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液气污染有哪些_食品污染_倪维斗 气电 污染

2017-02-12 17:10 网络整理 教案网

(中国原子能科学研究院,北京102413)

摘要:首先介绍了核电在资源、环境和经济性方面的情况,指出核电用的核燃料在地壳和海洋中的储藏量在相当长的时间内不会因为一定规模的核动力应用而出现资源紧张的状况;核电是各种能源中温室气体排放量最小的发电方式,核电与其他发电方式在经济方面具有可比性。然后介绍了世界各国和我国核电的发展趋势,最后提出面对发展核电的大好局面应注意的问题。关键词:核电;核燃料;环境保护;核电发展趋势

中图分类号:TM623文献标识码:A文章编号:1004-3950(2007)01-0001-06

Benefitsofnuclearpowergenerationandstatusofworld

nuclearpowerdevelopment

SHIYong2qian

(ChinaInstituteAtomicEnergy,Beijing102413,China)

Abstract:Thepapergivesthestatusofnuclearpoweraboutnuclearfuelresenvironmentalandgenera2tioneconomy,whichistosay,nuclearfuelresourceisabundantnuclear.eC,leadstogreenhouseeffect,isminimuminalltypesofiscoinelectricprice.ThennuclearpowerdeveloroblemsthatshouldbepaidattentiontointheKeyenvironmentalprotection;nuclearpowerdevelopmenttendency

0引言

随着世界人口的持续增长及发展中国家人民生活水平的逐步提高,化石燃料的消耗将会加快,加强可再生能源的利用得到强烈响应,风能、太阳能、水能及生物质能等越来越受重视。但这些能源或多或少尚有问题,如风能、太阳能的持续供电问题,水能及生物质能的资源有限问题等,因此核能理所当然地为人们所重视。

目前,世界核电的供应已达到总电力供应的16%。有不少国家核电已占总供电量的1/3;全球正在运行的反应堆核电站为441座,正在建设的反应堆核电站为107座,总装机容量为351.2GW,反应堆运行史为8800堆年。在今后5年内,加拿大、中国、印度、伊郎、巴基斯坦、、南非以及欧共体的一些国家将建设和更新近20座核电站,美国和英国在2007年之前有可能

收稿日期:2006-10-12

接到15座反应堆的订单。

20世纪,核能首先是应用在作为武器的军事方面,后来才作为一种新能源用于民用核动力工业,从而开辟了发展能源工业的一条新路,改变了全球燃料资源有限的状况,改善了化石燃料燃烧时所造成的环境污染。核电作为清洁能源目前已被世界大多数人们所认识。核电厂本身既不排放SO2,NOx和烟尘,也不排放形成温室效应的CO2等气体,只要能确保安全运行,核电站对环境的影响是极小的,排放到环境的反射性气体在严格的监督和控制之下,周围的居民由此受到的辐射剂量小于来自天然本底的1%。

核能在经过了1979年美国三哩岛核电站2号机组发生严重事故和1986年苏联切尔诺贝利核电站4号机组发生严重事故的低潮后,现在又迎来核电建设的新高潮,这正是体现了人们生活在一个理性的、开放的、公平的世界中。

作者简介:史永谦(1940-),男,河南获嘉人,研究员,从事反应堆物理,核临界安全及洁净核能研究。

2007年,第1期

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研究与探讨

1

各种能源技术的发展和它们在世界能源领域的地位主要由燃料资源及其对环境的影响所决定,但根据其经济效果,一些能源的可接受性也会受到影响。下面就燃料资源、环境影响和经济性对核能进行初步分析。1.1核能资源

。目前已经商用化的裂变能是热中子反应堆,将要实现商用化的是快中子反应堆。将来聚变能一旦实现商用化,那将为人类提供无穷无尽的洁净的核能。

裂变能的核燃料在地壳和海洋中的储藏量,即使比较保守的估计,在相当长的时间内不会因为一定规模的核动力应用而出现资源紧张的状况。世界已勘探的开采成本低于130美元/kg的

6

铀资源为3.95×10t,低于80美元/kg的铀资源

6

为3.00×10t,低于40美元/kg的铀资源为1.25×10t。目前开采的均为20~40美元/kg低生产

[1]

成本铀。勘探,4。按20,可供轻水堆75a或快中子增殖堆5000a需用。总之,如果为了减少温室气体排放而大规模地利用核能发电,即使是应用当前的燃料循环工艺,铀资源也不会成为一个限制因素,何况还有丰富的钍资源。1.2环境影响核电是各种能源中温室气体排放量最小的发电方式。国际(IAEA)1998年公布的从1992年会同其他8个国际组织一起进行的各种发电能源比较研究项目,对于不同能源作了包括发电厂上游和下游在内的能源链的温室气体排放量估计,核电的CO2当量排放量只有现行化石燃料发电的1/100~1/40。图1给出了该研究项

[2]

目各种类型能源温室气体排放量的估计。核能温室气体排放源大部分来自于核燃料-铀的提取、加工、富集过程以及建筑材料钢和水泥生产过程而消耗的化石燃料。从图中可看出,核电温室气体排放量甚至小于水电、风力或生物质能。这是因为水电站除了水库中腐烂植物分解产生的CH4外,水坝所用大量建筑材料的生产也会造成

6

很大的CO2排放量;而风力和太阳能发电的分散性要求使用大量的建筑材料,为弥补其间歇性所需要的备用电厂将导致产生附加的CO2排放量;生物质能如果不是利用稻草、路边草、锯末等副产品,而需要另行栽培植物,则肥料生产和作物收割均引起可观的温室气体排放量。

图1整个能源链的温室气体排放比较

1.3核电的经济性

、燃料费,,

1。可以看出核电(约60%)几乎等于煤电的燃料费比重,而核电的燃料费比重(25%)则等于或小于煤电的投资费比重。这就意味着,投产后核电厂的发电成本受燃料价格波动影响远小于煤电厂,而天然气发电成本受燃料价格波动影响最大。根据OECD/NEA2IEA估计核电厂基础价(一般指在项目可行性研究阶段作经济分析时测算的基建投资,未计入物价上涨因素和建造期间利息。这里按1996年7月1日美元汇率计)约为1500~2200美元/kW,煤电厂为1100~1350美元/kW,气电厂为600~800美元/kW。当然各国由于劳动工资、材料和设备价格、管理体制、基础设施、厂址条件的差异等会有一定的差别,这里只是一个参考。为了减少核电厂基础价,核电工作者采取一厂建设多套装置,可节省前期工程费和公用设施费,采用标准化、系列化和国产化等措施,可减少投资15%~20%。需要指出的是估计核电厂基础价时不包括“外部成本”,即不由电力公司承担的环境与健康损害代价,它是伴随能源利用的人与自然生态系统、人类环境影响的社会费用,由于不反映市场价格,所以称为外部成本(外部代价,外部性)。例如由于酸雨气体排放造成的农

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研究与探讨

产品歉收、由于污染物排放造成的居民额外医疗费用等等。而核电的很多环境损害代价已内部化,即包括在核电成本以内。

表1标准化发电成本的组成1

投资费燃料费运行维修费合计

核电站43~70

13~3017~31100

)

源的快速增长、能源供应不平衡、成本的暴涨、将来石油和天然气的枯竭和气候变化等问题,并一致认为21世纪核能的增长是必然的。与会者还认为虽然核电不是解决能源短缺和气候变暖的唯一方式,但它是清洁的、成本具有竞争力、能够满足工业需求并可24h连续供电。比较而言,可再生能源不释放CO2,也不会枯竭,但它是间歇的、分散的,并且成本较高。

下面介绍几个主要国家和地区核电发展情况。2.1美国

美国在核科技研究领域与开发方面,始终保持着世界主导地位。美国是世界第一核电大国,目前运行的核电机组为104台,装机容量达970GW,占世界核电装机容量的29%,为美国提供了20%的电力。美国目前的电力供应结构,除核电

%

煤电站

23~45

35~656~28100

气电站13~33

53~843~19100

注:1)在5%贴现率的条件下。

而欧洲委员会2003年9月3日发表的《外部成本:关于电力和输电对社会环境损害的调查结果》中指出:以外部成本进行比较时,欧盟15个成员国中核电在基本负载中社会环境(外部)成本最低,当然英国和德国的风力发电除外。在德国1kWh电量的外部成本分别是:核电0.22欧分,风力发电0.06欧分,天然气发电1.1~2.2欧分,生物质发电3.4欧分,煤炭及褐煤发电3.4~6.7欧分,石油发电5.6~9.0欧分占20%外,其它70%为石化燃料提供(煤、天然气50%、17%和为水电,2%,80。

预计21世纪美国的电力将大幅提高。能源信息局的预测表明,2030年美国的发电装机容量将在目前的970GW的基础上新增345GW以上。核电如果在2030年仍旧保持20%的份额,必须新增6000万kW的核电装机容量,即60台百万kW级核电机组。美国从其国家最高利益出发,美国能源部2006年2月6日提出了新的核能发

(GlobalNuclearEn2展战略———“全球核能伙伴”

ergyPartnership,GNEP)倡议。GNEP计划有四大目标:(1)减少美国对国外化石能源资源的依赖;(2)采用新的防核扩散技术,获得更多的能源,产生更少的废物;(3)鼓励全世界发展洁净能源;(4)采用新技术,降低全球核扩散风险。其中心是发展核能和防止核扩散。

早在2001年,美国总统批准的国家能源政策就要求将核能作为关键能源扩大利用,以保证长期的能源安全。2002年美国开始实施2010年核电计划,即开发更安全更经济的新一代核电站。2005年,总统签署了一项法案(EPACT2005),授权为实施2010年核电计划提供资金。在资金提供方面,即使在2010年核电计划开始之前,美国能源部每年给所属单位下拨的经费就达

2007年,第1期

,,。对于核电,多数国家的电费中已包括了核燃料的储藏、处理和最终处置核废物的费用。而对于化石能源,这些国家的却允许废物自由排放到环境中。在考虑经济性时,另一个值得注意的是所谓

(CarbonValue)问题。碳值就是指排放的“碳值”CO2应付出的代价或不排放CO2所具有的价值。

世界能源机构报告表明,当“碳值”为20美元/t时,利用煤炭、重油和天然气发电的综合成本将分别增加36%、12%和11%。

2国际核能发展动向

2005年3月21-22日在法国巴黎召开世界

核能部长级会议,会议组织者是国际

(IAEA)和经济合作与发展组织,有29个国家的负责能源和原材料的部长、74个国家的代表团和10个国际组织的成员代表参加。法国工业部部

长德维让在致开幕词时说:“由于安全、可靠和良好的公众认知,核能将在未来世界能源中扮演持续角色。”与会代表一致认为世界必然将面对能

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研究与探讨

260亿~270亿美元,其中十大核研究中心的拨款

情况如表2。

表2美国十大国家实验室2002年财政年度经费

实验室

洛斯・莫斯国家实验室(LANL)桑地亚国家实验室(SNL)劳伦斯・利弗莫尔国家实验室(LLNL)橡树岭国家实验室(ORNL)

洛基平原环境技术实验室(RFETL)爱达荷国家工程与环境实验室(INEEL)布鲁克海文国家实验室(BNL)阿贡国家实验室(ANL)费米国家加速器实验室(FNAL)太平洋西北国家实验室(PNL)

经费投入

/15.713.012.37.967.06.63.83.83.12.6

种反应堆堆型)。2.3

近年来,克服了切尓诺贝利核事故后公众强烈反对核电建设的障碍,并且继续实行其强大的核工业发展计划。2004年有10个核电站的30座反应堆在运行,总功率为22.242GW,目前核电占全国发电量的16%。官员在2005年2月称:计划在今后5年新建3座反应堆。联邦准备在2030年之前建成40套新的核电机组,以维持核电在总发电量中的份额。如果要增加份额,则将开发更多的机组。2.4亚洲2.4.1韩国韩国是发展中国家中发展核电最成功的国家之一,核电发电量已占全国发电量的40%。从20世纪70,韩国核电一直稳步发展,20世纪至年kW蔚珍核台机组在运677万kW。韩国核电的中期2015年还将建12台新的核电机组。

韩国核电发展经历了四个阶段。第一阶段为外国公司总承包的交钥匙工程,本国参与土建和非重要部件的供应;第二阶段为韩国公司负责项目管理,核电站设计和主要系统的制造由国外供应商按合同完成,韩国公司参与核电站设计和主要系统的制造;第三阶段为韩国公司作为主承包商,从分包商获得技术转让,核电站设计由国内外小组合作完成;目前正处第四阶段,自主设计、建造核电站,并向国外输出核电技术和设备。2.4.2日本

日本能源经济研究院(IEEJ)的一份报告称:2030年日本核电在一次能源中的份额将从2004年的11%上升到20%,2030年核电装机容量预计将从2005年3月31日的47.12GW增加到62.86GW,计划将有7座反应堆在2006年到2020年期间投入运行,另外3座将在2020年到2030年期间投入运行。2.4.3印度

2.2欧洲

目前欧洲有近135个核反应堆在运行,总装机容量为125GW,占欧洲总发电量的35%。其中英国和法国具有一定的代表性。

,,2005,希望能建造新的核电站并且扩大再生能源的使用,并宣布可能在英国境内新建6~8座反应堆;英国最大的制造业联盟也声明支持恢复国家后备的核电计划,称核电计划可以帮助避免能源危机。另外,其官方计划举办宣传活动,寻求公众对核电的支持。英国目前有12座核电站,大部分建于上个世纪六七十年代,其核电提供了25%的电力份额,天然气发电的比例为40%。

