国外核安全观察哨|第35期

2026-08-28 来源:生态环境部核与辐射安全中心
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入库为安——IAEA发布乏燃料干式贮存系统老化管理报告
IAEA启动ATLAS倡议:构建核能海上应用国际治理新框架
欧盟发布2026–2027年核研究与培训工作方案:聚焦安全、创新与能力建设
 
入库为安——IAEA发布乏燃料干式贮存系统老化管理报告
国际原子能机构(IAEA)发布了乏燃料干式贮存系统老化管理十年研究成果。
加利福尼亚州南部的圣奥诺弗雷核电站正在将乏核燃料从湿式贮存设施转移至干式贮存设施
据IAEA估算,截至2024年底,全球核电站卸出的乏燃料已超40万吨重金属(ktHM)。其中10.6万吨重金属处于干式贮存状态,与湿式贮存相比,这一长期贮存方式正日趋普遍。
多数IAEA成员国距建成乏燃料永久贮存库尚需数十年,这意味着干式贮存系统很可能需要在其设计寿期之外继续安全运行。湿式贮存已运行数十年,IAEA表示,此类设施的老化管理总体上已有充分认识。电力公司选择干式贮存,看重的是其非能动安全特性,且许多干式贮存设施已获准延期运行。IAEA预计,干式贮存需求将继续增长,使用期限将远超20至40年的原始许可期,甚至需要达到120年以上。因此需要制定老化管理计划(AMP)来验证其持续安全运行。
今年,IAEA发布了《乏燃料干式贮存系统老化管理计划》,系“乏燃料干式贮存系统老化管理计划协调研究项目”的最终报告。该项目汇集了参与成员国2016年10月至2021年10月的研究成果,旨在总结各国制定和实施干式贮存系统老化管理计划的方法论经验,并通过不同国家的案例和参考实例,支持各国推进老化管理计划。
老化管理计划的构成要素
鉴于目前有数十种干式贮存设计在使用中,IAEA指出老化管理计划应针对其所适用的贮存系统专门设计。由于部分设计为同时获准用于贮存和运输的两用容器(DPC),IAEA运输安全标准委员会(TRANSSC)也成立了工作组,讨论运输货包的老化管理问题。
国际原子能机构的报告列举了多种不同的技术。报告指出,首先需要区分两类设施:一类是可用于运输的、可获得B(U)型货包批准的容器,另一类则是并不打算用于运输的贮存结构。
就容器而言,目前按主体材料分为两类:金属容器,或带金属内衬的混凝土容器。无论哪种类型,乏燃料均以密封罐或裸燃料装入吊篮的形式贮存。贮存构筑物的区分标准则在于设备和复杂程度。乏燃料可以简单存放于密封罐中,无论通风与否;密封罐或裸燃料也可存放于贮存厂房(或贮存库)内,并配备起重机等附加设备。贮存单元中的燃料可采用垂直(单个或多个单元)或水平布置,可位于地面以上或地下。
老化管理计划的第一步,是参照安全评估和许可依据,逐一确定适用范围内各构筑物、系统和部件(SSC)的材料及环境条件(如湿度、温度、盐分含量)。报告列举的环境包括:室外空气、去离子水、氦气、地下水/土壤、遮蔽环境、全封闭或带内衬环境,以及嵌入混凝土、金属或中子屏蔽材料的环境。
干式贮存SSC须确保临界安全、屏蔽、包容、热传导、结构完整性和可回取性
老化管理计划应识别可信的老化效应并制定管理方案,涵盖:混凝土外包装和支撑垫板、乏燃料组件材料,以及干式容器贮存系统中各类部件的材料。仅靠检测SSC故障的计划不能算有效的老化管理计划。需要借助有效的检查、试验和监测手段,在构筑物或系统丧失功能或失效之前发现老化效应。
识别干式容器贮存系统中各类部件的可信老化效应并制定管理方案是AMP的第一步
必须明确计划数据何时、何地、如何收集,并参照相关规范和标准,对所用方法或技术(如目视检查、体积检查或表面检查)及其频率作出论证。
在有效的性能监测计划中,“老化效应检测”这一要素讨论并确立将用于性能监测的方法,同时论证实施这些监测活动的频率。
何为“安全重要物项”?
