃料。

且必需在下一步之前成功。

用4米高的熔融铋柱从燃料盐中分别出镤。

在小型存储设备中让铋柱中分别出的镤衰变到铀233。

由于镤的半衰期为27天,因此贮存10个月即可确保99.9%衰变为铀233燃料。

一个汽相氟盐蒸馏系统对盐启动提取。

每种盐的蒸发温度是不同的。

轻的载体盐:氟化铍和氟化锂会构成盐块,并区分在1169℃和1676℃蒸发—在真地面该温度会有所降落。

氟化钍在约1680℃蒸发—在真地面温度稍低。

只要镧系和碱性稀土氟化物,比如氟化锶,由于领有更高的沸点而残留:这外面蕴含蹩脚的中子毒物。

每GW电功率每年所发生的废料大概为800公斤,因此设备十分小。

短命命的超铀盐被作为燃料送回反响堆内。

经过盐蒸馏,熔盐燃料堆可以烧钍,甚至轻水堆核废料的氟盐。

实践上,“双流”反响堆设计方案可以将增殖钍与裂变燃料盐离开。

这可以消弭以高温蒸馏启动的氟化钍(沸点1680℃)与镧系裂变产物氟盐分别带来的技术应战,其代价是反响堆结构更为复杂。

橡树岭丢弃了双流设计方案,要素在于没有适于运转在MSR堆芯的高温、高中子及侵蚀环境的管道资料。

与其它增殖堆燃料循环及后处置相相似,钍燃料循环会在熄灭掉一切的锕系元素后发生乏燃料。

这些乏燃料在数百年内都具备喷射性,经过30年的衰变后,其关键衰变产物是铯137和锶90等,经数百年的衰变后,关键是锝99等短命命裂变产物。

在目前的核动力工业中,轻水堆的燃料开循环发生的乏燃料中含有少量的钚同位素和次锕系元素。

目前缩小辐射的路径简直齐全依赖于锕系元素的移除和回收再加工环节。

只需其中有大批不被移除,而是作为后处置废料的一局部,便失去了大局部的优势。

钍循环与铀钚循环相比,其发生的重锕系元素(heavy actinides)要少的多。

这是由于大多钍燃料初始的品质数比拟低,因此大品质数产物在发生前就容易因裂变而破坏。

但是,由于快中子的(n,2n)反响会发生镤231(半衰期3 .1万年)。

镤231与重锕系元素会破坏反常的燃料闭循环里的中子俘获与裂变环节。

虽然如此,假设对熔盐堆启动化学分别,并将镤233从堆芯中提取出来以防止中子俘获,经过始终累积后,将镤233衰变产物铀233放回反响堆,则镤231同时也会被提取出堆芯。

熔盐的侵蚀性是容易管理的。

当氟的浓度较高时,铀便成为缓冲剂,使得氟盐从UF3过渡到UF4。

可以经过参放大批的金属铍来排汇氟的方法来成功UF3的再生。

在MSRE中,熔盐中拔出了一个铍金属棒使得UF3处于正确的浓度。

燃料棒的设计无需宽泛验证(燃料棒设计的验证通常会破费数年从而阻碍了新的核技术的有效部署)。

燃料是熔融的,化学后处置环节去除了反响产物。

同时思考混合燃料,如Li+BeF+ThF。

熔盐燃料反响堆可以具备主动核安保[passive nuclear safety]:测试反响性系数为负的熔盐混合燃料,在过热的状况下能够降落能量的发生。

大多熔盐堆容器的底部都有一个能够极速冷却的冷冻塞。

假设冷却失败,燃料会排空到下部的存储设备中。

延续后处置简化了许多反响堆设计和运转疑问。

例如,不存在氙135的中子排汇效应疑问。

裂变产物的中子排汇继续减轻。

超铀元素以及轻水堆中的短命命“废料”作为燃料被烧掉。

熔盐堆的机械性和中子性比轻水堆繁难。

堆芯中只要两类物质:燃料盐和慢化剂。

因此常态反响下像水沸腾的正反响性空泡系数,化学相互作用等等对熔盐堆影响很小。

(理想上,由于水是慢化剂,在热堆中沸腾会发生一个稳固的负反响性空泡系数。

)由于燃料可以用来冷却堆芯,冷却剂以及管道不要求进入高中子通量区。

燃料在堆芯外的低中子通量区的热替换器处冷却。

这将缩小在管道,测试,开发等疑问中对中子效应的担忧。

盐的蒸馏环节象征着裂变产物的分别和回收,这使得核电池的老本将变得昂贵。

氙以及转化的其它罕见气体从泵碗处的熔融燃料中分别出来。

超铀元素被放回到燃料中继续熄灭。

关于石墨慢化、水冷、固体燃料的反响堆设计,在冷却剂有空泡的状况下反响性系数会很容易增长(正的冷却剂反响性空泡系数 - 假设反响堆冷却失败,反响将减速),使这样的设计很不安保。

