石岛湾核电站
中国拟建核电站

中国拟建核电站中国核电的快速发展已经是大势所趋,尽管也有来自各方的不同意见,但已经势不可挡,实际建设进度远远超过“规划目标”必将成为现实。
除了广东、浙江、江苏、辽宁、福建、山东已经事实上成为核电基地外,沿海的海南也先后多次讨论核电发展规划,湖北、湖南、江西、安徽、广西、吉林等地也争相成为第一批内陆核电站的所在地,四川、重庆等地也不甘示弱(不过本次地震影响,可能会迟缓些)。
截至目前,涉及核电规划的省份已经增加到15个,占据中国的“半壁江山”。
按照这样的发展速度,到2020年,我国核电运行核在建总装机容量,从乐观的角度将可达到10220万千瓦,从保守的角度也将达到7800万千瓦,这个数字将大幅超额完成规划确定的运行和在建共5800万千瓦的目标。
1、吉阳核电站一期(安徽)吉阳核电厂址坐落在安徽省池州市东至县瓦垅乡西南部。
吉阳核电工程规划容量为4台百万千瓦级核电机组,一期工程建设2台百万千瓦级压水堆核电机组。
一期工程两台机组计划在2010年1月和2010年9月开工建设,分别于2015年1月和2015年9月投入商业运行。
项目拟由中核集团控股,与其他出资方组成有限责任公司,投资建设经营。
目前,吉阳核电项目一期工程建议书已上报给国家发改委。
2、芜湖核电站(安徽)芜湖核电项目位于芜湖繁昌县荻港镇和新港镇交界处的芭茅山和董公山,地处长江南岸,在皖电东送通道上,毗邻长江三角洲负荷中心,具有良好的选址条件和区位优势,规划建设四台百万千瓦级压水堆核电机组,一次规划,分期建设。
一期工程建设两台百万千瓦级机组(CPR1000)。
项目由中国广东核电集团有限公司、申能股份有限公司、安徽省能源集团有限公司和上海电力股份有限公司共同投资、由中国广东核电集团有限公司控股的项目业主公司负责建造和经营。
自1984年安徽省核电办在该县开展安徽核电项目选址工作以来,历届县委、县政府高度重视,积极主动配合,历经二十多年的努力,该项目在2006年进入实质性实施阶段。
中国大陆核电站统计

2
秦山核电 二期
浙江省嘉兴市海盐 县
3
秦山核电 三期
浙江省嘉兴市海盐 县
4
大亚湾核电 站
深圳龙岗区大鹏大亚 湾
大坑村麻角山
ห้องสมุดไป่ตู้
5
岭澳核电站 一期 田湾核电站 一期
深圳龙岗区大鹏
6
江苏省连云港市连 云区田湾
2×99 万千瓦的压水堆核电机组, 1997 年 于 5 月 15 日开工建设, 2003 年 1 月 8 日建成投 产 一期 2×106 万千瓦俄罗斯 AES-91 型压水堆 核电机组。 1999 年 10 月 20 日开工建设, 2007 年 5 月 17 日正式投入商业运行。
筹建中 19
浙江龙游团石
20
苍南核电厂
21
漳州核电厂
备 1.浙江苍南霞关 镇沛垒(小槽) 备 2.浙江苍南大渔 湾区域 福建漳州云霄莆美 镇
规划建设 4 台 100 万千瓦级核电机组规模, 一期工程拟建设 2 台 100 万千瓦级核电机组。 计划 2010 年开工建设 规划建设规模容量为 6 台 1000MW 级核电机 组, 一期工程拟建设 2 台 1000MW 级压水堆核 电机组。
6×125 万千瓦 AP1000 核电机组,招标引进 美国西屋公司 (Westinghouse Electric Co.) 先进的第三代压水堆核电技术,三门核电一 期一号机组为全球首台 AP1000 核电机组, 与 传统的压水堆设计相比,最大的特点在于使 用非能动的安全系统来减缓设计工况中有可 能发生的意外事故, 大大提高电站的安全性。 分三期建设,一期工程(2 台)2008 年 2 月 26 日开工, 一号机组计划于 2013 年 11 月建 成并投入商业运行;二号机组计划于 2014 年 9 月建成并投入商业运行。 采用我国自主品牌 CPR1000 压水堆核电技术 路线,是目前我国百万千瓦级核电机组自主 化、国产化程度最高的核电站。1#机组主体 工程于 2008 年 2 月 18 日开工, 2#机组预 1、 计于 2013 年左右建成投入商业运营。 6 台百万千瓦级压水堆核电机组。