安全重要SSC(及相关子部件)需确保以下安全功能:临界安全、屏蔽、包容、热传导、结构完整性和可回取性。另一种定义方式如下:
包容边界:在正常、异常和事故工况下包容放射性物质
临界控制:在正常、异常和事故工况下维持次临界构型
辐射屏蔽:在正常、非正常和事故工况下降低内装物释放的辐射
热传导:在正常工况下排出衰变热,在异常和事故工况下保护铅屏蔽和密封件等温度敏感部件
结构支撑:在正常、非正常和事故工况下维持内装物安全
燃料可回取性:为装料、卸料、维护、监测或运输等操作提供支持,若该功能失效,可能导致无法从湿式或干式贮存中取出单个或封装燃料组件,或无法从贮存容器、外包装或贮存位置取出装载有组件的密封罐。
运行经验
仅美国就有50多种干式贮存设施获美国核监管委员会(NRC)通用批准。密封罐尺寸和混凝土外包装设计五花八门,可达性问题也随之复杂——环隙和宽度、进入通道、焊接工艺、材料、焊缝位置各不相同。不过,全球95%的库存都为含裸燃料的螺栓式容器系统,或含焊接密封罐的混凝土贮存外包装。螺栓式容器系统在美国更常见,焊接密封罐则多见于美国以外。螺栓式容器系统已历经30至35年发展。报告称:“它们已是成熟的工业技术,从未发生过严重事件或事故,即便是福岛第一核电站事故期间装载燃料的容器也安然无恙。”
螺栓式容器系统的监管检查技术难度较低,所有外部部件均可目视检查。如因运行需要吊起容器,可顺便检查底部。内部部件由氮气或氦气保护,通过压力监测检测泄漏。
美国有50多种干式贮存设施获NRC批准
例行检查在原位进行,通常无需动用吊装和搬运系统,不过容器可能每10年移至专用区域接受更详细的目视检查。正常运行期间随时可接近容器,外表面的腐蚀无需专门检查即可发现。迄今经验表明,仅见磨损痕迹和搬运中油漆破损造成的局部有限腐蚀。
已发生若干起耳轴螺栓腐蚀的运行事件,可能影响容器的安全搬运。控制措施是检查腐蚀情况,必要时更换螺栓并重新密封。新型容器采用改进设计,所有耳轴螺栓均由带密封的不锈钢环保护,可防止装料时含硼水渗入螺栓轴孔。
美国核能研究所(NEI)委托核电运行研究所(INPO)建立了干式容器贮存SSC老化信息交换中心。该中心汇集了确认贮存完整性的正面检查结果,以及可能需要全行业采取纠正行动的经验教训。33份检查报告之后,业界尚未采取重大修复行动。
2016年9月,哈奇核电站一台Holtec HI-STORM 100外包装的碳钢外壳上发现腐蚀迹象。腐蚀发生在一块脱落的辐射警示牌后面,经喷砂除锈并重新涂漆后修复。2020年10月,萨斯奎哈纳核电站标准化的NUHOMS HSM和不锈钢密封罐接受直接检查和摄像检查,发现密封罐上有氯化物沉积,取样结果表明其未对安全功能构成威胁。
Orano公司的NUHOMS MATRIX是全球众多干贮设计之一
北安娜核电站的螺栓式容器老化管理提供了一个典型案例:Orano TN-32干式贮存容器被涂成白色,以便于目视检查并提供一般腐蚀防护。
延长贮存设施寿期
一些干式贮存系统已达到预期寿期,但贮存系统状况调查支持延长许可寿期。
许多国家的老化管理计划提供了此类信息,同时借鉴了核电站的老化管理经验,并任用具有电厂经验的人员担任贮存设施操作员。IAEA报告指出,在报告编写期间,检查领域取得了显著技术进展,已从实验室规模发展为常规运行,现已纳入美国贮存许可延续流程。例如,利用密封罐不同位置的温度数据进行监测。随着传感器技术日臻成熟,有望带来全新的监测可能。
报告总结道:“随着贮存期限持续延长,老化管理计划仍将是干式贮存系统的重要安全依托。”
对外交流合作部 张灵宇 供稿
编译自《国际核工程》官网
IAEA启动ATLAS倡议:构建核能海上应用国际治理新框架
随着全球航运业对替代燃料需求持续增长以及小型模块化反应堆技术日益成熟,核能在海事领域的应用正加速从概念走向现实。然而,海上核能部署涉及安全、安保、保障监督、法律责任、保险及管辖权等一系列复杂问题,现有国际监管框架呈现碎片化特征,难以适应现代反应堆设计部署需求。
