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韩国水电核电公司和加拿大核实验室签署谅解备忘录

                  【据英国国际核工程网站 2021 年 10 月 19 日报道】韩国水电核电公司(KHNP)和加
              拿大核实验室(CNL)签署了一份乏燃料合作谅解备忘录,为乏燃料干法贮存和核电厂退
              役提供技术支持。根据协议,双方将共享专业知识,在推进坎杜堆乏燃料的贮存、运输和
              处置方面开展合作,并探索在核设施退役和放射性废物管理方面进行合作。
                  CNL 在干法和湿法贮存乏燃料方面拥有数十年的经验和专业知识。几十年来,CNL 运
              行了多个坎杜原型堆和试验堆,并对这些反应堆和其他商用反应堆进行乏燃料管理和支持
              性研究。韩国拥有 4 座坎杜堆,其中包括于 2019 年永久关闭的月城核电厂 1 号反应堆。
              为了安全管理乏燃料,KHNP 一直在准备启动一个研究项目,重点是坎杜堆乏燃料干法贮
              存的长期管理。
                                                                                 (新闻来源:中核智库)


                                     美国能源部为钼-99生产项目提供资金
                  【据美国能源部网站 2021 年 10 月 18 日报道】美国能源部国家核军工管理局(NNSA)
              与美国闪耀技术公司(SHINE Technologies)签署了一项价值 3500 万美元的合作协议,以
              支持钼-99 的商业生产。这项协议将有助于建立可靠的钼-99 供应,而不需要使用高浓铀生
              产,有利于防止核扩散。
                  从历史上看,美国的医疗机构都是从国外采购钼-99,这些钼-99 传统上都是使用高浓
              铀生产的。如果这些高浓铀被盗或转用,可用于核武器。NNSA 致力于在国内外最大化减
              少民用高浓铀的使用。通过支持闪耀公司使用低浓铀创新生产钼-99,NNSA 推进了国家
              安全目标,并为医疗行业提供支持。
                                                                       (新闻来源:国防科技信息中心)


                                   俄罗斯将与中美洲国家开展和平核合作

                  【据俄罗斯国家原子能公司网站报道】10 月 18 日,俄罗斯国家原子能集团公司
              (Rosatom)与中美洲议会(PARLACEN)在莫斯科签署了关于合作和平利用核能的谅解
              备忘录。该备忘录是俄罗斯与该地区协会签署的第一份关于和平利用核能的文件,将帮助
              俄罗斯与中美洲国家建立联系。
                   这些国家最近对核能的非能源利用表现出兴趣。特别是涉及核基础设施建设、核技术、
              放射性同位素和辐射技术在工业、农业和医学中的使用。中美洲议会是一个协商机构,在
              该地区具有很高的知名度,成员包括危地马拉、洪都拉斯、多米尼加共和国、尼加拉瓜、
              巴拿马和萨尔瓦多。
                                                                                 (新闻来源:中核智库)

                           爱达荷国家实验室开发测试核燃料安全限值的新型装置

                  【据美国能源部网站 2021 年 10 月 26 日报道】美国爱达荷国家实验室(INL)最近公
              布了一项模拟核燃料细棒开始过热时发生情况的新实验。一系列新试验最终将帮助研究人
              员更好地理解核燃料的安全限值。试验是在 INL 瞬态试验反应堆设施(TREAT)上进行的,
              使用了该实验室首创的能够探测和研究核燃料棒临界热通量的装置——沸腾探测器。
                   临界热通量是指当燃料棒开始过热且无法再向水传递额外热量时发生的物理现象。这
              会导致燃料细棒表面周围过度沸腾,并可能导致燃料过度损坏。临界热通量是监管机构用

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