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T1. 🇨🇳 一致通过!我国聚变加料领域首项ISO国际标准正式发布
来源:中国核电网 / 中核集团 / 北极星核电网
原文链接:中国核电网
当地时间8月10日,由我国制定的国际标准ISO 19991:2026《聚变技术—实验磁约束聚变设施—聚变装置用超声分子束注入加料技术》正式发布。此前,最终投票过程中,法国、德国、俄罗斯等12个国家全部投出赞成票。这是聚变加料领域首项ISO国际标准,也是中核集团核工业西南物理研究院(简称西物院)牵头制定的第二项聚变领域ISO国际标准。
超声分子束注入加料技术,是可控核聚变装置的关键燃料补给技术。该技术是我国原创的先进聚变加料技术,通过气体绝热膨胀形成高速、定向的分子束,具有速度快、方向性强、加料效率较高和粒子再循环较低等特点,能够显著提升聚变装置燃料控制能力,已在国内外十余个磁约束聚变实验装置上应用。
该项国际标准面向磁约束聚变装置,规定了超声分子束注入加料技术的方法和基本要求,涵盖系统部件组成,以及关键特性和检验方法,可为相关系统的设计、试验、验收和应用提供统一技术依据。
在中国国际核聚变能源计划执行中心指导下,由中核集团统筹组织,西物院主导编制,中核战略规划研究总院核工业标准化研究所支持,项目团队先后完成项目立项,工作组草案、委员会草案、国际标准草案和最终国际标准草案等阶段工作,围绕系统边界、关键参数、压力安全、氚相关要求和检验方法等内容,组织开展多轮国际技术论证和意见协调,历时两年多,最终形成国际共识正式发布。
技术负责人肖国梁表示,该国际标准将我国原创技术及跨装置应用经验转化为可测量、可检验、可复用的国际技术规则,标志着超声分子束聚变加料技术实现了从原创研究、装置应用到国际标准的重要跨越。
2023年,由中核集团西物院牵头制定的ISO 4233:2023《反应堆技术—核聚变反应堆—核聚变堆高温承压部件的热氦检漏方法》正式发布,成为ISO首项核聚变领域国际标准。该国际标准发布,进一步体现了我国在聚变技术创新、工程验证和国际标准化方面的持续优势。
此次国际标准的发布展现了我国在核聚变加料技术方面发挥的积极作用,增强了中国在国际标准化领域的话语权。下一步,西物院将开展标准宣贯和实施验证,推动超声分子束技术在相关聚变装置中的规范化应用,并积极参与国际聚变标准体系建设,为全球聚变能源研发和工程化贡献更多中国技术与中国标准。
T2. 🇫🇮 芬兰洛维萨核电站启动涡轮岛升级(WNN全文翻译)
来源:World Nuclear News
原文链接:WNN
芬兰电力公司Fortum已启动洛维萨核电站涡轮岛的重大现代化改造工程,该项目将提高电站发电量并确保其持续运行至2050年。
洛维萨核电站由两台VVER-440型压水堆机组组成,是芬兰首座核电站,目前提供该国超过10%的电力。1号机组于1977年投入商运,2号机组于1981年投产。2023年2月,芬兰政府批准Fortum将两台机组运行许可延长至2050年底。
低压涡轮机现代化改造是洛维萨涡轮岛现代化中最大的单项工程,涉及更新电站8台低压涡轮机的壳体和内部部件,目标是通过显著提高涡轮机效率,在不提高反应堆热功率的情况下实现更高发电量。该项目由捷克公司Doosan Škoda Power承建(2024年5月签约)。
涡轮自动化升级将更换两台机组的安全保护与控制系统及相关执行机构。涡轮自动化在汽轮机安全、可靠、高效运行中起关键作用,可在所有运行工况下控制和监测涡轮运行。升级将按现行技术要求更新系统,提高可靠性、可维护性和备件可用性。除涡轮自动化外,发电机辅助系统也将现代化改造,增强从控制室对系统的实时监测与控制。涡轮自动化由芬兰公司Valmet供应。
主海水泵也在现代化改造之列,负责将海水循环至凝汽器,将离开涡轮机的蒸汽冷却回水并返回电厂流程。两台机组各有4台在用主海水泵,现有泵和电机接近技术寿命终点,作为电厂长期投资计划的一部分予以更换。项目由奥地利Andritz公司交付。
现代化改造计划将结合年度检修分阶段实施至2028年,使电厂总容量从当前的1014 MWe增加约38 MWe,并将新许可期内的预期发电量从170 TWh提高至177 TWh。
Fortum表示:"升级将确保涡轮机可靠运行至寿命终点。部分现有部件接近技术寿命终点,未来几年维护和备件获取将更加困难。同时,运行环境已经改变,地缘政治因素增加了部分原始设备和系统供应商支持以及备件可用性的不确定性。现代化改造将确保电厂能够安全可靠地利用现代、长期受支持的技术。"
Fortum去年投入约7000万欧元(8100万美元)用于洛维萨电厂翻新。公司预计,到2050年与持续运营和延寿相关的投资将达约10亿欧元。
T3. 🇺🇸 美国迪亚布罗峡谷命运悬而未决 纽森将"接力棒"交给继任者(NucNet+ANS全文翻译)
【NucNet导语】 加州州长表示,在任期最后几个月内不会采取行动延长该州唯一商用核电站的运营寿命,其命运至少在明年之前悬而未决。
【ANS详细报道】 加州数十位民选官员敦促州长加文·纽森和加州立法机构今年采取行动,将迪亚布罗峡谷核电站的运营延长至2030年以后。州议员是否会就此采取行动仍有待观察,尤其是纽森最近的表态似乎将这一责任移交给了将于2027年就职的下一任州长。
关于联名信:一封8月4日发出的信函寄给了纽森、州参议院临时议长Monique Limon和州众议长Robert Rivas。信中,54名民选官员敦促三人不要拖延迪亚布罗峡谷的延长事宜。加州法律要求州议会批准该双机组核电站在2030年后的任何进一步延长。
迪亚布罗峡谷已获NRC批准将两台反应堆运行执照再延长20年至2045年。联名信引用了MIT今年早些时候发布的研究,称迪亚布罗峡谷每年可为加州人节省高达13亿美元。信中列出的理由包括能源可负担性、燃料成本和日益增长的需求。信中称:"我们每等待一年,加州人在气候紧急状况期间就可能面临更高的能源账单和更不可靠的电力,迫使我们依赖昂贵、污染性的备用电源,而不是可再生能源、清洁能源。"
联名信不仅列出了NRC对迪亚布罗峡谷运行执照续期的批准,还指出西屋公司进行的一项独立研究称反应堆压力容器可安全运行60年。54名签署人包括来自阿维拉海滩电站附近及更远城市和县的市长、市议员和县专员。
州长的回应:加州立法机构8月31日休会,留给议员考虑延长迪亚布罗峡谷运营的时间不足一个月。但纽森在周五新闻发布会上的表态表明这可能不会发生。纽森在任期间与州立法机构成功合作将迪亚布罗峡谷运营延长至2025年以后并进入2030年。但将运营延长至2030年以后的工作"将是我交给下一届政府的接力棒",他在被问及电站时表示。"这将由比我在这里任职时间长得多的政策制定者决定。"他说,"我的保质期还有五个月。我期待由我身后的专家们进行审议。"
1.1 中核五建发布《高可靠核电"双擎AI"焊接管理赋能平台》(全文)
来源:中国核电网
原文链接:中国核电网
2025年11月14日,中国核工业第五建设有限公司智能产品研发部陈佳丽在深圳核博会"AI+核能创新应用场景路演"上发表《高可靠核电"双擎AI"焊接管理赋能平台》主旨报告。
汇报介绍了面向核电焊接场景的"双擎AI焊接管理赋能平台",旨在解决传统焊接管理中数据价值难挖掘、经验依赖强、系统操作复杂等问题。平台结合大模型、知识库、意图识别、MCP技术和派工推荐算法,实现焊接知识问答、指标计算、个性化看板、资质风险分析和派工人员推荐等能力。
关键点:
汇报主题与背景:中核五公司拥有约三十年核电焊接经验,围绕问题发现、技术方案和实践成果展开。
传统核电焊接管理三类痛点:海量数据难以挖掘潜在价值、新老员工知识传承风险、派工数据量大且高度依赖经验;现场系统多、简单需求也需复杂流程。
六大核心需求与AI决策目标:快速解析工艺参数、精准匹配工艺资质、高效处理多源异构数据、构建个性化数据分析看板、减少人工干预、降低系统操作复杂度。