在此背景下,国际原子能机构(IAEA)正式推出“海上原子能技术应用许可”(Atomic Technologies Licensed for Applications at Sea,简称ATLAS)倡议,旨在构建一个整合核安全、核安保和核保障监督的综合性全球框架,推动民用核技术在海洋领域的创新应用,涵盖浮动式核电站(FNPPs)和核动力船舶。ATLAS聚焦三大核心任务:一是支持成员国制定协调一致的国际海上核部署政策;二是系统审查并推动现有IAEA安全标准及核安保导则的适应性修订;三是在各国政府、监管机构、核工业界、航运公司以及船级社之间搭建高效的协调与合作桥梁,统筹应对港口准入、运营责任及船舶全寿期保障等法律和监管挑战。
六大项目组架构与任务分工
项目组1:国际安全规范与标准
确保IAEA安全标准和国际海事组织(IMO)相关文书适用于浮动式核电站和核动力船舶,识别需修订、澄清及完善的内容,促进两套框架协调统一。当前IAEA安全标准与IMO《核动力商船安全规则》均处于修订阶段,项目组将及时提供技术依据和建议,支持各类反应堆技术和部署概念下的海上核应用安全推进,并确保设计阶段即统筹核安全、安保与保障监督的衔接。
项目组1首要任务是编制浮动式核电站和核动力船舶相关的IAEA安全标准以及IMO公约、规则及文书的完整清单,系统识别缺口与修订需求;在此基础上形成详细报告,就两个框架的修订范围、详细程度和类型提出具体建议,为国际标准修订提供高层指导和实操支持。
项目组2:法律与监管框架
系统梳理国际核法律、海事法和海洋法对浮动式核电站和核动力船舶的适用性,识别现有框架中存在模糊、缺失或协调不足之处,重点解决许可、核责任、保险、管辖权等关键问题,为成员国制定国内法律和监管制度提供实用指导,同时厘清核能与海事主管部门之间的职责边界,促进监管体系有机整合。
项目组2优先确定海上核应用场景与部署模式,梳理国际法律框架及现有监管实践以识别缺口;完成国际法律文书及其对国家核立法影响的全面分析,为成员国未来制定监管框架和指导文件奠定基础。
项目组3:海事船级
协调核能与海事领域长期独立发展的标准、规范、认证流程及核查机制,为船级社、监管机构、反应堆设计单位和船舶设计单位搭建协作平台,识别两套体系间的差异与交叉重叠,就术语、职责和信息交换需求达成共识,推动海事核技术高效安全部署。
项目3将举办专题研讨会,审视核能与海事领域的设计评估和第三方检验实践,研究核反应堆及相关系统在海事环境中的适用标准;召开技术会议,聚焦核动力系统与船舶及海上构筑物的集成设计,产出工作文件识别关键接口问题,为后续协调技术与船级要求的指导文件奠定基础。
项目组4:保障监督
确保IAEA保障监督措施有效适用于浮动式核电站和核动力船舶,将面向陆基核设施的传统保障监督概念、技术和核查方法适配于海上环境。重点关注运输和运行中知识连续性、监督员准入、跨司法管辖区部署等关键问题,从设计初始即统筹核保障监督与核安全、核安保的协同,形成相互支持的工作路径。
项目组4将编制背景与差距评估报告,审查现有方法并识别需进一步完善的领域;构建代表性部署场景,将核保障监督考量融入未来反应堆及运行概念设计之中;发布综合结论与建议,明确优先事项和潜在实施路径,为IAEA及成员国未来海上核部署做好能力储。
项目组5:核安保
明确《核材料实物保护公约》及其修正案、IAEA核安保系列丛书等既有国际文书如何适用于海上核应用。针对核动力船舶特殊的安保难题,制定涵盖实物保护、威胁评估、核材料衡算与控制、网络安全、信息安全、人员可靠性、应急计划及“安保纳入设计”的综合性框架,并尽可能与海事安保文书相协调,帮助成员国建立预防、探测和应对海上核威胁的有效机制。
