抓住三代核电建设先机 促进核电安全高效发展

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世界核电发展形势与核安全要求的提高

世界核电发展形势与核安全要求的提高

18 9 6年苏联切 尔诺 贝利 核 电站 发生 了大量 放射性 物质 往环境 释放 的事故 。这两 次严重事 故使世界核 电发展进 入低潮 ,公众 对核 电安全 的顾虑大大增加 。那 时有
作 者简介 : 阳予 ,中国科学 院院士 ,核反 应堆和核工程 专家 ,我 国核 电技术的开拓 者之一 ,是秦 山 欧 核 电站的总设计师。本文 由 2 1 年 3月 2 01 2日中国科技馆的报告整理而成。
要求 的文件 ( U 。国际原子 能机 构也把这个要 求列进 了新的核 电站法 规里面 , E R) 满足 以上要 求的核 电站大 大降低严重事故 ,被称为第三 代核 电站 。 目前 , 世界上 技术 比较成 熟、 以据 以建 造的第三代核 电机组 的设计 , 可 主要有 : 美国 的 A 10 压水堆 ) A WR( 水堆 ) 以及 欧洲的 E R ( 水堆 ) P 0 0( 和 B 沸 , P 压 等型号 , 它们发生严 重事故 的概率 均 比第二 代核 电机组小 10倍 以上 。所 以,美 国 、法 国 0 等国 家已公开宣布 ,今后 不再建造第二 代核 电机组 ,只建设第三代 核电机组 。 我们 再看 堆芯熔 化 的可能性 。第二 代核 电机 组发生 堆芯 熔化 的概率 14 堆 0/
欧阳予 世界核 电发展形势与核安全要求的提高 l 9
年 ,改进 后 的第 二代核 电机组 发生堆芯 熔化 的概 率 降低 了一倍 ,是 05×1 堆 . 0/ 年 。“ 户要 求文件 ”要求 第三 代核 电机组 发生堆芯 熔化 的概率 ( 用 不大 于 )1 0/ 堆年 ,至少要 降低 1 ,而实 际上 ,A 10 0倍 P 0 0核 电机组实 际做 到的堆芯熔化概率 5 8 0/ . ×1 堆年 ,也 即降低 了将近 2 0倍 。 0 0 核 电站不排 放二氧化硫 、氮氧化物等污染 气体 ,也不排放 引起地球 温室效应 的二氧化碳 ,对 低碳 经济贡献很大 。所 以,在坚持核 安全第一 的前提 下 ,还是应 该 发展核 电,它优 点 比较多 。 21 0 0年 2月 1 6日,美 国总 统奥 巴马 宣布 ,美 国政 府将提 供 8 亿 美元 信贷 0 专项 资金 ,在佐治 亚 州新建 第三 代 A 10 P 0 0核 电机 组 ,这 是近 3 来美 国政府 0年 第一次启动新 核 电机组项 目。 21年 3 1 01 月 5日, 岛第一核 电站 事故发生 以后 , 国总统奥 巴马再次声称 : 福 美 美 国将按 原计 划进行核 电站建设 。还是建设第三代 的。

