⑴ 電廠發電過多,電用不完怎麼辦,能保存么
對於作為主力的火電站,其實理論上是不會有多餘電能的。
電站能發多少電,不是它自己說了算的。比如你建個600MW的電站,如果自己可以自主決定發多少電,只受電網總負荷的限制,那麼這完全等同於印鈔機了。
事實上,是電網控制並決定各個電站的負荷和上網小時數。電網也決定了各個電站能獲得多少發電收入。就跟你造電冰箱不行,還得到我蘇寧國美里去賣,一個道理,我叫你參加活動,你就得參加活動,不然不許你在我賣場里賣。
當然,具體情形比較多,比如,如果電站同時供暖,那麼供暖收入也是一部分。而且,供暖是有現金或者上網小時數補貼的(不然沒人願意供暖),也有可能電力負荷下降的時候,電站可以多供熱,這樣也不用有多餘電力的困擾。
一個典型的電力變化過程是怎麼樣呢?
1. 如果電網分配的負荷增加,那麼瞬間,汽輪機,發電機軸系扭矩增大,轉速降低,就好像你突然擔子重了,那麼步子就慢了。
因為國內電網的頻率是固定的50HZ,也就是發電機必須是3000轉或者1500轉。這時候轉速探頭檢測到,速度低了,那麼這個信號傳達到了控制系統,系統經過計算,會給汽輪機發出一個指令信號:給點力!於是汽輪機的控制閥,開大,進更多的蒸汽。然後汽輪機就轉速提升,使軸系轉速恢復。
從而達到發電增加,轉速恆定的效果。
2.負荷降低也是一樣,挑的擔子降低了,人就high起來了,汽輪機就轉快了,那麼速度探頭告訴控制系統後。系統給汽輪機發個信號:不要嗑葯,不能過high,慢點。汽輪機控制閥關小,進汽減少,汽輪機淡定了,速度降低。
從而實現,減少發電,轉速恆定。
對於水電站,水輪機水頭也可以調節發電量。
所以,一般來說,不存在,多的電怎麼辦,這樣的困擾。
當然,具體情況很復雜,比如核電,生物質,綠色能源,太陽能,風能等等有政策鼓勵或者不好調節的,可能很少限制他們的發電,哪怕用電需求降低。很難說,取決於政策和電網的策略。
或者,太陽能,風電等並網受限的,如果發電太多,可能直接切掉他們一部分負荷以保證電網安全。
此外,也有一些儲存電力的辦法,比如抽水蓄能等。
⑵ 為什麼核電站「退役」是個棘手的問題
與其他非核設施一樣,核設施也有其生命周期。退役被認為是核設施生命周期的最後一個階段,更是其生命周期管理中的一個重要環節。
在IAEA的定義中,核設施退役被定義為解除一座核設施的部分或全部監管控制所採取的行政和技術活動。
在日常生活中,拆除一幢普通的建築通常只需一次爆破,把垃圾外運填埋即可。然而對退役的核設施來說,要安全處理它們可沒有那麼簡單,每次拆除都是一場驚心動魄的安全大撤退。
「核設施退役是一個復雜的系統性工程。」張生棟說,首先要清理核設施內的現存放射性廢物,並對退役場所進行包括放射性核素種類、劑量強度、廢物種類在內的源項調查,查明輻射劑量水平。
然後要對工藝系統及設備等進行清洗去污,降低輻射劑量,之後進行工藝設備的切割解體、污染場地去污,對拆除的放射性廢物進行分類檢測並進行整備處理。
等到設施內污染部分全部達標後,再對核設施進行拆除,夷為平地。「就像有一堆臟衣服,首先要確定用什麼洗衣粉清洗,然後再計劃如何清洗。」
(2)核電文件保管期限擴展閱讀
因為種類繁多,加上規模大小、場址條件、運行狀況等有別,不同核設施的退役方式大不相同。在國際上,3種退役策略已被廣泛採用,即立即拆除、延緩拆除、封固埋葬。
「立即拆除」是在核設施永久關閉後,盡可能快地除去和處理核設施內的放射性物質,原場址可以有限制或無限制利用。
「延緩拆除」是在核設施關閉後先做部分和簡易的去污、拆除工作,在保證安全的條件下對核設施進行長期貯存,讓放射性核素衰變,然後拆除。對大型反應堆退役,延緩拆除往往是優選的策略。
「封固埋葬」是把核設施整體或它的主要部分,處置在它現在的位置或核設施邊界范圍的地下。
⑶ 誰有核電物項製造的 質保文件,包括質保大綱和程序文件。跪求
搬運過來一個,這個是一個核電設備供貨商的質保大綱。
http://wenku..com/link?url=5p6Z8YQ6KNfSs-Txup2Zf23oCixqu_HnIL8mnES9sSo0dJA8vaW6Zx3FB_QWDrMApeUvP_Jp9A4yi71KqbWWFXG1dzPx_I9g-nCbyTHBUXq
⑷ 核電站輻射半徑是多大
半徑25公里范圍。例如:海南昌江核電廠址區域范圍(半徑25公里范圍)。
海南昌江核電廠址區域范圍(半徑25公里范圍)位於相對穩定的大地構造分區,不存在發震構造,且附近范圍內地震活動較弱,沒有地震記錄。
我國核安全監管體系有效運轉,具有如下幾個明顯特點:
一是始終堅持「安全第一、質量第一」的根本方針,以「嚴之又嚴、慎之又慎、細之又細、實之又實」的思路、態度和作風統領一切核安全監管工作。
二是以國際原子能機構發布的安全標准為基礎,建立了系統、完善的核安全法規標准,並保持與國際先進安全標准同步。
三是對核電廠實行分階段的核安全許可證制度。在廠址選擇、建造、裝料、運行和退役等各階段,核電廠只有在得到國家核安全局頒發的核安全許可證後,才能開展該階段各項核安全相關活動。
