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篇技术文章

乏燃料水法后处理提取六大铂族金属(Ru、Rh、Pd、Os、Ir、Pt)的经济性分析报告

摘要 本报告对乏燃料水法后处理提取钌 (Ru)、铑 (Rh)、钯 (Pd)、锇 (Os)、铱 (Ir)、铂 (Pt) 六大铂族金属 (PGM) 的经济性进行了全面深入的分析。报告系统梳理了该领域的历史背景与发展历程,阐述了核裂变过程中铂族金属的生成机制与分布规律,详细介绍了从高放废液和不溶残渣中提取铂族金属的各种技术路线与工艺流程。在此基础上,构建了科学的经济性分析框架,对不同技术路线和处理规模

核电运行智能监测、分析和辅助决策系统

摘要 本报告全面系统地分析了核电运行智能监测、分析和辅助决策系统的发展现状、技术实现、底层逻辑、历史演进、核心争议及未来趋势。报告指出,核电智能化是应对全球能源转型、提升核电安全性与经济性的必然选择,已从早期的概念验证阶段进入全产业链规模化落地的关键过渡期。 当前,全球主要核电国家均已将 AI 与核能融合上升为国家战略,形成了以 "数据驱动 + 机理融合" 为核心的技术路线。智能监测系统通过多源

核技术在医学领域的应用 (二)-核医学诊断

核医学诊断是核技术在医学领域应用最广泛、最成熟的领域之一。与传统的 X 线、CT、MRI 等解剖成像技术不同,核医学诊断是一种功能成像技术,它能够反映人体器官和组织的生理、生化、代谢和分子水平的变化,而不仅仅是解剖结构的改变。这使得核医学诊断能够在疾病的早期阶段,即在解剖结构发生明显改变之前,就发现病变的存在,从而为疾病的早期诊断和治疗提供了可能。...

核技术论坛行业论文周报-2026年5月24日

数据来源:arXiv (nucl-ex, nucl-th, physics.ins-det, hep-ph, physics.plasm-ph)、Springer Nature (Nuclear Science and Techniques, Nuclear Energy)、Nature 系列期刊、Elsevier 核工程期刊...

核技术在医学领域的应用 (一)

核技术在医学领域的应用,简称核医学,是现代医学中最具革命性和发展潜力的学科之一。它将核物理学、放射化学、分子生物学与临床医学深度融合,通过利用放射性同位素及其标记化合物的独特性质,实现了对疾病的早期、精准诊断和靶向、高效治疗。从 1895 年伦琴发现 X 射线、1896 年贝克勒尔发现天然放射性现象开始,核医学已经走过了 130 多年的发展历程,从最初的简单放射成像发展到今天的分子影像与靶向治疗一...

核技术论坛行业日报 | 2026年5月23日(周六)

来源: WNN / 新华社 | 日期: 5月22日-23日 5月21日中俄元首会晤签署的三份核能合作备忘录在本周持续发酵。中方与Rosatom在核聚变联合研究、核领域人力资源开发和量子技术三大方向达成框架协议,标志着中俄核能合作从传统核电建设向未来能源技术延伸。值得关注的是,这是两国在核聚变领域首次建立政府间合作机制。...

《核电厂退役准备管理暂行办法》

本次《核电厂退役准备管理暂行办法》由国家发展和改革委员会牵头,联合国家能源局、财政部、生态环境部三大核心主管部门联合印发,属于国家层面正式生效的部门规范性规章,法律效力层级高于行业指导性意见、技术标准规范与地方暂行管理文件,低于《中华人民共和国核安全法》《中华人民共和国能源法》《放射性污染防治法》等国家上位法律,是衔接国家顶层法律与行业一线实操细则的核心枢纽性政策文件。...

核技术论坛行业日报 | 2026年5月22日(周五)

数据来源:World Nuclear News、ANS Nuclear Newswire、NucNet、中国能源网/中国核电网、国家核安全局、中国核电信息网、洛克菲勒基金会等 本期共筛选30 条重要动态,覆盖九大维度...

核技术论坛行业日报 | 2026年5月21日(周四)

俄罗斯国防部宣布于5月19-21日举行代号"在面临侵略威胁时核力量的准备与使用"的为期三天大规模核演习。参演兵力超过6.5万人,装备7800余件,包括200余个导弹发射装置,涉及战略火箭军、空军、海军(含核潜艇)。演习覆盖俄罗斯全境及部署在白俄罗斯的核力量,期间进行弹道导弹和巡航导弹实战试射。演习恰逢普京5月19-20日访华,且在新《削减战略武器条约》2026年2月失效后举行,被广泛解读为对西方的...

核电直连算力设施的经济性分析

2026 年 5 月 8 日,国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部、国家数据局四部门联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》(国能发科技〔2026〕34 号),这是我国首次将人工智能与能源融合发展提升至国家战略层面的纲领性文件。...

压水堆轴向功率分布控制技术的发展

压水堆轴向功率分布控制技术的发展与压水堆技术本身的发展密切相关。从第一座商用压水堆建成至今,轴向功率分布控制技术经历了从简单到复杂、从经验到理论、从手动到自动的演进过程。这一发展历程可以划分为四个主要阶段:...

核技术论坛行业日报 | 2026年5月20日(周三)

UN安理会紧急讨论巴拉卡核电站遭袭(阿联酋称"红线");NRC为X-energy德州SMR项目颁发FONSI(里程碑式环保许可);Blykalla提交瑞典首个商用先进核反应堆园区申请;洛克菲勒基金会联合淡马锡信托发起全球核能慈善联盟;中国发布核电厂退役准备管理办法、漳州华龙一号首修创最优业绩、BEST聚变装置核心部件交付。...

2026-2050 年全球空间核动力市场规模预测模型

本报告采用自下而上+情景分析相结合的预测方法论,构建了多维度、多情景的全球空间核动力市场规模预测模型。模型基于全球主要航天国家和机构已公布的官方任务规划,结合技术成熟度曲线、成本下降趋势和商业航天发展速度,对 2026-2050 年全球空间核动力市场进行了定量预测。...

曦元(FusionMAE)聚变领域预训练模型

2026 年 5 月 13 日,核工业西南物理研究院在成都召开新闻发布会,正式发布了全球首个聚变领域预训练模型 ——"曦元(FusionMAE)"。 核工业西南物理研究院成立于 1965 年,是中国最早从事核聚变研究的专业机构之一,也是中国磁约束核聚变研究的核心力量。西物院拥有中国环流一号、中国环流二号、中国环流三号等多代托卡马克装置,在等离子体物理、聚变工程技术、聚变材料等方面积累了丰富的经验,...

核技术论坛行业日报 | 2026年5月18日(周一)

本期精选 32 条 核技术行业重要动态,覆盖重大安全事件、中国动态、国际新建与SMR、先进核能与融资、核聚变、核燃料与供应链、核安全与监管、国际合作与政策八大维度。...

西屋AP1000与800亿美元“核电复兴”

2025年10月28日,美国政府宣布与加拿大资产管理巨头Brookfield、全球最大铀燃料供应商之一Cameco建立战略合作伙伴关系,共同推进西屋电气的AP1000核反应堆建设,协议总价值至少为800亿美元。这一被称为“核电复兴”的宏大计划,标志着美国核电政策的重大转向。...

孟加拉国鲁普尔核电站

2026 年 5 月 12 日,孟加拉国首座核电站 —— 鲁普尔 (Rooppur) 核电站 1 号机组完成核燃料装载工作,标志着该国正式迈入核电国家行列,成为全球第 33 个拥有核能发电能力的国家。这一里程碑事件不仅是孟加拉国能源发展史上的重大转折点,也是全球核电版图向新兴经济体扩展的重要标志。 鲁普尔核电站项目是孟加拉国在能源短缺、天然气资源枯竭、气候变化压力与大国地缘政治博弈多重约束下的战略...

核技术论坛行业日报 | 2026年5月15日(周五)

本期精选35条核技术行业重要动态,覆盖中国动态、国际新建与SMR、先进核能与融资、核聚变、核燃料与供应链、核安全与监管、国际合作与政策、核技术应用八大维度。...

人工智能在反应堆物理学中的应用

本文是 2025 年 5 月发表的人工智能在反应堆物理学领域的全面综述,由华东师范大学、清华大学、法国电力公司等机构联合完成,系统梳理了机器学习(ML)在反应堆物理学中的应用现状、前沿课题、未解挑战与未来方向。文章指出,ML已在中子控制方程求解、关键状态参数预测、稳态/瞬态/燃耗问题解决及工业应用(运行模拟、在线监测、安全设计)等方面取得显著进展,其中物理信息神经网络(PINN)及其变体成为核心技...

核技术论坛行业日报 | 2026年5月14日(周四)

本期覆盖 5月12日–14日 全球核技术行业重要动态,共42 条 俄国家原子能公司CEO利哈乔夫5月12日表示,田湾7号机组(VVER-1200)预计于2026年5月实现物理启动,并计划在未来一年半内投运田湾8号及徐大堡3、4号。中俄迄今最大核能合作项目进入密集投产期。 关注原因: 田湾7号是俄制VVER-1200海外出口的关键节点,4台机组集中投产将显著提升中国核电装机规模。...

SysML AI Agent 在核电行业的应用(5)

在第一部分中,我们已经给出了 SysML AI Agent 的正式定义:SysML AI Agent,是以SysML系统模型为核心底座与单一可信数据源,以大语言模型为核心认知引擎,具备对核电系统全生命周期模型的自主感知、深度理解、逻辑推理、规划优化、执行管控、反馈迭代能力,能够在严格的核安全约束与权限边界内,自主完成核电全生命周期复杂系统工程任务的智能实体,是MBSE与AI Agent深度融合的产...

核技术论坛行业日报 — 2026年5月13日(周三)

2026年5月11日 — 5月13日来源: World Nuclear News、NucNet、ANS Nuclear Newswire、中国核电网、北极星核电网、ScienceDaily、Prometheus等共精选 35 条重要动态...

SysML AI Agent 在核电行业的应用(4)

SysML 为核电系统构建了标准化、全生命周期的数字化模型底座,而 AI Agent 为这个模型底座注入了智能内核,二者的融合,不是简单的技术叠加,而是核电系统工程发展的历史必然,是核电行业从数字化走向智能化的核心必经之路。...

SysML AI Agent 在核电行业的应用(3)

如果说 SysML 为核电系统构建了数字化的 “躯体” 与 “骨架”,那么 AI Agent 技术则为这个数字化躯体注入了智能的 “大脑” 与 “神经系统”。AI Agent 技术的快速演进,为核电行业解决复杂性难题提供了全新的技术路径,也为 SysML 从静态建模工具升级为全生命周期智能管理平台,提供了核心的技术支撑。...

核技术论坛每周重要论文推送

期号: 第3期推送日期: 2026年5月10日(周日)论文总数: 32篇数据来源: arXiv、Nature、ScienceDirect、辐射防护期刊、Frontiers in Nuclear Engineering等...

SysML AI Agent 在核电行业的应用(2)

SysML 作为 MBSE 事实上的行业标准建模语言,是 MBSE 在核电行业落地应用的核心载体。SysML 的发展历程,与核电行业 MBSE 的应用进程深度绑定,其能力的持续升级,也不断推动着核电行业 MBSE 应用的深度与广度。...

核技术论坛日报 | 2026年5月10日

\ 筛选全球核技术行业重要动态,共25 条精选信息。涵盖中国核电、国际新建与SMR、先进堆与聚变能、核燃料循环、核技术应用、安全与政策等热点领域。...

SysML AI Agent在核电行业的应用(1)

核电作为人类历史上最复杂的工业系统之一,其发展始终伴随着系统工程方法论的持续革新。从基于文档的传统系统工程(DBSE)到基于模型的系统工程(MBSE),核电行业完成了从静态文档管理到动态模型驱动的第一次范式跃迁;而以大语言模型为核心的 AI Agent 技术的崛起,正在推动核电行业完成第二次范式跃迁 —— 从模型驱动到模型与智能双轮驱动的全生命周期智能化变革。...

SysML V2 对大语言模型的支持

SysML V2(第二代系统建模语言)由 OMG 组织制定,其从底层架构设计上就为大语言模型(LLM)的集成与应用提供了原生支持,彻底解决了 SysML V1 时代 AI 与建模工具集成的核心痛点,核心基础能力如下:...

核聚变“超级钢” CHSN01

CHSN01 钢在零下268.95摄氏度(4.2K,液氦温区)的极低温极端环境下,展现出行业领先的综合力学性能,核心指标如下:...

零碳电力结构中的核电最优占比计算

今天,全球正处于应对气候变化、加速能源转型的关键时刻。构建不依赖化石燃料的100%清洁电力系统,已从远景目标转变为紧迫的现实任务。在众多技术路径中,一种极致的零碳电力组合——即完全由核能、风能和太阳能构成的系统——引发了学界和业界的广泛讨论。这种组合的理论优势在于,它结合了能量密度极高且持续稳定的核能,以及资源丰富、成本持续下降的风光可再生能源 。...

美国核管会(NRC)组织改革

2026 年 2 月 4 日,美国核管会(NRC)正式宣布启动重大组织现代化改革,核心是围绕新建反应堆、运行反应堆、核材料与核废料三大核心业务领域实施组织架构重组,整合原本分设的许可审批与现场检查职能,建立全流程单一责任节点,简化决策流程、压缩法定审批周期。改革需在 2026 年 9 月底前完成全面落地,核心目标是在坚守核安全法定底线的前提下,适配美国先进核能技术快速部署的国家优先事项,实现监管效...

《美国太空核能国家计划》分析

2026 年 4 月 14 日,美国白宫科技政策办公室(OSTP)正式发布《国家安全与技术备忘录 3 号》(NSTM-3),启动《美国太空核能国家计划》(又称《国家太空核动力计划》)。该计划是美国迄今针对太空核动力部署最具执行力的联邦政策纲领,核心是落实 2025 年 12 月特朗普政府签署的 14369 号行政令《确保美国太空优势》,推动太空核动力从数十年技术储备全面转向工程化部署,全面覆盖民用...

核电行业不确定性分析工具

核能自诞生之日起,就与“安全”二字紧密相连。在核工业发展的早期阶段,安全分析主要依赖于一种被称为“保守确定论”的方法。该方法的核心思想是,在进行安全分析计算时,对所有可能影响安全的关键参数都取其最不利的、最保守的估计值。例如,在模拟失水事故(LOCA)时,会假设燃料包壳的初始温度最高、冷却剂流量最低、反应堆功率最大等一系列极端条件的叠加。通过这种方法计算出的结果,如燃料峰值温度(PCT),虽然会远...

不确定性量化方法在核电行业的应用

随着核电行业的不断发展和技术进步,对系统安全性和可靠性的要求日益提高。不确定性量化(Uncertainty Quantification, UQ)作为评估核电系统安全性和可靠性的重要手段,已经成为现代核电工程中不可或缺的技术支撑。传统的确定性分析方法虽然在核电发展初期发挥了重要作用,但其固有的保守性和缺乏概率解释能力的局限性日益凸显。特别是 2011 年福岛核事故的发生,深刻暴露了传统安全管理体系...

机器学习在核电系统中的可信应用

核能作为清洁低碳的优质能源,已成为实现 "双碳" 目标、保障能源安全的重要战略选择。截至 2025 年 12 月底,我国大陆地区在运核电机组 59台、在建核电机组37台,核准待建机组16台,三类状态机组合计 110台。随着全球能源转型的加速推进,国际原子能机构连续五年上调核电增长预测,在高情景下预计 2050 年全球核电运行容量将达到 992 吉瓦,是 2024 年水平的 2.6 倍。...

测量不确定度量化评估在核电行业的应用

测量不确定度是表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。在现代工业体系中,准确的测量和可靠的不确定度评估已成为确保产品质量、过程控制和安全运行的关键要素。特别是在核电行业,由于其对安全性、可靠性和合规性的极高要求,测量不确定度的量化评估具有特殊的重要意义。...

美国 NRC 10 CFR Part 53 核监管规则体系

本报告解析的是美国核管理委员会(NRC)于 2026 年 3 月 26 日最终审定、2026 年 4 月 3 日在《联邦公报》正式发布的 10 CFR 第 53 部分《先进反应堆风险指引、技术包容型监管框架》,及配套修订的 10 CFR 第 73、140 部分等相关联邦核监管规则。该规则体系是美国国会通过《2019 年核能创新与现代化法案》(NEIMA)、《2024 年先进核能部署与清洁能源准入法...

核电行业电压暂降的经济损失评估模型

美国电力研究协会(EPRI)的研究报告指出,仅在美国,由电压暂降和短时中断引起的工业经济损失每年高达1500亿美元。 面对如此巨大的经济损失,一个核心问题自然浮现:如何准确地量化评估电压暂降对工业用户造成的经济损失?这一问题的重要性体现在三个层面:第一,对于工业用户而言,准确的损失评估是判断是否需要投资治理措施、选择何种治理方案以及评估投资回报率的前提;第二,对于电网企业而言,损失评估结果是优化电...

核电行业的电压暂降问题

2026年4月,国家发改委、国家能源局联合印发通知,正式启动全国供电质量提升专项行动,明确三年攻坚时间表——2026年启动、2027年推进、2028年底前全面落实,核心直指困扰高端制造业多年的电压暂降难题。这是国家层面首次将“晃电”治理上升为专项行动。 本报告旨在全面、深入地分析电压暂降(Voltage Sag),行业俗称“晃电”,这一长期困扰中国高端制造业的隐性成本,并将其置于对电力质量要求最为...

1962年美国官方核电经济性报告

1962年,应肯尼迪总统要求,美国原子能委员会(AEC)发布了《民用核电:致总统的报告》(Civilian Nuclear Power: A Report to the President),预言轻水反应堆“即将跨越与常规电力经济竞争的门槛”。这一官方判断激发了美国核电产业史上最大规模的扩张浪潮,却在此后的实践中遭遇了严重的经济悖论——1970至1980年代,美国至少取消了138个核电机组订单,实...

法国第三版多年能源规划(PPE 3)

2026 年 2 月 12 日,法国政府正式发布《第三版多年度能源规划》(PPE 3),明确了 2025-2035 年法国能源转型的战略框架、量化目标、执行行动与配套机制,核心目标是实现 2050 年碳中和、强化能源主权、保障能源供应安全、提升工业竞争力与推动公正转型。...

印度钍铀燃料循环系统发展战略

本报告系统分析了印度基于先进重水堆(AHWR)的钍铀燃料循环系统发展战略,重点研究了快堆产生的铀 - 233 作为种子燃料与印度丰富钍资源相结合的技术路径。研究表明,印度三阶段核电计划自 1954 年制定以来,通过 70 年的发展已进入关键转折期,2026 年 4 月 6 日 PFBR 成功实现首次临界标志着第二阶段正式启动。AHWR 作为第三阶段核心技术,采用独特的 54 根燃料棒设计,能够实现...

印度500MWe原型快中子增殖反应堆(PFBR)

2026 年 4 月 6 日晚 8 时 25 分,印度泰米尔纳德邦卡尔帕卡姆的500MWe原型快中子增殖反应堆(PFBR)成功实现首次临界,标志着印度核电发展进入历史性新阶段。这一里程碑事件不仅验证了印度在快堆技术领域的自主创新能力,更体现了其对钍基核能长远目标的战略追求。...

美国西屋公司的核电技术

西屋电气在核能领域的开拓始于20世纪50年代,其技术路线与美国海军核动力项目密切相关。1948 年,西屋公司在 "海军核动力之父"海曼·里科弗(Hyman Rickover)的推动下,获得美国贝蒂斯原子能实验室的运营管理权,正式入局核技术领域,成为美国海军核动力项目的核心承包商。1953年,美国海军上将海曼·里科弗(Hyman Rickover)负责的核潜艇项目选择了西屋公司的压水堆(PWR)设计...

美国核电技术人才流失

美国核电人才危机并非单一的“人员离职” 问题,而是“存量人才大规模退休流失+增量人才供给严重断层+在职核心人才主动流失+行业经验传承断代”的四重系统性危机,是 1979 年三里岛事故后核电产业近 40 年停滞带来的结构性顽疾,已成为制约美国核电复兴的核心瓶颈,其严重程度可从以下五个维度量化。...

NASA月球核裂变反应堆

2026 年 3 月 24 日,美国国家航空航天局(NASA)局长在总部 "点火" 活动中正式宣布了一项重大战略转向:未来 7 年(至 2033 年左右),美国将投入约 200 亿美元,在月球南极建设永久性基地 —— 阿尔忒弥斯基地营。...