浅析世界核电技术发展趋势及第三代核电技术的定位

浅析世界核电技术发展趋势及第三代核电技术的定位

浅析世界核电技术发展趋势及第三代核电技术的定位在能源领域,核能是一种清洁、高效、可持续的能源形式之一。

随着全球能源需求的不断增长和气候变化问题的日益严峻,越来越多的国家开始关注核能的发展。

世界核电技术的发展趋势主要包括以下几个方面:一、向高效、安全、稳定方向发展世界核电技术的发展趋势是从一代到三代,其目标是更高效、更安全、更稳定的发电能力。

第一代核电技术的反应堆是液态金属冷却剂和氦气冷却剂,有不少因为安全隐患被废除。

第二代核电技术采用了水冷却剂,安全性能有所改善,但仍存在被污染、放射性泄漏等风险。

第三代核电技术使用了新型的控制系统、废物处理设备、被动安全设施,这些技术能够更加安全、更加可靠、更加清洁地运行。

二、技术拓展和创新在现有技术的基础上,世界各国不断进行技术拓展和创新。

近年来,研发出了循环流化床、核动力船、等离子体聚变等新技术,在回收资源和废物处理上都取得了很好的效果,开创了新的发展空间。

三、多元化优化产业布局核能是能源产业的一个重要组成部分,由于电力需求的不同,各国对核电的发展策略也有所差异,更加多元化、个性化。

例如,一些国家在核电产业上更注重国内的技术研发和推广,而一些国家则更多地采用引进技术并创新的方式来发展核电技术。

第三代核电技术被称为“先进的核电技术”,具有以下特点:一、能够长期平稳运行第三代核电技术在反应堆设计上,采用了改进的被动安全系统,大大增强了其在自然灾害、恐怖袭击等不可预见事件中的耐受能力。

同时,这种技术还掌握了大规模废物处理和回收技术,确保了其可以长期平稳运行,实现了真正意义上的可持续发展。

二、良好的运行效率和稳定性第三代核电技术在控制、监测、维护方面都有着优异的表现。

其燃料使用单位能量高、燃料利用率高、发电效率高,是一种非常节能、高效的发电方式。

同时,这种技术运行过程中,辐射和核废物的产生都被控制在合理范围之内,保障了环境的清洁和健康。

三、适应性强第三代核电技术在适应性方面强于前两代技术。

中国核电发展十三五规划研究报告

中国核电发展十三五规划研究报告

中国核电发展十三五规划研究报告一、引言核能作为一种清洁、高效、可持续的能源形式,在全球范围内备受关注。

中国作为世界上最大的能源消费国之一,核能发展对于保障能源安全、实现可持续发展具有重要意义。

为此,中国制定了核电发展十三五规划,旨在加快我国核电建设步伐,并促进核电产业的创新发展。

本报告将对核电发展十三五规划进行详细研究与分析。

二、背景核能是一种清洁、低碳的能源形式,具有稳定供应、高效利用的特点。

世界上许多发达国家已经广泛应用核能,形成了成熟的核电产业链。

中国核电起步较晚,但在过去几年中取得了长足的发展。

目前,我国核电装机容量已达到世界第三位,核电发展上升为国家发展战略的重要组成部分。

三、核电发展目标根据核电发展十三五规划,到2024年,我国核电装机容量将达到100GW,占全国电力装机容量的10%左右。

通过加快核电技术创新和产业链集成,提高核电产业自主创新能力,达到国际领先水平。

同时,推动核电装备和技术的国际化合作,加强国内外市场拓展,争取在核电装备领域实现优势转化。

四、核电发展路径核电发展十三五规划确定了三大发展路径:扩大核电装机规模,提高核电的可靠性和经济性;推动核电技术创新,提高核电产业链的自主创新能力;加强核电国际化合作,实现核电的优势转化。

1.扩大核电装机规模在核电装机方面,采取多途径、多模式拓展,加快建设一批新的核电工程。

着力推进第三代核电技术的应用,加强核电基础设施建设,提高核电装机容量。

同时,加强核电安全管理,保障核电的可持续运行。

2.推动核电技术创新核电技术创新是提高核电产业链自主创新能力的关键。

十三五期间,我国将加大核电技术研发投入,加强核电技术人才培养和引进工作,提高核电技术创新的能力和水平。

同时,加强核电与其他能源形式的协同创新,实现能源领域的全面创新发展。

3.加强核电国际化合作核电国际化合作是推动核电产业优势转化的有效途径。

我国将加大核电装备和技术的输出力度,积极参与国际核电工程合作,拓展国际市场。

掌握三代核电技术 推进中国核电发展

掌握三代核电技术 推进中国核电发展

掌握三代核电技术推进中国核电发展[摘要]国家确定了“积极发展核电”的方针后,如何加快核电发展成了当前必须解决的问题。

从分析我国核电发展方针发生变化的原因入手,阐述了积极发展核电的主要目标和基本任务,讨论了如何正确处理好批量规模建设和引进开发核电新技术的关系;如何采取措施加快核电的发展,统筹安排好核电建设和技术发展两方面的工作。

