华龙一号 英文水箱技术有什么创新

华龙一号&原创三代核电技术引人瞩目(走进央企看创新)
目前正在积极推进与多国的核能领域合作
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  本报北京6月10日电&&(记者蒋建科)举世瞩目的中国原创三代核电技术华龙一号全球首堆预计今年下半年将批量化建设。记者日前从国务院国资委组织的“走进央企,创新中核”采访活动中了解到,&中核集团华龙一号示范工程和海外工程自2015年5月和8月分别开工建设以来,在各方努力下,工程里程碑节点均按期或提前实现。  中核集团新闻发言人潘建明表示:“技术创新是我们的核心竞争力。华龙一号在计算分析软件、反应堆堆芯设计、燃料技术、能动和非能动安全技术等方面全面实现了重大突破,真正掌握了核心技术,掌握了未来竞争和发展的主动权。”  日,作为我国首套自主研发的核电软件包和一体化软件集成平台(NESTOR)正式发布。经专家验证,其在计算精度方面达到了国际先进水平,与美、法等核电强国并驾齐驱,跻身世界第一阵营,为核电“走出去”打下了坚实基础。  华龙一号是在我国30余年核电科研、设计、建设和运营经验基础上,采用国际最高安全标准研发设计,具有完整自主知识产权的第三代先进压水堆核电机型,能够抗击大型商用客机恶意撞击。  华龙一号示范工程福清核电5号机组日开工。福清核电6号机组于日浇筑第一罐混凝土,标志着华龙一号示范工程进入全面建设阶段。  据悉,中核集团与巴基斯坦原委会于2013年2月签订了卡拉奇2、3号核电项目华龙一号出口合同。2号机组已于日实现核岛浇筑第一罐混凝土(FCD),3号机组预计2016年6月中旬实现核岛浇筑第一罐混凝土。  2015年2月,中国和阿根廷签署了《关于在阿根廷合作建设压水堆核电站的协议》,标志着华龙一号自主三代核电技术成功出口拉丁美洲。在此基础上,2015年11月中核集团和阿根廷核电公司签署了压水堆项目框架合同。目前双方正在保持紧密的工作联系,积极推动华龙一号压水堆项目早日开工建设。  此外,中核集团还与英国、苏丹、巴西、埃及、加纳、马来西亚等国家达成了合作意向,目前正在积极推进核能领域合作。
  《 人民日报 》( 日
(责编:刘军涛)
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十年磨一剑:“华龙一号”的创新路
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中国首个具备完全自主知识产权的三代核电品牌“华龙一号”的总设计师邢继向媒体记者介绍“华龙一号”设计结构。
“当时,我国国内唯一的一座已经运行的自主设计核电站――秦山核电站的功率只有300兆瓦,国内核电设计、建造1000兆瓦核电站的经验不足。”中国核动力研究设计院ACP1000项目总设计师刘昌文坦言,“怎么办?带着梦想向前走!中国百万千瓦核电站的自主创新之路,这一走就是十多年。”
十年辛苦不寻常!因为自主核电站设计是复杂系统工程,涉及几百个系统,光设计图纸就有几万张,每更改一个数据,牵一发而动全身,都可能意味着重新进行新一轮的分析计算。比如,ACP1000其中一项设计――事故后操纵员不干预时间由10分钟延长到30分钟。面对这个要求时,课题组对各种假想事故的薄弱环节进行清理、讨论、确认,提出改进措施,进行理论计算。中核集团的技术人员在一年多的攻关过程中,提出了各种可能的解决方案――“如何使核反应堆在事故过程中得到有效冷却”“如何使蒸汽发生器的补水既要足够又不能过多”等,他们进行了一百多种方案的理论计算,终于攻关。在ACP1000的研发中,类似这样的例子还有很多。
到2009年年底,中核集团已经完成了CP1000示范工程福清5、6号初步设计。2010年1月,中核集团在CP1000的基础上启动ACP1000重点科研专项研发。日本福岛核事故后,中核集团按照最新法规要求,对ACP1000进行了改进,完成了顶层方案的设计。
与此同时,中国广核集团(简称“中广核”)也在自主研发三代核电技术。自2005年以来,中广核在法国引进的百万千瓦级堆型――M310型的基础上,也开展了自主研发的历程,通过多项技术改进,从CPR1000发展到CPR1000+技术,再到最终的ACPR1000+技术。