不像其它的堆型,繁多燃料的MSR中燃料与冷却剂同是混合的熔融盐。

所以,假设MSR中出现冷却剂中有空泡的状况,则燃料中也会发生空泡,从而造成核反响的中断。

另外,还设计了一个循环外的非临界熔盐存储装置,经过关上反响堆下部的阀门可以很容易在几秒的期间内排空反响堆内的燃料/冷却剂,并应用重力作用将熔盐推入外部专门设置的保留槽中。

但是,熔盐堆存在一些设计上的应战,疑问包括:在致密的熔盐堆芯中,高中子通量和高温能扭转石墨慢化元件的形态,造成其每运转四年就要求改换。

肃清密闭管道中的石墨是驳回单流设计的关键动因。

大少数熔盐堆不用石墨作结构资料,而把它安排到容易改换的中央。

有一种设计使石墨球浮在盐中,这样不要求封锁反响堆就能对其启动移除和延续检测。

堆芯高中子密度会将锂6迅速转变成氚——氢的一种喷射性同位素。

在熔盐堆中,氚构成氟化氢(HF),氟化氢是一种侵蚀性强、化学性质沉闷的喷射性气体。

因此,假设熔盐堆设计经常使用了锂盐,则用锂7同位素以阻止氚的构成。

熔盐堆证明从燃料盐中移除锂6阻止了氚的构成。

由于锂7至少比锂6重14%,而且在锂同位素中最经常出现,所以从自然锂中提取出锂6就相对容易和廉价。

真空蒸馏锂的效率到达每阶段8%,并且仅需在真空室加热自然锂即可。

一些慢性侵蚀甚至出当初不凡的镍合金中——哈斯特洛合金-N。

假设反响堆泄露在氢中(构成HF侵蚀性气体)侵蚀会更快。

泄露于管道中的水蒸气造成其排汇少量的侵蚀性氢,因此,熔盐堆中的盐实践上是运转在枯燥的惰性气体层(通常是氦气)中的。

当冷却后,燃料盐喷射性地发生化学性质沉闷的侵蚀性气体——氟。

虽然环节缓慢,但是仍需在封锁前移除燃料盐和废料,以防止氟气(非喷射性)的发生。

遗憾地是,这一点是在实验熔盐堆封锁20多年以后,以一种不令人满意的方式被发现的。

基于氯盐(例如氯化钠作载体盐)的熔盐堆有许多雷同的优势。

但是,较重的氯核慢化才干较差,造成反响堆成为快堆。

实践上糜费了更少的中子,增殖更有效,但安保性也更差。

而且要求纯的同位素氯37,以防止中子活化氯35生生短命命的喷射性活化产物氯36。

氯36自身没有什么疑问,但是会衰变成硫,构成易碎的四氟化硫。

SF4是有毒的、侵蚀性气体,降落镍合金性能,遇水生成HF,损害人体粘膜。

由于不要求燃料的制备,因此降落了MSR的老本。

但是由于反响堆制作商通常能从燃料制备获取常年利益,所以将其商业化会是一个应战。

由于它经常使用原始的燃料,基本上只是一个混合的化工产品,这是以后的反响堆供应商不情愿看到的。

由于他们能从燃料组件开售中常年受益。

但是政府机构可以复制该形式,设计一种容许机制。

可供选用的商业形式是有偿保养和熔盐的后处置。

慢热中子钍基增殖反响堆也有较低的增殖率。

每年只能消耗钍燃料消费出大概109% 铀233。

这象征着要取得足够的铀233为一个新的反响堆提供燃料要求8年或更长的期间,这将减慢部署这种类型的核反响堆。

最实践的、极速地部署并开启新的钍反响堆的方案必需经常使用钚,其起源为现有的轻水反响堆核废料或退役的核武器。

美国动力部曾经有足够的铀233储量去立刻开启一些反响堆。

这样也能缩小社会核废料的较高库存。

同时日本还应用质子治癌方案的质子束源展开了一些繁难钻研——日本富士名目。

综上所述,不论用发生的每千瓦能量的老本——资本老本还是社会老原本权衡,钍基熔盐增殖堆中的一些堆型都能成为人类已知动力中最有效并且最为先进的动力。

钍基燃料循环能经过两方面来抗增殖:其一,超热钍增殖平均一年消费的燃料仅比它一年所消耗燃料最多多出9%,这是可以验证的。

