中国核电产业概况

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中国核能发展现状

中国核能发展现状

中国核能发展现状
中国核能发展目前正处于快速发展阶段。

作为世界上最大的新能源消费国和二氧化碳排放大户,中国对核能的需求越来越迫切。

截至2020年底,中国共有47座商业运营的核电机组,总装机容量达到5120万千瓦,占全球核电总装机容量的20%,位居世界第一。

中国已经成为核电技术的研发领域。

目前,中国正在开发第三代核电技术,如国产的华龙一号和CAP1400等。

这些技术具有更高的安全性、经济性和可靠性,有望推动中国核电的可持续发展。

为了推进核能产业的发展,中国政府实施了一系列政策措施。

例如,加强核电安全监管,提高核电装备制造水平,推进核电装备国产化,鼓励核能技术创新,加强国际合作等。

此外,中国还积极推动核电与可再生能源的互补发展,促进能源结构的优化和碳排放的减少。

然而,中国核能发展也面临一些挑战和问题。

首先,核电项目的投资成本较高,且建设周期较长,需要大量的资金和时间投入。

其次,核电在舆论中存在一定的安全隐患和环境风险,需要加强安全管理和风险防范。

同时,核电废弃物的处置问题也是一个重要的课题,需要寻求有效的处理和储存方法。

综上所述,中国核能发展正处于快速发展阶段,取得了显著成就。

然而,仍需要克服一系列挑战,推动核能产业的可持续发
展,并与可再生能源相互补充,实现能源的清洁、安全和可持续发展。

我国核电发展现状及未来发展趋势

我国核电发展现状及未来发展趋势

我国核电发展现状及未来发展趋势引言概述:核能作为清洁、高效的能源形式,在全球范围内得到了广泛应用。

作为世界上最大的发展中国家,中国向来致力于核能的发展。

本文将介绍我国核电的发展现状,并展望未来的发展趋势。

一、核电发展现状1.1 核电装机容量的增长目前,我国核电装机容量位居世界第三,仅次于美国和法国。

根据国家能源局的数据,截至2022年底,我国核电装机容量已经达到了5000万千瓦,占全国总装机容量的5%摆布。

这一数字在未来几年有望进一步增长。

1.2 核电技术的进步我国在核电技术方面取得了长足的进步。

目前,我国已经掌握了一系列核电技术,包括压水堆、沸水堆和重水堆等。

这些技术的应用使得我国核电的安全性和可靠性得到了大幅提升。

1.3 核电在能源结构中的地位核电在我国能源结构中扮演着重要的角色。

随着能源消费的不断增长,我国对于清洁能源的需求也越来越大,核电作为清洁能源的重要组成部份,将继续在我国能源结构中占领重要地位。

二、核电发展的挑战2.1 安全风险的考验核电站的安全问题向来是人们关注的焦点。

尽管我国核电技术已经取得了长足的进步,但核电站的安全风险仍然存在。

未来,我国核电发展需要进一步加强安全管理,提高核电站的安全性。

2.2 废核燃料的处理核电站产生的废核燃料是一个重要的问题。

目前,我国正在积极研究和开辟废核燃料的处理技术,包括再处理和深地质处置等。

这些技术的研究和应用将对我国核电的可持续发展起到重要作用。

2.3 资金和人材的需求核电的发展需要大量的资金和高素质的人材。

目前,我国核电发展面临着资金和人材的短缺问题。

未来,我国需要加大对核电的投资力度,并加强人材培养,以满足核电发展的需求。

三、未来发展趋势3.1 加强核电安全管理未来,我国核电发展的重点将是加强核电安全管理。

通过引进国际先进的核电安全管理经验,加强核电站的安全监测和事故应对能力,提高核电的安全性。

3.2 推动核电技术创新核电技术的创新是核电发展的关键。

我国核电发展现状及未来发展趋势

我国核电发展现状及未来发展趋势

我国核电发展现状及未来发展趋势引言概述:核能作为一种清洁、高效的能源形式,在我国的能源结构中扮演着重要角色。

本文将就我国核电发展的现状及未来发展趋势进行详细阐述。

文章将分为五个部份,分别为:一、我国核电发展的背景;二、我国核电发展的现状;三、我国核电发展的挑战;四、我国核电发展的前景;五、我国核电发展的未来趋势。

一、我国核电发展的背景:1.1 能源需求与环境压力:随着我国经济的快速发展,能源需求不断增长,同时环境污染也日益严重,核能作为清洁能源的重要组成部份,成为解决这一矛盾的有效途径。

1.2 能源安全与战略需求:我国能源供应的安全性向来是国家的重要战略需求,核电作为一种自给自足的能源形式,能够提高我国的能源安全性。

1.3 科技创新与产业升级:发展核电不仅能够推动我国的科技创新,提升核能技术水平,还能够推动相关产业的升级,促进经济发展。

二、我国核电发展的现状:2.1 发展规模与装机容量:截至目前,我国已经建成为了一批核电站,核电装机容量逐年增加,成为全球最大的核电国家。

2.2 技术水平与自主创新:我国核电技术水平不断提高,取得了一系列重要的科研成果,自主创新能力显著增强。

2.3 运营安全与环境保护:我国核电站的运营安全得到有效保障,核电站的环境保护工作也取得了显著成效。

三、我国核电发展的挑战:3.1 安全风险与公众关切:核能的安全问题向来是公众关注的焦点,如何提高核电站的安全性,增强公众对核电的信任是当前面临的挑战之一。

3.2 废弃物处理与放射性废料:核电站产生的废弃物处理是一个重要问题,如何妥善处理和处置核电站产生的放射性废料是一个亟待解决的挑战。

3.3 技术瓶颈与人材培养:核电技术的发展面临一些技术瓶颈,如何推动核电技术的突破,培养更多高素质的核电人材是当前的挑战。

四、我国核电发展的前景:4.1 供给侧改革与能源转型:我国正处于能源转型的关键时期,核电作为清洁能源的重要组成部份,将在供给侧改革中发挥重要作用。

核能产业链

核能产业链

核能产业链一、核能发展现状中国目前核电发电量占总发电量的1.2% ,超过75%的电力来源仍是火电,而世界平均核电发电量占总发电量为14.2%,火电发电量约为67%。

(一)机组数量中国目前有11 台核电机组。

全球正在运行的核电机组共有441 台,前5 名的国家依次是:美国103 台、法国59 台、日本55 台、俄罗斯31 台、英国23 台。

(二)装机容量中国核电总装机容量为885 万千瓦,占全国总装机容量 1.2%左右,而全球核电装机容量的平均水平为17%,其中法国最高,高达77%。

(三)核电成本核电成本与火电成本比较,中国核电大约是火电成本的 1.18 倍,而国外核电成本普遍低于火电成本,其中法国最低为0.57 倍,所以法国的核电装机容量特别高。