法国是世界上核电占电力比例最高的国家,核电约占总发电量的80%,并向周边国家输出电力,但法国仍在积极发展核电。法国电力公司

2004年10月公布了弗拉曼维尔(Flamaville)核电3号机组(欧洲压水堆EPR,160万kW)正式列入

建设计划,预计2007年动工建设,2012年投入使用。如果计划进展顺利,能成为继2002年投入运行的希波核电站2号机组(压水堆,156.1万kW)之后法国的又一新电站。法国总统2006年1月5日宣布法国将扩大核能和再生资源,其中包括在2020年建成球床式反应堆(核电站的一

印度目前核电总装机容量为331万kW。2005年8月15日印度总理辛格与美国总统缔结了原子能合作协定,美国向印度进行核技术

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研究与探讨

输出解禁。印度已成立了一个专家委员会,起草了能源计划草案,草案认为核能为印度的长期能源安全提供了最有效的保证,并制定了三步走的政策,即:第一步使用铀做燃料的压水堆;第二步使用快中子增殖堆;第三步使用以钍为主要燃料的反应堆。印度计划在下一个十年,进口总装机容量为800万kW的轻水堆,其中包括正在建的印度南部库旦库拉姆的2台100万kW的核电机组。印度按照优选方案计划到2010年核电总装机容量为1100万kW,到2020年核电总装机容量为2900万kW,到2030年核电总装机容量为6300万kW,到2040年核电总装机容量为13100万kW,到2050年核电总装机容量上升为27500万kW,该优选方案是建立在快堆技术能在目前的泰米尔邦建造的50万kW原型快堆示范工程获得成功的假设上。2.4.4土耳其

土耳其原子能负责人2006年4月宣布,土耳其总理已经作出决定,2007年建造第一座核电站,在2016年前建造3座核电站,总功率接近500万kW,以减少天然气的进口印度尼西亚、菲律宾、泰国、越南等亚洲国家在2006年1月25-26日的亚洲原子能合作论坛(FNCA)会议上,都论述了各自国家对核能的兴趣和计划。2.5中国

战争后的石油形势凸现了中国能源安全潜伏的危机,主要表现为能源的需求与资源储量不足的矛盾,同时以煤炭为主的能源消费结构所造成的严重的环境影响也引起了人们的高度重视。核能对于我国的可持续发展具有重要的战略意义,它将确保我国长期的能源安全,也将维持我国的核大国地位从而确保,还将带动我国相关产业及其高新技术的发展,并为改善环境污染形势作出贡献。从长远看,今后核能除了发电之外,还将为交通运输和工业供热(如可用核能产氢和海水淡化等)提供能源,逐步取代日益短缺的石油资源。

,30,虽已取3组。

表3正在运行的核电机组

秦山核电站

大亚湾核电站1号机组

大亚湾核电站2号机组秦山1号机组岭澳核电站1号机组岭澳核电站2号机组秦山1号机组秦山2号机组秦山2号机组田湾核电站1号机组

所在地浙江海盐广东深圳广东深圳浙江海盐广东深圳广东深圳浙江海盐浙江海盐浙江海盐江苏连云港

额度功率30万kW

90万kW90万kW60万kW98.4万kW98.4万kW72.8万kW72.8万kW60万kW100万kW

并网时间1991-02-05

1993-08-311994-02-072002-02-012002-04-052002-12-152002-11-102003-06-122004-03-112006-05-12

当前正是中国核电发展的关键时期,国家的《电力产业发展政策》中,有关核电的方针已由过去的“适度发展核电”转向“积极推进核电”。由此国家将实施更为积极的核电战略,我国核电发展的中期目标是至2020年总装机容量达到36~40GW,占总发电量的4%~6%;根据国家中长期能源发展形势和前景分析,《2050年我国的能源需求》研究报告中指出核电占一次能源的比重将提高到12.5%,占电力总装机容量的

20%,达到240GW。中国核电的总方针是“以我

为主,中外合作”,突出自主创新。具体第一步是

发展热中子反应堆核电站;第二步是发展快中子反应堆核电站;第三步是发展热核聚变电站。我国以压水堆为主的热中子反应堆核电站仍将在今后三四十年内占主导地位。目前我国核电发展主要瞄准国际上“第三代”大型压水堆,以提高核电的安全性与经济竞争力。中国现有核电站的安全系数主要依靠人工操作保障,而新一代核电站将

2007年,第1期

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研究与探讨

具有固有安全性,一旦遇到故障,反应堆可以依靠本身的特性返回到安全状态。

表4在建和即将开工的核电机组机组名称

所在地

额度功率

预计并

网时间

100万kW调试中100万kW在建中

100万kW在建中60万kW60万kW

能作为一种大规模替代化石燃料的经济、安全和洁净的能源,为社会可持续发展和世界和平稳定提供了保障。核能重要性已被世界大多数国家所认识。核能大发展的局面已经来临。

面对核能大发展的局面,我们应该重视两个方面的工作。

第一是人才的培养。在上个世纪六七十年代我国不少重点大学都设有核科学工程专业,培养了大批核科学人才,这些人才在我国的原子能领域铸就了令国人自豪、使世人震撼的辉煌。而目前国内大学的核科学工程专业寥寥无几,使得核科学人才断层严重。

第二是民众知情。提到核能,民众往往会和联系,甚至谈“核”色变。这几年随着我国核电站的不断出现,民众对核能有所了解,但国家对核能的宣传和核知识的普及还是必需的。参考文献:

[1PRICEBLAJfuelresources:e2

tJ].20(2).[.[M].北京:原子能出版社,

.

田湾核电站2号机组江苏连云港

岭东核电站1号机组广东深圳岭东核电站2号机组秦山3号机组秦山4号机组三门核电站1号机组三门核电站2号机组宁德核电站1号机组宁德核电站阳江核电站阳江核电站海洋核电站

2号机组1号机组2号机组1号机组

广东深圳浙江海盐浙江海盐浙江三门浙江三门福建宁德福建宁德广东阳江广东阳江山东海洋山东海洋辽宁大连辽宁大连

在建中

在建中

100万kW规划中

100万kW规划中100万kW规划中100万kW规划中100万kW规划中100万kW规划中100万kW规划中100万kW规划中100万kW规划中100万kW规划中

海洋核电站2号机组大连核电站1号机组大连核电站2号机组

3结论和建议

()

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报道

专家预计2006年我国单位GPD能耗下降1.5%

中国科学院科技政策与管理科学研究所能源与环境政策研究中心专家发布的一份报告预测,2006年下半年单位GDP能耗上升的势头开始得到扭转,全年经济增长10.4%左右,单位GDP能耗下降1.5%左右。该数据是依据国家发展改革委、国家、、世界银行等机构发布的数据测算的。去年7月份以来,各地区、各部门认真贯彻确定的各项工作部署,节能降耗和污染减排目标责任制正逐步落实,单位GDP能耗上升的势头开始得到扭转。

经过预测,全年经济增速可望实现10.4%;能源消费总量24.3亿t标准煤,增长8.9%;预计全年单位GDP能耗下降1.5%左右。

2006年,我国能源生产总量保持稳定增长,能源供应的紧张局面基本得到缓解。通过测算,预计全

年一次能源生产总量约22.6亿t标准煤,比上年增长9.5%左右。其中,煤炭增长11.0%、原油增长1.5%、天然气增长18.4%、水电增长4.8%。年末全社会煤炭库存量比年初有较大增加,全年发电量增长12.9%。预计2007年局部时段、局部地区将出现轻微的电力供应过剩。

节能降耗是“十一五”期间我国经济工作的一项紧迫任务。该项研究认为,如果“十一五”期间经济增长方式没有明显改观,年均经济增速为7.5%~8.5%时,则2010年单位GDP能耗比2005年下降20%左右的目标可以实现;年均经济增速超过8.5%时,单位GDP能耗降幅要低于17%。

■本刊

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研究与探讨

核能发电的优点及世界核电发展动向

史永谦

(中国原子能科学研究院,北京102413)

摘 要:首先介绍了核电在资源、环境和经济性方面的情况,指出核电用的核燃料在地壳和海洋中的储藏量在相当长的时间内不会因为一定规模的核动力应用而出现资源紧张的状况;核电是各种能源中温室气体排放量最小的发电方式,核电与其他发电方式在经济方面具有可比性。然后介绍了世界各国和我国核电的发展趋势,最后提出面对发展核电的大好局面应注意的问题。关键词:核电;核燃料;环境保护;核电发展趋势

中图分类号:TM623文献标识码:A文章编号:1004-3950(2007)01-0001-06

Benefitsofnuclearpowergenerationandstatusofworld

nuclearpowerdevelopment

SHIYong-qian

(ChinaInstituteAtomicEnergy,Beijing102413,China)

Abstract:Thepapergivesthestatusofnuclearpoweraboutnuclearfuelresource,environmentalprotectionandgenera-tioneconomy,whichistosay,nuclearfuelresourceisabundantfornuclearpower.TheemissionofCO2,whichleadstogreenhouseeffect,isminimuminalltypesofgenerationandthegenerationiscompetitivewithothersinelectricprice.Thennuclearpowerdevelopmenttendencyintheworldisalsopresentedandsomeproblemsthatshouldbepaidattentiontointheperiodofdevelopingnuclearpoweraregiven.

Keywords:nuclearpower;nuclearfuelresource;environmentalprotection;nuclearpowerdevelopmenttendency

0 引 言

随着世界人口的持续增长及发展中国家人民

生活水平的逐步提高,化石燃料的消耗将会加快,加强可再生能源的利用得到强烈响应,风能、太阳能、水能及生物质能等越来越受重视。但这些能源或多或少尚有问题,如风能、太阳能的持续供电问题,水能及生物质能的资源有限问题等,因此核能理所当然地为人们所重视。

目前,世界核电的供应已达到总电力供应的16%。有不少国家核电已占总供电量的1/3;全球正在运行的反应堆核电站为441座,正在建设的反应堆核电站为107座,总装机容量为351.2GW,反应堆运行史为8800堆年。在今后5年内,加拿大、中国、印度、伊郎、巴基斯坦、、南非以及欧共体的一些国家将建设和更新近20座核电站,美国和英国在2007年之前有可能

收稿日期:2006-10-12

接到15座反应堆的订单。

20世纪,核能首先是应用在作为武器的军事方面,后来才作为一种新能源用于民用核动力工业,从而开辟了发展能源工业的一条新路,改变了全球燃料资源有限的状况,改善了化石燃料燃烧时所造成的环境污染。核电作为清洁能源目前已被世界大多数人们所认识。核电厂本身既不排放SO2,NOx和烟尘,也不排放形成温室效应的CO2等气体,只要能确保安全运行,核电站对环境的影响是极小的,排放到环境的反射性气体在严格的监督和控制之下,周围的居民由此受到的辐射剂量小于来自天然本底的1%。

核能在经过了1979年美国三哩岛核电站2号机组发生严重事故和1986年苏联切尔诺贝利核电站4号机组发生严重事故的低潮后,现在又迎来核电建设的新高潮,这正是体现了人们生活在一个理性的、开放的、公平的世界中。

作者简介:史永谦(1940-),男,河南获嘉人,研究员,从事反应堆物理,核临界安全及洁净核能研究。

2007年,第1期

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研究与探讨

1 核能发电的优点

各种能源技术的发展和它们在世界能源领域的地位主要由燃料资源及其对环境的影响所决定,但根据其经济效果,一些能源的可接受性也会受到影响。下面就燃料资源、环境影响和经济性对核能进行初步分析。1.1 核能资源

核能包括重核的裂变能和轻核的聚变能。目前已经商用化的裂变能是热中子反应堆,将要实现商用化的是快中子反应堆。将来聚变能一旦实现商用化,那将为人类提供无穷无尽的洁净的核能。

裂变能的核燃料在地壳和海洋中的储藏量,即使比较保守的估计,在相当长的时间内不会因为一定规模的核动力应用而出现资源紧张的状况。世界已勘探的开采成本低于130美元/kg的铀资源为3.95@10t,低于80美元/kg的铀资源

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为3.00@10,t低于40美元/kg的铀资源为1.25@10t。目前开采的均为20~40美元/kg低生产成本铀。现在地球上还有很大部分地区未经勘探,其铀资源可望扩大上述估计量的4~5倍。而低品位的铀矿储量则要提高几个量级。按20世纪末的核电发展速度,可供轻水堆75a或快中子增殖堆5000a需用。总之,如果为了减少温室气体排放而大规模地利用核能发电,即使是应用当前的燃料循环工艺,铀资源也不会成为一个限制因素,何况还有丰富的钍资源。1.2 环境影响

核电是各种能源中温室气体排放量最小的发电方式。国际(IAEA)1998年公布的从1992年会同其他8个国际组织一起进行的各种发电能源比较研究项目,对于不同能源作了包括发电厂上游和下游在内的能源链的温室气体排放量估计,核电的CO2当量排放量只有现行化石燃料发电的1/100~1/40。图1给出了该研究项目各种类型能源温室气体排放量的估计

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很大的CO2排放量;而风力和太阳能发电的分散性要求使用大量的建筑材料,为弥补其间歇性所需要的备用电厂将导致产生附加的CO2排放量;