俄罗斯月球核能电站计划

俄罗斯月球核能电站计划代表着人类深空探索能源技术的重大突破,该项目由俄罗斯国家航天集团(Roscosmos)主导,联合俄罗斯国家原子能公司(Rosatom)和库尔恰托夫研究所共同推进。2025 年 12 月 24 日,俄罗斯国家航天集团与拉沃奇金科研生产联合公司签署了为期 11 年的政府合同,正式启动了这一雄心勃勃的计划。...

世界核能展望报告-2026

本报告由世界核协会于 2026 年 1 月编制发布,是全球核能行业最权威的年度展望报告之一。报告围绕 COP28《核能三倍增长宣言》核心目标,系统梳理了全球核能发展现状、技术演进、各国布局,量化了 2050 年全球核电容量发展潜力,拆解了目标实现的核心路径、关键挑战,并向政府、金融机构和核工业提出了针对性行动建议。...

小型模块化反应堆(SMR)的创新设计

小型模块化反应堆通常指电功率≤300MWe、采用模块化设计、工厂预制、现场组装的核反应堆,其对安全性与经济性的革新,本质是对传统核电技术范式的重构,核心技术路径与底层逻辑如下:...

核反应堆堆型发展的底层逻辑

从1942年人类第一座核反应堆Chicago Pile-1成功临界,到如今压水堆主导商用、四代堆示范落地、聚变堆冲刺工程验证,近80年里全球诞生了十几种技术路线完全不同的核反应堆。这些堆型的分化与迭代,从来不是孤立的技术参数升级,而是人类用一套完整的哲学方法论,持续解决“安全、高效、永续利用核能”核心矛盾的具象化过程。...

小型锂冷快堆

在核能技术发展的前沿,第四代核能系统(Generation IV Nuclear Energy Systems)代表着未来核能反应堆的发展方向,旨在提高安全性、经济性、可持续性、防扩散性。其中,液态金属冷却快堆(Liquid Metal Fast Reactors, LMFRs)是第四代核能系统中的重要组成部分,因其优异的燃料增殖能力、废物管理潜力和高温运行特性而备受瞩目 。...

人造中子源

中子,作为原子核的基本组成部分,自詹姆斯·查德威克(James Chadwick)1932年发现以来,便成为人类探索原子核世界和利用核能的关键钥匙。在核能系统中,中子扮演着双重角色:它既是触发重核裂变链式反应的“扳机”,又是维持反应堆功率输出的能量载体。因此,可控中子的产生与利用,构成了核能科学与工程的核心基石。...

可移动小型中子源系统 RANS-Ⅲ

可移动小型中子源系统 RANS-Ⅲ(RIKEN Accelerator-driven Compact Neutron Source-III)是由日本理化学研究所(RIKEN)光量子工学研究中心开发的第三代紧凑型加速器驱动中子源系统。该系统旨在解决大型基础设施老化带来的社会问题,通过实现便携式、可运输的中子源,用于桥梁、混凝土结构等基础设施的现场非破坏性检测(NDT)。RANS-Ⅲ代表了中子源技术从...

加速器驱动熔盐系统从核废料中制备氚

在全球能源转型与可持续发展的双重压力下,核能界面临着两大核心挑战:长寿命放射性核废料的安全处置,以及未来聚变能源商业化所必需的关键燃料——氚的稳定供应。本报告聚焦于美国洛斯阿拉莫斯国家实验室(Los Alamos National Laboratory, LANL)于 2025 年 8 月在美国化学学会秋季会议上首次提出的一项具有潜在颠覆性的技术构想。该构想创造性地将粒子加速器驱动系统(Accel...

美国加速器生产氚(APT)计划

美国加速器生产氚(Accelerator Production of Tritium,简称 APT)计划是美国能源部于 1995 年启动的一项重大核技术研发项目,旨在通过粒子加速器技术替代传统反应堆来生产氚这一核武器关键材料。作为美国核威慑体系的重要组成部分,氚的半衰期仅为 12.3 年,每年衰减率达 5.5%,必须定期补充以维持核武器的有效性。...

加速器驱动次临界系统(ADS)

随着全球核电的持续发展,高放射性核废料(High-Level Waste, HLW)的安全、永久处置问题,已成为制约核能可持续发展的关键瓶颈。这些废料中含有钚(Pu)、镅(Am)、锔(Cm)、镎(Np)等次锕系元素(Minor Actinides, MA)以及一些长寿命裂变产物(Long-Lived Fission Products, LLFP),其放射性可持续数十万年之久,对地质环境和人类未来构...

中国“十五五”规划的核电发展

2026年3月13日,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称“十五五”规划纲要)正式发布。“十五五”规划纲要中关于核电发展的表述——“积极安全有序推进沿海核电建设,核电运行装机容量达到1.1亿千瓦左右。因地制宜推进核能综合利用。建成小型压水堆示范工程,稳妥推进四代堆技术研发与应用示范。”...

美国ASME BPVC III标准

在全球核能这一技术密集、高度管制且对安全性要求极致的行业中,标准不仅是确保质量和安全的技术语言,更是划分市场、确立竞争优势、乃至施加国与国之间技术影响力的有力武器。在众多国际标准中,由美国机械工程师学会(ASME)制定和发布的《锅炉与压力容器规范》(Boiler and Pressure Vessel Code, BPVC),特别是其专门针对核设施部件的第三卷(Section III),已经成为全...

中国核电全产业链评估与风险分析

摘要:在全球能源转型加速、地缘政治博弈加剧、气候变化目标约束日益趋紧的背景下,核能作为一种稳定、清洁、高效的基荷能源,其战略地位愈发凸显。然而,核电产业链具有技术高度密集、资金投入巨大、建设周期漫长、供应链全球化、安全要求极致等复杂特征,任何环节的脆弱性都可能对国家能源安全、经济社会稳定乃至国际声誉构成重大挑战。...

日本商用快堆JSFR回路式设计

快中子反应堆,尤其是钠冷快堆,因其能有效增殖核燃料、嬗变长寿命放射性核素、实现核废物的减量最小化,被视为实现核能可持续发展的终极解决方案之一。 日本钠冷快堆(JSFR)是日本原子能机构与多家电力公司联合开发的下一代商用快堆概念。它采用了回路式设计,与池式设计形成鲜明对比,代表了日本对快堆商业化路径的独特选择。回路式设计将堆芯、主泵和中间热交换器分别布置在独立的管道环路中,具有设备布置灵活、检修维护...

冷战时期美国国内核供应链

本报告旨在全面、深入地分析冷战时期(约1947-1991年)美国政府为构建一个富有弹性的国内核供应链所制定和实施的一系列关键政策。在“相互确保摧毁”(MAD)的核威慑战略背景下,确保从铀矿开采到核武器与核燃料制造全链条的自主、安全与高效,成为美国国家安全的基石。本报告将详细剖析这些政策的历史背景、法律框架、具体实施机制及其在民用核电行业的应用。报告还将深入探讨由此引发的重大争议,包括环境影响、核扩...

西南实验快堆(SEFOR)

SEFOR,全称Southwest Experimental Fast Oxide Reactor(西南实验快中子氧化物反应堆),是人类核能历史上一个独特的实验性设施。它位于美国阿肯色州华盛顿县斯特里克勒附近的一个偏远山谷中。从1969年到1972年,这座热功率为20兆瓦(MWt)的装置进行了为期三年的密集实验,尽管它从未连接电网发一度电,但其产生的数据深刻影响了全球快中子增殖堆的研发方向 。.....

核电技术发展评估框架

为系统性地评估核电行业,本报告借鉴工作分解结构(WBS)等项目管理理念,从核燃料循环前端、核心反应堆技术、核燃料循环后端与退役、以及交叉支撑技术四个维度,将核电技术分解为可评估的技术单元。...

俄罗斯 BN-1200 钠冷快中子反应堆

进入 21 世纪以来,全球能源转型和碳中和目标推动了核能技术的新一轮发展浪潮。在这一背景下,快中子反应堆技术因其在核燃料利用率、废料处理和可持续发展方面的独特优势,重新成为国际核能领域关注的焦点。俄罗斯作为全球快堆技术的领导者,其 BN-1200 钠冷快中子反应堆项目代表了当前快堆技术发展的最高水平。...

不同堆型设计的增殖比分析

1.1从“转换”到“增殖”:中子经济学的核心指标 核反应堆的运行本质上是中子与原子核相互作用的复杂过程。在热中子反应堆(如压水堆、沸水堆、重水堆)中,易裂变核素(如铀-235、钚-239)吸收中子后发生裂变,释放能量和新的中子。这些中子除维持链式反应外,还有一部分被可转换材料(fertile materials)——铀-238或钍-232——吸收,通过β衰变转化为新的易裂变核素(钚-239或铀-2...

水溶液反应堆

水溶液反应堆作为均匀反应堆的重要分支,在核能发展史上占据独特地位。与传统固体燃料反应堆相比,水溶液堆将核燃料(通常为硝酸铀酰或硫酸铀酰)直接溶解于水中,使燃料、慢化剂和冷却剂合为一体。这种设计带来了诸多理论优势,如固有安全性、燃料利用率高、裂变产物易去除等,但也面临辐射分解、材料腐蚀等严峻挑战。 随着全球对医用同位素需求的快速增长,水溶液反应堆因其在生产钼-99、碘-131、锶-89等关键医用同位...

液态金属燃料气冷反应堆(LMF-GCR)

什么是液态金属燃料气冷反应堆(LMF-GCR)? 要准确理解LMF-GCR,必须将其与另外两个容易混淆的概念——液态金属冷却快堆(LMFBR)和气冷反应堆(GCR)——进行严格区分。这三者在反应堆物理和工程设计上存在本质差异。 •液态金属燃料气冷反应堆(LMF-GCR)‍: ○燃料形态:液态。其核心特征是核燃料(如高浓缩铀)以金属形态溶解在另一种低熔点的液态金属(通常是铋)中,形成均匀的液态燃料溶...

LAMPRE(洛斯阿拉莫斯熔融钚反应堆)

在核能发展的“英雄年代”,科学家们不仅致力于将核能用于军事目的,更怀揣着用核能彻底改变世界的梦想。从船舶推进到大规模发电,各种堆型概念如雨后春笋般涌现。其中,液态燃料反应堆以其独特的固有安全性、在线处理能力和潜在的优异增殖比,成为当时最具吸引力的前沿方向之一。与传统的固态燃料元件不同,液态燃料将易裂变材料直接溶解于载热剂中,理论上可以避免因固态燃料辐照损伤而限制燃耗的瓶颈,并允许在运行过程中连续进...

双液流反应堆

双液流反应堆(Dual Fluid Reactor,简称DFR)是一种创新性的第四代核反应堆概念,其核心理念在于将燃料循环与冷却剂循环分离为两个独立的流体系统,从而实现对两个关键参数的独立优化。该技术由德国柏林固体核物理研究所(Institute for Solid-State Nuclear Physics,IFK)的研究团队于2012年前后首创并获得专利保护,目前由加拿大Dual Fluid....

液态金属悬浮UO₂燃料技术(ULIMES)

核能,作为一种能量密度极高且运行过程中几乎不产生温室气体的能源形式,其在全球未来能源体系中的战略地位日益凸显。然而,传统核电技术在经历了数十年的发展后,其固有的安全隐患、经济性瓶颈以及公众接受度等问题也逐渐暴露,成为制约其进一步发展的关键因素。福岛核事故的惨痛教训,更是向全球核能界敲响了警钟,开发具有更高“固有安全性”和“事故容错能力”的先进核能技术,已成为行业内外的普遍共识。...

液态金属核燃料U-Bi反应堆

液态金属燃料反应堆是一类使用含有易裂变物质的液态金属或合金作为燃料的核反应堆系统。与传统固体燃料反应堆相比,液态金属燃料反应堆的燃料同时承担裂变材料载体和热量传递介质的双重功能。这一设计理念的核心在于将裂变产生的能量直接通过流动的液态燃料传递给热交换系统,从而简化反应堆的结构设计。...

人工智能(AI)与MBSE集成

如果说MBSE为复杂系统工程构建了数字化的“形体”与“骨架”,那么人工智能(AI)则有望为其注入智能化的“灵魂”与“大脑”。AI与MBSE的集成并非简单的技术叠加,而是一种共生关系,主要体现在两个方向:AI赋能MBSE(AI for MBSE, AI4MBSE)‍,即利用AI提升MBSE自身的效率和能力;以及MBSE赋能AI系统开发(MBSE for AI, MBSE4AI)‍,即利用MBSE的严...

物理信息神经网络 (PINN)在核电行业的应用

核电作为清洁、高效的能源形式,在全球能源转型中扮演着至关重要的角色。然而,核反应堆系统的高度复杂性给工程分析带来了巨大挑战。传统的数值模拟方法如有限元分析、有限差分法等虽然在精度上能够满足要求,但在计算效率、边界条件处理、多物理场耦合等方面存在明显局限性。特别是在面对复杂几何结构、强非线性耦合、极端工况等问题时,传统方法往往需要耗费大量计算资源,且难以实现实时分析和优化。...

同质异能素γ反应堆

同质异能素γ 反应堆是一种基于核同质异能素能量释放机制的新型核能技术,其核心原理是利用长寿命核同质异能素在特定条件下释放 γ 射线的特性,通过共振核激发电子跃迁(NEET)机制实现可控的能量释放过程。这一概念由俄罗斯联邦核中心全俄实验物理科学研究所(RFNC-VNIIEF)的 V.F. Kolesov 等人于 2016 年正式提出,并在 2018 年发表了详细的理论计算方法学研究。...

核反应堆堆芯状态监测的维度灾难与智能降维技术

随着核电站数字化转型的深入,海量的传感器数据为反应堆的安全、高效运行提供了前所未有的机遇,同时也带来了“维度灾难”的严峻挑战。核反应堆堆芯是能量产生的核心,其内部的中子通量、温度、压力、冷却剂流速等状态参数呈现出高维、非线性、强耦合的复杂特性。直接利用这些原始高维数据进行状态监测、异常检测或控制决策,不仅计算成本高昂,而且容易受到噪声和冗余信息干扰,影响模型的性能和可靠性。因此,对高维堆芯状态数据...

同质异能素(Nuclear isomer)

同质异能素作为原子核的长寿命激发态,因其独特的高能量密度特性在核能行业展现出巨大应用潜力。研究表明,同质异能素能量密度高达 1GJ/g,是高能炸药的 100 万倍,在军事应用方面具有突破核不扩散条约的潜在风险;在民用领域,钼\-93 等同质异能素在核电池、伽马射线激光等方面展现应用前景;在核医学领域,锝\-99m 作为最常用的放射性核素,年使用量达 2000-4000 万例。...

QUICC离子束方法-先进核反应堆堆芯材料认证

第四代核反应堆、小型模块化反应堆(SMR)以及核聚变反应堆等先进核能系统对堆芯材料提出了更为严苛的要求。这些材料必须能够在高温、高压、强辐射环境下长期稳定运行,承受高达 200 位移 / 原子(dpa)的辐射损伤。传统的材料认证方法主要依赖反应堆中子辐照,这种方法耗时长、成本高,严重制约了先进核反应堆技术的发展速度。...

美国核管理委员会(NRC)的独立性危机

美国核管理委员会(Nuclear Regulatory Commission,简称 NRC)是根据 1974 年《能源重组法》(Energy Reorganization Act of 1974)成立的独立监管机构,于 1975 年 1 月 19 日正式开始运作。该机构的设立源于对其前身美国原子能委员会(AEC)"双重使命" 的广泛批评 ——AEC 既负责促进核能发展,又负责监管核安全,这种职能重...

失效模式与影响分析(FMEA)与基于模型的系统工程(MBSE)

失效模式与影响分析(FMEA)与基于模型的系统工程(MBSE) 摘要:本报告旨在系统性地、全方位地剖析两种关键工程方法论——失效模式与影响分析(FMEA)与基于模型的系统工程(MBSE)——之间的本质区别、内在联系及其深度融合的潜力。报告以高风险、高复杂度的核电行业为核心应用场景,详细阐述了FMEA与MBSE在该领域的具体实现方式、关键技术特点、历史演进脉络,以及人工智能(AI)在其中扮演的变革性...

哥德尔不完备性与核电人工智能

本报告将系统性地分析,哥德尔不完备性所揭示的“逻辑边界”、“不可判定性风险”和“系统无法自证其无矛盾性”等概念,如何转化为核电AI系统在形式化验证、安全案例(Safety Case)编制、风险评估以及人机交互设计中必须面对的现实挑战。...

人工智能系统的故障模式与影响分析(FMEA)

本报告探讨如何将一种经典的、被广泛验证的风险评估工具——故障模式与影响分析(Failure Mode and Effects Analysis, FMEA),应用于核电行业中的人工智能系统,以识别其独特的故障模式,并评估其对核安全构成的潜在影响。报告将深入剖析AI在核电行业的具体实现方式、技术特点、发展历史,并聚焦于其引发的主要安全争议、各方立场。在此基础上,报告将重点阐述如何对传统FMEA方法论...

AI 模型在核安全领域的验证框架和置信度评估标准

人工智能技术正以前所未有的速度渗透到各个领域,核安全领域也不例外。自 2011 年福岛核事故以来,全球核电行业对安全监测、预警和应急响应能力提出了更高要求,推动了 AI 技术在核安全领域的快速发展。截至 2025 年,国际原子能机构的案例库显示,全球已有超过 30 个核电站试点部署 AI 系统,用于早期预警和决策支持。...

NRC的人工智能战略计划2023-2027

美国核管理委员会(NRC)于 2023 年 5 月发布《人工智能战略计划:2023-2027 财年》(NUREG-2261),标志着核电行业进入 AI 驱动的智能化监管新时代。...

全球天然铀供求

进入21世纪第三个十年,全球社会面临着前所未有的能源与环境挑战。一方面,《巴黎协定》确立的温控目标要求全球经济加速向低碳化转型,淘汰化石燃料的呼声日益高涨。另一方面,地缘政治冲突频发、能源市场剧烈波动,使得各国对能源独立和供应安全的重视程度提升至国家战略高度。在这一背景下,核能,作为一种能够提供大规模、稳定、近乎零碳电力的能源形式,其价值被重新评估和认识。...

深度强化学习在可控核聚变等离子体控制中的应用

2022年,谷歌旗下人工智能公司DeepMind与瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)的瑞士等离子体中心(SPC)合作,于《自然》(Nature)期刊发表了里程碑式的研究成果。该研究成功地将深度强化学习(Deep Reinforcement Learning, DRL)算法应用于托卡马克(Tokamak)装置中的等离子体磁约束控制,实现了前所未有的控制精度与灵活性。...

中国聚变工程示范堆(CFEDR)

2025年6月,CFETR的官方名称被更新为CFEDR。这里的“E”从“Engineering Test Reactor”(工程试验堆)变成了“Engineering Demonstration Reactor”(工程示范堆)。虽然只是一词之差,但其背后反映了项目定位的重大战略升级。这一变化可能意味着,随着设计的深化和技术的成熟,决策层对该装置的信心增强,期望它能承担更多“示范”未来电站的功能,而...

可控核聚变的大破裂与超导磁体失超

可控核聚变技术的核心在于通过极端条件使轻原子核克服库仑排斥力而发生聚合反应。目前主流的实现路径包括磁约束聚变(Magnetic Confinement Fusion, MCF)和惯性约束聚变(Inertial Confinement Fusion, ICF),其中磁约束聚变技术发展最为成熟。磁约束聚变利用强大的外部磁场将超高温等离子体约束在特定空间内,使其与反应堆壁隔离,从而实现可控的聚变反应。....

可控核聚变的第一壁材料

第一壁材料作为可控核聚变反应堆的核心组件,直接决定着聚变能源从实验室走向商业化应用的技术可行性。在托卡马克装置中,第一壁是包层模块最内侧直接面对高温等离子体的部件,可以理解为核聚变反应堆的内胆或防火墙。它的核心使命是直面上亿度的等离子体,承受巨大的热负荷和致命的中子辐射,同时还要高效地将热量导出用于发电。...

氚燃料的闭环自持增殖

氚燃料的闭环自持增殖是氘\-氚(D-T)聚变能商业化道路上面临的最核心挑战之一。氚是一种放射性同位素,半衰期短(约12.32年),自然界存量极微,无法从自然资源中大量获取,是聚变能源能否实现可持续发展的关键瓶颈 。实现“闭环增殖”,即聚变堆在运行中生产的氚量(氚增殖比 TBR 1)足以覆盖自身消耗并有余量以供启动新堆或应对库存损失,是聚变从实验科学迈向商业能源的必由之路。...

