世界在运核电机组
全球第三代核电技术产业发展概览
全球第三代核电技术产业发展概览第三代核电技术是未来全球核电产业的中流砥柱。
文 |王建华 李言瑞作者供职于中国核能电力股份有限公司、中核战略规划研究总院核电是清洁、低碳、安全、高效的能源形式之一。
自1954年全球首座核电机组并网以来,核电为全球提供了重要的清洁能源,并且现在仍是全球第二大清洁电力来源。
规模化发展的商用核电技术已经发展了三代,第三代核电技术成为当前批量化建设的主流技术,预计将在未来相当长的一段时间内,第三代核电技术都将会是全球核电产业发展中扮演着中流砥柱的作用。
全球核电技术发展历程情况自1954年全球第一台核电站——前苏联奥布宁斯克核电站并网以来,全球核电技术已经发展了四代。
第一代核电技术为原型堆,各国为了验证核能商业应用的可行性而建,发挥了验证核能发电可行性的作用,在设计上没有形成标准化,发电功率也较小。
第一代核电技术的典型代表是前苏联的奥布宁斯克核电站,英国镁诺克斯反应堆,美国希坪港压水堆和德累斯顿沸水堆。
采用第一代核电技术的机组已经全部退役。
第二代核电技术吸收了第一代核电技术的设计、建造和运行经验,形成了标准化的核电技术,实现了批量化商业部署,单位造价也较低,相比火电也具有较好的经济性。
目前全球在运的核电机组大部分采用了第二代核电技术,2022年底为393台,占全部在运核电机组数量的93%。
但是,第二代核电技术面临运行到期即将退役等问题。
第三代核电技术是目前全球核电建设的主流技术,全球绝大部分在建的核电机组采用了第三代核电技术,预计在整个21世纪都会有很大的市场空间。
当然提高第三代核电技术的经济性是全球核电界重点研究的课题之一。
时间特点主要代表机型第一代20世纪50~60年代原型堆,验证核能商业应用的可行性美国希坪港压水堆、德累斯顿沸水堆、英国镁诺克斯反应堆第二代20世纪70年代-20世纪末期商用、安全、经济现有的压水堆、重水堆、沸水堆等第三代21世纪初-今先进性,提高安全性,提高经济性,高燃耗,往往有非能动安全华龙一号、国和一号、AP1000、EPR、VVER-1200、APR1400、ABWR第四代正在研发,部分堆型建成示范工程,有望2030年后规模化建设更安全高、经济性好、核废物量少、防扩散钠冷快堆、高温气冷堆、铅冷堆、熔盐堆、超临界水冷堆、气冷快堆表1 全球核电技术发展情况能源产业ENERGY INDUSTRYPAGE 34ENERGY PAGE 35已经部署等待部署正在研发华龙一号(中国)国和一号(中国)CAP1000(中国)AP1000(美国)VVER1200(俄罗斯)VVER-Toi(俄罗斯)APR-1400(韩国)EPR(法国)ABWR(日本)APWR(日本)Atmea1(日本)APR-1000(韩国)ESBWR(美国)ACPR1700(中国)CAP1700(中国)VVER-1500(俄罗斯)VVER-1800(俄罗斯)EPR1000(法国)表2 第三代核电技术研发与商业部署情况机型/台数设计商核电站/机组名称AP1000(5台)西屋公司三门1#、2#,海阳1#、2#,沃格特勒3#EPR(3台)法马通台山1#、2#,奥尔基洛托3#VVER-1200(6台)俄原公司新沃罗涅日2-1#、2-2#,列宁格勒2-1#、2-2#,白俄罗斯1#、2#APR1400(6台)韩国电力公司新古里3#、4#,巴拉卡1#、2#、3#,新蔚珍1#华龙一号(5台)中核集团福清5#、6#,卡拉奇2#、3#,防城港3#ABWR (4台)通用-日立,东芝柏崎刈羽6#、7#,志贺2#,滨冈5#共计:在运/并网29台机组机型/台数设计商核电站/机组名称VVER-1200(14台)俄原公司波罗的海1#,卢普尔1#、2#,阿库尤1#、2#、3#、4#,徐大堡3#、4#,田湾7#、8#,埃尔达巴1#、2#、3#VVER-Toi (2台)俄原公司库尔斯克2-1#、2-2#APR1400(4台)韩国电力公司新古里5#、6#,新蔚珍2#,巴拉卡4#AP1000(1台)西屋公司沃格特勒4#CAP1000(5台)国家电投三门3#、4#,海阳3#、4#,徐大堡1#EPR(3台)法马通弗拉芒维尔3#,欣克利角C 1#、2#华龙一号(11台)中核&中广核防城港4#,漳州1#、2#,太平岭1#、2#,三澳1#、2#,昌江3#、4#,陆丰5#、6#国和一号(2台)国家电投国核示范1#、2#ABWR(2台)通用-日立,东芝岛根3#,大间町1#共计:在建44台机组表3 三代核电投运/并网情况(截至2023年底)表4 三代核电在建情况(截至2023年底)第四代核能系统处于起步阶段,钠冷快堆和高温气冷堆是发展较快的两种堆型。
能源低碳转型下世界核电仍具较大发展空间
月度聚焦•回望世界核能2020ONTHLY FOCUS能源低碳转型下世界核电仍具较大发展空间■高彬李林蔚陆浩然世界核电发展概况世界核学会(WNA)最新统计数据显示.截至21)21)年11月,全球核电在运机组数为442台,装机容量393315MWe,分布在31个国家和地区,美国、法国、中国、日本、俄罗斯和韩国在运反应堆规模居世界前6位,反应堆数量占全球总量的665%,装机容量占全球总量的73.4%”全球核电机组共有18728堆•年的运行经验,在运反应堆中,主要的三种堆型为压水堆(PWK).沸水堆(BWR)和重水(PHWR)堆,数量分别为3()2>64和48,占总数的68.3%、14.5%和10.9%。
在建核电机组共52台,净装机容量55276MWe,分布在19个国家和地区。
2020年1~11月,新并网机组5台,永久关停机组5台,新开工建设机组3台。
自20()0年起,全球核电的容量因子一直保持较高水平,2019年全球核电的平均容量因子为82.5%,高于2()18年的79.8%.高容量因子意味着核电运行性能良好.但一些国家的核电机组以负荷跟踪模式运行的趋势正在增长(以法国为典型代表),将降低全球总的核电容量因子。