生物质能如果不是利用稻草、路边草、锯末等副产品,而需要另行栽培植物,则肥料生产和作物收割

均引起可观的温室气体排放量。

图1 整个能源链的温室气体排放比较

1.3 核电的经济性

发电的成本由三部分组成,即投资费、燃料费和运行费,它们在核电、煤电和气电中各不相同,表1给出了几种发电成本的比较。可以看出核电的投资费比重(约60%)几乎等于煤电的燃料费比重,而核电的燃料费比重(25%)则等于或小于煤电的投资费比重。这就意味着,投产后核电厂的发电成本受燃料价格波动影响远小于煤电厂,而天然气发电成本受燃料价格波动影响最大。根据OECD/NEA-IEA估计核电厂基础价(一般指在项目可行性研究阶段作经济分析时测算的基建投资,未计入物价上涨因素和建造期间利息。这里按1996年7月1日美元汇率计)约为1500~2200美元/kW,煤电厂为1100~1350美元/kW,气电厂为600~800美元/kW。当然各国由于劳动工资、材料和设备价格、管理体制、基础设施、厂址条件的差异等会有一定的差别,这里只是一个参考。为了减少核电厂基础价,核电工作者采取一厂建设多套装置,可节省前期工程费和公用设施费,采用标准化、系列化和国产化等措施,可减少投资15%~20%。需要指出的是估计核电厂基础价时不包括/外部成本0,即不由电力公司承担的环境与健康损害代价,它是伴随能源利用的人与自然生态系统、人类环境影响的社会费用,由于不反映市场价格,所以称为外部成本(外部代价,外部性)。例如由于酸雨气体排放造成的农

。核

能温室气体排放源大部分来自于核燃料-铀的提取、加工、富集过程以及建筑材料钢和水泥生产过

程而消耗的化石燃料。从图中可看出,核电温室气体排放量甚至小于水电、风力或生物质能。这是因为水电站除了水库中腐烂植物分解产生的CH4外,水坝所用大量建筑材料的生产也会造成

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研究与探讨

产品歉收、由于污染物排放造成的居民额外医疗费用等等。而核电的很多环境损害代价已内部化,即包括在核电成本以内。

表1 标准化发电成本的组成1)

核电站

投资费

燃料费运行维修费合计

43~7013~3017~31100

煤电站23~4535~656~28100

%气电站13~3353~843~19100

源的快速增长、能源供应不平衡、成本的暴涨、将来石油和天然气的枯竭和气候变化等问题,并一致认为21世纪核能的增长是必然的。与会者还认为虽然核电不是解决能源短缺和气候变暖的唯一方式,但它是清洁的、成本具有竞争力、能够满足工业需求并可24h连续供电。比较而言,可再生能源不释放CO2,也不会枯竭,但它是间歇的、分散的,并且成本较高。

下面介绍几个主要国家和地区核电发展情况。2.1 美 国

美国在核科技研究领域与开发方面,始终保持着世界主导地位。美国是世界第一核电大国,目前运行的核电机组为104台,装机容量达970GW,占世界核电装机容量的29%,为美国提供了20%的电力。美国目前的电力供应结构,除核电占20%外,其它70%为石化燃料提供(煤、天然气和石油分别占50%、17%和3%),7%为水电,2%为可再生能源,其余为1%。最近几次调查显示70%的美国人支持核电,这是自上世纪80年代以来的最高水平。

预计21世纪美国的电力将大幅提高。能源信息局的预测表明,2030年美国的发电装机容量将在目前的970GW的基础上新增345GW以上。核电如果在2030年仍旧保持20%的份额,必须新增6000万kW的核电装机容量,即60台百万kW级核电机组。美国从其国家最高利益出发,美国能源部2006年2月6日提出了新的核能发展战略)))/全球核能伙伴0(GlobalNuclearEn-ergyPartnership,GNEP)倡议。GNEP计划有四大目标:(1)减少美国对国外化石能源资源的依赖;(2)采用新的防核扩散技术,获得更多的能源,产生更少的废物;(3)鼓励全世界发展洁净能源;(4)采用新技术,降低全球核扩散风险。其中心是发展核能和防止核扩散。

早在2001年,美国总统批准的国家能源政策就要求将核能作为关键能源扩大利用,以保证长期的能源安全。2002年美国开始实施2010年核电计划,即开发更安全更经济的新一代核电站。2005年,总统签署了一项法案(EPACT2005),授权为实施2010年核电计划提供资金。在资金提供方面,即使在2010年核电计划开始之前,美国能源部每年给所属单位下拨的经费就达

2007年,第1期

注:1)在5%贴现率的条件下。

而欧洲委员会2003年9月3日发表的《外部成本:关于电力和输电对社会环境损害的调查结果》中指出:以外部成本进行比较时,欧盟15个成员国中核电在基本负载中社会环境(外部)成本最低,当然英国和德国的风力发电除外。在德国1kWh电量的外部成本分别是:核电0.22欧分,风力发电0.06欧分,天然气发电1.1~2.2欧分,生物质发电3.4欧分,煤炭及褐煤发电3.4~6.7欧分,石油发电5.6~9.0欧分。而法国和比利时为无风力发电的国家,核电的外部成本最低。

值得一提的是,在考虑经济性时,目前各国对化石能和核能的政策是不公平的。对于核电,多数国家的电费中已包括了核燃料的储藏、处理和最终处置核废物的费用。而对于化石能源,这些国家的却允许废物自由排放到环境中。

在考虑经济性时,另一个值得注意的是所谓的/碳值0(CarbonValue)问题。碳值就是指排放CO2应付出的代价或不排放CO2所具有的价值。世界能源机构报告表明,当/碳值0为20美元/t时,利用煤炭、重油和天然气发电的综合成本将分别增加36%、12%和11%。

2 国际核能发展动向

2005年3月21-22日在法国巴黎召开世界核能部长级会议,会议组织者是国际(IAEA)和经济合作与发展组织,有29个国家的负责能源和原材料的部长、74个国家的代表团和10个国际组织的成员代表参加。法国工业部部长德维让在致开幕词时说:/由于安全、可靠和良好的公众认知,核能将在未来世界能源中扮演持续角色。0与会代表一致认为世界必然将面对能

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研究与探讨

260亿~270亿美元,其中十大核研究中心的拨款情况如表2。

表2 美国十大国家实验室2002年财政年度经费

实验室

洛斯#莫斯国家实验室(LANL)桑地亚国家实验室(SNL)

劳伦斯#利弗莫尔国家实验室(LLNL)橡树岭国家实验室(ORNL)

洛基平原环境技术实验室(RFETL)爱达荷国家工程与环境实验室(INEEL)布鲁克海文国家实验室(BNL)阿贡国家实验室(ANL)费米国家加速器实验室(FNAL)太平洋西北国家实验室(PNL)

经费投入/亿美元15.713.012.37.967.06.63.83.83.12.6

种反应堆堆型)。2.3

近年来,克服了切尓诺贝利核事故后公众强烈反对核电建设的障碍,并且继续实行其强大的核工业发展计划。2004年有10个核电站的30座反应堆在运行,总功率为22.242GW,目前核电占全国发电量的16%。官员在2005年2月称:计划在今后5年新建3座反应堆。联邦准备在2030年之前建成40套新的核电机组,以维持核电在总发电量中的份额。如果要增加份额,则将开发更多的机组。2.4 亚 洲

2.4.1 韩 国

韩国是发展中国家中发展核电最成功的国家之一,核电发电量已占全国发电量的40%。从20世纪70年代第一个核电站建成后,韩国核电一直稳步发展,丝毫不受20世纪80年代核电缓步的影响。至2005年1月7日的100万kW蔚珍核电站6号机组并网发电,韩国已有20台机组在运行,总装机容量达1677万kW。韩国核电的中期规划提到至2015年还将建12台新的核电机组。

韩国核电发展经历了四个阶段。第一阶段为外国公司总承包的交钥匙工程,本国参与土建和非重要部件的供应;第二阶段为韩国公司负责项目管理,核电站设计和主要系统的制造由国外供应商按合同完成,韩国公司参与核电站设计和主要系统的制造;第三阶段为韩国公司作为主承包商,从分包商获得技术转让,核电站设计由国内外小组合作完成;目前正处第四阶段,自主设计、建造核电站,并向国外输出核电技术和设备。2.4.2 日 本

日本能源经济研究院(IEEJ)的一份报告称:2030年日本核电在一次能源中的份额将从2004年的11%上升到20%,2030年核电装机容量预计将从2005年3月31日的47.12GW增加到62.86GW,计划将有7座反应堆在2006年到2020年期间投入运行,另外3座将在2020年到2030年期间投入运行。2.4.3 印 度

印度目前核电总装机容量为331万kW。2005年8月15日印度总理辛格与美国总统缔结了原子能合作协定,美国向印度进行核技术

2.2 欧 洲

目前欧洲有近135个核反应堆在运行,总装机容量为125GW,占欧洲总发电量的35%。其中英国和法国具有一定的代表性。

欧洲各国中英国面临的能源压力最大,如果不尽快建设新电站,5年以后英国将面临灯光管制和能源账单飞涨的局面。布莱尔首相于2005年曾宣布了一项广泛的国家能源需求评估,希望

能建造新的核电站并且扩大再生能源的使用,并宣布可能在英国境内新建6~8座反应堆;英国最大的制造业联盟也声明支持恢复国家后备的核电计划,称核电计划可以帮助避免能源危机。另外,其官方计划举办宣传活动,寻求公众对核电的支持。英国目前有12座核电站,大部分建于上个世纪六七十年代,其核电提供了25%的电力份额,天然气发电的比例为40%。

法国是世界上核电占电力比例最高的国家,核电约占总发电量的80%,并向周边国家输出电力,但法国仍在积极发展核电。法国电力公司2004年10月公布了弗拉曼维尔(Flamaville)核电3号机组(欧洲压水堆EPR,160万kW)正式列入建设计划,预计2007年动工建设,2012年投入使用。如果计划进展顺利,能成为继2002年投入运行的希波核电站2号机组(压水堆,156.1万kW)之后法国的又一新电站。法国总统2006年1月5日宣布法国将扩大核能和再生资源,其中包括在2020年建成球床式反应堆(核电站的一

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研究与探讨

输出解禁。印度已成立了一个专家委员会,起草了能源计划草案,草案认为核能为印度的长期能源安全提供了最有效的保证,并制定了三步走的政策,即:第一步使用铀做燃料的压水堆;第二步使用快中子增殖堆;第三步使用以钍为主要燃料的反应堆。印度计划在下一个十年,进口总装机容量为800万kW的轻水堆,其中包括正在建的印度南部库旦库拉姆的2台100万kW的核电机组。印度按照优选方案计划到2010年核电总装机容量为1100万kW,到2020年核电总装机容量为2900万kW,到2030年核电总装机容量为6300万kW,到2040年核电总装机容量为13100万kW,到2050年核电总装机容量上升为27500万kW,该优选方案是建立在快堆技术能在目前的泰米尔邦建造的50万kW原型快堆示范工程获得成功的假设上。2.4.4 土耳其

土耳其原子能负责人2006年4月宣布,土耳其总理已经作出决定,2007年建造第一座核电站,在2016年前建造3座核电站,总功率接近500万kW,以减少天然气的进口。

印度尼西亚、菲律宾、泰国、越南等亚洲国家在2006年1月25-26日的亚洲原子能合作论坛(FNCA)会议上,都论述了各自国家对核能的兴

趣和计划。2.5 中 国

战争后的石油形势凸现了中国能源安全潜伏的危机,主要表现为能源的需求与资源储量不足的矛盾,同时以煤炭为主的能源消费结构所造成的严重的环境影响也引起了人们的高度重视。核能对于我国的可持续发展具有重要的战略意义,它将确保我国长期的能源安全,也将维持我国的核大国地位从而确保,还将带动我国相关产业及其高新技术的发展,并为改善环境污染形势作出贡献。从长远看,今后核能除了发电之外,还将为交通运输和工业供热(如可用核能产氢和海水淡化等)提供能源,逐步取代日益短缺的石油资源。

中国的核电起步并不晚,30多年来,虽已取得令人瞩目的成绩,但与国际先进水平还有一定差距。表3给出了已经建成且正在运行的核电机组,表4给出了在建和即将开工的核电机组。

表3 正在运行的核电机组

机组名称

秦山核电站

大亚湾核电站1号机组大亚湾核电站2号机组秦山1号机组岭澳核电站1号机组岭澳核电站2号机组秦山1号机组秦山2号机组秦山2号机组田湾核电站1号机组

所在地浙江海盐广东深圳广东深圳浙江海盐广东深圳广东深圳浙江海盐浙江海盐浙江海盐江苏连云港

额度功率30万kW90万kW90万kW60万kW98.4万kW98.4万kW72.8万kW72.8万kW60万kW100万kW

并网时间

食品污染_液气污染有哪些_倪维斗 气电 污染

1991-02-051993-08-311994-02-072002-02-012002-04-052002-12-152002-11-102003-06-122004-03-112006-05-12

当前正是中国核电发展的关键时期,国家的《电力产业发展政策》中,有关核电的方针已由过去的/适度发展核电0转向/积极推进核电0。由此国家将实施更为积极的核电战略,我国核电发展的中期目标是至2020年总装机容量达到36~40GW,占总发电量的4%~6%;根据国家中长期能源发展形势和前景分析,《2050年我国的能源需求》研究报告中指出核电占一次能源的比重将提高到12.5%,占电力总装机容量的

20%,达到240GW。中国核电的总方针是/以我为主,中外合作0,突出自主创新。具体第一步是发展热中子反应堆核电站;第二步是发展快中子

反应堆核电站;第三步是发展热核聚变电站。我国以压水堆为主的热中子反应堆核电站仍将在今后三四十年内占主导地位。目前我国核电发展主要瞄准国际上/第三代0大型压水堆,以提高核电的安全性与经济竞争力。中国现有核电站的安全系数主要依靠人工操作保障,而新一代核电站将

2007年,第1期

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研究与探讨

具有固有安全性,一旦遇到故障,反应堆可以依靠本身的特性返回到安全状态。

表4 在建和即将开工的核电机组机组名称

所在地

额度功率100万kW100万kW100万kW60万kW60万kW100万kW100万kW100万kW100万kW100万kW100万kW100万kW100万kW100万kW100万kW

预计并网时间调试中在建中在建中在建中在建中规划中规划中规划中规划中规划中规划中规划中规划中规划中规划中

能作为一种大规模替代化石燃料的经济、安全和洁净的能源,为社会可持续发展和世界和平稳定提供了保障。核能重要性已被世界大多数国家所认识。核能大发展的局面已经来临。

面对核能大发展的局面,我们应该重视两个方面的工作。

第一是人才的培养。在上个世纪六七十年代我国不少重点大学都设有核科学工程专业,培养了大批核科学人才,这些人才在我国的原子能领域铸就了令国人自豪、使世人震撼的辉煌。而目前国内大学的核科学工程专业寥寥无几,使得核科学人才断层严重。

第二是民众知情。提到核能,民众往往会和联系,甚至谈/核0色变。这几年随着我国核电站的不断出现,民众对核能有所了解,但国家对核能的宣传和核知识的普及还是必需的。参考文献:

[1] PRICER,BLAISEJR.Nuclearfuelresources:e-noughtolast[J].NEANEWS,2002,20(2).[2] 连培生.原子能工业[M].北京:原子能出版社,

2002.

