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    [科普知識(shí)]國(guó)際核能發(fā)電歷史沿革

    2012年12月11日11:13 | 中國(guó)發(fā)展門(mén)戶(hù)網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫(xiě)信 字號(hào):T|T
    關(guān)鍵詞: 非能動(dòng) 熔融物 反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng) 安全余量 1975年 軸密封 1980年 1983年 LBB 慢化劑

    CRP-1000擬采用的主要新技術(shù)有:

    ①為了滿(mǎn)足新安全法規(guī)、導(dǎo)則的要求,進(jìn)一步應(yīng)用的新技術(shù)。

    ②在嶺澳二期基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善數(shù)字化儀控技術(shù)。

    ③事故處理規(guī)程由事故定向轉(zhuǎn)為狀態(tài)定向。

    ④采用半速汽輪發(fā)電機(jī)組。原大亞灣與嶺澳一期均采用全速汽輪機(jī)組,現(xiàn)采用半速汽輪發(fā)電機(jī)組可具有以下優(yōu)點(diǎn):

    提高機(jī)組效率,繼而提升電價(jià)競(jìng)爭(zhēng)力;

    半速機(jī)組的供貨商選擇范圍較大,可以形成多家廠(chǎng)商競(jìng)爭(zhēng)的局面。

    ⑤首爐堆芯即采用18個(gè)月?lián)Q料方案。原來(lái)大亞灣與嶺澳一期的堆芯換料為12個(gè)月,換料時(shí)間改為18個(gè)月后,可減少換料大修次數(shù),降低大修成本,并可提高電站可利用率,增加發(fā)電量。⑥反應(yīng)堆壓力容器設(shè)計(jì)壽命為60年。原來(lái)法國(guó)(包括美國(guó))的反應(yīng)堆壓力容器設(shè)計(jì)壽命均為40年,提高到60年后對(duì)核電站總的經(jīng)濟(jì)效益有很大提高。

    ⑦堆坑注水技術(shù):有利于防止或延遲RPV熔穿;防止堆芯熔融物與混凝土反應(yīng),防止安全殼底板熔穿等。

    ⑧主回路應(yīng)用LBB設(shè)計(jì)理念。

    ⑨工程建設(shè)采用可視化進(jìn)度控制。

    ⑩采用三維輔助設(shè)計(jì)。

    3、第三代核能發(fā)電機(jī)組

    (1)背景

    從九十年代開(kāi)始人們逐漸加大了對(duì)化學(xué)燃料發(fā)電引起的環(huán)境污染,特別是對(duì)溫室效應(yīng)引起的全球變暖的關(guān)注,使得核能發(fā)電重新提上儀事日程。同時(shí),各核工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家從80年代末到90年代初陸續(xù)開(kāi)始積極為核電的復(fù)蘇而努力,著手制訂以更安全、更經(jīng)濟(jì)為目標(biāo)的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,理順核電廠(chǎng)的安全審批程序。其中,美國(guó)率先制訂了先進(jìn)輕水堆核電廠(chǎng)的電力公司要求文件(URD),西歐國(guó)家相繼制訂了歐洲電力公司要求文件(EUR)。為了進(jìn)一步提高核電廠(chǎng)的安全性,嚴(yán)重事故的預(yù)防和緩解,就成為新一代核電技術(shù)開(kāi)發(fā)的核心。如果計(jì)算到1986年切爾諾貝利事故時(shí)為止,世界商用核電廠(chǎng)累計(jì)約4000堆·年的運(yùn)行歷史,其間發(fā)生過(guò)兩次嚴(yán)重事故,發(fā)生概率達(dá)到5×10-4/堆·年。這說(shuō)明,嚴(yán)重事故發(fā)生概率雖然低,但并不是不可能發(fā)生的;同時(shí)亦說(shuō)明,單純考慮設(shè)計(jì)基準(zhǔn)事故,不考慮嚴(yán)重事故的預(yù)防和緩解,不足以確保工作人員、公眾和環(huán)境的安全。美國(guó)最早開(kāi)展嚴(yán)重事故的研究,1975年WASH-1400報(bào)告首次將概率安全分析技術(shù)應(yīng)用到核電廠(chǎng),提出了以事件發(fā)生頻率為依據(jù)的事故分類(lèi)方法。WASH-1400報(bào)告首次指出,核電廠(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要并非來(lái)自設(shè)計(jì)基準(zhǔn)事故,而是導(dǎo)致堆芯熔化的嚴(yán)重事故。WASH-1400還首次建立了安全殼失效模式和放射性物質(zhì)釋放模式。在這種背景下,一些發(fā)達(dá)國(guó)家的核電設(shè)備供應(yīng)商利用自己的技術(shù)儲(chǔ)備和經(jīng)驗(yàn)積累,開(kāi)始開(kāi)發(fā)符合《電力公司要求文件》要求的,具備嚴(yán)重事故預(yù)防和緩解措施的先進(jìn)輕水堆核電廠(chǎng)。同時(shí)在提高核電廠(chǎng)的經(jīng)濟(jì)性方面亦采取了一系列措施,主要有提高單堆容量,降低單位造價(jià);加深燃耗,延長(zhǎng)換料周期,縮短停堆換料時(shí)間,提高核電廠(chǎng)的可利用率;延長(zhǎng)核電廠(chǎng)的壽命至60年;以及采用模塊化設(shè)計(jì),縮短建造周期等。