核能供汽的经济性

构成核能供汽经济性的三大基石:投资成本(CAPEX)、运营成本(OPEX)和收益模型。在此基础上构建了包含平准化供汽成本(LCOS)、投资回报率(IRR)、净现值(NPV)等关键指标的经济评价体系,并进行了详细的敏感性分析。...

全球可控核聚变

1.技术路径多元化,磁约束仍是主流: 磁约束聚变(MCF),特别是托卡马克(Tokamak)路线,凭借其数十年的研究积累和大型国际合作项目(如ITER)的推动,依然是当前最成熟、最接近商业化的技术路径 。与此同时,惯性约束聚变(ICF)在美国国家点火装置(NIF)实现净能量增益后获得了巨大关注,而磁惯性约束(MIF)等新兴交叉技术路线也展现出巨大潜力 。...

压水堆耐事故燃料(ATF)

ATF的三大技术路径:近期可部署的增强型耐事故燃料(eATF),如铬(Cr)涂层锆合金包壳和掺杂芯块;中期演进型方案,如铁铬铝(FeCrAl)合金包壳和硅化铀(U3Si2)芯块;以及远期革命性概念,如碳化硅(SiC)复合材料包壳和全陶瓷微封装燃料(FCM)。 核能作为一种高效、稳定且近零碳排放的能源形式,在全球能源结构转型和应对气候变化的宏大叙事中扮演着不可或可缺的角色。压水反应堆(Pressur...

中国可控核聚变

2025 年 1 月 20 日,中国 "人造太阳"—— 全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)在安徽合肥创造了新的世界纪录,首次实现 1 亿摄氏度 1066 秒 "高质量燃烧",这一里程碑式的突破标志着中国聚变能源研究实现了从基础科学向工程实践的重大跨越。与此同时,中国环流三号(HL-3)在 2025 年 3 月首次实现原子核温度 1.17 亿度、电子温度 1.6 亿度的 "双亿度" 参数突破,...

压水堆高性能耐辐照材料

核能作为一种清洁、高效的低碳能源,在全球能源结构转型和应对气候变化的宏伟蓝图中扮演着至关重要的角色。压水堆(PWR)以其成熟的技术和卓越的安全记录,占据了全球在运核电机组的大多数。然而,压水堆的“心脏”——反应堆堆芯及其周边结构,长期服役于一个极其严苛的环境:强烈的中子与γ射线辐照、高达300°C以上的高温、约15.5 MPa的高压以及具有腐蚀性的冷却剂环境。这种极端工况对结构材料的性能构成了前所...

中俄合作建设国际月球科研站(ILRS)

在全球太空探索竞争日趋激烈的 21 世纪,国际月球科研站(International Lunar Research Station,ILRS)作为中国国家航天局(CNSA)与俄罗斯联邦航天局(Roscosmos)主导的重大国际合作项目,正成为重塑全球月球探测格局的关键力量。该项目旨在月球表面和月球轨道建设可进行月球自身探索和利用、月基观测、基础科学实验和技术验证等多学科、多目标科研活动的长期自主运...

核电电价专题研究

核电电价机制:从“一厂一价” 到市场化改革。我国核电电价大致分为三个阶段,2013 年前我国核电机组实行 “一厂一价” 政策,即政府价格主管部门根据上述法规及具体情况为每个核电站设定上网电价;2013 年 6 月 15 日,国家发改委颁布了《关于完善核电上网电价机制有关问题的通知》,其中指出对 2013 年 1 月 1 日后投产的核电机组实行标杆上网电价政策,核定全国核电标杆上网电价为每千瓦时 0...

核废料管理的全生命周期成本精算模型

自20世纪中叶人类和平利用核能以来,核电作为一种高效、清洁的低碳能源,在全球能源结构中扮演了重要角色。然而,核能在提供巨大能源效益的同时,也产生了一种独特的、具有长期潜在危害的副产品——核废料。乏燃料等高放射性核废料含有的放射性核素半衰期极长,其放射性毒性需要数万年甚至上百万年才能衰减到对环境和人类无害的水平。这意味着,今天产生的核废料,其管理责任将跨越数十代人,成为一项前所未有的“万年工程”。....

核电行业经验反馈系统

进入21世纪第三个十年,全球能源格局正经历着深刻而复杂的变革。在应对气候变化和追求能源独立的双重驱动下,核能作为一种清洁、高效、稳定的基荷能源,其在全球能源结构中的战略地位愈发凸显。然而,核能的发展始终与一个至关重要的前提紧密相连——安全。从三哩岛的堆芯熔化,到切尔诺贝利的石棺封存,再到福岛的复合式灾难,每一次重大核事故都以沉重的代价向世人昭示:核安全是核工业的生命线,是其生存与发展的根本前提。....

Rosatom 海外业务

2024 年,全球共有 416 座在运核电机组,总装机容量超过 376 吉瓦,而俄罗斯拥有 36 座核电机组,总装机容量为 26.8 吉瓦。尽管全球核电发展呈现出区域差异化特征,但整体趋势显示出对更加安全、经济和灵活的核电技术解决方案的迫切需求。...

核电站安全壳地坑滤网堵塞

核能作为一种清洁、高效的能源形式,在全球能源结构中占据着举足轻重的地位。然而,其发展的基石是必须确保核电站的绝对安全。在核电站的安全设计中,纵深防御是核心原则,旨在通过多重、独立的实体屏障和安全系统,防止放射性物质的失控释放。安全壳地坑滤网(以下简称“地坑滤网”)及其相关的应急再循环系统,正是这一防御体系中不可或缺的一环。...

俄罗斯GC-10气体离心机

俄罗斯 GC-10 气体离心机代表了当今铀同位素分离技术的最前沿水平,其技术原理基于气体离心法的基本物理机制。气体离心法是目前最有效的铀浓缩技术,它利用离心力根据同位素的质量进行分离。该过程首先将天然铀转化为气态六氟化铀,这种气体被送入离心机,在高速旋转的转子作用下,较轻的铀\-235 同位素与较重的铀\-238 同位素分离开来。...

胶体堆芯反应堆(Colloid Core Nuclear Reactor)

胶体堆芯反应堆(Colloid Core Nuclear Reactor) 1960 年代是全球核技术发展的关键转折期,在冷战军备竞赛的推动下,各国竞相探索新型核反应堆技术以获得战略优势。在这一历史背景下,胶体堆芯反应堆(Colloid Core Nuclear Reactor)作为一种革命性的核反应堆概念应运而生,代表了当时核工程技术领域最前沿的探索方向之一。...

俄罗斯REMIX燃料

全球核电产业正面临着乏燃料累积和天然铀资源有限的双重挑战。截至 2024 年,全球核电站已累积超过 47 万吨乏燃料,且每年新增约 1.2 万吨。传统的开式燃料循环将乏燃料直接处置,不仅造成了大量可利用核资源的浪费,也带来了长期的放射性废物管理问题。在此背景下,各国都在积极探索核燃料循环技术的创新路径,以期实现核燃料的多次利用和放射性废物的最小化。...

俄罗斯核动力航天发动机项目

俄罗斯国家原子能集团公司 (Rosatom) 于 2026 年 1 月 3 日正式宣布将在 2030 年前完成兆瓦级核动力航天发动机原型研制,这一战略决策标志着全球核动力航天技术竞争进入新阶段。该项目采用气体冷却快堆设计,通过铀 \- 235 裂变反应加热液态氢工质,理论比冲可达 900 秒以上,远超传统化学燃料的 300-450 秒。...

英国劳氏船级社牵头核动力船舶标准联盟

2026年1月19日,英国正式启动了海事核联盟(Maritime Nuclear Consortium),这一由劳氏船级社(Lloyd's Register)牵头的新联盟汇集了来自核工业、海事、保险和监管部门的顶尖专业力量,旨在为安全、可靠且具有商业可行性的核动力船舶制定最高国际标准。这一举措标志着英国在全球航运业脱碳竞赛中迈出了决定性步伐,同时也引发了国际社会对核动力船舶未来发展的广泛关注。.....

核能制氢与可再生能源制氢的对比分析

今天,全球正处在一个关键的能源十字路口。以《巴黎协定》为代表的全球气候共识,正推动各国加速能源系统的深刻变革。减少对化石燃料的依赖,构建以低碳、零碳能源为主体的能源结构,已成为不可逆转的时代潮流。在这一宏大背景下,氢能凭借其来源广泛、清洁无污染、能量密度高、可储存、可运输等优异特性,被广泛认为是连接未来清洁能源体系中不同部门(电力、工业、交通、建筑等)的关键纽带。...

埃及核电规划与建设

埃及的核电梦想可以追溯到1954 年,当时埃及刚刚从英国独立两年,便启动了民用核计划。这一雄心勃勃的计划源于埃及对技术现代化的渴望,以及希望在阿拉伯世界和不结盟运动中发挥领导作用的愿景。从那时起,埃及的核电发展经历了曲折的历程,历经多位总统的推动与搁置,直到今天才真正迎来实现的曙光。...

孟加拉国核电规划与建设

孟加拉国作为南亚地区人口密集的发展中国家,正处于经济快速增长和工业化转型的关键时期。面对日益增长的电力需求和能源安全挑战,核电作为清洁、稳定的基荷电源,在该国能源战略中占据着越来越重要的地位。从 1961 年首次提出核电规划至今,孟加拉国的核电发展经历了六十余年的曲折历程,既反映了该国对能源多元化的迫切需求,也体现了在技术选择、国际合作、经济可行性等方面面临的复杂挑战。...

哈萨克斯坦核电规划与建设

哈萨克斯坦的核故事并非始于对和平利用原子能的追求,而是源自冷战铁幕下核军备竞赛的阴影。这段深植于国家记忆中的历史,是理解其现代核电政策中所有犹豫、恐惧和争议的逻辑起点。...

印度尼西亚核电规划与建设

印度尼西亚,作为世界第四人口大国和东南亚最大的经济体,其能源政策的选择不仅深刻影响本国超过2.7亿人口的福祉与经济发展轨迹,更在全球能源格局和气候治理中扮演着举足轻重的角色。长期以来,印尼的能源结构高度依赖化石燃料,特别是煤炭,这带来了严峻的环境污染和温室气体排放问题。随着全球气候变化议题的日益紧迫以及印尼自身经济的持续增长,能源转型已成为其国家发展的核心议题。政府已承诺在2060年或更早实现净零...

世界核电运营者协会(WANO)的同行评估

世界核电运营者协会的诞生,其根源深深植根于人类核能利用史上最沉重的一页——1986年的切尔诺贝利核事故。此次事故的破坏性影响超越了国界,其释放的放射性物质广泛污染了欧洲乃至全球,造成了巨大的环境、经济和人员健康损失。这一事件向全世界的核电行业传递了一个无可辩驳的信号:核安全无国界 。任何一个核电站的严重事故,都可能对全球核能产业的声誉和未来发展构成毁灭性打击。...

SMR对基础研究提出的挑战

SMR的工程实践和商业化追求,最终都将压力传导至基础科学领域。其所追求的更高性能、更优安全性和更长寿命,实质上是对材料、化学、物理和计算科学等学科现有能力的极限挑战。...

SMR不可替代性的特定应用场景

SMR的战略价值并不在于全面取代大型核电站,而是在于其能够精准地切入大型能源设施无法覆盖或不具备经济性的特定应用领域。在这些领域,SMR的高成本劣势被其独特的灵活性、可靠性和适应性所抵消,从而展现出不可替代性。 !(https://mmbiz.qpic.cn/mmbizpng/cqribdYdJ1edXMm5R4oUZgPk8KPnxlxaOBGnicKhoSPuyCBoKDciaIeZ8gBwc...

核电站应急方案(Emergency Plan)

核能,作为一种高效、清洁的低碳能源,在全球能源结构转型和应对气候变化的宏大叙事中扮演着至关重要的角色。然而,其巨大的能量潜能也伴随着潜在的、尽管概率极低的放射性释放风险。从三哩岛的警钟,到切尔诺贝利的悲剧,再到福岛的复合式灾难,人类在利用核能的道路上,深刻认识到“绝对安全”是一种理想化的追求,而建立一套科学、严谨、高效的应急响应体系,是确保核能安全、保障公众健康与环境安全的“最后一道防线”。...

概率风险分析在核电厂设计、运行及核安全监管中的应用

概率风险分析(Probabilistic Risk Assessment, PRA),又称概率安全评价(Probabilistic Safety Assessment, PSA),作为一种先进的、定量化的风险评估方法论,自诞生以来便在核安全领域扮演着越来越重要的角色。与传统的、基于“纵深防御”和“单一故障准则”的确定论安全分析(Deterministic Safety Analysis, DSA)...

乏燃料二次开发

乏燃料 "二次开发" 是指对核反应堆使用后产生的乏燃料进行深度利用,通过提取其中的有价值核素并转化为可重新利用的能源或材料的技术体系。这一概念超越了传统的核燃料循环范畴,不仅包括将乏燃料中的铀、钚等核素提取并制成新燃料的传统再处理过程,更涵盖了利用乏燃料中裂变产物的衰变热进行发电,以及利用其强辐射场进行材料改性、化工催化等创新性应用。...

国际核电项目的商务与技术运作

国际核电项目在商务模式、融资结构、技术执行、项目管理、运营维护、监管审批以及未来发展等方面具有复杂的运作体系。核能作为一种高能量密度、低碳排放的基荷能源,在全球能源转型和应对气候变化的背景下,正经历着新一轮的审视与发展。然而,核电项目固有的高资本投入、长建设周期、复杂技术要求和严苛安全标准,使其成为全球基础设施建设领域中最具挑战性的项目类型之一。...

压水堆燃料组件的设计

压水堆燃料组件的技术迭代,是核能工程史的缩影。该技术发轫于20世纪50年代的国防动力需求,随着时代的推移,逐步转向对21世纪本质安全性的终极追求。在这一进程中,燃料组件的设计理念经历了根本性范式转移:从早期的结构与粗放制造,渐为当今的高度精密与系统对接;从简单的相似性能指标,升华为针对安全性、经济性与可靠性的多目标精细优化。...

美国“创世计划”及其“科学与安全平台”

2025年11月24日,美国总统特朗普签署行政命令,正式启动名为“Genesis使命”(Genesis Mission)的国家级人工智能计划。该计划的核心是构建一个名为“美国科学与安全平台”(American Science and Security Platform)的集成式人工智能基础设施,旨在整合美国能源部(DOE)下属国家实验室的超级计算资源、海量联邦科学数据集以及自动化实验工具,通过训练...

泰国核电规划与建设

泰国的能源结构长期以来高度依赖化石燃料,特别是天然气资源。根据泰国国家电力局(EGAT)的统计数据,2024 年泰国电力结构中,天然气发电占比高达 57%,煤炭和褐煤占 20%,可再生能源仅占 23%,其中进口水电占 10%,国内水电占 2%,太阳能占 1% 。这种能源结构使泰国面临多重挑战。...

越南核电规划与建设

在全球能源转型与碳中和目标的大背景下,越南作为东南亚快速发展的经济体,正面临着前所未有的能源安全挑战。电力需求以每年 12%-16% 的速度飙升,而传统化石燃料的环境压力和供应瓶颈日益凸显。在此背景下,核电作为清洁、稳定的基荷电源,重新成为越南能源战略的核心议题。...

2025年国际核电状况与前景

1. 自《2021 年国际核电状况与前景》 (GOV/INF/2021/32-GC(65)/INF/6 号和 GOV/INF/2021/32/Corr.1-GC(65)INF/6/Corr.1 号文件)发布以来,国家和国际重大发展态势都凸显了核电在缓解气候变化和实现可持续发展方面的作用。本部分重点介绍影响核电状况与前景的一些最重要发展。...

核电站一、二回路管道“破裂排除”设计理念

“破裂排除”(Break Exclusion)理念的核心思想是通过极致的设计、制造、检验和在役监测,确保核电站关键承压管道(尤其是一回路和二回路主管道)的完整性,使其发生瞬时、灾难性断裂(如“双端剪切断裂”或称“铡刀式断裂”)的概率极低,从而可以将其从设计基准事故(Design Basis Accident, DBA)清单中排除。这一做法能够显著优化电站设计,减少或取消管道防甩动支架等复杂的安全设...

未来电力供应仅依赖核电、风电与光伏的可行性

进入21世纪第三个十年,全球社会正处在一个深刻变革的十字路口。以《巴黎协定》为代表的全球共识,将控制全球平均气温上升幅度定为工业化前水平以上远低于2°C,并努力限制在1.5°C以内,这为全球能源系统的未来指明了方向——深度脱碳。中国提出的“2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”的“双碳”目标,更是这一全球议程中的关键里程碑 。在此背景下,电力系统作为能源消费和碳排放的中心环节,其清洁化转...

福岛事故后的核电重启

2011年3月11日,一场史无前例的地震与海啸彻底摧毁了东京电力公司(TEPCO)的福岛第一核电站,也击碎了日本社会长期以来对核能“绝对安全”的神话。在这场灾难发生之前,日本作为世界第三大经济体,其能源供应高度依赖核能。全国54座商业核反应堆贡献了约30%的电力,并且根据当时的能源战略计划,这一比例还计划在2030年提升至50% 。福岛事故不仅引发了自切尔诺贝利以来最严重的核危机,更将日本推入了一...

法国电力公司728亿欧元六座EPR2反应堆计划

在2025年的冬日,全球能源格局正经历着前所未有的动荡与重塑。在气候变化的紧迫压力与地缘政治引发的能源安全焦虑双重驱动下,曾一度在部分国家被边缘化的核能,正以一种复杂而矛盾的姿态重返世界能源舞台的中央。在这一背景下,法国——这个传统核电强国——的选择尤为引人注目。...

NuScale“3人控12堆”模式

美国核能管理委员会(NRC)批准NuScale Power公司为其VOYGR系列小型模块化反应堆(SMR)采用的“3名操作员安全操作12个反应堆模块”的创新性控制室人员配置方案。...

美国核管会批准NuScale场址边界应急规划区(EPZ)

美国核能管理委员会(U.S. Nuclear Regulatory Commission, NRC)批准NuScale电力公司(NuScale Power, LLC)提出的“设计特定应急规划区(EPZ)尺寸确定方法”(Design-Specific Emergency Planning Zone Sizing Methodology),该批准允许NuScale及其未来客户在满足特定条件的前提下,将...

NuScale 轻资产模式转型与 TVA 项目

2025年9月,ENTRA1 Energy与美国最大的公共电力公司田纳西河流域管理局(TVA)达成共识,计划在TVA广阔的七州服务区内部署高达6吉瓦(GW)的NuScale SMR发电容量。...

NuScale 商业化困境

NuScale Power 公司的小型模块化反应堆设计是全球首个获得美国核管理委员会(NRC)完整设计认证的 SMR 技术,标志着核电技术发展的重要里程碑。然而,就在技术取得重大突破的同时,NuScale 在商业化部署方面却遭遇了前所未有的挫折。...

SMR数字化技术发展

小型模块化反应堆(Small Modular Reactor, SMR)是指单机功率不超过 300 兆瓦(电)的先进核反应堆,其核心特征体现在 "小型化" 和 "模块化" 两个方面。SMR 数字化技术则是指将先进的信息技术、通信技术、人工智能技术等深度融合应用于 SMR 全生命周期的技术体系,涵盖了从设计研发、建造制造、运行维护到退役处置的各个环节。...

1961年爱达荷国家实验室SL-1反应堆事故

SL-1反应堆并非商业发电的产物,而是冷战时期军事需求的结晶,这一出身深刻地影响了其设计哲学、建造标准和运营模式。...

美国能源部新十年聚变能源战略

美国能源部(DOE)2024年发布的《聚变能源战略2024》(Fusion Energy Strategy 2024)及2025年10月16日发布的《聚变科学与技术路线图》(Fusion Science & Technology Roadmap)等权威文件,系统解构美国新一轮十年聚变能源战略的核心架构。该战略并非独立政策文件,而是由"Bold Decadal Vision"(2022)→"Fusi...

VVER-1000反应堆银纳米流体替代传统水/硼酸系统

VVER-1000 反应堆作为世界上应用最广泛的压水堆型之一,目前全球共有 31 台在运机组,累计约 500 堆年运行经验。该反应堆设计于 1975-1985 年间,基于苏联新的核标准要求,融合了国际安全实践,特别是在电厂安全领域。VVER-1000 采用四回路压水堆设计,热功率 3000MWth,系统压力 15.6MPa,核心入口冷却剂温度约 560K,平均冷却剂质量流量 17.6 吨/秒。.....