發達國家總發電量里,美國20%為核電,德國26%為核電,英國為50%,法國更高達75%,而且這些核電站大部分坐落於人口密集的內陸地區,核電已經成為目前發展的一種趨勢。
昌江核電的建成,可以減少海南省煤電建設規模,減少燃煤電廠污染物的排放。
核電不排放氮氧化物、二氧化硫等酸雨物質,也不排放溫室氣體二氧化碳,環保效益顯著,與棋子灣的美景相得益彰。
⑸ 核電閥門的材料試棒或試塊的保存期限有規定嗎
無論何種熱處理,試棒和試塊都要求必須和工件同批材料,通過同樣的預處理,能夠代表希望檢測部位的熱處理條件,容易制樣,檢測。期望能夠幫到你。
⑹ 核電質量保證體系13個專用程序文件名稱
《核電廠質量保證安全規定》HAF003規定了13個方面的要求,分別是:引言,質量保證大綱,組織,文件控制,設計控制,采購控制,物項控制,工藝流程式控制制,檢查和試驗控制,對不符合項的控制,糾正措施,記錄,監查
⑺ 核電的發展歷史是怎樣的
您好!核電自1951年12月美國實驗增殖堆1號(EBR-1)首次利用核能發電,1954年6月蘇聯第一座核電廠首次向電網送電,到現在已有近50年的歷史,大致經過了驗證示範、高速發展和滯緩發展三個階段。現在處於復甦之前的過渡階段。
1驗證示範階段
1942年12月美國在芝加哥大學建成世界上第一座核反應堆,證明了實現受控核裂變鏈式反應的可能性。但當時正處於第二次世界大戰期間,核能主要為軍用服務。美國、蘇聯、英國和法國,配合原子彈的發展,先後建成了一批鈈生產堆,隨後開發了潛艇推進動力堆。
從50年代初開始,美、蘇、英、法等國把核能部分地轉向民用,利用已有的軍用核技術,開發建造以發電為目的的反應堆,從而進入核電驗證示範的階段。美國在潛艇動力堆的技術基礎上,於1957年12月建成希平港(Shippingport)壓水堆核電廠,於1960年7月建成德累斯頓(Dresden-1)沸水堆核電廠,為輕水堆核電的發展開辟了道路。英國於1956年10月建成卡爾德霍爾(CalderHallA)產鈈、發電兩用的石墨氣冷堆核電廠。蘇聯於1954年建成奧布寧斯克(APS-1)壓力管式石墨水冷堆核電廠後,於1964年建成新沃羅涅日壓水堆核電廠。加拿大於1962年建成NPD天然鈾重水堆核電廠。這些核電廠顯示出比較成熟的技術和低廉的發電成本,為核電的商用推廣打下了基礎。
2高速發展階段
60年代末70年代初,各工業發達國家的經濟處於上升時期,電力需求以十年翻了一番的速度迅速增長。各國出於對化石燃料資源供應的擔心,寄希望於核電。美、蘇、英、法等國都制訂了龐大的核電發展計劃。後起的聯邦德國和日本,也擠進了發展核電的行列。一些發展中國家,如印度、阿根廷、巴西等,則以購買成套設備的方式開始進行核電廠建設。
美國輕水堆核電的經濟性得到驗證之後,首先形成核電廠建設的第一個高潮, 1967年核電廠訂貨達到25.6GW;從1969年開始,美國核電總裝機容量超過英國,居世界第一位,1973年美國核電總裝機容量佔世界的2/3。1973年世界第一位石油危機後,為擺脫對中東石油的依賴,形成了第二個核電廠建設高潮。1973、1974兩年,共訂貨66.9GW,核電設備製造能力達到每年25~30GW。美國還通過出口輕水堆技術和開放分離功市場,使輕水堆成為世界核電廠建設的主導堆型。
在核電大發展的形勢下,美、英、法、聯邦德國等國還積極開發了快中子增殖堆和高溫氣冷堆,建成一批實驗堆和原型堆。
3滯緩發展階段
1979年世界發生了第二次石油危機。在這以後,各國經濟發展速度迅速減緩,加上大規模的節能措施和產業結構調整,電力需求增長率大幅度下降。1980年僅增長1.7%,1982年下降了2.3%。許多新的核電廠建設項目被停止或推遲,訂貨合同被取消。例如1983年以前美國共取消了108台核電機組以及幾十台火電機組的合同。
1979年3月美國發生了三里島核電廠事故, 1986年4月蘇聯發生了切爾諾貝利核電廠事故,對世界核電的發展產生重大影響,公眾接受問題成為核電發展的障礙之一,有一些國家如瑞士、義大利、奧地利等已暫時停止發展核電。
為保證核電的安全性,美國在三里島事故後所採取的提高安全性的措施,使核電廠建設工期拖長,投資增加,核電廠的經濟競爭力下降,特別是投資風險的不確定性阻滯了核電的繼續發展。
從80年代末到90年代初開始,各核工業發達國家積極為核電的復甦而努力,著手制訂以更安全、更經濟為目標的設計標准規范。美國率先制訂了先進輕水堆的電力公司要求文件(Utility Requirements Document,URD),同時理順核電廠安全審批程序。西歐國家制訂了歐洲的電力公司要求文件(EUR),日本、韓國也在制訂類似的文件(分別為JURD和KURD)。這些文件的基本思想和原則都是一致的。各核電設備供應廠商通用電氣按URD的要求進行了更安全、更經濟輕水堆型的開發研究,美國通用電氣公司同日本東芝公司、日立公司聯合開發了改良型沸水堆ABWR,美國ABB-CE開發了改良型壓水堆系統80+,美國西屋公司開發了非能動安全型壓水堆AP-600,法國法馬通公司和德國西門子公司聯合開發了改良型歐洲壓水堆EPR等,其中ABWR、系統80+和AP-600已獲得美國核監管委員會(USNRC)的最終設計批准書(final design approval,FDA),並有兩台ABWR機組在日本建成投產,運行情況良好。另有四台ABWR機組正分別在日本(兩台)和中國台灣(兩台)建造。與此同時,一些發展中國家也繼續堅持發展核電。中國大陸在90年代初建成三台機組,目前在建的有8台。中國還在幫助巴基斯坦建造300MW的恰希馬壓水堆核電廠。此外,印度、巴西、伊朗等國也在建設核電廠。1998年底在建的36台核電機組中大部分屬於發展中國家。
