福建宁德核电站输电系统规划简介

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宁德核电站正式开工总投资将超过512亿元

宁德核电站正式开工总投资将超过512亿元

(4)桨叶协联试验试验时,人工设定水头值,通过修改导叶开度值,观察桨叶协联值。

试验结果与效率试验给定的曲线吻合,不准确度小于1.5%,试验数据如表2所示。

4.2动态试验(1)机组空载试验正常。

(2)机组甩负荷试验用录波仪记录了机组甩负荷过程中导叶开度、浆叶角度、机组转速、机组功率及蜗壳压力等变化曲线,如图5、图6所示。

甩25%额定负荷接力器不动时间小于0.2s ;甩110%额定负荷时转速上升最大值为133%,蜗壳压力上升最大值为125%,在允许范围内;超过3%额定转速值以上的波峰只有一次;从接力器第一次向开启方向移动到机组转速摆动值不超过±0.5%为止的时间为34s 。

调速器动态响应满足要求。

5系统改进建议#3机组调速器导叶、浆叶位置传感器改用拉杆式电压型位置传感器,其电压范围0~10V ,是在回路中串联一个电阻分压得到。

目前,传感器工作情况良好,但考虑到其连接电缆较长,所处环境较恶劣,长时间运行后,较易受干扰;且回路中串联电阻,其线性度受到一定影响,相应降低了整个回路工作的可靠性。

因此,建议将其更换为工作电压为直流24V ,输出电流为4~20mA 的电流型拉杆式位置传感器。

6结语水口水电厂#3机组采用TC1703数字式微机调节器,提高了自动化控制水平。

将导叶控制和桨叶控制合为一个程序,大大减少了维护量,进一步提高了自动化水平。

设备改造至今已近2年,系统运行安全可靠。

鉴于该系统运行稳定、性能良好、功能齐全、操作简单、维护方便,水口水电厂其余机组调速器均进行了同样的改造,取得良好的效果。

致谢甩负荷试验是在福建省电力试验研究院林文华高级工程师主持下完成的,在此谨致谢意。

(收稿日期:2008-03-01)图5甩25%额定负荷试验过程曲线图6甩110%额定负荷试验过程曲线宁德核电站正式开工总投资将超过512亿元被正式列入《国家核电中长期发展规划(2005—年)》中的福建宁德核电站已正式动工。

宁德核电站一期工程台GW 级机组工程总投资为5亿元,是福建省有史以来最大的能源投资项目,由广东核电投资有限公司、大唐国际发电股份有限公司、福建煤炭工业(集团)有限责任公司共同投资建设。

核电站前期策划方案

核电站前期策划方案

核电站前期策划方案1. 引言核电站是一种重要的清洁能源发电方式,以核反应为核心产生热能,再通过涡轮发电机转化为电能。

核电站的建设和运营需要经过细致的策划,以确保安全、高效地发挥其发电潜力。

本文将详细介绍核电站前期策划方案,包括选址、环境评估、经济效益分析和社会影响评估等内容。

2. 选址核电站选址是核电项目前期最关键的一步,直接影响到后续项目建设和运营的顺利进行。

在选址环节中应考虑以下因素: - 土地条件:核电站需要占地较大,选址时需优先考虑地质和地貌状况、地下水水质等因素,保证建设对环境的影响最小化。

- 地理位置:选取靠近水源、远离人口密集区和地震活跃地区的区域,以降低环境风险。

- 交通网络:核电站建设需要大量的材料和设备运输,因此需要选择交通便利的地理位置,以便保证建设和运营的顺利进行。

3. 环境评估核电站建设和运营过程中,对环境的影响是不可避免的。

在前期策划中应进行全面的环境评估,包括: - 水域影响:核电站冷却塔对周围水域温度的影响、废水处理等问题。

- 大气影响:核电站热排放对大气温度的影响,以及对空气质量的影响。

- 废物排放:核电站产生放射性废物,需要合理处理和处置,以确保对环境和公众健康的影响最小化。

- 生态保护:选址需避免破坏重要的生态系统,建设过程中应保护和恢复生态环境。

4. 经济效益分析核电站建设和运营需要巨额投资,因此在前期策划中,应进行细致的经济效益分析,以确保项目具有可行性和盈利性。

经济效益分析应包括以下内容: - 投资成本估算:核电站建设和设备采购的成本估算,包括人力资源成本、土地购置费用、设备采购费用等。

- 运营成本估算:核电站运营过程中的日常开支,包括人员工资、燃料成本、维护成本等。

- 发电收入估算:核电站发电能力和市场需求预测,根据市场电价计算预期收入。

- 投资回报分析:通过综合考虑投资成本、运营成本和发电收入等因素,计算投资回报率、内部收益率和偿还期等指标,评估项目的盈利能力和投资风险。

福建宁德核电站输电系统规划简介

福建宁德核电站输电系统规划简介

福建宁德核电站输电系统规划简介华东电力设计院随着我国经济的发展,生活水平的提高,我国的能源供应逐渐吃紧,对煤、石油、天然气等不可再生资源的消耗日益增加,积极发展大型核电已成为我国能源发展的重要战略。

目前核电的发展与我国电力发展水平不相适应,因此国家有关部门规划到2020年全国400万kW级的核电厂发展到10个,核电装机容量达到4000万千瓦,核电在全国总装机中的比重占4%左右。

1. 宁德核电工程概况本工程前期工作开始于2004年初,由大唐国际发电有限公司投资建设。

综合各种条件,最终确定以备湾厂址开展电厂可研工作。

2005年5月31日,大唐国际发电公司与中国广东核电总公司(简称中广核)签署电厂协议,一期工程中广核参股51%,大唐国际参股49%,建设2台百万级核电机组,二期工程中参股比例调整为中广核参股49%,大唐国际参股51%,电厂最终规模6台百万千瓦级。

一期工程投资约为240亿元,注册资本金为工程建成价的20%,按资本金收益率8%测算,本工程平均上网电价356元/MWH。

根据委托函中的工程设想,宁德核电厂规划容量6X1000MW,一次规划布置,分期实施;一期工程建设2台1000MW级压水堆核电机组,设想2008年初开工,首台机组建设工期为60个月,两台机组间隔9个月,第一台机组于2012年年底投产,第二台机组于2013年9月投产。

