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近日,加拿大核安全委员会(CNSC)和美国核管制委员会(NRC)联合发布报告,建立了TRISO(tristructural isotropic)燃料的共同监管立场,用于先进反应堆和小型模块化反应堆(SMR)技术的许可。
近日,加拿大-德国核技术公司Dual Fluid与加拿大粒子及核物理国立实验室(TRIUMF)签署一份谅解备忘,旨在推进基于Dual Fluid技术的小型堆(SMR)开发。
由劳伦蒂斯能源合作伙伴公司(Laurentis Energy Partners,LEP)和美国BWXT医疗公司(NYSE:BWXT)安装并初步调试了一个创新的同位素生产系统,可以在加拿大安大略发电公司达灵顿核电厂生产医用放射性同位素钼-99(Mo-99)。
加拿大的两个研究机构已完成首次锕-225的联合生产,锕-225是世界上最稀有的医用放射性同位素之一。高纯度锕-225是在加拿大粒子加速器中心使用高能回旋加速器生产的,在加拿大核实验室公司的乔克河实验室进行了加工。锕-225的半衰期只有10天,不会在人体内累积。
2021年7月9日,加拿大核实验室(CNL)表示,通过利用新的几何构造、新材料、新的燃料混合物,以及将其他材料嵌入核燃料本身的能力,3D打印技术为开发核燃料开辟了新途径。2020年,CNL一直在开发一项将金属散热片嵌入到传统燃料芯块中的设计。这些散热片将有助于将热量从燃料内部传到燃料表面,并传到反应堆冷却剂。模拟结果表明,嵌入这些金属散热片后,核燃料的温度可以大幅降低。
加拿大核实验室(CNL)近日将对被命名为“警报”(ALARM)的特殊核材料探测器原型机开展测试。该探测器是基于最初被用于帮助探测暗物质存在的液氩系统开发的。特殊核材料指具有核扩散或武器开发风险的放射性易裂变材料,包括铀-233、铀-235和钚-239等。多国已在边境部署一系列旨在识别和防止这种材料非法流动的技术和措施。
加拿大核实验室(CNL)近日宣布,将与加拿大通用聚变公司(General Fusion)合作开发用于商业聚变电厂的氚提取技术。通用聚变公司正在开发一种实用且具有经济性的磁化靶聚变技术(MTF)。MTF技术以氘和氚作为聚变燃料,其中氘来源于水,氚由聚变反应产生。聚变过程中,这些同位素将加热至超1亿摄氏度,聚变并产生中子。中子与聚变反应容器的液态金属衬里发生反应,该反应可以产生更多的氚。
近日,加拿大政府宣布投资逾5600万加元(约合4500万美元),支持新布伦瑞克省(New Brunswick)小型堆(SMR)研究和技术开发。该计划包括向英国Moltex Energy公司投资5050万加元(约合4058万美元),用于开发300 MWe级稳定熔盐堆(SSR-W)。同时,一份新发布的报告强调了小型堆对加拿大各省潜在的潜在经济效益。
据世界核新闻网站2020年9月4日报道:加拿大核实验室公司宣布与美国凯洛斯能源公司签订合作协议,凯洛斯公司正在开发和授权使用氟化盐冷却小型模块堆技术。该协议由加拿大核研究计划资助,涉及对反应堆运行过程中产生的氚进行分离、分析和贮存技术的研究和工程设计。
2020年7月16日,由加拿大Promation Nuclear公司和Laveer工程公司为海岸线电力集团(Shoreline Power Group)开发的可重复使用、多单元反应堆维护平台正式交付。
加拿大核实验室(CNL)与英国莫尔特斯能源公司(Moltex Energy)签订合作协议,根据协议内容,由CNL的加拿大核能研究倡议项目(CNRI)提供资金,支持Moltex Energy稳定熔盐堆的燃料开发项目。
加拿大媒体CP24报道,日前加拿大安大略省金卡丁市的布鲁斯电力公司核电站发生事故,大约有20升含有放射性氚的重水泄漏。
据美国世界核新闻网站2019年9月27日报道,加拿大莱克有限公司表示,该公司的轻水除氚技术具有低成本和高可靠性的特点,可以为日本福岛第一核电站及聚变动力反应堆清除被污染的水。
韩国放射性废物机构(KORAD)与加拿大核实验室(CNL)和拿大核废物管理组织(NWMO)签署协议,就核设施退役和放射性废物管理开展合作。8月21日,韩国放射性废物机构首席执行官Sung-soo Cha与加拿大核实验室主席兼首席执行官Lesinski签署了一项理解备忘录。之前,Sung-soo Cha曾与NWMO主席兼首席执行官Laurie Swami于8月19日签署了一项理解备忘录。
加拿大核废物管理组织(NWMO)8月20宣布, 已经设计,开发并制造了首个通过电镀工艺用铜包覆乏燃料容器的系统。NWMO指出,铜可以防止钢制乏燃料容器的腐蚀,最终将用于在深地质贮存库中包容和隔离加拿大的乏燃料。

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