转发:国防科工局沙巴体育印发《2020-2021年度核能开发科研项目申报指南》的通知
各有关单位:
现将《2020-2021年度核能开发科研项目申报指南》印发给你们。请根据本申报指南的有关要求,组织所属单位开展科研项目论证,择优筛选,严把项目质量关。项目建议书编写的格式及具体要求见《核能开发科研项目管理办法》(科工二司〔2010〕592号)。
请于2020年6月15日前将项目建议书(一式3份)及电子文档报送国防科工局,逾期不予受理。
特此通知。
联系人及电话:系统工程二司,赵泽雨,010-88582950;
张佩佩,010-88581190。
电子邮箱:hnkfky@sastind.gov.cn。
国防科工局
2020年4月29日
(此件公开发布)
2020-2021年度核能开发科研项目申报指南
一、总体要求
全面落实《“十三五”核工业发展规划》部署,结合“十四五”核工业发展面临的新形势新任务,以科技创新为引领、问题为导向,充分利用全社会科技优势资源,集智攻关,攻克一批制约核工业发展的关键技术,不断拓展核科学技术在国民经济领域应用的广度和深度,为推动核工业高质量发展奠定坚实的技术基础。
二、申报原则
(一)战略引领,协同发展。
贯彻落实可持续发展、健康中国等国家战略,综合考虑核能发展当前与长远需求,按照统筹谋划、分步实施的思路,布局技术攻关和成果推广应用。
(二)创新驱动,集智攻关。
研究内容立足自主创新,研究成果拥有自主知识产权,具有较高的技术含量和附加值。鼓励充分吸纳全社会优势资源,包括科研院所、有关高校、生产企业、产品用户等单位联合申报,集智攻关,成果共享。
(三)问题导向,需求牵引。
研究方向聚焦核能发展的瓶颈短板,推动核科学技术进步和产业转型升级。研究成果对核工业发展具有一定的推动作用,在国民经济领域具有较大的应用价值和推广意义。
(四)发挥优势,大力协同。
项目申报单位应符合《核能开发科研项目管理办法》等相关要求,并在硬件设施、科研能力、人才队伍等方面具有良好的研究基础。
三、申报条件
(一)项目申报单位应为非外资控股的独立法人。
(二)申报项目涉及国家秘密,应具备相应的保密资格。
(三)项目负责人必须具有相应的学术水平、开拓创新意识和组织协调能力,取得一定研究成果。
四、支持重点
(一)核工业高质量发展领域。
重点方向1:新一代反应堆关键技术研究。
研究目标:针对特定应用需求,掌握小型反应堆设计关键技术;建立钠冷示范快堆操纵人员考核体系。
研究内容:小型反应堆堆芯物理及热工分析、堆芯和燃料元件形式设计、燃料元件制备、反应堆关键设备研制等技术研究,高性能屏蔽材料、慢化材料及关键核心部件等研制。制订示范快堆操纵人员执照考核标准、考核内容及实施细则,建立资格审查与考试监督规范。
重点方向2:反应堆关键设计分析软件自主化研发及示范应用。
研究目标:掌握反应堆关键设计分析软件研发能力,实现国产化应用。
研究内容:反应堆设计分析软件代码开发及功能调试、测试;与国际主流反应堆设计分析软件进行对比验证;反应堆实际运行数据验证,并实现示范应用。
重点方向3:核燃料产业先进技术研发。
研究目标:遴选一批可供钻探工程验证的找矿靶区,突破大型超大型铀矿先进、智能和低成本开发技术;掌握新一代压水堆先进燃料组件设计制造技术,实现耐事故(ATF)燃料组件入堆考验,攻克新型板型燃料组件中多种微量核素分布在线定性定量分析技术,进一步提高我国核燃料产业技术水平。
研究内容:铀资源预测与评价技术研究,突破铀资源探明储量。大型超大型铀矿先进高效与智能化采冶、含铀多金属矿综合采冶等技术研发。长寿期压水堆先进燃料组件CF4方案设计,特征化燃料组件实现入堆辐照。新型燃料研发及包壳材料制备加工工艺研究。ATF燃料及包壳设计安全准则制定,燃料组件及关键材料研制、堆芯方案设计及安全性能评价等研究,ATF燃料实现入堆辐照。基于MeV量级X射线的燃料组件缺陷成像检测、燃料组件核素分布中子分能成像分析、人工智能图像数据解析方法和多核素含量分布计算方法研究;燃料组件多核素分布在线检测系统工程样机研制,并实现示范应用。
研究方向4:先进闭式核燃料循环体系技术发展路线研究。
研究目标:建立核燃料循环模式的评价方法,制定先进核燃料循环体系技术发展路线图。
研究内容:闭式燃料循环系统的经济性分析方法和基础数据库研究;基于综合铀资源利用、堆型技术发展、核燃料循环成本、高放废物处置等因素,建立闭式燃料循环模式的评价方法;热堆、快堆二元核电框架下的闭式燃料循环发展模式研究;高温堆、重水堆等堆型纳入闭式燃料循环的发展模式研究;面向2050年的先进核燃料循环体系技术发展路线图制定。
重点方向5:核应急关键技术及系统研究。
研究目标:掌握核应急状况下各种介质中重要α与β放射性核素的快速放化分离方法与测量技术,掌握应急航空救援技术方案,提升我国核事故后果评价与决策支持系统的技术水平和预测能力。
