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避免“谈核色变” 我国首批聚变堆结构材料标准实施

导读: “十三五”规划中曾明确提出,加速开发新一代核电装备和小型核动力系统、民用核分析与成像,打造未来发展新优势。在全球核电逐渐复苏、核能运用日渐广泛的背景下,如何完善制度建设、加大科技创新,推动核安全事业的发展是业内普遍关注的焦点。

60年来,核事业高速发展,我国已经成为全世界在建核电机组最多的国家。一直以来,国家始终致力于推动建立国际核安全体系,大力推动全球核安全进程。

中国作为世界核应用大国,率先把核安全提至战略定位。核安全自纳入国家总体安全体系以来,《国家安全法》、《核安保条例》、《核材料衡算与控制视 察导则》《核材料和核设施实物保护》等一批核安保导则和技术规范陆续发布,有力推进了国家核安全工作的法制化进程。

“十三五”规划中曾明确提出,加速开发新一代核电装备和小型核动力系统、民用核分析与成像,打造未来发展新优势。在全球核电逐渐复苏、核能运用日渐广泛的背景下,如何完善制度建设、加大科技创新,推动核安全事业的发展是业内普遍关注的焦点。聚变堆用结构材料是聚变能否实现商业化应用的关键之一。基于此,对聚变堆用结构材料的相关研究就十分必要了。

纵观国外市场,美、法等国于20世纪80年代中期发起国际热核聚变实验堆计划,建立世界上第一个受控热核聚变实验反应堆,为人类输送巨大的清洁能量。而中国是国际热核聚变实验堆的参与国之一。

由于具有无污染、原料几乎取之不尽、安全性高并且发生事故危害较小等优点,核聚变长期以来一直是人类渴望的“理想能源”。麻省理工学院近日表示,该校离子体科学和聚变研究中心的Alcator C-Mod托卡马克聚变堆在最后一次实验中创造了一项世界纪录——Alcator C-Mod的等离子体压强超过了2个大气压。高压等离子体是实现可控核聚变的关键因素,这个记录将该装置自己于2005年创下的最好成绩又提高了15%。

低活化钢是一种高纯净核级材料,被普遍认为是未来核聚变堆和商用核聚变电站的首选结构材料。此前一直处于实验室研制和工业中试生产规模。中科院专家突破核聚变堆结构材料生产技术瓶颈,成功制备出6.4吨规模的低活化马氏体钢铸锭。这标志着中国成为继欧盟和日本之后第三个成熟掌握了低活化钢工业规模制备技术的国家。

标准代表技术未来的发展趋势。行业的规范化发展愈发离不开标准的促进作用。近日,由中国国际核聚变能源计划执行中心牵头,中科院核能安全技术研究所·FDS凤麟核能团队负责编制的抗中子辐照钢标准《聚变堆用抗辐照低活化马氏体结构钢板》(HJB 1016-2018)正式发布。该标准是我国发布的首批聚变堆结构材料标准,自2018年9月9日起施行。该标准的正式发布与实施标志着我国在抗中子辐照钢的工程化应用方面已走在世界前列,为该材料的工业化生产和应用奠定了基础,对推动我国先进核能系统的发展具有重大意义。

我国的核事业迅猛发展,然而,人们对核的印象始终停留在辐射、污染、泄露等负面信息上,许多常识性问题都存在误区,甚至“谈核色变”,群众的恐慌对核电的发展相当不利。因此除标准、技术的重大突破外,我国还需在核安全制度、应急措施以及国民素质等多方面共同提高。尤其需要继续加大创新,不断提高国家核电的核心创造力。

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