(四)核电机组设备国产化率目前中国的核电机组设备国产化率平均约45%,特别是一些关键的浇铸零件、泵、阀门等部件几乎全部进口。

二、核能发展趋势中国目前建成和在建的核电站总装机容量为870 万千瓦,2010 年中国核电装机容量约为2000 万千瓦,到2020 年约为4000 万千瓦。

到2050 年,根据不同部门的估算,中国核电装机容量可以分为高中低三种方案:高方案为3.6 亿千瓦(约占中国电力总装机容量的30%),中方案为2.4 亿千瓦(约占中国电力总装机容量的20%),低方案为1.2 亿千瓦(约占中国电力总装机容量的10%)。

中国国家发展改革委员会正在制定中国核电发展民用工业规划,准备到020 年中国电力总装机容量预计为9 亿千瓦时,核电的比重将占电力总容量的4%,即中国核电在2020 年时总装机容量为600-4000 万千瓦,即时,中国将建成40 座相当于大亚湾的百万千瓦级的核电站。

从核电发展总趋势来看,中国核电发展的技术路线和战略路线已明确并在执行,当前发展压水堆,中期发展快中子堆,远期发展聚变堆。

具体即是:近期发展热中子反应堆核电站;为了充分利用铀资源,采用铀钚循环的技术路线,中期发展快中子增殖反应堆核电站;远期发展聚变堆核电站。

我国核电发展现状及未来发展趋势

我国核电发展现状及未来发展趋势

我国核电发展现状及未来发展趋势一、引言核能作为一种清洁、高效的能源形式,在全球范围内得到了广泛应用和发展。

作为世界上最大的发展中国家,中国在核电领域也取得了长足的发展。

本文将对我国核电发展的现状进行分析,并展望未来的发展趋势。

二、我国核电发展现状1. 发展历程自20世纪70年代开始,我国核电产业经历了从无到有、从小到大的发展过程。

目前,我国已建成为了一批核电站,并成为全球最大的核电市场之一。

2. 核电装机容量截至目前,我国核电装机容量已达到XXX万千瓦,占全国电力装机容量的XX%。

核电在我国能源结构中的地位日益重要。

3. 技术水平我国核电技术水平不断提高,已具备了自主研发和建设核电站的能力。

核电技术的成熟和应用推动了我国核电产业的快速发展。

4. 安全运行我国核电站的安全运行水平得到了国际社会的广泛认可。

核电站经过多年的运行,未发生重大事故,保障了公众的生命财产安全。

三、我国核电未来发展趋势1. 产业规模扩大随着我国经济的快速发展和能源需求的增加,核电将继续保持较快的发展势头。

未来,我国核电装机容量有望进一步扩大,以满足日益增长的电力需求。

2. 技术创新我国将继续加大对核电技术的研发和创新力度,提高自主创新能力。

在核电技术领域,我国有望取得更多的突破,推动核电产业的进一步发展。

3. 安全保障我国将进一步加强核电站的安全管理和运行监控,确保核电站的安全稳定运行。

同时,加强核电事故应急预案的制定和演练,提高应对突发事件的能力。

4. 国际合作我国将继续加强与国际核能组织和其他国家的合作,共同推动核能技术的发展和应用。

通过国际合作,我国核电产业将进一步融入全球核能产业链。

5. 可持续发展我国核电发展将更加注重可持续性,推动核电与可再生能源的协同发展。

通过提高核电站的效率和降低环境影响,实现能源的可持续利用。

四、结论我国核电发展取得了长足的发展,成为全球核电领域的重要力量。

未来,我国核电产业将继续保持快速发展,为经济发展和能源需求提供可靠的支撑。

我国核能发展现状现状

我国核能发展现状现状

我国核能发展现状现状我国核能发展现状可以从以下几个方面进行描述:首先,我国核电装机规模不断扩大。

截至2020年底,我国核电装机容量已达到近5200万千瓦,成为全球核电装机容量最大的国家。

目前,我国共有核电机组50台,分布在15个省份,其中9个机组已投入商业运行。

同时,我国还有一批正在建设和规划中的核电项目,预计未来几年核电装机容量将继续增加。

其次,我国核电技术水平不断提高。

我国具备了从事核电技术研发、设计、制造、施工、运营和核燃料后端完整产业链。

我国自主研发了一系列核电厂型,并取得了多项重大技术突破。

例如,中国自主研发的“华龙一号”技术已经获得了国际认可,并开始在国内外推广应用。

此外,我国核安全水平不断提升。

我国积极参与国际核安全事务,加强核安全法律体系建设,制定了一系列核安全政策和标准。

同时,我国不断加强核电设施的安全监管和运行管理,确保核电设施在安全可靠的状态下运行。

然而,我国核能发展仍面临一些挑战和问题。

首先,核电发展过程中存在的安全风险需要高度重视。

核电事故可能对人类生命安全和环境造成重大影响,因此,提升核电安全水平是核能发展的重要任务之一。

其次,核废料的处理和管理也是一个关键问题。

核电发电过程中产生的高放废料需要长期保存和处置,需要完善相关的政策和技术。

最后,社会公众对核能的认知和接受度也是一个问题。

核能在公众心目中仍存在一定程度的疑虑和抵触情绪,需要加强宣传和教育,提高公众的核能科普水平。

总的来说,我国核能发展取得了显著成就,核电装机规模不断扩大,技术水平逐步提高,核安全水平不断提升。

然而,核能发展仍面临着一些问题和挑战,需要继续加强相关工作。

中国核电工业的发展现状

中国核电工业的发展现状

中国核电工业的发展现状随着中国国力的不断增强,中国的核电工业也迎来了快速发展的时期。

目前,中国已经成为世界上最大的核电市场。

而随着技术的进步和产业的成熟,中国的核电工业正在不断壮大,为国家的经济发展做出了积极的贡献。

一、历史回顾1955年,中国核工业的起步之路被开创。