研究内容:各种样品介质中重要α和β核素的快速筛查技术及多核素的联合分离技术研究;难测α和β放射性核素的高效放化分离和快速准确测量装置研发。核应急航空监测装备快速响应技术、视频融合技术及无人机核应急航空监测技术等研究;核设施多源数据集成和深度融合技术研究;核事故应急航空救援监测数据分析研判综合信息化平台研发。全球核事件大流域及海洋中放射性物质迁移扩散评估分析研究;国内局地(街区)尺度精细化模拟与评价技术研究;完善核事故决策支持模块功能。
重点方向6:国家核安保管理决策支持系统研发。
研究目标:建立具有自主知识产权的国家核安保管理决策支持系统,实现对全国范围核设施与核材料的实时监控、风险评估、预测预警、响应处置等全过程管理,有效提升我国核安保政府监管能力和水平。
研究内容:核安保管理决策支持关键技术研究,包括基于核材料分布、核设施安保状态、国境口岸核安保信息等相关基础数据的核安保风险评估、预测预警、事件研判,以及核安保管控集成与智能监控等关键模块研发;建立核设施实物保护有效性分析评估数据库;基于人工智能、区块链等新型技术的先进核安保设备(系统)和网络核安保技术,以及大型公众活动核安保关键技术研究和设备研发。
(二)核技术推广应用领域。
重点方向7:核技术研发及装备研制。
研究目标:突破百千瓦高能大功率电子加速器、高效灵敏探测器、高性能质谱仪、硼同位素富集装置等一批关键技术,提升我国核技术自主创新能力和应用水平。
研究内容1:百千瓦高能大功率电子加速器的多物理场协同分析计算、电子枪阴极材料及阴栅组件、电子枪、高稳微脉冲数字化栅控、电子束稳定加速与引出等关键技术研究,并完成样机研制。
研究内容2(后补助):大尺寸闪烁体材料研制;探测器集成电路开发;自主化高探测效率的闪烁体探测器研制,并形成工程样机。全谱直读等离子体光谱仪、电感耦合等离子体发射质谱仪、高分辨质谱仪等高性能分析检测仪器研制,形成自主化工程样机。硼同位素分离制备技术及批量化生产示范研究,完成工程示范。
重点方向8(后补助):医用同位素研制及放射性药物生产。
研究目标:掌握碘(131I、125I)、钼(99Mo)、镥(177Lu)、氟(18F)、镓(68Ga)、镭(223Ra)、铼(188Re)等一批医用同位素规模化生产关键技术,突破一批创新型放射性药物研发,提升我国常用医用同位素生产能力及放射性药物研发水平。
研究内容:依托现有反应堆或加速器,开展碘(131I、125I)、钼(99Mo)、镥(177Lu)、氟(18F)等医用同位素规模化生产工艺研究,完成工程示范。锗-镓(68Ge-68Ga)、锕-镭(227Ac-223Ra)、钨-铼(188W-188Re)等同位素发生器研制,实现符合临床应用标准的医用同位素发生器生产示范。开展一批具有自主知识产权的创新型放射性药物研发,完成新药申报。
重点方向9:核技术在医疗公共卫生领域的应用。
研究目标:掌握电子计算机X射线断层扫描(CT)球管自主化工程研制;拉曼光谱指纹峰病毒检测仪器研制技术;实现医疗废物辐照无害化处理和医用防护服辐照灭菌产业化应用;拓展核技术在昆虫防治方面的应用。
研究内容1(后补助):CT球管轴承、靶盘、高压电源等关键设备研制,CT球管自主化工程研制,并实现示范应用。医疗废物辐照处理关键技术研究,实现工程示范应用(已安排);耐辐照医用防护服材料研发,满足医用防护服辐照灭菌工艺要求,并实现应用(已安排)。
研究内容2:特定病毒拉曼光谱指纹峰识别与标定技术研究,拉曼光谱便携式特定病毒检测仪器研制。利用核技术,开展昆虫不育、蚊媒控制等应用研究。
重点方向10:核农学技术研发与应用。
研究目标:掌握高效诱变、目标突变体定向筛选和重要突变基因高通量发掘,稳定同位素食品产地溯源和食品真实性精准识别,辐照食品提质增效和负面影响因子辐照控制,以及“多核素-多位置”放射性标记农药的化学合成等关键技术,促进核技术在农业中应用。
研究内容1:高能重离子、质子等新型诱变因素单一及组合诱导农作物基因组变异研究;目标突变体重要性状高通量分级筛选技术研究;优质、高产、适宜机械化的重大新品种培育技术研究。针对特定农产品,构建原产地土壤、地下水、饲料等稳定同位素数据模型并建立数据库;稳定同位素检测技术标准制定,以及配套系列标准样品研发,并实现示范应用。
研究内容2(后补助):辐照食品负面影响因子控制、特色食品辐照加工工艺研究;食品辐照工艺规范和技术标准制定;辐照食物脱敏、生物毒素降解、辐照食品检测等技术研究;集成食品辐照提质增效关键技术成果,并在相关食品企业示范推广。多核素标记关键砌块合成、“多核素-多位置”高比活度放射性标记农药化学合成等技术与工艺研究;制定新农药代谢与精准安全评价方法;新农药动植物及环境代谢研究与示范应用。
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