核电设备研究报告.doc

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核电设备研究报告

核电设备研究报告 一、核电概况 1、基本概念 核能是原子结构发生变化时释放出的能量。核能可以分为核聚变能及核裂变能。目前能成熟商用的是控制金属元素铀、钚的原子核发生裂变释放的能量。理论上1吨铀-235在裂变反应时释放的能量是1吨标准煤所释放能量的240万倍。据估测,地球上已探明的可开采的铀储量,如果以快中子堆加以利用的话,所提供的能量将大大超过石化能源储量的总和。 核能发电就是利用U-235与中子发生的可控裂变反应所释放出的大量热能将水加热为蒸汽,用蒸汽冲动汽轮机从而带动发电机发电。 与火电比,核电燃料成本不及火电的1/3,更兼CO2零排放、发电时数高、原料成本波动性小;与太阳能、风能比,成本低、容量大、电力稳定(太阳能风能都受到电网调峰瓶颈的限制)。 核电虽然拥有诸多优势,但核电的发展仍然面临许多挑战。从安全性讲,核电虽然事故率很低,但一旦发生不可预料的破坏,造成的后果也是灾难性的;从核燃料讲,中国虽然铀储量很高,但实际供应能力有限,未来大量的铀可能都需要进口,其次产生的核废料目前尚没有很好的处理办法,只能通过深处埋藏的办法,以期未来的技术可以解决;从技术设备讲,中国目前仍然处在国产化进程的初步阶段,对于更先进的三代核技术,尚需要一段时间去消化吸收,而与此同时,核电站建设中仍有部分关键部件需要进口,这些都对核电成本的持续下降产生阻碍。 2、核电技术发展 核能发电的核心装置是核反应堆。核反应堆按引起裂变反应的中子能量分为热中子堆和快中子堆。快中子是核裂变产生的中子,热中子是快中子慢化后的中子。热中子堆使用的燃料是天然铀(含量0.7%的U235)和低浓缩铀(含量3%的U235)。目前大量使用的是热中子堆。根据慢化剂、冷堆剂和燃料的不同,热中子堆又分为轻水堆(包括压水堆和沸水堆)、重水堆、石墨气冷堆、水墨水冷堆。 世界上第一座核电站是1954年前苏联建成的5MWe石墨沸水堆核电站,1957年美国建成了60MWe的压水堆核电厂。1960年代后期,美国轻水堆的核电造价仅200$/KW,且美国承诺提供相关燃料富集铀,西方国家普遍放弃原先的天然铀路线,转而采购美国的轻水堆技术。第一代核电厂功率普遍较小,建造的主要目的是为了通过试验示范来验证核电的工程实施可行性。 1973年第一次石油危机引发了欧美各国的核电建设高潮。单堆功率大幅度提高,技术上有不小进步。通常人们将从这段时期开始建设的核电厂称为第二代。第二代核电厂实现了标准化、系列化、商用化和批量化,以提高经济性,是目前世界上投运核电厂的主力。二代核电机组的设计寿命已提高到60年,今后一段相当长的时期,二代核电机组将会和第三代核电机组长期共存。 从1980年代中期开始,美国电力研究院(EPRI)根据轻水堆30多年的运行经验教训,制定并于1990年首次公布了一套使供货商、投资方、业主、核安全管理当局和公众各方面都能接受的电力公司要求文件(URD),作为开发未来的先进轻水堆(ALWR)的明确、完整的技术准则。随后西欧亦相继制订出欧洲电力公司要求文件(EUR)。人们将按照URD、EUR等要求设计建造的核电厂称为先进核电厂,习惯上又称之为第三代核电厂。第三代核电,是在美国核电用户要求文件(URD)与欧洲核电用户要求(EUR)文件的基础上,针对主要的压水堆提出的EPR改进型电厂和AP1000非能动型电厂两种类型。 我国的核电发展技术路线是在1980年代就已经确定了走压水堆道路。通过对当时引进的二代法国压水堆技术的消化吸收,取得了巨大的技术进步。我国自主实现了60万千瓦压水堆机组设计国产化,基本掌握了百万千瓦压水堆核电厂的设计能力。目前中国30万KW、60万KW及百万千瓦级核电站的国产化率水平分别在90%、70%和50%左右。预计2012、2013年前后,中国百万千瓦级核电的装备的自主化率将达到75%以上。 2007年,历时三年的中国第三代核电技术国际招标尘埃落定。中国决定斥资数百亿元引进美国西屋公司AP1000技术建设浙江三门、山东海阳两大核电工程。 3、全球核电发展概况 随着石油、煤炭等常规能源燃料价格波动的加剧、控制碳排放时代的到来,核能发展再次受到了各国政府的高度重视,目前全球在建项目45个,规划建设112个,提交276个,总装机容量30万MW。目前核能已经成为世界第三大能源,占全球总能源消费的17%。其中美国、法国、日本三国核消费占全球的57%。到2020 年,印度计划核电占比由目前2.6%提升至30%,日本计划由27%提升至40%,俄罗斯计划由目前的15.5%提升至23%,韩国计划达到46%,而中国规划从目前的2%达到7%。 主要国家核能消费全球占比 二、我国核电发展概况 由于种种原因,我国开发核电进展缓慢,2008年全年中国核电发电量为684亿度,装机容量为9.07GW,分别占总

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