当时,中国与苏联签订了合作协议,开始引进核技术。

1960年,中国成立了第一所研究核科学的机构——中国原子能研究所(今中国原子能科学研究院)。

1964年,中国首次实现了自主设计和制造自己的核电站,而这也是亚洲第一个核电站。

上个世纪70年代,中国的核电工业开始快速发展。

1971年,中国独立成功地研制出了第一台核电站用的一次回路压力容器。

1977年,中国的第一座商业性核电站——秦山核电站投产发电。

而自此,中国的核电工业迅速开展。

二、现状探讨中国核电工业实现了由引进技术为主向自主创新为主的转型,已形成多种规模的核电站和核燃料生产线。

截至2019年底,中国核电装机容量达到4897万千瓦,已成为世界前列核电技术国家之一。

1、技术持续改进中国核电工业向来以自主创新为核心。

自上个世纪70年代以来,中国核电工程公司就先后成立了多个设计单位,逐步拥有了全部自主的三代核电技术。

而此时,三代核电技术已经成为新一代的先进技术。

目前,我国的三代核电技术也正在不断地进行升级改造,将加速核电技术的发展。

2、建设速度加快经过多年的拓展和建设,中国的核电装机容量已经达到了4897万千瓦,占到全球核电总装机容量的17.53%。

而在中国,已经在运营的核电站达到了48个,正在建设中的也有18个。

除了核电站建设之外,中国的核燃料生产也已经形成了完备的产业链。

目前,中国核工业集团公司已经拥有了完整的自主生产核燃料的能力,这也为核电站的使用提供了强有力的技术保障和后勤保障。

3、建设质量进一步提高在核电工程技术领域,质量是企业的生命线。

中国的核电工业在建设中非常重视建设质量,严格按照建设规范来执行。

我国核电发展的现状及发展前景

我国核电发展的现状及发展前景

我国核电发展的现状及发展前景我国核电发展的现状及发展前景一、我国核电发展的现状我国大陆核电从上世纪70年代初开始起步。

核电事业的得到了长足的发展,核电在提升我国综合经济实力和工业技术水平,改善我国能源结构中正发挥着越来越重要的作用。

1984年第一座自主设计和建造的核电站--秦山核电站破土动工,至1991年12月15日并网成功。

期间,还分别建成了浙江秦山二期核电站、浙江秦山三期核电站、广东大亚湾核电站、广东岭澳一期核电站和江苏田湾一期核电站等。

进入新世纪,中国核电迈入批量化、规模化的积极发展阶段。

截止2010年10月,国家已核准34台核电机组,总装机容量达3692万千瓦,其中已开工在建机组26台,装机容量为2881万千瓦,在建规模居世界第一。

秦山核电站的建成发电,结束了中国大陆无核电的历史,实现了零的突破。

标志着“中国核电从这里起步”,同时被誉为“国之光荣”。

其中,秦山二期是中国自主设计、采购、建设、运营的核电机组,55项大型关键设备中,47项实现了国产化,标志着中国核工业的发展上了一个新台阶,成为中国军转民、和平利用核能的典范,使中国成为继美、英、法、前苏联、加拿大、瑞典之后世界上第7个能够自行设计、建造核电站的国家。

大亚湾核电站是我国大陆首座大型商用核电站,拥有两台装机容量为98.4万千瓦的压水堆核电机组,年发电能力近150亿千瓦时,70%销往香港,30%销往广东。

大亚湾核电站1987年8月7日主体工程正式开工,1994年5月6日全面建成投入商业运行。

自投产以来其已连续安全运行15年,各项经济运行指标达到国际先进水平,至2011年2月28日,大亚湾核电站1号机组连续安全运行3081天。

大亚湾核电站的建设和运行,成功实现了我国大陆大型商用核电站的起步,实现了我国核电建设跨越式发展、后发追赶国际先进水平的目标,为我国核电事业的后续发展奠定了基础,为粤港两地的经济和社会发展作出了贡献。

田湾核电站于1999年10月20日正式开工建设,已投入商运的一期工程是2台单机容量为106万千瓦的俄罗斯AES-91型压水堆核电机组,设计寿命40年,年发电量达140亿千瓦时。

中国核电行业基本情况介绍

中国核电行业基本情况介绍

目录1 相关政府机构 (1)2 核电企业集团 (2)2.1 核电集团概况 (2)2.2 核电集团具体情况 (5)2.2.1 中核集团 (5)2.2.2 中广核集团 (10)2.2.3 中电投集团 (13)2.2.4 国家核电 (13)2.2.5 中核建集团 (14)2.3 核电站投资方 (16)3 核电人物 (17)4 中国核电发展历史 (22)4.1 中国核电大事记 (22)4.2 核电之争 (24)5 中国核电发展现状 (27)5.1 核电规划 (27)5.2 中国核电堆型 (28)5.3 自主能力 (32)6 其他情况介绍 (33)6.1 核电协会组织 (33)6.2 核电书籍 (34)6.3 核电杂志 (34)6.4 核电论坛与网站 (35)6.5 核电院校 (35)1相关政府机构中国最高能源决策与协调机构:国家能源委员会,2010年1月成立。

职责:负责研究拟订国家能源发展战略,审议能源安全和能源发展中的重大问题,统筹协调国内能源开发和能源国际合作的重大事项。

主任:温家宝,副主任:李克强,成员:多名部长级高官。

能源主管机构:国家发展和改革委员会下设的能源局(副部级单位),2008年7月成立。

总体职责:主管国家能源工作,涉及煤炭、石油、天然气、电力(火电、水电、核电)、新能源、可再生能源等。

局长:张国宝(国家发改委副主任,正部长级)。

能源局核电管理职责:负责核电管理,拟订核电发展规划、准入条件、技术标准并组织实施,提出核电布局和重大项目审核意见,组织协调和指导核电科研工作,组织核电厂的核事故应急管理工作。

