“华龙一号”的安全性能尤为突出,采用了双层安全壳、被动冷却系统和五道防线等设计特点,能够抵御最高强度的地震和极端自然灾害。其6万多个零部件中,超过88%实现了国产化,大大减少了对外国技术的依赖,使中国成为继美国、法国和俄罗斯之后,第四个掌握三代核电技术的国家。
除了“华龙一号”,中国还在积极发展CAP1000、CAP1400等先进核电技术,以及小型模块化反应堆(SMR)。特别是“玲龙一号”SMR项目,已于2024年底在海南长江核电基地完成了世界首个商用SMR的关键步骤,成功实现了主电源的电力传输,使中国的技术跻身世界前列。小型模块化反应堆凭借其低成本、广泛适用性和灵活部署的特点,受到了全球的广泛关注,谷歌和微软等科技巨头也已进入该领域,以满足人工智能驱动的日益增长的电力需求。
在发展传统核裂变能源的同时,中国在核聚变研究领域也取得了令人瞩目的成就。中国的“人造太阳”——实验先进超导托卡马克(EAST)装置在2025年1月20日创造了新的世界纪录,将等离子体稳态高约束模式运行时间延长至1066秒,大幅超越了2023年创下的403秒纪录。这一成就标志着中国在核聚变能源研究方面取得了重大突破。
EAST装置作为世界首个全超导托卡马克,具有多项创新特点。自2006年投入运行以来,EAST已成为全球科学家开展核聚变能源研究的开放测试平台,促进了国际合作。中国正积极推进世界首个聚变-裂变混合核电站的建设,目标是到2030年实现100兆瓦的持续发电并接入电网。这座名为“星火”的高温超导反应堆将建在江西南昌高新区的姚湖科学岛上,总投资约200亿元人民币。该项目旨在实现能量增益因子(Q值)大于30,这意味着热功率输出与加热等离子体所需能量输入之比将超过30倍,这在核聚变研究中是一个非常激动人心的指标。
乔治敦大学“新兴技术观察项目”在其网站上发布的一份报告显示,2018年至2023年间,中国研究人员在芯片设计和制造相关论文的数量上远超其他国家,并在高被引论文方面表现突出
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