“监管孪生体”:未来核能监管趋势

在21世纪的第三个十年,全球能源格局正经历着前所未有的深刻变革。面对气候变化的严峻挑战和对清洁、稳定基荷电力的迫切需求,核能再次被推上历史舞台的中央。然而,传统核电站漫长的建设周期、高昂的建设成本以及福岛事故后持续存在的公众安全疑虑,共同构成了制约其发展的“三座大山”。与此同时,以小型模块化反应堆(SMR)和先进反应堆(Advanced Reactors)为代表的新一代核能技术浪潮,正以其更高的安...

全球核设计审评认证体系

核设计审评认证体系是核安全监管框架的基石。它是一套复杂的、由法律法规、技术标准、组织机构和程序流程构成的系统,其核心目标是在核电厂建造之前,对反应堆设计的安全性、安保性和环境影响进行系统、独立、全面的审查和评估,并以某种形式的许可或认证文件确认其满足国家监管要求。...

全球铀浓缩行业

铀浓缩并非一个孤立的工业过程,而是紧密嵌入在复杂且漫长的核燃料循环(Nuclear Fuel Cycle)之中的关键一环。要理解铀浓缩的具体实现方式,必须将其置于从铀矿开采到乏燃料处理的完整产业链条中进行考察。...

INL的瞬态反应堆测试设施TREAT

瞬态反应堆测试设施(Transient Reactor Test Facility,简称 TREAT)是美国能源部爱达荷国家实验室(INL)的核心设施之一,作为世界上少数能够进行高功率瞬态核测试的反应堆,其独特的技术能力在全球核安全研究领域具有不可替代的战略地位。TREAT 设施采用风冷、石墨慢化的热谱测试反应堆设计,能够在极其短暂的时间内产生高达 18,000 兆瓦的峰值功率,这种瞬态测试能力对...

爱达荷国家实验室MARVEL微反应堆项目

项目计划于2027年底前,在INL的瞬态反应堆测试设施(TRTF)内建成并运行一座功率为85千瓦热功率(kWth)和高达20千瓦电功率(kWe)的钠钾(NaK)冷却微反应堆,并将其接入核微电网进行示范运行 。...

西方核电复兴:技术优势、历史演进与未来展望

在全球能源转型与气候变化应对的关键时期,西方世界正经历着一场核电复兴的深刻变革。2025 年 5 月,美国总统特朗普签署四项核能行政令,宣布到 2050 年将核电产能从 2024 年的 100 吉瓦增至 400 吉瓦;德国新任总理默茨政府历史性地放弃延续三十年的反核立场;欧盟法院确认核能可被归类为可持续性投资。这些标志性事件表明,西方核电政策正经历着根本性转向,从 2011 年福岛事故后的 "弃核...

核电辅助服务:备用容量、频率调节与电网安全

辅助服务(Ancillary Services)是维持电力系统安全稳定运行除电能生产销售外的所有必要服务。根据国际通用标准,辅助服务可分为四大类:频率调节(Frequency Regulation)、备用容量(Reserve Capacity)、无功支持(Reactive Power Support)和黑启动能力(Black Start Capability)。随着可再生能源渗透率提升,辅助服务需...

核电ITAAC(检查、测试、分析和验收标准)验证标准

ITAAC 作为连接核电厂设计与实体建造、运营的关键桥梁,是现代核能监管框架的核心组成部分,其有效实施直接关系到核电厂的安全运行和公众信心。报告将从ITAAC的核心框架与定义出发,追溯其在美国核能监管历史中的演变背景,系统梳理其从诞生到成熟的制度逻辑。在此基础上,报告将详细阐述ITAAC在核电项目中的具体实现方式,包括其设计、验证、关闭的全流程管理,并通过对AP1000等项目的实践案例进行分析,揭...

大型飞机制造学习曲线在核电行业的应用

航空制造业通过标准化、系列化生产以及“数字主线”(Digital Thread)、“基于模型的系统工程”(MBSE)等先进数字化工具,成功实现了显著的学习效应,其学习率通常可达80-85% 。然而,学习曲线理论在核电行业的应用历史充满了期望与现实的巨大鸿沟。尽管在设备制造层面存在一定的学习效应证据,但在核电站整体建设项目中,由于缺乏标准化、监管要求的不断演进以及“一次性项目”的特性,往往表现出极低...

燃料循环寿期末期(EOC)反应性裕度管理

在核能发电的复杂系统中,反应性控制是确保反应堆安全、稳定运行的核心。反应堆的整个运行周期,从燃料循环初期(Beginning-of-Cycle, BOC)到燃料循环寿期末期(End-of-Cycle, EOC),其堆芯中子物理特性在不断演变。EOC阶段尤为特殊,此时堆芯内的燃料已深度燃耗,用于维持链式反应的“过剩反应性”降至最低水平 。这一阶段的反应性裕度管理,不仅直接关系到反应堆能否在各种工况下...

美国陆军ML-1机动模块化微型反应堆

1.1 冷战阴影下的能源焦虑:军事需求催生的核能新形态 ML-1项目从诞生到消亡,始终伴随着技术、军事和战略层面的争议。虽然由于年代久远且项目高度保密,关于当时公众和国会辩论的直接记录难以寻觅,但通过对项目本身特性和相关方的分析,我们可以重构出当时的争议焦点和各方立场。 4.1 争议焦点一:战场适用性 vs. 固有风险...

阿联酋Barakah 1号机组性能保证争议

本报告旨在对阿联酋核能公司(ENEC)与韩国电力公司(KEPCO)牵头的承包商联合体之间,围绕巴拉卡核电站1号机组(Barakah Unit 1)首年商业运营性能表现而产生的重大合同争议,进行全面而深入的分析。该争议的核心源于1号机组未能达到工程、采购和施工(EPC)合同中规定的关键性能保证(Performance Guarantee)指标。...

压水堆负荷调节能力限制

压水堆(Pressurized Water Reactor,PWR)作为目前全球核电技术的主流堆型,约占世界核电机组总数的 60% 以上,在保障电力供应安全和实现碳中和目标中发挥着关键作用。压水堆采用两回路设计,一回路的高压水在堆芯中被加热但不沸腾,通过蒸汽发生器将热量传递给二回路的水,产生蒸汽驱动汽轮机。这种设计确保了反应堆冷却剂在整个流径区域维持15 MPa的高压,即使功率波动也不会发生沸腾,...

聚变能监管分类

随着2025年11月全球聚变能实验装置持续突破能量增益阈值,私营部门投资额累计突破200亿美元,聚变能正从"永远的未来能源"加速迈向商业化临界点。然而,这一技术革命面临一个根本性制度障碍:监管分类争议。与核裂变凭借链式反应、长寿命放射性废物和核扩散风险被严格监管不同,聚变能的本质安全特性——无自持链式反应、事故停堆即终止、放射性废物半衰期短——使其天然不适合套用现有核裂变监管框架。然而,全球主要核...

美国SILEX激光铀浓缩技术

2025年11月,美国全球激光浓缩公司(GLE)正式宣布,其部署在北卡罗来纳州威尔明顿测试回路设施(Test Loop facility)的SILEX激光铀浓缩技术,已成功启动并进入关键的“技术成熟度6级”(TRL-6)示范测试阶段 。...

概率安全分析技术在核安全领域中的应用

1970年代,以美国核管会(NRC)为代表的监管机构,在处理压水堆(PWR)启动阶段的安全问题时,其核心理念经历了从严格的确定性方法向确定性与概率性方法相结合的混合框架的重大转变。作为确定性安全设计基石的“单一故障准则”(Single Failure Criterion, SFC),虽然在法规层面提供了看似坚不可摧的保障,但其内在的局限性,特别是无法有效消除“共因失效”(Common Cause....

核电技术演进与创新

核电技术代际划分(Gen I-IV)并非简单的时间序列标签,而是反映了核工程哲学从"能发电"到"安全发电"再到"可持续发电"的深层范式转移。第一代反应堆(1950-1960年代)本质上是曼哈顿工程的技术溢出产物,其核心争议点在于军事技术民用化的安全边际问题。美国海军船用反应堆技术向民用领域的快速移植,引发了早期核安全专家与军方承包商之间的尖锐对立——前者主张保守的冗余设计,后者强调紧凑性与功率密度...

印度300 MWe 钍基重水堆(AHWR)

印度先进重水堆(Advanced Heavy Water Reactor, AHWR)是印度原子能部(Department of Atomic Energy, DAE)主导开发的新一代钍基核电技术,设计目标为实现大规模钍燃料利用和显著提升核电安全性。AHWR 的基本技术规格显示其为垂直压力管式反应堆,热功率为 920 MWth,净电功率为 304 MWe,采用沸腾轻水作为冷却剂,重水作为慢化剂。....

美国陆军核电 "雅努斯计划"

2025 年 10 月 14 日,美国陆军联合能源部(DOE)和国防创新部门(DIU)共同宣布了一项名为“雅努斯计划”(Janus Program)的开创性倡议,迅速引发了国防、能源和科技界的高度关注 。该计划旨在为国防设施和关键任务提供 "具有韧性、安全可靠且稳定的能源",要求最迟于 2028 年 9 月 30 日在国内军事设施启动由陆军监管的核反应堆。...

高压浆料烧蚀(HPSA)技术在废弃铀矿修复与资源回收中的应用

随着全球对清洁能源需求的增长,核能作为一种低碳能源的重要性日益凸显。然而,核能产业链的前端——铀矿开采,在其数十年的发展历程中,尤其是在环保法规尚不健全的“冷战”时期,遗留下了数量惊人的废弃铀矿(Abandoned Uranium Mines, AUMs)。这些非活跃的矿场遍布全球,仅在美国,就有数千个此类场地,其中许多位于原住民社区的土地上,例如纳瓦霍部落地区 。这些场地遗留的废石堆、尾矿和受污...

美国橡树岭国家实验室转型挑战反应堆(TCR)项目

TCR项目自2019年启动以来,明确其核心定位为一个技术验证平台而非商业发电设施。该项目的根本目标在于证明通过集成先进制造技术、材料科学突破、高性能计算模拟与自主控制系统,可以将先进核能系统的开发周期从数十年缩短至数年,同时将建造成本降低一个数量级。与传统反应堆设计强调"渐进式改进"不同,TCR倡导"敏捷开发"理念,允许设计在建造过程中持续迭代优化。...

增材制造在核电行业的应用

进入21世纪第三个十年,全球能源结构转型与应对气候变化的压力日益增大,核能作为一种稳定、低碳的基荷电力来源,其战略地位愈发重要。然而,核电行业自身也面临着严峻的挑战:现有核电站普遍进入中后期运行阶段,设备老化和备件淘汰问题日益突出;新核电站的建设周期长、初始投资巨大,经济性备受考验。在这一背景下,以增材制造为代表的先进制造技术,为核电行业降本增效、提升安全性和供应链韧性提供了前所未有的机遇。...

压水堆堆芯功率分布重构技术

堆芯功率分布重构作为核电站运行安全与经济性的核心技术,其本质是通过有限测量数据重建反应堆堆芯内部精细化的三维功率分布场,为峰值因子监测、DNBR裕度评估、燃料管理优化提供基础数据支撑。...

辐照诱导自组装(RISA)

辐照诱导自组装(Radiation-Induced Self-Assembly, RISA)是一种前沿的、颠覆性的“自下而上”(Bottom-up)材料合成策略。其核心思想并非将辐照视为纯粹的破坏性因素,而是创造性地利用高能粒子或光子在材料内部产生的点缺陷(空位、间隙原子)、缺陷团簇、乃至注入的杂质原子等作为“基本构筑单元”(Building Blocks)。通过对辐照条件,特别是温度、剂量和剂量...

压水堆 "氙震荡"

压水堆核电站作为清洁能源的重要组成部分,在全球能源结构中占据重要地位。然而,反应堆运行过程中的氙震荡现象一直是困扰核电行业的关键技术难题之一。氙震荡是指由于氙 - 135 核密度空间分布和中子通量空间分布的时间特性之间的耦合,在大型热中子反应堆中产生的空间功率振荡现象。...

压水堆燃料组件破损

压水堆燃料组件是核反应堆第一道安全屏障的核心载体,其结构完整性直接决定裂变产物的包容能力。典型的17×17型燃料组件包含264根燃料棒、24根控制棒导向管和1根中子通量测量管,总质量约650kg,高度约4米。每根燃料棒由低富集度二氧化铀芯块(富集度3.0%-5.0%)、锆合金包壳(Zircaloy-4或M5合金)、端塞和压紧弹簧组成,包壳壁厚约0.57mm,内压2-3MPa。...

金属燃料在轻水反应堆中的应用前景

全球核能产业正处在一个关键的十字路口,一方面,在应对气候变化和保障能源安全的双重压力下,核能作为一种稳定、低碳的基荷电源,其重要性日益凸显。许多国家正在积极推进现有核电站的延寿计划,并规划建设新一代核反应堆。另一方面,福岛核事故的深远影响依然存在,公众对核安全的关切达到了前所未有的高度,对核电站的安全性、经济性和废物管理提出了更为严苛的要求。...

铍慢化剂在核电行业中的应用

核反应堆的核心过程是通过中子轰击重原子核,使其发生裂变并释放能量与次级中子,从而维持链式反应。然而,核裂变产生的中子平均能量约为2MeV,属于"快中子",而大多数裂变同位素对低能"热中子"的裂变截面要大得多。因此,慢化剂在热中子反应堆中扮演着关键角色,其功能是通过弹性散射降低中子能量,将快中子慢化为热中子,以提高裂变反应概率。在众多慢化材料中,铍及其化合物因其独特的核物理特性而占有特殊地位。...

韩国PGSFR钠冷快堆在线换料系统

韩国作为资源匮乏的国家,能源安全一直是其国家战略的核心关切。自20世纪70年代启动核电计划以来,韩国通过系统性的技术引进和自主创新,逐步建立了完整的核电产业体系。目前,核电在韩国电力供应中占比超过30%,成为国家能源结构的支柱之一。然而,韩国与大多数核电国家一样,面临着核废料处理和铀资源可持续利用的长期挑战。正是基于这一背景,韩国原子能研究院(KAERI)将快中子反应堆技术确定为其下一代核能系统的...

压水堆偏离泡核沸腾(DNB)分析

在全球能源结构转型和应对气候变化的宏大背景下,核能作为一种清洁、高效、稳定的基荷能源,其战略地位日益凸显。压水反应堆(PWR)作为当前全球核电的主力堆型,其运行的安全性和经济性是整个核能产业可持续发展的基石。在压水堆复杂的安全体系中,存在一系列严格定义的安全限值,用以确保在正常运行和预期瞬态过程中,反应堆的各道实体屏障(尤其是燃料包壳)的完整性得以维持。在所有这些限值中,偏离泡核沸腾(DNB)裕度...

压水堆中腐蚀产物引起的功率偏移(CIPS)

腐蚀产物引起的功率偏移(Crud-Induced Power Shift, CIPS),在行业内亦常被称为轴向偏移异常(Axial Offset Anomaly, AOA),是困扰压水反应堆(PWR)核电站安全、经济运行的一个长期且复杂的技术挑战。该现象的本质是在高功率运行的燃料棒表面,一回路冷却剂中悬浮的微量腐蚀产物(CRUD)发生沉积,形成具有多孔结构的氧化物层。在特定的热工水力与水化学条件下...

燃料性能模型在核电行业的应用与发展

在全球能源转型加速与碳中和目标驱动下,核电作为稳定、低碳的基荷能源,其安全高效发展成为各国能源战略的核心议题。燃料元件作为反应堆 "能量心脏",在高温、高压、强辐照的极端环境中运行,其完整性直接决定反应堆运行安全与经济性。据国际原子能机构(IAEA)统计,全球在运核电机组中,约 35% 的非计划停堆与燃料相关问题直接相关,而燃料性能模型的精准度每提升 10%,可使燃料换料周期延长 3-6 个月,单...

材料力学与损伤模型在核电行业的应用与发展

“材料力学与损伤模型”是连接核电站复杂物理过程(如热量传递、流体流动、中子辐照)与关键部件“资产寿命”预测的核心纽带,对于保障核电站的长期安全运行、优化经济效益以及制定科学的维护与延寿策略具有不可替代的战略价值。...

热工水力模型在核电行业的应用与发展

热工水力模型(Thermal-Hydraulics Model)是核反应堆安全分析、设计优化和运行支持的基石,其准确性与可靠性直接关系到核电站的安全边界和经济效益。报告将系统性地梳理热工水力模型在核工业中的具体实现方式,追溯其从20世纪中期至今的发展历程与关键里程碑。同时,本报告将重点分析该领域存在的核心技术争议,如“保守估算法”与“最佳估算加不确定性(BEPU)”的路线之争、模型验证与确认(V&...

XENITH 微型反应堆-高温气冷堆(HTGR)

X-energy公司开发的XENITH微型反应堆项目于2019年获得美国国防部(DOD)的资助,旨在为军事前沿基地提供可靠、坚韧的能源解决方案。...

中国熔盐堆TMSR-LF1实现全球首次钍铀燃料循环

2025年11月1日,中国科学院上海应用物理研究所(SINAP)发布了一则足以载入史册的公告:其位于甘肃武威的2兆瓦热功率液态燃料钍基熔盐实验堆(TMSR-LF1),成功实现了世界上首次堆内钍铀核燃料的转化 。这一成就紧随该研究所在2024年10月宣布的另一项重大进展——成功完成了世界上首次向熔盐反应堆中添加钍燃料的工程操作 。...

美国第14300号行政令-旨在改革辐射防护标准

美国总统于2025年5月23日签署的第14300号行政令(Executive Order 14300),该行政令的核心目标是改革美国核能管理委员会(NRC)的监管框架,尤其是指令其重新审视并可能推翻长达数十年之久的“线性无阈值”(Linear No-Threshold, LNT)辐射危害模型,以及与之密切相关的“尽可能合理抑低”(As Low As Reasonably Achievable, A...

中子物理模型在核电行业的应用与发展

中子物理模型是核反应堆设计与分析的基石,堪称“核心中的核心”。它的核心任务是精确计算堆芯内中子通量在空间与能量维度上的分布,并动态模拟该分布如何随控制棒移动、燃料燃耗、温度反馈以及氙/钐等毒物浓度变化而演变。这一模型不仅是确定反应堆临界状态、功率分布和燃料管理策略的基础,更是事故分析与安全评估的先决条件,其计算结果为燃料组件布局、控制棒设计、燃耗管理及事故预警提供根本依据。例如,压水堆堆芯功率分布...

美国能源部CURIE计划

在全球能源转型与气候变化治理的双重压力下,核电作为低碳、高效的基荷能源,其战略价值持续凸显。然而,轻水反应堆(LWR)产生的乏燃料(UNF)处理难题,已成为制约核电可持续发展的核心瓶颈。美国作为全球核电装机大国,目前累积的商用乏燃料已超过 9 万吨,分散储存于 70 余个核电站的水池或干式贮存设施中。这些乏燃料含有的铀、钚等可裂变材料与锕系元素,既是潜在的能源资源,也带来了长期放射性风险与环境安全...

美国能源部MEITNER计划

自20世纪中叶第一座商用核电站投入运营以来,核能作为一种能量密度高、无碳排放的基荷电力来源,在全球能源结构中扮演着重要角色。然而,进入21世纪,尤其是在2011年日本福岛核事故之后,全球核能产业的发展面临着前所未有的挑战。高昂的建设成本、漫长的审批与建造周期、对极端事故的担忧以及核废料的永久处置问题,共同削弱了核能在与天然气、风能和太阳能等其他能源的竞争中的优势地位。在美国,沃格特勒(Vogtle...

美国能源部的GEMINA计划

美国能源部(DOE)下属先进研究计划局\-能源(ARPA-E)启动的关键性计划——GEMINA(Generating Electricity Managed by Intelligent Nuclear Assets)。GEMINA计划的核心使命是开发并应用数字孪生(Digital Twin)、人工智能(AI)、先进控制及预测性维护等前沿数字技术,旨在从根本上变革下一代先进核反应堆(如小型模块化反...

缪子(Muon)技术在核行业的应用

本报告旨在提供一份关于缪子(Muon)技术应用的全面、深度且结构化的比较分析。随着全球对核能安全、核废料管理和核设施退役等问题的日益关注,传统无损检测(NDT)技术在面对大型、高密度、强辐射环境(如反应堆压力容器、乏燃料干式贮存桶)时,其穿透能力和适用性常受到限制。缪子成像技术,作为一种利用天然宇宙射线或人工加速器产生的缪子作为探测粒子的新兴无损检测方法,凭借其极强的穿透性、无需外部辐射源的固有安...