4美國的核電發展
美國原子能委員會在1951年規定,要在優先發展軍用生產堆和動力堆的條件下,發展民用發電堆。1953年5月原子能委員會給國會兩院提出報告,美國應在民用核能方面保持世界領先地位。1954年艾森豪威爾政府向國會提出修改原子能法,允許私營企業取得反應堆所有權,但核燃料仍歸政府掌握,允許私人使用。在此政策指引下,美國政府與私營企業簽訂合同,建設了第一批實驗驗證性核電廠。這個時期的核電發展,由美國政府負責研究開發及核島的建設和運行,私營企業僅負責廠址准備和常規島建設。合同期滿後,由原子能委員會負責拆除退役,核電廠的風險絕大部分由政府承擔。1957年9月頒布的普賴斯-安德生法案又規定,一旦發生核事故,全部賠償金額限於5.6億美元,其中由政府承擔5億美元,進一步推進了核電的發展。1962年美國原子能委員會向肯尼迪總統建議:認為核電經濟性已優於常規火電,發展核電可為電力供應節約大量資金,並提出了一系列的政策,包括核燃料私有。該建議在1964年原子能法的再次修改中被採納。在核電技術趨於成熟時,為佔領核電的國際市場,60年代末美國政府批准低富集鈾的出口,把美國的輕水堆推向世界。70年代後期,美國的核電發展轉入低潮,1978年以後沒有任何核電廠訂貨。
關於快中子增殖堆的研究發展,1971年6月尼克松總統宣布要在1980年建成快中子商用示範性克林奇河核電廠。1977年4月卡特總統以防止核擴散為由,提出了限制核電發展的政策,決定停止克林奇河快中子堆核電廠的建設和燃料後處理技術的開發。
5蘇聯(俄羅斯)的核電發展
蘇聯在軍用石墨水冷型生產堆的基礎上,開發建設了一批石墨水冷堆核電廠,最大機組容量達1500MW。又在軍用潛艇動力堆的基礎上,開發了具有蘇聯特點的壓水堆核電廠,有440MW(WWER-440)和1000MW(WWER-1000)兩個級別的機組,不僅在國內建造,還出口到東歐各國和芬蘭。
蘇聯國家計劃委員會於60年代提出了能源發展政策,決定在烏拉爾山以西地區不再建造常規火電廠,只建造核電廠。同時考慮到天然鈾資源的長期持續穩定供應問題,決定大力開發快中子增殖堆核電廠。蘇聯成為快中子增殖堆技術最先進的國家之一。70年代建成的原型快堆BN-350和示範快堆BN-600,至今仍在運行,都取得了很好的成績。
蘇聯在發展核電過程中缺乏國際交流。特別是切爾諾貝利核電廠,由於缺乏安全意識,基本安全原則和裝置設計有缺陷,於1986年釀成災難性事故,其後果遠遠超越了國界。在切爾諾貝利核事故之後積極採取措施改進安全性,其中包括建立獨立於核工業的國家核安全監管機構,實施質量保證制度,加強同西方國家交流經驗,以及爭取國際機構和西方國家的支援。
在蘇聯解體以後,俄羅斯的核工業體制進行了重組,把一些原來在烏克蘭等國生產的設備,逐步轉到俄羅斯的工廠生產。隨著世界各國向更安全、更經濟的新一代堆型發展,俄羅斯也積極進行新堆型的開發,如百萬千瓦級WWER-1000機組的改良型V-428型和WWER-640型中型核電機組。
6英國的核電發展
英國在1956年10月建成卡爾德霍爾產鈈、發電兩用石墨氣冷堆核電廠之後,陸續建設了一批石墨氣冷堆核電廠,因利用鎂合金作包殼,稱為鎂諾克斯反應堆(MGR)。英國曾一度是世界上核電總裝機容量最大的國家。
70年代美國輕水堆佔領國際市場後,英國的石墨氣冷堆很難同美國的輕水堆相競爭,為提高機組的經濟性,研究開發了改進氣冷堆(AGR),但仍不能同美國輕水堆相競爭,終於未能打進國際市場。
英國也重視其他堆型的發展,曾建設了一座高溫氣冷堆(Dragon),一座實驗快堆(DFR)和一座原型快堆(PFR)。
英國核電發展長期處於低潮的主要原因:一是在北海發現了大型油田,能源問題得到緩解,對核電的需求不迫切;二是英國在核能發展上實行國家所有制,主管核能開發的國家原子能局UKAEA和經營核電廠的國家電力局CEGB和SEGB未能及早下決心放棄石墨氣冷堆的技術路線。直到80年代後期才決定引進美國技術,建造壓水堆核電廠(Sizewell-B),已比法國晚了20年。
7法國的核電發展
法國早期發展核電的路線大體上同英國類似,採用石墨氣冷堆。所不同的是,當英國進行批量化建設時,法國注意了每建一座都有所改進,因此在技術上比英國進步快。
