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本帖被 xgch 执行加亮操作(2023-05-20)
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2021年1月,我国自主研发的第三代核电技术“华龙一号”,落位福建福清核电站5号机,正式投入运营。技术的成功嫁接,意味着我国在第三代核电技术领域已经取得不小的成绩,位于世界前列水平。这也是除却美、法、俄罗斯等多国外,掌握第三代核电技术的国家,中国核电事业未来可期。三代核电技术究竟新在哪里?很多人在没有了解核电技术领域,对于技术迭代并没有什么概念。事实上,在当前的核电技术中,一共可以分为一代、二代还有三代和四代。看到这里,很多人好奇的是,竟然已经出现了第四代,第三代是不是已经落伍了。中国的核电技术只有到第三代,凭什么可以说是跻身世界前列呢?对于这些问题的解答,我们一起去看看这四代核电技术有什么区别。一代的核电站建设时间大约在上个世纪的50年代,这一阶段人们对于核能的认识刚刚起步。而当时拥有核电技术便是美国和苏联两大巨头,二者也分别于54年和57年建设了核电站。他们的成功发电,让世界各国人民认识到,核能作为一种新型资源,人类已经具备了将核能用于发电的技术。第二代的核电技术是诞生于上个世纪的60年底啊,这个阶段人们已经试验测试逐步走向安全化、规模化、商用化的态势。因此压水堆、沸水堆等相关的配备也随之在核电生产上应用。这些设备的应用,不仅证明了核电技术在技术上的可行性,也为核电的大规模使用提供了经济性基础。当前,大部分国家所使用的核电站也属于第二代核电技术的产物。而这归功于上个世纪70-80年代,全球能源价格上涨,使得一部分国家从经济性发展的角度上,嗅到了核电的价值优势。因而,这一阶段在核电技术的应用,安全等多个方面都得到了长效的进步。上个世纪90年代,随着切尔诺贝利、三里岛等核泄漏问题的发生,让人们开始重视核电所带来的负面影响。为了对这些严重事故采取行之有效的方法 ,欧美等国先后推出轻水堆使用要求等文件,明确事故防范和处理方法,提高核电站整体的可靠性,并对相应人因工程等进行改造升级等要求。而满足这些文件而建造的核电机组,就是我们所常常提及的第三代核电机组,运用的技术便是核电技术。目前,国际上已经具有第三代核电技术的国家,如美国所使用的核电压水堆ERP,AP-1000等都是比较成熟的第三代核电技术的代表设备。而随着三代技术的出现并开始应用,各国也高度关注其使用。包含中国在内的一些国家在建造核电机组时,都偏向于使用更为安全、经济的第三代技术。第四代核电技术开始于本世纪初,十余个有意向开发和利用核能的国家组成的GIF通过合约的方式,共同研发第四代核能系统。第四代核能系统,所采用的是中子反应堆技术,在摒弃了铀作为燃料,转而使用另一放射性元素钚-239作为燃料。而在钚-239的变化中,需要应用到铀-238这一原有核废料,如此一来,不仅有效的解决困扰各国很久的核废料问题,而且也提高了能量产出。总的来看,第四代核电技术在安全性和经济性等方面都更具优势。但是目前,他的反应堆仍然在紧锣密鼓的研发之中,预计商用化需要到2030年才能实现。这样的发展势头,中国自然不会错过,在12年我国就已经开始兴建四代核电技术所需要的基础设备,相信在第四代全面普及时,我们也能跟上发展大势。纵观这四代核电技术,一代核电技术只能说是一种探索,确定其具有一定的开发前景。目前,存在的一代核电机组已经极为少有,部分国家可能已经将其淘汰。而二代是目前正在运营中,最为常见的核电技术,属于一种技术成熟的商业堆。但是这一代的技术安全性和可靠性方面有待商榷。而三代是在二代的基础上的改进,是符合URD和EUR两大核能利用组织的要求,安全性和可靠性相较于二代有所提升,在四代商用技术成熟之前,这是主要的发展方向之一。“华龙一号”正式投用 我国三代核电技术跻身世界前列除却我国“华龙”和“国和”两大三代核电机组外,世界范围内已经商业部署的三代核电技术主要有以下几类:首先,美国和日本两国共同研发的先进沸水堆ABWR,当然采用这类堆形的国家较少,因此ABWR想要实现全球大规模商用具有一定的难度。其次,在压水堆行列。