项目组5将全面审查IAEA核安保系列丛书及相关国际海事安保文书对浮动式核电站和核动力船舶的适用性,开展差距分析,识别现有导则在海上运行环境中需补充完善的内容;提出修订IAEA核安保导则及相关国际标准的建议,为未来制定专门性核安保导则文件奠定技术基础。
项目组6:技术、基础设施与燃料循环部署路线图
聚焦海上核技术从概念论证到商业部署的完整路径,综合考虑技术成熟度、海事基础设施、运输物流、燃料循环以及全生命周期管理等因素,审视不同部署路径下的推动条件、制约因素和不确定性,厘清各利益相关方职责。项目组不直接制定核安全、核安保、核保障监督或监管要求,但会评估这些框架对部署可行性与时序的影响,为成员国试点项目和长期战略提供决策参考。
项目组6将识别和优先排序潜在海上部署路径,建立跟踪关键不确定性与信息需求的机制;开发结构化部署路线图,涵盖技术准备、基础设施、物流运输、燃料循环及换料、迁移和退役等全生命周期环节;编写挑战与有利条件分析报告,提出需国际社会优先关注的问题,为ATLAS整体工作提供部署视角的见解与建议。
ATLAS倡议的推进,恰逢IAEA核安全标准体系步入系统性转型的关键时期。该机制为核能与海事行业的深度融合搭建了关键国际合作平台,标志着民用核技术海上应用从概念探索迈向制度化、标准化发展的新阶段。通过六大项目组的协同运作,ATLAS将系统应对安全、法律、技术等领域的核心挑战,而围绕项目组层面的规则制定,也将成为各国参与并塑造海上核安全治理格局的关键舞台。
对外交流合作部 封祎 供稿
信息来自国际原子能机构官网
欧盟发布2026–2027年核研究与培训工作方案:聚焦安全、创新与能力建设
近日,欧盟委员会正式发布了《2026-2027年欧洲原子能共同体(Euratom)研究与培训工作方案》(以下简称“Euratom方案”)。该方案是Euratom在2021-2025年工作计划基础上的延续与深化,设定了未来两年核研究领域的战略方向、优先事项及资助行动。本文将对Euratom方案的核心内容进行系统性梳理,从战略框架、年度方针、各研究领域具体行动、其他配套措施及预算安排等多个维度进行详细介绍,以期为国内核安全监管与技术支持工作提供全面参考。
总体战略框架与多年度方针
法律基础与总体目标
Euratom方案的总体目标是开展核研究与培训活动,重点持续改进核安全、核安保与保障、放射性废物管理以及辐射防护,同时补充实现“欧洲地平线”(Horizon Europe)项目的目标。Euratom方案确保短期与长期研究及能力之间的连续性,特别是在欧盟经济能源转型和2050年碳中和目标的背景下,从而按照并尊重技术中立原则,增强欧盟及其成员国的能源安全。
优先事项的变化与新协同效应
与之前的Euratom方案相比,2021-2025年及2026-2027年Euratom方案的目标有所演进。随着欧盟及其成员国需求的不断变化,部分优先事项也在调整。例如,自COVID-19危机以来,抗癌意识的加强和健康领域重要性的提升,意味着Euratom方案在核科学健康与医疗领域非电力应用研究方面将发挥更大作用。此外,Euratom方案还注重释放跨部门协同效应,如数字化、人工智能(AI)部署、机器人技术、物联网、大数据及新型制造方法等。鼓励申请人在相关情况下利用与“抗癌使命”及“欧洲地平线”相关集群的协同效应。
主要研究行动领域概述
核安全
核安全是Euratom方案的基石,旨在通过合作研究与创新项目支持长期和探索性安全研究,以预防核设施发生事故和放射性释放。该主题下的重点是:
运行核电厂与研究堆的安全:研究支持对运行核电厂和研究堆进行持续安全评估和长期运行(LTO)合规性验证,应对老化管理和状态监测中的已知挑战。具体包括开发先进的老化管理与安全裕度评估工具、内外部危害评估、先进材料测试与性能评估、燃料与堆芯安全管理等。