To Master Third Generation Nuclear Power Technologies and Promote Nuclear Power Development in ChinaWEN HongjunAbstract: After the guideline of actively developing nuclear power is determined in China,how to expedite nuclear power development becomes the issue which must be solved urgently. By analyzing reasons of change of the guideline, this paper describes the major objective and basic tasks of actively developing nuclear power, discusses realistic issues as to how to properly deal with relations between the batch-scale construction and new nuclear power technology import, how to take measures to expedite nuclear power development, how to arrange nuclear power construction and technology development as a whole.党的十六届五中全会确定了我国“积极发展核电”的方针;国务院又提出了2020年核电总装机达到4000万千瓦的宏伟目标;广为关注的三代核电机型招标于2006年12月16日定案。

我国核电发展现状及未来发展趋势

我国核电发展现状及未来发展趋势

我国核电发展现状及未来发展趋势一、引言核能作为清洁、高效的能源形式,对于满足我国能源需求、减少碳排放具有重要意义。

本文将探讨我国核电发展的现状以及未来的发展趋势。

二、我国核电发展现状1. 发展历程我国核电起步较晚,但在过去几十年中取得了长足的发展。

自1985年建成我国第一座商业核电站以来,我国核电装机容量持续增长,目前已成为全球最大的核电市场。

2. 装机容量截至目前,我国核电装机容量已超过1000万千瓦,占全球核电装机容量的三分之一左右。

我国拥有多个核电站,分布在不同地区,形成了较为完善的核电发电网络。

3. 技术水平我国核电技术水平不断提高。

目前,我国已掌握了自主研发的三代核电技术,并在建设和运营中积累了丰富的经验。

我国核电站的运行安全性和可靠性得到了充分保障。

4. 经济效益核电作为一种清洁能源形式,具有较高的经济效益。

核电站的运行成本相对较低,能够提供稳定的电力供应。

同时,核电还可以减少对化石燃料的依赖,降低能源进口压力。

三、我国核电未来发展趋势1. 装机规模扩大随着我国经济的不断发展和能源需求的增加,未来我国核电装机容量将进一步扩大。

根据国家能源规划,我国计划到2030年核电装机容量将达到3000万千瓦以上。

2. 技术创新我国将继续加大核电技术研发和创新力度。

通过自主研发和引进消化吸收再创新的方式,提升核电技术水平,提高核电站的安全性和经济性。

3. 多元化发展未来我国核电发展将更加注重多元化。

除了传统的压水堆和沸水堆技术,我国还将加大对新型核能技术的研发和应用,如高温气冷堆、钠冷快堆等。

4. 国际合作我国将继续加强与国际间的核能合作。

通过与其他国家的合作,可以进一步提高我国核电技术水平,促进核电产业的发展。

5. 安全与环保我国将继续加强核电安全和环境保护工作。

通过完善安全监管措施和加强环境保护措施,确保核电站的安全运行和对环境的最小影响。

四、结论我国核电发展取得了显著成就,未来仍然具有巨大的发展潜力。

中国核电工业的发展现状

中国核电工业的发展现状