田湾核电站2号机组江苏连云港

岭东核电站1号机组广东深圳岭东核电站2号机组秦山3号机组秦山4号机组三门核电站1号机组三门核电站2号机组宁德核电站1号机组宁德核电站2号机组阳江核电站1号机组阳江核电站2号机组海洋核电站1号机组海洋核电站2号机组大连核电站1号机组大连核电站2号机组

广东深圳浙江海盐浙江海盐浙江三门浙江三门福建宁德福建宁德广东阳江广东阳江山东海洋山东海洋辽宁大连辽宁大连

3 结论和建议

核能资源在地球上具有极其丰富的储量,核

§

§

§

§§

报 道

专家预计2006年我国单位GPD能耗下降1.5%

中国科学院科技政策与管理科学研究所能源与环境政策研究中心专家发布的一份报告预测,2006年下

半年单位GDP能耗上升的势头开始得到扭转,全年经济增长10.4%左右,单位GDP能耗下降1.5%左右。

该数据是依据国家发展改革委、国家、、世界银行等机构发布的数据测算的。去年7月份以来,各地区、各部门认真贯彻确定的各项工作部署,节能降耗和污染减排目标责任制正逐步落实,单位GDP能耗上升的势头开始得到扭转。

经过预测,全年经济增速可望实现10.4%;能源消费总量24.3亿t标准煤,增长8.9%;预计全年单位GDP能耗下降1.5%左右。

2006年,我国能源生产总量保持稳定增长,能源供应的紧张局面基本得到缓解。通过测算,预计全年一次能源生产总量约22.6亿t标准煤,比上年增长9.5%左右。其中,煤炭增长11.0%、原油增长1.5%、天然气增长18.4%、水电增长4.8%。年末全社会煤炭库存量比年初有较大增加,全年发电量增长12.9%。预计2007年局部时段、局部地区将出现轻微的电力供应过剩。

节能降耗是/十一五0期间我国经济工作的一项紧迫任务。该项研究认为,如果/十一五0期间经济增长方式没有明显改观,年均经济增速为7.5%~8.5%时,则2010年单位GDP能耗比2005年下降20%左右的目标可以实现;年均经济增速超过8.5%时,单位GDP能耗降幅要低于17%。

u本刊

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研究与探讨

核能发电的优点及世界核电发展动向

史永谦

(中国原子能科学研究院,北京102413)

摘要:首先介绍了核电在资源、环境和经济性方面的情况,指出核电用的核燃料在地壳和海洋中的储藏量在相当长的时间内不会因为一定规模的核动力应用而出现资源紧张的状况;核电是各种能源中温室气体排放量最小的发电方式,核电与其他发电方式在经济方面具有可比性。然后介绍了世界各国和我国核电的发展趋势,最后提出面对发展核电的大好局面应注意的问题。关键词:核电;核燃料;环境保护;核电发展趋势

中图分类号:TM623文献标识码:A文章编号:1004-3950(2007)01-0001-06

Benefitsofnuclearpowergenerationandstatusofworld

nuclearpowerdevelopment

SHIYong-qian

(ChinaInstituteAtomicEnergy,Beijing102413,China)

Abstract:Thepapergivesthestatusofnuclearpoweraboutnuclearfuelresource,environmentalprotectionandgenera-tioneconomy,whichistosay,nuclearfuelresourceisabundantfornuclearpower.TheemissionofCO2,whichleadstogreenhouseeffect,isminimuminalltypesofgenerationandthegenerationiscompetitivewithothersinelectricprice.Thennuclearpowerdevelopmenttendencyintheworldisalsopresentedandsomeproblemsthatshouldbepaidattentiontointheperiodofdevelopingnuclearpoweraregiven.

Keywords:nuclearpower;nuclearfuelresource;environmentalprotection;nuclearpowerdevelopmenttendency

0引言

随着世界人口的持续增长及发展中国家人民

生活水平的逐步提高,化石燃料的消耗将会加快,加强可再生能源的利用得到强烈响应,风能、太阳能、水能及生物质能等越来越受重视。但这些能源或多或少尚有问题,如风能、太阳能的持续供电问题,水能及生物质能的资源有限问题等,因此核能理所当然地为人们所重视。

目前,世界核电的供应已达到总电力供应的16%。有不少国家核电已占总供电量的1/3;全球正在运行的反应堆核电站为441座,正在建设的反应堆核电站为107座,总装机容量为351.2GW,反应堆运行史为8800堆年。在今后5年内,加拿大、中国、印度、伊郎、巴基斯坦、、南非以及欧共体的一些国家将建设和更新近20座核电站,美国和英国在2007年之前有可能

收稿日期:2006-10-12

接到15座反应堆的订单。

20世纪,核能首先是应用在作为武器的军事

方面,后来才作为一种新能源用于民用核动力工业,从而开辟了发展能源工业的一条新路,改变了全球燃料资源有限的状况,改善了化石燃料燃烧时所造成的环境污染。核电作为清洁能源目前已被世界大多数人们所认识。核电厂本身既不排放SO2,NOx和烟尘,也不排放形成温室效应的CO2等气体,只要能确保安全运行,核电站对环境的影响是极小的,排放到环境的反射性气体在严格的监督和控制之下,周围的居民由此受到的辐射剂量小于来自天然本底的1%。

核能在经过了1979年美国三哩岛核电站2号机组发生严重事故和1986年苏联切尔诺贝利核电站4号机组发生严重事故的低潮后,现在又迎来核电建设的新高潮,这正是体现了人们生活在一个理性的、开放的、公平的世界中。

作者简介:史永谦(1940-),男,河南获嘉人,研究员,从事反应堆物理,核临界安全及洁净核能研究。

2007年,第1期

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研究与探讨

1核能发电的优点

各种能源技术的发展和它们在世界能源领域的地位主要由燃料资源及其对环境的影响所决定,但根据其经济效果,一些能源的可接受性也会受到影响。下面就燃料资源、环境影响和经济性对核能进行初步分析。1.1核能资源

核能包括重核的裂变能和轻核的聚变能。目前已经商用化的裂变能是热中子反应堆,将要实现商用化的是快中子反应堆。将来聚变能一旦实现商用化,那将为人类提供无穷无尽的洁净的核能。

裂变能的核燃料在地壳和海洋中的储藏量,即使比较保守的估计,在相当长的时间内不会因为一定规模的核动力应用而出现资源紧张的状况。世界已勘探的开采成本低于130美元/kg的铀资源为3.95×10t,低于80美元/kg的铀资源

6

为3.00×10t,低于40美元/kg的铀资源为1.25×10t。目前开采的均为20~40美元/kg低生产成本铀。现在地球上还有很大部分地区未经勘探,其铀资源可望扩大上述估计量的4~5倍。而低品位的铀矿储量则要提高几个量级。按20世纪末的核电发展速度,可供轻水堆75a或快中子增殖堆5000a需用。总之,如果为了减少温室气体排放而大规模地利用核能发电,即使是应用当前的燃料循环工艺,铀资源也不会成为一个限制因素,何况还有丰富的钍资源。1.2环境影响

核电是各种能源中温室气体排放量最小的发电方式。国际(IAEA)1998年公布的从1992年会同其他8个国际组织一起进行的各种发电能源比较研究项目,对于不同能源作了包括发电厂上游和下游在内的能源链的温室气体排放量估计,核电的CO2当量排放量只有现行化石燃料发电的1/100~1/40。图1给出了该研究项目各种类型能源温室气体排放量的估计

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很大的CO2排放量;而风力和太阳能发电的分散性要求使用大量的建筑材料,为弥补其间歇性所需要的备用电厂将导致产生附加的CO2排放量;生物质能如果不是利用稻草、路边草、锯末等副产品,而需要另行栽培植物,则肥料生产和作物收割均引起可观的温室气体排放量

图1整个能源链的温室气体排放比较

1.3核电的经济性

发电的成本由三部分组成,即投资费、燃料费和运行费,它们在核电、煤电和气电中各不相同,表1给出了几种发电成本的比较。可以看出核电的投资费比重(约60%)几乎等于煤电的燃料费比重,而核电的燃料费比重(25%)则等于或小于煤电的投资费比重。这就意味着,投产后核电厂的发电成本受燃料价格波动影响远小于煤电厂,而天然气发电成本受燃料价格波动影响最大。根据OECD/NEA-IEA估计核电厂基础价(一般指在项目可行性研究阶段作经济分析时测算的基建投资,未计入物价上涨因素和建造期间利息。这里按1996年7月1日美元汇率计)约为1500~2200美元/kW,煤电厂为1100~1350美元/kW,气电厂为600~800美元/kW。当然各国由于劳动工资、材料和设备价格、管理体制、基础设施、厂址条件的差异等会有一定的差别,这里只是一个参考。为了减少核电厂基础价,核电工作者采取一厂建设多套装置,可节省前期工程费和公用设施费,采用标准化、系列化和国产化等措施,可减少投资15%~20%。需要指出的是估计核电厂基础价时不包括“外部成本”,即不由电力公司承担的环境与健康损害代价,它是伴随能源利用的人与自然生态系统、人类环境影响的社会费用,由于不反映市场价格,所以称为外部成本(外部代价,外部性)。例如由于酸雨气体排放造成的农

。核

能温室气体排放源大部分来自于核燃料-铀的提取、加工、富集过程以及建筑材料钢和水泥生产过

程而消耗的化石燃料。从图中可看出,核电温室气体排放量甚至小于水电、风力或生物质能。这是因为水电站除了水库中腐烂植物分解产生的CH4外,水坝所用大量建筑材料的生产也会造成

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研究与探讨

产品歉收、由于污染物排放造成的居民额外医疗费用等等。而核电的很多环境损害代价已内部化,即包括在核电成本以内。

表1标准化发电成本的组成1)

核电站

投资费

燃料费运行维修费合计

43~7013~3017~31100

煤电站23~4535~656~28100

%气电站13~3353~843~19100

源的快速增长、能源供应不平衡、成本的暴涨、将来石油和天然气的枯竭和气候变化等问题,并一致认为21世纪核能的增长是必然的。与会者还认为虽然核电不是解决能源短缺和气候变暖的唯一方式,但它是清洁的、成本具有竞争力、能够满足工业需求并可24h连续供电。比较而言,可再生能源不释放CO2,也不会枯竭,但它是间歇的、分散的,并且成本较高。

下面介绍几个主要国家和地区核电发展情况。2.1美国

美国在核科技研究领域与开发方面,始终保持着世界主导地位。美国是世界第一核电大国,目前运行的核电机组为104台,装机容量达970GW,占世界核电装机容量的29%,为美国提供了20%的电力。美国目前的电力供应结构,除核电占20%外,其它70%为石化燃料提供(煤、天然气和石油分别占50%、17%和3%),7%为水电,2%为可再生能源,其余为1%。最近几次调查显示70%的美国人支持核电,这是自上世纪80年代以来的最高水平。

预计21世纪美国的电力将大幅提高。能源信息局的预测表明,2030年美国的发电装机容量将在目前的970GW的基础上新增345GW以上。核电如果在2030年仍旧保持20%的份额,必须新增6000万kW的核电装机容量,即60台百万kW级核电机组。美国从其国家最高利益出发,美国能源部2006年2月6日提出了新的核能发展战略———“全球核能伙伴”(GlobalNuclearEn-ergyPartnership,GNEP)倡议。GNEP计划有四大目标:(1)减少美国对国外化石能源资源的依赖;(2)采用新的防核扩散技术,获得更多的能源,产生更少的废物;(3)鼓励全世界发展洁净能源;(4)采用新技术,降低全球核扩散风险。其中心是发展核能和防止核扩散。

早在2001年,美国总统批准的国家能源政策就要求将核能作为关键能源扩大利用,以保证长期的能源安全。2002年美国开始实施2010年核电计划,即开发更安全更经济的新一代核电站。2005年,总统签署了一项法案(EPACT2005),授权为实施2010年核电计划提供资金。在资金提供方面,即使在2010年核电计划开始之前,美国能源部每年给所属单位下拨的经费就达

2007年,第1期

注:1)在5%贴现率的条件下。

而欧洲委员会2003年9月3日发表的《外部成本:关于电力和输电对社会环境损害的调查结果》中指出:以外部成本进行比较时,欧盟15个成员国中核电在基本负载中社会环境(外部)成本最低,当然英国和德国的风力发电除外。在德国1kWh电量的外部成本分别是:核电0.22欧分,风力发电0.06欧分,天然气发电1.1~2.2欧分,生物质发电3.4欧分,煤炭及褐煤发电3.4~6.7欧分,石油发电5.6~9.0欧分。而法国和比利时为无风力发电的国家,核电的外部成本最低。