SysML 2.0与符号主义人工智能的深度集成和理论映射

随着系统复杂性的指数级增长,基于模型的系统工程(Model-Based Systems Engineering, MBSE)已成为应对挑战的关键方法论。SysML 2.0作为新一代的系统建模语言,以其形式化的语义、文本与图形的统一表示以及标准化的API,为实现真正可执行、可验证的MBSE范式奠定了基础。与此同时,人工智能领域正经历一场深刻的复兴,特别是符号主义AI(Symbolic AI)——凭借...

镅-242m燃料与液态氢反射器方案

镅\-242m(Americium-242m, Am-242m)作为一种拥有已知核素中最高热中子裂变截面和极低临界质量的同位素,为设计超小型、高功率密度的核反应堆提供了理论上的可能性。而液态氢(Liquid Hydrogen, LH2),作为最极致的中子慢化剂和潜在的反射材料,与Am-242m的核特性形成了独特的理论互补性。...

基于金刚石的快堆中子探测器

快中子反应堆(Fast Reactor),作为第四代先进核能系统的关键代表,通过利用快中子(能量 \ 0.1 MeV)引发裂变反应,具有显著提升铀资源利用率、实现核燃料增殖以及嬗变长寿命核废料等突出优势,被广泛认为是实现核能可持续发展的关键路径。与传统的热中子反应堆(如压水堆)相比,快堆的运行物理特性——例如更复杂的中子能谱、更高的中子注量率、更短的中子代时间——对其运行控制和安全性提出了更为严苛...

核聚变能源中的热点火与非热点火机制

本报告旨在对当前核聚变能源研究领域中的两种核心点火机制——“热点火”与“非热点火”——进行一次系统性、多维度、深层次的比较分析。随着美国国家点火装置(NIF)在2022年历史性地实现了“科学能量增益”,可控核聚变的研究范式正经历着深刻的演变。...

聚变路线-氢硼聚变

对新奥集团选择氢硼(p-¹¹B)聚变作为其未来能源核心战略的技术路线进行一次全面、系统且深入的比较分析。在全球对清洁能源的渴求达到顶峰,以及主流的氘氚(D-T)聚变路线仍在艰难攻关的宏观背景下,新奥集团的这一非主流选择,不仅是其自身能源转型压力的体现,更代表了对“终极能源”实现路径的一次大胆商业押注。...

高熵合金的核行业应用

高熵合金的出现并非一蹴而就,而是建立在数百年合金探索和近几十年来材料设计理念革新的基础之上。理解其发展历史与核心概念,是评估其未来潜力的前提。...

ODS钢在快堆的应用场景和发展方向

ODS钢凭借其卓越的高温蠕变强度、优异的抗辐照肿胀性能和良好的耐腐蚀性,被公认为第四代核反应堆,特别是钠冷快堆(SFR)和铅冷快堆(LFR)中燃料包壳和堆芯结构材料的关键候选者 。然而,其从实验室走向商业化应用的道路充满了技术、工程和经济层面的挑战。 随着全球对清洁、高效、可持续能源需求的日益增长,先进核能技术的发展被寄予厚望。第四代核能系统(Generation IV)的六种候选堆型中,快中子反...

辐照损伤基础机理

辐照损伤是指材料暴露于高能粒子辐射环境下,其微观结构和宏观性能发生变化的复杂过程。这一现象的核心物理机理源于高能粒子与物质的相互作用,主要产生两种基本损伤类型:位移损伤和电离损伤。位移损伤由弹性碰撞过程主导,当入射粒子能量超过材料原子的离位阈能(通常为10-50eV)时,会将晶格原子撞击出平衡位置,形成空位\-间隙原子对(Frenkel缺陷对)。这一过程的理论描述基于Kinchin-Pease模型...

高温气冷堆采用二氧化碳作为冷却剂

本报告旨在全面、深入地探讨在高温气冷堆(High-Temperature Gas-Cooled Reactors, HTGRs)中使用二氧化碳(CO₂)作为冷却剂的可行性。报告将从历史背景与技术演进、具体实现方式与核心技术挑战、与主流冷却剂氦气(He)的全面比较分析、主要利益相关方的立场与监管视角,以及未来的发展方向与商业化前景等多个维度展开论述。...

三层各向同性包覆燃料颗粒(TRISO)

三层各向同性包覆燃料颗粒(Tristructural Isotropic fuel,简称TRISO燃料)是先进核能系统中一种革命性的燃料形式,代表了核燃料技术领域的重大突破。这种燃料由直径约0.5-1.0mm的球形燃料核芯和多层陶瓷包覆层构成,设计理念是在最极端的事故条件下也能有效包容放射性裂变产物,防止其释放到环境中。TRISO燃料的独特结构使其能够承受远高于传统核燃料的温度(可达1600°C甚...

高温气冷堆(HTGR)

在全球应对气候变化、追求能源安全和实现可持续发展的多重压力下,能源结构的深度转型已成为21世纪不可逆转的时代潮流。截至2025年,尽管可再生能源(如太阳能、风能)发展迅猛,但其间歇性和不稳定性使得提供稳定、可靠的基荷电力与大规模工业热源仍面临巨大挑战。在此背景下,作为一种清洁、高效、稳定的低碳能源,核能的战略地位再次凸显。...

核电安全壳内氢气复合系统

在全球能源结构转型与“碳中和”目标日益紧迫的背景下,核能作为一种清洁、高效的基荷能源,其在全球能源版图中的战略地位愈发凸显。然而,核能的利用始终伴随着对极致安全的追求。核电站的安全壳(Containment)被誉为保护公众和环境免受放射性物质泄漏的“最后一道实体屏障” 其完整性是核安全的基石。纵观核能发展史,数次重大核事故,特别是1979年的美国三哩岛事故和2011年的日本福岛第一核电站事故,都深...

长寿命无需换料核反应堆技术

长寿命无需换料核反应堆技术代表了核能领域的革命性进步,其核心目标在于大幅延长反应堆连续运行周期,消除或极大减少换料相关的停堆时间,从而提升核能系统的经济性、可靠性和应用灵活性。根据国际原子能机构(IAEA)的定义,无需现场换料(Without On-Site Refuelling)的反应堆设计指那些在整个设计寿命内或极长时间内(通常指5年以上)不需要进行现场燃料更换操作的核反应堆系统 。这类反应堆...

金属有机框架(MOF)材料在核电领域的应用前景

金属有机框架(Metal-Organic Frameworks, MOFs)材料,作为一类由金属离子或团簇与有机配体通过配位键自组装形成的新型晶态多孔材料,自其诞生以来,便以其超高的比表面积、可调的孔道结构、多样的功能位点等独特优势,在气体储存与分离、催化、传感和生物医学等领域展现出革命性的潜力 。随着全球对清洁能源需求的日益增长以及对核安全标准要求的不断提高,核能作为一种高能量密度、低碳足迹的能...

美国本土核燃料供应能力

进入21世纪的第三个十年,全球能源格局正经历着自工业革命以来最为深刻的变革。应对气候变化的紧迫性与日益复杂的地缘政治冲突,共同推动世界各国重新审视其能源结构。在这一宏大背景下,核能作为一种能够提供大规模、稳定、无碳电力的能源形式,正经历着一场全球性的“复兴”。从北美到欧洲再到亚洲,许多国家正在延长现有核电站的运营寿命,并规划建设新一代核反应堆。...

⁶⁴Ni同位素生产

⁶⁴Ni作为医用放射性同位素⁶⁴Cu(铜\-64)生产的关键前体材料,其战略价值与市场需求日益凸显。然而,由于其天然丰度极低(约0.9256% ,富集难度大,导致其市场价格极其昂贵,常被称为“比黄金还贵的金属” 。本报告将重点探讨气体离心法、电磁分离法、激光分离法等主流及前沿的同位素富集技术,并对离子交换法和电解法在⁶⁴Ni相关生产链中的实际应用进行澄清与辨析。...

铜-64(Cu-64)生产技术

铜\-64(Cu-64或64Cu)是一种极具临床应用价值的人工放射性同位素。其物理性质独特,半衰期为12.7小时,这一时长既足够完成复杂的放射性药物标记、质量控制、运输和临床给药过程,又能在患者体内较快衰变,减少不必要的辐射剂量 。更重要的是,Cu-64的衰变途径多样,包括正电子发射(β+,占比17.8%)、β-衰变(占比38.4%)和电子俘获(占比43.8%),这使其成为一种理想的“诊疗一体化”...

小角度中子散射(SANS)技术

小角度中子散射(Small-Angle Neutron Scattering, SANS)是一项强大且独特的非破坏性分析技术,通过测量中子束穿过样品后在小角度范围内的散射强度分布,来探测物质在1至数百纳米尺度范围内的结构信息 。由于中子本身不带电、具有磁矩、高穿透性以及对同位素(尤其是氢和氘)敏感等独特性质,SANS在揭示材料内部介观结构、形态、尺寸、取向及相互作用等方面具有不可替代的优势 。.....

面向高比例可再生能源未来的电力市场

本报告旨在深入探讨在全球能源转型和中国“双碳”目标驱动下,当风力发电和光伏发电(简称“风光”)的装机容量在电力系统中占比超过80%这一未来情景下,电力市场将面临的深刻变革以及核能在其中扮演的关键角色。随着风光等间歇性可再生能源成为电网的主导力量,传统的电价形成机制、市场稳定性和供电可靠性将面临前所未有的挑战。...

国际热核聚变实验堆(ITER)

本报告旨在对国际热核聚变实验堆(ITER)项目进行一次全面、深入且具有前瞻性的综合评估。截至2025年10月,ITER项目正处于其建设与组装的关键阶段的后期,同时也面临着自项目启动以来最为严峻的技术、管理与财务挑战。报告系统梳理了ITER从冷战时期科学外交的设想到今日横跨全球35国合作的宏伟工程的历史脉络,深度剖析了其核心技术——托卡马克装置的实现方式,包括磁体、真空室、第一壁、偏滤器等关键子系统...

紧凑型聚变能实验装置(BEST)

BEST装置,全称为“燃烧等离子体实验超导托卡马克”(Burning plasma Experimental Superconducting Tokamak)亦被称为“紧凑型全超导托卡马克核聚变实验装置”,是全球首个旨在演示聚变能发电的紧凑型实验装置 。它标志着可控核聚变研究从基础物理探索向工程化、商业化应用的关键跨越 。...

钠冷快堆与超临界二氧化碳布雷顿循环

在全球能源结构向清洁、高效、安全转型的宏大背景下,第四代核能系统(Generation IV)被寄予厚望,其中钠冷快中子反应堆(Sodium-cooled Fast Reactor, SFR)因其在燃料增殖和核废料嬗变方面的独特优势,成为全球核能研发的焦点之一。一个先进核反应堆的整体性能不仅取决于其堆芯设计,更与其动力转换系统(Power Conversion System, PCS)的效率、安全...

放射性气体废物处理技术

自20世纪中叶人类掌握核裂变技术以来,核能作为一种能量密度高、温室气体排放极低的能源形式,在全球能源结构中扮演着日益重要的角色。面对全球气候变化和能源安全的双重挑战,发展核能已成为许多国家实现能源结构转型和“碳中和”目标的重要战略选择。然而,核能的开发利用是一柄双刃剑,其在提供巨大能源的同时,也无可避免地产生了具有潜在环境和健康风险的放射性废物 。如何安全、高效、经济地处理和处置这些放射性废物,是...

超临界水冷堆(SCWR)

超临界水冷堆(Supercritical Water-Cooled Reactor, SCWR)作为第四代核能系统国际论坛(GIF)遴选出的六种候选堆型中唯一的水冷堆技术,代表了水冷反应堆技术发展的极致和重要前沿方向 。它运行于水的热力学临界点(374°C, 22.1 MPa)之上,利用超临界水作为冷却剂和工质,旨在实现更高的热效率、简化的系统设计和优越的经济性。...

INPRO方法论

国际创新核反应堆和燃料循环项目(International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles, INPRO)是由国际原子能机构(IAEA)于21世纪初发起的一项前瞻性国际合作倡议。其核心目标是构建一个全面、系统的评估框架——即INPRO方法论——用以指导和评估未来核能系统的长期可持续性。本报告旨在对INPRO方法论进行一次...

核能热电联产经济性

核能热电联产(Nuclear Cogeneration)是指利用核反应堆产生的热量同时生产电能和热能的综合能源生产方式,也称为核能联合生产(Combined Heat and Power, CHP)。这种系统的核心目标是优化能源流动,减少能量损失,提高整体能源效率。与传统的单一发电核电站相比,热电联产系统通过回收在发电过程中通常被浪费的废热,将其转化为有用的热能用于区域供暖、工业过程加热或海水淡化...

热光伏(TPV)技术与核热源耦合应用

本报告旨在全面、深入地探讨热光伏(Thermophotovoltaic, TPV)电池技术,并系统性地分析其与核热源(包括核反应堆和放射性同位素)耦合应用的潜力、挑战与未来发展方向。热光伏技术作为一种直接将热能转化为电能的静态能量转换方式,因其高功率密度、无运动部件、长寿命等潜在优势,在航空航天、工业废热回收、分布式能源等领域展现出巨大的应用前景。而核能作为一种能量密度极高、可长期稳定输出的高品质...

双机组核电站全生命周期经济价值

本报告旨在系统性、全方位地研究并评估一座典型的双机组核电站(以两台百万千瓦级机组为例)在其长达近一个世纪的全生命周期中,为地方政府所能创造的宏观与微观经济价值。核电作为一种技术密集、资本密集型的高科技能源产业,其影响远超电力供应本身,深刻地渗透到地方经济的投资、产业、就业、税收、基础设施和社会发展等多个层面。报告基于一个典型的核电项目生命周期模型:前期准备约10年,投入10-20亿元;建设周期5年...

镥-177制备方法

镥\-177(¹⁷⁷Lu)作为一种极具价值的医用放射性同位素,在靶向放射性核素治疗(TRT)领域展现出巨大潜力,特别是在神经内分泌肿瘤和前列腺癌治疗中。本报告对镥\-177的制备方法进行了全面深入的技术比较分析,涵盖中子活化法与加速器生产法两大技术路线。研究表明,中子活化法目前占据主导地位,其中通过¹⁷⁶Yb(n,γ)¹⁷⁷Yb→¹⁷⁷Lu间接路线生产的无载体添加(n.c.a.)¹⁷⁷Lu具有更高...

Oklo Aurora微型核反应堆

自2013年成立以来,Oklo致力于开发一种能够提供清洁、可靠、经济且可广泛部署的紧凑型裂变能源解决方案 。Aurora反应堆的设计理念源于经过验证的快中子反应堆技术,并融合了现代自动化与被动安全系统,旨在为偏远社区、工业设施、军事基地和数据中心等关键基础设施提供离网或并网的稳定电力和热能 。...

First Light Fusion公司FLARE聚变方案

核聚变能源长期以来被视为解决全球能源危机的终极方案之一,其潜力在于能够提供几乎无限的清洁能源。在众多探索核聚变商业化的机构中,英国First Light Fusion公司(以下简称FLF)提出了一种独具创新性的技术路径——FLARE方案(Fusion via Low-power Assembly and Rapid Excitation,即通过低功率组装和快速激发的聚变)。这家于2011年从牛津大...

Deep Fission公司深井核反应堆

Deep Fission公司提出的深井反应堆技术代表了核能创新领域的重大突破,其将小型模块化反应堆(SMR)置于地下一英里深钻孔中的设计理念,从根本上重新构想了核能的安全性和经济性范式。本报告通过对该技术的全面分析表明,Deep Fission的解决方案通过巧妙利用地质构造实现了被动安全性的大幅提升,同时借助石油天然气行业的成熟钻井技术显著降低了建设成本。技术核心DFBR-1作为一个15 MWe的...

费米美国公司的“超级电网”

自2025年1月,由美国前能源部长里克·佩里(Rick Perry)及其子创立的费米美国公司(Fermi America)宣布其雄心勃勃的“超级电网”(Hypergrid)计划以来,全球能源与科技界对此予以高度关注。该计划旨在通过集成先进核能、天然气、可再生能源和储能,构建一个前所未有的能源综合体,以满足超大规模人工智能(AI)数据中心对高质量、高可靠性、零碳基荷电力的海量需求 。这一构想不仅是对...

反应堆堆芯设计前沿研究问题

核能作为一种高效、稳定的低碳能源,在全球能源结构转型中扮演着至关重要的角色。反应堆堆芯作为实现受控核裂变链式反应的唯一场所,其设计的优劣是衡量一代核电技术先进与否的核心标尺。堆芯设计是一个极其复杂的系统工程,它深度融合了中子物理、热工水力、材料科学、结构力学、燃料工程和计算科学等多个学科,需要在确保绝对安全的前提下,追求更高的能量利用效率、更长的运行寿期和更优的经济性。...

锕-225制备方法

锕\-225(Actinium-225, ²²⁵Ac)作为一种极具应用前景的α粒子发射体放射性同位素,在靶向α治疗(Targeted Alpha Therapy, TAT)领域展现出非凡的潜力。其物理特性十分突出:半衰期为9.92天,发射4个高能量α粒子(5.83-8.40 MeV),线性能量传递(LET)值高达约100 keV/μm,能够实现高效的双链DNA断裂,对癌细胞具有极强的杀伤效果。与传...

钇-90 (Yttrium-90) 制备方法

在现代核医学的宏伟蓝图中,放射性同位素扮演着不可或缺的角色,它们如同被精确制导的“微型核弹”,在分子层面实现对疾病的诊断与治疗。在众多治疗性放射性核素中,钇\-90 (⁹⁰Y) 以其独特的物理性质和卓越的治疗效果,成为了肿瘤内放射治疗领域一颗璀璨的明星。钇\-90是一种纯β⁻粒子发射体,其衰变过程不伴随穿透性强的γ射线发射,这意味着它能将高能量集中释放于靶区组织,同时最大限度地减少对周围健康组织的...

NuScale完全非能动安全系统

NuScale的技术核心是对传统压水堆(PWR)技术的颠覆性重构,其两大支柱——“一体化反应堆设计”与“完全非能动安全系统”——共同构筑了一个在安全性、灵活性和经济性上具有划时代意义的核能平台。...

美国近二十年核设施建设

美国核能发展经历了从高峰到低谷再到复兴尝试的复杂历程。1957年,美国首座商业核电站希平港(Shippingport)投入运营,标志着民用核能时代的开启。随后在1960-1970年代,美国迎来了核电站建设的第一波高潮,至1979年三哩岛核事故前,全国已有70多座反应堆投入运营或正在建设中。然而,三哩岛事故以及1986年的切尔诺贝利灾难彻底改变了美国核能发展轨迹,公众对核安全的担忧加剧,监管要求日趋...

全球核能发电成本控制

进入21世纪第三个十年,全球能源转型已从愿景规划迈向深度实施阶段。实现《巴黎协定》温控目标和各国“净零排放”承诺的压力空前巨大。在此背景下,核能发电以其近乎零温室气体排放、高能量密度和不受天气影响的稳定输出特性,被认为是能源结构深度脱碳的关键技术之一 。与风能、太阳能等间歇性可再生能源相比,核能能够提供可靠的基荷电力,为电网稳定运行提供重要支撑 。...

徐圩核电站一期“华龙一号”与高温气冷堆双耦合示范项目

(中核集团)2024年8月19日,经国务院常务会议审议,决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目。此次核准的中核集团江苏徐圩核能供热发电厂项目是全球首个将高温气冷堆与压水堆耦合,创新采用“核反应堆\-汽轮发电机组\-供热系统”协同运行模式,以工业供热为主、兼顾电力供应的核动力厂,建成后将为连云港万亿级石化产业基地大规模供应高品质低碳工业蒸汽,对加快能源、化工等行业绿色低碳转型具有引领示范作用。...

从“规模经济”到“数量经济”:小型模块化反应堆(SMRs)

自20世纪中叶核能和平利用以来,“规模经济”一直是核电站建设的黄金法则。通过不断增大单机容量(通常超过700 MWe,甚至达到吉瓦级别),核电行业试图摊薄高昂的固定成本,以实现更低的平准化度电成本(LCOE) 。然而,这种模式也带来了建设周期漫长、前期投资巨大、选址困难以及财务风险高昂等一系列问题。近年来,尤其是在2011年福岛核事故之后,全球对核能安全性和经济性的重新审视,以及应对气候变化的紧迫...