主管核电副局长:钱智民(原中国广东核电集团董事长),前任副局长:孙勤(现中国核工业集团总经理)。

核安全监管机构:环保部下设的核安全局。

职责:核安全、辐射安全监督管理,反应堆操纵员资质管理等。

局长:李干杰(环保部副部长)。

铀资源、核燃料、核技术主管机构:工业和信息化部下设的国防科工局(原国防科工委),对外即为中国原子能机构。

中国核电行业分析报告

中国核电行业分析报告

中国核电行业分析报告1. 引言核电作为一种清洁、高效的能源形式,在中国的能源结构调整中具有重要地位。

本报告对中国核电行业进行全面分析,包括市场规模、发展状况、竞争格局等方面的内容。

2. 行业概述中国核电行业起步较晚,但在过去几十年中取得了长足发展。

目前,中国核电已经形成了以中国核工业集团、中国广核集团和中国电建等为龙头企业的完整产业链。

3. 市场规模据统计,目前中国核电装机容量约为XX万千瓦,占全国总装机容量的X%。

随着我国不断推进能源结构调整,未来核电市场将持续扩大。

4. 发展状况目前中国核电行业的发展主要集中在二代和三代核电技术上。

二代技术相对成熟,技术风险低,但安全性和效率相对较低;而三代技术则更加先进,具有更高的安全性和效率。

此外,中国还在积极推进第四代核电技术的研发和应用。

5. 政策环境中国政府高度重视核电发展,并出台了一系列政策来推动行业的发展。

这些政策包括鼓励民营资本进入核电领域、提供财政补贴支持等,为核电行业提供了良好的政策环境。

6. 竞争格局中国核电行业目前存在着一定的垄断现象,龙头企业占据了绝大部分市场份额。

但是,随着市场的不断扩大和政策的支持,一些新进入者也有机会在核电领域取得一席之地。

因此,未来中国核电行业的竞争将更加激烈。

7. 发展前景中国核电行业的发展前景广阔。

随着环保意识的提高和能源结构调整的推进,核电将成为我国能源发展的重要组成部分。

未来,中国核电将不断创新,不断引进先进的技术,提高核电的安全性、效率和可靠性。

8. 结论中国核电行业在过去几十年中取得了长足的发展,目前已形成了完整的产业链。

随着政策的支持和市场的扩大,中国核电行业将迎来更大的发展机遇。

未来,我们可以预见中国核电行业将继续保持较高的增长速度,为我国经济发展注入新的动力。

参考文献- 中国核工业集团官网,[ - 中国广核集团官网,[ - 中国电建官网,[。

2023年核电工程行业市场调查报告

2023年核电工程行业市场调查报告

2023年核电工程行业市场调查报告核电工程行业市场调查报告一、市场概况核电工程行业是指以核反应堆为核心设备,以相关设备与工程技术为辅助,建设核电站、核燃料后处理厂、核燃料元件制造等核工程设施的一类工程项目。

