Hangzhou Jiayue Intelligent Equipment Co., Ltd.
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Reator de sal derretido baseado em tório: uma oportunidade estratégica que acende a revolução industrial dos recursos de tório

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    Em meio à onda global de transição energética, uma nova tecnologia nuclear-nem baseada em urânio nem em petróleo-está emergindo silenciosamente: o reator de sal fundido à base de tório (TMSR).


    Isso representa não apenas um avanço na tecnologia de energia, mas também o potencial de desencadear uma nova revolução industrial centrada nos recursos de tório.
    Quem quer que seja o pioneiro neste campo, tomará a iniciativa em futuras energias limpas e materiais avançados.

    A CHJT, com sua forte experiência em P & D e fabricação de equipamentos, está se tornando um jogador-chave nessa transformação.


    Uma nova fronteira estratégica nacional: por que o TMSR está rompendo

    Recentemente, o reator experimental de sal fundido à base de tório de 2 MW, liderado pelo Instituto de Física Aplicada de Xangai, Academia Chinesa de Ciências (CAS), alcançou com sucesso a reprodução de combustível de tório para urânio e obteve os primeiros dados operacionais do mundo sobre a irradiação de combustível de tório. Este marco não apenas reforça a posição de liderança da China em tecnologia de reator de sal fundido, mas também sinaliza o surgimento de uma nova indústria de energia centrada no tório.


    Thorium-based Molten Salt Reactor: A Strategic Opportunity Igniting the Thorium Resource Industrial Revolution


    A China possui 1, 3-1, 4 milhões de toneladas de reservas de tório, o suficiente para apoiar o fornecimento de energia por milhares de anos. O TMSR se alinha perfeitamente com essa dotação de recursos, oferecendo um novo caminho para a segurança energética. Com a taxa de localização de materiais e equipamentos principais aumentando continuamente, uma cadeia industrial completa em torno do TMSR está tomando forma-uma nova estrada está acelerando sua formação.


    Três vantagens do TMSR: recursos, tecnologia e indústria

    • Vantagem do recurso:As ricas reservas de tório da China tornam o desenvolvimento do TMSR e do combustível de urânio tório um ciclo fechado crucial para a segurança energética nacional.


    • Salto tecnológico:Como um sistema nuclear avançado da Geração IV, o TMSR usa sal fundido de alta temperatura como refrigerante, oferecendo segurança inerente, capacidade de resfriamento a ar, operação de pressão atmosférica e saída de alta temperatura. Seu projeto de combustível líquido permite o reabastecimento online, geração contínua de energia, maior utilização de combustível e redução significativa do lixo radioativo de longa duração.


    • Reestruturação Industrial:O TMSR não é apenas uma usina de energia-ele integra mineração upstream, fabricação de materiais e equipamentos midstream e aplicações de energia downstream. Isso inclui mineração de tório, purificação, conversão de combustível, produção de materiais e equipamentos nucleares e integração de sistemas. Com mais de 90% de localização em equipamentos principais, um ecossistema industrial completo está se formando-desde a mineração de tório até a geração de energia limpa, produção de hidrogênio em alta temperatura, aquecimento, produção de isótopos médicos, e síntese material nova.


    CHJT Thorium based molten salt reactor.jpg


    Uma nova cadeia industrial está se formando

    Rio acima:Aquisição e conversão de recursos de tório, incluindo mineração, extração e conversão no reator de tório-232 em ciclo de combustível “autossustentável” uranium-233-a físsil.


    Midstream:Equipamento de núcleo e integração de sistema, envolvendo ligas especializadas (por exemplo, ligas à base de níquel), grafite nuclear, materiais de sal fundido, bombas, trocadores de calor, sistemas de loop e instrumentos analíticos. Mais de 90% dos componentes do reator experimental são produzidos internamente, garantindo uma cadeia de suprimentos controlável.


    A jusante:Aplicações diversificadas em energia e materiais-geração de energia de base, produção de hidrogênio em alta temperatura, fornecimento de calor industrial, produção de isótopos médicos e síntese de material avançado.