值得一提的是,在考虑经济性时,目前各国对化石能和核能的政策是不公平的。对于核电,多数国家的电费中已包括了核燃料的储藏、处理和最终处置核废物的费用。而对于化石能源,这些国家的却允许废物自由排放到环境中。

在考虑经济性时,另一个值得注意的是所谓的“碳值”(CarbonValue)问题。碳值就是指排放CO2应付出的代价或不排放CO2所具有的价值。世界能源机构报告表明,当“碳值”为20美元/t时,利用煤炭、重油和天然气发电的综合成本将分别增加36%、12%和11%。

2国际核能发展动向

2005年3月21-22日在法国巴黎召开世界核能部长级会议,会议组织者是国际(IAEA)和经济合作与发展组织,有29个国家的负责能源和原材料的部长、74个国家的代表团和10个国际组织的成员代表参加。法国工业部部长德维让在致开幕词时说:“由于安全、可靠和良好的公众认知,核能将在未来世界能源中扮演持续角色。”与会代表一致认为世界必然将面对能

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研究与探讨

260亿~270亿美元,其中十大核研究中心的拨款情况如表2。

表2美国十大国家实验室2002年财政年度经费

实验室

洛斯 莫斯国家实验室(LANL)桑地亚国家实验室(SNL)

劳伦斯 利弗莫尔国家实验室(LLNL)橡树岭国家实验室(ORNL)

洛基平原环境技术实验室(RFETL)爱达荷国家工程与环境实验室(INEEL)布鲁克海文国家实验室(BNL)阿贡国家实验室(ANL)费米国家加速器实验室(FNAL)太平洋西北国家实验室(PNL)

经费投入亿美元/

15.713.012.37.967.06.63.83.83.12.6

种反应堆堆型)。2.3

近年来,克服了切尓诺贝利核事故后公众强烈反对核电建设的障碍,并且继续实行其强大的核工业发展计划。2004年有10个核电站的30座反应堆在运行,总功率为22.242GW,目前核电占全国发电量的16%。官员在2005年2月称:计划在今后5年新建3座反应堆。联邦准备在2030年之前建成40套新的核电机组,以维持核电在总发电量中的份额。如果要增加份额,则将开发更多的机组。2.4亚洲

2.4.1韩国

韩国是发展中国家中发展核电最成功的国家之一,核电发电量已占全国发电量的40%。从20世纪70年代第一个核电站建成后,韩国核电一直稳步发展,丝毫不受20世纪80年代核电缓步的影响。至2005年1月7日的100万kW蔚珍核电站6号机组并网发电,韩国已有20台机组在运行,总装机容量达1677万kW。韩国核电的中期规划提到至2015年还将建12台新的核电机组。

韩国核电发展经历了四个阶段。第一阶段为外国公司总承包的交钥匙工程,本国参与土建和非重要部件的供应;第二阶段为韩国公司负责项目管理,核电站设计和主要系统的制造由国外供应商按合同完成,韩国公司参与核电站设计和主要系统的制造;第三阶段为韩国公司作为主承包商,从分包商获得技术转让,核电站设计由国内外小组合作完成;目前正处第四阶段,自主设计、建造核电站,并向国外输出核电技术和设备。2.4.2日本

日本能源经济研究院(IEEJ)的一份报告称:2030年日本核电在一次能源中的份额将从2004年的11%上升到20%,2030年核电装机容量预计将从2005年3月31日的47.12GW增加到62.86GW,计划将有7座反应堆在2006年到2020年期间投入运行,另外3座将在2020年到2030年期间投入运行。2.4.3印度

印度目前核电总装机容量为331万kW。2005年8月15日印度总理辛格与美国总统缔结了原子能合作协定,美国向印度进行核技术

2.2欧洲

目前欧洲有近135个核反应堆在运行,总装机容量为125GW,占欧洲总发电量的35%。其中英国和法国具有一定的代表性。

欧洲各国中英国面临的能源压力最大,如果不尽快建设新电站,5年以后英国将面临灯光管制和能源账单飞涨的局面。布莱尔首相于2005年曾宣布了一项广泛的国家能源需求评估,希望

能建造新的核电站并且扩大再生能源的使用,并宣布可能在英国境内新建6~8座反应堆;英国最大的制造业联盟也声明支持恢复国家后备的核电计划,称核电计划可以帮助避免能源危机。另外,其官方计划举办宣传活动,寻求公众对核电的支持。英国目前有12座核电站,大部分建于上个世纪六七十年代,其核电提供了25%的电力份额,天然气发电的比例为40%。

法国是世界上核电占电力比例最高的国家,核电约占总发电量的80%,并向周边国家输出电力,但法国仍在积极发展核电。法国电力公司2004年10月公布了弗拉曼维尔(Flamaville)核电3号机组(欧洲压水堆EPR,160万kW)正式列入建设计划,预计2007年动工建设,2012年投入使用。如果计划进展顺利,能成为继2002年投入运行的希波核电站2号机组(压水堆,156.1万kW)之后法国的又一新电站。法国总统2006年1月5日宣布法国将扩大核能和再生资源,其中包括在2020年建成球床式反应堆(核电站的一

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研究与探讨

输出解禁。印度已成立了一个专家委员会,起草了能源计划草案,草案认为核能为印度的长期能源安全提供了最有效的保证,并制定了三步走的政策,即:第一步使用铀做燃料的压水堆;第二步使用快中子增殖堆;第三步使用以钍为主要燃料的反应堆。印度计划在下一个十年,进口总装机容量为800万kW的轻水堆,其中包括正在建的印度南部库旦库拉姆的2台100万kW的核电机组。印度按照优选方案计划到2010年核电总装机容量为1100万kW,到2020年核电总装机容量为2900万kW,到2030年核电总装机容量为6300万kW,到2040年核电总装机容量为13100万kW,到2050年核电总装机容量上升为27500万kW,该优选方案是建立在快堆技术能在目前的泰米尔邦建造的50万kW原型快堆示范工程获得成功的假设上。2.4.4土耳其

土耳其原子能负责人2006年4月宣布,土耳其总理已经作出决定,2007年建造第一座核电站,在2016年前建造3座核电站,总功率接近500万kW,以减少天然气的进口。

印度尼西亚、菲律宾、泰国、越南等亚洲国家在2006年1月25-26日的亚洲原子能合作论坛(FNCA)会议上,都论述了各自国家对核能的兴

趣和计划。2.5中国

战争后的石油形势凸现了中国能源安全潜伏的危机,主要表现为能源的需求与资源储量不足的矛盾,同时以煤炭为主的能源消费结构所造成的严重的环境影响也引起了人们的高度重视。核能对于我国的可持续发展具有重要的战略意义,它将确保我国长期的能源安全,也将维持我国的核大国地位从而确保,还将带动我国相关产业及其高新技术的发展,并为改善环境污染形势作出贡献。从长远看,今后核能除了发电之外,还将为交通运输和工业供热(如可用核能产氢和海水淡化等)提供能源,逐步取代日益短缺的石油资源。

中国的核电起步并不晚,30多年来,虽已取得令人瞩目的成绩,但与国际先进水平还有一定差距。表3给出了已经建成且正在运行的核电机组,表4给出了在建和即将开工的核电机组。

表3正在运行的核电机组

机组名称

秦山核电站

大亚湾核电站1号机组大亚湾核电站2号机组秦山1号机组岭澳核电站1号机组岭澳核电站2号机组秦山1号机组秦山2号机组秦山2号机组田湾核电站1号机组

所在地浙江海盐广东深圳广东深圳浙江海盐广东深圳广东深圳浙江海盐浙江海盐浙江海盐江苏连云港

额度功率30万kW90万kW90万kW60万kW98.4万kW98.4万kW72.8万kW72.8万kW60万kW100万kW

并网时间

1991-02-051993-08-311994-02-072002-02-012002-04-052002-12-152002-11-102003-06-122004-03-112006-05-12

当前正是中国核电发展的关键时期,国家的《电力产业发展政策》中,有关核电的方针已由过去的“适度发展核电”转向“积极推进核电”。由此国家将实施更为积极的核电战略,我国核电发展的中期目标是至2020年总装机容量达到36~40GW,占总发电量的4%~6%;根据国家中长期能源发展形势和前景分析,《2050年我国的能源需求》研究报告中指出核电占一次能源的比重将提高到12.5%,占电力总装机容量的

20%,达到240GW。中国核电的总方针是“以我为主,中外合作”,突出自主创新。具体第一步是发展热中子反应堆核电站;第二步是发展快中子

反应堆核电站;第三步是发展热核聚变电站。我国以压水堆为主的热中子反应堆核电站仍将在今后三四十年内占主导地位。目前我国核电发展主要瞄准国际上“第三代”大型压水堆,以提高核电的安全性与经济竞争力。中国现有核电站的安全系数主要依靠人工操作保障,而新一代核电站将

2007年,第1期

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研究与探讨

具有固有安全性,一旦遇到故障,反应堆可以依靠本身的特性返回到安全状态。

表4在建和即将开工的核电机组机组名称

所在地

额度功率100万kW100万kW100万kW60万kW60万kW100万kW100万kW100万kW100万kW100万kW100万kW100万kW100万kW100万kW100万kW

预计并网时间调试中在建中在建中在建中在建中规划中规划中规划中规划中规划中规划中规划中规划中规划中规划中

能作为一种大规模替代化石燃料的经济、安全和洁净的能源,为社会可持续发展和世界和平稳定提供了保障。核能重要性已被世界大多数国家所认识。核能大发展的局面已经来临。

面对核能大发展的局面,我们应该重视两个方面的工作。

第一是人才的培养。在上个世纪六七十年代我国不少重点大学都设有核科学工程专业,培养了大批核科学人才,这些人才在我国的原子能领域铸就了令国人自豪、使世人震撼的辉煌。而目前国内大学的核科学工程专业寥寥无几,使得核科学人才断层严重。

第二是民众知情。提到核能,民众往往会和联系,甚至谈“核”色变。这几年随着我国核电站的不断出现,民众对核能有所了解,但国家对核能的宣传和核知识的普及还是必需的。参考文献:

[1]PRICER,BLAISEJR.Nuclearfuelresources:e-noughtolast[J].NEANEWS,2002,20(2).

[2]连培生.原子能工业[M].北京:原子能出版社,

2002.

田湾核电站2号机组江苏连云港

岭东核电站1号机组广东深圳岭东核电站2号机组秦山3号机组秦山4号机组三门核电站1号机组三门核电站2号机组宁德核电站1号机组宁德核电站2号机组阳江核电站1号机组阳江核电站2号机组海洋核电站1号机组海洋核电站2号机组大连核电站1号机组大连核电站2号机组

广东深圳浙江海盐浙江海盐浙江三门浙江三门福建宁德福建宁德广东阳江广东阳江山东海洋山东海洋辽宁大连辽宁大连

3结论和建议

核能资源在地球上具有极其丰富的储量,核

报道

专家预计2006年我国单位GPD能耗下降1.5%

中国科学院科技政策与管理科学研究所能源与环境政策研究中心专家发布的一份报告预测,2006年下半年单位GDP能耗上升的势头开始得到扭转,全年经济增长10.4%左右,单位GDP能耗下降1.5%左右。

该数据是依据国家发展改革委、国家、、世界银行等机构发布的数据测算的。去年7月份以来,各地区、各部门认真贯彻确定的各项工作部署,节能降耗和污染减排目标责任制正逐步落实,单位GDP能耗上升的势头开始得到扭转。

经过预测,全年经济增速可望实现10.4%;能源消费总量24.3亿t标准煤,增长8.9%;预计全年单位GDP能耗下降1.5%左右。

2006年,我国能源生产总量保持稳定增长,能源供应的紧张局面基本得到缓解。通过测算,预计全年一次能源生产总量约22.6亿t标准煤,比上年增长9.5%左右。其中,煤炭增长11.0%、原油增长1.5%、天然气增长18.4%、水电增长4.8%。年末全社会煤炭库存量比年初有较大增加,全年发电量增长12.9%。预计2007年局部时段、局部地区将出现轻微的电力供应过剩。

节能降耗是“十一五”期间我国经济工作的一项紧迫任务。该项研究认为,如果“十一五”期间经济增长方式没有明显改观,年均经济增速为7.5%~8.5%时,则2010年单位GDP能耗比2005年下降20%左右的目标可以实现;年均经济增速超过8.5%时,单位GDP能耗降幅要低于17%。

■本刊

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中国建造世界最大单机容量EPR三代核能发电机

台山核电站1号1750兆瓦核能发电机(资料图)

目前世界最大单机容量核能发电机——台山核电站1号1750兆瓦核能发电机由中国东方电气集团东方电机有限公司完成制造,并从四川德阳市顺利发运。

东方电机方面介绍,在出厂前的型式试验中,相继进行了额定状态下的温升、效率、振动等重要试验项目的参数测试,试验结果表明,发电机各项性能优良,完全满足合同要求。台山1号核能发电机的成功制造,标志着东方电气在大容量、高参数发电机制造领域再次刷新纪录,登顶业界新的高峰。

台山核电站是我国首座、世界第三座采用EPR三代核电技术建设的大型商用核电站,是中法两国迄今为止在核能领域的最大合作项目。东方电机为台山核电站提供首期全部两台核能发电机,单机容量高达1750兆瓦,是东方电机迄今为止制造的技术难度最高、结构最复杂、体积最大、重量最重的核能发电机。凭借强大的生产、制造、研发能力,严格遵守“四个凡事”核文化,东方电机开发设计了转子线圈装配新工艺、定子线棒制造新工艺、护环装配新工艺、油密封系统装配新工艺等一系列创新成果。