60年代末,石墨氣冷堆難於同美國輕水堆競爭的問題一出現,法國政府就十分重視,組織論證,由蓬皮杜總統做出決策,改為發展壓水堆,從美國引進技術,消化吸收,建立自己的壓水堆設備製造工業體系。法馬通公司就是這時由法國同美國西屋公司合資成立的,後來變成為法國的獨資公司。法國此時已解決了富集鈾的大量生產問題,因此法國政府決定實施標准化、批量化建設方針,制訂了一個每年投產七台百萬千瓦級壓水堆機組的龐大的核電發展規劃,取得了很好的經濟效益。法國建造核電廠的比投資是世界上最便宜的,發電成本也低於火電。由於經濟上的優越性,促使核電替代火電取得成功,到1998年核發電量已佔全國總發電量的76%。
8加拿大的核電發展
加拿大發展核電起步較早,在50年代即開始了重水慢化、冷卻的天然鈾動力堆的開發。1962年,第一座實驗堆NPD(22MW)投入運行。1967年,第一座原型堆道格拉斯角(Douglas Point,208MW)建成投產。加拿大重水堆的特點是使用天然鈾燃料,採用燃料管道承壓的獨特結構,實行不停堆換料,稱作坎杜(CANDU,由Canada,Deuterium和Uranium三字縮成)型。
在原型堆運行成功後,加拿大開展了較大規模商用坎杜堆的建造工作,於1971~1973年先後建成皮克靈(Pickering)核電廠的4台515MW的機組。在此基礎上經過改進,在1976~1979年陸續建成布魯斯(Bruce)核電廠的4台848MW的機組。80年代以後,加拿大在本國又先後建造了14台坎杜型機組。自80年代至90年代初,加拿大原子能公司(AECL)採用計算機控制等先進技術,不斷改進、完善設計,使得CANDU-6型成為當前世界上技術比較成熟的核電廠之一。
加拿大的坎杜型重水堆對發展中國家頗具吸引力,因為:①大型設備較少,便於實現國產化,減少對外國的依賴;②使用天然鈾燃料,容易取得;③不停堆換料提高了電廠可利用率,使核電廠有良好的經濟性。所以在70年代初即向巴基斯坦和印度出口,隨後陸續又向韓國、阿根廷、羅馬尼亞出口7台機組。中國秦山三期核電廠兩台728MW的機組也採用CANDU-6型,將於2003年投產。
9日本的核電發展
同美、蘇、英、法相比,日本在發展核電方面是個後起的國家。由於日本能源資源缺乏,工業發展較快,能源的持續穩定供應是日本政府最關注的問題之一。日本政府認為由於核燃料便於儲備,核電可視作「半國產的能源」,有助於減少石油的進口,對實現能源多樣化、克服脆弱的能源供應結構有重要作用。因此日本政府一貫積極推進發展核電,70年代石油危機之後也並未因世界核電發展進入低潮而動搖。
日本第一座商用核電廠(166MW的東海村)是從英國進口的石墨氣冷堆核電廠(1966年投產,1998年關閉)。後來改為採用美國的輕水堆。有四家電力公司採用壓水堆,五家電力公司採用沸水堆。由日本的設備製造廠商三菱公司同美國西屋公司合作掌握了壓水堆核電技術,東芝公司和日立公司同美國通用電氣公用合作掌握了沸水堆核電技術。
在新一代更安全更經濟的堆型開發上,日本在同美國合作中發揮更大作用。標准化的1350MW先進壓水堆APWR於1990年完成設計工作。標准化的先進沸水堆ABWR在柏崎·刈羽核電廠6號、7號機組中被採用,於1991年訂貨,1997~1998年建成投產,是世界上最早建成的滿足電力公司要求文件的新一代堆型。
為解決核燃料的長期穩定供應問題,日本政府還積極支持快中子增殖堆技術的開發,先後建成常陽(Joyo)快中子實驗堆和文殊(Monju)快中子原型堆。為研究鈈的再循環利用,建成了一座普賢(Fugen)先進轉化堆ATR。
10中國的核電發展
中國為了打破超級大國的核壟斷,保衛世界和平,從50年代後期即著手發展核武器,並很快掌握了原子彈、氫彈和核潛艇技術。中國掌握的石墨水冷生產堆和潛艇壓水動力堆技術為中國核電的發展奠定了基礎。80年代初期,中國政府制訂了發展核電的技術路線和技術政策,決定發展壓水堆核電廠。採用「以我為主,中外合作」的方針,引進外國先進技術,逐步實現設計自主化和設備國產化。
自主設計建造的秦山核電廠300MW壓水堆核電機組,於1991年底並網發電,1994年4月投入商業運行。同香港合資,從外國進口成套設備建造的廣東大亞灣核電廠,兩台930MW壓水堆機組,分別於1994年2月1日和5月4日投入商業運行。
目前正在建設4座核電廠8台機組。秦山二期核電廠兩台600MW壓水堆機組按自主設計、自主管理方式建設。嶺澳核電廠兩台1000MW壓水堆機組按大亞灣核電廠方式建設,改為完全由中方自主管理,請外商當顧問,提高了設備國產化的比例。秦山三期核電廠兩台700MW坎杜型重水堆機組由加拿大原子能公司按交鑰匙方式總承包建設。田灣核電廠兩台WWER-1000(V-428型)壓水堆機組從俄羅斯進口成套設備。以上各機組計劃於2003年至2005年建成。
中國台灣現有三座核電廠6台機組,其中4台是沸水堆,2台是壓水堆,總裝機容量為4884MW,都是引進美國技術建造的。正在建設的第四座核電廠,兩台機組都採用美國通用電氣公司同日本東芝、日立公司聯合開發的先進沸水堆(ABWR),裝機容量為1300MW。謝謝閱讀!