美国开发的AP-1000和俄罗斯开发的VVER,以及德国和法国联合开发的EPR,此外韩国开发的APR-1400和中国自主研发的“华龙一号”和“国和一号”都属于这一行列。可以发现,在反应堆堆型选择上,压水堆仍然是发展的主流。(1)AP-1000核电技术AP-1000采用的是两环路先进压水堆技术,堆内核心的热功率在3415兆瓦。它的优势在于采用的是非能动安全理念,可以利用自然界物质天然的物理特性,解决散热问题。当发生安全事故时候,在72小时内操纵员可以不采取任何动作,降低了人为操作失误可能造成灾害进一步扩大的问题。这一设计理念,提高安全,简化系统和程序,成本上具有一定的竞争性。18年9月,AP-1000在我国的浙江省三门核电厂的1号组正式投入生产使用,属全球首堆。(2)EPR核电技术德法两国联合研发的EPR核电系统所使用的是使用了四环路核电技术,内部的核心的热功率可以达到4250兆瓦。这一系统的主回路、设备等部分都是立足于成熟运行方案,因此行内人更多是认为它是一种循序渐进式的设计原则。18年12月,台山核电厂的1号机所使用的就是EPR核电技术,当然也是率先完成建设并投入生产的首堆。(3)VVER-1200核电技术俄罗斯研发的VVER-1200核电技术和EPR一样,所使用的是四环路核电技术,但是内部的热功率稍逊一筹,约为3200兆瓦。和AP-1000不同的是,VVER-1200将能动和非能动相结合,在事故发生了24小时无需人员参与和外部电力支持。在VVER-1200诞生之前,俄罗斯曾有一款VVER-1000核电技术,而VVER-1200是在其基础上的改进和创新,无论从安全性能,还是从使用寿命来看,VVER都可以说是极具创新性。(4)“国和一号”(CAP-1400)“国核一号”是我国的第三代核电技术代表技术之一,也是我国具有完全自主知识产权的先进压水堆核电技术。“国和一号”是在我国的核电工作者,在汲取了AP-1000技术优势后,通过自创新和完善,在对电厂容量、总体的参数等方面弄进行了全面的升级,是一款源于AP—1000但是优于AP-1000的非能动压水堆技术。据悉,“国核一号”反应堆核心的热功率可以达到了4040兆瓦,工程已经在山东开工建设。(5)“华龙一号”(ACP-1000)“华龙一号”是我国首个自主研发的第三代核电技术,是我国在核电领域走向世界的一张响亮的“名片”。ACP-1000凝集了我国核电30年的经验,是立足于无数次的设计论证、建造以及实验的基础,总结了当代所发生的福岛核电事故的教训,此外积极学习和借鉴当代先进第三代核电技术的先进理念,最终得到的心血和成果。这款核电技术完美的满足了URD和EUR两大世界权威核能组织的要求,是得到世界公认的第三代核电技术。从性能上看,所使用的三环路压水堆核蒸汽供应系统的设计原理,反应堆内部核心的温度可以达到3180兆瓦,居于世界第三代核电技术前列。和其他的核电技术不同的是,“华龙一号”从设计结构还有安全壳设计,以及核心设备等多个方面,均有所突破。有人统计出,“华龙一号”共有十大创新成果,如177堆芯设计,所使用的是能用和非能动相结合的方式,可以有效的提升核岛的安全性能,设备使用自主化,项目管理体系应用等创新成果。177堆芯设计,这一设计的前一代所使用的是传统157堆芯设计,两者之间的数字只差20个,但是其中所蕴含了科学家们无数的推演和思考。例如,177堆芯不仅可以将核电机组的发电功率提升5%-10%,要知道核功率总量都很高的,可以在这一基础上再提高5%-10%,可以说是非常不容易的。而且通过177堆芯设计,降低了燃料的线功率的密度,安全性也有所保证。能动与非能动相结合的安全设计理念,俄罗斯所研发的VVER-1200第三代核电技术就是采用能用和非能用相结合的特性。它完美的保留了能动性系统的技术成熟,高效运作等特点,同时也汲取了非能动在自然循环、重力等方面的优势,具有先进性和可靠性。安全壳设计,吸收了福岛核电站的教训,设计小组为“华龙一号”特别设计一款双层安全壳,可以有效防空打飞机的撞击,而且在抗震能力方面也有一定的保证。如此来看,“华龙一号”的安全性较高。
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