中国核电项目汇总

前言进入新世纪以后,在“积极推进核电发展”方针的指导下,中国政府制定了核电“2020年建成4000万千瓦,在建1800万千瓦”的规划目标,核电进入一个快速发展的阶段。
2005年以来,在国家的支持下,广东、浙江、辽宁、福建、山东等沿海地区正在建设一批新的核电站,与此同时,在电力需求的强力推动下,湖北、湖南、江西、安徽、四川、重庆等内陆省市也在竞相成为我国第一批内陆核电站的所在地,过去几十年只能在沿海地区发展核电的格局正在被打破,核电建设正向我国内陆地区迈进。
2008年初,突如其来的冰雪灾害进一步引起政府的思考,加大了发展核电的决心,且有大大增加原定规划目标的迹象。
鉴于对核电发展的关心,鄙人收集了大量资料,现将中国内陆的核电项目简单编辑,以供关心核电发展的同仁参考。
本汇编中,包括已建核电项目、在建及即将开工核电项目、拟建核电项目三部分。
由于国家政策(比如电力体制改革)及宏观环境(比如四川地震影响)变化,所编项目的准确性不代表最新情况;由于鄙人水平有限及时间仓促,疏忽、错误之处难免,敬请谅解。
备注:本资料仅凭个人兴趣编制,代表个人观点,仅供参阅、交流。
王仁松二○○八年六月二十七日目录第一章已建核电项目 11、大亚湾核电站12、岭澳一期核电站13、秦山核电站(一期)24、秦山二期核电站35、秦山三期(重水堆)核电站46、田湾核电站4第二章在建及即将开工核电项目 61、岭澳核电站二期62、阳江核电站一期73、台山核电站74、红沿河核电站一期75、福建宁德核电站86、福清核电站97、三门核电站一期98、秦山核电厂扩建项目(方家山核电工程)109、秦山核电站二期扩建1010、山东海阳核电站11第三章拟建核电项目121、吉阳核电站一期(安徽)123、桂东核电站(广西)134、白龙核电站(广西)135、海南核电(海南)136、大畈核电厂(湖北)147、小墨山/九龙山核电站(湖南)148、桃花江核电站(湖南)149、常德核电站(湖南)1410、大唐华银核电厂(湖南)1511、三明核电站(福建)1512、漳州核电(福建)1513、吉林核电站(吉林)1514、辽宁第二核电厂(辽宁)1515、徐大堡核电站(辽宁)1616、广东第四核电——汕尾的甲东或揭阳的乌屿(广东)1617、广东第五核电——肇庆或韶关(广东)1618、荷包岛核电站(广东)1619、河源核电站(广东)1621、岭澳核电站三期(广东)1722、四川核电站(四川)1723、重庆石柱核电厂(重庆)1724、江西核电——彭泽帽子山和万安烟家山(江西)1725、石岛湾核电站(山东)1726、红石顶核电(山东)1827、田湾核电站二期(江苏)18第一章已建核电项目(1/2)说明:中国核电从1985年开始起步,在1985年到目前的23年间,一共建设了11台核电机组,总装机容量为910万千瓦。
石岛湾核电站开挖“地槽”

体滑坡 事故调查 工 作 。根 据 现场 实 际勘 测 , 在前 期
搜 救基 础上 , 查组组织 专家 制定 了新 的搜救 方案 , 调 在 确保安 全 、 发生次生 灾害 的基础 上 , 不 增加 投入人 力、 物力 , 加快 了搜救进 程 。
( 来源 :新华 网 )
” — ・ 一
式 , 西长 8 6 东 . 8公 里 , 南北 平均 宽度 0 5公 里 , 三 . 距 亚市 中心 区 8公里 。根 据 三亚 城 市 总体 规 划 , 三亚 湾新城 南 区主要为酒 店 和 度假 别 墅及 公 寓 , 有少 另
数 文化 、 商业 、 办公 用地 。 本 次开 工 改造建 设 的三 亚 湾新 城南 区 2 5条支