中国核电工业的发展现状随着中国国力的不断增强,中国的核电工业也迎来了快速发展的时期。

目前,中国已经成为世界上最大的核电市场。

而随着技术的进步和产业的成熟,中国的核电工业正在不断壮大,为国家的经济发展做出了积极的贡献。

一、历史回顾1955年,中国核工业的起步之路被开创。

当时,中国与苏联签订了合作协议,开始引进核技术。

1960年,中国成立了第一所研究核科学的机构——中国原子能研究所(今中国原子能科学研究院)。

1964年,中国首次实现了自主设计和制造自己的核电站,而这也是亚洲第一个核电站。

上个世纪70年代,中国的核电工业开始快速发展。

1971年,中国独立成功地研制出了第一台核电站用的一次回路压力容器。

1977年,中国的第一座商业性核电站——秦山核电站投产发电。

而自此,中国的核电工业迅速开展。

二、现状探讨中国核电工业实现了由引进技术为主向自主创新为主的转型,已形成多种规模的核电站和核燃料生产线。

截至2019年底,中国核电装机容量达到4897万千瓦,已成为世界前列核电技术国家之一。

1、技术持续改进中国核电工业向来以自主创新为核心。

自上个世纪70年代以来,中国核电工程公司就先后成立了多个设计单位,逐步拥有了全部自主的三代核电技术。

而此时,三代核电技术已经成为新一代的先进技术。

目前,我国的三代核电技术也正在不断地进行升级改造,将加速核电技术的发展。

2、建设速度加快经过多年的拓展和建设,中国的核电装机容量已经达到了4897万千瓦,占到全球核电总装机容量的17.53%。

而在中国,已经在运营的核电站达到了48个,正在建设中的也有18个。

除了核电站建设之外,中国的核燃料生产也已经形成了完备的产业链。

目前,中国核工业集团公司已经拥有了完整的自主生产核燃料的能力,这也为核电站的使用提供了强有力的技术保障和后勤保障。

3、建设质量进一步提高在核电工程技术领域,质量是企业的生命线。

中国的核电工业在建设中非常重视建设质量,严格按照建设规范来执行。

浅析世界核电技术发展趋势及第三代核电技术的定位

浅析世界核电技术发展趋势及第三代核电技术的定位

浅析世界核电技术发展趋势及第三代核电技术的定位核能作为清洁、高效的能源,一直以来都备受关注。

随着科技的发展,核电技术也在不断进步,从第一代到第三代,技术逐步成熟,安全性和可靠性也在不断提高。

本文将就世界核电技术发展趋势及第三代核电技术的定位进行浅析。

一、世界核电技术发展趋势(一)安全性和可靠性是核电技术发展的关键词随着福岛核电站事故的发生,全球对核电安全性的担忧与日俱增,各国纷纷提出对核电技术的更高要求。

未来核电技术的发展趋势之一就是要提高核电站的安全性和可靠性。

在设计上,要充分考虑到各种自然灾害,如地震、洪水等;在运营上,也要加强应急预案和技术支持能力,确保核电站在各种突发情况下能够安全运行。

(二)提高核电站的经济性和效率(三)推动核电技术的国际合作与标准化由于核电技术的复杂性和风险性,很多国家都需要依赖国际合作和经验共享来提升技术水平和管理能力。

未来核电技术发展的趋势之一就是要加强国际合作,推动核电技术的标准化和规范化,建立统一的技术标准和管理规范,以提高核电技术在全球范围内的适用性和通用性。

二、第三代核电技术的定位第三代核电技术是相对于第一代和第二代核电技术而言的,它具有更高的安全性、更高的经济性和更高的效率。

其中最具代表性的第三代核电技术是EPR和AP1000。

EPR(European Pressurized Reactor)是由法国阿海珐公司(Areva)和德国西门子公司(Siemens)联合开发的,它具有更多的安全措施和更高的容忍度,可以应对更多的突发情况,从而提高核电站的安全性。

AP1000是由美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Company)开发的,它采用PASSIVE安全设计方式,即在核电站停电状态下,依然能够自动保持冷却系统的工作,从而避免了福岛核电站事故中因无法提供冷却水而导致的核反应堆失控问题。

