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Le projet a démarré en 2011 pour un coût de 3 milliards de yens (450 millions de dollars américains). La construction du réacteur a commencé en 2018 et s'est achevée en 2021. En 2022, son plan de mise en service a été approuvé et le premier démarrage est prévu. 5 à 8 ans de fonctionnement en mode batch, avant la conversion en mode continu[5].
Un petit réacteur modulaire (SMR) basé sur le LF1, ainsi qu'une installation de recherche sur les sels combustibles, sont prévus sur le même site. Les nouvelles spécifications du réacteur comprennent : un noyau en graphite de 3 m de haut par 2,2 m de large, une température de fonctionnement de 700 °C, une puissance thermique de 60 MW et une turbine à gaz à cycle fermé expérimentale à base de dioxyde de carbone supercritique pour convertir la puissance thermique en 10 MW d'électricité[11].
La construction devrait commencer en 2025 et s'achever d'ici 2029. Le projet comprendrait également un composant hydrolyse à haute température, pour la production d'hydrogène. Une fois le projet de 10 MW terminé, la construction de SMR commerciaux d'au moins 100 MWe débutera en 2030[12].Ils seront probablement implantés dans le centre et l'ouest de la Chine, et pourraient également être construits hors de Chine dans les pays de l'Initiative Ceinture et Route ; en tant que centrales électriques à faible émission de carbone, elles contribueraient à atteindre l'objectif de neutralité carbone du gouvernement chinois d'ici 2060[13].
↑(en) Yafen Liu, Rui Yan, Yang Zou, Shihe Yu, Bo Zhou, Xuzhong Kang, Jifeng Hu et Xiangzhou Cai, « Comparaison de sensibilité/incertitude et analyse de similarité entre les modèles TMSR-LF1 et MSR », Progress in Nuclear Energy, vol. 122, , p. 103289 (ISSN0149-1970, DOI10.1016/j.pnucene.2020.103289, S2CID213115060, lire en ligne, consulté le )
↑« Académie chinoise des sciences Institut de physique appliquée de Shanghai Division des finances et des actifs Avis de recrutement », sur Institut de physique appliquée de Shanghai, (consulté le ) : « L'Institut de physique appliquée de Shanghai de l'Académie chinoise des sciences est un institut national de recherche complet en sciences et technologies nucléaires. Ses principales orientations de recherche sont les sciences et technologies énergétiques avancées telles que les systèmes d'énergie nucléaire à base de réacteurs à sels fondus à base de thorium et le stockage efficace de l'énergie. et de conversion. Elle prend également en compte l'impact environnemental de la technologie nucléaire. Elle mène plusieurs recherches d'application de pointe dans les domaines de la santé et des matériaux, et s'engage dans la recherche et le développement de technologies clés dans les domaines des réacteurs à sels fondus, cycles du combustible thorium-uranium et utilisation globale de l’énergie nucléaire. L'objectif global de développement de l'institut est de prendre environ 15 ans pour parvenir à la vérification du système et à l'application industrielle du système d'énergie nucléaire à réacteur à sels fondus à base de thorium (TMSR) dans le monde, dans le but d'améliorer la sécurité de l'énergie nucléaire, à long terme. approvisionnement en combustible nucléaire et réduction des déchets radioactifs. L'institut dispose de deux parcs principaux : le siège de recherche et de conception du réacteur expérimental à sels fondus liquides est situé dans le district de Jiading, ville satellite scientifique et technologique de Shanghai, et le réacteur expérimental est situé dans le comté de Minqin, Wuwei, province du Gansu. une superficie totale d'environ 400 et 1 000 mètres carrés respectivement. »
↑« Parc industriel Minqin Hongshagang », sur Site Web de Wuwei, Gansu, (consulté le ) : « Minqin Hongshagang Industrial Le parc est situé dans la ville de Hongshagang, comté de Minqin ["Le parc industriel de Minqin Hongshagang est situé dans la ville de Hongshagang, comté de Minqin"...] Zone industrielle de nouvelles énergies à faible émission de carbone : située à l'est de la zone de planification, avec la quatrième génération Basée sur le système d'énergie nucléaire du réacteur - le projet de système d'énergie nucléaire de réacteur à sels fondus à base de thorium (TMSR), nous développerons la production d'hydrogène à haute température, la production d'électricité par cycle de Brayton et l'utilisation des ressources en dioxyde de carbone, et construirons un sel fondu modulaire à base de thorium réacteur de démonstration et un système de démonstration à grande échelle de nouvelles énergies à faible teneur en carbone, etc., pour former une base de R&D, de démonstration et d'industrialisation de systèmes énergétiques composites à faible teneur en carbone et à haut rendement avec un réacteur modulaire à sels fondus à base de thorium comme cœur. ["Zone industrielle de nouvelles énergies à faible émission de carbone : située à l'est de la zone de planification, basée sur le projet de système d'énergie nucléaire de réacteur à sels fondus (TMSR) de quatrième génération de système d'énergie nucléaire à base de thorium, pour développer l'hydrogène à haute température production, production d'énergie par cycle de Brayton et utilisation des ressources en dioxyde de carbone, et module de construction* Durée de vie : 10 ans »