若适度增殖形成堆室的迅速爆炸也会使得功率堆中止运转。

其二,钍基燃料循环中发生的无法被化学分别的钍230(发生环节较为缓慢)会逐渐污染钍232增殖资料。

钍230经过反响变成铀232,而铀232在其衰变成铊208的衰变链中具备很强的γ射线辐射性。

该辐射性能挫伤电子,因此铀233/铀232燃料反响堆会转变成为炸弹的观念是不实际践的。

地壳中钍的含量大概是铀238的三倍,或许说是铀235的400倍,其含量同铅一样丰盛。

钍也十分廉价,目前,钍在市场上的售价为30美元/Kg。

而21世纪初,铀的多少钱曾经升高到了100美元/Kg,这还不包括燃料稀释和组件装配所需的费用。

熔盐燃料反响堆与熔盐冷却固态燃料反响堆有很大的区别,它在介绍的第四代核能系统中被称作“熔盐反响堆系统”[Molten Salt Reactor System],也称为MSCR,MSCR是熔盐转换反响堆设计[Molten Salt Converter Reactor]的首字母缩写。

其燃料后处置环节比拟艰巨,且燃料棒要求组装和查验,从而在初始阶段就阻碍了熔盐反响堆工程的部署并长达20年。

但是,由于它经常使用组装燃料,反响堆制作厂商依然可以经过卖燃料组件获利。

MSCR具备安保和高压高温冷却剂的老本优势,也可以共享液态金属冷却反响堆。

显然,熔盐反响堆堆芯没有可造成爆炸的蒸汽,也没有渺小昂贵的钢制压力容器。

由于它能在高温下运转,便可以经过经常使用效率高、重量轻的布雷顿循环汽轮机将热能转换为电能。

目前关于MSCRs的钻研大少数都聚焦在小型热替换器上。

经过经常使用更小的热替换器,更少的熔盐,从而到达愈加浪费老本的目标。

熔盐是高度侵蚀性的,随着温度升高侵蚀性更强。

关于MSR主冷却回路来说,要求一种能够接受高温侵蚀和剧烈辐照的资料。

实验标明哈斯特洛合金-N和相似合金能够顺应在高达700℃的高温环境下运转的义务。

但是,从目前所取得的关于消费规模反响堆的常年阅历看来,其将要求满足更高的运转温度,但是在850℃热化学产氢变成或许,它将发生重大的工程艰巨。

这个温度范畴的资料尚未确定,虽然复合碳,钼合金(比如TZM),碳化合金以及基于金属的耐火资料或ODS合金或许具备可行性。

我们选用熔盐的基准是要使得反响堆愈加安保并且实践可行。

倾向驳回氟盐关键是由于它不像氯盐那样要求代价十分昂贵的同位素分别。

在中子的辐照下氟盐不是很容易变得有辐射性,并且它对中子的排汇截面相比氯盐更小,而对中子的慢化效果相对氯盐要更好。

虽然许多五氟化物和六氟化物的沸点较低,但是高价态的氟化物沸点很高。

氟盐要求足够多的热量才干合成成更为繁难的成分,因此氟化物熔盐在远低于它的沸点的温度下是“化学稳固”的。

反响堆熔盐也要求是共熔的,这样能有效降落熔盐的熔点。

这也将使得热机效率更高,由于在熔盐再度被加热之前,它能从熔盐中带走更多的热量。

也有一些盐十分好用,值得对它启动同位素分别。

经常使用氯盐可以建形成快增值堆,而在反响堆设计上经常使用氯盐方面也做了很多上班。

但是氯盐中的氯元素必要求提纯为高纯度的氯37,这样能缩小四氟化硫的发生(当受辐照后变得有喷射性的氯衰变成硫时,便可以发生四氟化硫。

)雷同,熔盐中的锂元素必需提纯为高纯度的锂7,这样可以缩小氚元素的发生(氚元素可以构成氟化氢)。

由于熔融氟盐的强氧化恢复作用,能造成熔融氟盐的化学势出现变动,处置该疑问可以经过在氟盐里参与铍构成所谓的“FLiBe”熔盐,由于参与铍后能降落电化学势,并且能阻挠侵蚀。

