Project Introduction
“华龙一号”是由中国两大核电企业中国核工业集团公司和中国广核集团在我国30余年核电科研、设计、制造、建设和运行经验的基础上,根据福岛核事故经验反馈以及我国和全球最新安全要求,研发的先进百万千瓦级压水堆核电技术。
作为中国核电“走出去”的主打品牌,在设计创新方面,“华龙一号”提出“能动和非能动相结合”的安全设计理念,采用177个燃料组件的反应堆堆芯、多重冗余的安全系统、单堆布置、双层安全壳,全面平衡贯彻了“纵深防御”的设计原则,设置了完善的严重事故预防和缓解措施,其安全指标和技术性能达到了国际三代核电技术的先进水平,具有完整自主知识产权。
华龙一号凝聚了中国核电建设者的智慧和心血,实现了先进性和成熟性的统一、安全性和经济性的平衡、能动与非能动的结合,具备国际竞争比较优势,有望短时间内填补中国国内技术空白,具备参与国际竞标条件。
Great power craftsmen
能源科学技术其他学科专家,1934年9月16日生于湖北省武汉市,原籍浙江省海宁市,1955年年毕业于上海交通大学电力工程系,1960年于前苏联莫斯科动力学院研究生毕业,获副博士学位。主编中国电气工程大典核能发电工程卷,中国电力百科全书核能发电卷核电厂控制监测分支,电机工程手册核能发电篇等。主持“中国能源发展战略选择”核电战略研究(主编核电篇)。参与“我国核能发展的再研究”,获国家能源局软科学研究优秀成果奖。参与核电设备国产化的相关工作,主持技术方案审定,成果鉴定等,获国家能源局科技装备司授予的“中国能源装备杰出贡献奖”。
Engineering Events
“华龙一号”示范工程——中核集团福清核电6号机组第三台蒸汽发生器顺利翻转就位。至此,该机组全部蒸汽发生器于反应堆内“团圆”。
“华龙一号”英国项目参考电站中广核防城港核电二期工程首台反应堆压力容器,在大连完成制造任务,创造了“两年出产5台套核反应堆压力容器批量化制造”的纪录。
中国广核集团对外公布,中国三代核电技术“华龙一号”在英国的通用设计审查(GDA)第二阶段工作完成,正式进入第三阶段。
采用中国自主三代核电技术“华龙一号”的广西防城港核电3号机组,同时也是“华龙一号”在英国的参考电站开始核岛封顶,也就是穹顶吊装工作。
“华龙一号”全球首堆、中核集团福清核电5号机组反应堆压力容器顺利吊装入堆。
“华龙一号”核电项目首台发电机在东方电气集团东方电机有限公司通过了“型式试验”,全部指标达到和优于设计要求,标志着我国“华龙一号”首台发电机自主研制成功。
中国一重集团对外发布消息,由中国核工业集团委托,中国一重集团制造的全球首台“华龙一号”——福清5号核反应堆压力容器在中国一重大连核电石化公司完工交付。
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。
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。
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。
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”。
“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。
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”。
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。
中核集团启动了百万千瓦级压水堆核电厂概念设计。
Technical breakthrough
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。
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News reports
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