核设施建设学习曲线

学习曲线是描述重复执行某项任务时,效率提升与成本降低规律的重要理论工具。在传统制造业中,随着产量的翻倍,单位成本呈现出可预测的下降,即“正学习效应”。然而,核设施建设作为一个集技术、资本、管理与监管于一体的极端复杂领域,其学习曲线表现出显著的独特性和矛盾性。历史数据显示,许多国家的核电建设非但没有展现出预期的成本下降,反而出现了成本随经验积累而上升的“负学习曲线”现象 。这一反常现象不仅深刻影响了...

医疗诊断用放射性同位素

放射性同位素在医疗诊断中的应用,其基本原理是利用放射性核素作为示踪剂(Tracer),将其引入人体。这些示踪剂被设计成能够参与或模拟体内的特定生理生化过程,例如被特定器官或组织选择性摄取、参与代谢或结合到特定受体上。由于其带有放射性“标签”,它们在体内衰变时会发射出可被体外探测器(如Gamma相机、PET扫描仪)探测到的射线(主要是γ射线或正电子湮灭产生的γ光子)。通过对这些射线信号的捕捉、定位和...

COSI与DYMOND:动态物料流与经济性评估模型

在核能系统分析与规划领域,动态物料流模拟与经济性评估的整合代表了系统分析方法的重大进步。法国原子能与替代能源委员会(CEA)开发的COSI(Cycle du combustible Simulation)模型与美国阿贡国家实验室开发、美国能源部(DOE)支持的DYMOND(Dynamic Model of Nuclear Development)模型,正是这一技术路线中的两大代表性工具。这两个模型...

核燃料循环经济性

随着2015年《巴黎协定》设定全球温控目标,以及各国“碳中和”承诺的陆续出台,构建以非化石能源为主体的未来能源结构已成为全球共识。在这一宏大背景下,核能的经济性不再仅仅是与煤电、气电等传统化石能源的成本比较,更是在与风能、太阳能等可再生能源的竞争中,如何体现其作为大规模、高容量因子清洁能源的独特价值 。核燃料循环的经济性,直接关系到核电平准化度电成本(LCOE)的构成,对核电项目的投资决策、国家的...

反应堆非能动安全技术

非能动安全技术的核心思想是,在反应堆发生异常或事故工况时,依靠自然物理规律,如重力、自然循环、压差、蒸发、凝结等,而非依赖外部能源(如交流电源)或操作员干预,来驱动安全系统,实现反应堆停堆、堆芯冷却和放射性包容等关键安全功能。这种设计理念从根本上简化了安全系统,减少了对能动部件(如泵、阀门)和复杂仪控系统的依赖,从而显著降低了因设备故障、电源丧失或人为失误导致事故的概率,极大地提升了核电站的固有安...

粒子加速器技术

粒子加速器是一种利用电磁场将带电粒子(如电子、质子、离子)的速度提升至接近光速的装置。根据其加速路径和原理的不同,可分为多种类型。本部分将对主流及前沿的加速器技术进行详细的剖析与比较。...

乏燃料源项非破坏性检测(NDA)技术

乏燃料,作为核燃料循环后端管理的核心对象,其内部复杂的放射性核素组成(即“源项”)的精确确定,对于核材料衡算、核保障监督、临界安全评估、后处理工艺设计以及最终处置库的长期安全评价均具有不可替代的关键作用。传统的破坏性分析(Destructive Assay, DA)方法虽然精度高,但其流程复杂、成本高昂、产生二次废物且无法对整个燃料组件进行整体评估。因此,发展快速、准确、可现场部署的NDA技术成为...

NuScale小型模块化反应堆自然循环冷却技术

本报告旨在对NuScale Power公司开发的小型模块化反应堆(SMR)所采用的自然循环冷却技术进行剖析。自然循环并非新技术概念,但NuScale的创新之处在于将其作为唯一且全工况的运行与安全基础,集成于一个商业化、通过监管认证的轻水堆设计中,这标志着反应堆设计范式的根本性转变。本报告将系统阐述该技术的物理原理与核心特点,追溯其从学术构想至通过美国核管理委员会(NRC)严格认证的完整研发历程,详...

乏燃料干法后处理与熔盐堆技术

在全球能源转型和应对气候变化的宏大背景下,核能作为一种稳定、高效的低碳能源,其可持续发展面临着两大核心挑战:乏燃料的安全处置与核资源的有效利用。第四代先进核能系统,特别是熔盐堆(Molten Salt Reactor, MSR)和与之紧密相关的乏燃料干法后处理(Dry Reprocessing)技术,被视为解决上述挑战、开启核能新纪元的关键路径。本报告旨在对这两项前沿技术进行全面、深入的比较分析,...

核反应堆中的镧系元素

镧系元素,作为元素周期表中一个独特的化学族群,在核反应堆中扮演着“双面刃”的角色。一方面,它们是核裂变过程产生的主要产物,其中部分核素具有极高的中子吸收截面,对反应堆的反应性、中子经济性和运行安全构成显著挑战,这一现象被称为“中子中毒”。另一方面,正是利用其强大的中子吸收能力,特定镧系元素(如钆、钐、镝)被刻意引入核燃料或堆芯中,作为“可燃毒物”,用于控制初始剩余反应性、平抑功率峰、延长燃料循环周...

ORNL熔盐反应堆量子级精度模拟

ORNL成功利用其世界领先的“Summit”超级计算机,并结合前沿的人工智能(AI)算法与量子力学模拟技术,以前所未有的量子级精度,成功模拟了熔盐反应堆(MSR)核心冷却剂——熔融氯化锂(LiCl)的复杂物理与化学行为。这一突破性进展有效解决了长期以来困扰熔盐堆发展的关键瓶颈问题,即传统计算方法无法精确、高效地预测熔盐在极端环境下的动态特性。...

科学大模型AuroraGPT

本报告旨在全面、深入地剖析由美国阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory)牵头开发的万亿参数级科学基础模型——AuroraGPT。在当前大模型技术浪潮席卷全球的背景下,AuroraGPT代表了人工智能(AI)与前沿科学研究深度融合的巅峰尝试。它并非一个通用的聊天机器人,而是一个旨在理解和加速科学发现的专业化、多模态基础模型。报告将从AuroraGPT的技术特点与宏伟架...

AI在核电新堆型研发中的应用

在全球能源转型和应对气候变化的双重压力下,以小型模块化反应堆(SMR)、第四代核反应堆(Gen-IV)等为代表的新堆型核电技术,被视为未来清洁能源的关键组成部分。与此同时,人工智能技术的飞速发展正以前所未有的方式重塑科学研究与工程设计范式。本报告系统地梳理了AI与新堆型核电研发相结合的技术特点、研究历史、全球在研项目现状以及未来发展趋势,旨在为政策制定者、科研人员和行业参与者提供一份详尽的参考。....

法国核能治理体系

本报告旨在全面、深入地剖析法国的核能治理体系,涵盖其核研发机构体系、核监管体系以及法规标准体系。法国作为世界核能大国,其核能体系经过近八十年的发展,形成了一套独具特色、高度整合且不断演进的复杂系统。本报告系统梳理了各体系的组织机构、技术专长、历史沿革、关键法规与标准,并对未来的发展趋势进行了展望。报告分析指出,法国的核能治理体系呈现出国家强力主导、军民深度融合、技术精英治理、产学研紧密结合以及监管...

韩美核能联盟

本研究报告旨在对韩国核电产业(以韩国水电与核电公司KHNP及其母公司韩国电力公司KEPCO为代表)与美国核电巨头西屋电气公司(Westinghouse Electric Company)之间复杂且不断演变的关系进行一次全面、系统且具有前瞻性的深度分析。报告回顾了双方从上世纪70年代起由技术转让形成的“师徒关系”,到本世纪初因技术自主化和市场扩张引发的激烈“竞争关系”,再到2022年起因知识产权纠纷...

俄罗斯核安全监管法规标准体系

本报告旨在全面、深入地剖析俄罗斯联邦现行的核安全监管法规标准体系。作为世界核能大国,俄罗斯的核安全监管体系具有高度的复杂性和权威性,其演变历程与全球核安全理念的发展紧密相连。报告将从以下几个核心维度展开系统性研究:组织机构体系,详细解析从国家最高权力机关到专业技术支持机构的职能划分与协作关系;法规标准文件体系,系统梳理从顶层联邦法律到具体技术规范(如NP系列)的层级结构与核心内容;历史演变脉络,追...

月球核能系统

随着人类重返月球并计划建立永久性科研站和基地的浪潮再次兴起,为月球探索活动提供持续、可靠且大功率的能源供应已成为决定任务成败的核心议题。月球长达14个地球日的漫长黑夜和极端温度环境,使得传统太阳能方案面临巨大挑战。在此背景下,核能以其高能量密度、不受光照影响、长寿命等独特优势,被公认为支撑未来大规模月球开发的理想能源形式。...

美国的核安全监管法规标准体系

本报告旨在对美国的核安全监管法规标准体系进行一次全面、系统且深入的剖析。美国作为全球核能技术的发源地和最重要的实践者之一,其核安全监管体系经过近八十年的发展,已形成一个结构复杂、层次分明、动态演进的精密系统。本报告将从三个核心维度展开分析:首先,系统梳理构成该体系的法律、法规、指令和标准等关键文件,重点详解美国核管理委员会(NRC)的《联邦法规》第10篇(10 CFR)、美国能源部(DOE)的核安...

钍裂变发电为什么要采用熔盐堆的方式?

钍裂变发电之所以优先采用熔盐堆的方式,是由于二者在技术原理上形成了完美的互补,能够最大化地发挥各自的优势,从而实现更安全、高效、可持续的核能利用。...

MBSE在核电的应用

基于模型的系统工程(Model-Based Systems Engineering, MBSE)作为一种革命性的工程方法论,正深刻地影响着全球高复杂性、高安全性系统的研发与管理范式。核电工业,作为技术密集、系统复杂、安全要求极致的典型代表,正面临着数字化转型、效率提升与知识传承的巨大挑战。...

乏燃料分离技术

乏燃料分离技术是核燃料后处理的关键环节,其核心目标是从乏燃料中分离出有价值的放射性同位素和超铀元素(尤其是长寿命的锕系元素),以实现核燃料的循环利用,并显著降低核废料的放射性和体积。乏燃料中包含了大量未裂变的铀\-238、新生成的可裂变材料钚\-239,以及具有极长半衰期的次锕系元素(如镎、镅、锔)和长寿命裂变产物(如锝\-99、碘\-129)。通过先进的化学分离技术,可以将这些组分进行有效分离,...

可铸造纳米结构合金9号(CNA9)

可铸造纳米结构合金9号(CNA9)是一种专为聚变反应堆等极端环境设计的先进铁基合金。它通过在传统的减活铁素体/马氏体(RAFM)钢基体中引入极高密度的纳米级碳化钛(TiC)沉淀相,旨在实现卓越的高温强度、抗蠕变性能和抗辐照损伤能力。其核心优势在于利用这些纳米沉淀相作为“氦陷阱”,以捕获聚变反应产生的大量氦原子,从而抑制氦致肿胀和脆化。然而,最新美国的双离子束辐照实验揭示了一个严峻的挑战:在超过50...

中子管技术

中子管是一种能够产生中子的装置,其核心原理是利用小型加速器将离子加速并轰击靶材,通过核反应产生中子。这种装置通常被设计成紧凑、便携的形式,使其能够在各种环境下应用,例如石油测井、工业过程控制以及科学研究等。中子管的关键优势在于其可控性,即可以在需要时产生中子,而在不使用时则不产生辐射,这大大降低了辐射防护的复杂性和成本,与传统的放射性同位素中子源相比具有显著优势。中子管的技术发展主要集中在提高中子...

同位素激光分离技术

同位素是指同一化学元素中,原子核内质子数相同但中子数不同的原子。它们具有相似的化学性质,但在物理性质(如质量、密度)和核性质上有所差异。这种差异赋予了特定同位素在诸多领域不可替代的关键作用。例如:...

辐照用加速器

辐照用加速器作为一种利用电磁场将带电粒子(主要是电子)加速至高能状态,并利用其与物质相互作用产生的物理、化学或生物效应来实现特定工业或科研目的的装置,其技术核心在于高效、稳定、可控地产生高能粒子束。与基于放射性同位素(如钴\-60)的辐照源相比,加速器具有显著的技术优势,使其在医疗、食品、材料等多个领域展现出巨大的应用潜力。本章节将深入剖析辐照用加速器的技术特点,涵盖其物理设计、工作原理及在实际应...

离子-等离子体乏燃料处理技术

俄罗斯科学家开发的离子\-等离子体联合处理技术,代表了一种革命性的乏燃料后处理范式。该技术从根本上摒弃了传统的湿法化学萃取路径,转而采用一种基于高温物理过程的“干法”分离方案。其核心在于利用等离子体放电产生极端高温,将固态乏燃料直接原子化,并在一个精心设计的温度梯度场中,根据不同元素原子独特的冷凝特性实现精准分离。这种方法不仅有望实现高达99%的元素分离效率,更因其全程不涉及液态化学试剂,从而彻底...

乏燃料燃耗验证技术

乏燃料燃耗验证技术(Spent Fuel Burnup Verification Technology)是核燃料循环后端管理领域的一项关键技术,其核心在于通过实验测量和计算分析等手段,对从核反应堆中卸出的乏燃料组件的燃耗深度(Burnup)进行精确、可靠的定量或定性确认。燃耗深度,通常以兆瓦日/吨铀(MWd/tU)为单位,是衡量核燃料在反应堆内能量释放总量的关键物理量,它直接决定了乏燃料中裂变产物...

以核电厂为核心的综合能源系统

当前,全球正经历深刻的能源结构转型,以应对气候变化带来的严峻挑战并实现可持续发展目标。减少化石燃料依赖、发展清洁低碳能源已成为国际社会和各国政府的广泛共识与核心战略。在此背景下,构建新型能源体系,实现能源的高效、协同和智能化利用迫在眉睫。...

铅基快堆燃料元件工程化应用的共性技术

铅基快堆(Lead-cooled Fast Reactor, LFR)作为第四代核能系统的核心堆型之一,因其高安全性、良好的核燃料增殖与嬗变能力以及潜在的经济性而成为全球核能领域的研究热点。然而,其工程化应用,特别是燃料元件的工程化,面临着一系列关键的材料挑战。这些挑战主要集中在材料与高温、强辐照、腐蚀性液态金属冷却剂的相容性方面。液态铅或铅铋共晶合金(LBE)作为冷却剂,虽然具有高沸点、良好的中...

铀资源

铀资源是核能发电的核心原料,其全球分布不均,主要集中在澳大利亚、哈萨克斯坦和加拿大等国。铀矿开采与加工技术包括常规开采和原地浸出法,后者因其成本低、环境影响小而得到广泛应用。核燃料循环分为前端(铀矿到燃料元件制造)和后端(乏燃料处理与废物处置),主要模式有“一次通过”和“闭式循环”,后者能显著提高铀资源利用率并减少核废料。核废料根据放射性水平分为高、中、低放,处理技术包括固化、封装等,最终处置方式...

核技术在材料改性领域的应用

核技术材料改性的本质,是利用核辐射(离子束、中子、γ射线、电子束等)携带的能量,通过与物质的相互作用,在原子和分子尺度上诱导材料发生可控的物理与化学变化,最终实现宏观性能的定向提升。此过程具有非接触、无污染、处理深度可控、效率高等优点,被誉为一种先进的“绿色”材料改性技术。...

碳-14电池:烛龙一号

碳\-14电池是一种利用放射性同位素碳\-14衰变释放的能量,通过半导体材料(如金刚石或碳化硅)直接转换为电能的装置。其核心技术在于将碳\-14安全封装并高效转换能量,具有超长寿命(数千年)和低功率输出(微瓦至毫瓦级)的特点。与钚\-238等其他放射性核素电池相比,碳\-14电池在安全性(纯β衰变,易于屏蔽)和原料获取(可从核废料中提取)方面具有优势,但其功率密度相对较低。主要应用前景包括医疗植入...

海水提铀

全球能源需求的持续增长对传统化石燃料的依赖构成了严峻挑战,并加剧了气候变化问题。在此背景下,核能作为一种低碳、高效的能源形式,在全球能源结构中的战略地位日益凸显。然而,陆地已探明铀资源储量相对有限,其可持续供应能力面临长期挑战。据世界核协会数据,陆地经济可采铀资源(按低于 130 美元/kg U 的成本标准)约为 610 万吨,而全球当前年铀需求量已超过 6 万吨,预计未来将继续增长。陆地高品位矿...

核电用高熵合金材料

高熵合金(High-Entropy Alloys, HEAs)代表了金属材料设计领域的一项革命性突破,它们摒弃了传统合金以单一主元为基础的设计范式,转而采用五种或更多元素以接近等摩尔比或特定比例进行组配。这种独特的多主元策略显著提高了合金体系的混合熵,从而在热力学上促进形成结构简单、稳定的固溶体相。得益于其独有的高熵效应、晶格畸变效应、缓慢扩散效应以及多主元协同作用(即“鸡尾酒效应”),高熵合金展...

核燃料循环模拟系统(NFCSS)

核燃料循环模拟系统(NFCSS)的构建并非旨在复现反应堆堆芯内复杂的物理过程,而是作为一个高层次的宏观战略规划工具。其技术原理的核心是围绕物料平衡(Mass Balance)原则,结合简化的物理模型,对国家级核能系统在长达百年的时间尺度上进行动态情景推演。本章节将深入解析其技术基础、计算引擎与架构设计,阐明其如何实现对复杂核燃料循环的有效模拟与评估。...

俄罗斯水冷微堆Shelf-M

Shelf-M微堆是一种先进的水冷水慢化通道型反应堆,采用一体化压水堆设计理念,核心技术借鉴并改进了俄罗斯核动力破冰船上成熟的RITM系列反应堆经验,体现了将现有成熟技术应用于小型化堆型的思路。...

反应堆负温度反应性

负温度反应性,或称负温度系数,是核反应堆物理中的一个核心概念,指的是反应堆的反应性随着温度的升高而降低的特性。反应性(ρ)是衡量反应堆偏离临界状态的参数,直接影响中子的有效增殖因子(k\eff)。当反应堆处于临界状态时,k\eff = 1,ρ = 0。若k\eff 1,则ρ 0,反应堆处于超临界状态,中子通量及功率将随时间增加;反之,若k\eff < 1,则ρ < 0,反应堆处于次临界状态,中...

辐射探测芯片

本报告基于现有技术特点资料及最新研究成果,对辐射探测芯片的关键技术、研究历史、应用领域及未来发展进行了全面深入的分析。报告首先概述了辐射探测技术的演进脉络,从早期宏观探测方法到现代高集成半导体探测器的发展历程。随后,详细阐述了碲锌镉(CZT)、高纯锗(HPGe)等核心半导体探测材料的技术优势、挑战与最新进展,并重点分析了前端读出集成电路(ASIC/ROIC)在低噪声、高速度、高集成度方面的关键作用...

中子技术及应用

中子(Neutron)是构成原子核的基本粒子之一,与质子一同被归类为“核子”(Nucleon),它们通过强相互作用力紧密结合在原子核内部 。中子属于费米子,其自旋量子数为1/2 。一个显著的特征是,中子不携带任何净电荷,呈电中性,这意味着它在电场中不会受到库仑力的作用 。然而,尽管整体电中性,中子内部存在复杂的电荷分布结构,这导致其拥有一个非零的磁矩,其值约为\-1.91核磁子 。这一磁矩的存在表...

非传统蒸汽循环的核能发电技术

本报告深入分析了几种不依赖传统“水\-蒸汽\-汽轮机”循环的核能直接能量转换技术。这些技术通过不同原理将核能(包括放射性同位素衰变或核裂变反应堆热能)直接转化为电能,具有无机械运动部件、结构紧凑或适用于特定极端环境等优势,是核能应用多样化的重要方向。报告将重点探讨放射性同位素热电发生器(RTG)、热离子转换器(TIC)、核伏特效应电池(包括贝塔伏特和阿尔法伏特)以及核能磁流体动力学(MHD)发电的...

反应堆无外加中子源启动

反应堆无外加中子源启动(无源启动)是一项先进的反应堆运行技术,指在反应堆从次临界状态首次达到临界或再次启动时,不依赖于外部插入的启动中子源(如Cf-252、Sb-Be等),而是完全利用堆芯燃料及结构材料中固有的中子源(Inherent Neutron Source)来建立并维持可控的链式裂变反应。...