但是铍有很强的毒性,因此在设计时必要求十分留意,以防止它走漏到外面的环境中。

许多其余的盐都能造成熔盐通道侵蚀,尤其是在高温下,这时反响堆可以发生高活性的氢。

至今,熔盐选用方面绝大局部的钻研都放在“FLiBe”熔盐上,由于锂和铍是正当且有效的慢化剂,并且构成的能共熔的熔盐的熔点要比其余组分的熔盐低。

由于铍核在排汇一个中子后能放出两个中子,从而也增强了中子的经济性。

关于燃料熔盐,通常是参与1%-2%mol的UF4,也参与钍盐和钚盐。

MSFR只运转过一种混合燃料,MSRE经常使用了已知的三种核燃料。

比拟几种资料的中子俘获和慢化效率后,白色是含铍的熔盐,蓝色是含ZrF4的熔盐,绿色是含LiF的熔盐 首先盐必需是十分污浊的,并且有或许在大型熔盐堆中坚持洁净。

盐中假设含有水蒸气就会构成有剧烈侵蚀性的氢氟酸。

其它杂质或许会惹起不利的化学反响,极有或许要从系统中清算进来。

在以水为慢化剂的传统堆芯中,要求极大的精神去对水启动污染和去离子化,以减小其侵蚀性。

在线后处置的或许性是熔盐堆设计的一个优势。

继续的处置会缩小裂变产物的存量,管理侵蚀,并经过移除高中子排汇截面的裂变产物(特意是氙)提高中子的经济性。

这使得MSR特意适宜贫中子钍燃料循环。

在一些钍增殖情景中,两边产物镤233将会从堆芯中移除,从而可以衰变发生高纯度的铀233,一种极具吸引力的核弹制作资料。

假设留在燃料中,镤或许会排汇太多中子从而造成在石墨慢化剂和热谱下的增殖或许。

很多最新的设计都倡导经常使用更少量的钍。

这会使少局部镤原子排汇第二个中子,或许经过(n, 2n) 反响(中子不是被排汇而是打出核子中的另一个中子),发生铀232。

由于铀232半衰期比拟短并且他的衰变链中含有高γ喷射性的物质,这使得该种铀的同位混合体不再具备制作核弹的吸引力。

这个优势同时带来的是处置更少量盐而发生的额外费用。

另一种设计倡导是用重水做高效的慢化剂从而提高中子的经济性(准许更多镤排汇的中子损失)。

但是这些设计使得反响堆只能运转在高温低热效率下。

必要的熔盐后处置技术只在实验室水平上被说明了。

全尺度的商用反响堆得以运行的前提就是研发一个具备商业竞争力的熔盐清洁系统。

哪些首饰要求消磁

由于水晶有记忆的配置,有些人,在拿到些未经消磁的水晶矿石,或会头晕、或会意悸、或会胡乱作梦、或会抑郁,都或许是前一手负能量残留上去的要素。

也有些人,拿到水晶后,会很开心、会很兴奋、会童心大发、会突发奇想、灵感大作,相反意思,有前一手的剩余能量留下。

只是,后者比前者幸运一些。

消磁,就是要消弭前一手的剩余能量,让水晶恢复它原本的相貌,也就是它所记忆着在天地间那股原本无善无恶的能量。

能量,原来是中性的,水晶也是中性的。

但宇宙间的趋势,以及人类灵魂的整个退化方向,都是朝侧面的、踊跃的、向上的,所以水晶的能量,也是协助着众生朝侧面的、踊跃的、向上的慷慨向在退化。

所以,要是有谁批判你手上的水晶矿石的能量不佳时,这些人经常会以某某巨匠、神通人士自居噢,笑笑就好,不要在意。

您了解到水晶矿石原本中性的能量,它也就像镜子一样地在反射着批判者的能量,批判者正是在批判着他自己,这正是一种全然反射嘛!还是笑笑就好,甚至毋须点破,这种人通常极重体面,也常会恼羞成怒。

水晶宝石带回家来,再消磁一下,不要留有他们的能量,又是好汉一条!。

消磁,就像计算机磁盘的「RE-PROGRAMMING」,消弭掉前一手的能量后,有新的空间来供我们经常使用。

消磁,并不会消弭掉水晶矿石自身的能量的,这点请各位爱用者相对忧心! 消磁的方法有很多,有自然的,有人为的,有繁难的,有简约的,我们逐一引见如下,让各位好友可以就着自己的繁难与喜好来参考经常使用。