在发电量方面,2()19年度世界核能发电量为2657TWh,比2()18年度(2563TWh)增加了95TWH,这是自2()12年以来全球核能发电量连续第七年保持增长趋势。
《BP世界能源统计年鉴2020》数据显示,在全球各类能源发电量中,核电占比为10.4%.美国是世界上核能发电量最多的国家,2019年全年核电发电量为809.4TWH,约占全球核能发电量总量的30.5%.其次是法国,占比为14.4%冲国核能发电量近年来增速较快,已经跃居全球第三位,占比12.4%,为全球核电的增长贡献了最大的增量虽然中国核电的增速较快,但2()19年核能发电仅占发电总量的4.9%,远低于全球平均水平,未来仍有较大的增长空间。
世界核电站建设现状及前景
世界核电站建设现状及前景胡经国人类使用的能源已由木材时代、煤炭时代、石油时代进入到核能时代。
利用核裂变反应产生的巨大能量—核裂变能(本文所说的核能是指核裂变能)发电已有30多年的历史。
今天,核能已成为技术上最成熟、安全、经济、清洁、最有潜力和发展前途的一种新能源。
在当今世界能源日益紧缺的情况下,建设核电站对于世界经济的发展具有重要的战略意义。
尽管发生了美国三里岛和苏联切尔诺贝利核电站事故,但是世界核电站建设仍然在持续、稳定地向前发展。
到1983年9月,全世界已有20多个国家和地区拥有在运转的核电站270多座,总装机容量为1700亿瓦。
同时,在建和拟建的核电站尚有200多座。
据国际原子能机构统计,1984年,全世界有34座核电站投产发电,使世界核电站发电量增长17%,达到2200亿瓦。
当年,全世界新建核电站14座。
到1986年底,全世界在运转的核电站达到376座,总装机容量达到2769.75亿瓦;在建的核电站有135座,总装机容量为1469.31亿瓦;拟建的核电站有124座,总装机容量为1218.9亿瓦。
到1987年6月底,全世界在运转的核电站有389座,总装机容量达到3000亿瓦。
当时,世界各国核电站所提供的电力,相当于700多万桶石油的能量。
去年,全世界又增加了20座核电站,使世界核电站总数达到420座。
据预测,到2000年,全世界已安装的核电站的装机容量将达到4970~6460亿瓦;到2025年,将增加到8750~21600亿瓦。
到1986年底,核电站发电量占世界发电总量的比重已上升到了15%。
同时,核电站发电量占各国发电总量的比重,法国为70%,比利时为67%,瑞典为50%,瑞士和西德两国分别为39%和30%,日本和美国两国分别为25%和17%。
据预测,到2000年,核电站发电量占世界发电总量的比重,将从现在的15%上升到20%~30%。
目前,全世界的核电站都是利用铀235或钚239等容易裂变的同位素,通过核裂变反应获得巨大的能量的。
2023年世界核电产业发展回顾
2023年世界核电产业发展回顾核电是最清洁、最安全、最高效、占地面积最小的能源形式之一,在应对全球气候变化、促进能源绿色转型和保障能源安全方面具有无可比拟的优势和不可或缺的作用。
自上世纪50年代全球第一座核电站投运以来,核能和平利用一直在推动全球经济社会发展方面扮演着重要角色。
在大力推动清洁能源发展的环境下,核电将会发挥更广泛的作用。
本文对2023年世界和重点国家核电产业发展进行了回顾,为核能行业和能源电力行业研究全球和我国核电产业发展提供参考。
01全球核电发展整体情况截至2023年底,全球在32个国家和地区共运行413台核电机组,总装机容量37151万千瓦。
相比2022年,2023年全球具有在运核电机组国家数量减少1个,为关闭国内全部核电机组的德国。
预计2023年全球核能发电量将达到2.6万亿千瓦时,在全球电力结构中的占比预计约为9.5%。
自1954年全球首台核电机组奥布宁斯克并网以来,全球核电机组总共积累了19725堆·年的运行经验。
2023年,国际原子能机构将暂时停堆运行的核电机组作了单独统计,全球有25台核电机组暂时停堆运行,总装机容量2122.8万千瓦,全部分布在日本和印度两个国家。
其中,日本有21台核电机组暂停运行,总装机容量2058.8万千瓦,印度有4台核电机组,总装机容量64万千瓦。
截至2023年底,全球18个国家在建57台核电机组,总装机容量约5986.7万千瓦。
2023年,全球有5台核电机组实现首次并网。
这5台核电机组分布在5个国家,按照首次并网先后时间排序,分别是我国防城港3号机组、斯洛伐克莫霍夫采3号机组、美国沃格特勒3号机组、白俄罗斯奥斯特罗韦茨2号机组、韩国新韩蔚2号机组,总装机容量500.7万千瓦。
除莫霍夫采3号机组采用第二代核电技术外,其他4台核电机组均采用了不同机型的第三代核电技术,分别是华龙一号、AP1000、VVER-1200和APR-1400。
除了莫霍夫采3号机组和新韩蔚2号机组还在为正式商运进行调试外,其他3台核电机组均已正式投入商业运行。
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科普阅读题汇编1.请阅读《核电技术》并回答31题。
核电技术核电与水电、火电一起构成世界能源的三大支柱,在世界能源结构中占有重要地位。
核能友电不会造成空气污染,不会产生加重地球温室应的二氧化碳;核能发电能量密集,功率高,为其它能源所不及:核电比火电“经济”,核能发电成本要比火电厂低 15%~50%。
诚然,核能电厂会产生废料,具有放射性,如果在事故中发生泄汤,会对生态及民众造成伤害。
我国核电事业学始于 20世纪 50年代,历经近70年的发展已经跻身核电强国之列,自主研发了拥有完全自主知识产权和出口权的三代核电技术“华龙一号”和“国和一号”,核电运营管理水平位居世界前列。
至 2019年 6月底,我国大陆在运核电机组 47台,装机容量 4873万千瓦,位居全球第三,在建核电机组11台,位居全球第一。