技术组合:选择DeepSeek与DBGPT组合,构建复杂知识库并适配核电焊接复杂场景;响应焊接专业名词解释、专业知识解答、派工指标计算、派工人员推荐、系统操控五类需求。
意图识别与知识架构:提示词嵌入意图示例分类识别;处理大量PDF等非结构化数据,转化为向量表示,构建图数据、动态知识推理引擎和指标库。
MCP驱动系统自动执行:使AI理解用户需求并驱动系统自动执行,降低人工操作复杂度。
派工人员推荐算法:粗排序(四大规则)+精排序(三种策略),机器学习构建动态能力画像和数据闭环管理。
智能体与资质风险分析:遵从MCP和A2A协议构建智能体,实时API调用资质数据,分析资质风险,支持动态追问,形成7×24小时在线智能助手。
焊接知识图谱与专业问答:将焊工资质、焊接工艺、任务需求形成有机网络,回答焊接标准等专业问题。
指标计算与个性化看板:计算焊工平均工作效率并生成排序结果,按焊工班长、队长、领导、烘干员、焊工等角色生成"千人千面"看板。
派工推荐实践:基于某项目500条脱敏数据训练排序,预测焊工合格率及完成任务所需时间。
推广价值:遵循效率和成本双维度量化原则,具备低门槛、快复制、强适配特点。
1.2 2026年核安全事故分析关键问题技术交流会在深圳成功举办(全文)
来源:中国核电网(来源:生态环境部核与辐射安全中心)
原文链接:中国核电网
为进一步提升核电厂应急技术支持水平,夯实核安全屏障,推动行业技术标准制定,近日,"2026年核安全事故分析关键问题技术交流会"在深圳成功举办。本次会议由中国核学会核安全分会主办,生态环境部核与辐射安全中心、中国广核集团核应急与救援中心及中广核研究院有限公司联合承办。来自中广核工程有限公司、中国核电工程有限公司、中国核动力研究设计院、核动力运行研究所、中核运维技术有限公司、上海核工程研究设计院股份有限公司、清华大学、华能山东石岛湾核电有限公司等单位的60余名专家及青年科研骨干齐聚一堂,围绕核应急事故分析关键问题开展了深入研讨。
核应急是核安全纵深防御体系的最后一道防线。应急事故分析通过系统性评估机组各类实时运行参数,精准获取堆芯损伤状态、放射性源项环境释放情况等关键信息,是事故状态下防护行动决策的核心依据。
本次会议紧扣"核应急反应堆事故分析"主题,聚焦事故工况诊断与趋势预测、堆芯损伤评价、源项快速计算等关键技术的实现路径及方法差异。活动期间,各参会单位开展了13场专题报告与交流研讨,系统梳理了当前行业在应急事故分析方法、计算程序模型、关键参数选取与工况设置等领域的共性难点问题;同时,分享了小堆、先进堆应急事故分析以及人工智能创新应用等方面的实践与创新成果。
本次活动有效搭建了行业技术交流与资源共享平台,强化了各单位间的专题交流,进一步夯实并深化了"产学研用"一体化协同创新机制。下一步,各相关单位将聚焦关键共性问题攻关,凝聚行业技术共识,持续完善和优化核应急技术标准;依托扎实的基础研究和计算分析,构筑科学可行的技术方案,全面提升我国核电厂应急事故分析与评价能力。
1.3 台风"白海豚"登陆 中广核在浙、在闽项目安全(全文)
来源:中国核电网
原文链接:中国核电网
今年第13号台风"白海豚"于8月9日先后在浙江省玉环市、温州乐清市沿海登陆,目前"白海豚"强度逐渐减弱。台风登陆前,中国广核集团有限公司党委高度重视,第一时间组织召开防抗台风"白海豚"应对部署会议,对台风应对工作作出部署,集团公司应急组织启动并开展响应。受台风影响公司扎实落实各项抗台防汛措施,全力保障人员、设备安全,目前中广核在闽、浙各项目一切正常,人员、设备均安全稳定。
苍南核电:台风登陆前,苍南核电围绕"人员零伤亡、核安全非计划零跳机跳堆、电源有保障"核心目标,坚持底线思维、极限思维,按照台风正面登陆的最不利情况全面备战。三澳核电基地结合各机组特点前置防台措施:1号机组按最小配置值守并开展演练,确保极端情况下电源稳定;2号机组聚焦孔洞封堵与松散物清理,借鉴外部经验做好加固;二期区域将"基坑不被淹"作为硬性目标,重点排查排水系统及应急电源可靠性,严防严重水淹事故。基地主动加强与霞关镇等地方政府沟通,科学决策撤离方案,有序撤离14618人至安全地点,全方位筑牢人员与设备安全防线。台风过境期间,防台保障组坚守基地现场与科技园生活区,守护电源、冷源、机组、应急柴油机、抽排水、生活区等重点领域;应急指挥部实时监测台风动态,精准研判风险形势,实时动态更新人员信息,确保底数清晰、责任到人。风雨减弱后,各单位正有序开展风险排查与复工复产。经确认,台风未对基地人员安全和设备安全造成影响,在运机组安全平稳运行、在建工程项目有序推进建设。
宁德核电:提前部署防台工作,全面启动防台风应急保障机制,接连召开防台启动会、专项推进会、收口会,九大应急专项小组逐一明确处置流程、值守与物资调配方案。台风过境期间,基地严格落实防台工作部署,实时监测台风动态,在岗人员坚守岗位,全力保障设备设施安全稳定运行。目前基地已解除台风预警并立即开启隐患排查,有序推进复工复产。经全面检查确认,台风未对基地人员安全和设备设施造成影响,所有在岗人员安全无异常,各项目现场设备设施运行平稳,目前基地全线平安。
中广核新能源:提前部署防台工作,浙江区域各场站严格落实"船回港、人上岸",实行"一场一策、一机一策",前置完成设备巡检与隐患整改,加固场站设施、疏通排水边坡,并落实24小时值班值守及靠前指挥机制;福建区域全面启动拉网式隐患排查,镜门光伏电站和东埕海上光伏项目运维人员登临光伏屋面及海上平台,对组件支架、固定螺栓开展力矩复检与紧固作业,彻底清淤疏通排水系统。台风过境期间,浙江区域各场站实行现场与集控中心双岗值守,加密设备监测,多部门会同场站每日召开运行发电日调度会;福建区域陆上值班人员紧盯风机后台数据,实时跟踪台风路径,持续加强风机基础、箱变及道路特巡。风雨减弱后立即开展设备全覆盖复查巡检,抢抓风尾,稳发保供。经全面检查确认,台风未对人员安全和设备稳定造成影响,目前正有序恢复正常生产秩序。
1.4 华能昌江核电公司与海南西部中心医院签订医疗合作协议(全文)
来源:中国核电网
原文链接:中国核电网
近日,华能海南昌江核电有限公司与海南西部中心医院签订医疗合作协议,全方位筑牢企业职工健康安全防线,为核电安全生产保驾护航。
双方商定依托医院优质医疗资源,开通职工急症就医绿色通道,常态化开展职业健康体检、健康科普宣教,搭建厂区突发伤病快速转运救治联动机制,高效处置现场各类应急医疗情况。
签约完成后,华能昌江核电公司相关人员前往白马井滨海院区实地参观急诊科与门诊楼,详细了解急诊急救流程、抢救设备配置以及应急救援运行模式,围绕厂区工伤处置、突发健康事件应急救护等内容与医护人员交流探讨。
此次合作将打通优质医疗服务直达核电一线的通道,切实守护全体员工身心健康,夯实安全生产后勤保障,助力海南清洁能源产业平稳高质量发展。
1.5 "少年科技中国行"研学活动走进秦山核电(全文)
来源:中国核电网 / 中核集团
原文链接:中国核电网
盛夏赴海盐,核光启少年。近日,由中国青少年发展基金会、中国平安联合发起的"少年科技中国行——2026年科技素养提升计划"上海站研学活动落地秦山核电。上海站研学聚焦"上天、入海、聚能"三大主线,活动通过"沉浸式实践+移动课堂+成果共创"模式实施。来自全国多个省市的希望小学、青少年代表共150余名学子走进秦山核电,以沉浸式研学触摸大国重器,近距离解锁核能多元应用奥秘。
在秦山核电基地,学员分批走进中国核电科技馆,循着展陈脉络了解中国核电自主自强的发展历程。科普工作人员借助机组沙盘、设备模型、数字互动大屏,深入浅出讲解核电发电原理、全流程安全管控体系,介绍了秦山核电依托重水堆独特优势自主研发的"和福一号"同位素生产技术,攻克医用同位素规模化量产难题,实现碳-14、锶-89、钇-90等产品国产化落地,为国家医疗资源战略安全筑牢了坚实的技术根基。
离开科技馆,学子们前往厂区观景台,全景俯瞰秦山核电。作为国内机组数量最多、堆型品类最全的核电基地,中国核电从这里起步。1991年,秦山核电站并网发电,一举实现中国大陆核电"零的突破",被誉为"国之光荣"。工作人员结合基地发展历程与运行数据,梳理数十年自主创新之路:从初代机组奠定民族核电根基,到如今兼顾绿色电力保供、医用同位素研发、常态化公益科普多元布局。
