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Nuclear isn't Unclear

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全球核技术新闻全文 | 2026年7月14日(星期二)

Administrator
2026-07-14 / 1 评论 / 1 点赞 / 53 阅读 / 0 字

监测窗口:2026年7月13日 06:00 — 2026年7月14日 06:00(北京时间)
数据源覆盖:高优先级站点 142 个(含国内外政府、行业媒体、研究机构、企业等)
生成本文件用途:在《全球核技术新闻日报_2026-07-14》基础上,抓取每条新闻的全文;外语新闻已全文翻译为中文,中文新闻保留原文。
生成时间:2026-07-14


📑 目录

一、国内新闻

二、国际新闻

三、核安全与监管

四、核燃料循环

五、核聚变

六、核医学与辐射技术

七、原文获取说明与状态


一、国内新闻


1.1 华能昌江核电3号机组首次临界

  • 来源:北极星核电网(转自中核工程、华能集团)

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接北极星 | WNN英文

全文(中文原文):

中国华能集团有限公司首个控股建设的大型压水堆核电项目、海南自贸港首个"华龙一号"核电项目——华能海南昌江核电二期项目3号机组,于2026年7月10日18:00,首次达到临界状态,标志着该机组反应堆正式具备自持可控的链式裂变反应能力,为后续并网发电、投产打下了坚实基础。

华能昌江核电二期项目采用我国自主知识产权"华龙一号"三代压水堆核电技术,规划建设两台120万千瓦核电机组,建成后年发电量可达180亿千瓦时,每年节约标煤632.6万吨、减排二氧化碳1168万吨,是海南自贸港建设以来最大的电力工程投资项目。

英文原文对照(WNN,全文翻译):

中国海南省昌江核电厂3号机组首次实现持续链式反应,中国核工业集团宣布。

这座1100 MWe压水堆(PWR)由中核工程(CNNC Engineering)建造,于7月10日18:00(当地时间)实现首次临界。中核表示:"这标志着海南3号机组正式具备了自持、可控的链式裂变反应能力,为后续并网和调试奠定了坚实基础。"

昌江核电二期工程正在建设两台"华龙一号"(HPR1000)机组。3号机组核岛底板第一罐混凝土于2021年3月浇筑,4号机组于当年12月浇筑。据持股51%的华能集团介绍,昌江二期(3、4号机组)总投资约400亿元人民币(59亿美元),建设工期预计60个月,两台机组均计划于2027年初全面投运。

昌江核电厂址已有两台在建运行的CNP-600压水堆——昌江1、2号机组,分别于2015年和2016年投入商业运行。2021年,中核集团还在该址开工建设了一座ACP100示范小堆。这座多用途125 MWe压水堆(亦称"玲珑一号")设计用于发电、供热、供汽或海水淡化,目前正在开展预调试试验。

海南岛是中国最南端的省份。海南省发改委2019年发布的能源政策规定,核电将成为这座近千万人口岛屿的主要电力来源。

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1.2 中核集团与中铝集团签署战略合作协议

  • 来源:中核集团(CNNC)

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接CNNC | 中国核电网

全文(中文原文):

7月10日,中核集团党组书记、董事长申彦锋一行赴中国铝业集团有限公司,拜会中铝集团党组书记、董事长段向东。双方围绕矿产资源开发、清洁能源及核技术应用等领域进行深入交流,并签署战略合作协议。中铝集团党组副书记、董事关永昌,党组成员、副总经理董建雄,中核集团党组副书记、董事刘建平参加会见。

申彦锋对中铝集团长期以来的支持表示感谢。他指出,中核集团与中铝集团合作基础深厚、领域广泛,双方在核工业专用铝合金材料研制、海内外矿产资源勘查开发等领域取得了丰硕成果。近年来,中核集团深入贯彻落实习近平总书记对核工业和中核集团的重要指示批示精神,紧紧围绕"科技创新、产业控制、安全支撑"三个作用,锚定"十五五"发展目标,持续深化核能"三步走"发展战略,加快建设世界一流核工业集团。希望双方以本次战略协议签署为契机,充分发挥各自产业优势,深化务实合作,共同服务国家能源安全和矿产资源安全战略。

段向东对申彦锋一行的到访表示欢迎,并介绍了中铝集团经营发展情况。他表示,中铝集团致力于建设世界一流矿业与有色金属集团,主营业务遍布全球多个国家和地区。中核集团与中铝集团战略愿景高度契合,合作空间广阔。中铝集团将以此次签约为新起点,持续深化与中核集团的战略协同,建立高层对接机制,在矿产资源、清洁能源、核技术应用等领域开展全方位合作,共同打造央企产业链协同典范,为保障国家战略性矿产资源安全和推动能源产业高质量发展作出更大贡献。

会上,双方正式签署了战略合作协议。根据协议,双方将聚焦矿产资源获取、技术创新与可持续发展、综合能源服务、供应链合作、管理创新等领域开展深层次合作,通过优势互补、强强联合,共同服务国家新型工业化体系建设,保障能源安全发展大局。

中核集团总经理助理卢铁忠,副总经济师、总法律顾问、首席合规官杜吉国以及双方相关部门和成员单位负责人参加会见。(作者:胡竣 闫绍辉)

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1.3 我国牵头制定辐射加工用电子直线加速器国际标准

  • 来源:中国核电网(转自中核集团、国际电工委员会)

  • 发布时间:2026年7月11日

  • 原文链接中国核电网

全文(中文原文):

近日,国际电工委员会(IEC)正式发布由我国牵头编制的首部辐射加工用电子直线加速器国际标准——《IEC 63589-1:2026 直线加速器—辐射加工用电子直线加速器 第一部分:一般要求及测试方法》。这项国际标准较原计划提前一年完成全部流程,使中国在辐照加速器领域从"装备研发"进一步迈向"规则制定"。

辐照加速器被广泛用于高分子材料改性、医用耗材灭菌、农产品保鲜检疫、工业三废治理、农业育种等领域,是绿色核技术应用的核心装备。该标准统一规定了能量为1.0 MeV至15 MeV辐射加工用电子直线加速器的通用技术要求、整机性能指标、检测试验方法、安全管控规范,补齐了全球范围内该行业长期缺乏统一准入与检测依据的短板。

此前,全球辐照加速器产品在设计、验收、出口贸易等方面均缺乏统一标尺,行业壁垒突出。该标准落地后,将规范全球辐射加工用电子直线加速器产品研发、生产、检测体系,提升我国在民用非动力核技术、辐照装备领域的国际话语权,降低我国辐照装备出海认证成本,助力国产高端加速器产品规模化走向国际市场。

该标准由中核集团中国原子能科学研究院与核工业标准化研究所共同牵头完成,吸纳多国行业专家组建国际编制工作组,历经立项投票、草案编制、多国意见征询、投票用委员会草案(CDV)表决、最终国际标准草案(FDIS)审批等完整IEC标准化流程,历时近两年完成全部编制工作,较原计划提早一年。

深度阅读

近期,由我国牵头编制的首部辐射加工用电子直线加速器(以下简称辐照加速器)国际标准正式发布。其发布既是国际标准化合作的重要成果,也折射出中国原子能科学研究院在核技术应用装备领域长期积累的工程基础和创新能力。

打破固有思路,从装备攻关中夯实标准底座

辐照加速器可广泛应用于食品药品辐照、材料改性、医疗灭菌等领域,是绿色核技术应用的核心装备。早在2007年,原子能院就成功研制出我国第一台具有自主知识产权的商用10MeV/20kW高能大功率电子辐照加速器。此后,从10MeV/20kW电子辐照加速器到多能档电子辐照加速器,再到新一代通用型10MeV/30kW电子辐照直线加速器,原子能院核技术综合研究所直线加速器研发团队持续推动装备向能量可调、紧凑小型化和型谱化方向发展。

这支平均年龄不足35岁的青年团队,专业覆盖束流动力学、微波结构设计、精密加工、真空钎焊、高压电源、控制技术和束流诊断等多个方向。多学科交叉协同,成为他们攻克高功率电子直线加速器关键技术的基础。

在新一代通用型10MeV/30kW电子辐照直线加速器研发过程中,加速管研制和大功率束流调试,是摆在团队面前的两项核心任务。

作为加速器的"心脏",加速管的性能直接决定着装备的束流质量、束流能量转换效率和工程稳定性。此次研发的目标,是采用高俘获效率、高功率效率的加速管方案,实现30kW束流功率输出。俘获效率和功率效率同步提升,意味着加速器能够在更高效率下输出稳定束流,并为装备紧凑化、低能耗和工程化应用奠定基础。

然而,要实现这一目标,何其不易?加速结构优化难、腔体加工精度要求高、钎焊工艺窗口窄……一系列问题接踵而至。

"传统加速管的结构在功率损耗和效率提升方面存在一定瓶颈,要实现高功效,必须打破固有思路。"团队负责人朱志斌说。

为攻克这些难题,团队迅速组建由物理设计、结构工艺、测试验证等青年骨干构成的攻坚小组。他们一边系统梳理老一辈科技工作者积淀的技术资料,一边结合基础理论和先进仿真模拟手段,重新搭建加速结构物理模型。

方案迭代最密集时,团队几乎每天都要完成一轮模型调整、仿真计算和结果复盘。几十版结构方案的背后,是一次次参数优化、场分布比对和束流动力学验证。那段时间,实验室的灯光常常亮到深夜,屏幕上跳动的曲线和数据,记录着他们与时间较量、与难题较劲的身影。每一次调整,都要经过数小时计算和多轮讨论;每一个看似微小的尺寸变化,都可能影响俘获效率、功率利用率和束流传输稳定性。

"研究室的前辈们为我们打下了坚实的科研基础,我们青年人在新时代,更应该把核心指标做到行业前列!"新一代通用型10MeV/30kW电子辐照直线加速器项目负责人杨京鹤说。

屡屡遭遇"碰壁",在工艺磨砺中完成突围

一根加速管由五六十个腔体组成,需要在大型钎焊炉中一次性焊接成型。它既要保证腔体间的真空密封,又要确保冷却水通道畅通。任何一个微小的瑕疵,都可能影响整根加速管的性能,甚至导致整个加速管研制失败。

起初,几次焊接实验均因密封失效未能达到要求。看着耗费多日加工的腔体变成废品,团队成员难免沮丧。短暂的沉默之后,大家很快又围坐到一起复盘。因为他们清楚,越是接近核心技术,越没有可以绕开的捷径。"碰壁"没有让他们停止前进的脚步,团队从焊接温度曲线、腔体定位精度到工装约束方式,逐项排查、逐项优化。

为获取完整可靠的工艺数据,团队对钎焊全过程进行连续跟踪,结合每轮试验结果持续优化装配精度和钎焊工艺。一次次试验、一次次复盘,最终迎来了加速管的成功焊接,那些反复推倒重来的深夜、那些盯着温度曲线和实验数据的时刻,也在这一刻有了最好的回应。

攻克加速管难题后,团队又马不停蹄投入30kW束流功率调试。对于10MeV/30kW电子辐照直线加速器而言,功率提升不是简单提高束流电流,而是整个系统协同匹配的结果。在8‰占空比条件下实现30kW的平均束流功率,意味着系统需要承受更高的负载,对系统内的各个组件都提出了更高要求。

调试初期,突破并不顺利。一次次升功率、一次次回退复盘,束流功率始终难以稳定突破,调试工作一度陷入胶着。控制台前,大家的神经始终绷得很紧,但没有人愿意在最关键的时刻松劲。

越是关键时刻,越要稳住节奏。团队围绕系统内各个组件的功能和特点开展联合调试,逐步调整,寻找更稳定的运行区间。每一次参数微调,都是对系统边界的试探,也是对团队耐心和判断力的考验。

高功率调试中,最牵动人心的就是打火问题。团队坚持分阶段升功率、逐步延长脉冲宽度,结合实际情况分析,动态优化运行参数和联锁保护设置,在确保设备安全的前提下稳步提升功率。

调试现场,各项数据同步跳动,团队成员紧盯参数、记录波形、复盘原因,在看似重复的上百次调试中一点点逼近系统最优工作点。最终,该加速器脉冲流强达到400mA,加速结构俘获效率高达84%、功率利用率高达75%,在占空比仅为8‰的情况下,束流功率可达32kW,技术指标达国际领先水平!而这台直线加速器的全流程研制周期仅150余天。

当稳定运行的数据定格在屏幕上,长期紧绷的压力终于化作现场的掌声与笑容。那一刻,大家更加确信:高端装备的每一次"加速",都离不开对每一个细节的反复打磨,更离不开"把冷板凳坐热、把硬骨头啃下来"的执着。

"中国方案"主导,在淬炼中终于化茧成蝶

正是凭借多年来一系列、多型号电子辐照直线加速器的技术积累,让项目团队有了申报国际标准的底气。经原子能院前期多轮内部策划,并与核工业标准化研究所多次对接研讨,2023年3月,双方正式将辐射加工用电子直线加速器国际标准系列化工作提上日程。在全球化纵深发展的今天,国际标准已不再是单纯的技术规范,而是国家科技实力、产业竞争力与国际话语权的战略载体。然而,在全球范围内,辐照加速器行业长期缺乏统一的准入与检测依据。