目前东方电机已掌握二代半压水堆1150兆瓦核能汽轮发电机、第三代AP1000压水堆1250兆瓦核能发电机、第三代EPR压水堆1750兆瓦核能发电机制造技术,并正在自主研制CAP1400、ACP1000、模块式小堆ACP100压水堆核能发电机。特别是2012年11月签订的国家重大专项——国核压水堆示范工程常规岛TG包设备研制采购合同,更意味着东方电机将担负起为我国第一座、具有独立自主知识产权的第三代压水堆示范电站装备两台1500兆

瓦级大型核能发电机设备的使命。目前,东方电机已产出核能发电机14台,总容量约为15790兆瓦,成为目前国内产出核能发电机台数最多的电机制造企业。

由中国科学院承担的国家重大科研装备研制项目“深紫外固态激光源前沿装备研制项目”在北京通过验收。这个系列科研装备的研制成功,使我国成为世界上唯一能够制造实用化深紫外全固态激光器的国家。

经过10多年的努力,中科院的科研人员在深紫外激光非线性光学晶体方面实现突破,在国际上首先生长出大尺寸氟硼铍酸钾晶体,并发现该晶体是第一种可用直接倍频法产生深紫外波段激光的非线性光学晶体。在此基础上,科研人员又发明了棱镜耦合技术(已获中、美、日三国专利),率先发展出直接倍频产生深紫外激光的先进技术,并全面开展新型深紫外激光科研装备的研制和学科应用研究。经过5年多的持续攻关,利用大尺寸氟硼铍酸钾晶体和棱镜耦合专利技术,中科院理化技术所、物理所、大连化物所和半导体所的科研人员在世界上首次研制成功8类8台集实用化、精密化于一体的深紫外固态激光源,实现了一系列关键指标的突破。利用这8台深紫外固态激光源,科研人员成功研制出了深紫外激光拉曼光谱仪、深紫外激光光化学反应仪、深紫外激光光发射电子显微镜、深紫外激光光致发光光谱仪、深紫外激光自旋分辨角分辨光电子能谱仪、光子能量可调深紫外激光光电子能谱仪、深紫外激光原位时空分辨电子谱仪、基于飞行时间能量分析器的深紫外激光角分辨光电子能谱仪等8台科学仪器。目前这8台仪器已经在石墨烯、高温超导、拓扑绝缘体、宽禁带半导体和催化剂等一系列重大研究领域中获得了重要结果:证实了Pb、O等原子可通过单层石墨烯岛的开放边界进行插层反应,实现石墨烯与衬底之间去耦合;首次发现拓扑绝缘体Bi2Se3的自旋结构和轨道结构是固定在一起;首次观测到Bi2212能量/动量谱与不同激发光子能量关系。相关研究成果已发表在国际顶级科学期刊上。

通过验收的包括两个平台——深紫外非线性光学晶体与器件平台和深紫外全固态激光源平台,以及深紫外激光拉曼光谱仪等8台科学仪器。验收委员会的专家认为,这些仪器设备的研制成功及在石墨烯、高温超导、拓扑绝缘体、宽禁带半导体和催化剂等研究中获得的重要成果,使我国深紫外领域的科学研究水平处于国际领先地位,并在物理、化学、材料、信息等领域开创了一些新的多学科交叉前沿。”该项目取得的研究成果属于原始创新工作,具有重要意义,并对继续开拓深紫外激光的应用具有十分重要的意义。深紫外全固态激光源前沿装备研制项目的实施,初步打造了我国“晶体-光源-装备-科研-产业化”的自主创新链。在科技部的支持下,中科院新启动了深紫外仪器设备的产业化开发工作;在财政部的支持下,中科院也启动了深紫外固态激光源前沿装备的研制项目。

时事碎语:

一个世界最大,一个世界唯一。腾飞的巨龙,井喷的科技。这就是中国,归来的王者。

能源研究与信息

第2 9卷 第 3期

En e r g y Re s e a r c h a n d I n f o r ma t i o n Vo 1 . 2 9 No . 3 2 0 1 3

我 国首 个 浮式 L NG项 目获 批

中海 油天津 液 化天然 气 ( L NG) 项 目已正 式 通 过 国家 发 展 与 改 革 委核 准 . 这 将 是 中 国第 一 个 浮 式 L NG项 目. 天津 L NG 项 目站址 位 于天津 港 南 疆 港 区 , 采用“ 先浮式 、 后常规” 的建 设 模 式 : 一 期工 程 建

设浮式 L N G接收终端 , 投资 3 3 亿元 , 实现天然气快速供应 ; 扩建工程建设 常规 L N G接收站 , 保证天然 气 稳定 供应 , 并 在满 足 天津 市 天 然气 需 求 基 础 上 , 向河北 、 北京 、 山东 输 送 天 然 气 . 作 为 国 内首 个 浮 式 L NG项 目, 与常规 L NG接 收站 相 比, 缩 短工 期 3 ~4 a . 这为 国内 L NG 清洁 能源 产 业 的发 展 开 辟 了全

新 思路 . 浮 式气 化技 术在 国际上 已较为 成熟 , 在美 国 、 阿根 廷 、 巴西 、 科 威 特等 国家 已有成 功先 例 . 2 0 1 2年 , 我国 L NG进 口量达 1 4 5 0万 t , 其 中 中海油 占全 国总进 口量 的 7 4 %. 目前 中海油 已在广东 、 福 建、 上海和浙 江建成并投 产 4个 L NG接 收站 , 每年 总接 收能 力 超过 1 8 0 0万 t . 正在 建设 的珠 海 、 天津 、 海

南、 深圳等 L N G接收站也将于今明两年相继投产. 届时, 中海油年接卸 L N G能力将达 3 0 0 0 0 万t .

我 国 最 大 储 气 库 投 产

近 日, 由中石油 新疆 油 田公 司建造 的 目前 我 国最 大 的储 气 库— — 呼 图壁储 气 库 注 气 系统 一 次投 产 成功 . 呼图壁储气 库在 中石油 6座在建储 气库 中率先投产 . 截 至 目前 , 该储气库 日注气总量 达 1 1 2 3万 ,

达到设 计要 求 .

呼图壁储气库是在新疆油田原呼图壁气田基础上改建 的. 该储气库为地下储气库, 与地面储罐相 比, 具 有储藏量 大 、 调节工作气 量大 、 安全 性 高和成 本低 等优 势 . 呼图壁储 气库 是 西气东 输 管 网首个 大型 配套 系统, 也是西气东输二线首座大型储气库, 总库容为 1 0 7 亿m 3 , 生产库容为 4 5 . 1 亿m 3 . 呼图壁储气库具备 季节调峰 和应急储备 双重功能 , 将有 效缓 解北 疆冬 季用 气趋 紧 的局面 , 对保 障西气 东输 稳 定供 气 、 北 疆天 然气平稳供应 发挥重要 作用 , 对带 动天山北坡经 济带 的发展 和促进新疆 繁荣稳定

具有 重要意义 .

中 国三代 核 电技术 C AP 1 4 0 0明 年 开 工

据 中国核学 会 2 0 1 3年学 术年会 消 息 , 具 有 自主知 识 产 权 的 中 国三代 核 电技术 C AP 1 4 0 0初 步设 计 已通 过 国家能 源局 组织 的专 家 组 论 证 , 示范工程计划于 2 0 1 4年在 山东 威 海 开 工 建 设 , 2 0 1 8年 底 并 网

发 电.

据介 绍 , C AP 1 4 0 0技 术研 发按 照 中 国在 日本 福 岛核 电站事 故 后 对 核 安全 的最 新 要求 , 并参 考 国际

最新标准 , 采取了增强对地震 、 外部水淹等极端 自然灾害设 防等一 系列增强核安全的措施 , 非能动安全 系统具 有 7 2 h后 的补水 能力 , 确保 核 电站安 全 .

世 界最 大 单 机容 量 核 能发 电机在 四川 完成 制 造

世界最大单机容量核能发电机—— 台山核电站 1 号1 7 5 0 Mw 核能发电机 由中国东方 电气集团东 方 电机有 限公 司 日前完 成制 造 . 台山核电站是我国首座 、 世界第三座采用 E P R三代核 电技术建设的大型商用核电站 , 是 中法两 国迄 今为止在核能领域的最大合作项 目. 东方电机为台山核电站提供首期全部两台核能发电机 , 单机容量高达 1 7 5 0 MW, 是东方电机迄今为止制造的技术难度最高、 结构最复杂、 体积最大、 重量最重的核能发电机. 台 山1 号核能发电机的成功制造 , 标志着东方电气在大容量 、 高参数发电机制造领域再次刷新纪录.

( 曾武 勇)

世界最大单机容量核能发电机成功制造完成

世界最大单机容量核能发电机成功制造完成

24日上午,目前世界最大单机容量核能发电机——台山核电站1号1750兆瓦核能发电机由中国东方电气集团东方电机有限公司完成制造,并从四川德阳市顺利发运。

东方电机方面介绍,在出厂前的型式试验中,相继进行了额定状态下的温升、效率、振动等重要试验项目的参数测试,试验结果表明,发电机各项性能优良,完全满足合同要求。台山1号核能发电机的成功制造,标志着东方电气在大容量、高参数发电机制造领域再次刷新纪录,登顶业界新的高峰。

台山核电站是我国首座、世界第三座采用EPR三代核电技术建设的大型商用核电站,是中法两国迄今为止在核能领域的最大合作项目。东方电机为台山核电站提供首期全部两台核能发电机,单机容量高达1750兆瓦,是东方电机迄今为止制造的技术难度最高、结构最复杂、体积最大、重量最重的核能发电机。凭借强大的生产、制造、研发能力,严格遵守“四个凡事”核文化,东方电机开发设计了转子线圈装配新工艺、定子线棒制造新工艺、护环装配新工艺、油密封系统装配新工艺等一系列创新成果。

目前,东方电机已产出核能发电机14台,总容量约为15790兆瓦,成为目前国内产出核能发电机台数最多的电机制造企业。(记者海明威)

浅谈核能发电对世界经济的影响

摘要:核能发电(nuclear electric power generation)是一种利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电的方式。核电工业是新兴的电力工业部门,它的发展只有短短的50余年。然而在这50余年中,核电工业得到了突飞猛进的发展;核电以其价格日益下降、供应稳定、清洁无污染等特点受到许多国家的重视,得到了普遍的应用。倪维斗 气电 污染那些能源匮乏的国家甚至将发展核电作为一项重要国策。核能对当今世界经济的重要性由此可见一斑。本文将简要、浅显地介绍分析核能发电的优势与风险,以及它对世界经济产生的积极影响和消极影响。 关键词:核能发电 世界经济 优势 劣势 节能 核安全

一、核能发电的历史与现状

发展核能最初是出于军事需要。1954年苏联建成世界上第一座机装容量为5兆瓦的核电站。美、英等国也相继建成各种类型的核电站。由于核浓缩技术的发展,到1966年,核能发电的成本已低于火力发电的成本,核能发电真正迈入了实用阶段。80年代因化石能源短缺日益突出,核能发电的发展进程加快。到1999年,核能发电量已占到全世界总发电量的16%左右。根据国际2011年公布的统计数字,截至2010年底,全世界正在运行的核电站共有441座,总机装容量达3.84亿千瓦。由此可见,核能发电已成为当今世界能源供应的重要组成部分,核电的不断发展为世界经济的发展做出了重要的贡献。尤其是一些矿物能源和水能资源匮乏的国家,它们将发展核电作为一项重要国策加以落实。这些国家的核电发电量在总发电量中占有很大的比重,可以说是核电支撑起了这些国家国民经济的发展。下表列举出了核电发电量在总发电量中所占比例最高的10个国家。

二、核能发电的优势及对世界经济的积极影响

1.绿色环保,清洁污染小

长期以来,人类一直为大气污染所困扰。而造成大气污染的主要原因就是大量燃烧化石燃料。一座火电站在发电时,不断地向大气排放二氧化硫、二氧化氮等有害气体,并产生可吸入颗粒物悬浮在空气中,同时煤里的少量铀、钛、镭等放射性物质也会随烟尘飘落在电站周围。这些都会造成严重的大气污染。而且燃烧煤、石油、天然气等产生了大量的二氧化碳,使得温室效应不断加剧,甚至威胁到人类未来的生存与发展。相比之下,核电站周围设置了层层障碍,基本上不会排放污染环境的物质。核电站在正常运行的时候,放射性污染也比烧煤发电少得多。更重要的是,核能发电产生的二氧化碳极少;如果大力发展核电,必将会大量减少全球的碳排放量,减轻温室效应,加快全球节能减排的步伐。举例来说,美国由于使用核能部分代替其它能源,发电厂每年减少近1.47亿吨的二氧化碳排放量。因此,发展核电能够促进世界经济的可持续发展,核电也将成为世界经济发展的强大动力。

2.发电成本低,电价稳定波动小

世界原子能协会的一项最新研究成果表明,在大多数国家的不同类型能源的发电成本中,核电发电的成本最低。发电总成本包括电厂建设和运营,如果筹资利率为10%,每千瓦小时电量的中间价位,核电为4美分、煤电为4.7美分、天然气电为5.1美分;如果利率以5%计算,则每千瓦小时电价核电为2.6美分、煤电为3.7美分、天然气电为4.3美分。而且在环保领域,核能在减排方面无需任何额外费用,这也有很大的优势。因此,从电价上来

看,核能发电有很好的经济优势。

此外,世界上的铀资源相当丰富。开采成本低于130美元/公斤的铀,按目前的消费水平可消费250年以上。而且,铀资源的价格较为稳定,不像原油、煤、天然气等有较大幅度的波动。因此,核电价格与煤电、天然气电相比更加稳定,电价波动小,这也有利于一个国家经济的稳定。

