“光用钚,而闲置铀,后处理的经济性无法体现,铀资源也没有利用。”张振华说,“回收铀不是废物,而是重要的核能资源。目前世界上已有压水堆乏燃料回收铀近10万吨存贮待用。”
公司拥有一支专业的工程技术队伍,在产品研发方面,采用CAD绘图、三维造型、模拟仿真等前沿技术手段,不断追求智慧的无限提升,实现电器科技与生产工艺的完美结合,在工矿自动化设备领域不断创新,引领市场,成就经典。全自动CO2气体保护焊接、程控氩弧焊、数控模数加工、精密压力铸造、智能静电喷涂等技术的应用,有效地保障了产品性能。先进的自动化生产设备,精湛的生产工艺,优良的制作技术,使得产品尽显一流品质。
尽早处理现有的乏燃料,并有效利用后处理的回收物,迫在眉睫。业内人士表示,目前核电规模化发展,但后处理却明显滞后。回收铀研究必须要前瞻性地提前进行,不能等到后处理产能释放后再做。
今年7月14日,秦山核电与中国原子能科学研究院联合开发的回收铀生产线放射性废液处理实验通过国内专家审查,回收铀燃料组件生产进入了倒计时阶段。这也意味着,秦山核电三期重水堆回收铀研发项目,又向既定目标迈进了一步。而在秦山核电张振华和他的回收铀研发团队看来,这条无人走过的路,会越拓越宽。
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而根据目前的技术路线,回收钚作为战略资源通过MOX燃料实现在快堆的循环利用,高放废物将进行地址处置,唯独回收铀没有排在利用之列。
据张振华介绍,我国已经确定“三步走”和闭式燃料循环技术路线,强调乏燃料后处理、回收核燃料再利用和放射性高放废物处置。“在后处理产品中,回收钚站1%,回收铀占比94%,还有5%的高放废物。”
相关资料显示,按照我国目前的核电发展规模和速度测算,到2020年将累积产生乏燃料7500-10000吨,2030年将达到20000-25000吨。
填补闭式循环缺口
中国核电产业发展至今,有两个关键问题亟需解决:铀资源有限和乏燃料处置。前端和后端的双重困境,制约着整个产业可持续发展。因此,必须大限度提升铀资源的利用率,同时大限度降低乏燃料存贮压力。