小型模块化反应堆(SMR)及先进创新型反应堆与燃料安全:重点支持SMR(包括轻水SMR和基于第四代技术的先进模块化反应堆AMR)以及创新型反应堆和燃料循环的安全研究。研究内容包括安全特性验证、事故工况研究、非水冷却剂应用、废物减量化设计、应急准备与响应、以及运行灵活性等。该主题旨在为整个欧盟范围内监管要求的协调一致提供技术支持。
加强欧洲核能力领域:旨在通过协调国家项目、共享最佳实践、建立核教育与培训信息枢纽、提升核职业吸引力、推广核安全、安保、保障、放射性废物管理和辐射防护领域的Euratom能力,加强欧洲核领域的能力建设,确保充足、合格的核工业人才队伍。同时,该项目还将评估人工智能在核教育中的应用,并建立可持续的交流项目。
放射性废物与乏燃料管理、退役
该领域的工作直接支持欧盟《放射性废物和乏燃料管理指令》的实施。研究重点包括:
加强放射性废物管理联合项目:在已取得显著成果的放射性废物管理联合项目(EURAD)基础上,2026-2027年将继续推进EURAD-2项目。重点包括建立和维护有效的知识管理系统,促进各成员国之间的信息共享与最佳实践交流,为即将投运的首批地质处置库的安全运行提供技术储备,并支持更多国家推进场址选择与处置库建设,促进放射性废物处置的工业化。
扩展研究范围:通过补充资金,增强EURAD项目对不断变化的政策需求和更广泛研究议题(如新型反应堆和先进反应堆废物、替代处置方案、气候变化影响等)的响应能力,并为乏燃料和高放废物的地质处置提供科技支持。此外,还将加强对核电起步阶段国家的支持。
核科学、电离辐射应用、辐射防护与应急准备
该领域研究旨在为辐射防护及应急准备提供科学基础,并支持欧盟“抗癌使命”和医疗电离辐射应用战略议程行动项目。主要行动包括:
辐射防护与电离辐射探测欧洲伙伴关系:2026-2027年将提供额外资金,重点研究支持《基本安全标准指令》的实施,协调欧洲辐射防护实践。核心科学议题包括深化对低剂量辐射健康效应线性无阈(LNT)模型的理解,将循环经济原则整合到辐射防护中(如天然放射性物质的安全管理),以加强欧盟应对核与辐射威胁的韧性。
支持欧洲稳定同位素生产:为解决医用放射性同位素生产关键稳定同位素(如镱-176)过度依赖进口的战略脆弱性,该行动旨在支持建立欧盟本土稳定同位素生产能力,重点支持镥-177等创新放射性药物治疗所需的同位素,确保供应链安全和患者需求。
核领域专业知识与能力的维持和发展
核领域高度专业化人才队伍的需求是欧盟持续关注的问题。具体行动包括:
加强欧洲核研究用户设施(OFFERR):通过支持OFFERR等项目,为研究人员提供跨国界使用欧盟乃至国际顶尖核研究基础设施的便捷通道,提升大型与小型研究设施的开放共享水平,加强跨境合作。
教育与培训项目:为下一代核科学家和工程师提供教育和培训支持,确保知识和技能传承。
玛丽·居里行动:为裂变和聚变领域的博士后研究人员提供资助。
聚变能研发
聚变能研发是Euratom方案的重点方向,在保持对卓越科学的关注同时,工作重心正部分转向支持欧洲聚变工业的发展和创新聚变初创企业。主要行动如下:
“EUROfusion”联合项目:作为欧洲聚变研究的关键驱动力,EUROfusion将在2026-2027年聚焦基础科学和技术研发,支持现有和未来研究基础设施的开发与联合利用,并继续加强教育与培训。
启动“欧洲聚变能公私合作伙伴关系”(PPP):该伙伴关系旨在整合私营合作伙伴与欧盟资金,加速未来聚变电厂关键技术(如等离子体加热与电流驱动、高温超导磁体、诊断与控制等)的成熟。
创新行动招标:在PPP框架下,于2026年和2027年分别发起两次创新行动招标,资助聚变电厂关键技术研发。2027年的招标范围将更广,并会与伙伴关系的战略研究与创新议程(SRIA)保持对齐。
欧洲创新委员会(EIC)工具支持:将Euratom预算转移至EIC,以支持欧洲聚变初创企业的发展和技术成熟,特别关注替代聚变概念和聚变电厂关键技术。
