2月19日20時(shí)45分,中國(guó)第二臺(tái)“華龍一號(hào)”——中核集團(tuán)福清核電6號(hào)機(jī)組,首次達(dá)到100%滿功率運(yùn)行,各項(xiàng)參數(shù)正常,為中國(guó)自主三代核電“華龍一號(hào)”示范工程全面投入商業(yè)運(yùn)行奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
作為中國(guó)核電走向世界的“國(guó)家名片”,“華龍一號(hào)”是中國(guó)核電發(fā)展的重大成就,也是當(dāng)前核電市場(chǎng)接受度最高的三代核電機(jī)型之一,連續(xù)兩年入選央企十大“國(guó)之重器”?!叭A龍一號(hào)”是中核集團(tuán)在30余年核電科研、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行和管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,研發(fā)設(shè)計(jì)的具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的三代壓水堆核電創(chuàng)新成果,滿足國(guó)際最高安全標(biāo)準(zhǔn),完全具備批量化建設(shè)能力。目前,“華龍一號(hào)”全球首堆福清核電5號(hào)機(jī)組、海外首堆巴基斯坦卡拉奇2號(hào)機(jī)組已于2021年先后投入商運(yùn)。2月1日,“華龍一號(hào)”阿根廷核電項(xiàng)目總包合同簽訂。
每臺(tái)“華龍一號(hào)”機(jī)組裝機(jī)容量116.1萬千瓦,年發(fā)電能力近100億度,能夠滿足中等發(fā)達(dá)國(guó)家100萬人口的年度生產(chǎn)和生活用電需求,相當(dāng)于每年減少標(biāo)準(zhǔn)煤消耗312萬噸、減少二氧化碳排放816萬噸,相當(dāng)于植樹造林7000多萬棵,對(duì)優(yōu)化中國(guó)能源結(jié)構(gòu)、推動(dòng)綠色低碳發(fā)展,助力實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)具有重要意義。
自福清核電6號(hào)機(jī)組首次裝料以來,福清核電、中核工程組成的聯(lián)合團(tuán)隊(duì)連續(xù)作戰(zhàn),全力保證調(diào)試工作安全高質(zhì)量開展,先后完成各個(gè)功率平臺(tái)下的各項(xiàng)調(diào)試試驗(yàn),機(jī)組性能滿足設(shè)計(jì)要求。
近日,國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)通知,同意在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn),并規(guī)劃了10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群。至此,全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì),“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。
目前,我國(guó)數(shù)據(jù)中心大多分布在東部地區(qū)。土地、能源等資源緊張的形勢(shì)下,在東部大規(guī)模發(fā)展數(shù)據(jù)中心難以為繼。而我國(guó)西部地區(qū)資源充裕,特別是可再生能源豐富,具備發(fā)展數(shù)據(jù)中心、承接?xùn)|部算力需求的潛力。為此,要像“南水北調(diào)”“西電東送”一樣,發(fā)揮我國(guó)體制機(jī)制優(yōu)勢(shì),從全國(guó)角度一體化布局,優(yōu)化資源配置,提升資源使用效率。
“華龍一號(hào)”是中國(guó)核電發(fā)展的重大成就
實(shí)施“東數(shù)西算”工程,推動(dòng)數(shù)據(jù)中心合理布局、供需平衡、綠色集約和互聯(lián)互通,一是有利于提升國(guó)家整體算力水平,通過全國(guó)一體化的數(shù)據(jù)中心布局建設(shè),擴(kuò)大算力設(shè)施規(guī)模,提高算力使用效率,實(shí)現(xiàn)算力的規(guī)?;图s化。二是有利于促進(jìn)綠色發(fā)展,加大數(shù)據(jù)中心在西部的布局,大幅提升綠色能源在數(shù)據(jù)中心的使用比例,有助于就近消納西部綠色能源,同時(shí)通過技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模化綠色化發(fā)展等措施,持續(xù)優(yōu)化數(shù)據(jù)中心能源使用效率。三是有利于擴(kuò)大有效投資,數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、投資規(guī)模大,帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng),通過算力樞紐和數(shù)據(jù)中心集群建設(shè),將有力帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)上下游投資。四是有利于促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,通過算力設(shè)施由東向西布局,將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)有效轉(zhuǎn)移,促進(jìn)東西部數(shù)據(jù)流通、價(jià)值傳遞,延展東部發(fā)展空間,助力形成西部大開發(fā)新格局。