日本福岛核事故后,国际社会、中国政府部门和社会公众对核安全提出了更高的要求和期望。“造船出海”的核电“走出去”战略升级为国家战略。将中核ACP1000和中广核ACPR1000+技术进行融合的设想被提出,并由国家能源局牵头,召集双方领导专门召开协调会,商议将两家技术进行合并,具有完整自主知识产权的三代核电品牌“华龙一号”呼之欲出。
采用世界最高安全要求和最新技术标准
到2013年,中核集团ACP1000和中广核ACPR1000+技术都已经相对成熟,强强联手,“华龙一号”的研发很快获得突破。
中核集团“华龙一号”总设计师邢继介绍:“按照最终确定的融合方案,‘华龙一号’采用ACP1000技术和177堆芯,燃料采用中核集团开发的CF自主品牌。在设计创新上,‘华龙一号’提出‘能动和非能动相结合’的安全设计理念,设计了双层安全壳,安全和性能指标达到了国际三代核电技术的先进水平。一旦发生事故,能够保证堆芯安全,带出堆芯热量。而且通过电力驱动等方式循环,可以达到冷却效果。即便在电源等动力源丧失时,依靠自然循环,也可以达到冷却目的。”
中国工程院院士、核反应堆及核电工程专家叶奇蓁介绍:“总的来说,‘华龙一号’有两个突出优势:首先是在安全性上达到了‘福岛事故’后国家核安全局提出的新的核安全目标和需求,满足国际最高的要求。其次是‘华龙一号’采用的技术,都是经过实践考验的成熟技术,降低了核电站在建设工期和质量上的风险。”
中核集团新闻发言人潘建明接受记者采访时说:“为了给‘华龙一号’贴上‘完整自主知识产权’的标签,中核集团先后开展了54项科研课题,与64家国内外大学、科研院所和相关企业开展了117项合作,并已在海外市场开发的目标国进行专利布局,国内自主研制的核电设备能够满足国内外工程所需,国产化水平高,至少在85%以上。”
2014年8月,国家能源局组织我国43位院士专家,对三代核电“华龙一号”总体技术方案进行评审。专家组一致认为:“华龙一号”以“177组燃料组件堆芯”和“三个实体隔离的安全系列”为主要技术特征,采用世界最高安全要求和最新技术标准,满足国际原子能机构的安全要求,实现了集成创新。
2014年12月,中国自主三代核电技术ACP1000在维也纳接受并通过了国际原子能机构反应堆通用设计审查,这有利于“华龙一号”自身设计的完善和优化,对提高中国自主核电品牌的国际竞争力以及国际化水平将产生积极影响,意味着中国核电开启了“造船出海”的新时代。
“走出去”,中国核电准备好了
现在,凝聚着中国核工业人智慧与心血的“华龙一号”,和高铁一起,成了走出国门的“中国高技术”的拳头品牌。
记者了解到,目前,中核集团和中广核目标示范工程前期准备工作进展良好,具备开工条件,除了福清5、6号机组,广西防城港核电厂二期3、4号机组也将采用“华龙一号”的技术,国内示范工程计划2020年底建成,而且“华龙一号”将在国外落地。
中核集团介绍,中国核电“走出去”,已经准备好了。“华龙一号”能够确保不侵犯国外核电公司的知识产权。此外,作为核电出口的必要支撑,经过多年研发,中核集团的核燃料产业也完全具备出口能力。
“‘华龙一号’是我国具有完全自主知识产权的、中国的三代百万千瓦级核电技术。它将在国内外分别落地,标志着我国核电走出去战略获得重大突破,国内国际两个市场前景广阔。”中国核工业集团公司董事长孙勤充满信心地说。
(责编:实习生&魏辰、严远)
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“华龙一号”新突破 创新能力提升助力“走出去”
  图为,中核集团福清核电站5号机组,“华龙一号”土建工程现场。新华网 李由摄
  新华网北京12月15日电(记者 李由)近日,中国核电股份有限公司总经理陈桦在福建福清核电站接受记者采访时透露,使用“华龙一号”技术路线的福清核电6号机组计划将于12月底前开工。首台5号机组已于今年5月7日开工建设,目前进展顺利。中国核电“华龙一号”示范工程即将进入全面建设阶段。
  据了解,中核集团旗下的福清核电有限公司已批建的核电机组有6座,其中,1至4号机组采用二代改进型成熟技术,5至6号机组被列为“华龙一号”技术示范工程。