美国钠冷快堆燃料破损定位技术

美国在钠冷快堆(SFR)的燃料破损定位技术方面进行了广泛的研究和应用,旨在确保反应堆的安全运行和及时处理燃料故障。根据现有资料,美国主要研究和应用了标记气体法、通量倾斜法和啜吸法。其中,实验增殖反应堆II(EBR-II)采用了气体标签法(GT),而快中子通量测试装置(FFTF)则应用了干式啜吸法(DSp)。此外,FFTF还采用了覆盖气体监测系统(CGMS),该系统结合了缓发中子探测、覆盖气体放射性...

核安全范式演进史:从纵深防御到固有安全

本报告系统性剖析了全球核安全理念、技术体系与管理哲学的范式演进。报告以技术代际更迭为经,以重大事故教训为纬,构建了贯穿核能发展史的分析框架,旨在为核能领域的专业人士、研究者与决策者提供一份兼具历史深度与前瞻视野的综合性文献。报告追溯了第一代核电站在军民转型期奠定的物理屏障与保守设计等基础安全原则。其后,详细阐述了第二代核电站如何围绕“纵深防御”核心哲学,构建了系统化、标准化的安全工程体系,并分析了...

英国欣克利角C核电站

欣克利角C核电站(Hinkley Point C)作为英国近30年来首个新建核电站,最初被视为中英法三方合作的"黄金时代"旗舰工程,然而如今却陷入预算飙升、工期严重延误的困境。该项目的历史演变揭示了英国核电产业的衰落轨迹,以及地缘政治因素对国际合作项目的深远影响。从2016年获批时的180亿英镑预算,到2025年的460亿英镑成本,欣克利角C项目不仅成为英国能源转型的障碍,更成为国际核电合作中政治...

M310核电

M310核电技术是法国在20世纪70年代开发的成熟二代改进型压水堆技术,以其安全性、经济性和可靠性在全球范围内得到应用。中国通过引进M310技术建设大亚湾核电站,并在此基础上成功实现了消化、吸收和再创新,发展出CPR1000和ACPR1000等一系列自主化核电型号,极大地推动了中国核电产业的自主化进程和技术水平提升。...

欧洲压水堆 (EPR)

欧洲压水堆(EPR)作为法德联合研发的第三代+核反应堆技术代表,在全球核电领域旨在通过提升安全性、效率和性能,应对气候变化和能源安全挑战。EPR以其高功率输出和先进的安全设计受到广泛关注,但其复杂的发展和建设历程也带来了显著的技术、经济和项目管理挑战。本报告旨在综合分析EPR堆型的技术特点、回顾其发展历史、评估当前的全球推广现状与挑战,并展望未来的发展趋势,最终形成一份全面、系统的EPR综合性深度...

氦氙(He-Xe)反应堆

本报告对氦氙(He-Xe)反应堆技术进行了系统性的分析与评估。该技术通过将高温气冷堆(HTGR)的固有安全性与闭式布雷顿循环(CBC)的高效率进行创新性耦合,并采用氦氙混合气体作为单一工质,在能量密度、系统紧凑性、热效率及安全性方面展现出独特的综合性能优势。...

AP1000核反应堆

在全球能源结构转型和应对气候变化的双重压力下,核能作为一种清洁、高效、可靠的基荷能源,其战略地位日益凸显。第三代核电技术(Gen III/III+)在传统核电技术的基础上,显著提升了安全性、经济性和运行性能,成为当前及未来一段时间内核电发展的主流方向。AP1000(Advanced Passive 1000 MWe)是由美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Company)...

人工智能提高核电运行经济效益

在全球能源结构转型和气候变化背景下,核电作为重要的低碳基荷能源,其经济竞争力面临挑战,尤其是在高昂的运营维护成本、复杂的安全监管和非计划停堆风险方面。与此同时,人工智能(AI)技术以前所未有的速度发展,并在多个高复杂性行业展现出提升效率和降低成本的巨大潜力。将AI应用于核电站运行,被视为增强其经济效益、确保可持续发展和应对现有挑战的关键策略。...

人工智能在核反应堆堆芯设计中的应用

研究背景:核能作为清洁高效的基荷能源,在全球能源结构转型和应对气候变化中发挥着不可替代的作用。随着核电技术的不断发展,新一代反应堆设计正朝着更高安全性、更高经济性、更灵活运行和更长寿期的方向演进。压水堆技术作为当前全球主力堆型,虽已成熟,但在进一步提升安全性技术瓶颈、大幅降低建造与运维成本方面仍面临挑战。核反应堆堆芯设计是核电技术的基石,涉及复杂的中子物理、热工水力、燃料性能、结构力学等多物理场耦...

VVER反应堆

本报告深入剖析了VVER(轻水冷却和中子慢化的压水堆(PWR),名称源于俄语“Vodo-Vodyanoi Energetichesky Reaktor”(水\-水高能反应堆))技术体系,系统阐述了其从设计哲学、历史演进、安全体系构建到全球战略部署的完整图景。VVER以其独特的六角形燃料组件和卧式蒸汽发生器等设计,形成了与西方压水堆并行的技术流派,其设计哲学根植于实用主义与系统稳健性。报告追溯了VV...

燃料组件破损检测

核燃料组件,作为反应堆能量产生和裂变产物包容的核心,其在整个服役周期中的结构完整性是核电站“纵深防御”体系中的第一道实体安全屏障,是核电站安全、稳定、经济运行的根本前提。任何微小的破损都可能导致放射性物质泄漏至一回路,不仅对设备和系统造成污染,增加运维难度与成本,更在严重情况下对核安全构成威胁。因此,对燃料组件完整性的保障是核能领域的永恒课题。...

提高核燃料燃耗深度

在全球能源需求持续增长及气候变化挑战日益严峻的背景下,核能作为一种稳定、低碳的能源形式,其重要地位日益凸显。然而,核燃料资源的有限性、核废料产生量及其长期管理的挑战,是制约核能可持续发展的关键因素。提高核燃料的燃耗深度(Burnup),即更有效地利用燃料中的裂变物质,使其在反应堆中停留更长时间并释放更多能量,被认为是解决上述挑战的重要技术途径之一。...

核反应堆换料计算

核反应堆,作为核电厂的心脏,其稳定、安全和经济运行是核电工业基石。为了维持反应堆的持续运行,燃料组件需要定期更换。这一过程被称为“换料”。换料不仅仅是物理上移出乏燃料、装入新燃料的操作,其背后蕴藏着极其复杂的工程设计与计算过程。合理的换料方案能够最大化燃料的能量提取,优化堆芯内的功率分布,确保在整个运行周期内严格遵守所有安全限值,并最小化停堆时间与放射性废物的产生。因此,核反应堆换料计算是反应堆工...

核电机组延寿

全球能源结构正加速向低碳转型,以应对气候变化和保障能源独立。核电,作为一种成熟且可大规模应用的非化石能源,能够提供稳定的基荷电力,是实现碳减排目标的关键组成部分。延长现有核电机组的运行寿命,是快速、经济地增加低碳电力供应、支持全球和国家层面碳中和目标的重要途径。...

高富集度核燃料

核能作为重要的低碳能源,在全球能源结构转型和脱碳目标中扮演着日益关键的角色。传统核反应堆主要使用低浓缩铀(LEU),其铀\-235(²³⁵U)同位素丰度通常低于5%¹。然而,随着先进核能技术的不断发展,特别是小型模块化反应堆(SMRs)和第四代核反应堆的设计需求出现,一种新的核燃料类型——高富集度低浓缩铀(HALEU)应运而生¹²。...

反应堆堆芯设计及关键技术

在全球能源需求持续增长和气候变化日益严峻的背景下,核能作为一种低碳、可靠、高能量密度的能源形式,在全球能源结构中扮演着不可或缺的重要角色。核能发电不产生温室气体,有助于实现能源供应的多元化和保障能源安全。根据国际原子能机构(IAEA)的数据,核能目前提供了全球约10%的电力,并在许多国家是重要的基载电源。随着全球向清洁能源转型,以及对能源独立性的追求,核能,特别是新型核能技术,正迎来新的发展机遇。...

中子能谱整形技术

光谱整形技术(Spectral Shaping / Beam Shaping)是一个涵盖广泛概念的术语,泛指通过各种物理方法或工程手段,对特定载体(如电磁波、粒子束)的能量、频率或波长分布进行有目的地调整和优化,以满足特定应用需求。在电磁波领域,光谱整形可以是对光束的空间分布(光斑形状)、偏振状态或时间脉冲波形(频域控制)进行控制。例如,飞秒激光脉冲整形技术通过对脉冲在频域中各频率成分的幅度、相位...

国外核燃料后处理设施发展历史与技术特点

本报告对国外核燃料后处理设施的发展历史、核心技术、安全保障及宏观影响因素进行了全面深入的研究。报告追溯了后处理技术从早期军事需求驱动的湿法工艺(磷酸铋、REDOX)到目前主流的溶剂萃取 PUREX 工艺的演进过程。详细分析了 PUREX 工艺的技术原理、流程、关键设备、运行效率、安全与废物处理特点。同时,重点考察了后 PUREX 时代为应对核不扩散、废物最小化及新型燃料循环需求而衍生的 COEX、...

核燃料循环技术路线比较分析

本报告对核燃料一次通过循环与闭式循环技术路线进行了全面的比较分析,重点聚焦最新量化数据,深入评估了成本、研发进展及市场前景。...

核燃料干法后处理

核能作为重要的清洁能源,其可持续发展依赖于健全的核燃料循环体系。乏燃料后处理是闭式核燃料循环的关键环节,旨在从乏燃料中回收有价值的核素(如铀和钚),并分离裂变产物和次锕系元素,以提高核燃料资源利用率,减少最终需要处置的高放射性废物量及其长期毒性。...

核电站全周期成本分析及与其他能源的竞争力评估

核电站的成本主要分为两大类:建设(资本)成本和运营成本。与化石燃料发电厂不同,核电站的资本成本占总发电成本 (LCOE) 的比例最高(通常超过60%),而燃料成本占比相对较低(约10%-20%)。运营成本涵盖运维、燃料、乏燃料管理、退役以及保险、安保和监管费用。这种成本结构使得核电的经济性对初始投资、建设周期及融资条件高度敏感。...

核工程领域的“可燃毒物”

核反应堆的稳定和安全运行在很大程度上依赖于对其反应性的精确控制。反应性是衡量堆芯链式反应偏离临界状态程度的关键参数。新装载的核燃料通常具有远超维持临界所需的裂变物质,即存在大量的“过剩反应性”。随着反应堆的运行,燃料中的裂变核素被消耗,同时产生具有中子吸收能力的裂变产物(如 ¹³⁵Xe、¹⁴⁹Sm 等),这些因素导致堆芯反应性随时间逐渐下降。此外,反应堆启停、功率水平变化、冷却剂温度和密度变化等均...

核电厂负荷跟踪能力

核电厂负荷跟踪能力,又称核电调峰能力,是指核电机组根据电网负荷变化的需求,灵活调整自身发电功率输出的能力。传统上,核电厂多作为基荷电源,以接近额定功率的稳定状态运行,以最大化利用其高固定成本和低燃料成本的经济优势。然而,随着全球能源结构转型加速,尤其是风能、太阳能等高比例间歇性可再生能源大规模并网,电力系统对调峰和灵活性需求急剧增加。在这种背景下,核电厂具备并有效运用负荷跟踪能力,对于保障电网安全...

快中子反应堆核素生产

快中子反应堆(快堆)作为先进核能系统的核心组成部分,其独特的高能快中子环境使其在核素生产方面展现出与传统热中子反应堆显著不同的能力。快堆不仅高效生产能量,更在核燃料增殖、长寿命放射性核素嬗变以及特定同位素生产方面发挥着关键作用。本报告详细阐述快堆能够生产的核素种类、产生机制及其在各领域的应用前景。...

锎-252 (²⁵²Cf) 生产方法及产额

锎\-252 (²⁵²Cf) 是一种人造放射性同位素,不天然存在于地壳中。它是一种强中子发射源,每微克每秒可发射约 2.3 x 10⁶ 个中子。其半衰期为 2.645 年(约 965 天),主要通过 α 衰变(~96.9%)和自发裂变(~3.1%)衰变。由于其独特的高中子发射能力,²⁵²Cf 在工业、医疗、科研和国防等领域具有重要应用,例如启动核反应堆、油井测井、中子水分仪、癌症中子治疗以及核材料...

核电运行过程中的人因可靠性

本报告旨在系统性地研究核电运行中的人因可靠性(Human Reliability Analysis, HRA)问题。人因是影响核电安全最关键、最不确定的因素,高达60%-75%的运行事件均与人因相关。本研究首先从理论层面入手,系统梳理了HRA的核心概念、行为形成因子(PSF)以及从行为主义(如THERP)到认知科学(如CREAM, ATHEANA)再到动态仿真的三代理论模型演进,并对关键模型进行了...

欧洲小型模块化反应堆市场分析

我们的社会目前面临的挑战有时似乎令人生畏。气候变化和脱碳需求,以及地缘政治格局的变化,强调能源独立和供应安全,这些都是其中的一些挑战。本报告根据现有文献和市场研究,探讨了在高比例可再生能源(RES)部署的背景下,欧盟能源/电力市场的未来需求、市场规模和全球竞争力。它强调核技术,特别是小型模块化反应堆是解决方案中不可或缺的一部分。...

核应用中人工智能系统开发的考量因素

编写本文档是为了推进参与组织的使命,包括它们识别和传播有关核工业中已部署或可能部署的技术信息的责任。本文讨论的在核应用中开发人工智能系统的考虑因素旨在成为人工智能生命周期中所有参与者在开发和部署过程中应考虑的原则。因此,受众包括人工智能开发者、终端用户、申请人、被许可方、监管机构和监管合作伙伴等各方。...

过去二十年全球核电项目失败的分析与未来展望

本报告对过去二十年(约2005-2025年)全球范围内被取消或放弃的核电项目进行了深度整合分析。研究发现,项目失败并非孤立事件,而是经济可行性崩塌、地缘政治风险加剧、全球供应链脆弱、技术路线困境以及政策与公众信任危机五大因素系统性交织的结果。...

俄罗斯核电产业

俄罗斯核电产业在全球能源格局中占据重要地位,其核心优势在于领先的技术储备、贯穿全产业链的整合能力、强有力的国家战略支持以及显著的全球市场影响力。...

全球公众对核能的支持率

当前,全球正面临气候变化、能源安全及可持续发展等多重挑战。极端天气事件频发,各国纷纷承诺“碳中和”目标,促使全球能源结构加速向低碳化转型。在这一宏大背景下,核能作为一种不排放温室气体、能量密度高且输出稳定的基荷电源,其在应对气候变化、保障能源供应安全方面的独特价值日益凸显。国际能源署研究指出,核能是发达经济体最大的低碳能源,过去半个世纪贡献了全球一半的低碳电力。中国政府也将“积极安全有序发展核电”...

阿根廷CAREM-25反应堆

在应对全球气候变化和不断增长的能源需求的双重挑战下,核能作为一种低碳、可靠的基荷电源,其战略地位日益凸显。近年来,小型模块化反应堆(SMR)技术以前所未有的速度发展,被视为核能未来发展的重要方向。SMRs具有功率较低、模块化建造、选址灵活以及固有和被动安全特性强的优势,有望克服传统大型核电站高昂的初始投资、漫长建设周期和并网灵活性差等缺点。...

韩国SMART反应堆

SMART反应堆是一款由韩国原子能研究院(KAERI)开发的系统集成模块化压水堆(SMR)。其设计核心理念在于通过一体化、模块化、非能动安全以及多功能性,克服传统大型压水堆(PWR)在安全性、经济性和部署灵活性方面的挑战。...

人工智能在核技术研发中的应用

本报告深入分析了人工智能(AI)在核技术研发与应用领域的现状、关键技术、核心应用、面临的挑战与潜在机遇。核能作为低碳基荷能源,在全球能源结构中扮演关键角色,但也面临安全、废物处理、成本等挑战。AI以其强大的数据处理、模式识别和决策优化能力,正成为加速核技术进步、提升安全水平和推动产业升级的关键驱动力。...

基于AI技术加速熔盐反应堆燃料选择

熔盐反应堆(MSR)作为第四代核能系统的核心技术之一,因其固有的高安全性、潜在的高效率、出色的燃料循环灵活性(包括利用钍燃料和现有核废料)以及小型模块化设计的潜力,在全球范围内受到了广泛关注,并被视为未来清洁能源的重要选项。然而,MSRs 的实际应用面临诸多技术挑战,其中选择和优化能够在极端高温(700°C 以上)、高辐射和强腐蚀性环境中长期稳定运行的熔盐组合是关键瓶颈。...

KLT-40S反应堆

本报告基于公开资料对俄罗斯KLT-40S小型模块化反应堆(SMR)进行了综合分析,涵盖其堆型特点、发展历史、推广规划、应用前景及面临的挑战。...

PWR-20微型模块化压水堆

本报告对Last Energy公司开发的PWR-20微型模块化压水堆进行了深入分析和综合评估。PWR-20是一款基于成熟压水堆技术、电功率为20 MWe的创新型微堆设计,其核心特点包括独特的封闭循环空气冷却系统、高度模块化工厂预制、极小的占地面积以及承诺的快速部署能力。自2019年成立以来,Last Energy通过迅速融资、积极市场拓展及“能源即服务(EaaS)”的商业模式创新,展现出显著的商业...

Xe-100反应堆

本报告综合分析了X-energy公司开发的第四代模块化高温气冷堆(HTGR)——Xe-100反应堆。该设计核心优势在于采用先进的TRISO燃料和氦气冷却球床堆芯,具备卓越的固有安全性,从根本上消除堆芯熔毁的风险,并实现“行后安全”。单个模块热功率200 MWt,电功率80 MWe,可组合部署以满足不同规模需求,最高温度750°C的氦气出口温度使其在提供清洁电力的同时,能够服务于高温工业过程热市场,...

SMR-300 小型模块化压水堆

SMR-300项目由美国Holtec International公司主导开发的一款先进的小型模块化压水堆 (SMR),相关开发工作自2023年左右正式启动。2025年2月,Holtec发布“2030使命”计划,计划于2030年在美国密歇根州帕利塞兹核电厂建成年代首座SMR-300小堆。帕利塞兹核电厂曾为商用核电站,2022年退役后转由Holtec接手,以此地作为示范项目进行SMR-300的建设和示...

快堆金属燃料

•快堆(Fast Breeder Reactor, FBR)是采用快中子引起链式反应的核反应堆。其燃料类型多种多样,包括氧化物、碳化物、氮化物和金属燃料。金属燃料通常由铀(U)、钚(Pu)及其合金组成,常见的合金体系包括U-Zr、U-Pu-Zr或含有次锕系元素(TRU,Transuranic Elements)的U-TRU-Zr合金¹'²'³。金属燃料是核能早期发展阶段快堆的主要燃料形式,并在近期...

TerraPower Natrium反应堆

报告摘要: 本报告对TerraPower公司开发的Natrium先进钠冷快堆技术进行了全面、深入的研究与分析。Natrium技术独特地集成了钠冷快堆与熔盐储能系统,旨在提供灵活、可靠的零碳电力,以适应现代电网对调峰和调频能力日益增长的需求。报告详细阐述了其技术原理、设计创新、相较于传统压水堆的显著优势、发展历史关键里程碑、商业化推广策略、目标市场、战略合作伙伴以及面临的挑战。基于现有进展和市场趋势...

核燃料管理策略

核能作为重要的低碳清洁能源,在全球能源结构转型和应对气候变化中扮演着关键角色。核燃料是核电站的“心脏”,其高效、安全和经济的管理对于核能的可持续发展至关重要。核燃料管理不仅涉及燃料在反应堆内的有效利用(即提高燃耗深度),更涵盖了从铀矿开采、燃料元件制造、在堆管理、乏燃料贮存、运输到最终处置或后处理再循环的全生命周期管理。...

eVinci微型反应堆综合报告

本报告旨在对西屋电气(Westinghouse Electric Company)开发的eVinci微型反应堆进行全面深入的分析,涵盖其核心技术特点、关键发展历程以及经过优化的市场推广策略。...

NuScale Power综合报告

!(https://mmbiz.qpic.cn/mmbizpng/cqribdYdJ1edlYylVLod29xLLWAo7I9icSGKYWL03q2wRXvDrwibVGyU4AqAy9ANRKDUcXSB73RpEZRw8ky0EcTjA/640?wxfmt=png&from=appmsg)...