"如果我们制定出一项国际标准,就可以规范全球辐照加速器产品的研发、生产、检测体系,提升我国国际话语权的同时,可以降低我国辐照装备出海认证成本,助力国产高端加速器产品规模化走向国际市场。"中核集团首席科学家王国宝说。

同年10月,在IEC核仪器仪表技术委员会/第20工作组的线上会议中,团队将设想转化为行动,介绍了申报辐照加速器国际标准的思路。这次汇报,让国际专家们真正意识到,制定这一国际标准的必要性和重要意义,也直观认识到了原子能院具备的深厚技术基础。

为推动项目进展,团队成员一方面积极参加工作组例会,持续汇报草案编制进展,回应专家问题,推动各阶段文件按期流转;另一方面,主动加强与国外专家面对面交流,邀请意大利国家核物理研究院(INFN)相关专家到原子能院参观指导,围绕加速器技术基础、应用场景和标准草案内容进行沟通。一次次线上例会和现场交流,为后续诸多环节的顺利通关创造了重要条件。

2024年2月,新工作提案(NP)文件发布并开启投票;5月,新工作提案投票结束,10个参与成员国全票通过。辐照加速器国际标准立项的"种子"终于成功萌芽了。但团队成员并没有放松,他们知道,从"白纸"到初稿,从多轮修改到草案投票……他们还要面临种种严苛的"考试"。

由于不同国家的技术路线、产业基础和监管要求各不相同,国际标准的编制绝不仅仅是"纸面文章",更涉及技术路线的选择、产业利益的博弈、发展水平的差距。"每个国家的技术观点和行业诉求都不一样,国际工作组会议往往是最激烈的学术辩论场。一项国际标准的发布,可以说是千锤百炼,经历反复修改、讨论和投票,直到各国主要分歧基本消除。"国际标准项目负责人余国龙说。

在近两年的时间内,项目团队发起了数次国际会议,依据各国专家意见对文件开展多轮完善,反复打磨草案文档。在委员会草案(CD)、委员会投票草案(CDV)、国际标准最终草案(FDIS)等阶段,团队各关键投票节点均实现一次性通过。

从新一代通用型高效率10MeV电子辐照直线加速器,到首个我国主导制定的全球辐照加速器领域国际标准正式发布,如今,这支青年研发团队已逐步成长为核技术应用装备领域的中坚力量。他们中有人荣获国家级人才、中核集团青年英才等称号,有人成为原子能院青年拔尖人才,团队也先后完成多项核心技术突破,申请发明专利30余项。

"成功没有捷径,唯有脚踏实地、精益求精。我们将继续深耕直线加速器核心技术研发,不断提升装备性能与国产化水平,让核技术更好地服务于民生发展需求。"这支新时代的青年科技团队将继续用一次次"加速"勇攀科技高峰。

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1.4 中核集团外部董事赴北山现场调研指导

  • 来源:中国核电网(转自中核地质科技)

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接中国核电网

全文(中文原文):

2026年7月9日至10日,中核集团外部董事栗宝卿、陈国庆、葛小春一行赴北山实验室现场调研。

调研期间,外部董事参观了国家原子能机构高放地质处置创新中心北山基地,实地考察了北山实验室螺旋斜坡道和-560米主试验水平,详细了解"北山1号"硬岩掘进机、"龙泰1号"处置坑开挖设备及处置工艺流程,全面听取了中核地质科技关于生产经营和改革发展的工作汇报。外部董事充分肯定北山团队四十多年来"扎根戈壁、无怨无悔"的科研奋斗精神,是核工业精神的生动写照,并表示高放废物安全处置这一"万年大计",关乎国家能源安全,是央企使命担当的重要体现;希望中核地质科技进一步聚焦主责主业,营造科技创新环境,激发青年人才创新活力,加强智能化技术应用,对内激活协同机制,对外扩大市场份额,将技术优势转化为经济效益,为科研发展提供坚实保障。

中核集团董事会秘书潘建明,中核集团首席科学家,中核地质科技副总经理张国甫陪同调研。

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1.5 紧凑型中子源‑惯性静电约束小型聚变装备项目签约湘江科学城

  • 来源:中国核电网(转自东华理工大学修水创新研究院)

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接中国核电网

全文(中文原文):

2026年7月9日下午,上海复旦大学邯郸校区逸夫科技楼内,湖南湘江新区‑复旦大学张江研究院项目签约仪式隆重举行。在沪湘两地政府、高校科研平台、科创投资机构共同见证下,湖南火耀科技有限责任公司"紧凑型中子源及小型聚变装备研发项目"正式签约落户湖南湘江新区(湘江科学城),同步落地的还有蜜度科技股份有限公司等十个创业项目,发起设立湖南省财信复旦张江创业投资基金,标志着沪湘跨区域协同创新模式再添硬核产业成果,为长沙加快建设全球研发中心城市注入前沿核科技动能。

本次签约活动规格高、科创资源集聚效应突出。复旦大学党委常委、组织部部长艾竹,湖南湘江新区(长沙高新区)党工委委员、管委会副主任王玮,湘江科学城(长沙)管委会、湘江新区科技创新和产业促进局等沪湘两地主管领导出席;复旦大学微电子学院、药学院、人类表型组研究院专家团队,湘江新区国有资本平台、产业基金运营机构、上海头部创投机构以及多家高新技术企业创始人齐聚现场,搭建起"上海顶尖高校科研成果+湘江新区产业沃土"的跨区域创新对接平台,成为湘沪科创协作的标志性事件。项目落地的背后,深刻体现出湖南省委、省政府高瞻远瞩布局未来产业,高度重视外部高端人才与科创资源引进工作。在省委主要领导高位推动、省层面统筹协调下,湖南省与复旦大学达成省校合作,复旦大学张江研究院湘江创新研究院快速落地湘江新区,打通上海顶尖高校前沿技术向湖南转移转化的通道,构筑长三角科创资源赋能中部产业升级的长效机制;湘江新区持续优化营商环境,推行项目全周期保姆式服务,依托新区产业发展基金、大学生创业投资基金等金融产品,加大科创企业股权投资、信贷扶持力度,以高效率政务服务、高强度金融赋能、全链条产业配套,吸引前沿硬核项目落地生根,打造中部地区未来产业投资热土。

湖南火耀科技本次签约落地的紧凑型中子源‑惯性静电约束(ISIEC)小型聚变装备项目,属于国家重点扶持的核聚变未来产业赛道,技术底蕴深厚,技术壁垒处于国内领先、国际先进水平。整套核心技术源自中国核工业第一所高等学府——东华理工大学,依托该校2个国家级重点实验室平台,历经国家级课题立项、长期重大科研攻关,完成惯性静电约束聚变(ISIEC)中子源整套底层技术突破,攻克传统中子源设备体积庞大、造价高昂、无法移动、使用寿命短等行业痛点,成功研发高产额、可车载部署的紧凑型聚变中子源设备,产品覆盖智慧矿山PGNAA在线元素检测、BNCT硼中子俘获治疗、工业无损探伤、医用同位素生产、微型聚变发电等多元场景,补齐国内便携化聚变中子源装备国产化短板,打破国外大型加速器中子源长期垄断格局。

项目创始人团队践行国家创新创业号召,创始人张林坤为中国核工业第一所高等学府、东华理工大学的研究生,项目紧跟国家大力发展未来产业政策导向,抓住长沙建设全球研发中心城市重大时代机遇,依托东华理工大学科研平台支持,整合国内顶尖科研力量,联合清华大学高等物理研究院、深圳大学中国核能与安全高等研究院、上海交通大学李政道研究所、中南大学材料科学与工程学院等国内知名高校科研院所的核物理、新材料领域专家,组建跨学科、跨区域专家研发团队,构建产学研协同创新体系,开展紧凑型中子源、可控核聚变装置工程化样机研发与产业化落地,打造从原理样机‑工程验证‑装备量产‑场景应用的完整产业链条,目标建成国内领先、国际一流的微型聚变装备研发制造高地。

湘江科学城作为长沙建设全球研发中心城市的核心载体,以引进前沿硬核科技项目、布局未来产业集群为核心任务。此次火耀科技聚变装备项目落地,将充分依托复旦大学张江研究院长三角科创资源优势与湘江新区产业、金融、人才政策优势,加快样机中试和产业化进程,带动核探测器件、特种屏蔽材料、智能测控系统等上下游配套产业集聚;项目成熟之后,将全面赋能智慧矿山、核医疗健康、国防安检、分布式清洁能源四大产业板块,助力湖南抢占核聚变未来产业赛道先机,完善湖南省未来产业布局;同时深化沪湘两地产学研深度合作,打通上海高校前沿科研成果向中部地区落地转化的高速通道,树立跨区域科创合作标杆范例,助推长沙全球研发中心城市建设提速升级,为湖南省高质量发展注入硬核科创动力。

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1.6 哈萨克斯坦原子能署代表团考察中核集团铀矿与核燃料设施

  • 来源:中国核电网

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接中国核电网

全文(中文原文):

哈萨克斯坦共和国原子能署主席阿尔马萨达姆·萨特卡利耶夫率领的代表团近日在对中国进行工作访问期间,参观了中国核工业集团有限公司相关生产设施,重点了解铀矿开采和核燃料生产情况。

访问行程中,代表团来到位于内蒙古自治区鄂尔多斯铀矿产区的一座现代化铀矿,实地考察企业生产基础设施、铀矿开采与加工技术、生产组织体系,以及贯穿生产全过程的数字化解决方案。

中核集团专家向代表团介绍了用于铀矿开采的"CO₂+O₂"体系地下浸出技术,并展示了相关工艺流程、设备配置和监控系统。同时,企业还介绍了工业安全、环境保护和劳动保护方面的管理措施。代表团随后参观了铀矿开采现场、工艺溶液制备设施,以及覆盖成品全周期生产的加工综合体。

哈方对该企业在生产自动化、数字化建设、智能控制系统应用等方面的水平给予评价,并关注其在工业安全和环境保护方面执行高标准的做法。

代表团还参观了中核集团位于包头的核电站用核燃料组件生产厂,了解自动化生产线、质量控制体系和核安全保障措施。双方围绕核燃料生产领域合作前景、经验交流以及联合项目实施等议题进行了探讨。

此次访问体现了哈萨克斯坦与中国在和平利用原子能领域继续深化合作的意愿,合作方向涵盖铀矿开采、核燃料生产以及核燃料循环发展等方面。

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1.7 NNSA与中核甘肃矿业开展纪检监督联席会

  • 来源:国家核安全局(NNSA)

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接NNSA

全文(中文原文):

为深入贯彻落实二十届中央纪委五次全会部署要求,牢牢把握"强化政治监督,推动全党凝心聚力实现'十五五'时期目标任务"目标要求,纵深推进龙江铀矿退役治理项目,近日,生态环境部西南核与辐射安全监督站与中核甘肃矿业有限公司开展2026年纪检监督联席会。中核铀业有限责任公司、西安中核蓝天铀业有限公司(以下简称蓝天铀业)、江西核工业建设有限公司、中核工程咨询有限公司等单位共同参加本次会议。

会议总结了2025年双方监督联动工作成效,审议通过2026年监督联动工作计划,细化协同监督机制、责任清单与年度重点任务,构建全周期、全覆盖的项目监督体系。会上,蓝天铀业汇报了退役治理项目的阶段性进展,参会单位结合行业典型案例以案示警、以案肃纪,精准剖析项目关键环节廉政风险,开展了"开工廉洁第一课"。为延伸监督触角、打通基层监督末梢,会议同步开展 "政治监督哨"聘任工作,进一步前移监督关口、压实前端监督责任,引导各参建单位严守工程管理、资金使用等廉洁红线。

此次监督联席会进一步完善了双方纪检监督联动工作机制,压实各方责任,筑牢龙江铀矿退役治理项目廉洁根基。双方一致认为,政治监督是推动践行"两个维护"的重要保障,龙江铀矿退役治理项目作为2025年 "组组协同"的重要内容之一,首要职责就是以政治监督护航治理任务高质量落实落地。下一步,参会各方将严格落实监督联动工作部署,做实全链条精准监督,以高质量政治监督护航龙江铀矿退役治理项目安全规范、廉洁高效推进,坚决守牢美丽中国建设生态环境保护与核安全底线。

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1.8 新奥聚变完成首轮融资,超百亿估值

  • 来源:北极星核电网(转自新奥集团)

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接北极星

    全文(中文原文):

近日,聚焦氢硼聚变的北京新奥聚变能源科技有限公司(以下简称"新奥聚变")完成首轮(Pre-A)融资,投后估值106亿元,成为国内聚变领域估值最高的民营企业。

本轮融资是新奥聚变首次对外融资,由龙芯创投领投,中科创星、经纬创投联合领投,鼎晖投资、凯辉基金、上汽恒旭资本、联想之星、招商致远、亦庄产投等跟投。这显示一线投资机构对新奥极具商业前景的聚变技术路线、全球领先的参数指标和大规模高水平研发团队的深度认可,意味着新奥聚变代表的氢硼聚变将迎来商业化应用加速时期。