近年来,随着对清洁能源需求的增加和非化石能源开发利用的重视,核电工程行业迎来了快速发展的机遇。

二、行业发展趋势1. 清洁能源需求增加:随着环境污染问题的日益突出,清洁能源需求不断增加。

核电作为一种具备高效、低碳、无污染等特点的清洁能源,将受到更多关注和重视。

2. 能源结构调整:为了减少对化石能源的依赖和降低碳排放,各国纷纷加大清洁能源的开发与利用力度,促进了核电工程行业的快速发展。

3. 技术创新推动发展:核电工程行业在国内外均存在较高的技术门槛,在核电站设计、建设、运维等方面需要不断进行技术创新,以提高工程质量和安全性能。

4. 国际合作进一步深化:核电工程是一个具有较高风险和复杂性的工程项目,国际合作是推动核电工程行业发展的重要手段。

三、市场机会与挑战1. 市场机会:(1)清洁能源政策的支持:各国政府在环保方面的政策支持将为核电工程行业创造良好的发展环境。

(2)需求的增长潜力:随着发展中国家经济的快速增长,对电力的需求不断增加,核电作为可靠的电力供应方式,将迎来巨大的市场需求。

(3)核电技术创新:核电工程行业在技术创新方面有较大的市场机会,例如第四代核电技术、核废料处理技术等,将成为未来核电工程的发展方向。

2. 市场挑战:(1)安全性风险:核电工程的安全性风险是市场发展的主要挑战之一,任何一起事故都会对整个行业产生严重影响。

(2)投资成本高:核电工程的建设投资成本高,需要大量的资金投入,对资金实力较弱的企业来说是一大挑战。

(3)政策的不确定性:核电工程行业的发展很大程度上受到政府政策的影响,政策的不确定性可能导致市场风险增加。

四、市场前景与发展建议1. 市场前景:随着清洁能源需求的不断增加和能源结构调整的推进,核电工程行业有望迎来更大的发展机遇。

中国目前核电发展的趋势

中国目前核电发展的趋势

中国目前核电发展的趋势中国目前核电发展的趋势可以从技术发展、政策扶持和国际合作等方面来分析。

从技术发展的角度来看,中国核电的发展趋势主要有以下几个方面:1. 第三代核电技术的推广应用。

中国已经建设了多台第三代核电机组,如华龙一号机组和AP1000机组等,这些机组具有更高的安全性能和经济性能。

随着这些机组的建设和运营经验的积累,将进一步提升中国核电的技术水平。

2. 轻水反应堆技术的进一步优化。

轻水反应堆是目前最常见的核电技术,中国在这方面的研发和应用一直走在世界前列。

随着技术的不断发展,轻水反应堆的安全性能和经济性能将会进一步提高,为中国核电的发展提供坚实的技术基础。

3. 全球核能合作与创新。

中国积极开展国际核能合作,与多个国家进行了核电领域的技术交流与合作。

中国与俄罗斯合作开展的天然气循环堆技术研究项目是其中的一例。

通过与其他国家的合作,中国可以更好地引进和吸收国际先进的核电技术,提高本国的核电技术水平。

4. 新型核能技术的研究与应用。

除了传统的轻水反应堆技术,中国还在积极推进新型核能技术的研究与应用,如高温气冷堆技术和核聚变技术等。

这些新型核能技术具有更高的效率和更低的安全风险,将为中国核电的可持续发展提供有效的支持。

从政策扶持的角度来看,中国政府一直将核电作为清洁能源的重要组成部分,提出了一系列扶持政策,以推动核电的发展。

这些政策主要包括:1. 加大核电项目的审批力度。

为了加快核电项目的建设进度,中国政府在审批方面加大了力度,简化了相关手续,提高了审批效率。

2. 提供财政和税收支持。

中国政府为核电项目提供财政和税收支持,包括补贴、贷款和税收优惠等。

这些政策措施可以降低核电项目的建设成本,提高其经济可行性。

3. 完善核电的安全监管和规范体系。

中国政府加强对核电领域的安全监管,加强核电的运行管理和事故应急预案。

通过完善监管和规范体系,提高核电的安全性能。

4. 推进核电与可再生能源的协调发展。

中国政府提出了核电与可再生能源的协调发展的政策目标,通过优化能源结构,提高清洁能源的比重,推动核电与可再生能源的协同发展。

2024年第四代核电市场发展现状

2024年第四代核电市场发展现状

第四代核电市场发展现状引言第四代核电是指相对于现有第一代、第二代和第三代核电技术而言的一种新型核电技术。

与传统核电相比,第四代核电技术具有更高的安全性、更高的效率和更低的核废料产生量。

本文将探讨第四代核电市场发展的现状,并分析其潜在的前景。

一、现状总览目前,全球多个国家和地区都在积极推进第四代核电技术的研发和应用。

以下是一些主要的发展现状:1.中国:中国一直以来都将核能作为战略性新兴产业来发展,近年来加快了对第四代核电技术的研究和开发。

中国已经成立了多个第四代核电项目,并在2018年成功启动了中国自己研发的第四代核电技术高温气冷堆的首堆建设。

2.美国:美国一直是核能领域的领导者之一,目前也在积极推进第四代核电技术的发展。

美国核能协会(NEA)正在进行与国际合作伙伴一起开发第四代核能系统的项目。

3.法国:法国一直以来都是核能技术的引领者,也在积极研究和开发第四代核电技术。

法国的核能研究机构已经在第四代核电领域取得了一些重要的突破,并计划在2030年之前实现第四代核电技术商业化。

4.俄罗斯:俄罗斯也一直在推进第四代核电技术的研究和发展。

俄罗斯已经建成了第四代核电技术的实验堆,并计划在2027年开始商业化运营。

二、市场前景分析第四代核电作为一种新兴的能源形式,在市场前景方面具有潜在的优势。

以下是一些分析和预测:1.安全性提升:第四代核电技术相较于传统核电技术,采用了更加先进的安全措施,能够更好地应对核事故的风险,提高核能的安全性,这对于各国政府和公众来说是一个重要的考虑因素。

2.资源高效利用:第四代核电技术能够更高效地利用核燃料,减少核废料的产生量。

这种高效利用能够缓解核燃料短缺和核废料处理的问题,对于提供清洁能源具有积极的意义。

3.环境友好:相对于传统燃煤发电和化石燃料,第四代核电技术在碳排放和空气污染方面具有明显的优势。

这将有助于应对气候变化和改善环境质量。

4.经济效益:第四代核电技术在运行成本和维护成本方面有望比传统核电技术更低。

我国核电发展现状及未来发展趋势

我国核电发展现状及未来发展趋势

我国核电发展现状及未来发展趋势一、现状概述核电是指利用核能进行发电的一种方式,它具有高效、清洁、稳定等优势,被视为未来能源发展的重要方向之一。

我国核电发展经历了多年的努力,取得了显著的成绩。

1.1 发展历程我国核电起步较晚,最早的核电站建设始于1994年。

经过多年的发展,我国核电逐渐形成了以三峡江苏核电站、秦山核电站、大亚湾核电站等为代表的核电基地。

截至目前,我国核电已进入规模化建设阶段。

1.2 发展规模截至2020年底,我国核电装机容量达到了100.5吉瓦,占全国发电总装机容量的 5.9%。

核电在我国能源结构中的地位逐渐提升,成为重要的电力供应方式之一。

1.3 运营状况目前,我国核电运营状况良好,各核电站稳定运行,核电发电量逐年增长。

核电的运行安全性得到了有效保障,各项指标符合国际标准要求。

二、未来发展趋势随着能源需求的不断增长和环境压力的加大,我国核电发展将面临一系列的挑战和机遇。

未来,我国核电将朝着以下几个方面发展。

2.1 装机容量增加为满足我国不断增长的电力需求,我国核电装机容量将继续增加。

根据规划,到2035年,我国核电装机容量有望达到300吉瓦,占全国发电总装机容量的10%左右。

2.2 技术进步未来,我国核电将加大技术研发力度,提升核电技术水平。

通过引进和消化吸收国外先进技术,推动自主创新,加快核电技术的发展,提高核电的安全性、效率和经济性。

2.3 产业链完善我国将加强核电产业链的建设,提高自主配套能力。

从核电设备制造、燃料加工到核电站建设和运营维护,形成完整的核电产业链,提升我国核电产业的竞争力。

2.4 安全管理加强核电是高风险行业,安全管理至关重要。

未来,我国将进一步加强核电的安全管理,严格执行国际核安全标准,提高核电站的安全运行水平,确保核电的安全性和可持续发展。

2.5 清洁能源发展随着我国对环境保护的要求越来越高,清洁能源的发展将成为未来的重点。

核电作为一种清洁、低碳的能源形式,将在我国能源结构中发挥更重要的作用,为实现碳中和目标做出贡献。

我国核电发展现状及未来发展趋势

我国核电发展现状及未来发展趋势

我国核电发展现状、未来发展趋势一、我国核电发展现状:在党中央、国务院的正确领导下,我国核电经过20多年的发展,取得了显著成绩。

核电设计、建设和运营水平明显提高,核电工业基础已初步形成。

经过起步和小批量两个阶段的建设,目前形成了浙江秦山、广东大亚湾和江苏田湾三个核电基地。

在浙江、广东两省,2003年核发电量均超过本省总发电量的13%,核电成为当地电力供应的重要支柱。

当前我国运行的核电有11台机组、900万千瓦发电运行,占全国发电装机总容量的2%左右,分别是秦山核电站、秦山二期核电站及扩建工程、秦山三期核电站,广东大亚湾核电站、广东岭澳核电站一期和江苏田湾核电站一期。

目前建设中核电站:广东:岭澳核电站二期、阳江核电站、台山核电站一期;辽宁:红沿河一期;福建:宁德核电站一期、福清核电站;浙江:秦山核电站一期扩建工程、三门核电站;山东:海阳核电站一期、石岛湾核电站。

筹建中的核电站:湖南:桃花江核电站;湖北:大畈核电站;江西:彭泽核电站;海南:昌江核电站一期;广东:陆丰核电站、海丰核电站;广西:红纱核电站;辽宁:徐大宝核电站、东港核电站;重庆:涪陵核电站;四川:三坝核电站;浙江:龙游核电站;安徽:芜湖核电站、吉阳核电站;吉林:靖宇核电站;湖南:小墨山核电站;河南:南阳核电站;福建:漳州核电站、三明核电站。

秦山一期核电站已经安全运行18年,在2003年结束的第七个燃料循环中创造了连续安全运行443天的国内核电站最好成绩,2003年世界核电运营者协会(WANO)九项性能指标中,秦山核电站有六项指标达到中值水平,其中三项指标达到世界先进水平。

秦山二期国产化核电站全面建成投产,实现了我国自主建设商用核电站的重大跨越,比投资1330美元/千瓦,国产化率55%,经受住了初步运行考验,表现出了优良的性能,实现了较好的经济效益和社会效益。

