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近日,重庆理工大学核-氢综合清洁能源技术实验室(以下简称“实验室”)投用。实验室位于哈尔滨工业大㊣学重庆研究院□□□、重庆理工大学联合共建的重庆市能源动力研究生联合培养基地。
该实验室以国家能源安全战略和“双碳”目标为引领,紧扣重庆市“33618”现代制造业集群体系战略部署,瞄准18个“新星”产业集群重点培育方向未来能源,以重庆市“氢能核能及新型储✅能”高成长未来产业为导向,聚焦第四代先进核能系统□□、核能制氢及氢能无人智能装备等未来能源核心技术研究与工程应用,建成“基础研究-㊣应用研究-工程验证”链条式科研体系。
实验㊣室负责人兼哈尔滨工业大学重庆研究院氢动力及㊣低碳能源研究中心副主任刘海东介绍,当前重庆市明确指出“密切跟踪四代核电技㊣术,争取试验✅装置落地,积极布局储氢等氢气制备利用新赛道,高度重视氢能产业✅发展,打造氢能产业基地”。核-✅氢综合清洁能源技术实验室的㊣建设和投用“生逢其时”,并首批率先建成了第四代核能系㊣统关键部件研发测试大型试验平台,服务国家战略性未来能源技术验证,将有力支撑重庆“西部核科✅技创新引擎”与“成渝✅氢走廊”。
实验室建有大型氦-空㊣综合实验平台□□、超临界二氧化碳(s-CO₂)综合实验平台□□□□、一体化快堆大流量综合实验平台□□□□、先进液膜测量系统㊣✅开发实验平台□□、极端环境核能系统关键材料微动磨蚀实验平台□□□、重整制氢综合实验平台□□□、低温氢能无人智能装备测试平台等7大科研装置。
以极端环境核能系统关键材料微动磨蚀实验平台为例,该平台对于提升核燃料性能和燃料自主具有重要意义。据了解,极端环境下微动磨蚀行为极其复杂,涉及多学科问题,是制约㊣反应堆安全运行和安全水平提升的瓶颈之一,是核燃料研发和运行过程中的关键问题。
“我们自主研制的成套微动磨蚀实验平台,涵盖多个子系统,可用于开展不同极端环境下微动磨蚀实验,为微动磨蚀这一关键问题提供基础数据。”刘海东介绍, 目前微动磨蚀实验平台主要用于开展材料级微动磨蚀实验,可进行不同运行环境□□□、微动参数□□、材料等实验研究。
大型氦-空实验平台可在高温高压条件下进行氦气-空气流动传热特性研究,实现小型化核动力系统传热部件测试验证;
超临界二氧化碳(s-CO₂)综合实验平台可开展超临界二氧化碳循环系统实验,相较于传统“烧开水”发电,“烧超临界二氧㊣化碳”可大幅度提升发电系统㊣效率□□、缩小㊣系统体积;
一体化快堆大流量综合实验平台可开展核能系统关键设备工程尺度流量分配□□、流致振动等试验,用以评㊣估设备内部流量分配特性等,为结构优化设计提供关键支撑;
先进液膜测量系统开发实验平台主要用于开展典型堆芯流道液膜厚度高时空分辨率测量系统开发与标定,结合信号重构可获得液膜时空尺度行为,为沸腾传热现象研究提供关键支撑;
重整制氢综合实验平台可用于开展核能制氢系统研究,并结合系统仿真开展系统分析,为核能制氢工程化应用提供支㊣撑;
低温氢能无人智能装备测试平台可开展极端环境下氢动力系统冷启动特性□□、热管理及能量管理等研究,为极端环境下氢能无人智㊣能装备应用提供“最后一公里”测试验证。
据介绍,实验室不仅是学院教师从事✅科研工作的平台,同时也承担着培养清洁能源技术领域人才的重任。依托于㊣实验室,重庆理工大学与哈尔滨工业大学重庆研究院共建了重庆市能源动力(清洁能源技术领域)研究生联合培养基地世界顶级别墅豪宅。基地面向产业需求推行“双导师制”,创新 “企业出题”和“师生答题”的“项目式□□□、订单式”教学范式,提升学生学术✅创造力和职业竞争力,为地方产业输送人才和智力✅支持。此外,重庆理工大学两江国际学院与✅哈尔滨工业大学重庆研究院,期望通过“学院+中心”双轮驱动,打造未来能源与智能装备融合创新的先导区□□□□、成果转化的策源地以及高端人才的集聚高地,助力两江新区率先构建核氢融合引领的战略性新兴产业集群。(孙建和)