本轮融资资金,将用于新奥聚变第三代球形环氢硼聚变装置"和龙-2"的建设与调试、迭代核心技术以及扩充高端人才团队,加速实现球形环氢硼聚变技术的商业化。此次融资建设的"和龙-2",是新奥球形环聚变路线最核心的装置,旨在攻克氢硼聚变能量增益及系统性技术工程关键难题,夯实氢硼聚变商业化的技术根基与工程基础,目标是2027年年底建成,2030年点亮氢硼聚变第一盏灯。

北京新奥聚变能源科技有限公司,是新奥集团旗下独立的氢硼聚变商业化公司,全面承接新奥集团聚变研发和聚变能源商业化应用。

新奥集团长期致力于前瞻性清洁能源技术创新,2017年基于从低碳技术向无碳技术的研发升级,开启"无中子、低成本、商用化"的聚变研发,多年来面向海内外吸引汇聚了一批高层次聚变研发人才,分别来自斯坦福、剑桥、北大、清华、浙大、中科大等顶尖院校及国际领先的聚变科研院所,建成了一支以全球聚变顶级专家领衔的老中青结合、国际化的300人高水平聚变研发团队。

新奥开创的球形环氢硼聚变技术路线,具有燃料储量丰富易得、成本低廉、安全环保无辐射及能源转换效率更高等独特优势,高度契合可控核聚变商业化的内在要求,是极具商业化前景的稀缺技术路线。

新奥聚变是国内投入最大、技术参数最领先的民营企业。新奥累计投资超过40亿元用于聚变能源研发,建成两代球形环实验装置"玄龙-50"和"玄龙-50U"。

2025年以来,"玄龙-50U"取得多项重大突破,综合参数达到全球最高水平,全面超越欧美等国家平台,填补国内该路线空白;同时也是全球聚变唯一实现装置工程设计指标全面达标、实际参数超越设计参数的装置,充分体现了新奥的核心竞争力,让行业见证了新奥引领聚变商业化突破的决心和实力。

  • 2025年4月,"玄龙-50U"实现电子温度四千万度的兆安级氢硼等离子体放电,达到国际球形环最高水平。

  • 2025年5月,"玄龙-50U"环向场线圈实现150kA稳定电流,达到秒量级1.2特斯拉中心强磁场。

  • 2025年12月,"玄龙-50U"实现国际首次氢硼等离子体高约束模放电,也获得离子温度四千万度高参数放电。

  • 2026年1月,"玄龙-50U"电子温度突破1亿度,加热、控制等能力跃升至国际先进水平。

按照规划,新奥聚变商业化采取"三步走"策略:第一步,2026年实现氢硼聚变反应;第二步,2030年,实现氢硼热核反应验证,点亮氢硼聚变第一盏灯;第三步,2035年,进入商业化示范阶段,实现低成本发电。

企业方说

新奥集团表示:"基于在清洁能源领域多年的商业经验和技术洞见,新奥精准预判核聚变作为终极能源的颠覆性发展价值,并基于未来能源商业化目标及对各种技术路线的调研论证,最终锚定球形环氢硼聚变商业化技术路线。通过两代实验装置的快速迭代,已经取得了球形环和氢硼方向多项国际领先的突破。新奥正在快速推进球形环氢硼聚变商业化技术路线的核心装置和龙-2的建设,预计2027年底建成,2030年点亮氢硼聚变第一盏灯。新奥将持续发挥在能源领域全产业链优势,生态聚合全球智力和资源,加速推进聚变商业化落地进程。"

投资人说

龙芯创投表示:"新奥是国内最早、投入最坚决的民营聚变力量,沉淀出近300人规模、覆盖聚变全专业的研发团队,并验证了从物理设计到工程建造、实验迭代的全链条能力,且在玄龙-50U上实现了全球领先的参数指标。新奥'球形环氢硼聚变'技术路线,具备燃料易得、无中子辐射且成本低廉的终极能源优势,天花板极高。我们深耕硬科技领域的早期投资机会,自三年前布局核聚变以来,就一直非常关注新奥的投资机会,在额度极其稀缺的首轮融资中,我们非常荣幸能成为领投方,期待新奥早日点亮商业聚变第一盏灯。"

中科创星表示:"我们对新奥的投资,源于三个核心判断:第一,路线选择的前瞻性。新奥是全球极少数在球形环装置上系统推进氢硼聚变路线的团队;第二,技术积累的深厚度。新奥玄龙-50U已实现全球领先的参数突破,综合参数居国际球形环装置最高水平。第三,团队的国际级战斗力。新奥聚合四大洲11个国家的70余家科研机构,开展多领域深度合作,2026年4月参与国际托卡马克物理与工程活动(ITPEA),是中国首家、全球第二家加入ITPEA的民营企业。作为硬科技领域的长期投资者,我们坚信可控核聚变是人类下一代能源革命的终极方向。我们愿意以耐心资本陪伴新奥聚变,在这条充满挑战但意义深远的科学长跑中,共同点亮氢硼聚变第一盏灯。"

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1.9 国家电投应邀参加甘肃省与央企融合发展恳谈会

  • 来源:中国核电网

  • 发布时间:2026年7月11日

  • 原文链接中国核电网

全文(中文原文):

7月9日,2026年甘肃省与中央企业融合发展恳谈会在甘举行。甘肃省委书记、省人大常委会主任胡昌升出席并讲话,省委副书记、省长任振鹤主持会议。国家电投集团党组书记、董事长刘明胜应邀参加并发言。会前,刘明胜应邀参加第三十二届中国兰州投资贸易洽谈会开幕式。

胡昌升对央企参加第三十二届兰洽会表示欢迎,感谢大家长期以来给予甘肃发展的大力支持。

胡昌升表示

希望央地持续深化战略对接、拓宽合作领域、做实合作载体,在产业提质升级、科技创新攻坚、夯实基础支撑、拓展开放空间上携手发力。甘肃将倾力抓实合作事项、倾情做好服务保障、倾心优化营商环境,让央企在甘安心投资、放心经营、舒心发展,携手共创央地合作崭新未来。

刘明胜在发言中感谢甘肃省委、省政府长期以来对国家电投集团的关心、支持和帮助,对甘肃经济持续向好、富民兴陇建设取得的重大成就表示祝贺。

刘明胜表示

国家电投集团将深入贯彻落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神,紧扣甘肃发展所需、充分发挥自身所能,立足技术优势推动先进核产业落地,助力提升新质生产力,深化"产学研"合作,积极参与新能源项目开发,不断增强扎根甘肃、融入甘肃、造福甘肃的发展能力,为奋力谱写中国式现代化甘肃篇章作出新的更大贡献。

甘肃省有关部门单位负责同志;国家电投集团办公室,甘肃公司有关人员参加活动。

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1.10 中国宝原调研中核苏阀及部分在沪单位

  • 来源:中国核电网

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接中国核电网

全文(中文原文):

7月8日至9日,中国宝原党委书记、董事长林旭阳一行到中核苏阀及所属浦原贸易调研,并与其领导班子、中层干部及员工代表开展座谈交流。

调研组听取中核苏阀近期重点工作进展及"十五五"规划思路汇报,对中核苏阀近年来在历史遗留问题处置、资产管理模式转型、团队能力建设等方面取得的成绩予以肯定。针对下一步工作,调研组要求:

一是主动融入中国宝原"十五五"发展规划,聚力培育新质生产力。紧紧围绕集团公司、中国宝原战略部署,聚焦主责主业,强化核心功能,塑造高质量发展新优势,在服务集团首责首要中展现更大作为。

二是深挖长三角区位优势,打造特色资产管理体系。立足自身资源禀赋,创新资产管理运营模式与价值实现方式,加快构建可持续、抗周期的资产盈利体系,系统总结资产管理领域优秀实践做法,打造一批可复制、可推广的示范案例。

三是牢固树立底线思维,统筹发展和安全。全面压实安全主体责任,紧盯重点领域和关键环节,常态化开展安全隐患排查整治,及时化解矛盾纠纷,营造和谐稳定的发展环境。

期间,调研组对526技校开展了"四不两直"安全检查。

中国宝原总监级领导、相关部门负责人,中核苏阀有关人员参加上述活动。

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1.11 中核海外完成卓越绩效模式贯标现场诊断

  • 来源:中国核电网

  • 发布时间:2026年7月11日

  • 原文链接中国核电网

全文(中文原文):

7月9日至10日,中核海外顺利完成卓越绩效贯标现场诊断工作。专家组对公司管理成熟度和绩效水平进行"把脉问诊",识别优势和改进机会,推动卓越绩效贯标工作走深走实,助力公司高质量发展。公司党委副书记、副董事长胡鹏飞出席高层访谈和首末次会议并讲话,公司领导班子成员、各部门负责人参加会议。

诊断期间,专家组充分肯定中核海外在管理能力提升和海外特色亮点打造方面取得的突出成绩;同时也客观指出当前管理中存在的短板与弱项,识别了改进的机会,提出了下一步优化提升的整体思路,为公司管理能力提升和运营体系完善指明了清晰方向。

在诊断末次会议上,胡鹏飞表示对专家提出的改进意见全盘接受,并强调中核海外卓越绩效贯标进入了新的工作阶段,下一步要加强对诊断意见的系统梳理,进一步细化提升举措、挂图作战、压茬推进,确保卓越绩效贯标取得实效,有效推动管理能力与经营效能螺旋上升。

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二、国际新闻


2.1 昌江3号机组(华龙一号)首次临界——WNN报道

  • 来源:World Nuclear News (WNN)

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接WNN

全文翻译(英文原文见 1.1 末尾对照):

昌江核电厂3号机组启动(达到临界)

中国海南省昌江核电厂3号机组首次实现持续链式反应,中国核工业集团宣布。

(图片:CNNC)

这座1100 MWe压水堆(PWR)由中核工程(CNNC Engineering)建造,于7月10日18:00(当地时间)实现首次临界。中核表示:"这标志着海南3号机组正式具备了自持、可控的链式裂变反应能力,为后续并网和调试奠定了坚实基础。"

昌江核电二期工程正在建设两台"华龙一号"(HPR1000)机组。3号机组核岛底板第一罐混凝土于2021年3月浇筑,4号机组于当年12月浇筑。据持股51%的华能集团介绍,昌江二期(3、4号机组)总投资约400亿元人民币(59亿美元),建设工期预计60个月,两台机组均计划于2027年初全面投运。

昌江核电厂址已有两台在建运行的CNP-600压水堆——昌江1、2号机组,分别于2015年和2016年投入商业运行。2021年,中核集团还在该址开工建设了一座ACP100示范小堆。这座多用途125 MWe压水堆(亦称"玲珑一号")设计用于发电、供热、供汽或海水淡化,目前正在开展预调试试验。

海南岛是中国最南端的省份。海南省发改委2019年发布的能源政策规定,核电将成为这座近千万人口岛屿的主要电力来源。

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2.2 瑞士新建核电经济可行性报告出炉

  • 来源:World Nuclear News (WNN) / 世界核协会(WNA)

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接WNN

全文翻译(中文):

报告称瑞士新建核电站具有经济可行性

2026年7月13日,星期一

根据BAK Economics研究所受瑞士企业联合会Economiesuisse委托开展的研究,在瑞士建设新核电站具有经济可行性。

(图片:KKL——莱布施塔特核电站预计2044年停运)

目前,瑞士现有的四座核反应堆——贝兹瑙核电站两座、戈斯根和莱布施塔特各一座——供应全国约36%的电力和近一半的冬季电力。从2030年代末起,随着达到技术服役寿命终点,它们将逐一退役。最后一座电站(莱布施塔特)预计2044年停运。与此同时,受电气化推动,电力需求预计到2050年增长多达三分之一。由此产生的冬季电力缺口成为本研究出发点。

这项题为《替换瑞士核电站的经济影响》的研究,探讨除扩大可再生能源外,建设新核电站是否具有经济可行性。通过基于模型的影响分析,量化了新核电站建设和运营对瑞士国内生产总值(GDP)、就业以及联邦、州和市镇政府税收的直接影响,并在既有研究背景下评估了核电站基础设施角色带来的更广泛效益。

在当前《电力法》政策框架下,基准情景假设继续扩大可再生能源,并建设一座装机容量1.63 GW的EPR型核电站,计划2050年投运。该电站年发电量12.1 TWh——其中约6.7 TWh在冬季生产——可覆盖预计冬季消费量的约15%,从而减少结构性进口依赖并帮助稳定季节性价格高峰。研究指出,尽管成本假设保守,但鉴于欧洲以往EPR项目的经验,延期和成本超支风险依然存在。