⑻ 核電中長期發展規劃的規劃全文
核電中長期發展規劃 (2005~2020年) 全文
國家發展和改革委員會
二OO七年十月
前言
核能已成為人類使用的重要能源,核電是電力工業的重要組成部分。由於核電不造成對大氣的污染排放,在人們越來越重視地球溫室效應、氣候變化的形勢下,積極推進核電建設,是我國能源建設的一項重要政策,對於滿足經濟和社會發展不斷增長的能源需求,提升我國綜合經濟實力、工業技術水平和國際地位,都具有重要的意義。
核電發展專題規劃是電力發展規劃的重要組成部分。本規劃在總結國內核電建設和世界核電發展經驗的基礎上,分析研究了我國發展核電的意義和相關條件,提出了核電發展的指導思想、方法和目標。在核電自主化發展戰略的實施、核電建設項目布局與進度安排、廠址資源開發與儲備、核電安全運行與技術服務體系、配套核燃料循環及核能技術研發項目及落實規劃所需要的保障政策與措施等方面提出了具體的實施方案。各地區各部門應按照規劃合理安排核電建設,促進核電工業有序健康地發展。
現狀
(一)核電在世界能源結構中的地位
自20世紀50年代中期第一座商業核電站投產以來,核電發展已歷經50年。根據國際原子能機構2005年10月發表的數據,全世界正在運行的核電機組共有442台,其中:壓水堆佔60%,沸水堆佔21%,重水堆佔9%,石墨堆等其它堆型佔10%。這些核電機組已累計運行超過1萬堆年。全世界核電總裝機容量為3.69億千瓦,分布在31個國家和地區;核電年發電量佔世界發電總量的17%。
核電發電量超過20%的國家和地區共16個,其中包括美、法、德、日等發達國家。各國核電裝機容量的多少,很大程度上反映了各國經濟、工業和科技的綜合實力和水平。核電與水電、火電一起構成世界能源的三大支柱,在世界能源結構中有著重要的地位。
(二)我國核電發展取得的成績
1、核電建設和運營取得良好業績。
自1991年我國第一座核電站—秦山一期並網發電以來,我國有6座核電站共11台機組906.8萬千瓦先後投入商業運行,8台機組790萬千瓦在建(嶺澳二期、秦山二期擴建、紅沿河一期)。
截至目前,我國核電站的安全、運行業績良好,運行水平不斷提高,運行特徵主要參數好於世界均值;核電機組放射性廢物產生量逐年下降,放射性氣體和液體廢物排放量遠低於國家標准許可限值。秦山一期核電站已安全運行14年,一個燃料循環周期還創造了連續安全運行400天的新記錄。大亞灣核電站的運行水平與核能發達國家的水平相當,運行業績進入了世界先進行列。我國投運和在建核電項目情況見表1。
2、我國已具備積極推進核電建設的基礎條件。
經過各有關部門的共同努力,我國已具備了積極推進核電建設的基礎條件。
在工程設計方面,我國已經具備了30、60萬千瓦級壓水堆核電站自主設計的能力;部分掌握了百萬千瓦級壓水堆核電站的設計能力。
在設備製造方面,自上世紀七十年代即具有了一定的研製能力。可以生產具有自主知識產權的30萬千瓦級壓水堆核電機組成套設備,按價格計算國產化率超過80%;基本具備成套生產60萬千瓦級壓水堆核電站機組的能力,經過努力,自主化份額可超過70%;基本具備國內加工、製造百萬千瓦級壓水堆核電機組的大部分核島設備和常規島主設備的條件。
在核燃料循環方面,已建立了較為完整的供應保障體系,為核電站安全穩定運行提供了可靠的保障,可以滿足已投運核電站的燃料需求。
在核能技術研發方面,實驗快中子增殖堆和高溫氣冷實驗堆等多項關鍵技術取得了可喜進展。
在核安全法規及核應急體系建設方面,結合國內核電的實際情況,我國已經初步建立了與國際接軌的核安全法規體系;制訂核設施監管和放射性物質排放等管理條例,建立了中央、地方、企業的三級核電廠內、外應急體系。 (一)有利於保障國家能源安全
一次能源的多元化,是國家能源安全戰略的重要保證。實踐證明,核能是一種安全、清潔、可靠的能源。我國人均能源資源佔有率較低,分布也不均勻,為保證我國能源的長期穩定供應,核能將成為必不可少的替代能源。發展核電可改善我國的能源供應結構,有利於保障國家能源安全和經濟安全。
(二)有利於調整能源結構,改善大氣環境
我國一次能源以煤炭為主,長期以來,煤電發電量占總發電量的80%以上。大量發展燃煤電廠給煤炭生產、交通運輸和環境保護帶來巨大壓力。隨著經濟發展對電力需求的不斷增長,大量燃煤發電對環境的影響也越來越大,全國的大氣狀況不容樂觀。2004年,燃煤發電廠二氧化硫排放約1200萬噸,佔全國排放總量的53.2%。2005年,我國發電用煤已達10.75億噸,如果保持煤電比例,2010年、2020年電煤需求將分別突破17億噸和20億噸。電力工業減排污染物,改善環境質量的任務十分艱巨。