机组选型满足安全性、经济性、成熟性、国产化等的要求,主要技术参数和经济指标满足第三代核电机组要求,二期、三期机组在2015~2020年间投产。

2.本工程在电力系统中的作用和定位首先,发展核电是福建能源供应可持续发展的长远大计。

发展核电是能源供应多元化战略的重要组成部分,有利于缓解福建一次能源供应的紧张状况、减轻运输压力,推进福建电源结构多元化的进程,有利于提高能源供应安全性,为福建能源供应的可持续发展打下良好基础。

其次,发展核电是环境保护的要求。

福建省东、南面临海,西、北部多高山,大气扩散条件差,地区大气环境容量较小。

中广核福建宁德核电简介

中广核福建宁德核电简介

福鼎市始于乾隆四年(1739年),因其境内山太姥 山之覆鼎峰而得名。福鼎市位于福建宁德市东北沿海, 东南濒临东海 北接浙江省,有福建"北大门"之称。地理 区位独特、港口潜力巨大、旅游资源丰富、农业特色明 显、工业发名胜区、世界地质公园 一太姥山,位于闽浙边界的福建省福鼎市 境内,北邻浙江温州118公里,南距福建 福州200公里,雄峙于东海之滨,山海相 依、傲岸秀拔,以 “山海大观”称奇。
福建宁德核电有限公司
福建宁德核电有限公司位于福建省宁德 市辖福鼎市,是海峡西岸经济区第一个核 电项目。
福建宁德核电有限公司位于福建省宁德市辖福 鼎市秦屿镇的备湾村,距福鼎市区南约32km,东 临东海,北临晴川湾。
福建宁德核电有限公司建设六台百万千瓦级压水 堆核电机组,一期建设四台,采用自主品牌核电技术 CPR1000,由中广核集团、中国大唐集团、福建煤炭工 业集团合资建造,中广核集团控股。被誉为"海峡西岸 第一座核电站"。
福建宁德核电有限公司设备国产化比例在岭澳核 电站二期和辽宁红沿河核电站的基础上进一步提高, 1、2号机组和3、4号机组的整体国产化率将达到75%、 85%以上。至2010年9月,一期四台机组已全部开工, 成为继红沿河核电站之后国内第二个四台机组同时在 建的核电项目。
项目 装机容量 (万千瓦) 首台机组 开工日期 首台机组投 入 商业运行日 期 核电技术 国产化率
主控室
2012年12月28日14点58分,海峡西岸经济 区首座核电站1号机组首次并网成功现场。
中科华学长刘轩在2011年12月20日。
一号机组
住宿条件
宿舍
辽宁红沿河核 电站一期
福建宁德核电 站一期
4×108
2007.8.18

核电厂系统及设备课程设计

核电厂系统及设备课程设计

第一章概论1.1 国际国内核电概况能源是社会和经济发展的基础,是人类生活和生产的要素。

随着社会的发展,能源的需求也在不断扩大。

从能源供应结构方面看,目前世界上消耗的能源主要来自煤、石油、天然气。

此类能源为不可再生能源,且在作为能源利用的过程中,对生态环境造成污染。

对于煤、石油、天然气来说,它们还是很好的化工原料,应用于化工生产过程中,能够创造出更大的效益。

核能不仅单位能量大,而且资源丰富。

地球上蕴藏的铀矿和钍矿资源相当于有机燃料的几十倍。

如果进一步实现受控核聚变,并从海水中提取氚加以利用,就会根本上解决能源供应的矛盾。

我国秦山三期为重水堆,秦山一期、二期,大亚湾,岭澳,田湾均为压水堆。

其他国家在运行的核电机组主要有轻水堆(PWR、BWR)、改进型气冷堆(AGR)、高温气冷堆(HTGR)、CANDU重水堆和金属冷却快种子增殖堆(LMFBR) 。

我国在建核电厂有三门核电站、阳江核电站、台山核电站、福建省宁德核电站、福建省福清核电站、山东省华能石岛湾核电厂、华辽宁省红沿河核电厂、湖南省桃花江核电站、广西省防城港核电站等。

1.1.1 人类能源结构三次重大的演变:18世纪60年代:煤炭逐步替代了木柴;20世纪20年代:煤炭转向石油和天然气;20世纪70年代:石油、天然气,煤,核能和再生能源等多种能源结构;21世纪主要能源:核能1.1.2 世界核电的发展大体可分为四个阶段。

1954~1960年:试验阶段;1961~1969年:实用化阶段;1969年至二十世纪70年代末:大发展阶段;二十世纪80年代至二十世纪末:低潮阶段;二十一世纪开始:复苏阶段1.1.3 2009年底世界核电统计全球运行中的核电机组: 436座净输出容量: 369321MW正在兴建的机组: 56座净输出容量: 51727MW主要堆型:轻水堆(PWR、BWR)、改进型气冷堆(AGR)、高温气冷堆(HTGR)、CANDU重水堆和液态金属冷却快中子增值堆(LMFBR)1.2.4 2009年底中国核电统计中国(大陆)运行中的核电机组: 11座净输出容量: 8438MW正在兴建的机组: 20座净输出容量: 19920MW中国(台湾)运行中的核电机组: 6座净输出容量: 4949MW正在兴建的机组: 2座净输出容量: 2600MW主要堆型:轻水堆(PWR)、重水堆1.2我国的能源形势,能源政策我国一次能源分布极不均匀,70%的煤炭资源分布在西北地区,水电资源主要分布在西南、西北地区,而经济发达的东南沿海地区,煤炭资源仅占全国的1%,水电资源不足6%。

福建宁德电厂

福建宁德电厂

(二十六)、福建宁德电厂港口情况介绍大唐宁德电厂2005年建于福建省宁德市的三都澳白马角(264430N 1194336E),介于福州与温州之间,有5万吨级码头泊位和通航航道。