    Resposta do mercado de capitais:

    A notícia do sucesso da conversão de tório-urânio despertou forte interesse do mercado. Os fornecedores de equipamentos nucleares relacionados viram ganhos de estoque significativos, refletindo o reconhecimento dos investidores do potencial disruptivo da TMSR e as novas oportunidades industriais que ela representa.


    Layout estratégico da CHJT: experiência profundamente enraizada, integração de cadeia completa

    A equipe fundadora da CHJT inclui membros da equipe nacional de P & D da TMSR, dando à empresa uma visão profunda da tecnologia, desafios de processo e requisitos industriais. Isso permite uma estratégia de desenvolvimento integrado coesa “Materiais-Processo-Equipamento”.


    CHJT's Molten Salt Lab


    1. Análise de propriedade termofísica de sais fundidos

    A CHJT desenvolveu testadores integrados para sais fundidos de alta temperatura, medindo com precisão a densidade, a tensão superficial, a condutividade e a primeira temperatura de cristalização sob uma atmosfera inerte. Instrumentos comoViscometers de alta temperaturaE analisadores de estabilidade térmica já são usados em vários projetos de pesquisa TMSR.


    molten salt physical properties analysis furnace



    2. Preparação de sal derretido, purificação e aumento de escala

    Aproveitando a experiência em reprocessamento a seco, a CHJT está aplicando essas resistências centrais à preparação e purificação de sal fundido-chave para o futuro armazenamento de energia de sal fundido em alta temperatura e fornecimento de combustível para reator.


    CHJT Heavy Metal Electrolysis System: main machine and internal component view.



    3. sistemas de loop de sal derretido e equipamento de núcleo

    A CHJT está desenvolvendo e fabricando sistemas experimentais críticos, incluindo sistemas de armazenamento de energia de sal fundido e loops de teste hidráulico térmico e corrosão-essenciais para TMSR e aplicações derivadas, como eletrólise de sal fundido.


    Molten Salt Loop Systems and Core Equipment


    CHJT Static Corrosion Test Procedure overview.


    laboratory glovebox workstation with integrated control systems

    3D visualization of a vertical reactor system equipped with a mixing motor, piping network, and circulation pump.


    Através destas iniciativas,CHJTPosicionou-se entre os principais nós da cadeia industrial TMSR-de instrumentos de teste de material a processos de purificação e projeto de sistema. Seu equipamento já é usado por instituições líderes como o CAS, o Instituto de Energia Atômica da China e a Universidade Nacional de Tecnologia de Defesa, fornecendo suporte de dados vital para pesquisas nacionais de TMSR.


    Perspectivas futuras: a missão e a visão do CHJT

    Olhando para o futuro, o CHJT continuará a se alinhar com as necessidades da estratégia nacional de energia, aprofundando seu layout em tecnologias sistemáticas para a utilização eficiente dos recursos de tório. Ao alavancar seus pontos fortes em P & D de equipamentos e integração de sistemas, a CHJT visa fornecer equipamentos básicos e soluções de processo mais eficientes e confiáveis para a indústria de utilização de tório.


    Através da sua trindade R & D modelo de “Materiais-Processo-Equipamento,” A CHJT está empenhada em se tornar um pilar fundamental na futura cadeia de utilização de recursos de tório da China-contribuindo para o desenvolvimento de energia avançada de fissão nuclear.


    Peng Zhang
    Peng Zhang

    I'm Dr. Peng Zhang, Founder and Chairman of Hangzhou Jiayue Intelligent Equipment. Before my entrepreneurial journey, I spent seven years as a Research Fellow at the Chinese Academy of Sciences (CAS), leading the Molten Salt Physical Chemistry Group. With a PhD in Inorganic Chemistry and a focus on Thorium-based reactors, I've published 30+ SCI papers and hold over 20 patents. Today, I'm honored to be recognized as a top-tier talent in Hangzhou and Shanghai, dedicated to bridging the gap between deep science and industrial innovation.

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