核電是一種技術成熟的清潔能源。與火電相比,核電不排放二氧化硫、煙塵、氮氧化物和二氧化碳。以核電替代部分煤電,不但可以減少煤炭的開采、運輸和燃燒總量,而且是電力工業減排污染物的有效途徑,也是減緩地球溫室效應的重要措施。
(三)有利於提高裝備製造業水平,促進科技進步
核電工業屬於高技術產業,其中核電設備設計與製造的技術含量高,質量要求嚴,產業關聯度很高,涉及上下游幾十個行業。加快核電自主化建設,有利於推廣應用高新技術,促進技術創新,對提高我國製造業整體工藝、材料和加工水平將發揮重要作用。 (一)指導思想和發展方針
貫徹「積極推進核電建設」的電力發展基本方針,統一核電發展技術路線,注重核電的安全性和經濟性,堅持以我為主,中外合作,以市場換技術,引進國外先進技術,國內統一組織消化吸收,並再創新,實現先進壓水堆核電站工程設計、設備製造、工程建設和運營管理的自主化。形成批量化建設中國品牌先進核電站的綜合能力,提高核電所佔比重,實現核電技術的跨越式發展,迎頭趕上世界核電先進水平。
在核電發展戰略方面,堅持發展百萬千瓦級先進壓水堆核電技術路線,按照熱中子反應堆—快中子反應堆—控核聚變堆「三步走」的步驟開展工作。積極跟蹤世界核電技術發展趨勢,自主研究開發高溫氣冷堆、固有安全壓水堆和快中子增殖反應堆技術,根據各項技術研發的進展情況,及時啟動試驗或示範工程建設。與此同時,自主開發與國際合作相結合,積極探索聚變反應堆技術。
堅持安全第一的核電發展原則,在核電建設、運營、核電設備製造准入,堆型、廠址選擇,管理模式等工作中,貫徹核安全一票否決制。
(二)發展目標
根據保障能源供應安全,優化電源結構的需要,統籌考慮我國技術力量、建設周期、設備製造與自主化、核燃料供應等條件,到2020年,核電運行裝機容量爭取達到4000萬千瓦;核電年發電量達到2600-2800億千瓦時。在在建和運行核電容量1696.8萬千瓦的基礎上,新投產核電裝機容量約2300萬千瓦。同時,考慮核電的後續發展,2020年末在建核電容量應保持1800萬千瓦左右。核電建設項目進度設想見表2。在核電自主化方面,實現先進百萬千瓦級壓水堆核電站的自主設計、自主製造、自主建設和自主運營,全面建立與國際先進水平接軌的建設和運營管理模式,形成比較完整的自主化核電工業體系。
在運行業績及核安全方面,確保已投運核電站安全可靠運行,主要運行指標達到世界核電運行組織(WANO)先進水平。2020年以前新開工核電站的主要設計指標接近或達到美國核電用戶要求文件(URD)或歐洲核電用戶要求文件(EUR)的同等要求。
在工程建設方面,通過引入競爭機制,全面實施招投標制和合同管理制,提高項目管理水平,進一步降低工程造價。
在經濟性方面,在確保安全性和可靠性的基礎上,降低運行成本,實現核電上網電價與同地區的脫硫燃煤電廠相比具有競爭力。
在核電法規和技術標准方面,在核安全、核設施管理、核應急、放射性廢物管理,以及工程設計、製造、建設、運營等方面,建立起完整的符合中國國情並與國際接軌的核電法規和標准體系。 (一)核電發展技術路線
通過國際招標選擇合作夥伴,引進新一代百萬千瓦壓水堆核電站工程的設計和設備製造技術,國內統一組織消化吸收,並再創新,實現自主化,迎頭趕上世界壓水堆核電站先進水平。「十一五」期間通過兩個核電自主化依託工程的建設,全面掌握先進壓水堆核電技術,培育國產化能力,力爭盡快形成較大規模批量化建設中國品牌核電站的能力。與此同時,為使核電建設不停步,在三代核電技術完全消化吸收掌握之前,以現有二代改進型核電技術為基礎,通過設計改進和研發,仍將自主建設適當規模的壓水堆核電站。
(二)核電設計自主化
「十五」末及「十一五」初期,充分利用秦山二期和嶺澳一期已有技術,並加以改進,建設秦山二期擴建和嶺澳二期等核電工程,使國內企業具備自主設計第二代改進型60萬千瓦和百萬千瓦級壓水堆核電站的能力。
「十一五」期間,通過對外合作,引進新一代先進核電技術,建設浙江三門一期和山東海陽一期核電工程,在消化吸收的基礎上,進一步優化改進,提高核電的安全性和經濟性。工程設計工作可以先從中外聯合設計起步,逐步過渡到由國內企業自主完成設計,形成中國先進壓水堆核電站品牌和批量化建設的設計能力。為盡快提高核電比重,廣東台山採取引進國外技術設備建設三代核電機組。採用消化吸收的二代改進型技術,開工建設遼寧紅沿河等核電站。
(三)核電設備製造自主化
核電主設備製造以國內三大設備製造廠家為骨幹,同時發揮其它相關企業的專業優勢,逐步實施技術改造和產業升級,共同建立起較完整的核電設備製造體系。「十一五」期間要形成不低於每年200萬千瓦的核電成套設備生產能力,2010年以後形成每年400萬千瓦的生產能力。