2026–2027年核安全领域具体行动
Euratom方案在核安全领域设置多个主题,采用研究与创新行动(RIA)、创新行动(IA)、协调与支持行动(CSA)及项目共筹行动(CoFund)等多种资助类型,部分采用一次性支付形式。各主题主要内容和预期成果如下:
运行核电厂和研究堆安全:预算总额1500万欧元。预期支持许可证持有者和监管机构实施安全指令要求,开发验证老化管理和安全裕度评估的先进工具,评估内外部危害,改进材料测试与结构完整性评估方法,评估高燃耗燃料和堆芯安全管理,确保苏联设计研究堆替代燃料部署安全,制定最佳实践指南,支持国际协作基准和监管方法协调,发展长期研究能力。研究范围涵盖老化管理、确定论和概率论评估挑战、先进建模与仿真在事故现象理解中的应用。
SMR及先进创新型反应堆与燃料安全:预算总额1500万欧元。预期对LW-SMR和AMR进行安全研究,支持技术支持机构在安全要求上形成一致方法,制定运行规则,研究燃料循环特征。范围要求平衡覆盖两类SMR及其燃料循环,研究非能动安全、实验验证安全特性(如自然循环、非水冷却剂、严重事故等),研究运行灵活性、模块化优势及集成能源系统安全性。
加强欧洲核能力领域:预算总额500万欧元,为CSA,可向第三方提供资助(每第三方最高2万欧元)。预期补充国家项目,建立欧盟核教育与培训单一联络点,提升核职业吸引力,推进AI在核教育中的安全实施,吸引不同背景人才。范围要求吸引学生和跨行业人才,开展针对教师的专门活动,评估AI应用风险,建立可持续流动项目,开发一站式信息网站,鼓励国际合作。
加强欧洲核研究用户设施:预算总额700万欧元,为CSA,可向第三方提供资助(每第三方最高30万欧元)。预期为研究人员提供跨国界顶尖基础设施访问,加强OFFERR网络,促进跨境合作,保护关键设施长期可用性,与现有伙伴关系协同。范围要求支付跨国访问费用,提供免费设施使用、技术专家和实验协助,促进国际合作,改进用户设施网络框架,要求主要设施运营商积极参与,通过公开招标运作,并可协调使用欧盟联合研究中心(JRC)资源。
欧洲生产稳定同位素用于新型核医学治疗:预算总额200万欧元,为IA,采用一次性支付。预期支持欧盟生产医用稳定同位素(如镱-176),增强供应链韧性,减少对第三国依赖。范围针对靶向放射性核素治疗需求,解决镱-176等关键材料供应风险,开发创新可扩展生产方法,促进跨学科合作和行业伙伴关系。
支持应对跨部门挑战与非电力应用:预算总额50万欧元,为CSA,采用一次性支付。巩固跨领域网络(如热电联产、制氢、区域供热、海水淡化、海事应用及健康农业等非电力应用),加强核研究与卫生等部门联系,促进与其他技术平台和利益相关方论坛合作,帮助核科学家融入欧洲地平线相关行动,制定财务和可持续计划,项目期三年。
核材料研究欧洲伙伴关系项目:预算总额1500万欧元,为CoFund,资助率55%,可向第三方提供资助(每第三方最高30万欧元)。由原项目协调员提交修订申请。预期深化核结构材料和燃料知识,改进模拟预测建模,协助核电厂寿期延长,发展材料鉴定实验能力,强化知识管理,扩展研究材料种类(如聚合物)。范围包括金属合金、陶瓷、包壳、燃料、混凝土、电缆聚合物等,要求关注设计控制,开发健康监测和预测方法,通过年度工作计划调整优先事项,开放国际合作,合作伙伴需提供财务/实物捐助。
辐射防护与探测欧洲伙伴关系:预算总额1500万欧元,为CoFund,资助率65%,可向第三方提供资助(博士/博士后最高50万欧元,其他最高10万欧元)。由原项目协调员提交修订申请。预期改进风险评估以支持基本安全标准实施,推进辐射效应与健康关联研究,开发变异性和免疫反应分析工具,推进整合放射生物学,为医学应用提供科学基础并优化患者防护,改进工作人员和公众防护,确保应急准备和响应,提供测量质量保证,加强与培训和研究基础设施的联系,促进公众参与。范围要求联合整个欧洲研究界,考虑各平台优先事项,通过公开招标处理SRIA优先事项,鼓励国际合作和行业协作,确保基础设施与OFFERR协同,发展防护能力,合作伙伴提供财务和实物捐助。
