中新社北京11月1日电 (记者 孙子)核电系统新技术研发和示范应用对于保障能源安全、促进可持续发展极为重要,备受关注。
目前世界上唯一运行的钍基熔盐反应堆
11月1日,记者从中科院获悉,由中科院上海应用物理研究所(以下简称“上海应用物理研究所”)牵头建设的位于甘肃明清的2兆瓦液体燃料钍基实验熔盐堆(TMSR)近日首次成功将钍转化为铀核燃料。首次在功能盐反应堆中引入钍后获得实验数据。didas。这是世界上唯一一个在反应中使用钍燃料运行的熔盐反应堆或者。这初步论证了钍资源用于熔盐堆核电系统的技术可行性,进一步巩固了我国在全球熔盐堆研究领域的领先地位。
业内专家表示,这是钍基熔盐堆研发进程中的重要里程碑,将为我国未来大规模开发利用钍资源以及第四代先进核电系统的发展提供核心技术支撑和可行的解决方案。

实验钍基熔盐反应堆建造室。图片提供:中国科学院上海物理研究所
熔盐反应堆是先进的第四代核电站,使用热熔盐作为冷却剂。优点包括本质安全、无水冷却、常压运行和高温输出。它是国际化的被公认为最适合在核能中利用钍资源的反应堆类型。该技术路线符合我国丰富的钍资源,可与太阳能、风能、高温熔盐储能、高温制氢、燃气及石化等行业深度融合,构建多能互补的低碳复合能源体系,可为我国能源安全提供新的解决方案。
主要核心设备100%国产化
2011年,针对能源安全战略需求和可持续发展,中国科学院启动了由中国科学院上海材料科学研究所牵头的“面向未来”科技战略先导工程。首批“先进核裂变能源:钍基熔盐堆核动力系统”启动。使命是开发核心技术钍基熔盐反应堆的强大能力,并开发实验性2兆瓦液体燃料钍基熔盐反应堆。
这一领先的科技项目依托中科院的体系和组织优势,迅速集结了协同创新团队,成功建立和培养了钍基熔盐堆专业研发团队,其数量和质量均居世界第一。

实验钍基熔盐反应堆主体正在进行安装。图片提供:中国科学院上海物理研究所
专项实施过程中,约100家国家级科研院所、大学和行业组织深度参与研发和工程建设,攻克了实验堆设计、研制、安装等方面的技术难题。核心材料和设备、反应堆安全等方面的研究和调试,实现了堆芯材料、设备和技术的实现,实现了从实验室研发到实验堆工程验证的大跨越。整个实验堆国产化率超过90%,主要核心设备100%国产化,供应链或可自主可控,钍基熔盐堆相关技术产业链在国内基本形成雏形。
2035年完成100兆瓦示范项目
据中科院上海物理研究所消息,2017年11月,一座实验钍基熔盐堆在甘肃省武威市明清县安装。2018年11月,该项目收到国家核安全局选址审查意见。获得建筑许可证后开始施工2020年1月,第一个混凝土罐于同年3月浇筑。 2022年5月完成设备安装,9月完成预充电调试;于2023年6月获得国家核​​安全局颁发的运行许可证,并于同年10月达到首次临界状态。
2024年6月,首次实现满功率运行,实验堆出口温度650℃;获得实验堆钍添加实验许可证,成为全球首个实验堆钍添加实验许可证。 2024年10月,完成全球首个熔盐堆加钍,建成全球首个熔盐堆和钍铀燃料循环研究平台。

实验钍基熔盐反应堆建筑及相关辅助设施航拍照片。图片提供:上海研究院中国科学院物理所
项目组目前正在对钍添加后的重要科学问题进行系统研究。他们表示,钍基熔盐实验堆的建成并首次实现钍铀核燃料转换,为实验堆、研究堆、示范堆“三阶段”发展战略从蓝图向路径明确的“建设蓝图”​​转变奠定了坚实基础,也为我国率先实现钍基熔盐堆工业化提供了核心科技支撑。
中国科学院上海物理研究所宣布,下一步将与中国能源领域的龙头企业密切合作,共同打造钍基熔盐堆产业链和供应链。钍目标是到2035年建成盐堆示范工程——100兆瓦钍基冶炼厂,实现示范应用,加快技术迭代和工程改造,为国家安全可靠钍基发电提供新途径。 (完)
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