3.能量密度大,运输方便,地区适应性强

核燃料体积小而密度大,1公斤铀释放的能量相当于2400吨标准煤释放的能量。而且传统的化石能源在运输时极不方便。一座100万千瓦的大型烧煤电站每年需原煤300-400万吨,而运这些煤需要2760列火车。与之相比,核燃料的运输量就小得多,用一辆汽车或一架飞机就可完成一年所需原料的运输。所以核电站可以就近建在最需要的工业区附近,它具有较强的地区适应性。可以推断,核电站在无其他能源可用的地区最有竞争力。因此,在能源匮乏的地区发展核电将极大地促进当地经济的发展。

4.有效减少石油进口,保护国家能源安全

70年代的石油危机可以说是核能发展的一大推动力。当时许多依赖石油进口的发达国家都开始大力发展核电工业,以减少对中东石油的依赖,其中以法国最为突出。现在,核电工业每年为法国提供的能源相当于8800万吨的原油,法国从1974年以来节省下来的石油进口费约合1050亿美元。再来看美国,从1973年起,核能取代了23亿桶原油,同时减少了数以十亿计的贸易赤字。由此可见,大力发展核电工业可以有效减少对进口能源尤其是对石油的依赖,减少财政赤字,保护国家的能源安全,同时提高高新技术实力,使得经济能够持续、健康地发展。

三、核能发电的风险及对世界经济的消极影响

1.事故或袭击及对人类健康的影响

核能的反对者认为,核反应堆的一个主要缺点就是它面临着核事故和袭击的威胁,这样的话大量平民都会受到辐射线的照射。核电站一旦因事故或袭击发生核泄漏,造成的后果将是灾难性的、不可挽回的。这不仅会造成巨大的经济损失,泄漏出的放射性物质还会对人类的身体健康造成极坏的影响。历史上发生的诸多核泄漏惨剧都为我们敲响了警钟:1979年3月28日美国三里岛核反应堆因为机械故障和人为失误使冷却水和放射性颗粒外溢,尽管无人员死亡,但有约20万人撤出这一地区;1986年4月26日,前苏联切尔诺贝利核电站发生大,造成约8000人死于辐射导致的各种疾病„„而2011年3月11日发生的由地震引发的福岛核事故更是让人谈核色变。这一事故也使得当时的全球核能股应声大跌,使刚刚复兴的核能产业面临严重冲击,并让日本经济雪上加霜,直接影响到全球经济的复兴。我们不能放弃核能带给我们的便利,因此必须要保证核电站的安全,加强技术研究,最大限度地降低核泄漏的可能性;同时要强化核电站的外部安全措施,防止核电站遭到恐怖袭击。

2.核武器扩散

有人指出,核技术经常具有军民两用的性质,民用核计划中用到的材料和技术都可以用于发展核武器。因此,发展核电工业可能会带来核武器扩散的风险,对世界的和平与稳定带来负面影响。若能和平利用核能,确实会促进一国经济的发展,但若将核能用来进行核武器研究甚至是核竞赛,就将会严重危害到地区的和平稳定。例如90年代交替进行核试验的印度和巴基斯坦,现在僵持不下的伊朗核问题和朝鲜核问题等。再加上一些发达国家在核问题上对盟国和其他国家实行双重标准,这些都为世界和平笼罩上一层阴影,甚至会影响到世界经济的稳定发展。就像现在的的伊朗核问题,西方对伊朗进行多年的经济制裁,并威胁不再从伊朗进口石油;而伊朗针锋相对地予以回击,表示不会放弃发展核能,并威胁要封锁霍尔

木兹海峡„„这样的斗争会使双方的经济都受到不良的影响,造成两败俱伤,更不利于当下全球经济的复苏与增长。尽管国际于1968年通过并实施了《防止核武器扩散条约》并对预防核武器扩散起了一定的作用,但目前世界上的核问题仍得不到有效解决,核武器扩散的危险依然存在。

3.废热危害

四、结论

日本福岛核电站引发的核恐慌已蔓延到全球。有许多人抗议继续新建核电站,甚至要求拆除已建成的核电站。正当人们对核能利用表示质疑时,德国总理默克尔表示:“我们无法放弃核能作为支柱性科技的作用。”德国主要电力供应商RWE的总裁更是语出惊人地指出:“一个工业国要保持生活与生产水平,不可能放弃核能,如果现在就改变现有的能源格局,那只不过是一种幻想。”可见,核能在当今经济发展中的地位与作用难以取代。无论是西方发达国家还是发展中国家都离不开核能的利用。像法国,58座核电站提供的能量占到全国总发电量的近80%,放弃核能将意味着国民经济的崩溃。即便核能的发电量在一个国家中谈不上举足轻重,但如果放弃了核能的利用,西方发达国家的经济发展将受到极大的束缚。对于中国来说亦是如此。即使中国现在投入运营的核电站只有6座,但中国现在的能源供应缺口很大,未来必须大力发展核电工业才能满足不断增长的国民经济的需要。

有人也曾说过可用其他新能源形式代替“危险”的核能。但是,在现有的技术条件下,核能与其他新能源相比仍有很大的优势。如太阳能和风能现在仍然处于开发的初级阶段,不仅占地面积大、生产成本高,而且发电量有限、不能连续发电。在可预见的未来,它们仍难以满足人类社会生产、生活的巨大需求,核能发电仍是我们的重点发展方向。

总是有人在怀疑:人类到底该不该放弃核能呢?我认为绝对不能。我们不能因为发展核能存在风险就忽视它能够带来的巨大经济利益。如果放弃核能的利用,世界经济的增速将会严重放缓,而现有的化石能源和再生能源又无法取代核能的优势。所以尽管核能还存在各种各样的问题,但这不能阻挡人类安全利用核能的迫切需求。正如《华尔街日报》的一篇文章所说:“任何事情都有好坏两面,我们不能因为发生撞机就不再坐飞机;不能因为墨西哥湾漏油就停止石油开采;不能因为挑战者号就失去对太空探索的勇气。”我们不能因为核事故而停止发展核能的脚步;我们可以从以往的核事故中吸取教训,不断提高它的安全级别,推动技术进步,让核能为世界经济做出更大的贡献。

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Abstract:Whilereviewingthedevelopmentofthenuclearpowercapacity,technologyandpoliciesofChina,aswellastheprospectsoffuturenuclearpowerdevelopment,thisstudyelaboratesonthetechnologydevelopmentofthenuclearpowerintheworld,togetherwiththecurrentfactsofnuclearpowerinmajornuclearcountries.Therouteofglobalnuclearpowerdevelopmentassummarizedinthepaperindicatesthatcloseattentiontonuclearpowersafety,scientificandrationaldevelopmentstrategies,andadvancedstandardizationofnuclearpowertechnologyareessentialfortheeffectivedevelopmentofnuclearpower.

Keywords:developmentstrategy;nuclearpower;climatechange;energycrisis

0引言

核电作为一种重要的清洁能源,在保障能源供应、实现能源低碳清洁发展方面具有重要作用[1-7],已为世界各国广泛使用。与风电、太阳能等可再生能源相比,核电具有经济性好、单位投资减排效益高等优点。随着核电技术的发展,核电的安全性与经济性不断提高,大规模发展核电已成为提高我国能源供应能力、推进能源消费清洁、低碳发展的重要举措之一。近年来,我国已制定了庞大的核电发展计划,我国已进入核电快速发展时期。

收稿日期:2010-08-26作者简介:张

本文介绍了我国核电发展的前景与形势、世界核电装机及技术发展现状,总结了世界核电发展的主要经验教训及对我国的启示,以期为我国核电大发展提供借鉴。

1我国核电发展现状

液气污染有哪些_倪维斗 气电 污染_食品污染

1.1

我国核电装机的发展概况

1991年12月,我国自主设计、建设的第1台30万kW压水堆核电机组在秦山一期核电站投入试

。1994年,运行,实现了我国大陆核电“零的突破”

栋(1974—),男,河南淅川人,博士,主要从事能源规划、电力规划等方面的研究。E-mail:zhangdong@sgeri.sgcc.com.cn

电装机容量达到了210万kW。2002年,秦山(我国自主设计、建造、运营)、秦山(由加拿由法国引大进口的重水堆型核电机组)、岭澳一期(进的压水堆型核电机组)各有1台核电机组投入运行,使核电装机达到了447万kW。此后,这3个电厂的第2台机组以及田湾核电站(2台由引进的压水堆型核电机组)陆续投入运行。截至2009年年底,我国有6座核电站共11台机组908万kW投入商业运行。

的影响,国家没有及时制定相关的落实规划,致使我国自1994年秦山一期和大亚湾核电站投入运行后的7年间,就再没有新建核电机组。

(2)适度发展阶段。我国在2000年10月提出“适度”发展核电时,核电装机仅有210万kW,由于当时我国核电发展规划还没有纳入到全国电力规划中,核电项目一直是单个安排、分散建设。2003年,我国的核电发展战略出现重大转折,这一年,首次将核电发展纳入国家电力规划之中。

(3)积极发展阶段。2006年3月,十届全国人国民经济和社会发展第十一个大四次会议批准的《

五年规划纲要》中明确提出:“积极推进核电建设”;2007年6月,国家印发的《中国应对气候变化国家方案》中明确提出:要“积极推进核电建设,把核能作为国家能源战略的重要组成部分,逐步提高核电在中国一次能源供应总量中的比重;2007年10月,国家发布了《核电中长期发展规划(2005~2020)》中明确提出:贯彻“积极推进核电建设”的电力发展方针。

在积极推进核电建设的指导方针下,我国核电建设与审批进度加快。2009年,我国核准浙江三门、山东海阳、广东台山共计6台核电机组的建设项目,装机容量达850万kW。截至2009年年底,我国在建核电机组有20台,装机容量共计2192万kW[8-9]。

我国核电技术的发展历程

我国核电发展走的是一条“以我为主,中外结合”的道路,在20多年的探索、实践、引进、消化、吸收过程中,我国核电技术逐步走向成熟。目前,我国已掌握第2代核电技术,在“十五”末及“十一五”初期,我国利用秦山和岭澳一期已有技术并加以改进,建设了秦山扩建和岭澳等核电工程,使国内企业具备了自主设计第2代改进型60万kW和100万kW级压水堆型核电站的能力。“十一五”期间,通过对外合作,我国引进了新一代先进的核电技术,并在消化吸收的基础上进一步优化改进,提高了核电的安全性和经济性,核电工程设计工作也从中外联合设计逐步过渡到由国内企业自主完成,形成了中国先进压水堆型核电站品牌和批量化建设的设计能力。

2004年,我国开始了第3代核电机组的引进工作,最终选择了美国西屋的AP1000作为我国未来统一的核电技术路线。2009年,采用AP1000核电机组的浙江三门核电站和山东海阳核电站开工建设。

从发展阶段看,我国的核电发展还处于自主技术成熟化和批量建设的准备阶段,而法国、美国等核电强国已经走过了批量建设的阶段,由于其技术先进成熟,现已处于技术输出阶段。

我国核电政策的发展情况

我国核电发展的政策经历了补充发展→适度发展→积极发展3个阶段。

(1)补充发展阶段。在2000年前,我国核电只是作为电力发展的一般补充。1983年,原国家计委和国家科委联合拟定的《核能发展技术政策要点》1.3

1.2

2我国核电发展前景与形势

我国是世界上煤炭消费量最大的国家,大量的煤炭消费使得我国CO2等温室气体排放量居世界前列,且东南部地区酸雨危害严重,给我国带来了较严重的减排压力。发电是我国煤炭利用的最主要方式,近年来,随着我国煤电装机的快速增长,电煤消费量占全国煤炭消费总量的比重呈上升之势,已超过50%。优化电源结构,加快清洁能源发展,推进节能减排和低碳发展已成为我国电力工业最迫切的任务之一。

核电作为一种技术成熟的清洁能源,具有较好的经济性和较高的容量因子(容量因子=可用发电

年提出“到2020年非化石能源占一次能源消费量15%左右”的发展目标,要实现这一目标,预计届时核电装机规模需要达到7000万~8000万kW,未来我国核电发展的市场和空间非常广阔[11]。

根据发展需求,我国核电装机将由2009年的908万kW快速发展到2020年的7000万~8000万kW,扣除截至2009年年底已在建的2192万kW容量,并考虑核电工程5~7年的建设工期,2010—2014年,我国核电需要再开工建设3900万~4900万kW(年均开工780万~980万kW),大于截至2010年8月世界其他各国3092万kW的在建总规模,核电建设任务非常重。此外,我国在建及将要开工建设的核电机组中,既有国产第2代加技术的核电机组,也有法国EPR和美国AP1000第3代核电技术机组。EPR和AP1000机组属世界首批,尚无运行管理经验,未来我国核电的大发展将面临较大的建设、运行管理和安全等方面的风险。

增大,加之核电安全管理加强,使得核电发展跌至最低谷。由于安全、经济、能源需求、能源效率等多方面因素的综合作用,进入20世纪80年代后,全世界核电发展放缓,进入低潮期。据统计,到1983年,美国有108座核电装置共计1.1亿kW订货合同被取消,不少在建的核电厂被推迟或停建。除法国外,欧洲其他发达国家以及美国已有10~30年没有发展核电。

截至2010年8月,全世界正在运行的核电机组有440台,装机容量3.76亿kW,分布在30个国家或地区;在建核电机组59台,容量6260万kW[14]。1954年以来,世界核电装机容量与核电机组台数见图1,世界核电机组建设与关停情况见图2[15]。