座跨 海大 桥组 成 , 大桥 总长 达 17 4 2米 , 总投 资 1 9 .7 亿 。其 中 ,Ll 和 中 门桥 均 为 中承式 钢 管混 凝 土  ̄ i桥 l' 提 篮拱结 构 , 门桥为 深水钻孑 灌注桩 、 南 L 高桩 承 台基
础 的预应力砼 连续 钢构桥 。
一
( 来源 : 海南 日报 》 《 )
解决 , 对海 岛的经 济社会 发展具 有重要 意义 。
不 符合 区域发展 需求 等等 。 据现 场施工 的负 责人 说 , 造后 的 2 改 5条 支路 ,
是集交通 、 景观 、 休闲、 服务为一体 的多元化道路系 统 , 出道路 的国际化 和滨海 特征 , 突 整个支 路系统 由
沟村 的太 原钢铁 集 团尖 山铁 矿 发 生 山体 滑坡 , 寺 将
沟村 部分 房屋 、 民掩埋 。 村
据娄 烦 县副 县 长景 德奎 介绍 , 山西 省 、 、 以 市 县 及太 钢集 团公 司紧急 调 动 了 1 台救 援 设 备展 开 O多 救援 。由于滑 坡 发 生 后 的一 段 时 间 内地 形 仍 不 稳
华能山东石岛湾核电厂高温气冷堆核电站示范工程核安全非例

附件华能山东石岛湾核电厂高温气冷堆核电站示范工程核安全非例行检查报告检查单位:国家核安全局受检单位:华能山东石岛湾核电有限公司检查日期:2016年9月6日-7日一、检查依据(一)《民用核设施安全监督管理条例》及其实施细则;(二)《核电厂质量保证安全规定》及其相关导则;(三)《核动力厂设计安全规定》及其相关导则;(四)华能山东石岛湾核电厂高温气冷堆核电站示范工程安全分析报告、质量保证大纲、核安全监督检查大纲等文件;(五)《关于开展全国核电厂和研究堆核安全专项检查的通知》(国核安函〔2016〕73号);(六)国家有关法律法规。
二、检查内容(一)核安全专项检查自查情况;(二)“两个杜绝”(杜绝弄虚作假、杜绝违规操作)要求的落实情况;(三)施工管理情况;(四)设计变更和修改的管理情况;(五)物项管理和成品保护情况;(六)不符合项和建造事件的管理及处理情况;(七)经验反馈工作情况;(八)以往检查要求整改落实情况等。
三、检查活动2016年9月6日-7日,国家核安全局组织检查组对华能山东石岛湾核电厂高温气冷堆核电站示范工程(以下简称高温堆示范工程)进行了核安全非例行检查(检查组人员名单见附1)。
检查组听取了华能山东石岛湾核电有限公司(以下简称石岛湾核电)、中核能源科技有限公司(以下简称中核能源)关于高温堆示范工程现场实施、工程管理、核安全监管要求落实等情况介绍,对高温堆示范工程施工现场进行了检查,对有关记录和程序文件进行了抽查,并对有关技术和管理人员进行了访谈。
石岛湾核电及相关单位(人员名单见附2)对检查给予了积极配合,检查达到了预期目的。
四、检查结论及要求通过检查,检查组认为石岛湾核电按照《关于开展全国核电厂和研究堆核安全专项检查的通知》要求对高温堆示范工程开展了较为全面的自查活动;核安全文化推进专项行动和“两个杜绝”(杜绝弄虚作假、杜绝违规操作)要求得到落实;建造阶段的质量保证体系运转总体有效,工程建造安装的质量受控;历次核安全检查所提要求基本落实。
核裂变 每课一练 (含解析) (8)

第六节核裂变一、选择题1.山东荣成石岛湾核电站总装机规模400万千瓦。
核电站与火电站相比较,下列说法错误的是(B)A.核燃料释放的能量远大于相等质量的煤放出的能量B.就可采储量来说,地球上核燃料资源远大于煤炭C.在经济效益方面核电与火电不相上下D.核反应堆用过的核废料具有很强的辐射性,要做特殊处理解析:核燃料释放的能量远大于相等质量的煤放出的能量,A正确;就可采储量所提供的能量来说,远大于煤炭所能提供的能量,而不是采储量,B错误;在经济效益方面核电与火电不相上下,C正确;核电站是有污染的,核反应堆用过的核废料具有很强的辐射性,要做特殊处理,D正确。
