俄罗斯物理学家测试碳化硼作为 ITER 反应堆壁涂层
碳广泛用于研究托卡马克以保护壁,但其使用存在问题,因为它可以捕获和保留氢同位素,包括放射性氚。目前,ITER 相机第一壁的材料是钨和铍。钨是耐火材料,能很好地承受高温,但它很重,当它进入等离子体时,它会很快冷却。铍很轻,即使进入等离子体,也不会影响其质量。然而,铍产生的粉尘对人体有毒,是一种强致癌物。
2024-01-03
俄罗斯科拉核电站可能将1号和2号机组的运行延长至2038年
俄罗斯科拉核电厂厂长瓦西里-奥梅尔丘克(Vasily Omelchuk)在新闻发布会上表示,位于摩尔曼斯克地区的科拉核电厂正在考虑将1号和2号机组的运行期延长至2038年的可能性,尽管预计它们将于2033-2034年关闭。
2024-01-03
挪威加入原子能机构成员国核核查支持计划
核保障是包含在原子能机构与国家之间的双边协议中的技术措施,由原子能机构执行,以向国际社会保证核材料仍用于和平利用。
2024-01-03
第二台Shin Hanul机组并网
韩国水力与核电公司 (KHNP) 宣布,韩国新韩核电站 2 号机组已开始向电网提供第一批电力。该装置是该地点两座 APR-1400 反应堆中的第二座,还计划再建造两座。
2024-01-03
监管机构称NuScale SMR符合波兰安全要求
PAA主席评估了反应堆控制室、反应堆堆芯以及以下系统的设计假设:电力供应、指挥和控制、消防、反应堆冷却、辅助系统、放射性废物和废核燃料管理,以及功率为 77 MWe 的 NuScale NPM-20 反应堆中使用的反应堆安全壳。
2024-01-03
NRA 解除对柏崎刈羽燃料活动的禁令
日本原子能监管局 (NRA) 在 12 月 27 日的会议上决定取消 2021 年对东京电力公司 (Tepco) 施加的一项行政命令,该命令禁止该公司在 7 月 7 日转移核燃料或将其装入反应堆。柏崎刈羽核电站。
2024-01-03
挪威加入原子能机构成员国核核查支持计划
挪威是与原子能机构保障监督部合作建立成员国支助计划(MSSP)的最新一个原子能机构成员国。该伙伴关系于2023年9月27日正式签署,挪威将与原子能机构密切合作,应对核保障领域的挑战和机遇。
2024-01-03
日本石川县志贺核电站乏燃料池水溢出 专家解读相关溢出影响
当地时间1月2日,日本北陆电力公司发布消息称,位于石川县的志贺核电站外部供电系统1日出现的故障仍未排除。另据日媒报道,因地震晃动,志贺核电站乏燃料池中有水溢出到周边区域,但核电站周围测量辐射强度的监测站显示与正常水平相同,放射性物质未对外部产生影响。
2024-01-03
地震了,日本核电站还安全吗?
日本内阁官房长官林芳在紧急召开的记者会上表示:“已确认核电站目前没有异常情况。”
2024-01-03
德国国防部取消康拉德储存库后勤中心
德国联邦环境、自然保护和核安全部 (BMUV - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz) 取消了在前维尔加森核电站厂址建立集中式低中水平放射性废物物流中心的计划。
2024-01-02
协作机器人舰队可能支持核电站退役
来自格拉斯哥大学、曼彻斯特大学、布里斯托尔机器人实验室和赫瑞瓦特大学的英国工程师正在开发共生多机器人舰队(SMuRF)系统,该系统可以帮助核电站退役。
2024-01-02
newcleo 完成 Rütschi 收购
newcleo 正在开发使用核废料作为燃料的第四代快堆,该公司将此次收购视为其创建全球制造能力战略的一个重要里程碑。此前,newcleo 于 10 月收购了核工程集团 SRS-Fucina。
2024-01-02
塞拉菲尔德新店的第一个废物包装
塞拉菲尔德新开的盒子封装厂产品商店 (BEPPS) 收到了第一箱核废料。
2024-01-02
全球中小型反应堆建设需要新的马歇尔计划
许多 SMR 供应商都宣称,从传统的压水 (PWR) 技术(其中高达一半的资本支出用于安全功能)转向先进的下一代技术,可显着甚至可能带来颠覆性的隔夜施工成本降低号称“本质安全”。然而,根据 NNWI 的说法,新技术的实际成本可能会大大超过事前估计。由于复杂的许可以及供应链和燃料供应方面的挑战,采用熔盐和高温气体反应堆等技术的先进中小型反应堆可能会面临严重的延误。尽管一些原型装置仍可能按计划在 2030 年至 2035 年之间投入运行,但预计要到 2040 年左右才能广泛部署和大规模生产。
2024-01-02
大面积融化核技术用于预测冰川未来的新应用
施皮茨实验室专家和瑞士武装部队成员在2019年和2020年绘制了伯尔尼阿尔卑斯山崎岖地形中的阿莱奇和高利冰川地形图,以收集关于其冰流的宝贵同位素数据。他们从每个冰川提取了大约200个表层冰样本,每个样本重达1千克,这个数量足以检测出低水平的放射性核素。然后,他们熔化样本,并采用放射化学方法提取和提纯铀和钚同位素,然后使用一种名为多收集器电感耦合等离子体质谱仪(MC-ICP-MS)的高灵敏度仪器对其进行分析。
2024-01-02