(二)第三代核电技术在全球范围内的应用目前,第三代核电技术在全球范围内已经得到了广泛的应用。

我国核电发展现状及未来发展趋势

我国核电发展现状及未来发展趋势

我国核电发展现状及未来发展趋势一、现状概述核电作为清洁能源的重要组成部分,在我国能源结构调整和碳减排的背景下,得到了快速发展。

截至目前,我国核电装机容量已经超过了5000万千瓦,位居世界第一。

1.1 核电装机容量截至2021年底,我国核电装机容量达到了6000万千瓦,占全国电力总装机容量的5%。

其中,核电站数量达到了50座,分布在全国各地。

我国已经建成的核电站主要包括三代压水堆核电站和高温气冷堆核电站。

1.2 核电发电量目前,我国核电发电量已经超过了3000亿千瓦时,占全国电力消费量的10%。

核电成为我国电力供应的重要支撑,为经济社会发展提供了可靠的能源保障。

1.3 核电技术水平我国核电技术水平不断提高,已经具备了独立设计、建设和运营核电站的能力。

目前,我国正在建设的核电站主要采用三代核电技术,如华龙一号、CAP1400等。

这些技术具有更高的安全性、经济性和可靠性。

二、未来发展趋势随着我国能源结构调整的深入推进和碳中和目标的提出,核电作为一种清洁、低碳的能源形式,将继续保持快速发展。

未来核电的发展趋势主要体现在以下几个方面:2.1 产业规模扩大我国将进一步扩大核电产业规模,加快核电装机容量的增长。

预计到2030年,我国核电装机容量将超过1亿千瓦,核电发电量将达到5000亿千瓦时以上。

同时,核电产业链的完善和核电设备制造能力的提升也将成为重要发展方向。

2.2 技术创新与升级我国将继续加大核电技术创新和升级力度,推动核电技术的进一步发展。

在现有的三代核电技术基础上,我国将加快四代核电技术的研发和应用,提高核电站的安全性、经济性和可持续性。

2.3 地方合理布局未来核电站的建设将更加注重地方的合理布局。

根据地方的能源需求和资源条件,选择合适的地点建设核电站,实现能源供给的优化配置。

同时,加强核电站与周边地区的协调发展,确保核电站的安全和环境保护。

2.4 国际合作与交流我国将积极推动核电领域的国际合作与交流,加强与其他国家的合作项目,提高核电技术的国际竞争力。

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抓住三代核电建设先机促进核电安全高效发展——顾军总经理在“后福岛时代我国核电发展高端研讨会”上的发言[2011-11-04 ] 国家核电10月28日,中国核能行业协会和中国能源研究会在北京联合召开了后福岛时代我国核电发展高端研讨会,来自国家部委、企业和高校的60余名代表参加了会议。

国家核电技术公司总经理顾军出席并发言。

以下为顾军总经理发言的主要内容。

在福岛核事故后,全球核电面临分化调整、重新“洗牌”的新形势。

作为当前全球核电建设规模最大、发展速度最快的国家,在未来十年,我国核电发展将面临如何实现“由大变强”的历史任务。

国家核电技术公司作为三代核电技术AP1000技术引进、消化吸收和再创新的平台,对于这一历史使命有着不容推卸的责任。

公司希望与兄弟单位和业界同行一道,齐心协力,努力以最先进的安全标准为保障,以核电产业链国产化、自主化为支撑,形成批量化建设中国国产及自主品牌三代核电站的综合能力,实现我国从核电大国向核电强国的转变。

一、AP1000自主化依托项目建设总体进展顺利,我国已走在全球三代核电技术应用与创新的前列AP1000依托项目自2007年12月31日开工令(ATP)生效以来,国家核电与美国西屋联队、依托项目业主单位、建设单位以及装备制造企业等协同合作、攻坚克难,共同推进依托项目四台机组建设。

截至目前,三门1号机组反应堆压力容器已经就位、其他主设备陆续到场、钢制安全壳按计划将在年底封顶,已进入到主设备全面安装阶段。

虽然依托项目四台机组的建设受到设计滞后与变更频繁、部分国产化设备供应拖期的影响,但是通过优化工程建设计划、统筹国内外设备供应等措施,目前项目总体进展顺利、可控在控,未来工期已不存在大的不可预见因素,首台机组具备按期投产的条件。

倍受关注的AP1000屏蔽电机主泵的研制,目前处于可控状况。

主泵前期工程试验出现了几次问题,但均得到解决。

对前不久耐久性试验中出现的指压板温度异常问题,制造商EMD已找到解决方案,并成功进行了原理验证试验,计划将在12月中旬继续耐久试验,并于明年5月份交付首批主泵。

我公司全程参与了试验及这些技术难题的解决过程。

我们对主泵按满足工程建设需求时间交货有信心。

在三代核电自主化依托项目建设过程中,通过不断探索和创新,AP1000技术的先进理念在中国逐步变为现实。

我国率先掌握了核电站核岛筏基大体积混凝土一次性整体浇注先进技术;攻克了AP1000核岛钢制安全壳成套制造技术;掌握了AP1000的模块化设计与制造技术并实现模块化建造。

