加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点,为把我国建设成为世界科技强国作出新的更大的贡献。

——习近平总书记在致中国科学院建院70周年贺信中作出的“两加快一努力”重要指示要求

面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构。

——中国科学院办院方针

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我国首次实现基于熔盐堆的钍铀核燃料转换

2025-11-01 上海应用物理研究所
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近日,由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆(简称“实验堆”)首次实现钍铀核燃料转换,在国际上首次获取钍入熔盐堆运行后实验数据,成为目前国际上唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆,证明了熔盐堆核能系统利用钍资源的技术可行性,巩固了我国在国际熔盐堆研究领域的引领地位。

熔盐堆是以高温熔盐作为冷却剂的第四代先进核能系统,具有固有安全、无水冷却、常压工作和高温输出等优点,是国际公认最适配钍资源核能利用的堆型。这一技术路线契合我国钍资源丰富的资源禀赋,可与太阳能、风能、高温熔盐储能、高温制氢、煤气油化工等产业深度融合,构建多能互补低碳复合能源系统,为我国能源安全提供全新解决方案钍基熔盐堆的研发,为我国未来钍资源的规模化开发利用、发展第四代先进核能系统提供核心技术支撑与可行方案。

2011年,面向国家能源安全与可持续发展的战略需求,中国科学院启动了战略性先导科技专项“未来先进核裂变能——钍基熔盐堆核能系统”,依托中国科学院体系化、建制化优势,成功组建并培育了国际一流的钍基熔盐堆专业研发团队。2017年11月,实验堆选址武威市民勤县。2024年10月完成世界上首次熔盐堆加钍,在国际上率先建成独具特色的熔盐堆和钍铀燃料循环研究平台

近百家国内科研机构、高等院校和产业集团深度参与实验堆研发与工程建设,攻克了设计、关键材料与设备研制、安装与调试及堆安全等方面的技术难题,实现了核心材料、装备与技术从实验室研发到实验堆工程验证的跨越,实验堆整体国产化率>90%,关键核心设备100%国产化,供应链自主可控,钍基熔盐堆相关技术产业链的雏形在我国已经基本形成。

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“三步走”奠定了坚实的基础,为我国率先实现钍基熔盐堆的工业应用,提供了核心科技支撑。

钍基熔盐实验堆堆本体吊装

钍基熔盐实验堆堆厂房大厅

打印 责任编辑:闫文艺

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