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避免“談核色變” 我國批聚變堆結構材料標準實施
發布時間:2018-09-13瀏覽次數:1138返回列表
60年來,核事業高速發展,我國已經成為全在建核電機組zui多的。一直以來,始終致力于推動建立核安全體系,大力推動核安全進程。
作為核應用大國,率先把核安全提至戰略定位。核安全自納入總體安全體系以來,《安全法》、《核安保條例》、《核材料衡算與控制視 察導則》《核材料和核設施實物保護》等一批核安保導則和技術規范陸續發布,有力推進了核安全工作的法制化進程。
“十三五”規劃中曾明確提出,加速開發新一代核電裝備和小型核動力系統、民用核分析與成像,打造未來發展新。在核電逐漸復蘇、核能運用日漸廣泛的背景下,如何完善制度建設、加大科技創新,推動核安全事業的發展是業內普遍關注的焦點。聚變堆用結構材料是聚變能否實現商業化應用的關鍵之一。基于此,對聚變堆用結構材料的相關研究就十分必要了。
縱觀國外市場,美、法等國于20世紀80年代中期發起熱核聚變實驗堆計劃,建立上一個受控熱核聚變實驗反應堆,為人類輸送巨大的清潔能量。而是熱核聚變實驗堆的參與國之一。
由于具有無污染、原料幾乎取之不盡、安全性高并且發生事故危害較小等優點,核聚變長期以來一直是人類渴望的“理想能源”。麻省理工學院近日表示,該校離子體科學和聚變研究中心的Alcator C-Mod托卡馬克聚變堆在zui后一次實驗中創造了一項紀錄——Alcator C-Mod的等離子體壓強超過了2個大氣壓。高壓等離子體是實現可控核聚變的關鍵因素,這個記錄將該裝置自己于2005年創下的zui好成績又提高了15%。
低活化鋼是一種高純凈核級材料,被普遍認為是未來核聚變堆和商用核聚變電站的shou選結構材料。此前一直處于實驗室研制和工業中試生產規模。中科院突破核聚變堆結構材料生產技術瓶頸,成功制備出6.4噸規模的低活化馬氏體鋼鑄錠.這標志著成為繼歐盟和日本之后第三個成熟掌握了低活化鋼工業規模制備技術的。
標準代表技術未來的發展趨勢。行業的規范化發展愈發離不開標準的促進作用。近日,由核聚變能源計劃執行中心牽頭,中科院核能安全技術研究所·FDS鳳麟核能團隊負責編制的抗中子輻照鋼標準《聚變堆用抗輻照低活化馬氏體結構鋼板》(HJB 1016-2018)正式發布。該標準是我國發布的批聚變堆結構材料標準,自2018年9月9日起施行。該標準的正式發布與實施標志著我國在抗中子輻照鋼的工程化應用方面已走在前列,為該材料的工業化生產和應用奠定了基礎,對推動我國核能系統的發展具有重大意義。
我國的核事業迅猛發展,然而,人們對核的印象始終停留在輻射、污染、泄露等負面信息上,許多常識性問題都存在誤區,甚至“談核色變”,群眾的恐慌對核電的發展相當不利。因此除標準、技術的重大突破外,我國還需在核安全制度、應急措施以及國民素質等多方面共同提高。尤其需要繼續加大創新,不斷提高核電的核心創造力。