日光照耀法 把水晶矿石放在窗台边、阳台上,让阳光照耀个半小时、一小时就够了。

若是一时遗记了期间,多晒一些时刻也无妨。

一上午、一下午,期间一到,阳光自会偏移,不用担忧。

有些受热会褪色的宝石,如紫水晶,或某些特意娇艳却不稳固的色彩,如翠玉、红宝、白色电气石、绿宝石、橙色方解石、粉白色的芙蓉晶等等,则最好不要经常使用日光照耀法。

还有,水晶球的球体会将阳光「聚焦」,构成高温、高热,底下若铺有纸、布、木板等易燃品,恐怕很快会烧起来,形成风险。

所以,水晶球在以日光照耀法消磁时,要特意小心,最好就换用其它方法来消磁。

海盐水消磁法 用海盐(即粗盐,非精制的食用盐)溶在普通水中,酌量即可,沾起来稍咸咸的就可以了,不须加太多,形成糜费,用脸盆、澡盆、碗、杯、桶盛装皆可,材质不拘,塑料、木头、铝、铁、陶、瓷都可以。

只需能够把要被消磁的水晶矿石淹满了就好。

关键的是海盐水能将水晶淹过头,容器的材质不拘。

普通浸泡个3到4小时就可以,多泡久一些也没相关。

笔者多习气在晚间将之泡起来,而后去睡觉,隔天早上再捞起来,清水冲一冲,毛巾概况的擦一擦,不再滴水就好,放着让其自然风干就好了。

若有许多水晶矿石,可以一同泡海盐水没相关,不要求费事到离开泡。

泡事先的海盐水就倒掉了,不用留着下次用,占空间又不卫生。

海盐多很廉价,水族馆、农会里多可买到,不然一些稍具规模的水晶矿石店也多会有供应。

遇有一些矿物易生锈的,如黄铁矿、白铁矿、黑胆石、金太阳、自然铜、镍铁陨石、自然银、电镀首饰等,或或许溶于水或极软弱会被水流冲散的,如蓝铜矿、沸石、云母、透石膏、沙漠玫瑰,或方解石、各色萤石,或串有丝线、镶有金属、粘有硬件的饰品等等,皆不适于泡在水里。

自来水冲洗法 就是将水晶矿石放在水龙头下冲洗个十几、二十分钟。

可是,这会糜费许多水资源,除非状况紧急又无其它代替方法时,笔者并不倡导此种方法。

一些易生锈的、不适于泡水的名目,与第二名目同 淡水消磁法 其实是相当于海盐水消磁法,只是此法只实用于那些住在海边的好友们,繁难取得淡水,普通人或许无法如此便利。

不实用的水晶矿石名目,仍与第二名目同。

净香消磁法 就是用檀香、沉香,点一盆在旁,或用拜拜时的「香」、「香枝」点几枝在旁,也可以。

扑灭了,藉其香料所燃出来的烟,即可污染其周遭的能量场。

好友们可不要轻忽了「香」的成效哦,看它飘缈虚无、四处轻飞,没有厚实感,好象没有用到力的觉得,而担忧这样有效吗?理想上,这个「香」啊,力气十分弱小,它既能凝固时空,又能转换时空,君不见拜神、请神、问事、卜筮,随时都要用到香,我们只是应用「香」在时空交织之中来达成「消磁」、「清洁」的作用而己,算是大材小用、牛刀小试而己,效果之优异,好友们基本毋须担忧。

理想上,净香消磁法或许是一切消磁方法中最繁难、最有效能的方法噢!普通在各水晶矿石店,物品又多又大,那动辄数百公斤的矿石如何能随便搬动去晒太阳、去泡海盐呢?净香消磁法就是店家们最经常常使用的方法。

很多时刻,那新买来的香末不易扑灭,或烧到一半就熄了,颇困扰。

好友们可预备支铁汤匙,将新末与旧灰搅伴平均,要多一点烟嘛,就全将它们堆成一堆,从上扑灭,渐渐就会很多烟冒出来。

有时,一个不小心,弄太多香末了,哇,那烟冒出来的样子好象印第安人的求救讯号,也像现代战火台所烧起的「狼烟」,吓死人了!所以,在陶盘上,将香末拨成一长条型,或圆周型、半圆型,在一端扑灭,就会顺着缓缓烧,比拟平和,不会呛鼻,也可以烧久一点的期间。