有關核電關鍵設備生產的技術引進工作要按照國家總體部署,結合自主化依託項目的建設,統一組織對外招標,協調好國內各方力量,採取有效措施,做好消化吸收工作。對於我國尚不能生產的關鍵設備,要按照以我為主、引進技術、實現國產化的原則開展工作。對於已引進的技術,加快消化吸收進程,盡快轉化為設備製造企業的生產能力。
(四)核電廠址選擇和保護
經過多年努力,我國已儲備了一定規模的核電廠址資源。除已建和在建工程外,在沿海地區開展前期工作已較充分的廠址還有5000多萬千瓦,具體廠址資源開發與儲備情況見表3。此外,2004年以來,在廣東粵東(田尾廠址)地區,浙江浙西地區、湖北、江西、湖南等地都開展了核電廠址普選工作,進一步增加了核電廠址儲備。
從廠址條件看,到2020年,表3所列核電廠址容量可以滿足運行4000萬千瓦、在建1800萬千瓦的目標。結合我國能源資源和生產力布局情況,到2020年,新增投產2300萬千瓦的核電站,將主要從上述沿海省份的廠址中優先選擇,並考慮在尚無核電的山東、福建、廣西等沿海省(區)各安排一座核電站開工建設。
除沿海廠址外,湖北、江西、湖南、吉林、安徽、河南、重慶、四川、甘肅等內陸省(區、市)也不同程度地開展了核電廠址前期工作,這些廠址要根據核電廠址的要求、依照核電發展規劃,嚴格復核審定,按照核電發展的要求陸續開展工作。
(五)核電工程建設安排
根據核電發展目標,考慮核電項目前期工作、技術引進、消化吸收、設備製造自主化和工程建設工期等因素,在2005年開工建設的嶺澳二期核電項目2×108萬千瓦和秦山二期擴建2×65萬千瓦的基礎上,「十一五」保持合理開工規模,「十二五」開始批量化發展。
考慮核電廠址保護和電網布局,以及調整各地能源結構的需求,在核電廠址開發進度和次序上,統籌安排老廠址擴建和新廠址的開發。新的核電廠址要一次規劃,分期建設,逐步實現群堆管理。
在「十三五」和「十四五」期間開工建設的核電廠址,可在沿海省份的廠址中選擇,也可在一次能源缺乏的內陸省份的廠址中選擇,陸續開工建設。
(六)核燃料保障能力
堅持核燃料閉合循環的技術路線,堅持內外結合,合理開發國內資源、積極利用國外資源的原則,適度超前發展核燃料產業,建立國內生產、海外開發、國際鈾貿易三渠道並舉的天然鈾資源保障體系。
(七)放射性廢物處理
在核電項目建設的同時,同步建設中低放射性廢物處置場,以適應核電發展不斷增加的中低放射性廢物處理的需要。2020年前建成高放射性廢物最終處置地下實驗室,完成高放射性廢物最終處置場規劃。
(八)投資估算
按照15年內新開工建設和投產的核電建設規模大致估算,核電項目建設資金需求總量約為4500億人民幣,其中,15年內項目資本金需求量為900億元,平均每年要投入企業自有資金54多億元。
此外,核燃料配套資金需求量較大,包括天然鈾資源勘探與儲備、乏燃料後處理等。資金籌措原則上按企業自籌資本金,銀行提供商業貸款方式運作。 (一)推進體制改革和機制創新
通過規劃內核電項目的建設,逐步推進現有國內技術力量和設備製造企業重組,以適應大規模核電建設的需要。核電項目建成後要參與市場競爭,上網電價與脫硫煤電相比要具有競爭力。按國家電價改革的方向和有關規定,核電企業可與電力用戶簽訂購售電合同,自行協商電量與電價。與核電發展相關的科研、設計、製造、建設和運營等環節也要建立以市場為導向的發展機制。在核燃料供應環節,建立核燃料生產和後處理的專業化公司,形成與世界核燃料市場接軌的價格體系,為核電發展提供可靠的燃料保障和後處理等相關服務。
(二)加大設備研發力度
成立國家核電技術公司,負責統一引進技術、消化吸收和創新,在國內企業實現技術共享;做好核電自主化與科技中長期規劃重大專項的結合,統籌協調先進核電工程設計和設備研製工作;將核電設備製造和關鍵技術納對關鍵的設備,包括大型鑄鍛件,集中力量,重點突破。
(三)完善核電安全保障體系,加快法律法規建設
堅持「安全第一、質量第一」的原則。依法強化政府核電安全監督工作,加強安全執法和監管。加大對核安全監管工作的人、財、物的投入,培育先進的核安全文化,積極開展核安全研究,繼續加強核應急系統建設,制定事故預防和處理措施,建立並保持對輻射危害的有效防禦體系。
在現有法律框架下,「十一五」期間繼續開展核電行業標準的研究工作,「十一五」開始,隨著核電堆型與技術方案的確定,要逐步建立和完善我國自己的核電設計、設備製造、建造、運行管理標准體系,為批量化發展核電創造條件;在核電標准化與安全體系完善以前,國家將對參與核電建設、運營和管理的企業資質適當予以控制。
完善核電安全法律法規,盡快完成《原子能法》及配套法規的立法工作;制定和完善有關核電與核燃料工業的科研、開發與建設、核安全等方面的管理辦法;健全鈾礦資源的勘探和開採的市場准入制度;強化核燃料純化、轉化、濃縮、元件加工、後處理、三廢治理、退役服務等領域的生產服務業務的市場准入制度或執業資質制度。