    (2)第三代核電機(jī)組的設(shè)計(jì)原則和特點(diǎn)

    第三代核電機(jī)組的設(shè)計(jì)原則,是在采用第二代核電機(jī)組已積累的技術(shù)儲(chǔ)備和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,針對(duì)其不足之處,進(jìn)一步采用經(jīng)過(guò)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證是可行的新技術(shù),以顯著改善其安全性和經(jīng)濟(jì)性,滿(mǎn)足URD文件或EUR文件和IAEA新建議法規(guī)的要求;同時(shí),應(yīng)能在2010年前進(jìn)行商用核電站的建造。

    統(tǒng)觀(guān)各國(guó)已提出的設(shè)計(jì)方案,有下列特點(diǎn):

    ①在安全性上,滿(mǎn)足URD文件的要求,主要是:

    堆芯熔化事故概率≤1.0 X 10-5堆·年;

    大量放射性釋放到環(huán)境的事故概率≤1.0 X 10-6堆·年;

    應(yīng)有預(yù)防和緩解嚴(yán)重事故的設(shè)施。

    核燃料熱工安全余量≥15%。

    ②在經(jīng)濟(jì)性上,要求能與聯(lián)合循環(huán)的天然氣電廠(chǎng)相競(jìng)爭(zhēng);

    機(jī)組可利用率≥87%;

    設(shè)計(jì)壽命為60年;

    建設(shè)周期不大于54個(gè)月。

    ③采用非能動(dòng)安全系統(tǒng)

    即利用物質(zhì)的重力,流體的對(duì)流,擴(kuò)散等天然原理,設(shè)計(jì)不需要專(zhuān)設(shè)動(dòng)力源驅(qū)動(dòng)的安全系統(tǒng),以適應(yīng)在應(yīng)急情況下冷卻和帶走堆芯余熱的需要。這樣,既使系統(tǒng)簡(jiǎn)化,設(shè)備減少,又提高了安全度和經(jīng)濟(jì)性。這是革新型的重大改進(jìn),是代表核安全發(fā)展方向的。

    ④單機(jī)容量進(jìn)一步大型化

    研究和工程建造經(jīng)驗(yàn)表明,輕水堆核電站的單位千瓦比投資是隨單機(jī)容量(千瓦數(shù))的加大而減少的(在單機(jī)容量為150萬(wàn)-170萬(wàn)千瓦前均如此)。因此,歐洲法馬通、德國(guó)電站聯(lián)盟聯(lián)合設(shè)計(jì)的EPR機(jī)組的電功率為160萬(wàn)-170萬(wàn)千瓦,日本三菱提出的NP-21型壓水堆核電機(jī)組的電功率為170萬(wàn)千瓦,俄羅斯也正在設(shè)計(jì)單機(jī)電功率為150萬(wàn)千瓦的WWER型第三代核電機(jī)組,美國(guó)西屋公司和燃燒公司也在原單機(jī)容量為65萬(wàn)千瓦的AP-600型的基礎(chǔ)上改進(jìn),設(shè)計(jì)出單機(jī)電功率為110-120萬(wàn)千瓦的AP-1000型機(jī)組。

    ⑤采用整體數(shù)字化控制系統(tǒng)

    國(guó)外近年來(lái)新建成投產(chǎn)的核電機(jī)組,如法國(guó)的N4、英國(guó)的Sizewell、捷克的Temelin、日本的ABWR均采用了數(shù)字化儀控系統(tǒng)。經(jīng)驗(yàn)證明,采用數(shù)字化儀表控制系統(tǒng)可顯著提高可靠性,改善人因工程,避免誤操作。世界各國(guó)核電設(shè)計(jì)和機(jī)組供應(yīng)商提出的第三代核電機(jī)組無(wú)一例外地均采用整體數(shù)字化儀表控制系統(tǒng)。

    ⑥施工建設(shè)模塊化以縮短工期

    核電建設(shè)工期的長(zhǎng)短對(duì)其經(jīng)濟(jì)性有顯著影響。因此,新的核電機(jī)組從設(shè)計(jì)開(kāi)始就考慮如何縮短工期。有效辦法之一就是改變傳統(tǒng)的把單項(xiàng)設(shè)備逐一運(yùn)往工地安裝方式,向模塊化方向發(fā)展:以設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化和設(shè)備制造模塊化的方式盡可能在制造廠(chǎng)內(nèi)(條件較工地好)組裝好,減少現(xiàn)場(chǎng)施工量以縮短工期。美國(guó)和日本聯(lián)合建設(shè)的ABWR機(jī)組已成功地采用了這種技術(shù)。美國(guó)AP-1000也將采用模塊化設(shè)計(jì)、建造技術(shù),據(jù)稱(chēng)其工期可縮短為48個(gè)月。
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