  “预计1至4号机组将于2017年完成建设,5号机组力争2020年实现投产。据陈桦测算,6台机组全部建成后,年发电总量将超过500亿度,年产值200余亿元人民币。”陈桦说。
   首台“华龙一号”土建工期望提前俩月完成
  中国自主研发设计的“华龙一号”全球首堆示范工程5号机组,由内外两层构成。内筒体高69米、外筒体高73米。记者在5号机组现场看到,内筒体已经上升至15米高度。福清核电有限公司副总经理徐利根介绍,5月7日开工以来,土建工程进展顺利,预计到日,整个内筒体将封顶。
  “核电站整体建设工期分为土建、安装和调试三个阶段,建设总工期为62个月。其中,土建部分计划工期是25个月,按照目前的进度我们有望在23个月内完成。”福清核电有限公司副经理陈国才说。
  核电工程建设中延期完工较为普遍,其主要原因是核电设备拖期。对此,陈国才表示,华龙一号大部分设备都是在原有成熟技术基础上进行的改进和改良,没有颠覆性的变化,所以整体应该不会出现延期的情况。
  “华龙一号”工程在福建福清开工建设,这标志着中国成为继美国、法国、俄罗斯之后又一个具有独立自主三代核电技术的国家。陈桦告诉记者,“截至目前,世界上还没有一个三代压水堆核电机组建成,所以示范工程的每一步推进都备受瞩目。”
   提升自主创新能力助力“走出去”
  福清核电5、6号机组设备供应采取自主设计、按部件采购的方式进行。通过福清核电5、6号机组示范工程的建设,将有力促进核电“四个自主”:自主设计、自主建造、自主管理、自主运营的实现,降低核电工程造价、提高设备国产化比率和自主设计水平,使中国核电真正走上自主化发展核电的道路。
  陈国才表示,“华龙一号”国产化率已达86.42%,设计技术、软件实现自主化,大大改变了我国核电过去被进口“卡脖子”的状况。
  “继高铁‘走出去’之后,‘华龙一号’将代表我国核电技术在海外开花结果,成为我国在国际舞台的新名片。”中核集团总经理钱智民说。
  “华龙一号”正积极进行海外布局。11月15日,中核集团与阿根廷核电公司正式签署合同,将合作建设阿根廷第四、第五座核电站,“华龙一号”核电技术也将在阿根廷落地。
  根据中核集团测算,在“一带一路”的沿线国家大概有接近40个国家准备发展核电的,如果中国能够获得其中20%的市场,就相当于拿到了高达30台核电机组的市场。
  “这30台核电机组,这对于带动我们国家的产业是非常大的。”钱智民说,“按照目前我们在国际上已经出口的核电机组来看,每一台核电机组我们直接带动的产值大概在300亿人民币左右,相当于30万辆汽车的出口价值,另外它也可以把我们国内的一些先进的产能带出去。”
  钱智民认为,随着采用“华龙一号”等自主三代核电技术的核电项目进入全面建设阶段,我国核电技术受国际市场的认可度将逐步提高,将助推我国核电布局“一带一路”,加快核电产业“走出去”步伐。
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“华龙一号”:谜一样的“包办婚姻”
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凤凰财经讯 8月22日被核电业界认为是一个应该载入中国核电发展史册的日子。 8月21日至22日,国家能源局、国家核安全局牵头,组织包括中核集团(以下简称&中核&)、中广核集团(以下简称&中广核&)和43位院士专家,对具有自主知识产权的三代核电&华龙一号&总体技术方案进行了评审。 专家组认为,&华龙一号&成熟性、安全性和经济性可满足三代核电技术要求,设计技术、设备制造和运行维护技术等领域的核心技术具有自主知识产权,是目前国内可以自主出口的核电机型。专家组建议,尽快启动示范工程。 8月22日,&华龙一号&融合技术的当事双方&&中核与中广核正式签署&华龙一号&技术融合协议。&太不容易了。&参与此次评审会的中国工程院院士阮可强对凤凰财经记者说,&这意味着方案统一了、企业达成一致了,国家能源局接着要报到总理那里去。& 坎坷的&华龙一号&据凤凰财经记者了解,&华龙一号&作为三代自主核电技术路线,相比由中央政治局常委会拍板决定的AP1000技术路线,作为三代&辅助路线&,主要被定位为出口。