(四)加強運行與技術服務體系建設,加快核電人才培養
按照社會化、市場化和專業化的思路,重點圍繞核電站的開發、設計、建造、調試、運行、檢修、人員培訓、安全防護等方面,進行相應的科研和配套條件建設,為更多企業投資建設核電站創造條件。
我國核電的大規模發展需要大量與核電有關的專業人才。發展核電既是國家戰略,同時又為相關行業和專業人員提供了廣闊的市場空間和施展才華的機會。為實現2020年核電發展目標,國家、企業和高等院校科研院所要抓住機遇,在科研、設計、燃料、製造、運行和維修等環節,及核電設計、核工程技術、核反應堆工程、核與輻射安全、運行管理等專業領域,大力加強各類人才的培養工作,提高待遇,做好人才儲備。重點在清華、上海交大、西安交大設置核電專業,編撰修改核電教材,培養核電人才。
(五)稅收優惠及投資優惠
1、國家確定的核電自主化依託項目和國內承擔核電設備製造任務的企業,按照《國務院關於加快振興裝備製造業的若干意見》的規定,實施進口稅收政策;核電投產後,對核電企業銷售環節增值稅,採用現行辦法,先征後返。由財政部會同有關部門制定實施細則。
2、國內承擔國家核電設備製造自主化任務的企業,進口用於核電設備生產的加工設備和材料,核電工程施工所需進口的材料、施工機具,免徵進口關稅和進口環節增值稅。由財政部會同有關部門研究後確定。
3、核電自主化依託工程建設資金籌措以國內為主,原則上不使用國外商業貸款及出口信貸。國家根據可能,對自主化依託項目建設所需資金,從預算內資金(國債資金)中給予適當支持。支持符合條件的核電企業採用發行企業債券、股票上市等多種方式籌集建設資金。
4、規范核電項目投資行為,對核電項目所需資本金,均以企業自有資金出資,按工程動態總投資不少於20%籌集。
(六)核燃料保障、乏燃料後處理及核電站退役基金
1、為保證核燃料的安全穩定供應,要建立天然鈾資源保障體系,並制定方案徵收乏燃料後處理基金。「十一五」期間啟動有關研究工作,爭取在2010年前開始實施。
2、為保證今後核電站「退役」順利進行,電站投入商業運行開始時,即在核電發電成本中強制提取、積累核電站退役處理費用。在中央財政設立核電站退役專項基金賬戶,在各核電站商業運行期內提取。有關費用徵收標准和執行辦法由國家發展改革委會同財政部、國防科工委研究確定。 國家能源局局長張國寶: 中國正在調整核電中長期發展規劃
2009年4月2日
中國政府網4月2日消息,國家發改委副主任、國家能源局局長張國寶在4月1日出版(總500期)的《求是》上撰文,談電力工業贏得挑戰的根本路徑。他表示,國家現正在調整核電中長期發展規劃,加強沿海核電發展,科學規劃內陸地區核電建設,力爭2020年核電占電力總裝機的比例達到5%以上。張國寶在撰文中指出,中國核電裝機只佔電力總裝機的1.3%,比例很低。
文章還指出,中國多年來已培養鍛煉了一大批業務素質強、管理水平高、能夠適應核電建設和運營的人才隊伍,核電技術水平和裝備製造能力也有了較大的提高和突破,具備了良好的發展條件和環境。
文章稱,中國要逐步建立和完善現代核工業體系、核燃料循環體系和安全體系,通過引進吸收和自主創新相結合,形成具有自主知識產權的新型核電技術體系,為核電大發展打下堅實基礎。同時,要積極參與國際聯合研發的第四代核電技術和熱核技術,為未來發展做好准備,進一步推動核電發展。 2011-03-17 23:53:15 21世紀網報道:核電發展戰略突轉,中長期規劃面臨再修編。
受日本核電站危機影響,中國的核電發展戰略在一夜之間發生突轉。
這些轉變包括,剛剛在全國兩會上獲得通過的「十二五」規劃中的核能規劃部分可能重新修改;不久前剛確定的到2020年全國核電裝機達到8600萬千瓦的中長期目標,可能下調;「積極發展」的方針被「安全第一」所取代。
「核電中長期規劃將面臨一些調整。」國家發改委能源研究所副所長李俊峰3月17日告訴本報,按照3月16日的國務院常務會議精神,由於在核安全規劃批准前暫停審批核電項目,預計一年之內核安全規劃難以出台,這一年內的核電新項目無法上馬,可能影響「十二五」、「十三五」核能規劃目標的實現。
李俊峰告訴記者,中部很多核電站選址可能會被重新考慮。另一位接近決策層的能源領域專家則透露,湖南、重慶、陝西、甘肅等地的核電站選址將被重新評估,因為這些地區過去曾經發生過地震,或者與過去地震所在地比較近。
而核電規劃修改後,將可能使得規劃的能源結構中火電的比例上升,導致2020年的碳排放目標可能失守。
國家發改委規劃司副司長田錦塵在17日的「十二五」規劃解讀會上指出,下一步對於核能的規劃如何調整,將進行研究。
⑼ 求《我的世界》1.6.2核電站存檔
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