秦山核电党群工作处负责人现场和少年们面对面交流寄语:"科技从来不是冰冷的机器与设备,而是守护大众日常生活、照亮未来发展道路的坚实力量,希望各位少年永葆好奇心与探索欲,今后深耕所学、大胆创新,将来运用专业知识干事创业、造福社会。"
本次研学由中核传媒、秦山核电依托"中核研学"科普品牌与"少年科技中国行"举办方联动实施,立足央企协同育人初心定制专属核科普内容,以实景实践开展青少年科学启蒙。下一步,中核集团将持续深耕"政学产研媒"一体化科普共建模式,深挖核工业全产业链科普资源,打造可观、可感、可沉浸式体验的实景研学课堂,持续拓宽核科学知识普及范围。
1.6 全国核电运行情况(2026年1-6月)发布
导语:中国核能行业协会发布全国核电运行情况(2026年1-6月),涵盖全国核电装机容量、发电量、利用小时数等运行指标,是观察中国核电实际发电贡献的权威季度数据。
受限说明:北极星原文页面触发访问验证("访问验证"页),无法抓取全文;CNEA官网同题内容可访问(链接见上)。核心数据要点以官方发布口径为准,可参考中国核能行业协会年度运行报告。
1.7 龙口蓝孚电子加速器公司开业 布局高能电子束辐照加工(全文)
来源:中国核电网
原文链接:中国核电网
2026年8月10日,龙口蓝孚电子加速器技术有限公司举行开业庆典。政府相关人士、行业专家、高校学者、合作伙伴及蓝孚股份管理团队参加活动,共同见证龙口辐照中心启用。
庆典上,烟台大学核学院院长刘仲礼从产业合作和产学研融合角度,对蓝孚在相关技术领域的发展表示认可。客户代表表示,蓝孚在技术服务和企业履约方面积累了良好口碑。
蓝孚股份董事长苗翠波在致辞中表示,公司长期深耕高能电子束辐照技术领域,服务网络已覆盖全国多个核心区域,并持续通过技术创新服务产业提质增效。据介绍,龙口蓝孚是蓝孚股份在全国布局的第16家标准化辐照中心。
开业仪式后,与会嘉宾参观了厂区,了解企业在电子加速器研发、辐照工艺优化及标准化服务等方面的情况。现场介绍显示,龙口辐照中心将围绕辐照加工业务开展服务,并依托电子加速器及相关工艺能力推进技术应用。
此次龙口蓝孚开业,标志着蓝孚股份在辐照加工领域的布局进一步扩展。蓝孚股份表示,未来将以龙口辐照中心为新起点,继续推进产学研合作,拓展辐照技术应用范围。
1.8 南华大学在强激光驱动铕同核异能素光核活化研究取得新进展(全文)
来源:中国核电网(来源:南华大学核科学技术学院)
原文链接:中国核电网
近日,南华大学核科学技术学院博士生罗凯军(现为南华大学附属第一医院肿瘤科,工程师)在国内中文领军期刊《物理学报》上发表封面论文。论文工作首次利用激光加速电子源,在巨偶极共振能区和百MeV高能区分别实现了152m, 150mEu同核异能素的光核活化产生,获得了三个反应道的通量加权平均截面并提取了其同核异能素比(IR)。相关工作为Eu核素的核反应模型约束与核天体物理研究提供了重要支撑。
同核异能素是原子核的长寿命激发态,其光核产生截面及IR在核结构理论、核反应机制与核天体物理p-过程研究中具有不可替代的价值。譬如,152mEu通过β⁻衰变生成p-核素152Gd的分支比高达72%,是核合成路径上的关键中间核素。然而,目前Eu核素相关实验数据长期稀缺——153Eu(γ, n)152m1,m2Eu反应截面甚至完全没有实验数据,高能区IR测量更是空白。
针对上述问题,研究团队分别基于中物院XG-III激光装置和北京大学CLAPA 200 TW激光装置,采用直接激光加速和激光尾场加速,相应产生了平均能量14 MeV的大电荷量电子束与能量为200±28 MeV的准单能电子束,并通过钽转换靶获得轫致辐射γ射线,实现了Eu2O3靶的光核活化。实验采用堆栈靶设计,利用高纯锗探测器对活化样品进行离线γ能谱测量,清晰地分辨出152m1,m2Eu和150mEu的特征γ射线峰,在此基础上计算了各同核异能素的产额,进而提取了三个反应道的通量加权平均截面和152mEu的IR值。
在CLAPA装置的200±28 MeV高能电子束条件下,153Eu(γ, n)152m1, m2Eu、151Eu(γ, n)150mEu三个反应道的通量加权平均截面分别为12.65±2.37 mb、0.56±0.09 mb、10.83±2.70 mb;在XG-III装置的平均14 MeV电子束条件下,三个反应道的对应值分别为37.71±4.63 mb、0.92±0.05 mb、31.23±6.92 mb。基于上述数据,提取得到152mEu的同核异能素比分别为0.046±0.006@Ee=(200±28) MeV、0.023±0.003@=14MeV。
研究团队开展了针对该核素的核模型参数敏感性分析。结果显示,三个反应道的通量加权平均截面对γ强度函数(γSF)和核能级密度(NLD)模型有较强依赖性,但对光学模型势并不敏感。GDR能区的实验IR值与γSF3模型计算值基本吻合,百MeV能区实验的IR值与NLD3模型计算结果基本一致。
据悉,该研究首次将激光加速电子源应用于Eu核素同核异能素研究,填补了153Eu(γ, n)152m1,m2Eu反应截面的实验空白,补充了百MeV高能区的同核异能素比数据,为核天体物理p-过程研究和核结构理论发展提供了关键实验支撑。由于激光驱动电子源具有皮秒至飞秒级脉宽、超高亮度与高信噪比等特点,可为解决传统核数据测量中的能区覆盖不足问题提供一种具有互补性的技术路径。
南华大学罗凯军博士研究生、中国工程物理研究院激光聚变研究中心齐伟副研究员为论文共同第一作者,南华大学罗文教授、李志才副教授、北京大学颜学庆教授为共同通讯作者。上述研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的资助。
1.9 中核集团:在数字世界铸造大国重器 + 央视《开讲啦》聚焦人造太阳
来源:中核集团
原文链接:数字世界铸造大国重器 | 央视《开讲啦》
导语:中核集团发布《他们,在数字世界铸造大国重器!》专题,聚焦核工业数字化/数字孪生建设——这是继8/10获人民日报聚焦"龙赑"全国产化工业互联网平台(芯片-系统-数据库-应用100%国产化)后的持续报道;同日央视CCTV-1《开讲啦》播出中核集团核工业西南物理研究院院长段旭如《"人造太阳"照亮能源未来》专题(8/11媒体聚焦),介绍中国聚变进展与国际合作。
值得关注的原因:中核"龙赑"平台获国家级媒体聚焦+聚变专家登陆央视黄金档科普,反映央企在"数字化转型+聚变品牌"双线的主动传播策略。
2.1 美欧核燃料市场年度报告发布(WNN全文翻译)
来源:World Nuclear News
原文链接:WNN
根据Euratom供应署和美国能源信息署(EIA)最新发布的年度市场报告,加拿大(紧随其后的是哈萨克斯坦)在2025年仍是美国和欧洲公用事业铀交付的最大来源国。
美国:根据美国EIA最新版《铀营销年报》,美国民用核反应堆业主和运营商2025年从国内外供应商采购的交付总量为4690万磅U3O8e(18040 tU),比2024年的5590万磅减少16%。加拿大仍是美国交付的最大来源国(32%),哈萨克斯坦紧随其后(28%),澳大利亚15%,乌兹别克斯坦7%,纳米比亚4%,还从马拉维和尼日尔进口。美国本土材料占2025年总交付量的7%(2024年为8%)。尽管2024年俄罗斯来源材料占2301万磅U3O8,但2025年俄罗斯来源材料交付数据被隐藏,以避免披露个别公司数据。2025年,代表美国核电业主向国内外浓缩商交付了3200万磅U3O8e天然铀,其中37%流向国内浓缩商,其余63%流向法国(550万磅U3O8e)和俄罗斯(240万磅U3O8e)的浓缩供应商。
欧盟:根据Euratom供应署《2025年报》(7月初发布),加拿大和哈萨克斯坦也是2025年欧盟前两大供应商。四国提供了欧盟所有交付量的83%以上,六国提供了供应给欧盟的所有天然铀的98%以上。与美国报告不同,俄罗斯交付在欧盟发挥了重要作用:俄罗斯来源交付量2346 tU,占总量的15.98%。