我们已经知道,原子是由原子核和核外电子构成的,而原子核又原子是由质子和中子组成的。
有的原子核的质子和中子个数比较少,像氦(读hai)原子核,其结构面示意图如图所示,它有两个质子和两个中子,像这样的原子核我们称之为轻核;而有的原子核是由比较多的质子和中子组成,像某种钍(读tu)核,它有90个质子和144个中子,我们把这样的原子核叫作重核。
重核在其它粒子的责击下分裂成中等质量原子核的核反应,叫作重核变。
科学家用中子轰击铀核(铀核是重核),发生了重核裂变。
裂变不但可以释放出能量,同时还发射出几个中子,这些中子又会去轰击其它的核,继续发生裂变,从而产生巨大的能量。
可以测算 1kg铀全部变时放出的能量就相当于 2800吨标准妹完全燃烧时放出的能量。
为了拉制反应堆中重变的速度,人们用容易吸收中子的某种材料做成足够长的控制棒插入反应中心,控制入深一些,吸收的中子就多一些,而去轰击核的中子就会少ー些,发生变的轴核就会减少,产生的能量就会减少。
裂变产生的核能转变为内能加热水产生蒸汽,蒸汽推动汽轮转动,从而带动发电机发电,最终转变为电能。
全球第一台“华龙一号”核电机组投入商业运行
军方视角极性,可将院校学员的成绩与毕业分配挂钩4,明确技能等级与士官晋升、工资待遇挂钩,初级、中级、高级士官必须分别具有初级技能、中级技能、技师以上技能等级,不同等级技能将享有不同的工资待遇,部队在职士官鉴定成绩还将与第13个月奖励工资挂钩。
士兵鉴定所获“国字号”或“军字号”证书,代表着国家和部队对其岗位任职能力的认定,不但在部队服役期间应享受相关优待,还应能在全国通用,为士官退役安置再就业提供筹码。
4结语针对目前直招士官招收、定向培养士官签约院校和部队士官院校招生中存在的问题,应确立“部队用人需求做主导、健全标准制度作保障”的基本思路。
一方面以部队岗位需求为依据确定士官选拔员额、类型,由部队用人单位主导选拔工作;另一方面要提高选拔标准,积极开拓思路,拓宽选拔渠道,改进招收模式。
既要“不拘一格降人才”,又要做到“把好关口,宁缺毋滥”,探索出''直招、定向培养和军校培养”等多种渠道并举的士官招收选拔机制,确保把思想好、作风硬、技术精、能力强、立志献身国防事业的优秀人才选拔到士官队伍中来。
参考文献[1]史长城,高职课程考核方式探究,郧阳师范高等专科学校学报。
2014(6):111-114.[2]徐利谋,蒋建平.多元化考核方式在Java程序设计课程中的应用研究[J].中国职业技术教育,2014(32).[3]王岩,景向伟.基于“以赛代考”模式的高职专业课考核方式改革研究[J].价值工程,2015(8):279-280.[4]李锋锐.关于我军新一轮院校调整改革的思考[EB/OL].http://24.41.33.8/Item/3303.aspx,2015-05-21.基金项目:“十三五”军队重点院校和重点学科专业建设子项目“舰艇柴油机课程实训教学信息化”;海军军事理论重点课题“军民融合式士官人才队伍建设研究”(作者简介:陈海龙,博士,副教授,主要从事士官教学与专业课程建设研究工作。
)(作者单位:陈海龙、刘亚雷:武警海警学院;邓志明、童大鹏:海军士官学校。
核电现状和我国核电未来发展前景展望_图文(精)
世界核电现状和我国核电未来发展前景展望郭娟彦,刘志铭(苏州热工研究院有限公司,江苏苏州215004)摘要:在全球核电复苏的大环境下,各国核电建设都取得了一定成绩。
本文介绍了当前全球核电机组在运、在建、退役和停运情况,2008年世界核电机组的发电和运行情况,各国新堆型(三代技术)反应堆的建造和计划情况,调研了美、法、日等国的核电政策,调研了我国当前的核电政策,结合我国核电建设成果,展望未来发展前景。
关键词:核电增容延寿在建退役发电量WANO指标政策三代技术Abstract:Underthemega-trendofnuclearpowerrenaissanceintheworld,thenuclearpowerconstructionsinmanycountriesarebooming.Thispaperintroducesthepresentstatusofworld’Snuclearpowerunitswhichareinoperation,underconstructionandshutdown,theelectricgenerationandoperationofworld’Snuclearpowerplantsin2008,theconstructionsandplanningfornewtypesofreactor(Gen・IIItechnology),analyzescurrentnuclearpowerpoliciesofUS,France,Japanandourcountly,andwhilecombiningtheachievementsofcountry’snuclearpowerconstruction,outlooksforfuturedevelopmentprospectsKeywords:Nuclearpower;Underconstruction;Decommissioning;Generation;WANOperformanceindex;Policy;Gen—IIItechnology进入二十一世纪后,世界各国开始将目光投向核电,将其作为缓解能源紧张、减排温室气体的重要手段,世界核电进入全面复苏。
当今世界各国核电发展情况介绍
300Q25[10世界核能发电量随时间变化曲线(来源:)100QYear 1500当今世界各国核电发展情况介绍全球首座商用核动力电站开始于世纪年代,目前全球有座商用核动力反应堆在个国家运行,总装机容量达,另有座在建。
作为持续、可靠的低碳能源,核电已向全球提供超过的电能。