三都澳属于半封闭海湾,湾口处水道狭长,湾内大小岛屿星罗棋布,风浪小,潮差大,水深流急,深水航道曲折多转弯。

1.航道及进出港设计航线1.1. 航道。

主要是利用天然水道作为航道,一般宽度180米,最窄宽度165米,最浅航道天然深度13.6米。

在航道右侧5号灯浮与7号灯浮之间的航段是人工疏浚航道,疏浚深度是平均海面以下10.5米,深吃水船舶需要候潮通过此航段。

自引航联检锚地至码头作业操纵区全程距离约18海里。

1.2. 设计进出港航路1.2.1. A点,262933.6N 1194943.0E 驶345/165度航向至B点。

1.2.2. B点,263134.6N 1194907.6E 驶002/182度航向过C点。

海军在南礁岛设有一灯塔,但没有对外公布,海图上也没有标示。

1.2.3. C点,263451.4N 1194914.2E 续驶002/182度航向至D点。

1.2.4. D点,263719.8N 1194919.1E 驶316/136度航向至E点。

航道外多渔网和渔栅。

1.2.5. E点,263907.8N 1194721.3E 驶002/182度航向至F点。

航道外多渔网和渔栅,当地渔民有时还在白匏岛和长腰岛南面水域邻近航道处设置停船浮筒,既无标志又无灯光,时常有一艘或几艘渔船挂靠其上,稍远距离很难发现浮筒,要格外注意。

1.2.6. F点,264136.7N 1194727.0E 驶307/127度航向过G点(264411.3N 1194345.8E),便抵达靠近港池靠离泊操纵作业区的H点。

在通过白匏岛和长腰岛之间的水道时,注意被岛屿遮挡的水域或其它隐蔽处所,可能有航行货船、渔船和交通船在近距离内突然显现,要及早鸣笛、使用安全航速和备锚了头航行,以策安全。

福建宁德古田泮洋风电场项目简介

福建宁德古田泮洋风电场项目简介

t蓝风电场创造了福建省风电核准时间最短的记录,从项目可研开始到取得项目核准文件仅用了 3 个多月.该项目是福建院第一个作为主体单位投资开发建设的电力项目,从设计总包转变到项目开 发运营的主体,项目的开发标志着福建院向多元化发展和资本运营转型迈出了一大步.
在风电杨建设的同时,古田中电建新能挥发电有限公司与当地政府在风电场及周边区域共同开发 休闲旅潜基地,结合古田商山杜鹏花、草场等施带资埠,改善当地区域旅带基础设施和交通各件,将 风电场打造成为高山风电及生志旅带综合示范项目. 2020 年,古田中电建新能挥发电有限公司被评为 中电联全国风电场生产运行指标对标 AAA 级企业和中国电建集团发电企业运营指标优秀管理单位.
封面项目介绍
; 电n• 测田甘
福中国电建集团福建院(以下简称“福 建院’)和中国电建集团江西院共同投资组建的古田中电建新能嚣发电 有限公司投资建设.项目位于福建省宁德市古田县洋洋乡和大桥镇南部 的山脊上,风电杨海拔度 120 ~ 1487 米,年平均风速在 5. 73 米/:秒. 项目总装机容量 88 兆瓦,总投资约 8 亿元.
如今,耸立在古田山脉之上的风机相隔坐落于各个山头,在山脉之间静静地旋转,为山下的千家 万户默默地输送着清洁绿色的能源.古田浮洋风电墙的并网技运,对优化宁德电挥结构、节能减排、 可持续发展具有重要意义,对带动地方经济发展将起到积极作用.
(圄/中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 罗晓东 文/中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 罗晓东)
项目分两期建设,一期项目于 2015 年 1 月份开工建设,装机容量 48 兆瓦,建设 24 台 2 兆瓦风电机组及 1 座 110 千伏升压站,以 1 回 110 千伏接入电网,并于 2016 年 4 月全部并网,年发电量 1 亿千瓦时;二期项目于 2016 年 12 月开工建设,在一期项目的基础上,扩 建一台升压变,合用一期已建成 110 千伏外迭线路共同迭出.装机容量 40 兆瓦,共安装 2 此瓦风力发 电机组 20 台,并于 2020 年 9 月全部并同发电,发电量 8468.60 万千瓦时.

核电厂技术管廊介绍

核电厂技术管廊介绍
该系统由除盐水站YA向整个核电厂所 有SER用户提供PH=9的系统提供PH=7的除盐 水,SER用户包括核岛、常规岛、辅助锅炉 房VA,通过这些子项的SER管道都通过GB廊 道连接。
12.氢气生产与分配系统(SHY)
该系统的功能是将制氢站ZB生产的氢 气通过GB廊道分配至核岛及常规岛,以满 足整个核电厂的运行需要。
2.润滑油和油脂贮存系统(SKH)
该系统贮存清洁的及用过的润滑油, 将润滑油传送间(MO)净油箱的清洁润滑 油经GB廊道输送到MX厂房汽轮发电机组主
3.常规岛闭路冷却水系统(SRI)
该系统主要为泵房PX的循环水泵电机 及压缩空气站ZC的空气压缩机提供冷却水 并接受冷却回水,常规岛厂房通过GB廊道 将闭路冷却水及回水管道连接至PX、ZC厂 房。
8.凝结水精处理系统(ATE)
该系统净化凝结水,提高给水和蒸汽 品质,从而达到蒸汽发生器安全运行和延 长寿命的目的。凝结水精处理系统产生的 废水从常规岛接出后经GB廊道接入废水中 和池FH处理,之后与SEK废水一起排放至QB 厂房。
9.循环处理系统(CTE)
该系统向循环水过滤系统CFI、循环水 系统CRF、重要厂用水系统SEC供给活性氯 化物溶液,以减少藻类、贝类和微生物的 繁殖。次氯酸钠溶液通过电解海水产生, 而海水由泵房PX通过GB廊道接入制氯站HX。
25.消防水分配系统(JPD)
该系统将JPU提供的消防水分配给核岛 各建筑物、常规岛各建筑物以及厂区的各 个区域。JPD管道在有GB通过的地方都布置 在GB廊道内。
26.厂区消防水分配系统(JPU)
该系统的功能是为分布在厂区的室外 消火栓和每个建筑物的消防给水分配系统 供水。JPU管道在有GB通过的地方都布置在 GB廊道内。
10.核岛除盐水分配系统(SED)