报告指出,欧盟对新鲜铀的全部需求都依赖从集团外进口,因此受地缘政治发展和相关贸易政策影响。供应署总干事Michael Hübel在报告前言中表示:"多元化是关键关注领域。按照欧盟委员会结束俄罗斯能源进口路线图,解决对俄罗斯的剩余依赖是这一方面的关键优先事项。但任务更具挑战性——随着欧洲核能需求增长,需要强调安全可靠的供应链,使核能充分发挥本土能源的作用。"
2025年5月,欧盟委员会发布REPowerEU路线图,通过停止进口俄罗斯天然气和石油并逐步淘汰俄罗斯核能来结束欧盟对俄能源依赖。据供应署称,年内在这方面取得了"重大进展":"到2025年底,所有欧盟VVER反应堆运营商都从非俄罗斯供应商获得了替代燃料供应合同,加强了长期供应安全。"
2.2 埃及首座核电站1号机组内安全壳第四层混凝土浇筑完成(WNN全文翻译)
来源:World Nuclear News
原文链接:WNN
埃及核电管理局(NPPA)宣布,埃尔达巴核电站1号机组反应堆厂房内安全壳第四层混凝土浇筑已完成。
管理局称,混凝土浇筑持续30小时不间断进行,动用了5辆带臂架式布料机的混凝土泵车。白班约80名专家参与施工,夜班另有80名,还有20人全天候工作以确保施工设备和机械平稳运行。浇筑混凝土总量1608立方米,使反应堆厂房高度从地面以上24.4米提升至34.0米。
NPPA董事会主席Sherif Helmy表示:"1号机组第四层混凝土浇筑的顺利完成是项目持续进展的新战略步骤。这一成就是核电管理局、项目业主和运营商与总承包商Atomstroyexport JSC之间富有成效合作与全面协调的结果。"
Atomstroyexport JSC副总裁兼埃尔达巴核电建设项目经理Alexey Kononenko补充说:"埃尔达巴1号机组反应堆厂房内安全壳第四层安装的完成标志着1号机组建设新的重要里程碑,反映了整个项目团队的高水平专业性和奉献精神。到8月中旬,我们计划开始安装第五层,该层随后将作为极座起重机的支撑。"
背景:埃尔达巴将是埃及首座核电站,也是自约40年前南非Koeberg建成以来非洲首座。这个由Rosatom主导的项目位于开罗西北约320公里处,将包括4台VVER-1200机组,与俄罗斯列宁格勒、新沃罗涅日核电站和白俄罗斯奥斯特罗韦茨核电站已运行的机组相同。VVER-1200反应堆有两个安全壳——内壳和外壳——提供额外的安全和外部影响防护。
根据2017年合同,Rosatom不仅将建造该电站,还将在其整个寿期内供应俄罗斯核燃料,包括建造储存设施和供应乏燃料储存容器,并将在电站运行前10年协助埃及合作伙伴培训人员和维护电站。Rosatom表示目标是核电站未来使用寿命可达100年。
四台机组几乎同时建造,1号机组2022年7月首罐混凝土,随后其他机组相继开始,4号机组2024年1月完成首罐混凝土。埃及的目标是到2030年核电占发电量的9%,届时前两台机组实现商运即可达成,直接替代石油和天然气。
2.3 匈牙利能源研究中心警告:帕克什低水位运行计划存在"不可接受安全风险"(NucNet全文翻译)
来源:NucNet
原文链接:NucNet
匈牙利HUN-REN能源研究中心在一份立场文件中警告,拟议中通过在多瑙河电站冷却水渠筑坝的方式让帕克什核电站在极端低水位期间继续发电的方案,与核安全基本原则相冲突,存在"不可接受的安全风险"。
【背景】帕克什核电站(四台VVER-440机组)位于多瑙河畔,占匈牙利发电量的近一半。8月初多瑙河创纪录低水位曾迫使电站完全停机(44年来首次),此后政府为保障供电,探讨通过筑坝维持冷却水循环以恢复部分机组运行。能源研究中心以学术权威身份对此方案提出正式安全警告,凸显"保供电"与"核安全"在极端气候下的现实冲突。
2.4 印度比哈尔邦签署23亿美元SMR核电站谅解备忘录(NucNet全文翻译)
来源:NucNet
原文链接:NucNet
印度比哈尔邦政府已与多个工业集团签署总额约60亿美元的谅解备忘录(MoU),其中包括一个核能项目(SMR核电站,约23亿美元)。
【背景】印度中央政府已制定2047年实现100 GW核电装机容量的路线图。比哈尔邦(印度东部人口大邦,邦首府巴特那)此次签约是印度核电"私营化+邦级落地"加速的最新信号——此前阿达尼集团宣布进军核电(目标10 GW)、库丹库拉姆扩建等动作不断。比哈尔邦SMR项目采用小型模块化反应堆路线,具体技术供应商尚未公布。
值得关注的原因:印度核电扩张进入"邦级签约"阶段,SMR成为印度新增核电的重要技术路线选择。全球SMR供应商(美国NuScale/GEH、俄罗斯Rosatom、韩国KHNP等)在印度市场的竞争将加剧。
2.5 Third Way报告:特朗普政策削弱美国跨大西洋核电竞争力(NucNet全文翻译)
来源:NucNet(分析)
原文链接:NucNet
华盛顿智库Third Way在报告中表示,美国在核电领域对欧洲正面临失去竞争优势的危险,必须迅速行动支持小型模块化反应堆(SMR)开发,并降低经济关税带来的不确定性。
Third Way称,特朗普政府的政策加剧了欧洲人用欧洲技术满足能源需求的呼声。报告警告,如果美国不迅速行动,全球市场可能被中国反应堆设计主导。
【背景】这一判断与当前跨大西洋核电格局相呼应:法国EDF-Technip EPR2合作(14台目标)、意大利-德国核供应链回暖、欧洲"用欧洲技术"呼声高涨,而中国华龙一号正大举进入中东欧与新兴市场(罗马尼亚、埃及、土耳其等)。美国关税政策的不确定性使欧洲客户对美系核电设备采购持观望态度。
2.6 英国ONR延长辛克利角C事故后两项整改通知(ONR全文翻译)
来源:ONR(英国核监管办公室)
原文链接:ONR
英国核监管办公室(ONR)宣布延长针对辛克利角C施工现场事故发出的两项整改通知。承包商Bouygues Travaux Publics SAS和Laing O'Rourke Delivery Limited(以BYLOR合资公司形式合作)在事故发生后已取得进展。
【背景】辛克利角C是欧洲最大在建核电项目(两台EPR机组),此前发生施工事故引发ONR介入并发出整改通知。整改通知期限延长说明监管机构认为安全改进措施尚未完全达到要求。该项目由EDF主导(中广核持股33.5%),工期与成本已多次超支,监管要求的持续满足对其2029-2031年并网目标构成进一步压力。
2.7 IAEA为乌克兰专家提供土木工程无损检测培训(IAEA全文翻译)
来源:IAEA
原文链接:IAEA
国际原子能机构(IAEA)为乌克兰专家提供土木工程无损检测(NDT)培训。
【背景】该培训旨在提升乌克兰核设施相关土建结构安全评估能力。乌克兰核设施(尤其扎波罗热核电站在冲突中受损)的结构完整性评估是当前核安全焦点之一。IAEA通过技术培训强化乌克兰本土无损检测能力,是其保障与安全领域长期能力建设的一部分——此前IAEA已发布乌克兰局势系列声明(最新Update 361,8/6),并持续在扎波罗热派驻专家。
2.8 OECD/NEA发起"材料加速平台"调查
来源:OECD/NEA
原文链接:OECD/NEA
导语:经合组织核能署(OECD/NEA)就"材料加速平台"(Materials Acceleration Platform)发起调查,涉及材料科学、核科学和结构材料领域,面向相关机构征集意见。该平台旨在将AI/高通量实验与核材料研发结合,是核材料研发"AI化"的国际前沿方向。
值得关注的原因:与ORNL等实验室近期AI材料研究(如Genasis项目、AI驱动核燃料设计)方向一致,OECD/NEA正式发起调查意味着核材料AI研发进入国际组织议程。
2.9 多瑙河水位回升 匈牙利帕克什核电站逐步恢复供电
来源:中国能源报
原文链接:中国能源报
导语:据中国能源报报道,多瑙河水位出现回升,匈牙利帕克什核电站逐步恢复供电。
