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产业发展与创新
领域 技术目标 准则
- 可靠性(强迫停堆率);
(1)运行安全性和可靠性更加卓越 - 员工 / 公众日常照射;
安全性和可靠 - 员工 / 公众事故时照射
性目标
(2)反应堆堆芯损坏的可能性和损坏程度 - 强健的安全特性;
非常低 - 良好的表征模型
(3)消除对厂外应急响应的需要 良好的表征源项 / 源能
增强对最不适宜武器级核材料非法转移或盗 - 对转移或未申报生产的敏感
防扩散与实物 窃路径的保障,强化防止恐怖行为的实物保 性;
保护目标
护 - 设施的易损性
表 2 六种第四代核反应堆设计
系统 中子谱 冷却剂 温度 /℃ 燃料循环 规模 /MW
VHTR 热谱 氦 900 〜 1 000 开式 250 〜 300
30 〜 150
SFR 快谱 钠 550 闭式 300 〜 1 500
1 000 〜 2 000
300 〜 700
SCWR 热谱 / 快谱 水 510 〜 625 开式 / 闭式
1 000 〜 2 000
20 〜 180
LFR 快谱 铅/铅铋 480 〜 800 闭式 300 〜 1 200
600 〜 1 000
MSR 快谱 / 热谱 氟化物盐 700 〜 800 闭式 1 000
GFR 快谱 氦 850 闭式 1 200
首座第四代核能系统预期在 2035—2040 年进行商业部署,以接替届时达到运
行许可寿期的核电厂。在其后的数十年中,第四代核反应堆将与先进的第三代反
应堆一起发展,以提高核能发展的可持续性。
2.2 第四代核能系统的关键技术
第四代核能系统由核反应堆、能量转换系统以及必要的核燃料循环设施组成。
在当今可再生能源突飞猛进的情况下,第四代核能反应堆必须从设计上增强其灵
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