2.关于重核裂变,下列说法正确的是(D)A.重核裂变成中等核要吸收能量B.中子进入铀块中时,一定能发生链式反应C.重核裂变过程中质量数减少D.较重的核分裂成中等大小的核,核子的平均结合能会增加,可以释放出核能解题指导:裂变反应特点―→规律―→发生条件解析:中等大小的原子核的平均结合能最大,这些核最稳定。
如果使较重的核分裂成中等大小的核,核子的平均结合能会增加,可以释放出能量。
由此知A错误,D正确;当一个中子引起一个铀核的裂变后,放出中子,放出的中子如果能引起其他铀核裂变,链式反应才能进行,B错误;核反应满足电荷数守恒和质量数守恒,C错误。
,3.(多选)铀核裂变是核电站核能的重要来源,其中一种裂变反应式是23592U+10n→14456 Ba+8936Kr+310n。
下列说法正确的有(AC)A.上述裂变反应中伴随着中子放出B.铀块体积对链式反应的发生无影响C.铀核的链式反应可人工控制D.铀核的半衰期会受到环境温度的影响解析:裂变反应式中的10n为中子,铀块只有体积大于临界体积,才能发生链式反应,且铀核的链式反应是可控的,A、C对B错;放射性元素的半衰期不受外界压强、温度的影响,D错。
4.(多选)如图是慢中子反应堆的示意图,对核反应堆的下列说法中正确的是(BC)A.铀235容易吸收快中子发生裂变反应B.快中子跟减速剂的原子核碰撞后能量减少,变成慢中子,慢中子容易被铀235俘获而引起裂变反应C.控制棒由镉做成,当反应过于激烈时,使控制棒插入深一些,让它多吸收一些中子,链式反应的速度就会慢一些D.若要使裂变反应更激烈一些,应使控制棒插入深一些,使大量快中子碰撞控制棒后变成慢中子,链式反应的速度就会快一些解题指导:深入理解核反应堆的工作原理,是处理该类问题的关键。
中国有核电站吗

中国有核电站吗
中国有核电站。
目前,中国建成和在建的核电站一共有16个,按照地域划分,广东就有4个,分别是大亚湾核电站,岭澳核电站,台山核电站和阳江核电站,都集中在珠三角及周边地区,因为珠三角耗电量大,而周围又没有火电站和水电站,所以修建核电站是最好的方法。
浙江有三座核电站,分别是秦山核电站,方家山核电站和三门核电站,都是为长三角地区供电。
秦山核电站是中国自行设计、建造和运营管理的第一座30万千瓦压水堆核电站,地处浙江省嘉兴市海盐县,1991年建成投入运行,由中国核工业集团公司100%控股,秦山核电公司负责运行管理。
中国还有两座核电站在建,一座是位于辽宁的徐大堡核电站,一座是位于山东的石岛湾核电站。
徐大堡核电站规划建设6台百万级别压水堆核电机组,其中一期建设2台百万级别核电机组。
最终技术方案以国家核准的机型为准,按照建设AP1000型三代核电机组建设。
石岛湾核电站是全球首座将四代核电技术成功商业化的示范项目,也是中国“十二五”获批的第一个核电项目,位于山东省威海市荣成石岛湾。
威海石岛湾核电站对于外地购房者有影响吗?

威海石岛湾核电站对于外地购房者有影响吗?
嗯,前几天去荣成参观了国投新能源科技馆,因为开放没多久,很多展览设备没有弄好,简单看了看,主要是一些体验设施,重要的部分则是介绍核相关以及石岛湾核电站和国和一号的情况。
脑子里自然而然想到,石岛湾核电站对于外地购房者的影响。
石岛的房地产很大一部分是靠外地购房者来支撑的,这和石岛的自身条件有关,靠海,环境还行,小城市,衣食住行都可满足,生活成本还可以,自身发达的劳动密集型海洋捕捞产业需要大量的从业人口,还算可以的收入也吸引了一部分人落户石岛。
当然了,最大的bug是某盘对于外地客户的运作极为成功,石岛的外地购房者被其“收割”了大部分。
那么对于外地购房者而言,石岛湾核电站对其有影响吗,答案是肯定的。
不知者不畏,很多购房者压根不知道有这回事,买就买了,知道的购房者有时候会对于这个区域避之,或者有时候找房产销售洗洗脑然后就专家似的劝说自己没事的。
到底有没有事呢,这个我也不好说,其实我对于这件事是持开放
态度的,我也认识在那边从事建设工作的人员,交流起安全以及大家关心的最直接问题:到底有没有事呢?
