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向核电强国迈进 四代核电示范工程即将建成

时间:2017-11-8阅读:1045
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  核电是大国技术,是强国技术,是战略性产业。以来,核电渐成中国品牌名片之一,是代表国家核心竞争力的“国之重器”。中国核电企业加快“走出去”的步伐,凭借先进的技术、优良的装备、安全的性能,成功打入海外市场。中国已从核电技术输入国,跻身为核电技术输出国。

  “我国核电自主创新能力显著提升,为实现核电强国目标奠定了坚实基础。”国家能源局核电司副司长、核电重大专项实施管理办公室负责人秦志军介绍,中国的核电发展已走过三十年的历程,从无到有,从弱到强,培养储备了一大批核电专业技术人才,具备了核电技术及装备“走出去”的实力,已跻身世界核电大国行列。

  设备自主化国产化

  五年来,核电重大专项取得了显著成就。核电重大专项是《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020年)》确定的16个国家科技重大专项之一,核电重大专项主要包括两个分项,一是压水堆分项,以研发设计和建设CAP1400示范工程为主要成果,是三代非能动核电技术;另一个是高温堆分项,以研发设计和建设20MW高温气冷堆示范工程为主要成果,是具有四代核电特征的技术方向之一。

  秦志军介绍,截至目前,核电专项已立项课题179项,核定中央预算113.99亿元。在压水堆和高温堆分项中,已完成验收课题54个。新建51个、改造12个的大型台架和试验设施,*,并在此基础上开展了大量试验,积累的海量数据为我国新型核电机型设计和验证提供了支撑。通过专项支持,我国三代核电技术水平显著提升,四代核电技术逐步走向世界前列。核电相关装备制造实现升级换代,在实现核电强国目标的道路上,迈出了坚实的步伐。

  压水堆分项技术总师、上海核工程研究设计院院长郑明光介绍,三代核电关键设备与材料全部实现自主化设计和国产化制造,设备总体国产化率首堆能够在80%,批量化后有能力超过90%,余下的10%是上价格合理的通用设备,三代核电装备产业链已经形成,装备制造能力实现了从二代向三代制造的跨越。

  三代核电成果显著

  近年来,核电专项实施取得了一批标志性的成果。三代核电方面,郑明光介绍,压水堆分项主要实施成果:

  一是在重大技术研发上取得突破,推动核电技术提升。AP1000技术消化吸收基本完成,掌握了AP1000核岛设计技术和核岛关键设备设计分析方法,并形成涵盖安全分析、严重事故、模块化设计、堆芯设计等关键领域的AP1000分析软件体系。CAP1400概念设计和初步设计通过国家能源局组织的专家评审,示范工程初步安全分析报告得到了国家核安全局的审评认可,可研报告通过审查,安全审评基本完成。

  二是重大装备与系统研制取得重要进展,带动了核电产业链转型升级。AP1000主设备已实现国产化,并向依托项目供货转变。针对屏蔽电机主泵开展了机械、材料、水力、热工、电气等方面共144项关键技术攻关,现已完成134项,建成了主泵全流量试验台。爆破阀设计制造关键技术已通过功能试验测试,正在开展设备鉴定试验。CAP1400的压力容器、蒸汽发生器、控制棒驱动机构、堆内构件、主管道、一体化顶盖等长周期主设备工程样机研制顺利推进,已全部在国内订货并开始制造。目前正在进行主泵工程样机制造,已完成电机定子铁芯制造、定子绕组下线、定转子屏蔽套制造等76项关键任务。18英寸爆破阀工程样机试爆成功。

  三是试验验证技术和平台建设取得重要成果,提升自主创新能力。我国新建和改建了非能动堆芯冷却系统、非能动安全壳冷却系统等20多个大型试验装置,建成了非能动安全型核电站数字化仪控系统验证平台、大型先进压水堆核电站设计仿真与分析评价平台等一系列试验平台,完成了一系列重要试验任务,支撑了CAP1400示范工程设计和安全评审。

  四是CAP1400示范工程积极推进。CAP1400初步设计通过评审,主设备开始制造,主泵、爆破阀、数字化仪控系统工程样机研制基本完成,初步安全分析报告评审工作基本结束,项目核准评估进展顺利,施工设计已完成80%,现场准备工作有序推进,基本具备开工建设条件。

  五是在知识产权、核电标准和人才培养上,取得重要成绩。构建了重大专项知识产权管理体系,形成了CAP1400型号等一批高水平的知识产权成果。打造了先进的核电标准体系。

  四代核电走向世界前列

  高温气冷堆技术分项瞄准的是第四代核电技术。据高温气冷堆核电站重大专项技术总师、清华大学核能与新能源研究院院长张作义介绍,四代核电示范工程———山东荣成石岛湾建设的20万千瓦高温气冷堆即将建成,该示范工程因为zui接近完成,所以被认为是zui接近商业化,安全性zui高的四代核电技术。

  张作义介绍说,高温气冷堆分项主要实施成果有四:

  一是突破了高温气冷堆核心技术。示范工程关键技术和设备研发基本完成,系统和设备设计基本定型,工程实施已无重大技术障碍。攻克了主氦风机、蒸汽发生器、燃料装卸系统等关键设备设计技术,球形燃料元件试制成功通过辐照考验,实现了我国在高温气冷堆核心技术上的重大突破。完成了高温气冷堆典型系统的模块化设计方案,在缩短示范工程建造周期和降低建设成本方面发挥了重要作用。

  二是解决了重大设备、材料的制造难题。突破了主氦风机、反应堆压力容器、金属堆内构件、蒸汽发生器、燃料装卸系统、吸收球停堆系统、控制棒驱动机构、氦净化系统、反应堆数字化保护系统等设备研制技术难关,产品加工制造已进入收尾阶段。

  三是重大试验验证平台及验证体系建设取得重要成果。全面建成了工程实验室和工程化研究中心。在中心和实验室中,完成了一系列重要试验任务,支撑了示范工程设计和安全评审。高温堆标准体系建设也在顺利推进。

  四是高温堆示范工程建设总体进展顺利。示范工程于2012年12月开工建设,工程设计、设备制造、土建安装等主要工程节点均按期推进。反应堆厂房土建施工建设完成,主设备即将陆续到现场,项目正按照2018年底并网发电的目标全力推进。

  秦志军表示,下一步将继续大力推进核电重大专项实施。改革项目补助方式,进一步调动社会力量帮助核电行业攻关。重点攻克核级泵阀、关键零部件和基础材料等核心技术,加快实现燃料、软件设计和验证自主化。推动CAP1400开工建设,抓好高温气冷堆示范工程建设。按照zui高安全标准,进一步完善核电技术应用成果评估认证体系,确保进入核电市场的产品安全可靠。完善专项成果应用推广政策体系,综合采用“示范、补贴、奖励”等多种方式支持成果应用。

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