中国核电站发展及分布

中国核电站发展及分布

一、秦山核电站(中核)秦山核电站地处浙江省海盐县。

一期工程,采用中国CNP300压水堆技术,装机容量1×30万千瓦,设计寿命30年,综合国产化率大于70%,1985年3月浇灌第一罐核岛底板混凝土(FCD),1991年12月首次并网发电,1994年4月设入商业运行,1995年7月通过国家验收。

经过十多年的管理运行实践,实现了周恩来总理提出的“掌握技术、积累经验、培养人才,为中国核电发展打下基础”的目标。

二期工程及扩建工程,采用中国CNP650压水堆技术,装机容量2× 65万千瓦,设计寿命40年,综合国产化率二期约55%,二扩约70%,1#、2#机组先后于1996年6月和1997年3月开工,经过近8年的建设,两台机组分别于2002年4月、2004年5月投入商业运行,使我国实现了由自主建设小型原型堆核电站到自主建设大型商用核电站的重大跨越,为我国自主设计、建设百万千瓦级核电站奠定了坚实的基础,并将对促进我国核电国产化发展,进而拉动国民经济发展发挥重要作用。

扩建工程(3#、4#机组)是在其设计和技术基础上进行改进,2006年4月28日开工,3#机组计划于2010年12月建成投产,4#机组力争2011年年底投产。

秦山三期(重水堆)核电站采用加拿大成熟的坎杜6重水堆技术(CANDU 6),装机容量2×728兆瓦,设计寿命40年,综合国产化率约55%,参考电厂为韩国月城核电站3号、4号机组。

1号机组于2002年11月19日首次并网发电,并于2002年12月31日投入商业运行。

2号机组于2003年6月12日首次并网发电,并于2003年7月24日投入商业运行。

二、广东大亚湾核电站(中广核)大亚湾核电站是采用法国M310压水堆技术,装机容量2×98.4 万千瓦,设计寿命40年,综合国产化率不足10%,1987年8月7日工程正式开工,1994年2月1日和5月6日两台单机容量为984MWe压水堆反应堆机组先后投入商业营运。

国家核电中长期发展规划

国家核电中长期发展规划

国家核电中长期发展规划核电中长期发展规划已完成复核已完成复核需要进一步研究厂址一期工程4台机组已核准已完成复核已完成初步审查备注江苏广东田湾扩建厂址岭澳二期厂址阳江厂址腰古厂址山东海阳厂址乳山红石顶厂址辽宁福建广西红沿河厂址宁德厂址防城港或钦州厂址合计个厂址注:表中建设规模系按原单机容量考虑,由于三代和二代改进型单机容量都有所增加,实际建设规模将大于表中所列数据。

此外,20**年以来,在广东粤东地区,浙江浙西地区、湖北、江西、湖南等地都开展了核电厂址普选工作,进一步增加了核电厂址储备。

从厂址条件看,到2020**年,表3所列核电厂址容量可以满足运行4000万千瓦、在建1800万千瓦的目标。

结合我国能源资源和生产力布局情况,从现在起到2020**年,新增投产2300万千瓦的核电站,将主要从上述沿海省份的厂址中优先选择,并考虑在尚无核电的山东、福建、广西等沿海省各安排一座核电站开工建设。

除沿海厂址外,湖北、江西、湖南、吉林、安徽、河南、重庆、四川、甘肃等内陆省也不同程度地开展了核电厂址前期工作,这些厂址要根据核电厂址的要求、依照核电发展规划,严格复核审定,按照核电发展的要求陆续开展工作。

核电工程建设安排根据核电发展目标,考虑核电项目前期工作、技术引进、消化吸收、设备制造自主化和工程建设工期等因素,在20**年开工建设的岭澳二期核电项目2×108万千瓦和秦山二期扩建2×65万千瓦的基础上,“十一五”保持合理开工规模,“十二五”开始批量化发展。

考虑核电厂址保护和电网布局,以及调整各地能源结构的需求,在核电厂址开发进度和次序上,统筹安排老厂址扩建和新厂址的开发。

新的核电厂址要一次规划,分期建设,逐步实现群堆管理。

“十一五”期间,利用已有技术,并加以改进的秦山二期扩建和广东岭澳二期两个项目可以投产。

与此同时,要在引进国外技术,消化吸收的基础上,开工建设浙江三门一期和山东海阳一期两个自主化依托工程,并开工建设辽宁红沿河、广东阳江和福建宁德等核电站。

福建首座核电并网发电

福建首座核电并网发电

福建首座核电站并网发电成中国核电工业里程碑昨日14时58分,福建首座核电站——宁德核电站一期1号机组并网发电。

宁德核电站1号机组并网后,需完成168小时满负荷试运行、取得政府相关部门颁发的相关审批文件,才能正式商运。

届时,将有效缓解福建、浙江等地的电力缺口。

据了解,宁德核电站是中国《核电中长期发展规划》颁布后开工建设的第一座核电站,也是我国第一座建在岛链上的核电站和福建省首座核电站。

宁德核电站一期工程总投资500多亿元,总装机容量为400万千瓦,到2015年四台机组将陆续投产,全部建成后年发电量约280亿千瓦时。

宁德核电站一期工程由中广核集团、大唐集团、福建省能源集团共同投资建设。

项目采用自主品牌的中国改进型百万千瓦级压水堆核电技术,建设4台单机容量为108万千瓦的核电机组,国产化率超过了80%,被誉为中国核电工业发展的一个里程碑。

据国家电网福建省电力有限公司副总工程师、电力调控中心主任黄文英介绍,核电是属于清洁能源的一种,宁德核电站1号机组并网发电,将使全省清洁能源比重从目前的42.56%提高到45.32%。

至2015年,随着宁德核电站、福清核电站机组的陆续投产,将进一步优化福建省能源结构,使福建电网电源结构从以火电、水电为主,转变为火电、水电、核电合理布局,清洁能源比重将达52%。