给出的答案也是肯定的:没事。
诸如核电安全以及发展到几代了安全系数很高这类科普性质的东西就不说了,咱也不是科普类相关行业博主,讲不出个所以然就不要误人子弟了。
外地购房者的选择都是自己来决定的,如果你觉着没问题,像普普通通周边居住的20余万人口一样,就这么正常生活,正常工作,根本没啥影响。
如果你觉着有问题,那么压根就别考虑了,直接pass。
这样的选择题很简单的。
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石岛湾核电站——高温气冷核反应堆工程总投资:31亿元工程期限:2008年——2013年山东荣成石岛湾核电站项目是我国第一座高温气冷堆示范电站。
2006年12月25日,华能山东石岛湾核电有限公司股东出资协议书和章程在北京钓鱼台国宾馆签订。
此举标志着高温气冷堆核电示范工程这一国家中长期科技发展规划(2006-2020)重大专项工程取得了实质性进展。
2008年1月16日华能石岛湾核电站可行性研究报告通过了由国家电力规划设计总院、国防科工委、国家核安全局、山东省政府等组织的联合审查。
2008年9月1日,由二四建设公司承担施工的华能山东石岛湾高温气冷堆核电站示范工程负挖正式开工,标志着我国首座具有模块化特点的球床式高温气冷堆商业核电站进入主体工程施工阶段。
高温气冷堆核电站重大专项是我国于2006年2月份确定的国家中长期科技发展规划纲要16个重大专项之一——“大型先进压水堆和高温气冷堆核电站”的一个组成部分,目标是建设世界上第一座具有第四代核能系统安全特征的20万千瓦级高温气冷堆核电站,被称作建设创新型国家的标志性工程之一,由中国华能集团、中国核工业建设集团、清华大学、清华控股共同承担该项目的科研、设计和工程建设。
而位于荣成市宁津街道的华能石岛湾核电项目,即是重大专项之一“大型先进压水堆和高温气冷堆核电站”的商用示范站。
据悉,该厂址远期规划容量为780万千瓦,包括380万千瓦高温气冷堆核电机组和400万千瓦压水堆核电机组。
(目前世界上最大的核电站是法国格拉弗林核电站,装机容量为540万千瓦)根据协议,中国华能集团公司、中国核工业建设集团公司、清华大学分别出资47.5%、32.5%、20%,成立华能山东石岛湾核电有限公司,负责投资、建设、运营华能山东石岛湾核电站20万千瓦级高温气冷堆核电示范工程。
该工程厂址位于山东荣成石岛湾,一期工程建设1×20万千瓦级高温气冷堆核电机组,是在由清华大学自主设计、建造和运营的1万千瓦高温气冷实验堆的技术基础上建设的。
工程预计2013年11月投产发电。
高温气冷堆是国际公认的具有先进技术的新型核反应堆,我国的高温气冷堆研究技术处于国际领先地位。
其主要特点是固有安全性能好、热效率高、系统简单。
目前已成功地建设了10MW实验电站,并完成了多项安全性实验工作,在向商业化转化的过程中,得到国家有关部门的大力扶持。
项目已经列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要》和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》。
高温气冷核反应堆人们通常把五、六十年代建造的验证性核电站称为第一代;70、80年代标准化、系列化、批量建设的核电站称为第二代;第三代是指90年代开发研究成熟的先进轻水堆;第四代核电技术是指待开发的核电技术,其主要特征是防止核扩散,具有更好的经济性,安全性高和废物产生量少。
第四代核反应堆的六个构型中,就有高温气冷堆,这是一个很有前途的方案,现行的高温气冷堆有两个流派:石墨球床和柱状燃料的,前者的使用者是中国和南非,后者是美、俄和日本喜欢的,这里着重说一下我国的石墨球床堆电厂的技术特点。