寺庙过分法 就是到一些供奉、祭拜正神的寺、庙、宫、观,把水晶在其香炉上「左三圈、右三圈」,转一转,就可以了。

这和第五法净香消磁法相反,但留意是要拜「正神」的庙噢,不是拜「阴神」,甚至拜「邪神」、「邪灵」的庙。

当神仙和当人一样,当人有「户籍」,就是非法居民,不是偷渡客;当神仙也得入天庭的「仙籍」,注册有案的才是正格的神,不然就是「散仙」或孤魂野鬼。

土地公小虽小,却是个不折不扣的正神,好友们可以忧心的拜。

在我国,有很多小庙,供奉着各路不同的鬼、灵、精、怪,虽然也是十分灵,常称「神威广阔」,但我们并不激励到此过分,变量太多。

不过,普通人知道查户籍要到户政事务所,查仙籍却不知去哪里查,这也是很教人困扰之处。

好友们问一下年岁稍长的前辈们,应该也都好分辨出来。

我们在此就不要逐一点名来分正神、阴神了,以省得罪有形界中的各位大老。

溪流消磁法 这是适宜家住在山谷溪流、河川旁的好友们来经常使用,与自来水冲法有必由之路之妙,但此法更自然,也更好。

水晶矿石放在溪流中,让其冲洗个几个小时,不须太死板的刻意规则啦。

要小心的是,这河川不要有太过重大的污染。

任何河川都免不了有人、生物来此撒尿、拉屎、洗衣、倒水的,不太重大都没相关。

不要有农药污染,不要有毒鱼的锖化钾污染,不要有工厂排放的废水,也不要有家庭污水、粪水的污染。

看看,要是溪流中的鱼都游起「仰式」来,就是白肚子朝天死翘翘了,水也变臭了,变黑了,当然不要在此「消磁」。

否则,消磁不成,还变成「吸毒」呢! 土埋法 土埋法系一切方法中最确实、污染效果最彻底的。

说来很繁难,就在地上挖个洞,把要消磁的水晶矿石放出来,掩盖起来,起码七天,多则十天、半个月也无妨。

尤其遇有重病患所经常使用过的水晶,或明知哪颗水晶已含有极强、极重的负能量,用土埋法来消磁污染最好。

土地,是孕育助长地上万物生命之母,她蕴藏有丰盛的生命力气,相反地,她也有排汇地上物所发生之负能量,并将之析解、转化之配置。

假设是太大的污染源,如核废料等,那我们不敢讲,那对大地之母也是个极为繁重的累赘;但对几个、几万个由她自己所孕育出来的水晶矿石,再回其怀中、子宫中,从新暖和一下、滋养一下,是没什么疑问的啦。

甚至可以说是很好,由于像是回娘家嘛,和地气从新接通,对水晶的领有者与经常使用者都是十分好的。

只是,土埋法说来繁难,做来却不易,尤其对住在都城市域、公寓楼上的好友们,举目所及都是水泥和柏油,哪里去找一块「净土」呢?挖到盆栽外面的土可不能算,这些土的境遇都和水晶一样,曾经脱离大地之母的怀抱啰,不要再减轻其累赘,以免更形灰头土脸。

埋到左近公园里?也不妥,公园究竟不是我们家,人来人往,冷热闹清的,埋个宝贝在外面,怕不一下子就给后脚跟到的人给挖走了。

这是一虑。

再则,现代社会很盛行分尸作案,原本也是怕他人看见,才会筛选月黑风高的早晨来埋水晶的,可是都市人背着袋子,带着圆锹、十字镐,哇,必定会搞得左邻右舍、路上传人弛缓兮兮的。

但别气馁,这也正好提示我们住在都市的好友,遇到假日,有空就多到郊外走走,或多回乡下看看父母、兄姐、弟妹及亲朋好友。

水晶要多和土地接触,人也要多和土地接触,尤其是自己亲自生长的中央,还带有浓烈的亲情存在,天底下哪里有比此更好充电的中央呢?到郊外呢,水晶宝石可埋个半天、一天的期间,虽不太够,但聊胜于无,总比没有好,常带出来就是了。