与同等规模的燃煤电站相比,宁德核电站一期4台机组建成后,每年可减少原煤消耗1200万吨,减少二氧化碳等温室气体排放约2964万吨,产生的环保效益相当于种植19万公顷森林。

黄文英介绍,宁德核电站将通过4回500千伏线路接入福建电网,2回接入500千伏宁德变电站、2回接入500千伏笠里变电站。

目前,500千伏宁德核电站-宁德变电站I、II回输电线路工程已建成投产,500千伏宁德核电站-笠里变电站I、II回线路输电线路工程将于2013年核电第二台机组投运时全面建成,满足核电送电需要。

500千伏宁德核电站-宁德变电站I、II回输电线路工程线路总长99.688公里,新建铁塔215基,是福建省内首次采用最大截面积导线的输电线路,由国家电网福建省电力公司承建。

中国核电中长期规划啊(现状)

中国核电中长期规划啊(现状)

中国核电中长期发展规划中国核电站分布:载止今日,中国核电站:目前6个投入运营的核电,12个在建的核电站,25个筹建中的核电站——我国将新增58座核电机组工程总投资:5000亿元以上工程期限:2005年——2020年13座核电站58台百万千瓦级核电机组15年时间总投资超过5000亿元。

这是一组令人咋舌的数字2008年中国将开工建设福建宁德、福清和广东阳江三个核电项目,另外还有4个核电站在建。

在随后的几年中,随着各项设计工作陆续到位,各方将为这三个工程投下上千亿元人民币。

不过,这所有的一切也仅仅是中国“核电强国”梦想的开端,因为根据我国核电产业发展规划,到2020年我国核电总装机容量要达到4000万千瓦,在建1800万千瓦。

这意味着,在今后的十多年间,我国平均每年要开工建设3——4台百万千瓦级的核电机组,这在历史上绝无仅有。

而在此蓝图下,在未来十多年中,我国将投下至少5000亿元人民币。

其实,中国开描“核电蓝图”并不是一时的冲动。

在能源紧缺的大背景下,核电成为了最现实的选择。

在未来的中国,从沿海的广东、浙江、福建到内陆的湖北、湖南、江西,几十座核电站将拔地而起。

我国是世界上少数几个拥有完整核工业体系的国家之一。

为推进核能的和平利用,上世纪七十年代,国务院做出了发展核电的决定,经过三十多年的努力,我国核电从无到有,得到了很大的发展。

自1983年确定压水堆核电技术路线以来,目前在压水堆核电站设计、设备制造、工程建设和运行管理等方面已经初步形成了一定的能力,为实现规模化发展奠定了基础。

2005年世界核电站分布图能源问题困扰中国2008年7月4日,星期五,这是合同签订前的最后一个周末,唐红键办公室的门一直敞开着。

这天,下属们从他的办公室进进出出,从小到服装颜色,大到领导讲话的排序,下属们依次向他汇报,并等待他的确定。

不过,在唐红键看来,这所有的一切都是为以后无数个类似“7月8日”这样的日子而服务,毕竟那个是以“亿元”为单位的大生意。

核电厂常规岛设计规范条文说明征求意见稿

核电厂常规岛设计规范条文说明征求意见稿

条文说明制定说明本规范是根据中华人民共和国住房和城乡建设部[2011]17号《关于印发2011年工程建设标准规范制定、修订计划的通知》的要求,总结多年来核电厂常规岛的设计经验和研究成果,结合我国的国情,对核电厂常规岛功能和性能方面的设计做出规定。

本规范的编制遵循主要的原则如下:1 对核电厂常规岛的各系统提出设计的基本要求;2 设计应遵循安全第一的原则,并采取成熟可靠的设备;3 遵循国家相关标准、法规,对本规范中涉及的内容与国家现行标准有重复的部分,采取引用的方法;4 吸收国外的核电厂先进的设计标准;5 本标准内容仅围绕核电厂常规岛写,并写出常规岛与核岛的接口要求,核岛对常规岛的特殊要求;6 根据通信专业的特点,其章节内容涵盖常规岛和核岛的内容;本标准属新制订的综合性标准,编写组人员对国内已建和在建的核电厂进行了现场收资调研,对各章节的技术问题进行了详细调查和专题研究,形成一本调研报告书(合订本)和29个专题报告,其目录如下:《核电厂常规岛设计规范》调研报告(合订本)《核电厂常规岛设计规范》专题报告(1)汽轮机设备选型专题(2)主厂房布置专题(3)辅机选型专题(4)电气主接线方式及核电厂外接辅助电源引接分析专题(5)核电厂厂用电各级电压中性点接地方式的选择(6)核电厂厂用电原则接线的设计专题(7)高压厂用变压器的选择(8)核电厂常规岛电气系统调研报告(包括一次和二次)(9)简化机组后备保护和继电保护出口方式的研究(10)厂内配电系统(中压、PC、MCC)的综合保护及控制结构研究(11)核电常规岛热控设计标准研究(12)核电辅助车间控制系统结构及控制方式专题(13)核电常规岛与核岛接口信号实现方式以及仪控设备安全隔离具体措施专题(14)除盐水处理及贮存系统设计容量专题研究报告(15)凝结水精处理设置专题研究报告(16)二回路水化学控制(17)循环水泵及管沟配置专题研究报告(18)核电湿式冷却塔配置专题研究报告(19)核电空冷塔配置专题研究报告(20)循环水建(构)筑物结构设计研究(21)核电厂常规岛总平面布置调研报告(22)核电厂实体保护对总平面布置的要求(23)核电厂常规岛厂房布置特点及防火研究专题报告(24)常规岛生产辅助厂房建筑布置特点专题报告(25)汽轮发电机厂房防倒塌验算地震作用水准专题报告(26)核电站常规岛厂房采暖、通风、空调方式的优化研究(27)核电站BOP厂房采暖、通风、空调方式的特殊性研究(28)边坡设计专题报告(29)不同核电厂及常规电厂厂内通信系统的比较分析(30)核电机组参与系统(广东)调峰运行能力专题报告为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,本编制组按章、节、条顺序编制了标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明和解释。

