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俄罗斯国家原子能公司论证液盐堆“焚烧”锔元素的可行性

2026-07-15 09:49    液盐反应堆  闭式核燃料循环  次锕系元素  俄罗斯核电  Rosatom  核燃料  放射性废物

俄罗斯国家原子能公司(Rosatom)科研团队在矿业化学联合体协调下完成一项研究,确认在双组分核能体系中联合使用快堆与液盐反应堆具有现实意义。研究结果显示,液盐反应堆可用于嬗变锔元素,而锔是乏核燃料后处理过程中产生的最难处置的次锕系元素之一,也是长寿命放射性废物管理中的重点难题。这项工作服务于闭式核燃料循环技术的发展。矿业化学联合体不仅是研究型液盐反应堆项目的协调方,也将成为未来反应堆的建设和部署场址。研究人员认为,...


俄罗斯国家原子能公司(Rosatom)科研团队在矿业化学联合体协调下完成一项研究,确认在双组分核能体系中联合使用快堆与液盐反应堆具有现实意义。研究结果显示,液盐反应堆可用于嬗变锔元素,而锔是乏核燃料后处理过程中产生的最难处置的次锕系元素之一,也是长寿命放射性废物管理中的重点难题。

这项工作服务于闭式核燃料循环技术的发展。矿业化学联合体不仅是研究型液盐反应堆项目的协调方,也将成为未来反应堆的建设和部署场址。研究人员认为,液盐反应堆在处理锔元素方面的能力,能够与乏核燃料后处理过程中预计产生的锔规模相匹配,从而为其在未来核能体系中的功能定位提供了技术依据。

此前,快堆与液盐反应堆在核工业中常被视为两条可替代的技术路线。此次计算结果表明,两者联合运行可能取得更优效果:快堆和液盐堆分别承担次锕系元素“焚烧”任务中的不同环节,形成互补而非竞争关系。Rosatom相关负责人表示,这种协同模式有助于系统性减少长寿命放射性废物数量,同时提升核燃料循环效率,并为制定新的闭式核燃料循环和次锕系元素管理战略提供依据。

次锕系元素是核燃料在反应堆运行过程中形成的一类超铀元素,不包括钚,主要包括镎、镅和锔。它们在自然界中不存在,只能通过核反应生成,具有高放射性和高毒性,部分同位素半衰期很长,因此是放射性废物中危害较大的组成部分。通过先进反应堆技术对这些元素进行嬗变,被视为降低核废物长期环境风险、推动新一代资源节约型核能系统发展的重要方向。

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