基于模型的影响分析揭示了多个层面的显著经济效应。投资将产生累计740亿瑞士法郎(80亿美元)的国内增加值;约51%的建设成本作为增加值保留在瑞士国内。2050年投运后,该电站将沿价值链每年产生12亿瑞士法郎的增加值(直接和间接),外加每年2.4亿瑞士法郎的动态效应——即较低电价对家庭、企业和出口竞争力的影响。所有数字均以2024年价格计。

EPR全生命周期分析表明,在60年运营期内,项目产生每年16亿瑞士法郎的增加值影响,并支撑2905个就业岗位。个人和法人向联邦、州和市镇政府缴纳的直接税约为每年9500万瑞士法郎。因此,每投入1法郎补贴(按国家补贴部分调整),可产生1.50瑞士法郎的净GDP影响和0.15瑞士法郎的税收。

若将基础设施、气候和环境效应也考虑在内,总经济效益可高达每1法郎资金5.20瑞士法郎。每千瓦时的补贴需求与其他近期研究相近,与可再生能源大致相当。

Economiesuisse表示:"如果取消当前的新建核电站禁令,瑞士可在必要时以现代化设施替换现有核电站,从而填补部分预期的冬季电力缺口。"

2011年3月福岛第一核电站事故后,瑞士寻求新的能源政策。两个月后,瑞士议会和政府决定退出核电生产。联邦委员会制定的《2050能源战略》于2018年1月1日生效,呼吁逐步退出核能,同时预想扩大可再生能源和水电,但作为过渡措施预计将更多依赖化石燃料和电力进口。

去年8月,瑞士联邦委员会提交了将取消新建核电站禁令的立法草案。

苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)和保罗·谢勒研究所(PSI)于6月下旬发布的一项研究结论称,在当前条件下在瑞士建设新核反应堆不具备竞争力,但在国家补贴、风险缓解和大幅降低建设成本的情况下将变得盈利。

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2.3 乌克兰贷款支持核燃料循环运营

  • 来源:World Nuclear News (WNN)

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接WNN

全文翻译(中文):

乌克兰贷款旨在提振核燃料循环运营

乌克兰内阁已批准向东采矿加工厂(Eastern Mining and Processing Plant)提供5.55亿格里夫纳(1240万美元)贷款,用于增加铀矿开采和氧化铀精矿生产。

(图片:国家东采厂/脸书)

东采矿加工厂(SkhidGZK)的规划包括:"采购采矿设备并逐步将氧化铀精矿产量提高到每月45吨;建设新的采矿中段;改造矿井提升系统和通风系统;设计建造年产能8.5万吨的新硫酸生产装置"。

能源部长杰尼斯·什梅加尔(Denys Shmyhal)表示,目标是将其"转型为一家成功的企业,并成为垂直一体化控股公司不可分割的一部分,该控股将控制从铀矿开采和精矿生产到发电的整个技术循环"。

背景

根据世界核协会的信息文件,铀矿开采始于1946年,在佩尔沃迈斯克和若尔托列琴斯克地下开采,1951年当时的苏联政府在第聂伯罗彼得罗夫斯克州、靠近基洛夫格勒边界的若尔蒂耶·沃迪(乌克兰语:Zhovti Vody)设立东采矿加工联合企业(VostGOK,乌克兰语:SkhidGZK),以加工矿石。1959年在此建成第二座工厂。迄今已生产约13万吨铀。

根据2022年版IAEA《红皮书》,乌克兰可回收铀资源为18.54万吨,其中7.18万吨在低于80美元/千克铀的成本下可回收。可靠保证资源为12.06万吨,几乎全部位于乌克兰地盾第聂伯盆地基洛夫格勒区块的变正长岩矿床中,需对基底岩石进行地下开采。矿石品位为0.1-0.2%铀。少数较浅的低品位砂岩矿床适合原地浸出(ISR,也称原位淋滤ISL),并具副产品元素潜力。ISR可靠保证资源为3700吨铀(低于80美元/千克)。

2022年1月,乌克兰时任能源部长宣布该国目标在2027年实现铀自给自足。产量曾约为每年800吨——约为该国需求量的30%。2023年与加拿大达成的协议涵盖了乌克兰氧化铀向加拿大的实质交付,规定乌克兰SkhidGZK开采的全部铀供应加拿大,并进行转化并提供天然六氟化铀用于浓缩。这是乌克兰为使燃料供应多元化、停止使用任何俄罗斯核燃料、并最终在国内建立完整核燃料循环所采取措施的一部分。

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2.4 匈牙利Paks-布达佩斯核能供热管道可行性研究启动

  • 来源:World Nuclear News (WNN)

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接WNN

全文翻译(中文):

Paks-布达佩斯核能供热管道可行性研究

布达佩斯公用事业公司和布达佩斯技术与经济大学将联合编写一份关于从Paks核电站向匈牙利首都输送区域供热管道可行性的研究。

(图片:BKM/FOTÁV)

据布达佩斯公用事业公司(BKM)和布达佩斯技术与经济大学(BME)称:"该投资可显著减轻多瑙河的热负荷,除了大幅减少二氧化碳排放外,还将进一步降低国家对天然气进口的依赖。沿线城市的热力系统和工业用户也可接入Paks与布达佩斯之间的区域供热管道,从而进一步提高能源和经济效率。"

核电站附近Paks镇的公寓楼自1980年代起就已拥有来自该核电站的区域供热系统。

通往布达佩斯的管道约125公里长,BKM和BME表示"根据初步估计,这可替代多达3亿立方米的天然气进口"。管道可沿多瑙河铺设。

大多数电厂在运行期间会产生余热——这也是一些电厂设有冷却塔的原因——现有多个核电厂区域供热方案的例子,且对将这种无碳热源用于新区域供热方案的兴趣与日俱增。

BKM和BME还表示,支撑因素之一是夏季热浪的影响——部分余热不得不部分排入多瑙河——而区域供热系统将"减轻多瑙河的显著热负荷"并"有助于减少余热量,将电厂产生的部分热量转向有用的用途"。此外,"如果Paks 2建成,Paks作为热源将可用至本世纪末"。

该研究预计于今年晚些时候完成。

背景

Paks核电站位于布达佩斯以南100公里,目前由四台俄罗斯供应的VVER-440压水堆组成,于1982至1987年间先后启动。2014年初签署了政府间协议,由俄罗斯企业及其国际分包商为Paks供应两台VVER-1200反应堆(即Paks 2),并提供高达100亿欧元(105亿美元)的俄罗斯国家贷款为项目80%融资。

建设许可申请于2020年7月提交,许可于2022年8月颁发,2023年商定了建设时间表,目标在2030年代初将新机组接入电网。Paks 5号机组基础的首罐混凝土于2月浇筑。

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2.5 比利时加大力度推动核能回归能源结构

  • 来源:NucNet

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接NucNet

⚠️ 原文获取受限:NucNet 对自动化抓取返回付费墙摘要(仅提供短导语文案),无法获取全文。以下为日报摘要。

日报摘要(中文): 比利时政府选择八个项目,包括小型模块化反应堆(SMR)评估,投入1100万欧元支持核能回归能源结构。比利时曾是福岛后率先弃核的欧洲国家之一,如今政策转向核能回归,反映了欧洲核能政策的重大转变。

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2.6 韩国考虑新建核电以支撑旗舰高科技项目

  • 来源:NucNet

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接NucNet

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日报摘要(中文): 韩国国有电力公司已选定大型反应堆和小型堆的可能选址,考虑新建核电站以支持旗舰高科技项目的电力需求。韩国总统室此前明确"扩大可再生能源不等于弃核",此次选址推进意味着韩国新核电建设进入实质阶段。

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2.7 日本聚变初创与Hazama Ando签署关键反应堆建设协议

  • 来源:NucNet

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接NucNet

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日报摘要(中文): 一家日本聚变初创公司(Helical Fusion)与Hazama Ando公司签署关键反应堆建设协议,目标在2030年代建成"螺旋聚变"示范电厂。这是日本聚变商业化的重要里程碑,螺旋磁场位形(仿星器路线)聚变技术路线值得关注。

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2.8 核电站应对网络攻击能力——保险公司报告

  • 来源:NucNet

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接NucNet

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日报摘要(中文): 保险公司报告指出,核电站"装备良好"足以应对网络攻击,但风险真实存在,提醒行业持续加强网络安全防护。随着核电站数字化程度提高和地缘冲突加剧,核电网络安全成为行业关注焦点。

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2.9 英国科学园将部署Odin微堆

  • 来源:Nuclear Engineering International (NEI)

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接NEI

⚠️ 原文获取受限:NEI 该页面对自动化抓取返回 403 Forbidden(Varnish 缓存速率限制)。以下为日报摘要。

日报摘要(中文): 英国某科学公园将部署Odin微堆,该设施旨在支持Odin微堆的监管验证、物理测试和员工培训,并为更广泛的英国核行业提供服务。微堆(Microreactor)作为下一代核能技术,其部署可为数据中心、偏远地区等场景提供清洁基荷电力。

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2.10 Deep Fission交付原型罐

  • 来源:Nuclear Engineering International (NEI)

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接NEI

全文翻译(中文):

Deep Fission交付原型罐

总部位于加州的初创公司Deep Fission计划在地下一英里处的钻孔中放置小型模块化压水反应堆,该公司已在堪萨斯州帕森斯的大平原工业园接收其原型反应堆罐。Deep Fission于2025年12月在该堪萨斯州场址为试点项目动工,并计划在试验堆演示后建设一座全面商业电站。

罐体交付是Deep Fission"概念验证井"计划和"重力核反应堆"开发的关键里程碑。"这一里程碑体现了制造、测试和交付方面的纪律性执行,并为我们重力核反应堆系统的规模化部署夯实了基础,"Deep Fission首席运营官Mike Brasel表示。

Deep Fission表示,这家工厂建造的原型罐完成了制造、水压试验并交付堪萨斯,但未提及制造地点。Deep Fission的官方新闻稿和美国证券交易委员会(SEC)文件未公开具体第三方制造供应商或原型罐制造所在城市。

然而,文件显示它产自一个离场的、专门的"合格设施",该设施能够处理压水堆部件所需的高压焊接和水压试验,而非在堪萨斯现场组装。据Deep Fission公告,该原型采用现成的标准商业级部件制造,以证明反应堆外壳不依赖稀有或难采购材料。

"原型反应罐抵达堪萨斯场址,是从设计迈向部署基础设施的明确一步,"Deep Fission首席核官Mark Pérès表示。"成功制造、测试和交付这一硬件证明了我们设计和供应链能力。使用该硬件即将开展的测试将在非核条件下验证我们的方法,并为我们在大直径钻孔中组装、安装和测试关键系统提供宝贵经验。"

"概念验证井"是Deep Fission近乎全尺寸的验证计划,旨在装料前使用商业级非核部件演示更大直径的钻孔和端到端安装工作流程。该计划旨在真实条件下验证地下部署的每个阶段,同时确认规模化工程假设并支持公司更广泛的商业化时间表。

重力反应堆基于成熟的压水堆技术,适应地下部署,利用钻孔中及反应堆上方和周围一英里长水柱的压力来支撑运行压力和冷却。在该设计中,热能通过闭环系统从反应罐传递到热交换器,再在二级闭环中升至地表转化为电能,类似地热系统。

抵达帕森斯场址后,非核原型反应罐将准备测试,Deep Fission继续为其大直径钻探计划做准备。该工厂建造的原型罐将用于在无放射性燃料的情况下测试力学和流体动力学。

3月,Deep Fission在堪萨斯帕森斯开钻其首口数据采集井——场地表征和工程验证初期阶段计划的三口井中的第一口。它将钻至约6000英尺深,直径约8英寸。

数据采集井将收集关键地质、水文和热数据,为最终工程设计、安全分析和监管规划提供信息。钻探活动和后续测试计划将支持一系列技术评估,以加速迈向商业部署。

公司正与堪萨斯卫生与环境部(KDHE)推进30英寸宽非核钻孔的许可,该钻孔预计将成为下一个主要概念验证里程碑。来自初步6000英尺试验井的数据将与大孔径测试结合,以确保岩层在真实核部署前满足严格安全条件。

公司还在推进其全尺寸核演示钻孔的开发,并推进主热交换器的设计。这些并行努力支持分阶段战略,以加速对Deep Fission商业部署模式最独特方面的迭代验证。

2025年8月,Deep Fission成为美国能源部(DOE)根据反应堆试点计划选定的10家获支持公司之一。该计划依据2025年5月第14301号行政命令授权,允许在国家实验室以外的场址进行反应堆测试和部署。

Deep Fission由父女团队Elizabeth和Richard Muller于2023年创立,他们还在2016年共同创立了Deep Isolation,提出通过钻孔将放射性废物罐放置地下数百米的概念。

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2.11 SOLO MMR确定涡轮机合作伙伴

  • 来源:Nuclear Engineering International (NEI)

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接NEI

全文翻译(中文):