但中核与中广核在除堆芯以外的技术融合方面,一直波折不断。 &华龙一号&融合工作启动于2012年,福岛核事故之后,中核与中广核分别在二代改进型技术的基础上推出了自主的三代技术,分别命名为ACP1000和ACPR1000+。国家能源局认为,两种技术实际上同宗同源,应该融合成一种技术,以此改变长期以来我国核电因技术路线不统一广为诟病的混乱局面。 日,吴新雄出任国家能源局局长。弗一上任,这位新任局长就提出了将两种技术融合的设想。日,中核与中广核在国家能源局的召集下达成协议,双方同意在两种技术基础上,采用以&中核ACP1000177堆芯和中广核ACPR1000+三套非能动安全系列&为主要内容的融合方案。 但在此后的进程中,两家企业被指&貌合神离&,技术融合进展并不顺利。按照中核原先的设想,是在福清核电5、6号机组上采用其ACP1000技术,后因福岛核事故搁浅;而中广核则希望在广西防城港核电二期3、4号机组上完成首堆示范其自主ACPR1000+,后因陷入与中电投集团的暗战,广西方面也渐生怨恨,项目也变得遥遥无期。 今年两会期间,双方突然加大了&华龙一号&的宣传力度,使得&华龙一号&成为两会热词。但彼时双方一把手仍然只是各自召开新闻发布会、各自表态&华龙一号&实现了堆芯方案的统一、融合成功,具备年内开工条件,并形象地称&华龙一号&为&一种技术、两个版本&。实际情况是,当时的融合方案并没有被国家能源局和国家核安全局接受。 由此一来,此次两家企业签署&华龙一号&技术融合协议就显得意义重大。&这意味着国家能源局认可了,方案真的统一了,两家企业达成一致了。&阮可强说。 国内落地仍是谜按照国家能源局的部署,&华龙一号&主要目的在于出口。 但吊诡的是,国家高层已经确定了AP1000作为主要技术路线,国家能源局曾在今年1月召开的会议上对&华龙一号&提出了四项要求:第一,中核和中广核必须拿出一个统一的融合方案;第二,所有的设计需要通过核安全局的审查,安全技术上确保不存在问题;第三,安全性和经济性指标都不能低于AP1000;第四,融合后的技术只用于出口。 实际上,&华龙一号&要出口,有的国家会要求国内先有示范项目。至少到目前为止,华龙一号&在国内的落地,即福清核电5、6号机组和防城港二期3、4号机组能否通过核准开工,仍然是待解之谜。 毫无疑问,AP1000因为主泵交付延迟而导致的拖期,给了&华龙一号&机会。此前,国核技人士向凤凰财经记者透露,由AP1000消化吸收再创新的CAP1400示范工程山东荣成石岛湾核电站,目前工作进度可以满足年内开工(FCD)的要求。 尽管中核与中广核在&华龙一号&的技术融合上已经签署了两次协议,但是在出口方面,仍然是&一种技术、两个版本&,更有业内人士称其为&一个华龙,各自表述&。尽管如此,阮可强认为今天的成绩仍然来之不易:&从两代半,到三代自主,我们用了这么短的时间,而且我们的技术,巴基斯坦已经要了。至于谁拿多少钱,细节问题企业自己内部去磋商。& 据悉,中核与巴基斯坦签署的卡拉奇两座反应堆合作协议,采用的就是&华龙一号&技术的中核版本ACP1000,目前已经具备开工条件。 相比&一种技术、两个版本&,阮可强更为担忧的是,中国核电要更好地出口,还必须集中整合。&我们的总理出访都在推销高铁和核电,如果高铁是三个公司在做,肯定不会有现在的成绩,有人就提出来核电在这一段时间以后要集中,否则对外人家不相信。&阮可强说。 他认为,俄罗斯在发展核电方面的经验值得我国借鉴。俄罗斯核工业脱胎于1986年苏联成立的原子能部,苏联解体后,俄罗斯于1992年成立原子能部,2004年改名为国家原子能署。2007年12月,国家原子能署改制为俄罗斯国家原子能集团公司(Rosatom),由原国家原子能署署长基里延科出任总经理。(胡学萃)
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研发背景/华龙一号
效果图(1)中国自上世纪八十年代引进国外技术,通过消化、吸收和再创新,全面实现了自主设计、自主制造、自主建设和自主运营,并跨入了“自主创造”的新阶段,具备了形成自主知识产权三代核电技术的条件。(2)日本福岛核事故后,国际社会、中国政府部门和社会公众对核安全提出了更高的要求和期望。(3)核电“走出去”在中国上升为国家战略。实现中国由核电大国向核电强国的转变,一个重要标志是拥有自主知识产权的核电技术,并实现“走出去”。中国政府对核电“走出去”高度重视,在2013年中央经济工作会议上,中国国家主席习近平和国务院总理李克强都提到要把核电和高铁作为重要出口项目,加以推动落实。