此外,还有大约 座研究堆运行在个国家,座动力堆为大约支舰船、潜艇提供着动力。
总体情况核裂变能技术(特定原子核分裂释放大量能量)首先发展于世纪年代,从二战期间直至U年,研究主要集中在利用特定核素(铀或环)的原子核分裂所释放出的大量能量以制造炸弹,即原子弹。
至0世纪年代,核裂变能技术开始转向和平利用,主要是用于核动力发电。
如今,在世界电力能源中,核目迴一X孚S 空匡枣 § 电已具备举足轻重的地位。
目前,民用核电已拥有超过万堆年的运行经验,并且占世界电力能源供给的(来自个国家的核动力发电)。
全球核电在运及在建数量一览(来源:中国核网)另外许多国家建造了不少研究堆,一方面为科学研究提供中子源束流;另一方面用于制造医用、工业用同位素。
众所周知,目前仅有个国家具有核武器制造能力。
于此相比,却有个国家运行着大约座民用研究堆。
超过存在于发展中国家。
目前个国家拥有台商业核动力反应堆,总装机容量达,这一发电量超过法国或德国所有电力来源的倍不止。
另外还有座商用核动力反应堆在建,相当于目 前核电装机容量的。
同时,已有多座商用核动力反应堆具有明确的建设计划,相当于rHtr 三一目前核电装机容量的一半。
全球个国家在很大程度上依赖于核电其核电占比超过本国电力供给的。
法国电力来源中/核电贡献左右;t比利时、捷克、芬兰、匈牙利、斯洛伐克、瑞典、瑞士,斯洛文尼亚,乌克兰等国的核电占比达或更多;南韩、保加利亚核电提供以上的电能;美国、英国、西班牙、罗马尼亚核电占各国电能的;日本过去很大成分上依赖核电,占比超过,目前期望返回当时水平。
在那些不持有核电厂的国家中,意大利和丹麦,能源供给中,有来自于核电。
阿联酋首台核电机组投入商运
国外核新闻2021.4核电厂核反应堆【英国《国际核工程》网站2021年4月6日报道】阿联酋巴拉卡核电厂1号机组已于2021年4月6日投入商业运行,成为阿拉伯国家中首台投入商运的核电机组。
巴拉卡核电厂位于阿布扎比艾尔达法拉(Al Dhafra )地区,拥有4台APR-1400核电机组,目前处于建设的最后阶段。
该厂由韩国电力公司(KEPCO )牵头的联合体负责建设,由阿联酋核能公司(ENEC )与韩电的合资公司纳瓦能源公司(Nawah Energy )负责运营和维护。
4台机组全部建成投运后,将能满足阿联酋1/4的电力需求,每年减排超过2100万吨二氧化碳。
1号机组2012年7月启动建设,2020年2月获得运行许可证,同年8月实现首次并网。
2号机组2013年5月启动建设,2021年3月获得运行许可证,目前已完成燃料装填。
3号和4号机组分别于2014年9月和2015年8月启动建设,迄今已分别完成94%和87%的建设工作。
巴拉卡建设项目整体进度已完成超95%。
(中核战略规划研究总院伍浩松张焰)【英国《国际核工程》网站2021年3月30日报道】芬兰工业动力公司(TVO )2021年3月27日宣布奥尔基洛托3号机组已启动燃料装填,预计这项工作将持续一周时间。
完成燃料装填后,这台欧洲压水堆(EPR )机组将接受一系列的测试,包括热试,即反应堆和汽轮机岛在不同压力和温度下进行数十次独立测试。
该机组曾在2018年开展热试工作。
目前预计该机组将于2021年10月实现首次并网,2022年2月投运。
(中核战略规划研究总院伍浩松戴定)【英国《国际核工程》网站2021年4月6日报道】2021年4月1日,加拿大特里斯特尔能源公司(Terrestrial Energy )与爱康集团(Aecon Group )签署工程和建设服务协议,将合作推进一体化熔盐堆(IMSR )的建设。
根据该协议,爱康将审查IMSR 造价和建设时间表,并对包括厂址开发计划和大型土建计划在内的广泛活动进行可施工性、模块化和供应商评价。
世界最大单机容量核能发电机在东方电气成功制造发运
发电机由中国东方电气集 团东方电
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提供首期全部两台核能发电机 .单机容量 高达1 7 5 0  ̄ 1  ̄ 瓦 .是 东 方 电机 迄 今 为止 制 造 的技 术难度最 高 、结构最 复杂 、体 积最 大 、重量最重的核能发电机 。凭借强大的 生产 制造 、研 发能力 .严格遵守 “ 四个 凡事”核文化 .东方电机开发设计了转子
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月2 4 日上 午 . 目前 世 界 最 大 单 机 容 发 电机 — — 台 山核 电站 1 号1 7 5 O 兆 座 采 用E P R 三 代核 电技 术 建 设 的 大 型 商 用 核 电 站 .是 中 法两 国 迄 今 为止 在 核能 领 域 的最 大合 作 项 目。东 方 电机 为台 山核 电站 压 水 堆 压 水堆 正在自
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式小堆 是2 0 1 2 : 核压水 采购合 我国第 三代压
大 型核
i 方 电机方面 介绍 .在 出厂 前的型 ≥ 中 相继进 行 了额 定状态 下的温 率 、振动等 重要试 验项 目的参数
试 验 结 果 表 明 .发 电机 各 项 性 能优 全 满 足 合 同要 求 。 台 山 1 号 核 能 发
] 成功制造 标志着东方电气在大容 参 数 发 电机 制 造 领 域 再 次 刷 新 纪
顶业 界 新 的高 峰 。 山核 电 站 是 我 国 首 座 、世 界 第 三
护环装配新工艺 、油密封系统 电机 已掌握 二代半压 水堆 1 1 5 O 兆瓦核能汽轮发电机 、第三代AP 1 0 0 0
广东阳江核电站1号机组投入商运 是世界最大在建核电站