福建省核电厂规划限制区管理办法(草案)意见征求

福建省核电厂规划限制区管理办法(草案)意见征求

福建省核电厂规划限制区管理办法(草案)意见征求文章属性•【公布机关】福建省政府法制办公室•【公布日期】2011.05.05•【分类】征求意见稿正文福建省核电厂规划限制区管理办法(草案)意见征求关于公布《福建省核电厂规划限制区管理办法(草案征求意见稿)》公开征求意见的通知为了增强政府立法工作的透明度,提高立法质量,根据《福建省人民政府关于贯彻国务院〈全面推进依法行政实施纲要〉的实施意见》(闽政〔2005〕1号)的要求,省人民政府法制办将《福建省核电厂规划限制区管理办法(草案征求意见稿)》(下文称《办法(草案)》)全文公布,征求社会各界意见。

现就有关事项通知如下:一、《办法(草案)》的主要内容我国的原子能事业起步于50年代中期,十一届三中全会后转向为国民经济建设服务,国家相继发布了《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》、《核电厂环境辐射防护规定》、《中华人民共和国核材料管制条例》、《放射性同位素与射线装置放射防护条例》、《核电厂核事故应急条例》等法律、行政法规;环境保护部、国家核安全局等有关部门也先后颁布了有关的规章、标准,对保证核设施的安全运行和公众安全、保护环境起到了重要作用。

根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《核电厂环境辐射防护规定》等有关规定,核动力厂等重要核设施外围地区应当划定规划限制区。

其设置目的主要是保证核设施一旦发生事故,能够有效地实施应急计划,保护公众安全。

随着我省核电事业的快速发展,宁德核电厂、福清核电厂将从2012年开始陆续投产运行。

特别是近期出现的日本福岛核电站核泄露事故及对周边地区所带来巨大的负面影响更值得我省予以重视。

因此,加强核电厂周边规划限制区管理,保障核电厂的安全运行和应急措施的有效实施,制定规划限制区管理办法十分必要,且较为迫切。

因此,我们会同福州市政府、宁德市政府在多次征求各方面意见的基础上,经反复研究、修改,形成了《办法(草案)》。

核电中长期发展规划

核电中长期发展规划

核电中长期发展规划(2005~2020年)国家发展和改革委员会二OO七年十月前言核能已成为人类使用的重要能源,核电是电力工业的重要组成部分。

由于核电不造成对大气的污染排放,在人们越来越重视地球温室效应、气候变化的形势下,积极推进核电建设,是我国能源建设的一项重要政策,对于满足经济和社会发展不断增长的能源需求,保障能源供应与安全,保护环境,实现电力工业结构优化和可持续发展,提升我国综合经济实力、工业技术水平和国际地位,都具有重要的意义。

核电发展专题规划是电力发展规划的重要组成部分。

本规划在总结国内核电建设和世界核电发展经验的基础上,分析研究了我国发展核电的意义和相关条件,提出了核电发展的指导思想、方法和目标。

在核电自主化发展战略的实施、核电建设项目布局与进度安排、厂址资源开发与储备、核电安全运行与技术服务体系、配套核燃料循环及核能技术研发项目及落实规划所需要的保障政策与措施等方面提出了具体的实施方案。

各地区各部门应按照规划合理安排核电建设,促进核电工业有序健康地发展目录一、核电发展的现状(一)核电在世界能源结构中的地位(二)我国核电发展取得的成绩二、发展核电的重要意义(一)有利于保障国家能源安全(二)有利于调整能源结构,改善大气环境(三)有利于提高装备制造业水平,促进科技进步三、核电发展的指导思想、方针和目标(一)指导思想和发展方针(二)发展目标四、规划的重点内容与实施(一)核电发展技术路线(二)核电设计自主化(三)核电设备制造自主化(四)核电厂址选择和保护(五)核电工程建设安排(六)核燃料保障能力(七)放射性废物处理(八)投资估算五、保障措施和政策(一)推进体制改革和机制创新(二)加大设备研发力度(三)完善核电安全保障体系,加快法律法规建设(四)加强运行与技术服务体系建设,加快核电人才培养(五)税收优惠及投资优惠(六)核燃料保障、乏燃料后处理及核电站退役基金一、核电发展的现状(一)核电在世界能源结构中的地位自20世纪50年代中期第一座商业核电站投产以来,核电发展已历经50年。

福建省人民政府关于霞浦核电厂址周围规划限制区范围的批复

福建省人民政府关于霞浦核电厂址周围规划限制区范围的批复

福建省人民政府关于霞浦核电厂址周围规划限制区范
围的批复
文章属性
•【制定机关】福建省人民政府
•【公布日期】2024.09.25
•【字号】闽政文〔2024〕328号
•【施行日期】2024.09.25
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】城乡规划
正文
福建省人民政府关于霞浦核电厂址周围规划限制区范围的批

闽政文〔2024〕328号
宁德市人民政府:
你市《关于提请批准霞浦核电厂址周围规划限制区范围的请示》(宁政文〔2024〕94号)收悉。

根据《中华人民共和国核安全法》和《核动力厂环境辐射防护规定》(GB6249—2011)等有关规定,经征得生态环境部同意,现批复如下:
一、同意你市和霞浦县人民政府提出的霞浦核电厂址周围规划限制区范围和具体边界,即:将霞浦核电厂址7台机组半径5公里(以各机组反应堆为中心)的包络范围划定为规划限制区,为规范和限制规划限制区内的新建和扩建项目,将外海湖村整体纳入规划限制区管控范围。

二、你市要严格控制规划限制区内人口机械增长,规划限制区内不应有1万人以上的乡镇;对规划限制区内的新建和扩建项目要加以引导或限制,不新建、扩建大的企业事业单位、人员密集场所和生活居住区、大的医院或者疗养院、旅游景点
等。