研发历程/华龙一号
ACP1000研发华龙一号1999年7月,中核集团启动了百万千瓦级压水堆核电厂概念设计。历经十余年的艰辛,老中青三代中核人的共同努力,研发出了具有完整自主知识产权的三代压水堆核电品牌——ACP1000。研发过程中,中核集团以我国三十余年核电站科研、设计、建造、调试、运行经验和近年来核电发展及研究领域的最新成果为基础,融合借鉴国际先进三代核电技术的设计理念,充分汲取福岛核事故经验反馈,使ACP1000具有完善的严重事故预防和缓解措施。ACP1000设计全面平衡地贯彻了核安全纵深防御设计原则和设计可靠性原则。堆芯采用177组燃料组件,采用双层安全壳、单堆布置、“能动与非能动相结合的安全设计理念”,以可有效应对动力源丧失的非能动安全系统作为经过工程验证、高效、成熟、可靠的能动安全系统的补充,提供了多样化的手段满足安全要求。ACP1000型号的研发,实现了我国核电自主品牌的历史性突破,今天,ACP1000型号已迈出国门,在巴基斯坦卡拉奇安家落户,并与阿根廷签署合作协议,首次实现了中国百万千瓦级先进核电技术“走出去”的目标。ACPR1000+研发为满足自主知识产权的三代核电要求,中广核集团在30余年引进、消化、吸收国外压水堆技术基础上,充分考虑我国装备制造业的现实基础,按照最新安全标准HAF102的要求以及URD、EUR的相关要求,同时借鉴日本福岛核事故的经验反馈以及AP1000、EPR等先进设计理念,自主创新研发了三代核电品牌ACRP1000+。该型号采用单堆布置、双层安全壳、三个安全系列、157组燃料组件,自主产权数字化仪控系统(DCS)的和睦系统,能动与非能动结合,具有先进、经济、成熟、可靠的三代核电技术特点。2012年11月,中国核能行业协会组织安审中心、中核、国核技、中电投、中广核、有关高校、电规院等国内专家对ACPR1000+进行审查。与会专家一致认为ACPR1000+研发工作深入、技术合理可行、达到三代技术水平,可作为我国后续核电发展的技术选择之一。华龙一号研发为满足我国核电“走出去”战略和自身发展需要,日,中国国家能源局主持召开了自主创新三代核电技术合作协调会,中广核和中核同意在前期两集团分别研发的ACPR1000+和ACP1000的基础上,联合开发“华龙一号”。日,“华龙一号”总体技术方案通过国家能源局和国家核安全局联合组织的专家评审。专家组一致认为,“华龙一号”成熟性、安全性和经济性满足三代核电技术要求,设计技术、设备制造和运行维护技术等领域的核心技术具有自主知识产权,是目前国内可以自主出口的核电机型,建议尽快启动示范工程。为此,两集团签署《关于自主三代百万千瓦核电技术“华龙一号”技术融合的协议》。目前,中国已同意依托中广核防城港核电站3、4号机组和中核福清5、6号机组建设“华龙一号”国内示范项目。日,中国自主三代核电技术“华龙一号”首堆示范工程——中核集团福清核电站5号机组正式开工建设;日20点08分,经过57小时20分钟混凝土连续浇筑后,福清核电5号机组核岛反应堆厂房底板9000余立方米混凝土浇筑工作顺利完成。这标志着中国核电建设迈进新的时代,必将增强国际市场的信心,有力推进中国核电“走出去”战略的实施。
技术特点/华龙一号
先进性和成熟性的统一华龙一号以“177组燃料组件堆芯”、“多重冗余的安全系统”和“能动与非能动相结合的安全措施”为主要技术特征,采用世界最高安全要求和最新技术标准,满足国际原子能机构的安全要求,满足美国、欧洲三代技术标准,充分利用我国近30年来核电站设计、建设、运营所积累的宝贵经验、技术和人才优势;充分借鉴了包括AP1000、EPR在内的先进核电技术;充分考虑了福岛核事故后国内外的经验反馈,全面落实了核安全监管要求;充分依托业已成熟的我国核电装备制造业体系和能力,采用经验证的成熟技术,实现了集成创新。