钼-99全球市场供需概况
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钼-99全球市场供需概况
佚名
【摘要】【本刊2013年3月综合报道】全球现有的钼-99生产研究堆和加工设施为数不多,而且多已老化。
在过去几年中,全球的钼一99市场曾多次因生产堆和/或加工设施意外停产或延长停产时间而导致供不应求。
经合组织核能机构(OECD/NEA)曾于2011年6月公布了一份题为((医用同位素供应:锝-99m的全球长期需求评估》的报告,对钼-99全球市场直至2030年的供需情况进行了预测。
为了反映钼-99市场自2011年以来出现的最新变化,核能机构于2012年8月公布了一份题为《钼-99供应与需求更新》的报告,对其2011年报告的相关结果进行了更新。
【期刊名称】《国外核新闻》
【年(卷),期】2013(000)003
【总页数】5页(P22-26)
【关键词】市场供需;钼;供应与需求;核能机构;医用同位素;供不应求;经合组织;供需情况
【正文语种】中文
【中图分类】TL291
【本刊2013年3月综合报道】全球现有的钼-99生产研究堆和加工设施为数不多,而且多已老化。
在过去几年中,全球的钼-99市场曾多次因生产堆和/或加工设施意外停产或延长停产时间而导致供不应求。
经合组织核能机构(OECD/NEA)曾于2011年6月公布了一份题为《医用同位素供应:锝-99m的全球长期需求评估》的报告,对钼-99全球市场直至2030年的供需情况进行了预测。
为了反映钼-99市场自2011年以来出现的最新变化,核能机构于2012年8月公布了一份题为《钼-99供应与需求更新》的报告,对其2011年报告的相关结果进行了更新。
采用锝-99m进行的医用诊断显像几乎占全部核医学应用的80%。
全球每年使用这种技术进行的临床诊断超过3000万次。
相关医用同位素的供应中断可导致重要的医疗诊断服务被推迟或取消。
由于这些医用同位素的半衰期非常短——钼-99的半衰期为66小时,其子同位素锝-99m的半衰期仅为6小时,因此一旦出现生产中断,市场就会出现供应短缺现象。
自2011年以来,市场出现的一个明显变化是,对钼-99的需求已低于每周1.2万六日居里(六日居里是钼-99离开加工设施6天后剩余放射性的量度)。
这主要是因为在2009—2010年发生的供应短缺导致市场发生了一系列变化,包括对现有钼-99/锝-99m的更好利用,对钼-99发生器的更高效清洗,替代诊断检验/同位素的出现等。
基于目前的市场情况,市场参与者将目前的需求设定在每周9500~1万六日居里。
因此,核能机构已修订了其预测的需求情景,并将目前的需求设定为每周1万六日居里。
但核能机构仍维持在2011年报告中预期的直到2030年的需求增长率。
有关未来需求情景假设的另一个变化是对停堆储备能力(ORC)的处理。
停堆储备能力是一种备用的辐照和/或加工能力,用于在生产堆或加工设施发生意外停堆或停产时确保同位素的供应。
在此次更新中,核能机构将停堆储备能力作为一种不断上升的对辐照和加工能力的有效需求,因为为了确保供应安全,需要为市场“预留”一定的产能。
对于未来的需求,核能机构考虑了两种极端情况,即不需要停堆储备能力和需要高停堆储备能力。
目前需要的高停堆储备能力相当于每周约1.33
万六日居里。
目前全球的辐照装置包括以下反应堆(详见表1):BR-2(比利时)、HFR(荷兰)、LVR-15(捷克)、MARIA(波兰)、NRU(加拿大)、OPAL(澳大利亚)、OSIRIS(法国)、RA-3(阿根廷)和SAFARI-1(南非)。
正如早前的核能机构研究报告指出的,现有的辐照装置都在老化,许多装置都将在2030年之前关闭。
NRU堆(产能为20万六日居里/年)和OSIRIS-1堆(产能为3.43万六日居里/年)将分别于2016年和2018年退出供应链,这将大幅降低全球市场的供应能力,因为这两座反应堆的产能占全球总产能的1/4以上。
此外,大多数现有辐照装置将于2015年开始实施靶件转换,即从使用高浓铀靶件转为使用低浓铀靶件(除了OPAL、RA-3和SAFARI-1之外,其他装置仍在使用高浓铀靶件),这也将降低市场的供应能力。
如图1所示,如果仍继续使用现有装置,而不出现新的供应源,那么全球最早将于2016年或2019年出现供应短缺,具体时间取决于靶件转换的实际影响及市场需求。
应指出的是,在计算现有一些辐照装置的运行寿期时,假设这些装置的许可证将会展期,即这些装置会延寿。
装置延寿需要开展一些设备翻新工作,因此需要进行一定规模的投资,但运营商是否会做出这种投资决定,在很大程度上将取决于当时的市场条件。
这就突出了下述工作的重要性,即为确保现有辐照装置能够继续运行,需要改善供应链的经济性。
目前有许多潜在的正处于各个开发阶段的新辐照装置建设项目。