同时,通过技术转让和组织装备制造企业联合攻关,推进关键设备国产化。

虽然困难重重,但进展迅速,目前已基本突破了三代核电关键设备大型锻件制造技术,打破了国外企业在高端大型铸锻件市场的垄断。

在确保绝大部分主设备自主制造的前提下,通过合资生产或进口部分暂时不能国产化的设备,基本形成完整的三代核电设备供应链。

同时,我们也清醒地认识到,AP1000世界首堆从图纸到工程实践,是一项开创性的工作。

在推进自主化发展的进程中,作为第一个“吃螃蟹”者,遇到一些问题在所难免,但是解决这些问题又恰恰帮助我们更好地理解和掌握技术,为开发我们自己的核电技术打下基础。

目前,AP1000工程设计、设备制造、施工建造等领域的技术问题都在实践中逐步得到了解决,首台机组“安全、质量、成本、进度”处于可控状态。

总的来看,我国已基本形成AP1000批量建设的技术和工程条件,目前已具备每年开工建设4~6台的能力,在依托项目首堆明年进入主系统调试后,批量化建设能力将继续加强。

二、集中全行业力量,积极有序地推进三代核电设计标准化、关键设备国产化、机组建设批量化等自主化建设进程福岛事故发生前,世界主要核电国家已不再新建二代核电站。

福岛事故发生后,全球核电升级换代步伐加快,三代核电将全面进入商业化应用和推广阶段。

在新时期,核电在国民经济中的作用不仅是确保能源安全和环境安全,而且要放在培育战略性新兴产业和国民经济新增长点的高度来定位,着眼于提高核电对国民经济与社会发展的整体贡献。

综合国内外的新形势新要求,今后十年我国应当坚持高起点推进核电标准化、国产化和批量化建设,结合我国核电产业要素资源的约束和核电自主化的进度,合理安排核电建设的批次节奏和总体规模。

一是坚持用“最先进的安全标准”发展核电。

日本福岛核事故发生后,核电安全问题成为全球关注的焦点,全球核电安全标准将有大幅提高。

国务院作出“国四条”决定,明确要求用“最先进标准”检查在运、在建核电站。

我们认为核电发展应当与时俱进、顺应技术发展潮流,将安全作为核电发展的根本原则,坚持用“最先进安全标准”发展核电,在安全标准上与国际先进标准保持一致,让民众恢复信心,让政府和国际社会放心,为我国核电可持续发展营造良好的政策和舆论支持环境。

具体来看,应以国际原子能机构(IAEA)、世界核电运营者协会(WANO)发布的最新安全标准为基准,参考借鉴美欧等核电强国最新核安全标准,进一步提升完善我国现行核安全法规,为确保我国核电安全奠定坚实的制度保障。

福岛事故后,世界主要核电国家纷纷对在运、在建核电站和新一代核电技术进行了相关压力测试或评估。

从美国反馈的情况看,在现有各类三代核电技术中,AP1000与ESBWR一起被美国核管会(NRC)确认为福岛核事故后无需推迟设计证书批准和立法的两种堆型。

8月6日美国NRC签署了AP1000设计补充文件许可申请(DC)的最终安全评审报告,NRC反应堆安全顾问委员会对该最终安全评审报告进行了审评,结论是“新的设计可以用于建造和运行,能够合理地确保不会对公众的健康和安全产生额外风险”,预计最迟明年初西屋公司就能够获得AP1000 DCD19版的设计许可。

目前我国AP1000 自主化依托项目设计除没有采用能够经受大型商用飞机撞击的结构设计(因我国目前没有相关的法规要求)及厂址不适用的变更外(依托项目厂址为地基岩体剪切波速较高的硬质基岩厂址),DCD19版中的重要设计变更绝大部份被采用。

另外,NRC已签署了美国南方电力公司Vogtle项目AP1000机组建造运行联合执照申请(COL)的最终安全评审报告,该项目将于今年12月或者明年1月份获得开工许可。