石墨球床堆也叫卵石堆,最早是德国在本世纪60年代建成了原理堆,由于技术和需求的限制,30年没有大的发展,直到上个世纪90年代,国际能源危机的压力日趋严重,南非和中国先后开始了对这一技术的现代化研究和实用化探索,分别是南非国营电力设计的PBMR(400MW热功率)和中国原子能技术研究院设计的HTR-PM(460MW)。
两者的设计都已经基本完成,其间中国完成了清华大学10Mw 原理堆(HTR-10)的建造和运行工作,HTR-10已经并网多时了。
我们知道,所有的核电站都由几个部分组成:1:堆芯,核燃料在此低速燃烧,产生热量2:冷却回路,堆芯产生的热量通过回路里的介质传导出去,使得堆芯保持一个稳定的反应温度,持续工作。
3:发电机组,把冷却回路中的热量通过汽轮机的方式转换成电能。
先说说燃料组件,石墨球床气冷堆的燃料组件大大不同于传统的核燃料组件,你可以把它看成一个西瓜,外壳是硬化的石墨材料,相当于西瓜皮,里面是稍微松散的石墨填料,相当于西瓜瓤,在西瓜瓤里均匀分布着一些以UO2为主要成分的西瓜子,这就是真正的核燃料颗粒,顺便说一下,这个瓜子有个用陶瓷做的瓜子壳,而UO2则相当于瓜子仁。
这个西瓜结构的燃料组件直径是6厘米——无论颜色还是尺寸都很像我国北方常见的煤球。
我们就暂时把它称作“煤球”好了。
在反应堆的堆芯里面(多是一个环形的圆柱体),这些煤球就真的和煤球炉子里一样,直接填充进去就好了,在一定的温度下,瓜子仁里面的核燃料开始裂变反应,产生热量,煤球里面的石墨起到慢化作用,保持链式反应的稳定运行,正常情况下,这些煤球的温度是900摄氏度左右。
几何知识告诉我们,一堆球球堆在一起,他们的周围就自然而然的形成了均匀的空隙,这些空隙就是堆芯内部的冷却空间,我们在堆芯的一端注入高压氦气,另一端让高压氦气流出,快速流过煤球空隙的氦气带走了多余的热量,就构成了堆芯冷却的第一回路。
900摄氏度的高压氦气从反应堆中出来之后,有两个途径,一是继续经过一个水冷回路,把水加热成蒸汽,推动汽轮机带动发电机发电,更先进一些的就是直接用氦气透平机组把热能转换成机械能,带动发电机。
冷却后的氦气继续打回堆芯,就构成了完整的换能循环过程。
在国家“863”计划的支持下,2000年12月,清华大学核研院建成了“模块式球床”10兆瓦高温气冷实验堆(HTR—10)。
经过两年的调试,于2003年1月成功地实现了72小时连续满功率运行并网发电。
HTR-10是世界上第一座投入运行的具有模块式结构设计的球床高温气冷堆。
安全设计石岛示范堆电站就是HTR-PM,结构还是2回路的,1回路氦气,2回路水。
热功率460Mw,电功率200Mw。
这种结构下最严重事故有两类:1回路跑气和2回路的水跑到1回路去。
1回路跑气的情况,只要进气口和出气口不同时彻底断掉,堆芯是接触不到空气的,所以石墨球还是不会被氧化,即使两端同时断掉,石墨被氧化的周期是3个小时以上,除非吹纯阳,才可能导致石墨材料的剧烈燃烧。
根据清华实验堆的数据,在最严重的跑气,堆芯彻底失冷,控制棒卡住下不来,且燃料都是新装的(有劲儿)的情况下,30秒之内,燃料组件就达到了热平衡最大值,温度是1030度左右,而“瓜子壳”的承受能力是1600,所以除非此时用球磨机磨燃料球,UO2还是跑不出来,而此后就是温度继续下降,负反应最终接触链式反应。
即便是堆芯彻底漏气,空气完全取代氦气,有个计算,貌似是3天之后人工干预,只有2.5%左右的燃料颗粒,也就是“瓜子”能彻底暴露出来,而没有机械损伤的话,保护壳不会破裂,UO2还是出不来,形成的只是中子污染和铯134之类的逃逸。
而只要反应堆的壳子不坏(之间还有石墨耐热衬层)。
此种极限事故的辐射是周边2KM人群<5个毫西佛特,而医院X光师的环境,也要10-20个毫西佛特/小时的。