有些项目在顺利推进,而另外一些正处于立项或设计阶段或正在寻求资金或在实际投入建设前所需的审批阶段。
图2介绍了现有和潜在的辐照装置项目发展的两种未来情景:一种是“全包括”情景(即现有和潜在的项目全都包括在内),另一种是“经济挑战”情景(详见下文)。
图2显示了这两种情景在靶件转换影响大和影响小情况下的产能对比。
对
于未来的辐照产能,“全包括”的情景似乎非常乐观,有效产能将达到需求的300%以上。
但这种情景包括了已公开宣布但未对其可能性进行验证或评价的所有潜在项目。
事实上,并非所有计划中的项目都能上马。
由于钼-99供应链不可持续的现行经济性状况,妨碍项目发展的各种技术或监管挑战,或如果全部项目进入市场后将导致的竞争加大等原因,许多项目可能胎死腹中。
基于这种认识,图中的“经济挑战”情景仅显示了在缺乏资金的情况下仍能继续推进的那些项目。
如果钼-99供应链不可持续的经济性状况未能有所改变,这种情景非常有可能成为现实。
应指出的是,根据市场参与者提供的信息(但未经独立验证),核能机构认为,供应链中存在的不可持续的经济性状况目前仍在沿续。
尽管某些辐照装置正在收回全部成本(这是确保长期供应安全所必需的),但其他一些装置似乎并非如此。
核能机构指出,自钼-99供应出现短缺以来,在某些情况下的钼-99批发价格已明显降至不可持续的水平。
在过去一年里,已有2个潜在项目——即通用电气-日立核能公司(GEH)项目和南非的专门同位素生产堆(DIPR)项目——被取消,这表明供应链的经济性和相关业务不足以推进这些新项目。
图2中的两种假设情景代表未来钼-99供应中可能出现的两种极端情况。
“全包括”情景预测是乐观的,而“经济挑战”情景是悲观的。
图2显示,如果供应链的经
济性状况不出现好转,全球供应链最早将于2023年,无疑将于2026年之前出现辐照能力的长期短缺,具体时间将取决于实际需求的变化。
这再次重申了以前报告中的担忧,即使“全包括”情景的前景非常乐观,但如果全球供应链在经济性方面的不可持续性得不到改变,这一乐观预测结果将会落空。
由此可见,为了确保长期供应的可靠性,必须加强市场供应链的经济性,使其转变为一种可持续的经济方式。
尽管辐照能力对于生产钼-99非常重要,但加工能力的未来供需假设情景能够更好地表明潜在的供应情况,因为它们考虑了辐照装置与加工设施之间必要的耦合。
当全球市场在2009—2010年出现供应短缺时,加拿大由于NRU停堆而出现加工能
力过剩,而欧洲却出现辐照装置的产能过剩。
由于欧洲的加工能力不足,因此难以抵消加拿大辐照装置停堆带来的产量损失。
尽管在任何情况下,加工能力似乎都足以满足直到2030年的需求,但在某些情况下对加工能力的供需预测却并不充分。
造成这种不足的两大主要原因是:在某些情况下辐照装置的产能不足,以及新辐照装置所在场所对加工能力形成了地区性限制。
图3显示了全球现有的加工设施产能与未来潜在需求的对比情况。
从图3可见,
如果没有新的加工设施建成投产,全球将从2017年开始出现供应短缺的情况。
在另一种假设辐照装置将不进行靶件转换的情景中(没有显示相应的供需预测图),全球也可能从2017年开始出现供应短缺。
这表明有关钼-99长期供应安全的担忧,并非主要与靶件转换相关,而是在于供应链中存在的经济性问题,因为这一问题阻碍了对基础设施的投资。
图4所示为在靶件转换影响大和影响小的情况下有关加工能力的两种假设情景,
即“全包括”情景和“经济挑战”情景。
如该图所示,与辐照能力一样,将现有和潜在的所有加工项目均涵盖在内的“全包括”情景对于长期供应安全非常乐观,但或许过于乐观;“经济挑战”情景再次仅显示了在没有商业资金的情况下仍能继续推进的那些项目,既包括辐照项目,也包括加工项目。
“经济挑战”情景显示了在供应链的现行经济性状况没有改善的情况下,极有可能出现的钼-99供应情况。
鉴于供应链的现行经济性状况,“经济挑战”情景似乎很可能在未来成为现实。
如图4所示,如果经济性状况没有得到改善,到2026年全球供应链将面临长期供应短缺。
在需要高停堆储备能力的情景中,这种短缺可能会提前至2017年。
必须指出的是,在将来不实施靶件转换的“经济挑战”情景(没有显示相应的供需预测图)中,预计到2017年将出现短期供应短缺,但市场供应能力在此之后将能继续满足高停堆储备能力下的市场需求,直至2026年。
在这一情景中,明确的长期供应短缺将于2027年开始出现。
基于来自供应链的新数据和靶件转换承诺,本文介绍了核能机构对其早前的钼-99市场供需未来假设情景所做的更新。
但遗憾的是,该更新并未得出比以前更乐观的未来假设情景;对供应链现行的不可持续经济性状况的担忧仍是妨碍新项目可能性的主导因素。
其结论是在2020年之前即可能出现钼-99的长期供应短缺。
(信息来源:经合组织核能机构报告《钼-99供应与需求更新》)。