广东阳江核电站1号机组投入商运是世界最大在建核电站广东阳江核电站1号机组26日正式投入商业运行,广东阳江核电基地成为我国大陆第6个、广东省第2个投入商业运行的核电基地。
3月18日下午15时,阳江核电站1号机组顺利进入满功率168小时试运行阶段,进入商运前最后的冲刺阶段。
168小时试运行是电网对新建机组投产前的重要考核。
在本次试运行开始前,1号机组按计划完成了负荷线性变化试验、100%功率跳机不跳堆试验、发电机甩负荷至空载、甩负荷至厂用电试验、100%功率跳堆试验等试验项目,并于3月17日重新并网。
阳江核电站是目前世界上在建规模最大的核电站。
记者在阳江核电站建设工地看到,六座巨大的机组一字排开,气势不凡。
1号机组商运后,中国大陆在运核电基地数量增至6个,核电机组总数从17台增加至18台,在运核电总装机容量从1478万千瓦增加到1586万千瓦。
中国广核集团有限公司(简称中广核)在运核电基地数量也增至4个。
广东阳江核电厂全景图(2014年2月21日)中广核、阳江核电有限公司26日在阳江核电基地举行新闻发布会,中广核工程有限公司常务副总经理夏林泉表示,阳江核电站1号机组设备国产化比率达到了83%,核岛自密实混凝土、主管道自动焊、大体积混凝土整体浇筑等先进施工技术的采用,有效节约了工期,提高了施工质量。
阳江核电站1号机组的成功建成,标志着中国核电产业化发展的格局全面形成。
中广核阳江核电基地位于广东省阳江市阳东县东平镇,1988年开始选址及初步可行性研究工作。
2008年11月12日,国务院核准阳江核电基地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6台核电机组。
目前,除1号机组外,2号机组正在准备热试,3号机组已进入了设备安装和调试阶段,4、5、6号机组处于土建阶段。
中广核新闻发言人胡光耀表示,在阳江核电站建设过程中,中广核推动自主品牌核电技术持续升级,为研发具有自主知识产权的三代核电技术华龙一号奠定了坚实的基础,提高了中国核电“走出去”参与国际竞争的实力。
世界最大单机容量核能发电机完成制造并发运
三代 核 电技术 建 设 的 大 型商 用 核 电站 , 是 中法 两 国 迄今 为 止在 核能 领域 的最 大合作 项 目。东方 电机 为 台山核 电站 提供 首 期 全部 两 台核 能 发 电 机 , 单 机 容
量高达 1 7 5 0 M W, 是东方 电机迄今为止制造 的技术
难度最高 、 结构最 复杂 、 体积最大 、 重量最重 的核能
转 子 气 隙 长 度 的设 计 上 考 虑 了 诸 多 影 响 因 素 , 最
大 限度 的保 证 了 电机 的 安 全 性 和 经 济 性 ; 对 电 机
高, 最 高可 升至 1 2 0 %额 定转 速 , 以达 到 供 水 的设 计
扬程 , 满足 水泵 的流 量要 求 。我们 看 到 , 在 这整个 升 速过 程 中 , 电动机 电磁转 矩 始终 大于 负载转 矩 , 满 足 升速 的 要 求 。根 据 计 算 , 这 整 个 升 速 过 程 大 约 在
发 电机 。凭 借 强大 的生 产 、 制造 、 研 发 能力 , 严 格 遵
守“ 四个 凡 事 ” 核 文化 , 东 方 电机 开发 设 计 了转 子 线
伏 销售 额 提高微 不 足道 的 1 %。 ” 该市场调 研公 司表 示 , 其 预 计 光 伏 储 能 将 在
未来 5年有望成 为一个 价值 2 8 亿 美元 的市 场 , 并
利 发运 。
岛灾难 之后 , 预计 高 电价 和 替 代 能 源热 情 有 望 看 到
日本到 2 0 1 8年安 装 2 8 1 MW 的光 伏储 能 系统 , 大 幅
领 先 于所有 其他 市场 。 尽 管 最 近 德 国 为储 能 系统 出 台补 贴计 划 , 但 是 L u x R e s e a r c h预 计 , 到2 0 1 8年 , 德 国将 以 9 4 MW 排 名第 二 , 而美 国将 以 7 5 Mw 排 名 第 三 。 L I J x R e — s e a r c h高级 分 析 师 、 报 告 —— 《 涵 盖储 能 电池 : 测 定
乏燃料贮存概况
乏燃料贮存概况根据国际原子能机构(IAEA)的统计,截至2019年5月,全球30个国家共有449台在运核电机组,18个国家正在建设54台核电机组。
2020年,全球乏燃料总量将达44.5万吨。
截至目前,全球大部分核电反应堆运行时间都已超过30年。
一般而言,从反应堆堆芯卸出的乏燃料必须先在反应堆场址的乏燃料水池中贮存一段时间,再送去后处理、中间贮存或处置。
许多核电厂的贮存水池都已满容或接近满容。
根据国际原子能机构的统计,截至2011年底,在全球卸出的乏燃料中,只有1/3被后处理,剩下2/3都只能暂时贮存,约24万tHM进行在堆或离堆贮存。
1贮存技术概述乏燃料的贮存方式一般分为湿法贮存和干法贮存两种。
湿法贮存是贮存在水池中,已经实施了70多年;干法贮存通常把乏燃料组件放置在封装容器中,在一些国家实施了30多年。
1.1湿法贮存湿法贮存通常在厂房内建造乏燃料水池,将乏燃料放置在水下的贮存格架或吊篮中,通过水循环冷却乏燃料并控制其反应性。
湿法贮存发展较早,技术成熟,具有冷却能力强、贮存密集大、易于操作等特点。
这主要是因为水有两个特性:第一,良好的热传导性能,池水不断的循环冷却,可以排出乏燃料衰变热;第二,良好的屏蔽特性,且透明度很高,可保证在直接目视观察条件下,操作人员利用相关设备完成卸料、转运等工作。
1.1.1贮存水池乏燃料贮存水池通常是带有不锈钢衬里的钢筋混凝土结构,可在防泄漏的同时保持水质。
池水为去离子水,除了用来冷却,还为燃料池区域和邻近区域的人员提供辐射屏蔽。
轻水堆乏燃料池深约12米,其宽度和长度各不相同。
燃料贮存在格架或吊篮中,燃料顶部浸没约7米。
水池没有盖板,但外部用栏杆围起,设有架子和其他设备。