Nature Communications
)和《中國(guó)科學(xué):技術(shù)科學(xué)》上。磁暴是太陽(yáng)風(fēng)與磁層相互作用所引發(fā)的磁場(chǎng)擾動(dòng),是眾多空間天氣事件中最具危害性的一種。目前,土星、木星磁層中的數(shù)千到數(shù)十萬電子伏特的捕獲離子所組成的環(huán)電流的存在已在觀測(cè)中得到證實(shí)。因此,與之相關(guān)的磁暴現(xiàn)象能否發(fā)生在太陽(yáng)系乃至整個(gè)宇宙中其他行星的磁層,成為目前極具研究?jī)r(jià)值的課題之一。
在太陽(yáng)系中,水星是距離太陽(yáng)最近也是最小的行星,擁有和地球類似的內(nèi)稟磁場(chǎng),可抵御太陽(yáng)風(fēng)沖擊并形成磁層。然而,由于水星的磁場(chǎng)強(qiáng)度不到地球磁場(chǎng)的百分之一,它所支撐的磁層在空間尺度上要比地球磁層小數(shù)十倍。此外,水星的大氣層近乎逃逸殆盡,無法提供顯著電離層。此前,學(xué)界普遍認(rèn)為,水星磁層過小,無法容納被穩(wěn)定捕獲的能量粒子,因此傾向于認(rèn)為水星不存在環(huán)電流和磁暴。
科研團(tuán)隊(duì)綜合分析了美國(guó)國(guó)家航空航天局信使號(hào)(MESSENGER)水星探測(cè)器為期5年的觀測(cè)數(shù)據(jù)。觀測(cè)顯示,水星的環(huán)電流在向陽(yáng)面呈分叉狀,與地球的赤道環(huán)電流在形態(tài)上有很大差異,這一形態(tài)與試驗(yàn)粒子模擬結(jié)果高度吻合。這主要是在強(qiáng)太陽(yáng)風(fēng)壓縮水星磁層的條件下,質(zhì)子經(jīng)歷Shabansky軌道導(dǎo)致的。這些觀測(cè)結(jié)果為水星磁層中存在環(huán)電流提供了確鑿證據(jù)。研究顯示,水星磁層中存在類似地球磁層中的環(huán)電流,并引發(fā)水星磁暴。研究結(jié)果對(duì)理解太陽(yáng)系行星演化有重要啟示。
中國(guó)科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院2月15日發(fā)布消息稱,通過與其他科研機(jī)構(gòu)合作,利用“嫦娥五號(hào)”月球樣品的同位素年齡和著陸區(qū)撞擊坑統(tǒng)計(jì)結(jié)果,在目前國(guó)際常用月球年代函數(shù)的基礎(chǔ)上建立了新的更精確的年代函數(shù)模型。
尋找月球表面20億年左右地質(zhì)單元的樣品對(duì)驗(yàn)證和改進(jìn)月球年代模型具有重大意義,這也成為“嫦娥五號(hào)”任務(wù)的科學(xué)目標(biāo)之一。2020年12月,“嫦娥五號(hào)”在月球正面風(fēng)暴洋北部呂姆克山、夏普月溪附近安全著陸,所采返回樣品的同位素測(cè)量結(jié)果表明其年齡為20.3億年,與預(yù)期很好吻合。
尋找月球表面20億年左右地質(zhì)單元的樣品對(duì)驗(yàn)證和改進(jìn)月球年代模型具有重大意義
科研人員對(duì)“嫦娥五號(hào)”月球樣品開展研究,建立了新的月球年代函數(shù)模型,并對(duì)新老函數(shù)的差異進(jìn)行對(duì)比。分析顯示,根據(jù)新的年代函數(shù)得到的定年結(jié)果在大部分情況下更老一些,最大的差別在2億年左右。由于增加了“嫦娥五號(hào)”關(guān)鍵數(shù)據(jù)點(diǎn),新的月球年代函數(shù)模型定年的精度優(yōu)于經(jīng)典的Neukum模型(月球年代函數(shù)經(jīng)典模型),可用于今后月球地質(zhì)單元的定年。進(jìn)一步研究表明,可根據(jù)新的月球年代函數(shù),推演火星、水星等其他地外行星的新年代函數(shù),提高定年精度。
Nature
)。量子計(jì)算和量子模擬具有強(qiáng)大的并行計(jì)算和模擬能力,不僅能夠解決經(jīng)典計(jì)算機(jī)無法處理的計(jì)算難題,還能有效揭示復(fù)雜物理系統(tǒng)的規(guī)律,從而為新能源開發(fā)、新材料設(shè)計(jì)等提供指導(dǎo)。超冷分子將為實(shí)現(xiàn)量子計(jì)算打開新思路,并為量子模擬提供理想平臺(tái)。但由于分子內(nèi)部的振動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)能級(jí)復(fù)雜,通過直接冷卻的方法來制備超冷分子非常困難。超冷原子技術(shù)的發(fā)展為制備超冷分子提供了一條新途徑。人們可以繞開直接冷卻分子的困難,從超冷原子氣中利用激光、電磁場(chǎng)等來合成分子。從原子和雙原子分子的混合氣中合成三原子分子,是合成分子領(lǐng)域的重要研究方向。
在此項(xiàng)研究中,研究小組合作,首次成功實(shí)現(xiàn)了利用射頻場(chǎng)相干合成三原子分子。在實(shí)驗(yàn)中,他們從接近絕對(duì)零度的超冷原子混合氣出發(fā),制備了處于單一超精細(xì)態(tài)的鈉鉀基態(tài)分子。在鉀原子和鈉鉀分子的Feshbach(費(fèi)什巴赫)共振附近,通過射頻場(chǎng)將原子分子的散射態(tài)和三原子分子的束縛態(tài)耦合在一起。他們成功地在鈉鉀分子的射頻損失譜上觀測(cè)到射頻合成三原子分子信號(hào),并測(cè)量了Feshbach(費(fèi)什巴赫)共振附近三原子分子的束縛能。這一成果為量子模擬和超冷化學(xué)的研究開辟了一條新道路。