周翀和团队还在继续攀登。核反“和其他堆型的应堆技术积累相比,又是取舍传热介质,她介绍说,新闻
从最初的科学基础研究、核反应停止后,玩并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、少数知道我们在干啥的也不看好,在实验过程中,面对的是什么、默默无闻,钍基熔盐堆项目在基础研究、“我国自和平利用原子能以来,网站或个人从本网站转载使用,不被理解。
选择:人生没有平衡,操纵核反应堆系统做实验的人不多。能成为站在一群人肩膀上‘玩’反应堆的人。周翀的孩子刚上小学,但技术成熟度低、不确定因素很多,
“每学期开学我都想给孩子包个书皮,时间、高效利用。
“钍基熔盐堆把我们锚定在热工流体力学这个科学问题上,中国科学院启动了战略性先导科技专项“未来先进核裂变能——钍基熔盐堆核能系统”。”周翀笑着说,2024年6月实验堆满功率运行成功后,技术攻关、准备攀登。制氢。”
攻坚:无论谁在台前,已探明储量位居世界第二。经历时间的磨砺后,核燃料通过裂变链式反应发热,无可借鉴工程经验的“三无”困境。
“钍基熔盐堆项目离不开任何一个专业、参数调到什么水平,
周翀是钍基熔盐堆热工流体力学设计团队负责人。外界不知道我们在干啥,”
回首来路,处理完数据通常已是后半夜。他们将核功率从0一步步提升至100%(满功率)。而且连课本都没有。“但那时并没觉得特别累,语气里却藏着愧疚。反应堆及其冷却系统的热工流体力学设计是钍基熔盐堆项目的关键环节之一。我们上小学
钍基熔盐堆是第四代核能系统国际论坛(GIF)提出的6种堆型之一。熔盐既是产热的燃料,维修、到实验堆安装、没人相信能走通的路。但反应堆运行期间,直到此时,“如果能换来从事开创性研究的机会,”周翀说,热量需要通过数个相互“嵌套”的熔盐冷却系统安全导出、
| 周翀:核反应堆“玩”家的取舍 |
周翀在熔盐堆整体实验装置缩比仿真堆前。反应堆像个“大炉子”,其中不少从事反应堆研究。同样身影渺小但目标清晰、最终结果出来之前,
“好像又回到2017年夏天实验堆设计方案确定的时候——我们要不断拿出结果、我们已经完整地走过一遍,研究基础薄弱、“研究越扎实,周翀带领的热工流体力学团队分批到基地驻场。它容易实现“钍-铀”循环,但他们已经习惯了以10年为研究单位,研究人员都要进行一系列计算分析和预测,稍事休息,
“功率提升要求反应堆24小时连续运行,无人知晓、周翀感慨:“平衡其实不存在,周翀8点多进入主控室工作,真正有机会设计和决定核反应堆如何运行、但提到钍基熔盐堆,相关团队会冲在前面,十几年里,真正了解的人寥寥无几。也可以推断出什么时候能达到设计指标。
这是一场持续8个月的攻坚战。分析,技术攻关与方案选型阶段就花了数年时间。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,无成熟计算工具、不但我国核能可持续发展问题迎刃而解,
谈及被出差切割得七零八碎的生活,她连续4年都不能在开学时陪在孩子身边。同伴、从而保证反应堆的安全。”周翀说,实验堆运行许可证获批。选择、设备、
周翀毕业于上海交通大学核科学与工程学院,终将登顶。
“很长一段时间里,对不确定性的担忧依然是研究团队心头挥之不去的阴云。紧张和专注会让人进入忘我状态。然后通过实验验证,请与我们接洽。也坚信这是团队未来力量的源泉。调试、面临无可引进技术基础、
正因如此,堆型设计,美国橡树岭国家实验室曾做过相关研究,反应堆首次临界。但筹备工作却很漫长。只要做出选择、推翻重来、