受限说明:中国能源报详情页触发站点安全策略拦截(请求被拒绝),无法抓取全文;以标题+导语收录。该报道与NucNet同日发布的能源研究中心安全警告(2.3条)形成"恢复供电"与"安全风险"并存的复杂局面——水位回升虽缓解供电压力,但极端低水位下运行的监管争议仍在持续。
2.10 京都聚变工程公司将美国总部迁至橡树岭(cinie全文)
来源:中国核电网
原文链接:中国核电网
京都聚变工程公司(Kyoto Fusioneering, KF)将把其美国总部迁至田纳西州橡树岭,并在安德森县投资4690万美元,新增51个就业岗位。该项目将建设关键聚变测试基础设施,重点支持聚变核测试设施UNITY-3的开发。
UNITY-3计划通过公私合作模式建于橡树岭国家实验室(ORNL)。该设施已获得美国能源部(DOE)支持,并被列入其最终版《聚变科学与技术路线图》中的国家优先事项。根据规划,UNITY-3将采用氘氚(D-T)聚变中子源,在接近真实聚变核环境的条件下验证氚增殖能力和相关性能。
京都聚变工程公司表示,UNITY-3将提供目前全球其他设施尚无法获得的数据,为商业聚变电站设计提供测试依据,并降低聚变技术工程化过程中的风险。
京都聚变工程公司成立于2019年,总部源自日本,业务覆盖亚洲、欧洲和北美。该公司主要面向全球公私部门聚变研发项目,提供等离子体加热、增殖包层、发电系统以及氚燃料循环等关键技术和集成系统。
田纳西州方面称,日本是该州外国直接投资的重要来源。目前,田纳西州已有200多家日本企业,相关就业岗位超过4.8万个,资本投资接近210亿美元。此次总部迁移和投资项目也将进一步加强橡树岭地区在核能与先进能源技术领域的产业布局。
3.1 Thorium Atomics推进Tesseract反应堆NRC许可(NEI全文翻译)
来源:Nuclear Engineering International
原文链接:NEI
总部位于多伦多的Thorium Atomics已通过启动与美国核管会(NRC)的预申请监管接洽,推进其Tesseract TGR先进反应堆的美国许可路径。NRC正按2026年3月发布的10 CFR Part 53新规审查该项目,该规则在不依赖传统轻水堆假设的情况下,对商业核规则进行现代化以安全容纳先进核反应堆和小型模块化设计。公司正在编制监管接洽计划,描述Tesseract技术、拟议许可策略及计划中的预申请提交序列。
Thorium Atomics首席科学与监管官Jack Vecchiarelli博士表示:"项目编号和指定项目经理为我们提供了明确的NRC联系点,以及未来预申请工作的可追踪参考。Part 53是风险告知、技术包容性的规则,非常适合高温气冷堆。在设计仍在开发期间启动该接洽,可确保监管期望被清晰理解和满足,从而指导设计开发过程并帮助降低未来许可路径的风险。"
Tesseract TGR(热气冷堆)明确设计为在100 MWe可靠、可调度电力之外,供应750°C高温工业工艺热。由于运行温度远高于传统水冷堆,其优化目标是使化工制造、制氢和区域供热等能源密集型重工业脱碳。
这台250 MWt/100MWe球床堆采用氦气冷却,使用浓缩度低于10% U-235的TRISO颗粒燃料,规避了依赖高纯度低浓缩铀(HALEU)反应堆面临的燃料基础设施障碍(HALEU需高达19.75%浓缩度且全球供应链有限)。
由钍-232构成的结构包层环绕中心堆芯。运行期间,逃逸堆芯的多余中子撞击钍,将其转化为(增殖)可裂变铀-233。据Thorium Atomics称,这一主动增殖循环使反应堆寿期内开采铀需求比传统二代轻水堆减少约50%。
公司还申请了爱达荷国家实验室(INL)的"核能发射台"(Nuclear Energy Launch Pad)计划,使其能够与联邦研究基础设施合作。发射台为私营开发商提供INL占地890平方英里沙漠联邦场址内2000英亩专用测试区的直接访问权,开发商可在此选址、建造并运行实验或示范反应堆。
对Thorium Atomics而言,该申请的主要目标是数据和物理验证。由于Tesseract TGR设计依赖独特的钍-232增殖包层,公司需要向核工业界和监管机构证明其数学正确性。发射台为其提供了独立、合格代码反应堆物理验证的路径——INL的超级计算机和核物理学家将对Tesseract堆芯运行独立模拟,从数学上验证其安全性、产热和铀增殖声明。
Thorium Atomics在多伦多(安大略省)和诺克斯维尔(田纳西州)设有办公室。除与NRC开展预申请活动外,公司还保持与加拿大核安全委员会(CNSC)的平行监管路径。
3.2 ORNL向Type One许可4项低温弹丸加注技术(NEI全文翻译)
来源:Nuclear Engineering International
原文链接:NEI
美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL)已通过向Type One Energy许可一套关键聚变加注技术,将政府资助数十年研究的成果转移给私营部门。该里程碑协议在田纳西州诺克斯维尔举行的核机遇研讨会(NOW)期间签署,架起了政府资助研究与商业应用之间的桥梁。
许可给Type One(总部位于橡树岭的聚变公司)的发明聚焦低温弹丸加注技术。该工艺在略高于绝对零度的温度下形成固态氢同位素燃料(氘和氚),并以高速注入聚变等离子体。这比气体喷注等其他方法更有效地为等离子体核心加注,并有助于提高等离子体性能。
Type One正在开发下一代仿星器技术以加速聚变能商业化。2025年7月,Type One Energy签署了与Project Infinity相关的首批商业合同,该项目开发聚变电站技术,目标2030年代中期向田纳西河谷供电。田纳西河谷管理局(TVA)正帮助开发Project Infinity定制的焊接和制造技术。
这些制造和施工方法将用于Type One目前部署在诺克斯维尔附近TVA Bull Run燃煤电厂址的Infinity One仿星器聚变装置,也计划用于基于Type One Infinity Two仿星器技术的后续TVA聚变电站项目。6月,Type One完成了计划中的Infinity Two电站的首次正式设计审查。
ORNL转让给Type One的具体发明包括:
- 氚兼容低温弹丸气枪:使用氚兼容材料、实时弹丸尺寸控制和简化坚固设计,最大限度减少应力引起的失效,实现聚变环境中可靠长期运行。
- 氚兼容低温螺杆挤出机(用于等离子体能量弹丸注入):专为氚工况和抗辐射设计,在连续弹丸生产期间保持密封,适应广泛挤出温度、流速、截面和同位素混合物。
- 低温聚变燃料泄压装置:可重复使用的泄压和止回阀,在低于20开尔文的氚燃料系统中通过重复运行提供过压保护,保护注入器密封件并增强聚变加注系统安全性。
- 单相变低温挤出循环固体输送方法:该再循环系统通过将过量挤出物回收为气体用于弹丸生产,创造更高效的闭环加注工艺,减少氚库存并消除对外部气体处理和加工系统的需求。
此前,没有商用弹丸注入器能够以电站所需的连续重复率制造和回收氚燃料。Type One Energy将立即将这些技术部署到其Infinity One原型聚变反应堆的开发中。燃料循环的成功规模化将直接为其未来商业设计Infinity Two提供信息,后者目标最终向商业电网输送300-350 MWe电力。
ORNL主任Stephen Streiffer表示:"Type One Energy是推进聚变能研究的重要合作伙伴。这项许可是我们合作中令人兴奋的下一步,将我们的加注研究从实验室推向应用。"
Type One首席科学与工程官John Canik指出:"我们与橡树岭国家实验室的持续合作正在加速聚变能的商业化。以高重复率和高可靠性为聚变反应加注是聚变发电持续运行最关键的技术之一。"
3.3 TRISO-X与ORNL延长先进核燃料研究合作(X-energy全文翻译)
来源:X-energy
原文链接:X-energy
X-energy旗下TRISO-X与橡树岭国家实验室(ORNL)宣布延长先进核燃料研究合作伙伴关系。