安全性和经济性的平衡华龙一号从顶层设计出发,采取了切实有效的提高安全性的措施,满足中国政府对“十三五”及以后新建核电机组“从设计上实际消除大量放射性物质释放的可能性”的2020年远景目标,完全具备应对类似福岛核事故极端工况的能力;华龙一号首台套国产化率即可达到85%,经济性与当前国际订单最多的俄罗斯核电技术产品相比有竞争力,与当前三代主流机型相比具有明显的经济竞争力。能动和非能动的结合华龙一号在能动安全的基础上采取了有效的非能动安全措施,以可有效应对动力源丧失的非能动安全系统作为经过工程验证、高效、成熟、可靠的能动安全系统的补充,提供了多样化的手段满足安全要求,,是当前核电市场上接受度最高的三代核电机型之一。华龙一号 2台机组效果图华龙一号 1台机组效果图满足72小时电厂自治要求非能动安全壳热量导出系统配置有三个冷却水箱,共三千吨左右的水装量,作为严重事故后安全壳内释热的最终热阱。在安全壳内设置12个换热器,换热面积共一千多平方米。蒸汽发生器二次侧非能动排热系统与非能动安全壳热量导出系统共用一个换热水箱,并在水箱内设置管壳式换热器。应急堆芯冷却系统还设置了非能动安全注入水箱。当反应堆冷却剂系统压力降到低于一定值时,安全注入水箱自动向反应堆冷却剂系统注入含硼水以保证堆芯的冷却。作为应急堆芯冷却系统的纵深防御补充手段,非能动堆腔注水系统配置了一个堆腔注水冷却水箱,水箱装有2200多吨水,在发生严重事故时通过向堆腔注入冷却水,冷却压力容器外表面来导出堆芯衰变热。非能动安全壳消氢系统有几十台非能动氢气复合器,一旦发生事故,可以通过催化剂限制安全壳内的氢气浓度在燃烧和爆炸限值以下。由于这些安全系统的非能动设计理念及配备的高位换热水箱,华龙一号机组可以满足事故后72小时不干预原则,非能动安全系统在设计基准事故或超设计基准事故甚至严重事故时会自动投入运行,分别执行预防堆芯熔毁、堆芯融毁后保证压力容器的完整性、提供蒸发器二次侧冷却、保证安全壳不超温超压、消除氢气爆燃及爆炸风险等安全功能。使用大容积双层安全壳这个问题包含两个信息,安全壳为什么设置双层,大容积安全壳有什么好处。国内在役的大部分核电机组均采用单层安全壳设计,安全壳既要承担事故情况下内压的作用,也要承担厂房外部可能的各种灾害作用。华龙一号为了达到更高的安全性,更好的实现对放射性物质的密封,在研发之初就决定采用双层安全壳设计,实现内、外壳的功能分离:内壳主要作用是抵御各种事故下及可能的严重事故下内部的高温高压,外壳主要作用是抵御包括飞机撞击在内的各种外部灾害的作用,保护内壳及其内部结构不受影响。另外,安全壳增加一层壳体,也可以更好的起到对于环境和人员的辐射屏蔽作用。而安全壳设置大自由容积可以保证安全壳具有更好的事故耐受能力。在极端的失水事故或者二回路破口事故情况下,大量质能释放至安全壳,会造成安全壳内的升温升压,压力峰值距离安全壳设计值越远,对于安全壳完整性的威胁就越小。华龙一号安全壳内部的大自由容积,可以保证在最恶劣的设计基准事故情况下,安全壳内的压力峰值距离安全壳设计压力至少具有10%的裕量,增强了安全壳作为最后一道密封屏障的安全性。另外,在严重事故情况下,如果作一极端假定,燃料包壳发生百分之百的锆-水反应,由于安全壳的大自由容积以及设置有安全壳非能动消氢系统,产生的氢气在安全壳内空间的平均体积浓度不会超过10%,也就可以避免发生氢气爆炸的风险。能抵御类似于日本福岛的核事故作为日本福岛核事故之后设计定型的新堆型,华龙一号充分考虑了福岛核事故的经验反馈,具有充足的能力抵御类似福岛的核事故。核电厂依靠反应堆中核反应释放的裂变能进行发电。如果反应堆停堆,核反应中止,核燃料会继续产生余热,仍然需要外部电源维持一回路和二回路的水循环,将堆芯余热导出,防止堆芯过热熔毁。这是保证核安全的一个重要目标。福岛核事故的直接原因正是核电厂失去了所有的交流电源(即所谓的全厂断电事故),其中外电网被地震破坏,作为备用交流电源的应急柴油发电机被海啸淹没。由于堆芯余热无法导出,最终导致堆芯熔毁,压力容器被熔穿。另一方面,燃料元件包壳与水蒸气反应产生的氢气在反应堆厂房内聚集,最终发生氢气爆炸破坏了反应堆厂房,造成放射性物质向环境的大量释放。因此,包容放射性物质是核安全的另一个重要目标。为了在福岛核事故这样的全厂断电情况下也能实现导出堆芯余热和包容放射性物质的安全目标,华龙一号在能动设计的基础上增加了非能动的事故处理措施。