不同的燃料元件对于贮存水池中水质的要求也不尽相同:沸水堆乏燃料池使用软化水,而压水堆乏燃料池则使用硼酸化水。
沸水堆和加压重水堆乏燃料贮存池要求池水pH值为5.3 7.5,而压水堆乏燃料贮存池的池水pH值为4.0 6.0。
2024年核电市场发展现状
2024年核电市场发展现状核电作为一种清洁能源,具有高效、低碳的特点,在全球范围内得到了广泛关注。
以下是对当前2024年核电市场发展现状的概述。
1. 全球核电市场概览据统计,截至2020年底,全球共有442座核电站,运营核电机组数量达到417座,总装机容量约达396.7吉瓦。
这些核电机组分布在30个国家,主要集中在美国、法国、日本、中国等地。
2. 国际核电市场动态2.1 美国核电市场美国是全球最大的核电市场,拥有最多的核电机组。
然而,由于过时的技术、高成本以及安全等问题,美国核电市场面临一系列挑战。
近年来,美国政府通过制定支持政策和加大投资力度来推动核电的发展。
2.2 欧洲核电市场欧洲是全球核电发展最成熟的地区之一。
法国是欧洲核电的领导者,核电在法国占据了电力供应的很大比例。
不过,近年来,欧洲各国对核电的态度出现分化,一些国家开始逐渐减少核电的比例,转向可再生能源。
2.3 中国核电市场中国是全球最大的新建核电市场,也是最具潜力的核电市场之一。
中国政府将核电作为能源结构调整的重要手段,通过大力推进核电项目的建设来满足不断增长的能源需求。
3. 核电市场面临的主要挑战核电市场的发展不可避免地面临一些挑战。
3.1 安全问题核电安全一直是业界关注的焦点,核事故的发生对行业的发展产生了一定冲击。
因此,各国对核电安全要求日益严格,核电企业需要不断提升安全性能,确保核电站的可靠性和安全性。
3.2 环境压力尽管核电是一种清洁的能源形式,但核电站建设和核燃料的采购以及废物处理等环节都对环境造成一定影响。
另外,核电站选择的地点也会引发环境争议,因此环境问题是核电发展的一个重要考量因素。
3.3 经济成本核电建设的经济成本相对较高,而且核电站的建设周期较长。
此外,随着可再生能源的快速发展,其成本逐渐降低,竞争优势日益明显,这对核电市场的竞争造成了一定压力。
4. 核电市场前景展望尽管核电市场面临一些挑战,但它作为清洁能源的一种重要形式,仍然具有巨大的潜力。
全世界核电站详细分布图和数量图
全世界核电站详细分布图和数量图核电站内部构造图文字说明:自1951年美国在加利福尼亚州海边希平港建成世界上第一座试验性核电站至今,核电作为新型的能源正在迅速发展。
截至2009年7月底的统计资料,世界上已有运行核电机组441座(包括5座长期关闭机组),在建核电机组52座,核发电占世界总发电的16%,世界上已经有近12000堆年的核电运行经验,运行核电机组的平均年龄为25岁。
世界核电主要分布在北美、欧洲、日本和韩国。
其中美国运行机组104台,法国59台,日本55台,俄罗斯31台,韩国20台,英国19台,加拿大18台,德国17台,印度17台,乌克兰15台。
中国位列世界第十一,拥有运行机组11台(6座核电站),分别是浙江秦山一期核电站、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、江苏田湾一期核电站。
事实上,自1954年苏联第一座核反应堆开始运行以来,全球在运行的核反应堆有400多座,累计安全运行了约13000堆年。
其间重大核安全事故共发生三次:1979年美国三里岛核电站事故、1986年苏联切尔诺贝利核电站事故和这次福岛核电站事故。
世界核电发展之最世界上第一个核电站:1954年苏联在莫斯科西南奥布宁斯克建成,装机容量为5000千瓦。
世界最大的核电站:位于日本西北部新潟县的柏崎刈羽核电站。
世界核电生产能力最强的国家:美国,拥有104座核电站。
核电发电量占全国总电力比例最高的国家:法国。
法国核电发电量占全国总电力的比例接近80%。
全球核电分布根据国际原子能机构2011年1月公布的最新数据,目前全球正在运行的核电机组共442个,核电发电量约占全球发电总量的16%;正在建设的核电机组65个。
国际原子能机构预计,到2030年,全球运行核电站将可能在目前的基础上增加约300座。
世界核能协会预计,“到2015年,全世界可能平均每5天就会开工一个装机容量约1000兆瓦的核电站”。
日本核电概况日本的核能发电是从上世纪六十年代开始的。
全世界在运核电机组平均超28年
全世界在运核电机组平均超28年目前,全世界共有在运核电机组438座、在建核电机组70座,核能发电量约占全球总发电量的12%。
全世界核电运行经验已超15660堆年,在运核电机组的平均年龄超过“28岁”。
大陆核电安全运行20多年我国大陆共有22座核电机组在运行,装机容量1911万千瓦;有26座在建,装机容量2860万千瓦,核电发电量约占总发电量的2%。
我国大陆核电至今已安全运行20多年,一直保持优异的安全运行纪录,从未发生2级以上的核事件。
中广核集团大亚湾核电站自1994年投入运行以来,1号机组已安全运行20年,连续安全运行4300多天,岭澳核电站1号机组连续安全运行3300多天,在全球同类机组中分列第一和第二。
20多年来,大亚湾核电基地安全业绩不断提升,主要指标已稳居国际先进水平,创造了国际一流的安全运行业绩。
此外,通过世界核能领域持续不断的努力,核电站安全性已经得到极大提高。
目前,我国在役运行的第二代压水堆核电站,发生大规模放射性泄漏事故的概率已经降到了约百万分之一。
而我国引进的AP1000第三代先进压水堆核电技术,由于采用非能动安全技术,发生大规模放射性泄漏概率降到了约五千万分之一。
核电是清洁环保经济能源值得一提的是,核电对环境影响最小,它既能满足能源需求,同时又是抑制日益增长的空气污染和温室气体排放问题的有效解决办法之一。