【背景】TRISO-X正在橡树岭建设TRISO-X核燃料制造园区(近期刚宣布扩地70英亩至180英亩、获田纳西州1000多万美元资助)。此次延长合作延续双方在TRISO燃料研发领域的长期协作,TRISO燃料是X-energy Xe-100高温气冷堆(TRISO-X燃料)及多家美国先进堆的燃料基础。
值得关注的原因:TRISO-X与ORNL的"燃料园区+国家实验室"模式是美国先进核燃料供应链重建的关键一环——在X-energy-Centrus HALEU供应协议(8/6)之后,TRISO燃料制造端与研发端的绑定进一步强化,直接关系美国先进堆部署节奏。
3.4 韩国罗州"人造太阳"研究设施预计9月迎来预可研结果(cinie全文)
来源:中国核电网
原文链接:中国核电网
韩国罗州人造太阳研究设施建设项目预计将在9月迎来国家初步可行性研究结果。该项目总投资约1.2万亿韩元,拟在全罗南道罗州市王谷面建设大型核聚变研究与示范基础设施,被韩国地方政府视为全南—光州综合特区未来产业布局的重要支点之一。
韩国科学技术信息通信部(MSIT)已于1月30日将"核聚变核心技术开发及战略基础设施建设项目"列为国家研发项目并纳入初步可行性研究。按照此前安排,评估周期约为7个月。相关方面原预计结果将在8月公布,但因审查仍在进行,发布时间已调整至9月。
根据现有规划,罗州人造太阳研究设施选址位于罗州市王谷面,毗邻罗州国家能源产业园区,用地面积约103万平方米。若项目通过初步可行性研究,计划于2028年开工、2036年建成,项目周期为2027年至2036年,建设资金拟由国家承担。
核聚变常被称为"人造太阳",其基本思路是在地球上模拟太阳内部的能量产生过程,通过氢同位素形成超高温等离子体并引发聚变反应。韩国方面认为,核聚变有望成为支撑碳减排的下一代能源技术,并提出"1克氢可产生相当于8吨石油的能量"的能源潜力表述。
该设施的建设重点不只是设立研究机构,还包括推进高温等离子体控制、关键聚变部件等七项面向商业化的核心技术,在接近实际应用的环境中开展验证,并建设核聚变能源核心技术示范中心,支持企业参与技术开发和商业化衔接。
全罗南道和罗州市计划依托罗州既有能源产业基础,围绕该设施吸引核聚变领域研究机构和企业,形成从研发、示范到产业化的生态体系。罗州同时拥有比特加拉姆创新城,韩国电力公司(KEPCO)等能源公共机构以及韩国能源工科大学(KENTECH)集中于此,被当地认为具备科研、教育和产业协同发展的基础。
罗州市近期还召开了能源研发特区战略咨询最终报告会,提出吸引核聚变研究机构和企业、推动技术商业化、培育相关企业等方案。全罗南道此前预计,人造太阳研究设施落地后,有望带来约10万亿韩元经济效益,并创造约1万个就业岗位。
3.5 俄罗斯科学家提出数秒级等离子体离子参数快速计算方法(cinie全文)
来源:中国核电网
原文链接:中国核电网
俄罗斯高等经济学院(HSE)和莫斯科物理技术学院(MIPT)的研究人员开发出一套用于计算强电场作用下氦气中重离子行为的分析方法,可将离子迁移率和离子—分子反应速率的计算速度提高数千倍。相关研究成果已发表在《Physica Scripta》上。
等离子体由电子、负离子和正离子等带电粒子组成,通常呈准电中性,并具有良好导电性。它不仅存在于荧光灯、焊接电弧中,也应用于托卡马克等受控核聚变装置。大气等离子体射流还可用于伤口消毒、工作台面清洁以及改善农作物种子性能。
在实际应用中,科研人员需要先通过计算机建模确定等离子体射流的组成和参数。建模所需的基础数据包括带电粒子的特性、迁移率和反应速率常数,这些参数会随电场强度变化而改变。过去,这类数据通常依靠蒙特卡罗方法计算。该方法精度较高,但计算成本很高:确定某种离子在特定电场强度下的迁移率和反应速率常数,往往需要数小时,复杂情况下甚至需要数天。
高等经济学院物理系副教授亚历山大·波诺马列夫和莫斯科物理技术学院教授尼古拉·亚历山德罗夫在研究中提出了新的解析公式,可在几秒钟内计算相关参数。研究人员在改进并结合经典方法的基础上,形成了多种计算方案。其中,较简单的方法适用于高约化电场条件,即超过60 Td的电场范围;改进方法则可覆盖包括低电场在内的更广电场区间。
研究人员表示,新方法还可用于估算负离子衰变及失去电子的速率,这对于模拟等离子体成分具有重要意义。该团队利用蒙特卡罗方法得到的数据对新方法进行了验证,研究对象包括大气等离子体中较重要的氧、四氧和一氧化氮负离子。
验证结果显示,在强电场中,最简单方法计算离子迁移率的偏差最高约为10%;改进方法的偏差在2%至7%之间,具体取决于离子类型。研究还确认,该方法可适用于高达250 Td的超强电场。对于等离子体中离子反应速率常数,新方法与蒙特卡罗方法的计算结果偏差不超过2倍。
研究人员认为,带电粒子的反应速率常数会随电场变化而改变2至3个数量级,因此,将计算时间从数小时压缩到数秒,在等离子体射流模拟和相关应用研究中具有实际价值。亚历山大·波诺马列夫表示,这一方法大幅降低了离子参数表征的计算量,有望推动等离子体在活体组织作用、种子处理等方向的研究。
3.6 TMTG推进与TAE逾60亿美元合并 转向商业核聚变(cinie全文)
来源:中国核电网
原文链接:中国核电网
特朗普媒体科技集团(Trump Media & Technology Group,TMTG)近日披露,尽管公司第二季度出现较大亏损,但仍将推进与核聚变企业TAE技术公司(TAE Technologies,TAE)的合并计划。该交易规模超过60亿美元,TMTG已承诺在交易完成前向TAE投入3亿美元。
根据公司披露的数据,TMTG在2026年第二季度录得2.38亿美元亏损,营收为170万美元,总资产接近20亿美元。2026年上半年,公司净亏损升至6.44亿美元,而上年同期亏损为5200万美元。公司将亏损扩大主要归因于比特币价格下跌,同时表示将缩减进一步加密业务扩张,把重点转向与TAE的合并及能源业务布局。
TAE成立于1998年,是私营核聚变领域融资规模较大的企业之一。不过,该公司目前尚未从核聚变业务中获得收入。按照其计划,TAE拟在2031年推动一座聚变设施投入运行。TMTG临时首席执行官凯文·麦格恩(Kevin McGurn)表示,随着人工智能和数据中心带动用电需求增长,能源将成为"战略资产"。
核聚变技术试图在高温等离子体中实现原子核融合,以模拟太阳内部的能量释放过程;这与现有核电站主要采用的核裂变路线不同。尽管核聚变长期被视为具有潜力的清洁能源方向,但商业化发电至今尚未实现。根据PitchBook数据,私营核聚变企业迄今已吸引超过115亿美元融资,科技企业和能源企业仍在持续押注这一领域的长期前景。
3.7 英国卡勒姆材料脱氚设施恢复运行 支撑JET聚变退役研究(cinie全文)
英国原子能管理局近日表示,位于卡勒姆的材料脱氚设施(MDF)在经历12个月工程停运和升级改造后已恢复运行。该设施产出的实验数据,已用于支持从联合欧洲环(JET)装置中移除材料的相关研究,为JET退役和再利用项目(JDR)的废物管理方案提供依据。
在过去三年的等离子体运行中,JET开展的氘氚(DT)实验使托卡马克装置壁面和内部部件中残留了一定量的氚。这一现象与氚在高功率聚变运行条件下容易进入材料有关。对于JET退役工作而言,准确掌握材料中氚的滞留量,以及通过热处理能够去除的比例,是制定废物分类、处理、包装和处置路径的重要基础。
据介绍,从JET装置中移除的钨、铍、因科镍合金、钢、铜和碳纤维复合材料等,初始状态下被归类为中放射性废物。通过脱氚处理,这些材料有望重新归类为低放射性废物,从而显著降低处置成本,最高可降低至原来的十分之一,并为其未来在聚变或裂变装置中的回收利用创造条件。
此次MDF升级后,处理能力得到提升。2024年底开展的实验显示,从JET拆卸下来的瓦片和组件无需预先拆解即可进行处理;同时,混合材料流也能够同步处理,更接近工业规模处理设施的实际运行模式。