秦山三期重水堆核电站提前建成投产,实现了核电工程管理与国际接轨,创造了国际同类型核电站的多项纪录。

中国有多少核电站

中国有多少核电站

中国有多少核电站中国是世界上最大的核电国家之一,拥有大量的核电站。

本文将介绍中国目前拥有的核电站的数量和分布情况,并简要介绍一些核电站的特点。

1. 中国核电站的数量根据中国国家能源局的数据,截至2021年底,中国共有中国共有55个核电机组,总装机容量为53732兆瓦。

这些核电站主要分布在中国的沿海地区和内陆地区。

2. 核电站的分布情况2.1 沿海核电站中国的沿海地区拥有大部分核电站。

其中,辽宁、山东和福建是中国沿海地区最主要的核电站集中区域。

2.1.1 辽宁核电站辽宁省是中国东北地区的一个重要核电站区域。

目前,在辽宁省境内共有5个核电站,分别是大连核电站、秦皇岛核电站、阜新核电站、丹东核电站和葫芦岛核电站。

这些核电站主要使用压水堆核反应堆技术。

2.1.2 山东核电站山东省是中国东部沿海地区的一个重要核电站集中地。

目前,山东省境内共有4个核电站,分别是烟台核电站、威海核电站、临沂核电站和青岛核电站。

这些核电站大部分采用压水堆核反应堆技术。

2.1.3 福建核电站福建省是中国东南沿海地区的一个重要核电站区域。

福建省目前拥有中国最大的核电项目,即福建福清核电站,该核电站由6个核电机组组成,总装机容量达6,000兆瓦。

此外,福建省还有另外两个核电站,分别是福州核电站和泉州核电站。

福建核电站使用的是压水堆核反应堆技术。

2.2 内陆核电站中国的内陆地区也有一些核电站。

目前,中国的内陆核电站主要集中在长江流域和珠江流域。

2.2.1 江西核电站江西省是中国内陆地区的一个重要核电站区域。

江西省目前拥有3个核电站,分别是九江核电站、吉安核电站和上饶核电站。

这些核电站主要采用压水堆核反应堆技术。

2.2.2 湖南核电站湖南省也是中国内陆地区的一个核电站集中地。

湖南省目前拥有3个核电站,分别是岳阳核电站、衡阳核电站和湘潭核电站。

这些核电站主要采用压水堆核反应堆技术。

3. 核电站的特点中国的核电站在设计和建设时注重安全性和环保性。

中国核电发展现状及前景展望

中国核电发展现状及前景展望

中国核电发展现状及前景展望摘要:要想实现经济的可持续发展,就必须要发展核电站。

然而,核电站的发展是一项非常艰巨的任务。

现本文主要是对中国核电发展现状进行详细分析,并对前景作出展望,主要目的为核电站相关工作人员提供有效借鉴和参考。

关键词:中国;核电发展现状;前景展望前言电力是国民经济发展的命脉,是人们日常生活中不可缺少的一种能源。

但是,当前我国电力工业发展形势面临着严峻考验,电力供应不足问题影响了经济的进一步发展[1]。

如何进一步解决“电荒”问题,促使经济实现可持续发展已经成为了社会高度重视的问题。

为此,对核电产业进行深入研究,确保其健康科学的发展对于推进整个国民经济、保障人们正常生活方面具有重大现实意义[2]。

1.当前我国核电站发展过程中存在的不足1.1 核电在我国能源结构中所占比例不大我国核电起步较晚,依然处在初始阶段,发展速度较慢,导致在我国能源结构中所占比例不大。

相关数据调查发现,我国核电发电装机容量的远远低于世界17%的平均发展水平,占据不到全国的3%。

据统计。

核电发电量超过本国总发电量的20%的有十九个国家。

但在我国,核电发电总量仅为总发电量的1%,与美国、法国、日本等世界法多国家相比,我国仍有很大的差距。

1.2 核电技术国产化程度不高,技术较为落后当前,我国核电技术不够成熟,主要表现核电设备不成熟、核电技术不成熟以及核废料处理技术的不成熟三个方面。

相关统计指出,当前我国有自主设计和建造的300MW压水堆核电站的能力,但是在关键技术以及百万级压水堆核电站的设备方面,依然需要依赖外放的支持,部分比较专业的设备依然需要从国外购置,自己还无法生产[3]。

例如:在岭澳核电站项目当中,主要是从法国引进两台100万千瓦压水堆机;在秦山三期核电站这个项目当中,主要是我国与加拿大共同合资的一个项目,在项目中主要应用了加拿大成熟的核电技术。

当前,我国仅仅掌握了压水堆技术,在重水堆技术方面并没有掌握。

经调查发现,在压水堆的铀资源利用率方面仅为1%~2%,,七月都都只能作为核废料进行处理,这样不但造成了大量的资源浪费,还给核废料的处理增加了难度。

芜湖核电站:中国核电产业概况芜湖核电站

芜湖核电站:中国核电产业概况芜湖核电站

芜湖核电站:中国核电产业概况芜湖核电站话题:芜湖核电站知识产权备忘录文化建设核电中国大陆拥有9座商业运营的核反应堆,另有两台机组已并网,4台在建,还有最新4台2007年开始建设。

还有另外几台处于计划之列,其中一些是世界最先进的,这使得到2020年中国核电装机容量将增长5倍,达到4000万千瓦,之后到2030年将再增长三四倍,达到1.2-1.6亿千瓦。

中国的目标是在反应堆的设计、建设和燃料循环的其他方面成为自给自足的国家。

电力需求正在快速增长。

中国大陆将开始更依赖进口铀来支持其核电计划。

中国大陆发电主要来自化石燃料(约占80%,主要是煤)和水力发电(约占18%)。

目前有两项大型水电工程在建:1820万千瓦的三峡工程和1580万千瓦的黄河工程(小浪底工程)。

电力需求的快速增长加剧了电力短缺,对于化石燃料的依赖已经导致了严重的大气污染。

由于污染造成的经济损失占GDP的3-7%。

2005年全国装机容量约达5.08亿千瓦(2005年增长了15%),全年发电量达到2.457万亿千瓦时。

2006年,装机容量又增长了1.02亿千瓦,增长率为20%,而这一增长率到2007年6月份又小幅增加,达到了20.8%。

工业用电大约占到了3/4。

而煤作为主要的能源,大部分分布在北部或西北部,这就产生了一个巨大的输送问题。

国家电网公司预计到2010年将提供来自于8.52亿千瓦容量的3.81万亿千瓦时的电量。

到2020年增长率有可能趋缓,届时容量将达到13.3亿千瓦。

到2007年年底,报道显示水力发电容量145GWE,化石燃料发电容量554GWe,核电9GWe,风力发电4GWe,一共713GWe。

由于对旧燃煤电厂的严重依赖,发电成为导致中国大气污染严重的重要因素,这也是中国发展核电的一个重要原因。

中国是仅次于美国的第二大二氧化碳排放国。

国际能源署(IEA)(2004)预计,中国二氧化碳排放(主要来自发电部门)在全球所占比重会从2020年的14%增长到2030年的19%,但目前看起来还是保守估计。

