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      重磅 | 钍基熔盐堆核能系统项目落户甘肃省

      来源:武威日报2018-03-01

      据武威日报报道,2月27日,甘肃省委常委、常务副省长黄强主持召开钍基熔盐堆核能系统项目协调推进领导小组第一次会议。...黄强强调,钍基熔盐堆核能系统项目与甘肃省的资源、环境、产业格局等条件极为吻合,不但带动原材料、装备制造等下游产业,还同风光电等产业密切结合,是清洁、绿色、节能产业。这次会议,标志着项目工作全面启动。

      来源:《中国科学报》2018-01-19

      先进压水堆1000(ap1000),钍基熔盐堆技术可以克服核电站安全、核废料、用水、辐射等难题。

      来源:中国环境报2017-12-28

      详细掌握伴生放射性矿产资源开发利用辐射现状,做好分级管理一些矿产资源与铀、钍放射性元素伴生共存,人类在开发这些矿产资源时,铀和钍天然放射性物质也会被带出,放射性核素在开发利用过程中转移、浓集,可能对工作人员的健康造成影响

      来源:北极星电力网2017-12-15

      其中,中国于2011年在著名学者江绵恒的领导下,启动了钍基熔盐核反应堆项目。报道称,目前,世界上还没有已在运营的反应堆,尽管对其研究从未停止过。

      来源:观察者网综合报道2017-12-12

      1965年,橡树岭实验室在以are为基础,建成了钍基熔盐实验堆(msr),这并运行了5年。...中科院通过a类战略性先导科技专项6年多的实施,已系统掌握了钍基熔盐堆的系列关键技术,通过双方的战略合作,必将在甘肃结出硕果。

      来源:嘿嘿电力heypower2017-12-08

      这项使用金属钍的核电技术对中国有利,因为中国被认为拥有世界上最大的钍储量。据报道,中国将在甘肃省的戈壁沙漠建造两座熔盐反应堆。...但这也将为后来世界研究钍作为燃料的开始。

      来源:核电那些事2017-11-22

      2011年,中国重启钍基熔盐堆研究。...中科院围绕国家能源安全与可持续发展需求,部署启动了首批中科院战略性先导科技专项(a类)“未来先进核裂变能钍基熔盐堆核能系统(tmsr)”,计划用20年左右的时间,在国际上首先实现钍基熔盐堆的应用,同时建立钍基熔盐堆产业链和相应的科技队伍

      来源:中国核工业报2017-11-16

      包括,对于行波堆技术、核动力海洋应用技术、可利用钍和回收铀的重水堆技术等,要积极参与并持续推动;对于可能有重大技术突破并形成新产业规模的地热回灌等,要重点投入,建设开放型平台;对于核电已形成的核心技术和服务

      来源:北极星电力网2017-11-15

      企业中科院与甘肃省签署钍基熔盐堆核能系统项目战略合作框架协议近日,中国科学院相里斌,上海科技大学江绵恒一行赴甘肃调研考察,与甘肃省人民政府签署tmsr项目战略合作框架协议,并进行座谈江绵恒表示,开发钍资源的核能利用是全世界半个多世纪以来的梦想

      来源:重大科技任务局2017-11-14

      相里斌、宋亮分别代表双方签署《中国科学院、甘肃省人民政府钍基熔盐堆核能系统项目战略合作框架协议》。...中科院通过a类战略性先导科技专项6年多的实施,已系统掌握了钍基熔盐堆的系列关键技术,通过双方的战略合作,必将在甘肃结出硕果。

      来源:核能研究展望NPRV2017-11-06

      增加灵活性加拿大的candu堆本身就是核能创新的一项关键成就,这种反应堆一个优点是其可使用的燃料的多样性,可以使用多种形式的燃料从天然铀到浓缩铀,以及钍燃料和后处理钚等。

      来源:环球网2017-10-30

      俄罗斯的快中子反应堆使用铀元素,而印度的则使用的是钍燃料棒。据报道,印度拥有全世界25%的钍资源储藏,比其他国家都多。据估计,印度的钍储藏量为36万吨。...该座快中子增殖反应堆是使用特制钍燃料棒的反应堆之一。这座功率高达500兆瓦的核反应堆将建在孟加拉海湾边的卡尔帕卡姆,属于印度核能计划三步走战略的一部分。

      来源:每经网2017-10-23

      根据该协议,双方拟就未来先进核裂变能钍基熔盐堆核能系统(tmsr)、超高温光热发电系统、熔盐储能技术所需的高温熔盐设备的研制结成战略合作关系,并展开务实合作。...据公告介绍,核创院是由中国科学院上海应用物理研究所牵头、多家中国科学院研究所参与的非法人独立研究机构,正在组织实施中国科学院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(简称tmsr)的技术研发

      核电装机达到448万千瓦 国家电投靠什么?

      来源:国家电投2017-10-18

      目前,海上核动力平台、低温供热堆概念设计,钍基熔盐堆、铅冷快堆等四代核电技术研发积极推进。

      来源:经济日报2017-10-12

      目前,海上核动力平台、低温供热堆概念设计,钍基熔盐堆、铅冷快堆等四代核电技术研发积极推进。

      来源:核能研究展望NPRV2017-10-09

      公里;●imsr生成的氚的很少,此外imsr的三回路设计将进一步确保氚不会扩散出核岛之外;●imsr可以使用浓缩低于5%的铀,随着imsr技术未来的更新换代,imsr还可以使用其他各种形式的燃料,包括钍基燃料以及来自现有反应堆的乏燃料

      来源:国家电投2017-09-13

      nu系列产品技术指标完全满足二代加、其它三代核电和未来四代核电技术的应用要求,也适用于钍基熔盐堆、小型模块化堆、海上核动力平台等其它核动力装置。

      来源:核信息院2017-09-11

      钍有以上优势,似乎核燃料从铀转化成钍有一定的可能性。然而,自上个世纪70年代以来,针对钍技术的研究显著减少。钍的应用较铀准备起来更难,可能钍在一些方面更安全,但也不是完全没有风险。

      来源:Technews科技新报2017-09-01

      运作中的钍反应炉除了钍以外不需其他燃料,钍也是不可分裂物质,因此它可与铀、钸等可裂变物质合用当成核燃料。欧洲核子研究组织估计,1吨钍可产生的电量相当于200吨铀或3,500,000吨煤产生的电量。

      来源:中国核能行业协会2017-08-28

      此外,钍反应堆固有的安全设计,即使反应失控,也会关闭,而且钍的放射性废物寿命相对较短,几百年内就变得无害。主要障碍是钍不能独自达到临界质量。...据《钍能源世界》宣传组说,这个实验的第一阶段重点在于去除钍燃料循环产生的贵金属。也就是说,在钍转化成铀之后,去除在分裂并释放能量的核裂变过程中产生的那种金属。

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