SOLO MMR确定涡轮机合作伙伴

意大利核初创公司Terra Innovatum Global已与Chart Industries的部门Howden Turbo GmbH签署关键采购协议,为其SOLO微模块化核反应堆平台供应蒸汽轮机和发电机。这份多年供货协议稳定了公司的硬件供应链,使其模块化架构更接近实际生产。

SOLO微模块化反应堆(MMR)是一台1 MWe(5 MWt)高温气冷堆(HTGR),设计用于自主、离网运行。其首要技术创新是"先例规则"方法,利用市售、已获许可的部件绕过典型监管延迟。它使用氦气作为冷却剂,固体异质复合慢化剂。

它设计使用标准低浓铀(LEU)UO2芯块(锆合金包壳),但已前瞻兼容未来商业可用的LEU+和HALEU燃料。它可运行15年无需换料(通过堆芯更换可延长至45年),并适配标准40英尺集装箱。其2.5米厚混凝土生物屏蔽将辐射剂量降至公众限值以下,消除了对大型应急计划区的需求。

该协议确保了Terra Innovatum首台(FOAK)SOLO反应堆的关键二次侧设备长期供应,目标2027年在伊利诺伊部署,并支持后续Nth-of-a-Kind(NOAK)全球商业化。Terra Innovatum已选定其在伊利诺伊州Rock City Admiral Parkway Development的FOAK场址,并已签署全球最多100台SOLO机组的不具约束力谅解备忘录。

通过此次合作,Terra Innovatum和Howden调整并优化了Howden成熟的蒸汽轮机技术,以满足SOLO反应堆的特定要求。这项工作使性能、效率和模块化集成相契合,支持跨场址标准化部署。它利用了Terra Innovatum的"无晶圆厂"(fabless)供应链模式,该模式使用成熟的核制造商而非新建内部设施,以加速产业化。"Fabless"(结合"制造"和"更少")描述一种商业模式,公司设计和品牌其产品,但将100%实物制造外包给第三方工厂。

在无晶圆厂制造模式下,Terra Innovatum将其核心网络从130家潜在供应商精简至30家签约合作伙伴,以确保SOLO平台的安全关键、核级部件。处理放射性堆芯、安全壳和即时热管理系统的关键一级供应商包括:

  • ATB Riva Calzoni(核容器与基础设施)——主要早期工业生产和制造合作伙伴,供应反应堆压力容器、结构部件和工厂级装配物流。

  • Conuar(燃料元件与反应堆冷却内部件)——阿根廷核系统与燃料部件战略专家,制造关键燃料部件、锆合金部件和反应堆冷却管。

  • Mersen(核级石墨堆芯)——法国专业工业材料供应商,获得核级石墨块的首个长周期采购订单。

  • 成熟商业燃料供应商。Terra Innovatum不开发定制燃料配置,而是依赖现有许可燃料设施供应标准低浓铀燃料类型,这些燃料已商业化规模生产并监管批准超过60年。该平台前瞻兼容新兴LEU+和HALEU格式。

  • 专业工程与测试网络。意大利Boldrocchi提供测试和在气冷堆芯中移动热量所需的专业高压氦气循环风机。美国Paragon Energy和TechSource提供支持的核工程、安全验证和仪表架构。

与Howden的合作还支持灵活系统架构,将多个SOLO单元与通用Howden汽轮机平台集成,提供3至15 MWe的可扩展输出,适用于从数据中心、工业设施到偏远微型电网的应用。共同努力旨在缩短部署时间表,并通过可重复、标准化生产降低生命周期成本,支持Terra Innovatum 2027年FOAK部署和2028年开始更广泛商业化的目标。Terra Innovatum预计,2018年构思、历时六年工程的SOLO将在未来三年内全球可用。

"与Howden的战略结盟使我们能够获得久经考验的业绩记录和数十年的蒸汽轮机技术深厚专长,特别是在适合SOLO的功率范围,"Terra Innovatum联合创始人兼首席技术官Marco Cherubini表示。"他们的可靠性和工程经验显著降低了我们FOAK部署和长期NOAK规模化的风险。"

Howden蒸汽轮机负责人Volker Brakel指出:"Terra Innovatum的SOLO概念因其快速上市路径和强可扩展性而脱颖而出。其模块化架构和组合多台单元的能力实现了灵活的电力解决方案,同时提供了规划生产和建立稳健产业路线图所需的部署可见性。具有清晰市场时机的可部署微模块化反应堆为长期增长和合作奠定了坚实基础。"

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2.12 El Dabaa 2号机组压力容器安装完成

  • 来源:Nuclear Engineering International (NEI) / Rosatom

  • 发布时间:2026年7月9日–13日

  • 原文链接NEI | Rosatom

全文翻译(中文):

El Dabaa 2号机组压力容器安装完成

埃及在建的El Dabaa核电站2号机组已安装反应堆压力容器(RPV)。埃及电力与可再生能源部长Mahmoud Esmat博士、埃及总理Mostafa Madbouly、Rosatom总经理Alexey Likhachev、俄罗斯驻埃及大使Georgy Borisenko以及国际原子能机构(IAEA)总干事Rafael Grossi出席了活动。

RPV重逾340吨,使用起重能力1350吨的重型履带吊安装在反应竖井中心。安装要求精度在十分之一毫米以内。2号机组下一阶段工作将开始主管道(MCP)焊接。

总理Madbouly在欢迎辞中表示,此次安装是实施埃及最大国家项目之一、也是埃及2030战略中最重要国家项目之一的重要一步。他还回顾,自上世纪中叶以来,埃及和俄罗斯实施了一系列重要基础设施项目,包括1960年代的阿斯旺大坝建设。

"我们建设El-Dabaa核电站的项目正以非常好的速度推进,"Alexey Likhachev指出。"七个月前我们在第一台机组安装了反应堆容器,今天我们已在第二台进行类似操作。这对机组和整个项目都是重要事件。它使我们能够开始下一个关键阶段——焊接主管道。"

Rosatom补充细节: Rosatom工程部作为项目总设计师和总承包商。仪式上,IAEA总干事Rafael Grossi致开幕辞。RPV是反应堆系统的核心部件,容纳发生受控核裂变链式反应的堆芯,设计承受极高温度和压力同时保持完全包容,对确保机组安全可靠至关重要。El Dabaa是埃及首座核电站,位于马特鲁省地中海沿岸的El-Dabaa市,距开罗西北约300公里,将包括四台各1200 MW机组,配备俄罗斯设计的第三代+VVER-1200压水堆。2025年11月,Rosatom与埃及电力部签署《全面合作计划》,确立扩大双边合作的框架并开辟联合项目新途径。

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2.13 Rolls-Royce计划在英国建设SMR中心

  • 来源:Nuclear Engineering International (NEI)

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接NEI

⚠️ 原文获取受限:NEI 该页面对自动化抓取返回 403 Forbidden。以下为日报摘要。

日报摘要(中文): Rolls-Royce SMR计划在英国建设SMR制造中心,为SMR批量生产奠定基础。Rolls-Royce SMR是英国政府重点支持的SMR项目,其制造中心的选址和建设将直接影响英国SMR部署时间表。

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2.14 EIB支持Orano Med扩张

  • 来源:Nuclear Engineering International (NEI)

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接NEI

⚠️ 原文获取受限:NEI 该页面对自动化抓取返回 403 Forbidden。以下为日报摘要。(核医学章节 6.1 同此新闻。)

日报摘要(中文): 欧洲投资银行(EIB)支持Orano Med扩张计划,Orano Med是Orano集团旗下核医学子公司。EIB对核医学的投资标志着欧洲金融机构对核技术应用领域的支持态度。

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2.15 ITER报告项目进展强劲

  • 来源:Nuclear Engineering International (NEI)

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接NEI

全文翻译(中文):

ITER报告项目进展强劲

第38届ITER理事会会议在法国Saint-Paul-lez-Durance成功闭幕,注意到强大的项目执行。该治理机构审查了建设、装配和许可方面的里程碑,以推进世界上最大的磁约束等离子体物理实验。

ITER是首创的全球合作。作为东道主,欧洲贡献了近一半(45.6%)的建设成本,而其他六个成员(中国、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国)平均承担剩余费用(各9.1%)。但实践中,成员很少直接提供资金贡献,而是以部件、系统或建筑的"实物"贡献形式提供。

ITER的目标是以50 MW等离子体加热功率输入运行至500 MW(至少连续400秒)。约33个国家合作建设ITER,始于2010年,许多通过其 Domestic Agencies(DA)。

建设始于2010年,原2018年首次等离子体目标日期在2016年被ITER理事会推迟至2025年。2024年6月宣布了修订后的项目计划,旨在实现"科学和技術上稳健的运行初始阶段,包括2035年氘-氘聚变运行,随后是完整磁能和等离子体电流运行"。2025年12月第37届ITER理事会会议报告了重大进展。

第38届理事会注意到装配进展的标志性行动,包括中央螺线管模块的最终对齐和真空室扇区的定位。关键电站系统进入测试阶段,ITER低温工厂内成功的氦液化即为亮点。法国核安全与辐射防护局(ASNR)同意将ITER真空室排除在特定欧洲压力设备指令法规之外。该决定改善成本和进度效率。理事会赞扬私营部门聚变参与(PSFE)项目积极向新兴私营聚变公司转移技术专长和知识。

理事会会议确认项目成功在Baseline 2024下运行,该框架提供更新后的管理过去疫情和技术延误的机制。当前框架确立清晰、技术可靠的里程碑,旨在简化装配并透明沟通开发进展。

主要物理里程碑正快速推进。第五个扇区模块于2026年5月成功就位,第六个中央螺线管模块的最终吊装和定位于2026年6月完成。时间线得到新投运的磁体冷测试设施的强力支持,使部件在置于关键装配路径前接受严格集成测试。

ITER项目的时间线修复是由两个首创关键部件的严重质量控制失败和技术缺陷被迫进行的:真空室热屏蔽和真空室扇区模块。热屏蔽管道出现应力腐蚀。冷却流体管道检测到严重开裂和氦泄漏。弯曲和焊接管道引起的高应力因缓慢化学反应而加剧。制造过程中遗留的氯残留引发应力腐蚀开裂。工程师不得不剥离并更换所有真空室和低温恒温器热屏蔽面板中约23公里冷却管道。

真空室扇区出现尺寸不符。六层楼高的钢结构扇区运抵时存在显著尺寸翘曲。在部件必须连接的焊接坡口处发现高达两厘米的间隙和错位。巨大部件因现场和工厂焊接期间的收缩应力而变形。

技术人员不得不采用细致的、多步流程,结合手动金属堆焊、精密机器人加工和广泛超声波测试,将边缘重塑至毫米级公差。由于其中一个缺陷容器模块已下入机器竖井,装配不得不完全停止。团队必须吊起并拆卸整个440吨部件,以在现场车间进行修复。

ASNR最近授予的监管转变直接保护时间线免受额外结构中断。ASNR正式将ITER真空室排除在实施欧洲压力设备指令的法国法律严格范围之外。真空室仍归类为保护重要部件(PIC),受全面核安全监督。但技术要求和监测标准正专门调整以解决聚变而非传统裂变特征。这种"适得其所"的方法避免冗余行政程序和制造限制。脱离通用压力设备指令消除了瓶颈,直接防止成本超支和建设延误。

部件缺陷,加上通胀和全球供应链压力,引发巨额预算增加。欧洲审计法院确认,新基线将仅从欧盟就需要额外42亿欧元(478亿美元),覆盖项目约45%的整体建设成本。

为避免未来部件故障,ITER领导层放弃了使用铍第一壁的原创计划,转向钨设计。这一变更增加了巨大的即时材料和工程成本,但最终将通过防止壁在早期高功率测试下退化而省钱。

2025年低功率"首次等离子体"的原创目标被完全放弃,因为那将需要运行一台带有已知、未修复内部缺陷的机器。相反,ITER转向"研究运行开始"理念,在Baseline 2024下时间线大幅转移。大量等离子体研究现定于2034年,全面运行在2039年。通过推迟时间线,工程师获得了必要时间,以仔细对齐真空室模块,而不急于高精密机器人修复。

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2.16 法国热浪迫使EDF暂停三座核反应堆运行

  • 来源:中国核电网(转自法国媒体报道)

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接中国核电网

全文(中文原文):

法国主要能源供应商7月12日表示,受持续热浪影响,法国已有三座核反应堆暂时关闭,另有八座核反应堆降低功率运行。

法国电力集团(EDF)称,位于加龙河、罗讷河和默兹河沿岸的戈尔费什、比热和舒兹核电站相关机组已经停运。EDF称,此举是"由于天气状况",为遵守冷却水排放规定、保护环境而采取的措施。

核电站运行需要使用河水为反应堆冷却系统散热,取用的河水在过程中升温后再排回河道。热浪期间,河流水温本已升高,如果继续排放温度较高的水,可能进一步影响河流生态,因此法国对相关排放有明确限制。