中国核电发展现状与未来

中国核电发展现状与未来

中国核电发展现状与未来中国是全球最大的发展中国家,为了应对日益增长的能源需求以及减少对化石能源的依赖,中国核电产业迅速发展。

本文将就中国核电发展的现状以及未来进行探讨。

1.发展规模巨大:自2002年开展核电建设以来,中国核电装机容量连续多年稳居全球第一、截至2024年,中国核电装机容量达到5099万千瓦,占到全球核电装机容量的20%。

目前,中国核电在商业运行中的核电机组有49台,正在建设或筹建的核电机组有17台。

2.技术水平不断提高:中国核电技术虽然起步较晚,但经过多年的发展,技术水平得到了大幅提升。

目前,中国核电已不再依赖进口核电技术,拥有自主研发核电技术的能力。

其中,华龙一号、CAP1400等自主研发的核电技术成为核电工程建设的主力。

3.安全水平持续提升:中国核电高度重视核安全,在核设施的设计、建设、运营和废弃物处理等各个环节都采取了严格的安全措施。

中国核电企业积极参与国际核安全规范的制定和国际核电安全交流合作,提升了核电安全水平。

4.核电面临的挑战:尽管中国核电取得了快速发展,但仍面临一些挑战。

首先,核电建设需要大量的资金投入,因此需要充足的资金支持。

其次,核电项目的环保和安全问题,以及人们对核电的负面印象,也给核电的发展带来了压力。

1.规模继续扩大:根据《国家能源发展“十四五”规划纲要》,到2025年,中国核电装机容量将达到世界前列,超过1亿千瓦。

这将使核电在中国能源结构中发挥更重要的作用。

2.技术创新持续推进:中国核电将继续进行技术创新,进一步提升自主研发能力,推动新一代核电技术的应用。

华龙一号、CAP1400等自主研发的核电技术将在未来得到更广泛的应用。

3.加强核安全合作:中国核电企业将加强与国际核电企业的合作,共同推进核电的安全发展。

加强国际核安全交流,提升国际核安全标准,增强公众对核电的接受和信任。

4.推动绿色发展:中国核电将积极响应国家绿色发展的号召,推动核电向可持续发展方向发展。

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从2000年开始的勘探方面的重大进展主要涉及中核集团地质局和北京铀矿地质学研究所两家机构,研究集中在新疆和内蒙古地区适合原地过滤的砂岩矿床。
由于预期需求进口更多的铀,中核集团成立了中国国核海外铀资源开发公司以收购国际铀矿资源。公司正在尼日尔开发一座铀矿,正在调查哈萨克斯坦、蒙古和阿尔及利亚的开发前景。中钢集团在澳大利亚PepinNini矿务公司只有少量股份,而在与PepinNini矿务公司合资的一家公司中则占60%的股份,该公司负责开发南澳大利亚的一座铀矿。中澳将签署双边安全防护协议,这将允许中国从澳大利亚进口铀。加拿大和南非也被视为潜在的供应商。
地下、露天开采
120
1979
伊宁
新疆
原地过滤In-situ leach (ISL)
200
1993
蓝田
陕西
地下
2006年2月,国务院宣布,大型先进的压水堆和小型高温气冷反应堆在未来十五年是两个重点优先项目。前者将依靠“中外合作,以掌握国际先进的核电技术,并开发中国自己的第三代大型压水堆”。中核集团已经确认了这一点,同时将更长期的目标指向了快速中子反应堆。(见下文的研发部分)
小型的高温气冷反应堆机组将为20万千瓦的卵石(热载体)床反应堆,类似南非正在市场上推广的反应堆类型。(见下文的研发部分)
为了达到在核燃料方面自己自足的目标,中国需要更多的核燃料生产能力。但是台山的核燃料是由阿海珐提供给中广核的,包括两个first cores和17个reloads,将在法国制作。
废弃燃料和回收
1987年,当中国开始发展核电的时候,一项封闭燃料循环战略在国际原子能组织当年的会议上正式制定并公诸于世。核废料放射性包括:在反应堆的存储、离开反应堆的存储和回收。中核集团已经起草了一项关于国内核废料处理的国家规定,做为制定长期政府计划的基础。
在陕西东南的一家俄罗斯离心技术工厂在1992,1993,1996年间建成。Minatom、 Tenex 和中国原子能工业有限公司(CNEIC)之间签订了在中国年处理能力为150万SWU的协议。在汉中的首批模块在1997-2000年开始运作,年产量50万SWU。2007年11月,Tenex为履行90年代的协议,计划在汉中建立另外一个产量为50万SWU的工厂。这些地点都在国际原子能机构(IAEA)的保护下。到2001年,中国是俄罗斯第六代离心机的主要客户,且在2008年计划在兰州建设新的离心技术工厂,更多订单已经预定。
在2007年11月,中核集团与阿海珐公司签署了一项协议,阿海珐在加拿大UraMin铀矿公司拥有24.5 %的股权,UraMin铀矿公司计划在纳米比亚,南非和中非共和国开发矿产。(这似乎是台山80亿EUR交易的一部分-见上文)。阿海珐司也同意UraMin购买35%的铀——其中涉及的总额为20000tU。
甘肃兰州铀浓缩厂于1964年以军事用途启动,并于1980-1997年采用苏联时代的扩散工艺进行商业运营。2001年将采用俄罗斯的一种年处理量为500000SWU的离心分离机设备,这种设备将取代扩散工艺。
中国已经和欧洲铀浓缩公司(Urenco)签署了合同,从欧洲向大亚湾供应30%的浓缩铀。并且Tenex公司同意从2010年到2021年向中国提供低浓缩铀。
2006年9月,中国原子能管理机构领导表示,他希望2016年起,在三门和海阳经验的基础上,有大批由国外技术衍生出的第三代压水反应堆在中国建设。一个报道显示西屋AP1000将被改进,在上海核工程设计研究院的管理下,通过大规模配置和输出(按照与西屋的协议),可能到1400MWe。和西屋的协议是关于转让首批四个机组的技术,从而国核计可以自主建设下面的机组。但是,现在还不可能出口这些机组除非上海核工程设计研究院能充分的改进其设计。
中国中原对外工程公司准备在巴基斯坦的恰希玛建设一座30万千瓦的核电站,这是2000年已建成的那座核电站的姊妹站。