比较百万千瓦级的火电厂和核电站每年向大气排放的有害物质,火电厂排放二氧化碳约为600万吨、二氧化硫约为5.8万吨、氮氧化合物约为3.8万吨,而核电是零排放。
因此,核电是清洁的环保的能源。
另外,从经济方面来说,虽然核电的前期投资大,约是煤电的2.5倍,但是核电站投入运行后,1公斤的铀全部裂变所释放出的裂变能,大约相当于2400吨煤或2000吨石油燃烧所释放出的能量。
一座百万千瓦的火电厂一年需要300万吨标准煤,而核电站只需要几十吨低浓缩铀原料。
因此,核电是一种经济能源。
1992年世界运行实绩最佳50套核电机组美国占20套
1992年世界运行实绩最佳50套核电机组美国占20套刘云娇
【期刊名称】《国外核新闻》
【年(卷),期】1993(000)007
【摘要】【美国《核能信息》1993年3月号第4页报道】据初步统计数字表明,1992年世界运行实绩最佳的有50套核电机组,其中美国的占了20套。
美国运行实绩最佳的是休斯敦照明动力公司的1315 MW 南得克萨斯核电站2号机组,名列世界第4位。
该机组1992年的总发电量是108亿千瓦小时。
德国的3套核电机组列世界前3名。
【总页数】1页(P13-13)
【作者】刘云娇
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】TL
【相关文献】
1.2011年全球核电机组的运行实绩 [J], 张焰(译);伍浩松(校)
2.650MW核电机组循环水系统最佳运行工况研究 [J], 胡胜; 尤益辉
3.1993年全世界运行实绩最佳核电机组剖析 [J], 刘田亮
4.日本与比利时的核电机组进入世界运行实绩最佳的行列 [J], 刘云娇
5.世界核协会发布2021年《世界核电厂运行实绩报告》 [J], 李晨曦;伍浩松
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World Nuclear Power Plants in Operation (Non-US)Country Reactor Name Reactor Type Net Capacity(MW)DateConnectedArgentina Atucha-1PHWR3351974 Argentina Embalse PHWR6001983 Armenia Armenia-2WWER3751980 Belgium Doel-1PWR4331974 Belgium Doel-2PWR4331975 Belgium Doel-3PWR1,0061982 Belgium Doel-4PWR1,0391985 Belgium Tihange-1PWR9621975 Belgium Tihange-2PWR1,0081982 Belgium Tihange-3PWR1,0461985 Brazil Angra-1PWR6091982 Brazil Angra-2PWR1,2752000 Bulgaria Kozloduy-5WWER9531987 Bulgaria Kozloduy-6WWER9531991 Canada Bruce-1PHWR7721977 Canada Bruce-2PHWR7341976 Canada Bruce-3PHWR7301977 Canada Bruce-4PHWR7301978 Canada Bruce-5PHWR8171984 Canada Bruce-6PHWR8171984 Canada Bruce-7PHWR8171986 Canada Bruce-8PHWR8171987 Canada Darlington-1PHWR8781990 Canada Darlington-2PHWR8781990 Canada Darlington-3PHWR8781992 Canada Darlington-4PHWR8781993 Canada Pickering-1PHWR5151971 Canada Pickering-4PHWR5151973 Canada Pickering-5PHWR5161982 Canada Pickering-6PHWR5161983 Canada Pickering-7PHWR5161984 Canada 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Dukovany-4WWER4711987 Czech Republic Temelin-1WWER9632000 Czech Republic Temelin-2WWER9632002 Finland Loviisa-1WWER4961977 Finland Loviisa-2WWER4961980 Finland Olkiluoto-1BWR8801978 Finland Olkiluoto-2BWR8801980 France Belleville-1PWR1,3101987 France Belleville-2PWR1,3101988 France Blayais-1PWR9101981 France Blayais-2PWR9101982 France Blayais-3PWR9101983 France Blayais-4PWR9101983 France Bugey-2PWR9101978 France Bugey-3PWR9101978 France Bugey-4PWR8801979 France Bugey-5PWR8801979 France Cattenom-1PWR1,3001986 France Cattenom-2PWR1,3001987 France Cattenom-3PWR1,3001990 France Cattenom-4PWR1,3001991 France Chinon-B-1PWR9051982 