快堆非电应用

快中子堆(Fast Neutron Reactor, FNR)作为第四代核能系统的关键堆型之一,凭借其独特的技术特性,如利用铀\-238和超铀元素裂变的燃料增殖/转化能力、高功率密度和产生高能快中子通量等,不仅是未来核能可持续发展的重要方向,更在电力生产之外展现出巨大的非发电应用潜力。这些非发电应用对于解决核废料管理、实现工业脱碳、推动医学进步及材料科学发展具有重要意义。本报告旨在总结快中子堆在核...

BWRX-300的堆型特点、发展历史及推广规划

BWRX-300是由美国GE-Hitachi Nuclear Energy (GEH)公司(现GE Vernova核能事业部)开发的一种小型模块化沸水反应堆(SMR)。作为GE沸水堆家族的第十代设计,BWRX-300基于已获得美国核管理委员会(NRC)认证的ESBWR(经济简化型沸水堆)技术,旨在提供一种更安全、更经济、更灵活的无碳能源解决方案。本报告将详细阐述BWRX-300的堆型特点、发展历史...

美国核电相关法案和政策

美国作为全球首个将核能从军事应用拓展至民用领域的国家,其核电发展历程与国家法案和政策紧密相连。对美国历史上核电相关法案和政策的梳理与分析,不仅有助于理解其核能产业的兴衰脉络,更能揭示国家安全、能源战略、环境目标、科技创新、安全监管与公众认知等多元因素如何共同塑造核能政策,并对全球核能发展产生深远影响。本报告旨在按照历史时间线和核心议题,深入探讨美国核电政策的关键转折点、核心议题、显著特征及深层影响...

混合氧化物核燃料(MOX)

混合氧化物核燃料(英语:MOX fuel,Mixed oxide fuel)是一种包含有多于一种可发生裂变的物质的氧化物的核燃料,这里的“可发生裂变的物质”指的是裂变物质和增殖材料。一般情况下,混合氧化物燃料指的是钚与天然铀、再处理铀或贫铀的混合物。例如,7%的钚与93%的铀的混合物与目前用于大多数核反应堆所使用的低浓缩铀的反应差不多,尽管不是完全一致,但混合氧化物燃料可以作为低浓缩铀的一种替代品...

计算流体力学

计算流体力学(英语:Computational Fluid Dynamics,简称CFD)是21世纪流体力学领域的重要技术之一,使用数值方法在计算机中对流体力学的控制方程进行求解,从而可预测流场的流动。目前有多种商业CFD软件问世,比如 FLOW-3D、FLUENT、CFD-ACE+(CFDRC)、Phoenics、CFX、Star-cd等。...

核燃料循环

!(https://mmbiz.qpic.cn/mmbizpng/cqribdYdJ1eflT7HpEcMt0G9zqskhGoSLj0MVyqKrLsQlBaicdRg9laX4V1UELUoBqtfhprGvxo3XnZ0j2xdAQ4A/640?wxfmt=png&from=appmsg) 铀矿石可以通过常规的开采手段通过露天或者地下的方式开采,和开采其它金属差不多。在美国,也经常使用现场浸...

能源建模工具

!(https://mmbiz.qpic.cn/mmbizjpg/cqribdYdJ1ed5905K1VPBIEIaZKLmEdIiaHmIr37Xh6O6BYGnD7AnicxV5YZTyhPGzmFtFfspfIv9xZfPs5DoDibwA/640?from=appmsg)原子能机构协助成员国制定切实可行的能源规划解决方案。它提供不同类型的能源建模工具,使各国能够做出明智的能源选择。原子能机...

新一届公私合作 INFUSE 大奖

!(https://mmbiz.qpic.cn/mmbizjpg/cqribdYdJ1edEa9Wu52Qx5bF4DP4ia3a7z4ACxX9eakqOy1Lr1FJUOUE7XQtIibMkcOkv0seqXXJ543Ty7dCjuQcw/640?from=appmsg)...

美国科学、安全与技术人工智能前沿(FASST)

人工智能(AI)正在改变我们创新、发展经济和保护国家的方式。然而,美国政府人工智能能力的某些战略领域目前属于行业,而对手正在大规模投资人工智能。如果美国政府不能迅速行动确立在这一领域的领导地位,美国可能在为国家安全、能源和科学发现开发安全可靠的人工智能方面落后,从而导致我们面临紧迫的国家和全球挑战的能力。...

日本JT-60SA项目

!(https://mmbiz.qpic.cn/mmbizjpg/cqribdYdJ1efAHESiccTfEicp2cH5rYPh7kO6ChMwTAPI0GyJeFy177tqbBBtWfFFkYlVYqmxHKdBp3F7h8OC1AHg/640?from=appmsg) 综合调试从将 JT-60SA 的真空容器和低温恒温器从大气压抽真空开始(见图 1)。真空容器完全包含在低温恒温器中,所有...

HALEU UF6 和 SMR 燃料制造

浓缩六氟化铀 (UF6) 被视为即将到来的 SMR 革命中未来燃料生产厂的主要输入材料之一。过去的燃料制造厂如何为其设计提供借鉴?...

初具规模:公私合作建立的聚变能源生态系统

过去五年来,私人核聚变开发商的数量急剧增加。其中几家公司最初只是大学实验室的一个想法,直到他们获得了美国能源部高级研究计划署(ARPA-E)或科学办公室下属的聚变能源科学(FES)项目的研发资金。 仅达到太阳核心 1500 万摄氏度的温度还不足以在地球上实现核聚变,因为地球上的气压较低。必须限制一个由带正电的原子核和负离子组成的湍流等离子体,其温度比太阳高 10 倍。目标是:使密度、限制时间和等离...

高浓度低浓铀 (HALEU)

目前的核反应堆主要使用铀235(U-235)含量高达5%的铀燃料。高浓度低浓缩铀(HALEU)是指铀235同位素含量为5%低于20%的铀。目前,HALEU的应用仅限于研究反应堆和医用同位素生产。然而,许多先进的动力反应堆燃料以及半数以上正在开发的小型反应堆(SMR)设计都需要使用HALEU。 在核工业发展的早期阶段,铀浓缩工艺(气相扩散)耗能大、成本高。因此,出于经济原因,商业核能行业传统上采用铀...

2023年全球核反应堆开工量再次下降

中国和俄罗斯仍是全球领军者。核电细分市场仍由中国和俄罗斯主导。前者拥有最多的在建项目,后者实施的项目数量最多。在过去四年中,世界上没有一个建设项目不是在中国或由俄罗斯实施的。...

巴西的核电

·该国第三座核电站的建设在停顿了七年多之后,于 2022 年 11 月重新恢复建设。2023 年 4 月,根据安格拉杜斯雷斯市政府的命令,建设再次暂停。 !(https://mmbiz.qpic.cn/mmbizpng/cqribdYdJ1ecOh7QIkawZcib6m3Dt6rRQMcibCyZgxmPYuP2fuagXOpCkFMibUKYsExkKuGHibejZo5NfLZ9Pr9Zst...

人工智能与核安全

人工智能在核工业中扮演着什么角色?举个例子,Palantir 正在探索利用其人工智能帮助核运营商更快、更可靠地编写安全案例。Janet Wood 采访了该公司的 Nick Prettejohn。...

挪威更多的城市考虑建设核能

位于挪威南端的阿格德县的法尔松德市成为最新一个与挪威电力公司达成协议的市镇,将共同对建设核电站的可能性进行初步调查工作。...

新型晶体管材料展现核潜力

橡树岭国家实验室 (ORNL) 的研究人员发现,氮化镓半导体能够成功抵御核反应堆核心附近的恶劣环境。这一发现可以使电子元件更靠近运行中的反应堆中的传感器,从而实现更精确、更准确的测量,同时具有安全性和操作性优势。...

欧盟委员会批准罗马尼亚反应堆动工

欧盟委员会对罗马尼亚切尔纳沃达核电站3号和4号机组建设技术和核安全方面发表了积极评价。3号机组计划于2030年开始商业运营,4号机组计划于次开始商业运营。...

塔伦支持 Susquehanna 数据中心计划

塔伦能源公司表示,针对一项开创先例的将数据中心与核电站共建的互连服务协议提出的抗议是扼杀创新的“错误尝试”。...

按需衰变:DARPA 试图加速同位素生产

美国国防高级研究计划局 (DARPA) 国防科学办公室 (DSO) 希望模拟和加速发射 α 放射性同位素的自然半衰期衰变链,并计划在“按需衰变”项目下征集实验或理论研究轨道的提案——这是 DARPA 的一个新突破性机会。征集书于 6 月 27 日以草案形式发布。...

挪威隆德市拟建核电站

Norsk Kjernekraft 公司与隆德市政府签署了一项合作协议,将在挪威南部罗加兰郡的隆德市建立一座核电站。由于该地区的工业化,该镇预计电力需求将大幅增加。...

法国对 Newcleo SMR 的监管审查取得进展

创新型反应堆开发商 Newcleo 宣布,其已完成法国当局为小型模块化反应堆项目开发商设立的准备阶段的目标,以促进、确保和加快许可证申请。...

最新电力成本估算包含有关核能的新细节

每年,美国国家可再生能源实验室 (NREL) 都会发布一套针对发电技术的成本和性能参数。据 NREL 称,电力年度技术基准(ATB) 现已进入第十个年头,拥有来自 144 个国家的近 10 万用户。公用事业规划人员和电网运营商希望通过 ATB 来评估他们在不断变化的市场中的投资选择,他们需要完整而准确的信息,并很高兴知道6 月 24 日发布的2024 年电力 ATB首次包含了一系列有关核能的数据。...

韩国 i-SMR 开发模拟器投入使用

韩国水核电公司宣布,已在韩国水核电中央研究院建造了模拟器的初始版本,以验证创新型模块化反应堆(i-SMR)的运行适用性。...

BWXT 赢得怀俄明州微堆评估合同

!(https://mmbiz.qpic.cn/mmbizjpg/cqribdYdJ1efl376yyGLRRoiaOqYibllZa6mz4uKWOfheyWT6oBhgia4ic8brAfjVV6JeVQoXJ0afNyz5OicVvThjjGQ/640?from=appmsg) 引言: “BWXT 看到了在怀俄明州部署微反应器机会的极大支持,”BWXT Advanced Technologi...

欧盟资助法马通 VVER-440 燃料开发

欧盟根据欧洲原子能共同体研究与培训计划提供的 1000 万欧元(1070 万美元)捐助旨在为 VVER 反应堆“快速安全地开发和部署欧洲燃料解决方案”。...

越南与俄罗斯讨论核能合作

双方签署了一份有关越南核科学技术中心建设项目的备忘录,并就该国未来建设大型和小型模块化反应堆的选择进行了讨论。...

ANS 年度会议:关于 HALEU 浓缩的防扩散考虑

国际原子能机构将 HALEU(浓缩铀浓度超过 5% 但低于 20% 的铀 235)称为未来的材料。正如发言人所解释的那样,HALEU 的浓缩程度越高,将其转化为武器级材料所需的工作就越少,尽管这并不意味着存在更高的扩散风险。...

韩国计划建设 SMR 工业园区

韩国总统尹锡悦宣布计划在韩国庆尚北道东南角的庆州市建立一个小型模块化反应堆 (SMR) 工业中心。政府还计划在该省建立一个氢能工业中心。...

参议院通过核进展法案

美国参议院昨天通过了《加速部署多功能、先进核能用于清洁能源》(ADVANCE)法案,将对核能领域新技术审批程序进行全面改变的法案提交给拜登总统进行最终批准。...

澳大利亚反对派概述其核计划

澳大利亚反对党领导人已确认未来的澳大利亚联邦联合政府将在该国引入核能,并宣布了七个可建造核电站的地点。...

芬兰矿山开始回收铀

芬兰矿业公司 Terrafame 已开始在该国东北部塔尔维瓦拉的索特卡莫矿场回收天然铀,作为锌和镍生产的副产品。...

芬兰研究反应堆退役

位于埃斯波阿尔托大学奥塔涅米校区的芬兰反应堆 1 (FiR1) 研究反应堆的拆除工作已经完成,标志着芬兰第一座核反应堆退役。所获得的经验将成为该国退役商业核反应堆的典范。...

Orano Med 在印第安纳州开设 Pb-212 生产设施

Orano Group 子公司 Orano Med 是一家肿瘤靶向 Alpha 疗法开发商,本月初启用了其首个 ATLab(Alpha 疗法实验室)。ATLab Indianapolis 位于印第安纳州印第安纳波利斯附近的布朗斯堡,是一家工业规模的制药厂,致力于生产基于铅 212 的放射性配体疗法。...

SMR 合作旨在实现瑞典区域供热

瑞典小型模块化反应堆 (SMR) 项目开发公司 Kärnfull Next 与芬兰 SMR 开发商 Steady Energy 建立战略合作关系,在瑞典引入 SMR 用于区域供热。...

瑞典核反应堆考虑延长运行时间

瑞典福斯马克和灵哈斯核电站的业主将把核电站反应堆的使用寿命从 60 年延长到 80 年。该目标使核电站能够持续运行到 2060 年。...

萨斯喀彻温省将评估西屋电气反应堆技术

萨斯喀彻温电力公司、西屋电气公司和 Cameco 公司将评估西屋核反应堆技术以及萨斯喀彻温省核能供应链的潜力,以满足萨斯喀彻温省未来的清洁能源需求。...

韩国寻找地下研究设施选址

韩国贸易、工业和能源部(MOTIE)和韩国放射性废物管理局(KORAD)发布了一份征求建议书,征集设立地下实验室用于研究高放射性废物处置的候选地点。...

CNL 宣布加速核聚变部署的计划

加拿大国家核实验室公布了其核聚变路线图报告,并宣布计划扩大其两个主要清洁能源计划,涵盖核聚变技术并加速加拿大的核聚变部署。...

伊穆拉伦开始筹备活动

奥拉诺公司已重启尼日尔伊穆拉伦铀矿的准备工作,该公司此前曾表示打算在该矿开展原地浸出试点项目,但新闻报道称,尼日尔矿业部可能即将撤销该项目的运营许可证。...

什么是突变育种?

!(https://mmbiz.qpic.cn/mmbizjpg/cqribdYdJ1efGwEpdufoUPIK2Nv0cePxKOTDdtN7Llae3Af9SP1eo9bba7xO4HDudAzcVsCYjGqM1w65ES0EYIw/640?from=appmsg)...

安大略省部长宣布 SMR 准备工作第一阶段完成

新任命的能源和电气化部长斯蒂芬·莱切访问了安大略省发电公司的达林顿新核电站,标志着该省第一个小型模块化反应堆(SMR)的第一阶段场地准备工作以及最近对罗马尼亚和法国的贸易代表团的完成。...

德克萨斯州项目恢复铀生产

Alta Mesa(enCore Energy 和 Boss Energy 的合资企业)投产后,enCore 成为目前唯一一家拥有多个生产设施的美国铀生产商,也是 Boss Energy 八周内第二次投产。第一批黄饼预计将在 60-90 天内发货。...

怀俄明州会成为核供应链的枢纽吗?

今年 4 月,L&H Industrial 与总部位于美国的美国供应商 BWXT 签署了一项联合开发协议,将在怀俄明州和周边各州开发和部署该公司先进核反应堆,即 BANR(BWXT 先进核反应堆),用于热电联产机组(用于电力、蒸汽用于工艺热或两者兼有)。L&H 是工业客户中知名的品牌,但迄今为止,该公司一直支持煤炭、石油、天然气、风能和水力发电供应链,但不包括核能。...

挪威东北部拟建核电站

Norsk Kjernekraft已向挪威能源部提交提案,要求对在芬马克郡建造一座基于多座模块化反应堆 (SMR) 的核电站进行评估。该公司表示,这标志着在芬马克郡建立核电站的正式程序迈出了第一步。...

核工业对下届欧盟委员会有所诉求

欧洲核工业的领导人发表了一份宣言,概述了新一届欧盟委员会的优先事项。他们指出,核能在为欧盟提供安全且负担得起的能源方面发挥着至关重要的作用。...

TerraPower

TerraPower是一家美国核反应堆设计和开发工程公司,总部位于华盛顿州贝尔维尤。TerraPower 正在开发一类称为行波反应堆(TWR)的核快堆。 \1\ TerraPower 选择行波反应堆(TWR) 作为其主要技术。其主要优势是燃料利用率高,不需要核后处理,并且可以消除浓缩铀的需要。\11\ TWR 的设计目的是将通常不可裂变的可裂变核素( U-238 )就地转化为可裂变核素 ( Pu-...

Vattenfall 缩小 SMR 供应商搜索范围

瑞典Vattenfall公司将劳斯莱斯SMR和GE日立核能列入Ringhals核电站模块化反应堆潜在供应商名单。与此同时,该国核监管机构提议对新反应堆技术进行早期评估,以获得许可流程进一步高效和可预测。...

美国公司宣称核电池取得突破

总部位于加州的 Infinity Power 公司表示,它已成功研发出一种利用电化学能量转换的非常强大且持久的核电池。...

西屋电气扩大在加拿大的业务

西屋电气在安大略省基奇纳开设了一个新的全球工程中心,以支持其不断增长的Candu 反应堆和全球新建业务。加拿大现在是AP1000的第三大工程中心。...

TerraPower 破土动工建造钠工厂

TerraPower 董事长兼创始人比尔·盖茨与公司同事、政府官员、项目合作伙伴、行业领袖和社区支持者一起参加了位于怀俄明州凯默勒的首座先进反应堆工厂的仪式。...

罗马尼亚开始建设氚去除设施

Nuclearelectrica 和韩国水电核电公司 (KHNP) 在罗马尼亚切尔纳沃达核电站举行了欧洲首个氚去除设施开工仪式。...

美国铀购买量同比增长:EIA

根据美国能源信息署最新的年度报告,美国公用事业公司2023年购买的材料比2022年增加了27%。其中大部分来自外国供应商——美国原产材料占总交付量的比例为5%,与2022年的比例相同。...

OPG 调查核聚变作为安大略省未来选择

安大略发电公司已与Stellarex Inc签署签字谅解备忘录,共同探讨在安大略省开发和部署聚变能源,双方将共同努力,确定未来在该省安装仿星器聚变能源装置的潜在地点并进行部署。...

白宫宣布新的聚变能源战略和伙伴关系

就在白宫科技政策办公室主办国内核能部署峰会一周后,6 月 6 日,白宫科技政策办公室再次与能源部联合主办了一场现场直播活动,宣布了能源部新的核聚变能源战略和新的公私合作伙伴关系计划,并在关于核聚变科学技术进展和核聚变能源商业化道路的小组讨论中直接听取了包括科学家、私营核聚变公司、投资者和最终用户在内的利益相关者的意见。...

美国能源部宣布 INL 首个清洁能源项目

美国能源部部长詹妮弗·格兰霍姆(Jennifer Granholm)表示:“美国能源部拥有的数万英亩的土地正在该计划的无碳发电中心。我们与社区领袖和私营部门合作伙伴密切合作,清理曾经用于核威慑计划的土地,并部署我们所需的清洁能源解决方案,以帮助我们保护地球并加强我们的能源独立性。”...

雅库特计划建设的SMR可能成为双机组项目

在评估了未来可能的能源需求后,各地区和联邦部门正在“积极努力”将俄罗斯首个陆基小型模块化反应堆项目(位于雅库特)的现有计划改为双反应堆方案。...

亚洲核电市场洞察

!(https://mmbiz.qpic.cn/mmbizjpg/cqribdYdJ1ee0UCTibsicjdf3RxHgOlrwxQS19ry3VHn7kSlQelfbpuUnicADKF9vzicicFlkCIyia34xefzgjPOe6icRA/640?&wxfmt=jpeg)目前,亚洲已建立了140个运行中的核能堆,其中5个已运行超过40年。另有30-35个运行中,另有40-50个运行...

当务之急:近期核部署的关键作用

2024 年 6 月 6 日星期四,凌晨 1:00 核新闻John Wagner 此次讨论的一个重要基础是,我们现有的核反应堆性能卓越。它能产生全国最可靠、最有弹性的电力,为家庭、医院、学校、企业和关键行业提供持续不断的电力。 随着沃格特勒 3 号机组于去年 11 月投入运行,沃格特勒 4 号机组于今年 4 月投入运行,以及多个先进反应堆项目的不断推进,核能将在世界未来能源中发挥重要作用。...

报告日期:2026 年 6 月 2 日报告编号:CNNC\-2026\-0602\-001报告编制单位:中国核能行业智能制造研究中心报告编制人:核工业装备数字化专家组 3. 核电主设备智能制造的发展历程与里程碑 1. 核电主设备智能制造的核心内涵与本质特征 5. 核电智能制造的特殊约束与安全优先原则 1. 核电主设备智能制造的主要争议点与各方立场...