
2026年5月18日至21日, 本中心李傳斌博士參加由IAEA(國際原子能總署)於中國北京市舉辦第五屆快中子反應器及其燃料循環國際研討會(FR26),世界各國在邁向淨零減碳的聯合國永續目標上,加上AI時代的快速來臨的電力需求急速上升,我國政府已於今年宣布核二核三準備重啟計畫。因此,台灣新時代核能發展將會進入下一階段,其中不僅傳統的大型核電機組(如:沸水式-BWR與壓水式-PER反應器)透過延役計劃以外,世界各國目前正加緊推動第四代的新核能反應器, 其中包括 : 高溫氣冷式反應器(HTGR)、鈉冷快式反應器(SFR)、熔鹽式反應器(MSR)、鉛冷快式反應器(LFR)、超臨界水冷式反應器(SCWR)以及氣冷快式反應器(GFR)等多種新式核反應器,已被提出並獲得多國研發計畫支持,這些技術除了可以高效與穩定發電,其產生的高溫還可用於工業製氫或海水淡化,是未來全球邁向淨零碳排的重要潔淨能源方案之一。
本次會議中,由不同研究單位所報告的不同反應器所使用的核燃料,其中仍以法國與歐盟取得明確的進展,由於傳統核電機組所產生的用過核子燃料,若無法再利用而直接進行最終處置,則將會是一個環境的重要負擔,而全球(包括台灣過去40年來產生大量用過核子燃料,直接處置必需有長期穩定的環境地質條件, 目前僅有芬蘭與瑞典明確以深地層處置用過核子燃料,其他各國仍以暫時貯存並待相關技術成熟後決定。5月18日下午其中一場由法國ORANO公司Ms. Noire進行口頭報告,題目:Molten salt reactors for actinide conversion-Impact of their deployment on fuel cycle facillities,由於法國目前用過核子燃料的再處理技術主要以PUREX為主 ,其透過液液萃取方式將用過核子燃料中的鈾與鈽分離後進行再製鈾鈽混合材料(MOX fuel)可再利用其發電,而殘餘的高放射性廢液(約為原來體積30%-40%))進行玻璃固化再進行最終深地層處置。根據文獻報導高放射性廢液中,包含許多分裂產物(FP)與除Pu以外超鈾元素(TRU),其中以鋂(Am)為最主要長半衰期的放射性核種。本工作受歐盟OECD/NEA支持開發不同化學分離與濃縮萃取方法,將鋂(Am) , Mg 與Cl進行加工製成新型核燃料可供第四代熔鹽式反應器(MSR)使用, 核燃料循環將利用過去產生用過核子燃料再製成第四代核反應器的新燃料,除了可解決TRU問題以外,核燃料循環將可成為永續循環再生資源。
事實上,我國過去(2015年)曾規劃將核一廠與核二廠用過核子燃料1200束運往法國進行再處理,透過已商業化PUREX方法將鈾與鈽分離後,其優點除了可減少高放射性廢棄物體積以外,亦可從十萬年以上的最終處置安全期限縮短至千年左右,然因該案受各界反對後中止,主要原因仍是再處理後的高放射性廢棄物(高放射性廢液玻璃固化體)需運送回台進行最終深地層處置,當時在我國未有高放射性廢棄物處置場的前提下,使該案胎死腹中。而去(2025)年我國成立放射性廢棄物處置專案辦公室,主要統籌放射性廢棄物相關行政法規,跨部會協調事務與公共溝通,在2026年政府宣布核二核三重啟計畫後,台灣過去40年的用過核子燃料與低放射性廢棄物的處理與最終處置,應要以科學立場與最高安全標準,資訊透明化與公眾溝通,為邁入AI時代新核能技術奠定重要基礎。
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