非能动系统的优点就是不依赖电源,而是利用重力、温差、密度差这样的自然驱动力实现流体的流动和传热等功能。同时作为福岛事故后的新增改进,华龙一号还设置了移动电源和移动泵,作为实现堆芯余热排出目标的最终手段。假设发生全厂断电事故(即外电网和应急柴油发电机全部失效),在确保主泵轴封完整性的前提下,华龙一号的一回路将建立自然循环,将堆芯余热传递至蒸汽发生器一次侧。这时可通过辅助给水系统向蒸汽发生器二次侧供水,带走一回路热量。为了保持主泵轴封完整性,可由专门的小型柴油发电机或者移动柴油发电机向主泵提供轴封水,或者选择断电即可实现停机密封的主泵。此外二次侧非能动余热排出系统也可投入投入使用,冷凝水在重力作用下注入蒸汽发生器,提供二次侧补水。这些措施使得华龙一号能够在全厂断电情况下建立起稳定可靠的一、二回路循环排出堆芯余热。如果以上措施失效,华龙一号可采用应急补水方案,在充分卸压的情况下,利用核岛消防系统对一、二回路直接补水,甚至利用厂内其他水源以及移动设备(消防车或移动泵)实现对一、二回路的补水。在实现包容放射性物质的安全目标方面,华龙一号首先采用了具有很大容积的双层安全壳,其自由容积比日本福岛核电厂的安全壳容积增大了一个数量级,能够更好地包容严重事故情况下的气体释放。安全壳氢气监测系统可在严重事故后实时连续监测安全壳内的氢气浓度,并将结果传输至主控制室、应急指挥中心。安全壳可燃气体控制系统利用非能动催化氢复合器系统,将安全壳大气中的氢浓度减少到安全限值以下,从而避免发生氢气爆炸。非能动安全壳热量导出系统可利用自然循环降低安全壳内的温度和压力。如果仍然不能阻止安全壳内压力的上升,可投入安全壳过滤排放系统,通过有计划、有控制的过滤排放降低安全壳超压的风险。在福岛事故中,除了堆芯熔毁和放射性物质外泄,还有很多其他情况,比如:乏燃料水池丧失冷却能力,一度引起了对乏燃料裸露的担忧;现场应急条件恶劣、主控室丧失可居留性;应急工作面临着多机组同时发生严重事故,长时间全场断电和缺乏外界支援的复杂局面。华龙一号也采取了针对性措施,防止类似的情况发生:乏燃料水池改进了冷却和检测能力,提供了事故条件下的应急补水手段和液位连续监测仪表;提高了严重事故条件下的主控室、应急控制中心、运行控制中心的可居留性和可用性;制定了多机组事故的应急响应方案,从人力、物力、管理等方面保证两台机组同时进入应急状态的响应能力;非能动系统容量和移动设备运行能力均满足72小时的要求,厂内水源也满足两台机组堆芯与乏燃料水池同时出现严重事故情况下的72 小时用水需求,因此能够在事故发生之后的至少72小时内实现“电厂自治”而内无需任何外界援助。安全性和先进性优势明显上世界90年代,为了解决三哩岛和切尔诺贝利核电站的严重事故的负面影响,世界核电业界集中力量对严重事故的预防和缓解进行研究和攻关,美国和欧洲先后出台了“先进轻水堆用户要求”文件,即URD文件(Utility Requirements Document)和“欧洲用户对轻水堆核电站的要求”,即EUR文件(European Utility Requirements Document),进一步明确了预防与缓解严重事故、提高安全可靠性和改善人因工程等方面的要求。国际上通常把满足URD或EUR文件的核电机组称为第三代核电机组。第三代核电机型是一种“改良型”或“改进型”设计,同第二代相比,第三代核电站提高了安全性和经济性,缩短了建造周期,简化了运行维修,降低了环境影响。“改良型”的第三代堆型广泛采用“非能动”的设计概念,利用固有的热工水力特性,简化安全系统的设计,使核电站安全功能不再依赖泵、风机等能动设备的运行,大幅减少设备数量、厂房规模和运行维修工作量,从而提高了核电机组的安全性和经济性。“改进型”的第三代核电站的设计采用简单性、实体隔离、多样性和冗余原则,并着重考虑了严重事故的预防和缓解措施,例如高压熔堆、低压熔堆、蒸汽爆炸、氢气消除、堆芯捕集和安全壳内热量排除等。华龙一号设计全面平衡地贯彻了核安全纵深防御原则和设计可靠性原则,创新性地采用“能动与非能动相结合的安全设计理念”,以可有效应对动力源丧失的非能动安全系统作为经过工程验证、高效、成熟、可靠的能动安全系统的补充,提供了多样化的手段满足安全要求。