20万千瓦的NHR-200型供热脱盐一体化反应堆,已经于2006年中期设计并完成了工程研究。
更长期角度看,快中子增殖反应堆被看作是主要技术。一台6.5万千瓦的快中子反应堆正在北京附近建设,应于2008年达到反应堆临界点。中核集团希望该技术到本世纪中叶成为最主要的技术。
2007年,中核集团委托加拿大斯巴顿资源公司和北京第五测试所承担从云南小龙潭电厂的煤灰中过滤出铀的高级试验。该煤灰含有百万分之160-180的铀,甚至高于某些铀矿的分离提取水平。该电厂煤灰过滤包含1700tU,每年106tU的副产品。
燃料循环-前段(核燃料循环的反应堆之前阶段)
一家约1500tU/年的转化工厂正在兰州运行,另一家在同处甘肃省的地窝铺,处理能力约500tU/年。
中核集团自上世纪90年代就已经开始与西屋、法玛通ANP在上海和工程研究设计院展开合作,基于秦山机组开发中国标准三回路压水技术CNP-1000,该技术高燃耗且换装燃料周期达18个月。中核集团已经创造了诸如该技术的拥有自主知识产权的先进第二代反应堆技术品牌,并计划在“十一五”期间在上海附近的方家山建设两座首次采用CNP-1000技术的核电站,尽管设计工作届时可能无法就绪。2007年初,CNP-1000开发被无限期延期,上海核工程研究设计院的资源也被转移到了AP1000计划中,虽然这样会对出口巴基斯坦的两台CNP-1000机组的计划造成影响。
最大化实现电厂和设备的国产化,依靠自主力量实施设计和项目管理。
仍然鼓励国际合作。
尽管《普氏核能周刊》(Nucleonics Week)称,中核集团和国家核电技术集团两年竞争,最后还是后者胜出,但是再建核反应堆的技术基础仍然没有官方明确。中核集团推行国产技术,规模小但出身名门的国家核电技术集团却偏爱进口技术。国家核电技术集团建议,国内 100万千瓦以上的核电站应用先进的第三代技术,缘起西屋AP1000设计建设的三门和海阳。
铀矿资源及开采
中国已知的70000tU铀矿资源理论上能够短期满足大陆的核计划需求。每年大约840吨铀的产量可以供应目前需求量的一半左右,这些产量包括在新疆几个矿区从堆过滤操作中提取的部分。不足部分就要依靠进口(据传来自哈萨克斯坦、俄罗斯和纳米比亚)。
江西抚州矿是一个火山沉积矿床。新疆伊犁盆地的伊宁原地过滤矿与哈萨克斯坦的Ili铀矿毗邻,尽管两地地质条件明显不同。其他三个矿都是花岗岩矿床。
100
1993
本溪
辽宁
地下
120
1996
中国核铀集团计划将抚州矿产量再提高200tU/年,伊宁矿扩大到300tU/年。小规模原地过滤试验正在新疆吐鲁番哈密盆地的十红滩矿床进行。除此之外,衡阳地下铀矿也在准备中。此矿1963年开始启动,标准产量500?1000tU/年。
运营中的铀矿
铀矿
省份
类型
名义储量
tU/年
启动年份
抚州
江西
地下、露天开采
300
1966
崇义
江西
四川宜宾压水堆燃料制备厂每年向秦山提供11吨核燃料组件。该厂又建设了第二条生产线,每年向大亚湾提供26吨核燃料组件。2003-2006年间,岭澳铀浓缩从3.2%增长到了4.45%。宜宾厂有望得到扩大。
在增压重水反应堆上安装了加拿大燃料的初始堆芯之后,后来的燃料组件将由包头燃料厂提供。加拿大重水铀反应堆燃料生产线工程已于1999年4月启动。
目前还未进入中国反应堆市场的通用电气公司正在推荐其新的反应堆设计以谋求中国的下一批订单。虽然中国的实际政策更偏爱压水设计,但仍对先进沸水堆(ABWR)表示了兴趣。而通用将提供的是其两个沸水型号——已经在日本运行并在日本和其他地方正在建设的先进沸水堆(ABWR),和更新的并在美国新增装机计划中很强势的经济简化型沸水反应堆(ESBWR)。通用核能及其日本合作伙伴正在与中核集团以及省政府层面进行商讨。
中国核电产业概况-2核电技术及原来来源
2011-03-16 14:35
中国核电站复杂的所有制结构将在下文的“组织结构”章节中进行介绍。
反应堆技术
中国已经将以下几点要素列为其核能政策的核心:
压水堆将成为主流,但并不会是唯一的反应堆类型。
核燃料组件将在国内生产供应。
?一个使用普雷克斯流程的中试厂(50吨/年)于2006年在兰州或嘉峪关启动,该容量可以扩大到100吨/年,2008年将全面运行。一个使用本国先进技术的大型商业后处理厂正在计划之列,大约于2020年投入运营。它很可能处于国际安全保护措施之下。
ห้องสมุดไป่ตู้
2007年11月阿海珐和中核集团签订了一个协议,讨论在中国建立一个核燃料后处理厂和混合氧化燃料(MOX)加工厂的可行性,协议提出投资150亿欧元。关于这个的一些其他决定将在2008年中旬做出。
广东核电的国产化重点已经集中在源于法国技术的三回路机组上,如岭澳,技术没有大的修改,现在称为CPR-1000或“改良中国压水堆(improved Chinese PWR)”。尽管如此,法玛通仍保留着知识产权。在中广核的引领下,似乎CPR-1000技术将会在国内广泛和相对快速地展开。
2005年9月,加拿大原子能有限公司(AECL)和中核集团签署了一项技术开发协议,打开了加拿大重水铀反应堆-6(Candu-6)的供应之门。该协议在2005所讨论的计划轮廓的基础上增加了新元素。加拿大原子能有限公司建设的秦山三期两机组电厂按时、按预算完成,且预计若复制该项目还可节省25%的成本。任何复制都将有中国自己的工程设计人员的参与,而不是“交钥匙”工程。但是该技术目前已经被了解的很多,并且其拥有数十年历史的设计相比西屋和Areva NP的精密尖端的第三代设计在技术转让时肯定问题更少。后来的韩国月城(Wolsong)加拿大重水铀反应堆-6核电站的本地化程度已经达到了75%。尽管如此,该协议实际上更看重的是今后和加拿大原子能有限公司在新的ACR设计方面的合作。 然而,上海核工程研究设计院现在更专注于AP1000工程,并且被重组进国家核电技术公司,因此2008年初重水堆技术就落到了中核集团另一个实体——中国核动力研究设计院身上。
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