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中國核電發(fā)展現(xiàn)狀與前景-文庫吧資料

2025-01-25 00:16本頁面
  

【正文】 量規(guī)模測算方案 億千瓦 ? 2020年目標,總裝機容量達到 7000萬千瓦 2020年電力總裝機達到 15億千瓦,核電容量占總裝機容量的 %,占總電量的 %左右,主要取決于設備制造能力 ? 2030年目標,總裝機容量達到 2億千瓦 考慮能源結(jié)構調(diào)整的要求,總電力裝機容量達 20億千瓦 ,核電裝機容量占 10%,發(fā)電量占 15% 。 ?2022萬千瓦核電站每年共省 , 相當于 2020年中國能源消費總量 45億噸標準煤的1%。 2020年核電規(guī)模預測 ?按每 100萬千瓦核電站年運行 7500小時計,年發(fā)電 75億千瓦時。 2020年核電規(guī)模預測 ?為 實現(xiàn)到 2020年非化石能源占一次能源消費比重達到 15%左右的目標,必須大力發(fā)展可再生能源和核能 。由此可見當前中國非化石能源發(fā)展狀況與承諾目標之間還有巨大的差距。 ?這種設計有利于內(nèi)陸大氣擴散條件差的地區(qū)。 放射性排放濃度的控制 ?濱海壓水堆核電站液態(tài)流出物排放的內(nèi)部實際控制值為 ≤ 1000— 2022Bq/l(不包括氚) ?經(jīng)循環(huán)冷卻水對放射性廢液的稀釋 1000倍后,其濃度已相當?shù)? ?內(nèi)陸核電站由于采用冷卻塔閉式循環(huán)帶走余熱,沒有循環(huán)冷卻水對放射性廢液的稀釋 ?俄羅斯濱河核電站要求液態(tài)流出物排放的濃度控制值為 ≤ 18Bq/l(不包括氚) ? GB- 14587— 修訂版的征求意見稿,提出了100Bq/L的排放罐出口濃度控制值 ?需改進液態(tài)放射性廢物的處理技術 廢液的排放是可以處理和控制的 ?俄羅斯核電站放射性廢液處理采用了雙蒸發(fā)器處理系統(tǒng),處理后的液體再經(jīng)二級離子交換處理 ,凈化系數(shù)從 10E3提高到10E5, 俄羅斯濱河核電站要求液態(tài)流出物排放的濃度控制值為 ≤ 18Bq/l(不包括氚) ?美國采用反滲透廢液處理技術 實現(xiàn)廢水回用滿足 “ 零液體排放 ” 要求 針對某些元素進行高純度凈化或去除 美國 Comanch Peak核電站用于去除放射性,特別是 Co膠體, Cs和 I到監(jiān)測不到水平,凈化系數(shù)達 10? 美國德賴斯登核電站用超級過濾+反滲透+去離子技術處理廢液,達 ≦ 10E3μCi/l 內(nèi)陸核電站的含氚廢水,在廢水處理后,排入冷卻塔循環(huán)冷卻水中,通過蒸發(fā)向大氣排放 廢氣的排放亦是可以控制的 ?目前設計的雙層安全殼核電站,實現(xiàn)了雙層包容,兩層之間保持負壓。 2)經(jīng)濟性提高 ?——通過技術改進, CP1000在經(jīng)濟性方面具有一定競爭力 ?增大單機組功率,發(fā)電功率可提高 5~ 10%; ?18個月?lián)Q料 ?60年核電站設計壽期 ?——與在建二代改進型核電廠相比,一次性比投資相當,全壽期單位發(fā)電成本比福清 2號機組降低了大約 16%主要參數(shù) (六)大力堆進內(nèi)陸核電建設 ?國際上大部分核電站建設在內(nèi)陸 ?法國 %的核電站建設在內(nèi)陸 ?美國亦有 %的核電站建設在內(nèi)陸 ?有些內(nèi)陸國家,比如瑞士,五座核電站都在內(nèi)陸的江河邊上 (五座核電站總發(fā)電功率為 3220MWe,占總發(fā)電量的 37%,其他將近 60%的發(fā)電量由水電提供) ?內(nèi)陸建核電站是完全可行的 53 54 大力堆進內(nèi)陸核電建設 我國建設內(nèi)陸核電 勢在必行 ?