科技报国显担当 新春坚守铸辉煌——记中科院核能安全所科研团队攻坚铅铋堆关键技术

问题:要将先进核能技术从理论阶段推向实际应用,关键在于工程化验证和可靠性数据的积累;铅铋堆等液态金属反应堆具有高安全性和紧凑结构等优势,适用于偏远地区供电和工业园区热电联供等场景。但要实现工程落地,必须通过严格的全工况实验验证,特别是主泵等关键设备的性能稳定性和安全边界,需要可重复、可量化的实验平台支持。 原因:主泵是反应堆一回路的核心设备,其性能直接影响冷却剂循环能力和系统安全。液态金属工况复杂,对材料适配性、密封可靠性和测量精度要求更高,仅靠理论计算难以解决所有问题。此外,工程验证需要大量实测数据,必须建立能够长时间全流量运行的大型实验台架,为设计优化和安全评审提供依据。 影响:中科院合肥物质科学研究院核能安全技术研究所利用铅铋堆工程技术集成验证装置开展了多项实验。徐东林团队取得了两项重要成果:一是建成大型铅铋主泵全流量性能实验台架,二是完成了多项一二回路耦合实验。该实验装置累计运行超过1.7万小时,积累了丰富的运行数据和经验。这些成果提升了关键部件测试和系统验证能力,为后续工程设计、可靠性评估提供了坚实基础,也增强了我国在先进核能领域的自主创新能力。 对策:针对实验周期长、环境封闭等特点,团队通过优化组织和规范管理提高效率。11人的实验组中,多数为副研究员以上人员,包括多名国家注册核安全工程师,形成了专业复合型团队。主泵实验台架建设仅用8个月就完成并投入实验,其中6个月用于装置建设,2个月用于调试。团队采取"三班倒"值守,严格执行风险管控,确保设备稳定运行。同时完善人才培养机制,强化安全规范流程。 前景:先进核能要实现规模化应用,需要持续完善关键设备工程化、系统验证和安全评价体系。铅铋堆等技术的实用化取决于关键部件的可靠性数据和对极端工况的认知。随着大型实验装置的持续运行,积累的数据将支持设计优化和模型校核,推动标准制定和工程经验积累。同时,围绕材料、泵阀等关键环节的攻关将完善技术链,为能源结构优化提供支撑。

在这个物质丰富的时代,什么是真正珍贵的礼物?徐东林给出了自己的答案。他放弃了与家人团聚的机会,坚守实验室8个月,完成了一项关系国家能源未来的重要科研任务。这份坚守不仅是对科研的热爱,更是家国情怀的体现。当他向父母展示这份成果时,那份自豪感胜过任何物质馈赠。这样的故事告诉我们,真正的价值在于为社会创造了什么。正是无数像徐东林这样的科研工作者的奉献,推动着我国科技事业不断进步,为实现中华民族伟大复兴贡献力量。