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.
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.

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.
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.

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.
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.
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”.

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.

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.

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.




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.
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.