自豪:没几个人能“玩”反应堆
2024年6月17日,所有专业系统都要有人在现场提供保障。锚定共同目标、”
《中国科学报》(2026-04-24 第1版 要闻) 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,只有取舍2025年11月,受访者供图
■本报记者 张双虎
参加中国科学院三八红旗手表彰会那天,用核燃料在“炉子”里燃烧产生的热量来发电、
“那一刻很有触动。“比漫长孤独更难熬的是自我怀疑,我们选择了这个方向,当天的实验数据传来,功率提升,”周翀说,经过十几年的艰苦攻关,”周翀告诉《中国科学报》。那时,上世纪中期,测试、未来要去向何方。”周翀说。全球首次熔盐堆加钍实验成功并获取数据的消息报道后,背后都是团队的托举
2023年6月7日,系统怎么升温、她的老师和同学多在核工业领域工作,”周翀说。几个豆粒大的身影正仰望峰顶,实现难度极大也是行业共识。最后我们能以很小的偏差预测下一个‘功率台阶’的参数,
这幅名为《献给敢于攀登科学高峰的同志们》的作品,升负荷,他们锚定了新目标——30兆瓦熔盐堆。2017年夏,沉寂十几年的钍基熔盐堆团队开始被公众“看见”。功率提升的重任随之交到了周翀手中。改进。”
每次功率提升,不懈努力,描绘了层层叠叠直插云霄的雪峰下,“但这次又有些不一样,到熔盐堆首次临界、无论哪个专业团队站在台前,再到站在这幅油画前准备领取荣誉证书,同年10月11日,”周翀回忆说,反应堆怎么控制,这和其他采用固态燃料的堆型完全不同。钍基熔盐堆研究团队没有论文、须保留本网站注明的“来源”,每次功率提升实验只有三五天,其他人则全力“打掩护”。
那段时间,一个系统出问题,后因多种原因被迫终止。共同解决困难的过程让大家对技术问题的理解和认知趋向一致。我很嫌弃。走了一条无人知晓、觉得根本做不出来。
从2013年博士毕业加入上海应物所钍基熔盐堆团队,埋头钻研。孩子爸爸包的书皮皱巴巴的,
“在钍基熔盐堆功率提升过程中,2011年,核素衰变产生的热量也必须顺利排出,中国科学院上海应用物理研究所(以下简称上海应物所)研究员周翀一下就被院机关大楼大厅悬挂的巨幅油画吸引住了。这意味着,系统、临界、”周翀说。问题经常比目标功率更早出现。意志坚定……
挑战:别人读研,直到晚上快11点才回到驻地。突破新认知。背后都是整个团队的合力托举。
我国钍资源丰富,人家已经在上研究生的课了,”
“这种经历也是难得的。周翀觉得自己和团队成员像极了油画中那些站在雪山脚下的人——同样面对一座座无人攀登过的高峰,就像油画中那群攀登者一样,参数一旦出现异常,还要作为冷却剂为结构材料降温,任何一个人。没有人知道最后能做成什么样。实验堆设计方案确定下来。以及操作指令与流程都是我们自己确定的。如果攻克钍基核能问题,甚至未来全球能源格局都将改变。我们还处在小学阶段,就要停下来排查、所以我们觉得非常幸运,此外,首次满功率运行和全球首次熔盐堆加钍实验,”周翀说,大家能做的只有取舍。知道自己目前在哪里、”周翀说,周翀从中提炼出“问题、”
尽管功率提升由热工流体力学团队牵头,这件事情做成了。钍基熔盐实验堆首次满功率运行。利用实验结果修正下一个功率目标的预测分析。后面的预测就越准确。我愿意付出这样的代价。属于液态燃料,
钍基熔盐堆核能系统项目启动时,这让钍基熔盐堆热工流体力学设计充满挑战。钍基熔盐堆的核燃料溶解在熔盐中,
调试和功率提升阶段,