放回乡下、亲戚家,则可此次埋下,下次回来再取出即可。

土埋的中央无大限度,普通即可,但避开安全的砂石瓦砾堆,以免水晶受伤;不要在有腐土之处,即土中含有太多的无机质,如蜕化中的半老徐娘、小虫、生物排泄物等等。

住乡下的好友们要用土埋法来消磁水晶就最繁难了,举目望去,「死鸟仔飞不过」的土地都是我们的,四处埋都可以。

偏偏就是太繁难了,埋下去以后又都看不见了,所以要小心别忘了埋藏点。

记得要留下适当记号,比如可学金银岛的海盗们画个大叉叉,或画个骷髅头,或插上个牌子注明「此地无银三百两」、「这里没有埋水晶」,就不会遗记了。

否则,日后找不着,得再请挖土机、推土机来自家院子「开矿作业」,那就费事了。

海盐埋法 就是把水晶矿石埋在海盐堆中,这当然是个十分理想的消磁方法,效果也好。

只是,条件不免大受限度,只要住在盐田边的人才有此好福份,或家中常堆有大批海盐的人才可行。

有人或会问道「这能否把水晶『腌』起来?」咦,有这个滋味哦!看看一些鱼、肉、咸菜等等,「腌」起来都可以保留很久,不容易坏。

水晶原本就不会坏,不用腌,就是消磁嘛! 念佛号消磁法 假设上师能为我们来加持、消磁,上师也是人啊,我们也是人啊,我们能不能也自己来加持、消磁呢?答案是相对必需的!「舜何人也,禹何人也,有为者亦若是!」 但普通人普遍能量无余,手无寸铁、单打独斗不行,得请帮手来,才有够力!念佛号,是个最有效方法。

时下普通年轻人听到「念佛」就会溜之大吉,觉得十分奇异。

先撇开佛号、咒语的功用不谈,我们最关键就是要藉助唇、齿、口、舌、喉咙的念诵声响,在胸腔、腹腔、鼻腔、头颅部份发生共鸣,这种共鸣的声波就是一种能量了。

这种共鸣的声波十分好用,既可发生能量,又可震开身材上的经络、气穴、脉轮,就像练气功啰!身上若有什么负能量(业障、外灵),也可由此震开解脱掉。

当然,这也是一种不折不扣的消磁了。

雷电消磁法 这是应用在大雷雨之前,电光闪动之际,由雷电的光芒,继之以隆隆的雷声,对水晶矿石所加以的消磁方式。

但留意是雷电的光芒,不是应用雷电的自身噢,那太难了,也太风险了,没有必要冒此风险。

在亚热带的台湾居民在每年的春夏季节,都常会遇到闪电打雷的,算还繁难啦!但其它季节就没时机了。

北边的同胞就会费事些了,只要夏季几个月有雷电,要苦苦期待了。

雨水消磁法 这可比自来水方法廉价且实惠多了,且可常与上法并用,闪电、打雷、下雨,都一同来了,多好!秋夏季节,只下雨,不打雷,没相关,也可以。

要小心的是,城市的天空污染重大,下雨时不急着把水晶拿出来,人也先避一避,省得被「酸雨」淋成秃头。

先让雨下个五分、十分后,再把水晶拿出来让其冲淋,也可以消磁的。

吹风消磁法 不论是清凉的西南风或是严寒的西南风,都可以把水晶拿出来让其吹拂个一个早晨,也是很好的消磁方式。

月光星光消磁法 这是比拟柔性的处置方式,倡导与其它的消磁方式,如烟熏、泡海盐水等法,兼并经常使用。

星光、月光都十分柔和,只需是无云的早晨皆可,月光洁时星光淡,月光淡时星光洁,也适宜此比拟柔性宝石,如月光石、方解石、芙蓉晶、土耳其石、硅孔雀石等等。

这与其说是消磁,不如说是补充能量吧! 人,也要经常「晒」月光哦!排汇日月精髓嘛!别的好处不提,带着自己的小好友躺着数星星,不是很惬意吗? 晶簇、晶洞消磁法 这个情理是和「土埋法」相似情理,让一颗水晶矿石回到比拟大的相似母体上,藉以获取劳动、滋补、充电、与消磁。

母体的体积越大,效果越好,从三、五公斤起,到十几、二十公斤是最理想,五十公斤以上到上佰公斤的是效果最佳。

白水晶簇、紫水晶洞都可用,玛瑙晶洞(聚宝盆)也可,大水晶球旁、大水晶柱上也都可以。

大型水晶矿石虽可自行呼吸扫除不良能量,维持中性,但也经常来点个香、放点音乐的好。

霜雪掩盖法 这是应用霜雪自身及事先高温环境,来对水晶矿石所做的一种消磁举措。

这在欧美等地域原本是很平时、也很繁难的事,效果也好,也很多人经常使用。

但引进台湾、香港及西北亚等热带、亚热带地域时,却遭歪曲了。

这些地域终年高温,哪儿有满地霜雪可寻呢?就被倡导放到冰箱的冷冻柜内去冰了,「冷冻法」消磁。

要留意,我们只是引见此方法,但却不倡导好友们经常使用此方法。

由于,如今的天气越来越暖,终年温度的平均气温偶有所回升,冷冻柜里则常在0度至4度之间,一切水晶宝石等矿物,其「收缩系数」都极低,意思就是说热胀冷缩的能耐极差,温度变动稍大一点,就会接受不了而裂开了、碎开了。