禁止在规划限制区内建设可能威胁核设施安全的易燃、易爆、腐蚀性物品的生产、贮存设施。

福建省人民政府
2024年9月25日。

国家核安全局关于批准《宁德核电厂5、6号机组质量保证大纲(建造阶段)》的通知

国家核安全局关于批准《宁德核电厂5、6号机组质量保证大纲(建造阶段)》的通知

国家核安全局关于批准《宁德核电厂5、6号机组质量保证大纲(建造阶段)》的通知
文章属性
•【制定机关】国家核安全局
•【公布日期】2024.06.24
•【文号】国核安发〔2024〕94号
•【施行日期】2024.06.24
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】核与辐射安全管理
正文
关于批准《宁德核电厂5、6号机组质量保证大纲(建造阶
段)》的通知
国核安发〔2024〕94号福建宁德第二核电有限公司,福建宁德核电有限公司:
你公司《关于恳请审查〈宁德核电厂5、6号机组质量保证大纲(建造阶段)〉的请示》(闽宁二核〔2023〕4号)收悉。

根据《中华人民共和国核安全法》《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》的有关要求,我局对你公司提交的申请文件进行了技术审评,认为你公司《宁德核电厂5、6号机组质量保证大纲(建造阶段)》是可以接受的,现予批准。

你公司应严格遵守我局批准的质量保证大纲,确保福建宁德核电厂5、6号机组的建造质量。

国家核安全局
2024年6月24日。

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福建宁德核电站输电系统规划简介华东电力设计院随着我国经济的发展,生活水平的提高,我国的能源供应逐渐吃紧,对煤、石油、天然气等不可再生资源的消耗日益增加,积极发展大型核电已成为我国能源发展的重要战略。

目前核电的发展与我国电力发展水平不相适应,因此国家有关部门规划到2020年全国400万kW级的核电厂发展到10个,核电装机容量达到4000万千瓦,核电在全国总装机中的比重占4%左右。

1. 宁德核电工程概况本工程前期工作开始于2004年初,由大唐国际发电有限公司投资建设。

综合各种条件,最终确定以备湾厂址开展电厂可研工作。

2005年5月31日,大唐国际发电公司与中国广东核电总公司(简称中广核)签署电厂协议,一期工程中广核参股51%,大唐国际参股49%,建设2台百万级核电机组,二期工程中参股比例调整为中广核参股49%,大唐国际参股51%,电厂最终规模6台百万千瓦级。

一期工程投资约为240亿元,注册资本金为工程建成价的20%,按资本金收益率8%测算,本工程平均上网电价356元/MWH。

根据委托函中的工程设想,宁德核电厂规划容量6X1000MW,一次规划布置,分期实施;一期工程建设2台1000MW级压水堆核电机组,设想2008年初开工,首台机组建设工期为60个月,两台机组间隔9个月,第一台机组于2012年年底投产,第二台机组于2013年9月投产。

机组选型满足安全性、经济性、成熟性、国产化等的要求,主要技术参数和经济指标满足第三代核电机组要求,二期、三期机组在2015~2020年间投产。

2.本工程在电力系统中的作用和定位首先,发展核电是福建能源供应可持续发展的长远大计。

发展核电是能源供应多元化战略的重要组成部分,有利于缓解福建一次能源供应的紧张状况、减轻运输压力,推进福建电源结构多元化的进程,有利于提高能源供应安全性,为福建能源供应的可持续发展打下良好基础。

其次,发展核电是环境保护的要求。

福建省东、南面临海,西、北部多高山,大气扩散条件差,地区大气环境容量较小。

近两年许多污染物排放量已接近国家“十五”总量控制指标,环境容量已十分有限。

核电是清洁能源,发展核电是减少大气污染排放的有效途经。

再次,发展核电可优化电源结构。

华东地区作为全国经济最发达的地区之一,目前核电装机容量仅占总装机容量的3%,远远低于世界平均水平。

因此,华东电网发展核电还有较大的空间。

目前,福建电网没有核电机组,径流水电比重较高,在福建沿海发展核电,可以改善福建电源结构,提高供电可靠性。

第四,核电机组上网电价具有竞争性。

随着我国核电工业的发展,核电规模的扩大,核电机组将逐步采用国产化设备,造价将大大降低,与燃煤机组相比,国产核电机组的上网电价将具有较强的竞争性。

根据本工程初可研究报告,本工程平均发电成本在0.209元/kWh,含税上网电价为0.341元/kWh。

根据福建省规划设想,至2020年福建核电将占福建装机容量的13%,在福建电网中起到重要作用,并且在电网运行中承担基本负荷,本工程建成后,将成为福建主力电厂,年利用小时为7000小时。

通过对福建能源资源情况和全国资源分布情况的分析,认为福建核电的定位应是满足福建电力负荷增长的要求,根据福建各区域的电力盈亏分析,本电厂的主要送电方向是三明南平地区和厦门泉州地区并兼顾福州地区。

3. 宁德核电的输电方向,总体输电方案核电厂规模容量大,利用小时数高,宜接入地区后备电源较少,电力缺额持续扩大的地区或接入特高压电网参与大电网的电力分配、调剂。

宁德核电厂位于宁德的最北地区,按福建“十一五”规划的电网结构,西部三明、南平地区将新建500kV 变电所,电网形成宁德-南平-三明-水口-福州-宁德的单环网结构,宁德、福州地区向西送电约1100MW。

由于西部地区电源建设条件相对较差,水电开发潜力也有限,因此两地区受进电力有逐年增加的趋势,与沿海地区的联系应进一步加强。

根据福建省各地区的电力盈亏情况和全国特高压规划,宁德核电的输电方向主要在南平三明地区和厦门泉州地区。

方案一:按照电厂建设方对本工程的进度安排,2012年一期工程2X1000MW投产,此时全国特高压网未进入福建电网,因此首先考虑以500kV电压将电力送往南平三明地区,建设宁德核电~南平的2回线路,线路长度约220km,电厂第三回线路接宁德变,线路长度约90km,宁德东根据地区负荷发展情况建设,届时开断接入宁德核电~宁德线路。

二、三期投产时,福建电网已形成特高压电网,机组升压至1000kV电压,以2回150km 特高压线路接入福州特高压站,经福州特高压~泉州特高压线路与厦泉电网连接,核电根据地区负荷发展和装机情况在特高压电网中调配。