煤球核燃料的后处理是所有核装料中最好处理的,原因有4,1是首先燃烧深度大,可达90%以上,这是成型燃料组件做不到的,2是燃料颗粒外面的陶瓷保护层,大多数情况下可以隔绝可能的泄露,这也是成型组件做不到的,3是球球很小,你可以一个球一个球的拿机器彻底检查它的辐照结果,作为深度处理的依据,这还是成型组件做不到的,4石墨是非常稳定的,不怕腐蚀,机械强度也高,埋起来安全得多,这还是成型组件做不到的。
10MW高温气冷实验堆的总体结构燃料组件这就是石墨球床的基本工作原理,相对于当前的压水堆/沸水堆/重水堆电站,简直巧妙到一定程度了。
下面我就说说它为什么巧妙首先,他的燃料组件尺寸很小,精度要求也不高,制造起来就容易得多。
其次,堆芯的结构很简单,简直就是一个高精度的煤球炉子,只要容纳燃料球就好了。
第三,他的冷却热质是氦气,好处有三:惰性气体,不用担心污染的传递,即使泄露也没事;单一的气体工质,不用复杂的流体控制理论;气体温度很高,高达900度,而压水堆则只有300-400度,未来的超临界堆也不过500多度,所以效率不比压水堆低。
这就大大简化了冷却回路的复杂性,甚至只要氦气透平机过关,一个回路就可以了,而压水堆由于必须隔离污染的一次循环水,必须设计成两个回路。
由于工质是“干净”的,不必考虑管路中子脆化的问题,高温气冷堆的回路造价和使用期限以及维护成本都低得多。
第四,球床气冷堆简直就是一个烧核燃料的煤球炉子,换燃料的方式很简单:把烧完的煤球从炉子下面放出去,新的煤球从上面倒进去就完了,不用停堆换组件。
不仅如此,气冷堆还有先天的安全性,几乎是“绝对安全”的,核电事故说白了就一种,那就是堆芯因为温度过高而融化,进而破坏安全设施,造成核泄露。
由于球床燃料的结构特点,这是不会发生的。
前面我们说了,燃料煤球里面的瓜子壳是陶瓷材料,瓜子仁是UO2燃料,这个壳可以承受1600度的温度,正常情况下,外面的石墨“瓜瓤”的温度是900度左右,一旦作为冷却的氦气停止供应了,煤球的温度就会升高,“瓜瓤”的温度也会升高,由于瓜瓤比瓜子多得多,会迅速带走瓜子表面的温度,向外界辐射出去,保证“瓜子壳”不会超过极限的1600度。
所以堆芯是不可能融化的。
清华的示范堆就曾经不止一次表演过在不插入控制棒的情况下停止冷却的氦气泵,整个堆芯迅速达到热平衡,进而安全停堆。
如果说第三代压水堆AP-1000的非能动安全设计还依赖于一套需要维护的安全设备的话,高温气冷堆连这套设备也省了。
所以说,这种设计不再需要能耐压的安全壳,不再需要冗余的安全设备,甚至可以简化成一回路设计,大大降低了成本。
做成模块化的电站,由于其独有的安全性,甚至可以在大城市周边直接安装使用。
球床气冷堆的造价优势和安全优势说过了,此外还有他的效率优势,就是电效率超过40%,大大高于哪怕是三代的压水堆,甚至四代的超临界堆,这就进一步降低了发电成本。
此外,由于热效率高,气冷堆的供热优势也十分明显,未来无论是高温裂解天然气制取氢气还是高温电解水制取氢气,900度的高温热源都是必不可少的。
此外,球床气冷堆的优势还在于它的燃料燃烧十分充分,后处理成本低,模块化的气冷球床电站你可以给任何人用,而不必担心核废料被做成脏弹搞恐怖袭击。
至于球床堆的缺点,那就是对于气冷回路的加工要求很高,氦气透平机的功率不易做大(不过没关系,我们可以并联若干个小的,一样用),而气冷堆的功率密度远远小于压水堆(当然了,冷却工质是气体,怎么可能小得了),这对于发电堆来说不是什么缺点,但是对于动力堆却是致命的,也就是说,气冷堆上潜艇之类的传闻,完全是无稽之谈了。
相对于球床气冷堆,另一种流派就是柱状燃料的气冷堆,不同之处就是把燃料做成柱状,也就是大块的石墨里面有很多小洞,小洞里镶嵌包裹陶瓷外壳的UO2燃料线。