再看到多起实例,好友们说眼见水晶裂开,「心」也跟着裂开了,更坚决地请好友们不要经常使用此方法。

相反情理,用来消磁、冲泡水晶的水,用普通室温的凉水就可以了,千万不要由于心疼水晶,而受了「不洗热水,洗不洁净」观念影响,用热水一冲,啊,那水晶必定又报销了! 有在作首饰的徒弟也请留意,对那些已镶好宝石的戒指,要修正指围有用到火炬、焊枪时,宝石应先拿上去,不然那金、银、铜仍会将热传导过去,而破坏了宝石。

记得噢!千万不要把火炬间接对着宝石哦! 还有,也不要带着水晶宝石、首饰去洗三暖和、温泉浴。

一怕温差会破坏宝石,二则担忧硫磺或其它矿物质会损害了首饰的金属部份。

论断 以上引见了20种消磁的方法,好友们尽可参考、选用、经常使用,应该是很够用了,就请好友们忧心肠用。

至于多久要消磁一次性呢?假设是治病疗伤的话,则每次经常使用后都要消磁;假设是修持、祈福、许诺用的话,只需第一次性消磁就可以了。

日后若有觉得水晶的触感变滑腻了,或是能量似有变动,则再予消磁一下即可。

但,假若有人突然想到,「啊,我也买了一大堆水晶,但都没消磁,怎样办?」免惊,先不要弛缓、激动,先看看您自己有没有什么中央不好、不舒适、不顺畅的?有吗,有的话,赶快把水晶消磁消磁。

水晶外面有些剩余能量留存,是不大好,但不至于穷凶狠极啦!别忘了人自身也有能量哦,只需身材、思维状况不至于太差,自我包全不受搅扰的配置、作用总是在的。

一段时日的把玩后,也就相当于消磁了,人的能量体会盖过那些剩余能量的。

剩余能量究竟是剩余能量,其作用都小而强劲,影向相当有限。

我们一贯不愿在此太过夸张,以免好友们担忧受怕,而草木皆兵,风声鹤唳,那就无法忧心玩水晶了。

水晶宝石要有发生踊跃作用,必定要透过「静心瞑想」来激活它,并与之交流。

人,只要在静心的形态中,错乱思路等电阻消弭后,能量才干全然地展现出来,也才干全然的注入水晶中,才会发生踊跃作用。

随便的看看,不经意的摸摸,不会对水晶发生太大影向的;大一点的水晶,甚至没有影向。

这是指团体经常使用的水晶矿石而言,要静心暝想,激活它,才会发生作用。

至于与周遭环境的能量场而言,不论大水晶、小水晶,随时都在和它发生作用了。

就像处在水中,就给水浸泡着;处在空气中,就给空气给解围着;进入一中央场合,就掩盖在该地的能量场外面,且曾经开局相互作用了,不要求再特意的「激活」。

照理讲,一个水晶、矿石在脱离它原来生长的环境后,温度、压力都不一样了,也没有再来的原料供其生长,应该是不会再长大、变小、变透、变浊等等。

可是有些好友还是觉察到手中的水晶有所不同,我们推测,或许与其身材及周遭的能量场有所关连。

有些水晶,在还没关上包装,就先发生变动了,要素是精细的能量皆能透过那些毛糙的包装资料而影向到外面的水晶。

但请不要戴着水晶去洗澡,水晶浴有其它的方式,倒不是怕您的裸体吓着了水晶,或是还有禁忌,纯正是担忧肥皂污水沾染了水晶、丝绳的,也担忧热水形成的温度变动坏了水晶,如此而已。

戴着水晶睡不会有不良影向,而且还很好呢!君不见有人都以三、五十公斤的碎料铺成床在睡了,睡觉还兼练功呢,那带个几公克的水晶戒指、坠子去睡,还算是很小儿科、很亏待自己的呢!但若有人不爱翻身时链子、坠子的纠缠,或是戒指勾到棉被、毛衣等,那大可取下不戴。

戴着水晶睡觉不会不好,不戴水晶睡觉也没阻碍。

宿愿观念分明了,大家都任意顺心肠享用水晶的一切好! 什么玉器要求消磁

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