最终,宁德核电厂出3回500kV线路,2回1000kV 线路。

接入系统方案一见图3.1。

方案二:如果特高压进入福建电网迟于宁德核电二期投产时间,考虑二期机组仍接入500kV电网,为满足4X1000MW机组容量的送出,在一期基础上增加宁德核电~宁德的第二回线路,三期以2回特高压线路送福州特高压站,最终电厂送出形成4回500kV 线路,2回特高压线路的规模。

接入系统方案二见图3.2。

图3.1 宁德核电接入系统方案一(2020年)2015年过渡方案:考虑结合2020年的规划电网提高2015年福建南北方向的输电能力。

以下主要分析两种情况:①2012~2015年全国特高压电网未进入福建,但福建电网南北方向需要加强,因此考虑在福建省内先期建设宁德~泉州的特高压降压运行线路,相应原来由特高压送入福建的2000MW电力,通过福建电网内新增装机补偿,从电网方面看这部分装机宜配置在福建南部地区以减轻电网输电压力;潮流计算中为校核电网的输电能力也考虑了补偿装机全部在福建北部电网的装机方案。

②2015年特高压升压运行,此时特高压受进北方电力2000MW。

4. 电气计算及方案推荐a.潮流计算潮流计算的目的是对宁德核电厂输电方案进行潮流分布的分析,对方案作出评价,校验方案对装机不确定性的适应能力,主要运行方式包括高峰、低谷、主要线路N-1、多重故障和核电厂全停等。

由潮流计算可知,方案二由4回500kV线路送出5000MW,潮流分布情况较好,而方案一由特高压送出4000MW、方案三需要送出核电厂的全部容量6000MW,发生故障对电网冲击较大。

从2020年潮流情况看,方案二(4X1000MW接入500kV,2X1000MW接入特高压)由于有福州特高压在沿海500kV通道中的缓冲作用,通过500kV沿海的潮流增量对电源变化不敏感,特高压通道和500kV通道中的潮流分配较好,特高压福州变降压容量要求不高,特别是可以避免浙江~福建两个电压等级联网线路的潮流迂回问题,特高压线路的受电能力能充分利用。

2020年通过交流特高压受进区外电力4000MW,地区装机2000MW 接入特高压电网,因此本地电源支撑应已足够。

与2020年相比,2015年福建电网有如下几个主要的变化:金沙江特高压直流未落点泉州地区;赣州~泉州的特高压线路未投产;温州~福州~泉州特高压建成后计划送电福建2000MW,西部水电直流已落点上海南汇、苏州、金华地区,其中分电福建约2000MW,合计浙江~福建电网断面需要受进4000MW。

以上变化对福建电网北电南送的压力很大,校核的目的是研究过渡方案的适应能力。

2012~2015年宁德==福州特高压――泉州特高压线路降压运行,如全国特高压电网进入福州推迟至2015年后,则原计划通过特高压输送的北方煤电2000MW将不能送到福建,福建电网需要在网内新增相当容量的装机,如这些装机安排在福建北部,特高压降压运行线路转移了约1200MW的潮流,西部三明~龙岩通道南送约1000MW电力,主要转送宁德核电的电力,莆田~泉州北断面的潮流达到了2X1240MW左右,其中一回线路发生故障,另一回线路的潮流达到2230MW,已到了线路的极限输电能力,因此需要在电源布局上作合理调整,如安排一定量的电源在漳州、泉州等南部地区。

如果三明地区投产CFB电厂2X300MW替代福建北部沿海电厂,潮流格局没有大的变化,宁德核电~南平线路潮流仍达到1500MW左右。

2015年特高压升压运行后,特高压福州~泉州线路的潮流可提高到约2000MW,可明显减轻沿海500kV通道的输电压力。

福州~泉州特高压故障退出后,莆田~泉州北每回线路的潮流可达到1800MW,在线路热稳定能力范围之内;若2015年三明地区有600MW的新增火电装机,对福建潮流格局无大的影响,宁德核电~南平两回线路送电1300MW左右。

b.短路计算和暂态计算不同的输电方案主要对福建北部电网的短路电流水平有影响,三个方案中对北部500kV电网短路电流的影响程度与接入500kV机组数量直接相关,由大到小的排列次序为方案二、方案一、方案三,北部地区短路电流较大的变电所有宁德、福州、连江变,宁德变短路电流为47~53kA,目前宁德变电所选用63kA断路器,因此有较大裕度。

福州变短路电流已接近其50kA的断路器开断能力,方案三最小,为48.1kA,不同方案级差约0.6kA。

连江为规划中的变电所,2020年短路电流为46~48 kA 左右,建议选用63kA断路器。

福建电网其他变电所短路电流能满足要求。

从短路电流计算结果看,不同方案对短路电流影响较小,非决定因素。

暂态计算表明,各方案N-1、N-2故障方式或电网主要线路发生共因多重故障,系统均能保持稳定,核电厂电压恢复情况较好。

对方案二即使发生同方向的两回线路同时发生故障,4台机组仍能保证稳定送出。

C.方案技术经济比较宁德核电位于海边,盐雾对高压配电装置影响较大,为提高电厂运行可靠性,比较中高压配电装置按GIS设备考虑,采d. 方案推荐综合比较以上结论,本报告推荐方案二,即电厂一二期4X1000MW通过4回500kV线路、三期2X1000MW通过2回特高压线路送出。

500kV 线路2回接南平(2X220km)、2回接宁德(2X90km),特高压线路2回接福州特高压站(2X150km)。

通过核电厂安全运行所必须的安全电源要求的分析,认为只要保持电网有两路相互独立的优先电源,配合电厂自备保安电源,在电气方面即能满足核电厂安全运行的要求,因此核电厂的送出线路可只出2回,特高压设备较昂贵,按此原则;对于接入500kV 的机组,一期时按N-2原则建设通道,提高送电可靠性,并为二期扩建创造条件,从本电厂的推荐方案看,二期接入后电厂仍能满足N-2的要求。

5. 核电站输电系统走廊初步规划宁德核电一二期接入的宁德和南平2个500kV变电所,均已列入福建“十一五”规划,其中宁德变电所位于宁德八都镇,计划2006年投产。

南平变位于南平地区建瓯市南约10km,计划2008年左右投产。

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