华龙一号“能动与非能动相结合的设计理念”充分汲取福岛核事故经验反馈,无论是对设计基准事故还是严重事故,应对手段的多样性都得到了保证,满足《核安全与放射性污染防治“十二五”规划及2020年远景目标》、《福岛核事故后核电厂改进行动通用技术要求(试行)》和《“十二五”期间新建核电厂安全要求(征求意见稿)》,具有很高的安全性和技术先进性。在提高电厂经济性方面采取了大量措施,如电厂设计寿命60年,采用18个月换料方案,设计可利用率大于90%等,使其与国内外其他三代核电厂相比具有很好的经济性和市场竞争力。对海啸和外部洪水采取有效防范措施(1)海啸地震海啸的形成要具备三个条件:1)地震要发生在海底且地壳需大范围的急剧垂直升降;2)地震强度需在6.5级以上且震源深度小于50km;3)地震发生海区的海水需达到足够深度,一般要在1000m以上。我国沿海各海区中,渤海平均水深约为20m,黄海、东海平均水深均在100m之内,距发生地震海啸要求水深在1000m以上的条件相差甚远;南海绝大部分6级以上的地震都集中在台湾南部和菲律宾一带,受外海岛链(台湾岛、南沙群岛、西沙群岛等)阻挡作用导致海啸波能量的衰减,至中国海区已大大减少。近年来发生的印尼海啸、日本海啸均未对中国沿海构成破坏性影响。根据“福岛核事故”后国家核安全局、中国地震局及国家海洋局联合开展的中国沿海可能最大海啸研究,南部海域可能最大海啸高度约为2m,其它海区可能最大海啸高度小于1m,该量值的海啸其破坏程度远小于由天文潮和风暴潮共同作用导致的外部洪水影响(一般影响水位高度在5m以上)。(2)外部洪水事件的组合根据我国核电选址开展的水文研究,滨海核电厂址外部洪水位主要是由天文潮引起的高水位与风暴潮引起的增水两部分组成,在此水位的基础上考虑与风暴潮增水同一事件引起的台风浪,以此作为核电厂设计中设防的设计基准洪水事件;内陆核电厂址外部洪水主要是由极端降雨、水库溃坝、积雪、冰堵、水坝人为操作失误等事件引起的,选取其保守组合作为核电厂设计中设防的设计基准洪水事件。以上设计基准洪水事件发生的概率约为百万年一遇,其设防标准远高于民用堤防工程所考虑的百年一遇洪水事件。(3)洪水设防华龙一号核电厂对洪水的设防主要考虑以下四个方面:1)将厂址地坪标高设置在上述设计基准洪水位之上,即将核电厂建在足够高的地方,避免洪水淹没厂址。2)建造永久性的外部防洪屏障,如防波堤、护岸等。3)在核电厂运行期内,每隔10年对核电厂的防洪能力进行重新评价,包括水文资料的更新和确保外部防洪屏障的有效性。4)与地方海洋、气象、防灾管理部门建立预警和应急联动机制,制定合理可行的防洪预案,储备充足的防洪物品,定期开展防洪演练。能够承受大型飞机撞击众所周知,“911”之后,商用大飞机撞击核电站成为了一种可能,设计中应考虑这一极端事件。目前,国际上第三代核电站的核岛厂房设计过程中均考虑了商用大飞机的撞击影响。华龙一号作为中国自主研发的百万千瓦级先进压水堆,能够抵御大型商业飞机撞击是其设计要求之一,在具体的设计中,对于关键系统、设备采用抗大型商业飞机撞击壳的方式进行防护,如反应堆厂房、燃料厂房。同时,对于冗余的安全系统及其支持配套系统,在布置设计上采取空间隔离的方式,保证即使执行安全功能的某一系列安全系统受到飞机撞击,至少还有一列安全系统能够正常投运。
工程项目进展/华龙一号
福清5、6号机组2014年11月,国家能源局同意福建福清5、6号机组工程调整为"华龙一号"技术方案,这意味着"华龙一号"终于迎来了"路条"。日,全球首个"华龙一号"示范工程在福建省福清市中核集团福清5号核电机组浇下第一罐混凝土,预计60几个月后并网发电。福清5号核电机组浇下第一罐混凝土福清核电厂全景规划鸟瞰图广西防城港核电二期2014年12月,国家能源局对广西自治区发改委、中国广核集团公司的请示报告发出复函,同意广西防城港核电二期工程按2台机组论证,采用"华龙一号"技术方案。防城港核电厂全景规划鸟瞰图
获得荣誉/华龙一号
日,国防科技工业军民融合发展成果展开幕式暨国防科技工业军民融合发展论坛在北京举行。华龙一号获技术创新大奖。
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