图片:核电领域创下国际新突破由中国科学院上海应用物理研究所牵头的中国2兆瓦液体燃料钍基熔盐实验堆(简称“实验堆”或“TMSR”)近日首次实现了钍与铀核燃料的相互作用。它成为目前世界上唯一运行的熔盐反应堆,并在反应堆中实施了钍燃料。首次证明了利用钍资源的熔盐核能系统的技术可行性。长期以来,“铀资源匮乏”制约了我国核能产业的发展。 TMSR利用中国丰富的钍作为核燃料,这将打破传统核电对铀燃料的依赖。此外,在甘肃省民勤县广阔的戈壁滩上建造了具有无水冷却优势的实验堆,这意味着它摆脱了传统核电站可以分布在许多地方的束缚,可以深入到广袤的土地上,为许多地方提供清洁稳定的能源。 \ 大公报记者刘宁哲北京报道。 2035年建成100兆瓦示范工程。2011年,针对国家能源安全和可持续发展的战略需求,中科院项目启动了第一批战略性先导科技项目“未来先进核裂变能源——钍基熔盐堆核能系统”,由中科院上海应用物理研究所牵头。依托中科院的体系和体制优势,集结了一批创新理念,成功组建了数量和质量均居世界第一的钍基熔盐堆专业研发团队。完全建立和培养。专项实施过程中,近百家科研院所、高校和产业集团深入参与研发和工程建设,攻克了实验堆设计、基础材料和设备研制、安装调试、反应堆安全等方面的技术难关。他们实现了从基础材料、安达米坦、技术的实验室研发到实验堆工程验证的重大跨越。供应链可自主控制,基于熔盐相关技术的钍原型机普遍由中国研制。据反应堆称。下一步,中科院上海应用物理研究所将通过与能源领域龙头企业深度合作,共同打造钍基熔盐堆产业链和供应链。国家电力投资集团等领域。以2035年建成100兆瓦钍基熔盐堆示范工程并实现示范应用为目标,加快技术改造和工程改造,为国家提供安全可靠的钍基发电新路径。 TMSR是目前世界上唯一在反应堆中运行和使用钍燃料的调谐盐堆。 TMSR团队利用该实验堆,在国际上首次进行了熔盐反应堆添加钍燃料并全功率运行的实验,并完成了钍燃料在反应堆内的反应性、钍铀燃料循环过程中关键核素镤233的伽马能谱特征产率表明,“钍232→铀233”核素的转化在实验反应堆中建立,初步证明论证了熔盐堆使用钍燃料的技术可行性,为后续大规模使用钍燃料奠定了重要的科学基础。主要核心设备100%国产化。 TMSR团队为首座钍基反应堆建立了环境影响评价方法、安全评价方法、设计指南和核应急系统等生存分析和分析技术,并得到国家核安全局认可。被动式废物清除系统、燃料处理系统等关键安全设施的工程集成技术已建立并证明其有效性。这是全球首次获得国家颁发的熔盐堆建设和运行许可证。这也是我国《核安全法》颁布实施以来,在国家核安全全程监管流程下获得的首张建设和研究运营许可证。核安全法。值得一提的是,泛科科研实现了从基础材料、装备和技术的实验室研发到实验堆工程验证的重大跨越。整体国产化率>90%,主要核心设备100%国产化,供应链可控。全面掌握高温镍基合金及耐熔盐腐蚀超细孔核石墨型材及部件制造工艺、镍基合金金属合金技术,建立相应的质量和技术体系;掌握燃料盐杂质控制、精准电位调节等腐蚀控制技术;突破并系统掌握主容器、控制棒、熔盐泵、熔盐阀、熔盐热交换器。
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