福岛事故后,我们根据国家有关主管部门的要求,会同西屋公司,以福岛事故外部事件为基准,独立对AP1000机组安全性进行了全面评估。

双方独立评估的一致结论是AP1000机组完全可以应对日本福岛这样自然灾害叠加而致“全厂失电”的核事故。

事实证明,党中央、国务院做出的引进AP1000技术,统一技术路线,高起点实现核电自主化发展的战略,是一个具有前瞻性的战略决策。

目前,我们正积极将上述评估结论和美国NRC对AP1000的审评意见,结合中国实际,对国产AP1000标准设计和重大专项CAP1400设计进行优化。

二是以标准化为基础推动国内核电的批量化建设。

标准化设计有利于技术的持续改进和安全、质量及成本控制,是世界核电强国进行核电规模化建设的通用模式。

根据国家发改委的部署,国家核电技术公司2008年2月启动了国产AP1000核电标准设计。

目前标准设计涵盖了核电站80%的设计工作量,在标准设计的基础上,结合厂址条件完成剩余20%的设计,即可满足同时建设多项目的需要。

为防止出现分散努力、重复设计的问题,三代核电AP1000应当采用统一的标准化设计,建立标准化设计统一应用推广的管理办法和技术平台,由政府主管部门组织协调、国家核电牵头组织实施、全行业共同参与,实行“建设一批,改进一版,再建设一批,再改进一版”的批量建设模式和互利共赢的商业模式。

三是以批量化建设带动关键设备国产化能力和水平的提升。

引进AP1000技术,全面提升核电关键设备的国产化和自主化制造能力是促进核电安全高效发展的重要环节。

自2007年合同生效之后,在国家发改委和能源局的领导下,国家核电积极组织协调国内制造厂家开展AP1000三代核电设备的国产化工作。

尽管困难重重并对依托项目后两台机组的交货带来很大延误,但通过短短几年的共同努力,已经基本形成了三代核电关键设备国产化能力,特别是高端大型锻件技术已经打破国外垄断,核岛关键设备也已经突破关键技术难关进入生产过程,如主管道、压力容器、蒸汽发生器等。

大型屏蔽式电机主泵国产化也取得了很大的进展。

几年的实践表明,三代核电设备制造的高标准和高要求有效促进了我国装备制造业的整体能力和水平的提升,三代核电的批量化建设将有力推动装备制造业的自主化和再创新能力,这对于中国从“制造大国”走向“制造强国”具有深远的意义。

四是积极推动重大专项CAP1400示范工程建设工作。

福岛事故发生前,CAP1400概念设计完成并通过国家能源局专家组审查,今年底将完成初步设计,厂址准备工作全部就绪,具备开展前期工作的技术和工程条件。

因受福岛事故影响,对核电项目的审批工作均已暂停。

示范电站是重大专项的工程依托,是技术示范堆和标准堆,对实现自主创新、建设核电强国具有战略支撑意义。

CAP1400相对AP1000,安全性和经济性进一步提高,并将吸取福岛核事故的有关教训,进一步改善安全系统。

目前,整个电站的设计验证的六大试验工作正紧锣密鼓地进行,分别将在2012到2013年完成验证试验工作。

CAP1400对关键设备制造提出了更高的要求,目前研制工作已经全面展开。

CAP1400的成功建设,将推动我国核电整体能力和水平迈上国际一流台阶。

10月15日,国家能源局组织了CAP1400前期工作专家论证会,给予充分肯定和积极支持。

鉴于示范工程的特殊性、战略性,我们呼吁CAP1400示范工程不应作为一般意义的商用核电站而受到福岛事故和暂停审批的影响,应抓紧推进,确保按国家“十二五”科技规划和压水堆重大专项实施方案所确定的工程进度要求开展工作。

总之,“福岛核事故”对于我们核电行业有着深刻的教育和启示意义。

一方面,我们要居安思危,更深刻地认识到核电安全的极端重要意义,努力提高核电的安全标准和设计水平,以实际行动逐步消除社会和广大群众对于核电的不信任感;另一方面,我国应抓住机会,利用全行业力量,奋起直追,坚决落实既定方针,集中力量推动AP1000三代核电技术的消化和吸收,并形成具有自主知识产权的核电技术,实现从核电大国向核电强国的跨越。

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