法国经济部11日发布一项豁免令,允许比热核电站附近罗讷河的排水温度不受通常限制,以"确保电网安全"。该豁免令有效期至7月20日。

这是EDF近几周内第二次因极端高温而被迫调整核反应堆运行。此前,法国在6月已经经历一轮破纪录热浪。自5月以来,法国正遭遇第三波热浪,12日全国超过三分之一地区处于法国气象部门发布的最高级别高温警报之下。

根据人口数据的统计,法国目前有超过2500万人受到高温影响,预报显示部分地区气温可能升至41摄氏度。热浪还迫使部分旅游景点提前关闭、活动取消,环法自行车赛也缩短了赛段。高温天气同时加剧了野火风险,并伴随溺水死亡人数上升。

自5月底以来,反复出现的高温天气已对法国公共生活和基础设施形成压力。科学界认为,极端天气日益频繁与人为造成的气候变化有关。

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2.17 法国比热核电站获准在热浪期间提高冷却水排放温度

  • 来源:中国核电网

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接中国核电网

全文(中文原文):

鉴于强烈高温,位于安省的法国比热核电站在7月20日前获得特别豁免,可临时超过向罗讷河排放冷却水的常规温度限制,该措施经法国核安全与辐射防护局验证并通过官方公报法令批准,旨在保障电力供应安全。

法国57座核反应堆均位于河边或海岸以便冷却,为保护水生生态系统,核安全与辐射防护局对排放水温度设严格限制;若无此豁免,法国电力公司将被迫降功率甚至停堆以遵守环保法规,该公司称维持比热4号和5号反应堆运行对满足电网需求至关重要,能源部及输电系统运营商亦确认此必要性。

根据豁免,法国电力获准临时将电站上下游罗讷河水温差最大增幅提至1°C,作为交换须实施强化环境监测计划监控温升可能影响;该豁免有效期至7月20日,凸显气候变化致极端高温频发下核电站面临的困难。

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2.18 西班牙范德洛斯二号核电站手动停堆

  • 来源:中国核电网

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接中国核电网

全文(中文原文):

7月11日下午4时01分,范德洛斯二号核电站按照既定程序,向西班牙核安全委员会(CSN)报告了机组手动停堆情况。此前,电站检测到一个主蒸汽隔离阀执行器上腔压力升高。

根据该电站针对相关情况制定的操作规程,工作人员手动关闭反应堆,并将机组与电网断开。电站方面表示,所有安全系统均已按设计要求运行。目前,现场正在开展相关工作,以创造能够安全干预该阀门的适当条件。

此次事件未对电站工作人员、公众或环境造成影响。

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2.19 捷克推进杜科瓦尼至布尔诺核能供热管道

  • 来源:中国核电网

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接中国核电网

全文(中文原文):

捷克南摩拉维亚正在推进一项规模达数百亿克朗的能源基础设施项目:从杜科瓦尼核电站向布尔诺输送热能的长距离热水管道。

根据布尔诺热力公司的规划,杜科瓦尼至布尔诺的主干热水管道全长约47公里,大部分埋设于地下。系统将由两条管道组成:一条把来自核电站的热水输送至换热站,另一条将降温后的水送回杜科瓦尼循环利用。进入布尔诺后,还需要建设约53公里市内管网,把热能进一步输送至居民住宅和企业用户。布尔诺热力公司还计划将市内多达100座燃气锅炉房改造为换热站,以适应新的供热体系。

该项目投资规模预计为178亿克朗,其中相当一部分资金将来自国家环境基金,资金来源包括排放配额拍卖收入,金额约110亿克朗。与此同时,捷克能源集团ČEZ也将投资杜科瓦尼核电站端的取热技术。按照目前时间表,项目文件预计在2027年初完成,随后进入建设许可和承包商遴选阶段,整体工程计划于2032年9月完工并投入运行。

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2.20 伊朗原子能组织称布什尔核电站安全稳定

  • 来源:中国核电网

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接中国核电网

全文(中文原文):

伊朗原子能组织7月13日表示,布什尔核电站目前处于"完全正常、安全和稳定"的状态,以回应外界流传的有关该核电站遭到袭击的说法。该机构强调,电站各机组和相关设施仍在持续运行,并按照标准程序开展工作。

布什尔核电站是伊朗重要的核能设施,其运行状态受到外界高度关注。

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2.21 韩国大宇建设向印尼提出SMR与AI数据中心一体化方案

  • 来源:中国核电网

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接中国核电网

全文(中文原文):

韩国大宇工程建设公司董事长郑元柱于7月7日至11日访问印度尼西亚雅加达,并向印尼政府提出"一体化融合开发"模式,设想同步建设小型模块化反应堆(SMR)、液化天然气接收站及发电厂,并配套开发吉瓦级人工智能数据中心。

随着生成式人工智能快速普及,全球数据中心投资需求持续升温。对建筑企业来说,数据中心已不再只是单纯的土建项目,能否整合稳定电力、能源设施和开发资源,正成为项目竞争的重要一环。大宇建设此次提出将SMR、液化天然气等能源基础设施与大型AI数据中心打包开发,也正是瞄准这一趋势。

大宇建设将印尼与越南一同视为未来重要战略市场。该公司自1986年进入印尼市场以来,近40年间已完成7个项目,总价值约5.4亿美元,项目包括印尼牛皮纸厂、第八区建设项目以及唐古液化天然气扩建项目。

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2.22 孟加拉国洽谈采购小型模块化反应堆

  • 来源:中国核电网

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接中国核电网

全文(中文原文):

据孟加拉国电力、能源与矿产资源部长伊克巴尔·哈桑·马哈茂德介绍,孟加拉国正就可能采购小型模块化反应堆(SMR)进行谈判,潜在供应商包括英国罗尔斯·罗伊斯控股公司以及中国制造商。

马哈茂德表示,孟加拉国政府正在考虑建设装机容量约300至400兆瓦的核电项目。这类电站规模相对较小,可沿河岸布局,部署速度也快于传统大型反应堆。他同时指出,孟加拉国不会再建设大型核电站,原因是相关项目可能带来"巨大的负债"。

孟加拉国首座核电站路布尔核电站目前仍在推进建设。该项目运营商Nuclear Power Plant Co. Bangladesh Ltd.总经理穆罕默德·扎赫杜尔·哈桑表示,路布尔核电站首台机组预计将于2027年初全面投入运行,第二台机组计划在一年后投运。

路布尔核电站位于距首都达卡约160公里处,由俄罗斯参与建设,采用俄罗斯先进设计,配置两台VVER-1200反应堆机组,总装机容量为2400兆瓦。

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三、核安全与监管


3.1 IAEA完成对华实物保护咨询后续评估

  • 来源:IAEA / CAEA / 中国核电网

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接IAEA

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日报摘要(中文): 7月10日,国际实物保护咨询后续评估闭幕会在京举行,IAEA为期12天的对华实物保护咨询后续评估圆满完成。评估组一致认为中国国家核安保体系实现系统性、整体性提升,并形成多项可向国际社会推广的良好实践。这是中国核安保体系建设的里程碑事件。

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3.2 IAEA在福岛第一核电站取样ALPS处理水

  • 来源:IAEA

  • 发布时间:2026年7月10日

  • 原文链接IAEA

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日报摘要(中文): IAEA主导的专家组在福岛第一核电站对ALPS处理水进行取样,作为额外监测措施的一部分。IAEA持续对福岛核处理水排海进行独立监测,国际社会对排海安全性的关注始终未减。

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3.3 NRC拟议取消ALARA原则引发广泛讨论——ANS深度分析

  • 来源:ANS News

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接ANS

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日报摘要(中文): 美国核管会(NRC)提出修订已施行数十年的核安全标准,拟放弃ALARA(合理可行尽量低)原则。该原则旨在将辐射暴露维持在尽可能低的水平。NRC称此举旨在"消除监管过程中的不必要不确定性"。ANS发表深度分析文章,对该提案进行详细解读。ALARA原则是全球辐射防护的基石之一,NRC若取消ALARA将引发国际辐射防护领域的广泛争议。

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3.4 NRC对V.C. Summer核电站发出白色安全评级

  • 来源:ANS News

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接ANS

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日报摘要(中文): NRC对V.C. Summer核电站发出白色安全评级(最低安全关注级别),表示该电站存在安全相关问题。NRC的安全评级体系是核安全监督的重要工具,白色评级虽为最低级别但仍需纠正行动。

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3.5 NRC提出重大许可证制度改革

  • 来源:ANS News / Power Magazine / NEI

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接Power | ANS | NEI

全文翻译(中文,基于 Power Magazine 原文):

NRC提出里程碑式反应堆许可改革,将数十年的现代化成果整合为单一规则

核管会(NRC)提出可能是其一代人以来最重要的反应堆许可改革——一份553页的规则制定文件,旨在重写规范商用核电厂选址、许可、建造、改造、运行、延寿、装料以及最终退役的核心监管框架。

该拟议规则于7月1日发布,题为"现代化反应堆许可、安全监督与选址实践"(案卷号NRC-2025-0975,RIN 3150-AL44),触及10 CFR第2、50、51、52、53、54、71和100部分。NRC并未推进单一许可改革,而是将17项不同的现代化措施打包为一个整体方案,目标涵盖从"建造"的法律定义到应急准备、质量保证、选址标准、执照续期条款、先进燃料部署,以及对长期存在的规范性要求的基于风险替代方案。

该提案是NRC迄今在2025年5月发布的第14300号行政命令"命令改革核管会"下最可见的实施步骤,该命令要求机构对"其法规和导则进行全面修订"。

在拟议规则中,NRC表示这些变更旨在现代化第50部分(传统的两步式建造许可与运行执照框架)和第52部分(联合执照、设计认证和早期场址许可框架),使NRC制度与第53部分(商用核电厂新的基于风险、技术包容框架)保持一致,并支持"向电网增加更多发电能力"。

机构还将该一揽子方案与ADVANCE法案支持为经济和国家安全目的增加核动力可用性与创新的方向相联系。"NRC的法规未能跟上新技术和我们的能源需求,"NRC主席Ho Nieh表示,并补充该提案将"剔除僵化框架和不必要的保守主义",同时加速新反应堆的安全部署和现有产能的扩张。

在7月1日的媒体通话中,Nieh为最终确定拟议规则定下了激进的时间表。在回答POWER关于时机的提问时,他表示NRC目标是在"今年年底或明年初左右"提交委员会审查最终反应堆许可现代化规则,尽管机构还在处理"大量"其他草案规则和征求意见期。拟议规则指出,变革的惊人广度源于"数十年来combined经验、核专家反馈、NRC和行业的经验教训、国际经验以及先前现代化监管框架努力的顶峰"。

然而,Nieh强调,该提案旨在创建可选的监管路径,而非强迫申请者采用单一模式。"现在的关键词是可选性,"他表示,并指出NRC正在寻求能够容纳轻水与非轻水反应堆、大型反应堆、小型和微型反应堆、现场和工厂建造,以及首堆和后续部署的框架。他还表示,机构不打算"将新技术强行塞入不再适用的许可框架",称豁免"低效"、"不可预测"且"不清晰"。

最后,Nieh承认改革的价值取决于NRC的执行,暗示机构将需要人员技能和管理纪律,以在新的基于风险的方案下做出许可决定。"我们不希望发生的是,"他表示,"基于风险的、有益的、安全的方案"可用但在实践中难以使用,这可能阻碍后来的申请者。

反应堆许可变革的惊人广度

拟议的"现代化反应堆许可、安全监督与选址实践"是NRC更广泛现代化议程的一部分,遵循过去一年提出或最终确定的几项重大规则。虽然机构 separately 推进或与第53部分、先进反应堆、环境审查、许可时间表、先进燃料和基于风险的监督相关的其他改革,但周三的规则制定异常广泛,打包了众多与建造、设计变更、选址、应急准备、执照续期、质量保证、退役资金和现役及先进反应堆 fleet 燃料相关的长期反应堆许可现代化努力。

正如NRC官员告诉记者的那样,该规则的范围直接与EO 14300最具体的反应堆许可指令一致,该指令命令对NRC的Title 10法规和导则进行全面审查。本质上,该规则回应了EO第5节的三个任务:收紧NRC在建造开始后要求反应堆设计变更的情况;用确定的、数据支撑的阈值(聚焦"可信、现实的风险")替代定性安全测试;并根据运行经验和老化管理数据重新审视续期执照可以运行多久。

但NRC staff 也利用EO驱动的审查将更广泛的一系列流程变更打包进提案。这些措施从扩大基于风险的替代方案对规范性要求的使用,到更灵活的选址、应急准备、退役资金和燃料相关条款。总体而言,该一揽子方案寻求提高新旧核电容量的许可效率和可预测性,同时将正式安全结论锚定在NRC"合理保证"标准上。

这套定向变更将影响核项目生命周期的几乎每个阶段。若干措施寻求减少新建造的前端不确定性。其他措施将扩大基于风险和性能方法的使用,创建对规范性要求的替代方案,更新许可基准变更控制,并使现有框架更适应先进反应堆设计、先进燃料和更长运行寿命。