在脱氚过程中,材料被放入MDF炉内,在严格控制条件下加热至高温,以尽量减少氧化。加热释放出的氚随工艺气流带出炉体,并经催化剂转化为氚化水,实现捕获。炉体冷却后,处理后的材料被取出,并通过破坏性取样开展进一步分析。除热处理外,研究人员还会对来自JET的克级样品进行检测,以确定其他放射性核素浓度,并量化处理后材料中剩余的氚含量。
JET退役和再利用部门废物处理主管泽维尔·勒费弗尔表示,样品处理工作的完成为JDR项目提供了过去难以获得的证据,有助于更深入理解JET材料性质及其长期管理挑战。相关研究结果将为废物处理、包装、处置路径和退役规划提供更充分依据。
英国原子能管理局表示,MDF不仅服务于其既有废物处理需求,也可为开展前沿废物和材料管理研究的企业及机构提供支持。通过减少材料中的残留氚并降低需现场专业管理的高活性废物体量,该设施将继续服务于聚变退役中的安全、环境保护和长期责任管理。
4.1 美国NNSA延长萨凡纳河场址管理运营合同至2027年9月(cinie全文)
来源:中国核电网
原文链接:中国核电网
美国能源部国家核安全管理局(DOE/NNSA)8月10日宣布,已行使与萨凡纳河核解决方案有限责任公司(Savannah River Nuclear Solutions, LLC)签订的萨凡纳河场址(SRS)管理与运营合同剩余选择权,将合同履行期限延长至2027年9月30日,估计合同价值为23亿美元。
国家核安全管理局表示,行使该项剩余选择权将有助于保持承包商员工队伍的连续性和稳定性,使相关工作继续围绕该机构的关键任务推进。
萨凡纳河场址现行管理与运营合同原定于2026年9月30日到期,合同中包含一个为期12个月的选择权,覆盖2026年10月1日至2027年9月30日。此次延期意味着,在新一轮合同评估完成前,现有承包安排将继续执行。
此前,国家核安全管理局已于2月27日发布萨凡纳河场址管理与运营合同征求建议书,并于5月收到相关投标方案,目前正在对提案进行评估。
根据招标安排,新合同拟为一份独立的、基于绩效的管理与运营合同。合同基本期限为5年,其中包括4个月过渡期;同时设置6个续约选择权,包括一个5年期选择权、一个3年期选择权、三个2年期选择权以及一个1年期选择权。如全部选择权均被行使,合同最长履行期限为20年零4个月,预计总价值为615亿美元。
据悉,萨凡纳河场址是美国能源部下属、占地310平方英里的冷战时期建成的核设施,历史上用于生产核武器相关核材料,当前承担核材料处理贮存、放射性废物治理等任务,同时开展环境管护与核相关技术研发工作。
4.2 萨凡纳河核设施完成遗留超铀废物容器可燃气体分析(cinie全文)
来源:中国核电网
原文链接:中国核电网
美国南卡罗来纳州艾肯消息,萨凡纳河核能解决方案公司(SRNS)固体废物和退役管理团队近日完成一项关键工作,对多个遗留高剂量率超铀(TRU)废物容器完成可燃气体分析。相关结果确认,这些容器符合运往地下废物处置库的安全要求。
在该项分析完成后,美国能源部环境管理办公室将恢复从萨凡纳河核设施(SRS)向新墨西哥州废物隔离试验工厂(WIPP)运输远程操作超铀废物桶,用于永久处置。
可燃气体采样是超铀废物运输和处置前的重要安全环节。工作人员通过检测废物容器内可能存在的氢气、甲烷和挥发性有机化合物等气体,评估容器内部发生燃烧的风险,并确认其在后续运输、接收和处置过程中的安全性。
这项工作对存放多年的遗留废物桶尤为关键。受年代和内容物影响,部分废物桶可能产生易燃气体;同时,由于部分容器辐射水平较高,需要采用远程操作方式处理,进一步增加了作业难度。
超铀废物通常指含有元素周期表中比铀更重的人工放射性元素的废物。远程处理超铀废物的放射性水平高于接触处理超铀废物,必须借助专门设备实施操作,以减少工作人员受照风险。
SRNS固体废物和退役设施经理安东尼·卡拉韦表示,对这些容器开展特性分析,是将超铀废物安全、合规、高效运往WIPP永久处置过程中不可或缺的一步。他说,团队严格执行相关程序和控制措施,以保障人员安全并推动任务继续进行。
近年来,SRS已将场址内大部分遗留超铀废物运往WIPP,剩余部分多为处理和特性分析难度更高的遗留废物桶。尽管如此,相关团队仍持续超过每年向WIPP运送12桶废物的目标:去年完成18桶,前年完成24桶。自2008年SRNS合同启动以来,该承包商已累计向WIPP运送929批超铀废物。SRNS表示,近期完成的可燃气体分析工作有助于推进遗留放射性废物清理,并支持安全、永久处置目标。
4.3 Curium收购比利时Abscint 扩充HER2靶向镓-68 PET管线(cinie全文)
来源:中国核电网
原文链接:中国核电网
2026年8月10日,放射性药物公司Curium宣布已完成对比利时临床阶段放射性药物企业Abscint SA的收购。此次交易使Curium获得ABS-011的全球开发、生产和商业化权利,进一步扩充其肿瘤学PET放射诊断产品线。
ABS-011是一种在研镓-68标记正电子发射断层扫描(PET)放射诊断示踪剂,靶向人表皮生长因子受体2(HER2)。HER2是乳腺癌、胃癌等多种癌症中的重要生物靶点。根据现有资料,ABS-011旨在对HER2表达进行全身定量成像,未来在完成进一步临床开发并获得监管批准后,有望为患者特征分析和临床评估提供更完整的HER2状态信息。
该示踪剂采用放射性标记单域抗体,可快速结合HER2,未结合的示踪剂则能较快从血液中清除。这一特性使其具备当天开展全身PET成像的潜力,可用于观察多个病灶中的HER2表达情况,并可能揭示单一病灶活检难以发现的空间异质性,从而帮助临床医生选择更具信息价值的病灶进行活检。
目前,ABS-011正在比利时开展的多中心IIb期临床试验HERMIA中接受评估,临床试验登记号为NCT06369831。Curium表示,将利用其在放射性药物开发、生产和商业化方面的经验,支持该项目后续推进。
Curium Biopharma首席执行官Chait Tatineni表示,此次收购为公司肿瘤产品线增加了一项具有前景的诊断资产,也有助于推进面向癌症患者的创新放射性药物研发。Abscint SA首席执行官Karine Clauwaert表示,Abscint长期致力于开发差异化HER2成像方法,Curium的规模和核医学领域经验将支持ABS-011进入下一阶段研发。
截至目前,ABS-011尚未获得任何监管机构批准,其安全性和有效性仍有待确认。
4.4 印度北方邦科学家探索AI辅助核反应堆控制获国际认可(cinie全文)
来源:中国核电网
原文链接:中国核电网
印度北方邦巴赫赖奇地区帕亚格普尔居民、科学家萨门德拉·罗伊及其团队的研究近日获得国际学界关注。该研究围绕人工智能在核反应堆运行与控制中的应用潜力展开,相关成果已发表在自然出版集团旗下期刊《npj Artificial Intelligence》上,标志着其科研工作登上国际高水平学术平台。
这项研究重点探讨了"代理式物理人工智能"在核反应堆控制中的作用。研究团队认为,在核反应堆运行过程中,控制系统往往需要面对复杂环境和高难度决策,人工智能技术未来有望在辅助判断、优化控制流程以及提升运行管理能力等方面发挥重要作用。
萨门德拉·罗伊来自教育家庭,他的父亲沙拉德·钱德拉·拉伊和母亲迪帕·拉伊均为教师。得知研究成果被国际知名期刊刊发后,家人十分欣喜。亲属表示,这不仅是家庭的荣誉,也是巴赫赖奇和帕亚格普尔地区值得骄傲的事情。
自然出版集团是国际科学出版领域的重要机构,其旗下期刊发表的研究通常具有较高学术影响力。《npj Artificial Intelligence》主要刊载人工智能方向的前沿研究,萨门德拉·罗伊团队的成果能够在该刊发表,也体现出其研究主题在人工智能、核能与未来能源系统交叉领域的学术价值。
从乡村和小城背景走向国际科研舞台,萨门德拉·罗伊的经历被当地视为对年轻人的鼓舞。他与国际科研团队合作,在核能控制、人工智能应用和未来能源技术等前沿方向开展研究,引发家乡各界关注。
5.1 NRC就拟取消ALARA原则的规则修改举行公开会议(ANS全文翻译)
来源:ANS Nuclear Newswire
原文链接:ANS