France Chinon-B-2PWR9051983 France Chinon-B-3PWR9051986 France Chinon-B-4PWR9051987 France Chooz-B-1PWR1,5001996World Nuclear Power Plants in Operation (Non-US)Country Reactor Name Reactor Type Net Capacity(MW)DateConnectedFrance Chooz-B-2PWR1,5001997 France Civaux-1PWR1,4951997 France Civaux-2PWR1,4951999 France Cruas-1PWR9151983 France Cruas-2PWR9151984 France 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Tarapur-1BWR1501969 India Tarapur-2BWR1501969 India Tarapur-3PHWR4902006 India Tarapur-4PHWR4902005 Iran Bushehr-1PWR9152011 Japan Fukushima-Daiichi-5BWR7601977 Japan Fukushima-Daiichi-6BWR1,0671979 Japan Fukushima-Daini-1BWR1,0671981 Japan Fukushima-Daini-2BWR1,0671983 Japan Fukushima-Daini-3BWR1,0671984 Japan Fukushima-Daini-4BWR1,0671986 Japan Genkai-1PWR5291975 Japan Genkai-2PWR5291980 Japan Genkai-3PWR1,1271993 Japan Genkai-4PWR1,1271996 Japan Hamaoka-3BWR1,0561987 Japan Hamaoka-4BWR1,0921993 Japan Hamaoka-5ABWR1,3252004World Nuclear Power Plants in Operation (Non-US)Country Reactor Name Reactor Type Net Capacity(MW)DateConnectedJapan Higashidori-1BWR1,0672005 Japan Ikata-1PWR5381977 Japan Ikata-2PWR5381981 Japan Ikata-3PWR8461994 Japan Kashiwazaki Kariwa-1BWR1,0671985 Japan Kashiwazaki Kariwa-2BWR1,0671990 Japan Kashiwazaki Kariwa-3BWR1,0671992 Japan Kashiwazaki Kariwa-4BWR1,0671993 Japan Kashiwazaki Kariwa-5BWR1,0671989 Japan Kashiwazaki Kariwa-6ABWR1,3151996 Japan Kashiwazaki Kariwa-7ABWR1,3151996 Japan Mihama-1PWR3201970 Japan Mihama-2PWR4701972 Japan Mihama-3PWR7801976 Japan Ohi-1PWR1,1201977 Japan Ohi-2PWR1,1201978 Japan Ohi-3PWR1,1271991 Japan Ohi-4PWR1,1271992 Japan Onagawa-1BWR4981983 Japan Onagawa-2BWR7961994 Japan Onagawa-3BWR7962001 Japan Sendai-1PWR8461983 Japan Sendai-2PWR8461985 Japan Shika-1BWR5051993 Japan Shika-2ABWR1,1082005 Japan Shimane-1BWR4391973 Japan Shimane-2BWR7891988 Japan Takahama-1PWR7801974 Japan Takahama-2PWR7801975 Japan Takahama-3PWR8301984 Japan Takahama-4PWR8301984 Japan Tokai-2BWR1,0601978 Japan Tomari-1PWR5501988 Japan Tomari-2PWR5501990 Japan Tomari-3PWR8662009 Japan Tsuruga-1BWR3401969 Japan Tsuruga-2PWR1,1081986 Mexico Laguna Verde-1BWR7651989 Mexico Laguna Verde-2BWR7651994 Netherlands Borssele PWR4821973 Pakistan Chasnupp 1PWR3002000 Pakistan Chasnupp 2PWR3002011 Pakistan Kanupp PHWR1251971World Nuclear Power Plants in Operation (Non-US)Country Reactor Name Reactor Type Net Capacity(MW)DateConnectedRepublic of Korea 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