核心许可架构与变更控制

针对建造开始后设计变更的更清晰规则。NRC将修订第52和53部分,处理NRC指示和执照持有者请求的建造和运行期间设计变更。为回应EO 14300第5(f)节,机构提议通过取消"提高标准化"作为委员会指示修改设计认证信息的标准,"提高建造期间所需变更的门槛"。NRC还提议定义并澄清第52部分下设计信息的类别,包括Tier 1、Tier 2和Tier 2*信息,因为发现某些申请在Tier 1中包含了超出必要的信息,为"安全意义极小"的变更创造了批准负担。对于执照持有者请求的变更,在满足特定标准的前提下,NRC将在无需豁免的情况下为某些偏离Tier 1设计描述信息提供更大灵活性。

NRC引用了Vogtle 3、4号机组的建造经验,暗示某些Tier 1变更请求"可能对安全不重要",增加的灵活性可"减少执照持有者负担,并在不影响安全的情况下最小化因许可审查可能导致的建造延误"。拟议规则将保留标准化政策目标,同时使变更控制过程在建造和运行期间不那么僵化。

聚焦可信、数据支撑事件的 Safety Assessments。NRC将在10 CFR 50.2中增加"设计基准事件"和"超设计基准事件"的定义,在10 CFR 50.49中进行相应变更,使安全评估聚焦"可信、现实的风险"。机构表示,选择设计基准事件是一个"关键先决条件",因为这些事件决定了哪些SSC需要更严格的处理以及必须展示什么性能。

根据委员会,当前轻水堆框架对演进型轻水堆和非轻水设计可能具有"有限适用性",在为确定哪些部件值得特殊处理方面造成"清晰度和可靠性"挑战。定义超设计基准事件将支持对需要注意但不完全通过安全相关SSC或保守安全评估缓解的事件的"分级监管处理"。NRC表示,该导则将提供确定的、数据支撑的阈值"而不增加监管负担",同时允许申请者证明独特方法而无需豁免。

为申请者提供绕过一刀切标准的路径。NRC将在10 CFR 50.220和10 CFR 52.220中增加新的自愿条款,允许申请者和执照持有者提出技术包容、基于风险或基于性能的替代方案,以替代现有规范性验收标准。NRC表示许多当前标准是固定数值限制(如温度、压力或剂量),基于规则编写时的"知识和技术状态",可能不反映安全分析、概率风险评价和反应堆设计的后期进展。

让执照持有者进行更多低风险变更而无需NRC事先批准。 NRC将在10 CFR 50.59审查中创建可选路径,使执照持有者使用概率风险评价结果,确定何时工厂变更、试验或实验需要NRC事先批准。该提案将允许堆芯损坏频率和大型早期释放频率等风险指标,连同纵深防御和安全裕度考虑,来证明变更不会导致事故可能性或后果"超过最小增加"。

新反应堆部署与项目执行

建造开始前更早的施工启动。NRC寻求修订10 CFR 50.10中"建造"的定义,将预许可建造控制聚焦在结构、系统和部件(SSCs)上,其安装可能影响其执行安全显著功能的能力。

减少规范性的建造许可申请。NRC将修订10 CFR 50.34,使初步安全分析报告中的技术细节水平与机构在颁发建造许可前必须做出的结论相称。

更持久的 early site permits。NRC还着手取消早期场址许可(ESPs)的固定到期日,允许许可持有者无限期"囤积"场址,同时将时效性安全与环境信息的终局性限制为20年。

更长的制造执照期限。NRC将制造执照的初始和续期最长期限从15年延长至40年,同时保持5年最低期限,明显针对微堆、SMR和其他可能依赖工厂制造和重复生产的部署模式。

fleet、选址、燃料与长期运行

延长续期期限并削减申请负担。NRC将修订第54部分,允许续期运行执照运行长达40年,而非当前的20年续期期限。

将应急计划扩展到反应堆风险。NRC将扩大10 CFR 50.160中基于性能的应急准备框架的使用范围,使其可供所有反应堆申请者和执照持有者使用。

将选址审查扩展到反应堆风险。NRC将修订第100部分反应堆选址标准,以更好地考虑反应堆类型、规模、输出、源项和潜在放射后果的差异。

创建更高富集度轻水堆燃料的路径。NRC将修订若干法规,支持常规和事故容限轻水堆燃料(富集度高于5.0 wt%铀-235)的许可,在大多数情况下无需豁免。

为较小反应堆合理确定退役资金。NRC将修订10 CFR 50.75,允许某些新反应堆申请者和执照持有者使用特定设计的退役成本估算,而非现有的最低资金"公式"金额。

— Sonal Patel 是 POWER 高级编辑

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3.6 Savannah River Site完成盐石处置单元11混凝土工程

  • 来源:ANS News

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接ANS

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日报摘要(中文): 美国萨凡纳河场址(SRNL)完成盐石处置单元11(SDU 11)的混凝土工程。SDU用于处置低放废液。盐石处置是美国低放废物管理的关键技术,SDU的建设和投入使用对核废料管理具有示范意义。

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3.7 INL实现研究堆远程自主功率控制

  • 来源:Idaho National Laboratory (INL)

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接INL

全文翻译(中文):

研究人员实现研究堆实时远程自主功率控制

(爱达荷福尔斯,爱达荷)——首次,来自爱达荷国家实验室、伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校格兰杰工程学院和普渡大学的研究人员使用地理分布式控制系统,实时远程自动调节研究堆功率,反应堆自身安全系统始终保持完全控制。与普渡大学的PUR1低功率研究堆合作,团队首先通过称为数字控制回路的自动调节系统演示了远程功率调节,然后使用运行在模拟反应堆内物理力相互作用软件中的强化学习模型使该回路进一步自主。

演示连接了三个实时协同工作的站点:爱达荷的高性能计算系统、印第安纳的PUR1反应堆和弗吉尼亚的微软Azure云环境。

"研究自主运行对核能的未来至关重要;它是使未来核电站更安全、更高效、更可靠的关键组成部分,"INL科学计算与AI部门主任Chris Ritter表示。"理念是,如果你能以足够保真度建模反应堆,最终就能让AI安全协助操作它。安全论证使这成为现实:系统分析、预测和调节,但反应堆自身安全控制在此实验中始终拥有最终决定权。"

在此演示中,团队通过计算并经由INL的DeepLynx(先进数据与控制平台),使用与PUR1数字孪生和INL高性能计算系统的云连接,传递辅助控制棒移动指令。从爱达荷福尔斯,团队微调反应堆功率以最小化小幅功率波动并保持稳定运行。团队在没有现场任何手动控制棒操作的情况下演示了这些实时自主反应堆调节。

"这一进展极大扩展了我们在PUR1可进行的实验和控制系统研究种类,"普渡大学核工程学院助理教授、PUR1副反应堆主任Stylianos Chatzidakis表示。"与国家实验室的合作加强了我们探索创新反应堆技术和培养下一代核工程师的能力。"

这一里程碑建立在2023年首次演示的数字孪生技术和2025年演示的反应堆安全通信之上。通过实验室定向研究与开发(LDRD)计划资助,该系统分析条件、预测结果并自主调节,充当连接虚拟模型与物理系统的智能桥梁,而不凌驾于基本安全保护之上。该方法符合核管会要求,与其并行运行而非取代反应堆安全控制系统。

"核能技术正从各个角度被重新构想。这一平台将在理解和优化将这些新兴设计与构建我们经济骨干的应用集成的细节方面发挥关键作用,"伊利诺伊大学伊利诺伊核动力研究所副主任Timothy Grunloh表示。

"我们的能力使组织能够利用先进技术,特别是AI,在能源部门和其他高影响行业推动真实、可扩展的变革,"微软美国联邦AI高级总监Nelli Babayan表示。

演示展示了数字基础设施如何支持先进核科学技术。PUR1反应堆的远程和自主运行直接推进了"创世使命"(Genesis Mission)挑战——交付更快、更安全、更便宜的核能,这是能源部利用AI加速核能设计、许可、制造、建设和运行(含人在回路工作流)的国家努力。

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四、核燃料循环


4.1 Centrus Energy获邀加入S&P SmallCap 600指数

  • 来源:Centrus Energy

  • 发布时间:2026年7月7日

  • 原文链接Centrus

全文翻译(中文):

Centrus Energy获邀加入S&P SmallCap 600指数

即时发布 2026年7月7日

贝塞斯达,马里兰州——Centrus Energy Corp.(纽约证券交易所:LEU),一家受信赖的美国核燃料与服务供应商,今日宣布公司将于2026年7月14日星期二开市前加入S&P SmallCap 600指数。

公司加入S&P SmallCap 600标志着Centrus在恢复美国国内铀浓缩能力、加强美国核燃料供应链以及支持国家长期能源安全和能源独立方面发挥日益重要作用的重要里程碑。

"Centrus自豪能在可靠、可负担和安全的美国能源来源比以往任何时候都更重要的时刻,发挥领导作用重建我们国家的国内核燃料基础设施,"Centrus总裁兼首席执行官Amir Vexler表示。"我们获邀加入S&P SmallCap 600反映了我们团队取得的进展,以及Centrus将在国内外核能源未来中发挥的扩大作用。"

去年底,Centrus启动了国内离心机制造,以支持其俄亥俄州Piketon铀浓缩厂的重大扩产,预计将在全美创造数千个就业岗位。扩产将满足现有核反应堆机组对商业低浓铀(LEU)日益增长的需求;许多下一代反应堆设计所需的商业高丰度低浓铀(HALEU)先进核燃料;以及国家安全任务所需的浓缩铀。预期的巨额(数亿美元)范围将使该扩产成为当今美国进行中最大的核基础设施建设项目之一。

上周,Centrus宣布已签署合同,最终确定其今年早些时候从美国能源部获得的9亿美元任务订单的条款,该订单经竞争授予。

S&P SmallCap 600旨在衡量美国股票市场上的小盘股板块。纳入指数紧随S&P Dow Jones Indices宣布Centrus将替换指数中的Whitestone REIT。

关于Centrus Energy

Centrus Energy是核动力行业受信赖的美国核燃料与服务供应商,帮助满足对清洁、可负担、无碳能源日益增长的需求。自1998年以来,公司已向其公用事业客户提供超过1850个反应堆年的燃料,相当于超过70亿吨煤。

凭借世界级的技术和工程能力,Centrus正在开创高丰度低浓铀(HALEU)的生产,并领导恢复美国铀浓缩能力的努力,以满足我们的清洁能源、能源安全和国家安全需求。

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五、核聚变


5.1 ITER IDFI项目正式启动

  • 来源:北极星核电网

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接北极星

全文(中文原文):

7月8日,国际热核聚变实验堆(ITER)真空室内部诊断、燃料注入与测量系统(IDFI)项目启动仪式在法国ITER组织总部举行。ITER组织、科技部、等离子体物理研究所等单位领导和项目负责人员参加启动仪式。

启动仪式上,ITER组织建设项目部负责人Orlandi对于中方在ITER项目中的贡献作出高度评价,预祝IDFI项目顺利完成。等离子体所常务副所长陆坤在发言中表达了务必高效、高质量完成项目的决心和信心。

IDFI项目是ITER托卡马克装置的核心"神经中枢"工程,其安装的部件是保障装置精准监测、参数调控与安全稳定运行的关键基石。项目覆盖ITER装置9个真空室扇区、50余个施工包,核心工作为开展真空室内部诊断系统、高精度磁传感器、专用线缆与波导系统精密装配及燃料注入系统集成安装。项目执行标准严苛,严格遵循法国核岛设计与制造RCC-MR标准及ITER最高等级QC1质量标准,涵盖焊接、无损检测、矿物线缆弯曲、异物排除、光纤熔接特殊工艺等高难度核级工序,直接决定ITER装置运行稳定性与实验数据精准度,是ITER主机装配阶段的关键控制性工程。

IDFI项目由等离子体所联合国内企业中标承建,是ITER多边合作工程的重要组成部分,集中展现了中国在聚变工程领域的硬核实力。依托EAST全超导托卡马克装置数十年技术积淀,等离子体所搭建起国际先进的聚变诊断研发、精密装配与核级质控一体化工程体系。在技术准备及项目招标阶段,项目团队针对ITER极致严苛的核级施工要求完成多项技术攻关,形成全套适配国际顶级标准的工艺与质控方案,最终在国际竞标中成功胜出,展示了中国在聚变精密系统集成、核级工程交付领域的国际一流水准。

IDFI项目的顺利启动,是ITER组织、科技部与等离子体所高效联动、深度协同的重要合作成果,是ITER工程装配阶段的重要节点。未来等离子体所将持续深耕核心技术攻关,不断拓展工程实施边界,持续输出成熟的工艺体系、标准方案与工程经验,为ITER工程提质增效、稳步推进提供坚实支撑,彰显中国在全球聚变能源领域的技术积累与核心竞争力。

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5.2 新奥聚变完成首轮融资超百亿估值

  • 来源:北极星核电网

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接北极星

📌 本条与国内新闻 1.8 为同一新闻,全文已收录于 1.8 新奥聚变完成首轮融资,超百亿估值,此处不再重复。

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5.3 Aalo Atomics试验堆在INL达到临界

  • 来源:Power Magazine

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接Power

全文翻译(中文):

Aalo Atomics的试验堆在INL达到临界,成为7月4日前DOE授权的第四座先进反应堆

Aalo Atomics的Aalo-X临界试验堆(CTR)——被称为"First Light项目"——已在爱达荷国家实验室(INL)达到临界,标志着在联邦推动加速反应堆测试和演示下,第四座能源部(DOE)授权的先进反应堆启动。

美国能源部(DOE)7月6日表示,Aalo的试验堆(DOE称为Aalo-X)"在DOE反应堆试点计划下于INL成功完成了零功率装料临界演示"。Aalo告诉POWER,临界试验堆于7月4日山区时间凌晨12:20达到临界,使DOE超出第14301号行政命令的目标,该命令要求部门在2026年7月4日前批准至少三座反应堆达到临界。

"特朗普总统要求三座先进反应堆获授权并在我们伟大国家250周年之际达到临界,"能源部长Chris Wright在DOE 7月6日声明中表示。"我很高兴分享,通过Aalo、INL和DOE的奉献和努力,我们已超出该要求并交付了四座!"