內(nèi)陸地區(qū)經(jīng)濟有了很大發(fā)展,電網(wǎng)容量亦有很大發(fā)展 ?有些省份同樣缺乏煤炭和水力資源 ?2022年初南方各省發(fā)生了大面積、長時間的雪災,造成了廣大地區(qū)長時間的斷電,帶來了嚴重的后果 ?僅依靠遠距離輸電和長途運煤是難以保障用電的安全 ?除提高電網(wǎng)的抗災害能力, 建設緊急情況下不依賴燃料運輸?shù)闹坞娬?核電站是很必要的 55 發(fā)展內(nèi)陸核電站在技術上是完全成熟的 ?從安全和環(huán)保要求看,內(nèi)陸核電站和沿海核電站沒有本質(zhì)的差別 ?目前成熟的核電站設計和建造技術完全可用到內(nèi)陸核電站 ?內(nèi)陸江河流量多半不夠大,可采用冷卻塔閉式循環(huán)帶走余熱,以減輕溫排水對環(huán)境的影響 ?因此按照核電規(guī)范選擇的廠址是能夠保證核電站的安全的 56 液態(tài)放射性流出物排放濃度控制 —我國的 《 生活飲用水衛(wèi)生標準 》 ( GB5749- 2022)中規(guī)定 總 β 放射性小于 1Bq/L — 核動力廠環(huán)境輻射防護規(guī)定( GB6249) 提出核動力廠排放口下游 1km處受納水體中 總 β 放射性濃度不得超過 1Bq/L。 中國的核電進入了加快發(fā)展的時期 。 三代的 AP1000和 EPR也開始建設 。核電占總電量的份額仍然較低 。大亞灣 2號機組與 WANO(世界核電營運者組織)9項指標對比,全部達到世界先進水平。 ㈠ 在役核電機組安全穩(wěn)定運行 ? 各核電廠繼續(xù)堅持“安全第一、質(zhì)量第一”的方針,千方百計提高安全和質(zhì)量水平,在役核電機組安全運行業(yè)績高于世界平均水平。全年累計發(fā)電量 692?63億千瓦時 ,同比增加 1?3%;發(fā)電設備利用小時 7914小時 ,同比增加 89小時 ,平均負荷因子達到 90?34%,均創(chuàng)歷史新高。 我國能源發(fā)展面臨四個基本問題: ①經(jīng)濟社會發(fā)展中的能源供需總量平衡問題 ②長期以煤為主的能源結(jié)構,造成的環(huán)境、生態(tài)問題 ③西煤東運、北煤南運、西電東輸?shù)哪茉摧斶\問題 ④對國外資源依存的能源供應安全問題。 中國已經(jīng)成為世界上電力生產(chǎn)和消費大國 。 基于防核擴散的目的 , 美國于 2022年 2月發(fā)出 “ 全球核能合作伙伴 ” ( GNEP) 倡議 , 發(fā)展具有防擴散功能的快堆核電站和閉合核燃料循環(huán)技術 , 中國是首批五大參與國之一 。 GIF和 INPRO兩個計劃 , 提供了良好的國際合作平臺 。 國際上核電發(fā)展趨勢概述 第三代核電發(fā)展的背景 ?1979年美國發(fā)生三里島核電站事故 ?1986年前蘇聯(lián)發(fā)生切爾諾貝利核電站事故 ?公眾要求進一步提高核電的安全性 ?1990年 EPRI 根據(jù)主要電力公司意見出版了 “ 電力公司要求文件 (URD)” 共三卷 ?1994年歐洲聯(lián)盟出版了 “ 歐洲電力公司要求 (EUR)” 共四卷 ?文件對未來壓水堆和沸水堆核電站提出了電力公司明確和完整的要求 ,更高的安全要求和經(jīng)濟要求,涉及各個技術和經(jīng)濟領域 ——第三代核電機組有更高安全目標 堆芯熱工安全裕量 15% 堆芯損壞概率 105/堆年 大量放射性外泄 106/堆年 ——第三代核電機組有更好的經(jīng)濟性 機組額定功率 1000— 1500MWe 可利用因子 87% 換料周期 1824月 電
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