聚变能领域创新行动招标
聚变能被视为未来安全、大规模、低碳电力的重要来源。近年来,全球聚变领域私人投资激增,初创企业蓬勃发展,竞争日趋激烈。在此背景下,工作计划在2026-2027年对聚变能研究的支持,在保持卓越科学基础的同时,部分转向促进欧洲聚变工业的发展和创新聚变初创企业及中小企业的成长。为此,欧盟委员会正通过协调与支持行动,建立PPP,以整合私营合作伙伴与欧盟资金,加速未来聚变电厂(FPP)关键技术的开发和验证。在该伙伴关系框架下,分别于2026年和2027年发起两轮创新行动招标,推动关键技术向商业化迈进。两轮招标均采用IA形式,资助率60%(非营利实体最高100%),采用一次性支付,并限定参与方为欧盟成员国及相关国家(乌克兰、瑞士)的法人实体。两轮招标的主要内容和要求如下:
第一轮招标:预算3200万欧元(2026年),为IA,资助率60%(非营利最高100%),采用一次性支付。开发执行FPP关键功能的创新组件或集成系统,在接近真实条件下测试,提供可信商业案例。范围针对三个关键技术领域:等离子体加热与电流驱动(高性能回旋管、中性束注入器)、高温超导磁体(更强更小更高效、抗辐照退化)、诊断与控制(AI驱动控制、先进传感器)。提案需明确所选领域,阐明技术差距、制定目标、测试方法,体现公私合作,展示商业潜力,考虑安全约束,并与EUROfusion等倡议协调。平衡组合要求各领域最高排名提案至少各一个获资助。
第二轮招标:预算4500万欧元(2027年),为IA,资助率60%(非营利最高100%),采用一次性支付。范围涵盖更广泛技术领域:氚增殖、燃料循环、高功率激光器和光学技术(惯性约束)、惯性约束靶、聚变级材料、相关运行场景下组件鉴定、数字技术(建模仿真)、未来关键设施工程设计及其他相关技术。提案要求与第一轮类似,需明确领域、阐述差距和目标、测试方法、公私合作、商业潜力、安全约束及与现有倡议协调。该主题将根据伙伴关系SRIA发布后可能修订范围。
其他无需招标的行动
除上述通过公开竞争性招标资助的行动外,Euratom方案还包括一系列无需招标、由指定受益人实施的行动:
EUROfusion联合项目:指定受益人于2026-2027年将获得1.45亿欧元资助。
EURAD-2放射性废物管理联合项目:指定受益人于2026-2027年将获得3000万欧元资助。
支持乌克兰核研究领域的培训、教育和能力建设与网络行动:为乌克兰核研究机构与学术界提供支持,帮助其融入欧洲研究界,维持并提升在战争状态下的核教育与培训水平,确保核安全。2026年预算为50万欧元。
JRC研究基础设施开放获取:与OFFERR项目协调,向欧洲核研究社区开放JRC独特核研究基础设施。2027年预算为50万欧元。
FISA-EURADWASTE 2028会议:支持在2028年意大利担任欧盟轮值主席国期间举办该大型裂变研究与培训会议。2027年预算为30万欧元。
结语
Euratom方案系统性地布局了欧盟未来两年在核安全、废物管理、辐射防护、核医学应用及聚变能等关键领域的研发与培训活动,持续强调通过欧洲伙伴关系整合资源、提升能力,并积极应对SMR、新型燃料、医用同位素供应安全和聚变能商业化等新兴挑战。该方案的发布与实施,反映了欧盟在确保核能与辐射技术安全、可靠、可持续利用方面的战略意图,其框架设计和优先研究方向,对我国核安全监管与技术支持工作也具有一定的参考和借鉴意义。
对外交流合作部 余少青 供稿
编译自欧盟委员会官网

主办:中华人民共和国生态环境部

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