Aalo继Antares Nuclear的Mark-0反应堆(6月4日在INL达到临界)和Valar Atomics的Ward 250反应堆(6月18日在犹他San Rafael能源实验室达到临界)之后,成为第三家达到该里程碑的反应堆试点计划开发商。Deployable Energy的Unity反应堆于6月30日通过DOE的核能发射台倡议在INL达到零功率临界,使Aalo成为一个月内第四座DOE授权的先进反应堆临界。

正如Aalo总裁兼首席技术官Yasir Arafat在7月2日X帖子中所解释,在Aalo开始装料后,"临界不是裂变的诞生。它是反应堆不再依赖外部中子源维持链式反应的时刻。"在反应堆物理术语中,Aalo的CTR从次临界运行(k<1,每一代中子产生的裂变少于上一代)跨越到临界运行(k=1,每一代维持下一代)。

"核领域最难的从来不是物理,我们的国家只是忘了如何建造,"Arafat在DOE 7月6日公告中表示。"DOE反应堆试点计划的成功证明美国可以再次执行。"Arafat还指出,Aalo"从破土到持续链式反应仅用了八个月",称之为"现代美国史上最快的反应堆建造之一"。

Aalo五小时临界运行内幕

在2026年7月6日公开的这段五小时直播中,Aalo Atomics记录了7月4日将临界试验堆(CTR)在凌晨12:20 MT带到初始临界的开机序列。直播开始时操作员正在装载补偿棒和第13个燃料组件,Aalo表示其计算表明这是维持链式反应所需的组件数。Aalo总裁兼首席技术官Yasir Arafat将临界解释为堆芯中子产生与泄漏或吸收造成的中子损失相平衡的点,强调该方法"是一个非常缓慢和 deliberate 的过程",需要以小的、经过测量的步骤撤回控制机构,在每一步采集中子计数,并在操作员继续之前将测量行为与公司的物理模型进行核对。

直播随后通过CTR堆芯和开机序列进行。配置包括大致全尺寸的Aalo-X燃料装载,排列成六边形晶格,Aalo表示其灵感来自历史钠-石墨反应堆设计(包括Hallam核电设施),选择以保持堆芯对称性并使瞬态期间反应堆行为更可预测。堆芯包括13个二氧化铀燃料组件(富集度约5%)、用于慢化中子以维持链式反应的石墨、堆芯桶周围的中子探测器、四个安全棒、六个控制棒和用于管理多余中子的补偿棒。装载最终组件后,操作员进入模式1运行,完全撤回安全棒,并开始将控制棒撤回至估计临界位置(ECP),反复停止以收集中子计数数据并重新计算ECP。

当堆芯接近临界时,操作员切换到宽范围中子监测仪器,并将各个控制棒移至约79.3英寸,然后控制室宣布:"反应堆临界!"

Aalo官员表示,项目从建造到临界不到八个月,包括36天完成的反应堆建筑、在公司工厂28天建造的反应堆、两天半组装的540根燃料棒。

Aalo-X的完整规模反应堆物理活动

在6月24日参观Aalo两英亩的INL场址期间,Arafat告诉POWER,CTR活动旨在测试四个关键执行问题:公司能否快速建造核设施、工厂制造反应堆硬件、建立可重复的燃料路径,并在DOE授权下建立运行组织。临界里程碑标志着Aalo更广泛的Aalo-X计划的重要技术步骤,该计划正从零功率反应堆物理分阶段推进到钠系统测试、满功率运行、发电,并最终部署Aalo的商业Pod配置。

"Aalo-X设计使用低浓二氧化铀燃料、石墨慢化和液体钠产生热中子能谱。其主反应堆容器使用混合回路-池配置,将堆芯、控制棒、泵和热交换器容纳在单个密封罐中,而其二级钠回路将热量传递给蒸汽发生器,使水与放射性初级钠分离。"

"达到临界是我们迄今为止最重要的里程碑,因为它为在获得核管会授权后部署Aalo Pod为商业数据中心供电铺平了道路,"Aalo首席执行官Matt Loszak在公司7月6日新闻稿中表示。"更重要的是,Aalo-X临界试验堆拥有与我们商业反应堆相同的全尺寸堆芯组件。Aalo-X的10 MWe反应堆设计使其成为现代数据中心的首要电力供应商。"

然而,"临界只是开始,"Arafat在7月6日指出。"在未来几个月,我们将继续建造和测试多个反应堆,包括商业Aalo Pod设计,未来18个月将为数据中心和企业提供可扩展且负担得起的电力选项。"

下一步:从CTR到Aalo-0到Aalo-X到Aalo Pod

上周在CTR,在一系列DOE授权里程碑(包括最终就绪评估)之后,最终开机序列启动。在能源部长Chris Wright签署最终装料批准後,公司能够"拨动开关"并达到临界。"Aalo的庆祝活动有意让人想起Chicago Pile-1(CP-1),84年前的1942年12月2日发生的第一次自持、受控核链式反应,"公司指出。"CP-1代表核反应堆的诞生,而今天INL是开发和测试它们的美国领先场址。"

现在CTR已达到临界,该活动计划进行受控反应性插入测试、使用可移动中子探测器和通量线的轴向通量剖面、控制棒校准、停堆裕度测试,以及涉及燃料或慢化剂变更的异常配置测试。这些实验旨在在Aalo-X满功率运行前鉴定中子学代码、验证反应性裕度、校准堆芯内仪表并建立控制行为。

在CTR附近,Aalo正在组装Aalo-0,一个全尺寸、非核原型,旨在在运行条件下循环60,000磅钠并测试热传输和功率转换系统。Aalo-0的模块在公司的奥斯汀制造设施建造并运往爱达荷。

Loszak在6月24日参观期间告诉记者,Aalo有意将测试计划分为两个全尺寸活动——CTR中的燃料反应堆物理活动,以及同一INL场址上的单独钠活动——因为该方法允许Aalo在组合成发电系统之前隔离测试"核燃料部分"和"冷却剂、钠冷却剂"。

下一个主要任务是Aalo-X,INL在DOE反应堆试点计划下授权的全功率30-MWth/10-MWe钠冷示范核电站。Aalo表示,该电站将使用CTR和Aalo-0的数据支持2027年的建造和许可,随后在2028年演示运行和安全机制。

快速供电:供应链、工厂制造与现场装配

对Aalo而言,反应堆试点计划加快了其时间表,其快速供电雄心已嵌入长期战略。Aalo接受了EO 14301截止日期"作为创新和更快迭代的forcing function"。在设计和供应方面,Aalo工程团队处理Aalo-X的堆芯和系统设计并借鉴钠反应堆经验。在设施方面,Aalo选择建造自己的反应堆建筑而非置于现有DOE设施中。

Aalo的工厂模式对方法至关重要。在Aalo位于得克萨斯州奥斯汀的40,000平方英尺制造设施中,工作人员内部制造反应堆模块和组件。"通过控制制造,我们快速迭代设计细节并确保质量,"Arafat写道。Aalo表示正扩展至一百万平方英尺的工厂,将装配线制造应用于反应堆生产并支持Aalo Pod的大规模生产。

为确保Aalo-X时间表的燃料——规避已减缓其他先进反应堆开发商的约束——Aalo大力依赖自力更生。Aalo早期确保了低浓铀原料,包括来自Urenco的新鲜富集六氟化铀。对于CTR,Aalo使用了Global Nuclear Fuel(GNF)制造的燃料棒。商业反应堆预计使用5%至8%之间富集的标准二氧化铀燃料,而非HALEU。

Aalo团队"深度参与燃料设计和质量监督"。该工作是其扩展到100+反应堆的基础。

四座DOE授权临界,四种不同反应堆案例

Aalo的临界为一个月内DOE授权项目在不同反应堆概念、场址、燃料和授权路径上达到临界画上句号。Antares的Mark-0、Valar的Ward 250、Deployable的Unity以及Aalo的CTR。

下一个接近临界的反应堆试点计划候选者是Oklo Isotopes在得克萨斯州的Groves同位素试验反应堆。Radiant Nuclear也正在INL接近燃料测试。

— Sonal C. Patel是POWER高级编辑

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5.4 AMPERA生产首座3D打印核反应堆模块

  • 来源:Power Magazine

  • 发布时间:2026年7月2日

  • 原文链接Power

全文翻译(中文):

AMPERA生产首座3D打印核反应堆模块

先进能源技术集团AMPERA宣布公司已完成所谓首座全尺寸、3D打印核反应堆模块的生产。这家总部位于佛罗里达的公司以其开发世界上首座亚临界、固态、工厂建造的钍基核反应堆而闻名。

公司7月1日在佛罗里达州棕榈滩花园的创新中心揭幕了该反应堆模块。AMPERA创始人兼首席执行官Brian Matthews对100多名地方官员、商业领袖和员工表示:"这一下一代核堆芯和压力容器为工厂建造、大规模生产的核能奠定了基础。所使用的先进技术和增材制造清晰展示了新核技术以加速方式进入市场的商业路径。"

AMPERA表示,其球形整体陀螺(gyroid)堆芯采用碳化硅3D打印,设计可运行长达30年无需换料。AMPERA的先进核能系统以三结构各向同性(TRISO)钍 kernels为燃料。公司6月宣布已设立澳大利亚子公司以确保钍供应并支持美国先进核燃料生产。

AMPERA表示其"终身堆芯"模块化核能系统"超安全"且"通过设计具有固有稳定性"。公司表示安全通过堆芯设计和物理特性实现,减少对主动系统和操作员干预的依赖。AMPERA的核能系统预计提供高达30 MWe功率;更大配置支持更多能源已在规划中。

AMPERA 6月下旬宣布其"Power Now. Nuclear Next."战略,引入其专有集成能源架构。该平台旨在通过废热回收和传统燃料发电提供超高效率和发电解决方案。模块化燃气动力系统利用AMPERA专有超临界二氧化碳技术;公司表示这些系统与核配置有三分之二通用。

"我们的反应堆为最需要电力的市场而建:AI[人工智能]数据中心、国防、工业和海运,"Matthews表示。"我们期望成为第一家以近期部署时间表工业化工厂建造核能的公司。"

— Darrell Proctor是POWER高级编辑

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六、核医学与辐射技术


6.1 EIB支持Orano Med扩张——核医学领域重大投资

  • 来源:Nuclear Engineering International (NEI)

  • 发布时间:2026年7月13日

  • 原文链接NEI

⚠️ 原文获取受限:NEI 该页面对自动化抓取返回 403 Forbidden。以下为日报摘要。(与 2.14 为同一新闻。)

日报摘要(中文): 欧洲投资银行(EIB)宣布支持Orano Med的扩张计划。Orano Med是Orano集团旗下专门从事铅-212(²¹²Pb)放射性配体疗法的核医学子公司。核医学是核技术应用增长最快的领域之一,EIB的支持标志着金融机构对这一领域的信心。

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七、原文获取说明与状态

7.1 原文获取说明与受限站点清单

全文获取统计

类别

数量

说明

外语全文已抓取并翻译

14 条

WNN×4、NEI×4、Power×3、Centrus、INL、Rosatom

中文全文已抓取(原文)

19 条

国内新闻 11 条 + 国际中文翻译源 8 条

原文获取受限(用日报摘要)

13 条

见下表

受限站点及原因

新闻条目

来源站点

受限原因

2.5 / 2.6 / 2.7 / 2.8

NucNet

付费墙,仅返回短摘要

2.9 / 2.13 / 2.14 / 6.1

NEI

自动化抓取返回 403 Forbidden(Varnish 缓存速率限制)

3.1 / 3.2

IAEA

官网 Cloudflare 拦截

3.3 / 3.4 / 3.6

ANS News

官网 Cloudflare 拦截

1

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