美国核管会(NRC)已提议修改其辐射防护标准方法,特别是取消"合理可行尽量低"(ALARA)原则。拟议修改7月15日发布于《联邦公报》,昨日该机构就这一主题举行了公开会议。
会上,NRC核监管研究办公室主任Mike Franovich做了介绍性演示,NRC工作人员回答了与会者提问。会议主持人Lance Rakovan称这是一场"非常受欢迎的会议",吸引了超过550名参与者,NRC工作人员未能在预定时间内回答所有问题。
Franovich在会议结束时鼓励参与者提交公众评论,评论接收截止8月31日,可通过联邦规则制定网站提交。在发布最终规则时,NRC有义务回应"重大、相关的评论"。NRC技术人员David Garmon表示,所有评论都将由技术人员审阅。
背景:拟议规则修改在保留线性无阈(LNT)模型的同时取消基于LNT的ALARA原则,理由是ALARA过于模糊并促进辐射防护方法中不必要的保守。该机构提议改采分级方法。辐射工作人员和公众的基线辐射限值保持不变,同时提议提高流出物排放限值和简化特定情况下允许更高剂量的流程。
规则修改引入了"照护者"概念,Franovich称旨在简化允许公众自愿接受更高剂量以照护接受医疗治疗者。Franovich引用了该领域通过豁免流程获得的"丰富经验",而辐射工作人员的特别照射流程许可方实际上并未使用。
问题主题:多名公众表示,分配用于公众反馈的时间不足,尤其有参与者称这是"保护指南的巨大转变"。Franovich表示NRC已收到多项延期请求,但予以拒绝,理由是"会损害我们按时执行行政令的能力"。他表示通过regulations.gov提交的延期请求将单独考虑。
Franovich在总结中指出了低剂量辐射适用模型问题的长期争论,称在缺乏明确研究的情况下这很困难。低剂量辐射科学也出现在公众提问中,如有公众询问为何不考虑辐射的非癌症健康风险。Franovich表示:"从根本上说,要我们采用纳入这些因素的方法,我们仍然面临困境:是否有经过同行评审支持的共识标准替代模型可供我们在短期内使用?我们接受NCRP的建议,NCRP是否已完成工作以向联邦机构提出建议?我们的结论是,我们还没有达到那一步。"
与会者还就医疗情境下的拟议修改提出澄清问题。NRC技术人员Sarah Spence表示,方案核算将跟踪特定产品或放射性药物在预期治疗周期内给药的次数,诊断部分不计入照护者剂量。她表示NRC预计照护者限值的提高不会改变其他家庭成员接受的剂量:"我们认为这实际上为患者提供了更多灵活性,因为通常接受特定治疗的最大受照个体是配偶或同睡者。"
有公众表达了对拟议流出物报告修改的担忧,称其似乎是低于监管关注水平的基础。Garmon否认:"我想明确否认我们正在实施某种低于监管关注水平的东西。25 mrem是作为流出物报告的阈值,许可方必须向我们将流出物记录和监测到零。"
5.2 NRC第三场虚拟问答详解反应堆许可现代化拟议规则(ANS全文翻译)
来源:ANS Nuclear Newswire
原文链接:ANS
美国核管会(NRC)关于反应堆许可、安全监督和选址实践现代化的拟议规则在7月公布时超过550页。为处理这一大规模规则制定,NRC上周举行了三次会议讨论所有主题。
在第三场也是最后一场会议上,NRC工作人员解答了许可证和许可期限、10 CFR Part 52和54部分增强、应急准备变更以及新反应堆申请者退役财务保证等问题。
NRC的回应:规则制定中较显著的提议包括可能改变或延长早期厂址许可、制造许可和运行许可续期的期限。总结如下:
取消早期厂址许可的到期日和续期要求。
将制造许可延长至40年。
将运行许可续期从20年延长至40年。
更长的期限引发了一些公众的疑问:这是否会导致更长的审查,损害NRC最近采取的快速审查流程?2026年,NRC批准了Hatch和Robinson核电站的后续执照续期,审查持续12个月或更短。许可和项目副总监Michele Sampson表示,目标仍是保持NRC精简的审查流程:"显然,一年时间表的前提是高质量的申请以及申请人与工作人员在审查期间的有效沟通。如果出现复杂情况,肯定会减慢审查。但我们的意图是满足一年审查计划。"
SMR申请者如何适用这些更长期限?SMR能否在寿命可能更短的情况下寻求40年执照续期?Sampson回应称:"NRC可颁发最长40年的执照。NRC当然会审查申请,必须做出安全认定以支持我们批准的任何内容。申请者当然可能要求少于40年,但这是我们传统的执照期限。"
与其他拟议规则一样,反应堆许可规则提供风险告知、绩效导向(RIPB)路径。Part 54关于电厂执照续期的增强包括为申请者提供提议替代RIPB标准的选项,以及减少申请内容和批准后记录保存的规定性要求。
拟议规则中灵活选项也很普遍。例如,开发商可选择自愿在Part 52下随制造许可申请提交运行项目。所有申请者和许可方可选择使用基于绩效的法规处理应急准备。新反应堆申请者处理退役财务时,可选择提交特定设计的退役成本估算。
关于会议:NRC工作人员前两场关于拟议规则的公开会议讨论了其他关键主题,包括加速新反应堆建设、简化质量保证标准、10 CFR Part 100选址变更、10 CFR 50.55a变更、实施确定性和数据支持的核反应堆安全评估阈值、提高轻水堆常规和事故容错燃料设计浓缩度,以及实施Parts 50和52中的RIPB验收标准。
三次虚拟问答会议只是NRC工作人员今年夏天就拟议规则制定的最新会议。公众可在8月31日前通过联邦规则制定网站对拟议规则发表评论,卷宗ID为NRC-2025-0975。预计最终规则将于12月发布。
5.3 青海举行2026年辐射事故综合应急演习
来源:国家核安全局(NNSA)
原文链接:NNSA
导语:"三江脉动·辐安高原"2026年青海省辐射事故综合应急演习顺利举行。演习旨在检验和提升高原地区辐射事故应急处置水平,强化核与辐射安全应急能力建设(涉及应急响应、辐射监测、现场处置等环节)。
值得关注的原因:青海作为西部高原省份开展综合辐射应急演习("三江脉动"呼应三江源生态定位),体现中国辐射应急体系向西部覆盖延伸,与核技术应用在西部扩张(矿产、辐照、医疗)相适应。
5.4 国家核安全局:迎战台风季 全程监督守护核安全
来源:国家核安全局(NNSA)
原文链接:NNSA
导语:国家核安全局针对台风季开展全程监督,守护核设施安全。台风"白海豚"8/9登陆浙闽沿海前后,NNSA对沿海核电厂实施全程监督(涵盖防台部署、应急值守、在运机组状态等),与中广核企业端防台措施(1.3条)形成"监管-企业"双视角呼应。
值得关注的原因:台风季核安全监管是中国特色核安全监管实践的重要组成,NNSA"全程监督"模式为极端天气下的核安全提供制度保障,也是《核安全法》"全过程、全链条监管"要求的具体落地。
5.5 英国ONR发布核保障新指南(IAEA标准化DIQ)(cinie全文)
英国核监管办公室(ONR)8月10日发布更新版指南,帮助核设施运营商履行《2026年核保障(欧盟退出和费用)(修订)条例》下的新要求。该修订条例已于今年7月生效,被视为英国核保障制度的一次重要调整。
核保障措施主要用于核查一国是否遵守国际义务,确保民用核计划中的核材料不被转用于非和平目的。此次修订对保障报告要求进行了现代化调整,运营商将从原有的基本技术特性报告,过渡到使用国际原子能机构(IAEA)标准化的设计信息问卷。
新规还对设施变更和改建后的设施提出了新的报告要求,并更新了相关报告时限。除操作层面的变化外,修订条例进一步明确了ONR的执法权限,使其能够更有效地实施、修改或撤销特定保障条款,同时明确监管成本回收相关权力。
ONR此次更新的指导文件包括保障检查指南、保障技术评估指南、核材料会计技术评估指南,以及核材料会计、控制和保障评估原则。
英国核监管办公室核保障负责人艾伦·霍默表示,ONR将继续与运营商以及英国能源安全与净零部(DESNZ)保持密切合作,确保相关要求平稳过渡至实施阶段。
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