3世界核电发展现状

世界核电的发展历程

自1954年前苏联建成世界上第1座5000kW实验性核电厂并投入商业运行及1957年美国建成9万kW希平港原型核电站以来,以核电替代常规化石能源的期望和呼声一度高涨。20世纪50—60年代,随着美国、西欧和日本的经济迅速发展,以及美国核电较低的造价,使得许多国家认识到发展核电是其摆脱过分依赖中东石油的唯一出路,美国、前苏联、日本和西欧各国制定了庞大的核电发展规划。1973年的第1次石油危机引发了美国第2个核电设备订货高潮,2年间美国共订核电机组6700万kW,占当年订货总量的50%。到1980年年底,全世界在运核电机组近300台,总装机容量已达1.8亿kW。1966—1980年,核电装机容量年增长率达到26%[12]。

1979年,受第2次石油危机的影响,西方各国经济发展速度锐减,使得电力需求大幅回落[13]。此外,由于1979年美国三厘岛核电站事故、1986年前3.1

图1世界核电机组台数与容量的变化情况

图2世界核电机组建设与关停情况

3.2

主要国家的核电装机情况

世界核电装机主要分布在美国、法国、日本、、德国、韩国等发达国家,其中美国核电装机规模最大,法国核电装机占其国内总装机的比重最大。截至2010年8月1日,世界主要国家核电装机容量情况见图3。

图3

世界主要国家核电装机容量

技术的特点如下[22-23]:

2000年以来,随着能源价格的再次快速上涨、核电安全性和经济性的提高以及应对气候变化、加强环境保护等方面的需要,发展核电再次为各国所重视[16-20]。美国及英国等欧洲国家原有核电发展政策逐渐改变,近年来纷纷制定了新的核电发展计划。而作为主要发展中国家的中国、印度,出于经济发展及应对温室气体减排的需要,未来核电装机将快速发展。截至2010年8月,主要国家核电在建及规划建设规模情况见图4。

(1)第1代核电。第1代核电为试验性和原型核电机组,1954—1965年,世界共有38座“第1代”核电机组投入运行。如:前苏联在1954年建成的世界上第1座5MW实验性石墨沸水堆型核电站;英国于1956年建成的45MW原型天然铀石墨气冷堆型核电站;美国于1957年建成的60MW原型压水堆型核电站;法国于1962年建成的60MW天然铀石墨气冷堆型核电站;加拿大于1962年建成的25MW天然铀重水堆型核电站等等。

(2)第2代核电。第2代核电是在第1代核电技术的基础上建成的功率在300MW以上的压水堆型、沸水堆型、重水堆型机组,具有标准化、系列化和批量建设的特点。1966—1980年,世界共有

核电技术的发展

目前,世界核电技术已发展到第3代,即先进的压水堆技术,美、法等国已开展第4代核电的研究,世界核电技术发展进化时序见图5[21]。各代核电

3.3

图5核电技术的进化过程

型机组,并出口其他国家;前苏联建造了1000MW石墨堆型和440MW、1000MWVVER压水堆型机组;日本、法国引进、消化了美国的压水堆型、沸水堆型技术,法国核电发电量增加了20.4倍,核电装机占其国内总装机的比重从3.7%增加到40%以上;日本核电发电量增加了21.8倍,核电装机占其国内总装机的比重从1.3%增加到20%。

(3)第3代核电。第3代核电主要指满足美国“先进轻水堆型用户要求”(URD)和“欧洲用户对轻水堆型核电站的要求”(EUR)的压水堆型技术核电机组,其具有更好的安全性、经济性及模块化设计的特点。21世纪以来,美国、欧洲、日本、加拿大等国开发的“第3代”先进压水堆型核电站主要有ABWR、System80+、AP600、AP1000、EPR、ACR等技术类型,其中具有代表性的是美国的AP1000和法国的EPR。目前,法国、中国已开工建设基于第3代EPR、AP1000技术的核电站。

(4)第4代核电。第4代核电是由美国能源部发起,并联合法国、英国、日本等9个国家联合研究的下一代核能技术。第4代核能系统将满足安全、经济、可持续发展、极少的废物生成、燃料增殖的风险低、防止核扩散等基本要求,预计可在2030年前后向市场推出。

而遭到德国民众出于安全和健康考虑的严重抗议[24]。安全是核电的生命之本,不解决安全问题就不会有核电的大发展。为保障核电发展,第3代和第4代核电技术的突出特点就是强调安全性。

未来10多年将是我国核电快速发展的重要时期,由于我国核电发展的任务重、速度快,其安全问题对实现我国核电的又好又快发展尤为重要。

(2)及早制定正确的核电发展战略。法国、韩国都曾是能源资源匮乏的国家,法国能源对外依存度在80%以上,韩国在90%以上。出于能源安全的需要及降低国际能源供应与价格波动的影响,法国确定了“能源独立”政策,确定优先发展核电战略;韩国确定将核能作为国内电力生产的主力能源,并制定了将核能作为战略出口产业的核电发展战略。法国、韩国基于各自的发展战略,引进美国核电技术后,积极消化、吸收、改进、发展,如今,法国已掌握了较为成熟的第3代先进压水堆型技术(EPR),成为核电技术强国和出口大国[25-26];韩国成功地开发了自主产权的OPR1000和APR1400先进压水堆型技术,并于2009年年底获得阿联酋核电站建设协议,逐步成为核电技术出口大国[27];英国虽为最早发展核电的国家之一,但由于其对核电堆型发展战略的举棋不定,严重阻碍了核电的发展,削弱了国际竞争力。

我国常规化石能源资源以煤炭为主,油气资源有限,要满足未来稳步增长的能源消费需求,并实现能源的低碳、清洁和经济供应,发展核电的重要性不言而喻。因此,制定科学的、适应我国国情的核电发展战略,对实现我国核电工业的强大及可持续发展具有重要意义。

(3)加强核电技术的标准化。从国外经验看,核电站区别于其他电站的一个显著特点是:不同类型的反应堆型其结构特点与相应的设备千差万别,使用的核燃料亦不同,所采用的技术相差很大,因而每一种堆型都有一整套与之相适应的设备制造、原料供应、材料生产、燃料元件加工及后处理等工业体系。核电技术的标准化具有缩短建设周期、降低造价、提高安全可靠性等优点,对促进一个国家

4

世界核电发展的主要经验教训及对我

国的启示

近年来,我国在核电技术、装备制造、电站建

设、人才培养等方面取得了重大成就,并确定了未来的技术发展路线。当前,我国核电在建规模居世界首位,并制定了世界最大规模的核电发展计划。纵观世界各国核电发展过程中的经验与教训,有必要总结世界核电发展经验及对我国的启示,以促进我国核电事业的健康快速发展。

(1)必须高度注重核电安全。在20世纪70年代核电发展的第1个高潮期,由于美国、前苏联的2次核电站事故,使得发达国家民众对核电安全问题产生恐慌,世界各国发展核电的热情骤然跌落,核

是第2代压水堆型技术的核电机组,高度标准化的核电技术使得法国核电投资及运营成本非常低,投资成本约为世界平均水平的50%,运行成本比美国低40%[28]。法国电价比整个欧盟国家的电价平均要低20%~30%,是向欧洲邻国输出电力最多的国家。

我国在运核电机组有法国、加拿大、及国产机组,在建机组中,有国产2代加机组及基于不同技术类型的美国和法国第3代核电机组。未来随着核电规模的快速增大,核电的经济性对核电自身及经济社会可持续发展影响不断增大,推进我国核电技术的标准化发展,对实现我国核电的又好又快发展意义重大。

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5结语

当前,我国正处于经济快速发展的关键时期,核电发展面临着许多有利条件,同时也有许多需要高度重视和深刻思考的问题。对比国内外核电发展的差距,总结先进核电国家的发展经验与教训得知:在未来我国核电的大规模快速发展中,需要高度重视核电安全,制定科学合理的核电发展战略,加强核电技术标准化建设。

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(责编/喻银凤)

第19卷 第1期2000年 3月地域研究与开发

AREALRESEARCHANDDEVELOPMENTVol.19 No.1Mar.2000

文章编号:1003-2363(2000)01-0042-04

世界核电发展趋势与我国核电建设

赵 媛

(南京师范大学地理科学学院,江苏南京210097)

摘要:阐述了世界核电发展的阶段及趋势,针对我国核电发展现状指出,应抓住世界,特别是亚洲地区新一轮核电发展高潮的有利时机,全国统筹,突出重点,加速核电建设。并就发展资金、核电建设国产化及堆型的选择等问题提出了基本对策。

关 键 词:核电;趋势;战略

中图分类号:F407.23;TM61 文献标识码:A

1 世界核电发展概况及趋势

1951年美国建成一座小型的增殖反应堆,1954年前苏联建成一座5000kW的轻水反应堆,核能的开发开始从军事转向和平利用。纵观世界核电工业的发展,大致分为四个阶段。

第一阶段(1951~1960年),试验性阶段。只有前苏联、美、英、法等国建成10座试验性的核电站,总容量85.9万kW,单机容量0.3~21万kW。

第二阶段(1961~1968年),实用阶段。除上述四国外,德国、日本、加拿大、意大利等国的核电工业相继发展起来,总装机1223万kW,最大单机容量60.8万kW。此时,发电成本有的已低于常规火电站。

第三阶段(1969~1979年),迅速发展阶段。核电技术趋于成熟,拥有核电站的国家逐年增多。特别是1973~1974年的石油危机,将世界核电的发展推向高潮。1970~1982年,美国的核电从218亿度增加到3000亿度,增加12.8倍,其比例在电力生产中从1.3%提高到16%;法国核电增加了20.4倍,比例从3.7%增加到40%以上;日本增加了21.8倍,比例从1.3%增加到20%。印度、巴西、阿根廷等发展中国家也建成了一批核电站。

第四阶段(80年代以来),缓慢发展阶段。70年代末80年代初,核能在发展中遇到重重困难,尤其是美国。问题的焦点是核电的经济性下降。美国由于核电站建造成本高,自70年代以来年增长率为13%;建造年限长,一般要10年多;运转率低,全年平均只有55%左右,因而核电的成本不断提高。据美国世界观察研究所对30多个核电站的分析,核电站每度电的单位成

收稿日期:1998-12-31;修订日期:1999-10-16

作者简介:赵媛(1963-),女,江苏南京人,副教授,在职博士,主本为10~12美分(1982年币值),比煤电高65%,比油电高25%。加之1979年三里岛核电站事故,核电的发展步伐放慢。1978~1983年,美国取消了67座核电站的定货,净减少发电能力约7800万kW[1]。

尽管世界各国核电站的建造费用70年代以来都有增加,单位成本也比以前高,但法、日、德等国核电成本仍低于煤电。法国1982年平均核电成本每度0.19法朗,煤电0.29法朗,油电0.60法朗;日本1984年核电13日元,煤电14日元,这些国家仍在积极发展核电。而且经过不断改进和发展,核电在技术和经济上都已成熟,从整个世界来看,许多国家仍在积极建造和发展核电。到1983年底,已有30个国家和地区共建成301座核电站,总容量20317.1万kW。

目前全世界运行中的核电站共有437座,装机总容量34440.2万kW,年发电量22235亿kWh,占世界总发电量的21.9%。其中美国最多,有109座核电机组,法国56座,日本51座,印度也拥有10座。还有85座核电站正在建设中,装机容量7700万kW,分属于18个国家和地区,其中以东亚地区发展最为迅速[2]。

从发展趋势来看,尽管在2010年以前西方发达国家的核电发展速度不会很快,要新建的核电站不会很多,但是2000年以后正酝酿着核电大发展的必要条件,预计到2010年前后将形成第二次核电发展高潮。

首先,一些国家放弃核电的政策带来严重后果,引起反思。例如,1979年三里岛事故发生之后,瑞典国民进行投票,坚决反对核电,瑞典国会1981年决定在2010年之前淘汰核电。但要代替全部现有的核电站,今后10年内每年要花10亿美元,这将使其GDP下降1%和大量工人失业。因此,1991年瑞典重新评价了核电政策,决定撤消关于1995年关闭两套核电机组的决定,并决定到2010年前是否淘汰核电要看其他能源(风能、生物质能)的开发是否成功再定。意大利

第1期赵 媛:世界核电发展趋势与我国核电建设

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电费用大增,国家受到很大经济损失,1994年便设立了一个协调国家核活动和核计划的特别委员会,决定到2020年其核电所占总电力比重要接近OECD国家平均水平。前苏联和东欧国家也已经逐渐摆脱了切尔诺贝利事故的阴影,恢复了对核电建设的积极性。

其次,世界性的燃料供应紧张和环境压力的加大,使越来越多的国家推行能源多样化政策,而发展核电是这一政策的重要组成部分。很多国家决定到2000年以后,退役的大批核电站大部分仍将由新的核电机组替代。法国明确表示,今后10年内有16套正在退役和计划退役的核电站将主要由核电来代替;日本新建的核电机组大大多于即将退役的核电站;英国也决定新建PWR代替退役的气冷堆;美国、德国则表示,如果第二代先进堆获得成功,其退役的核电站大部分也会由新的核电机组代替。

第三,新一代更为安全和经济的反应堆的推广使用和人类对核不扩散政策的共识,使公众对核电的接受程度越来越好。

计划开工的有秦山、秦山、广东岭澳、江苏连云港核电站等项目,还有许多省市也在积极申报核电项目。目前,我国核电占电力生产总量的比例只为1.27%。而世界上已有14个国家和地区的核电量已占各自总发电量的30%以上。这种状况,与我国在世界上的地位、国力和我国的实际需要量都是极不相称的。

3 我国核电建设的战略思考

3.1 抓住有利时机,加快核电建设

近中期,我国发电用能主要是煤炭、水力和核能,核电将成为替代煤电的主要能源。预计2020年我国电力装机总容量将达到8.5亿kW,其中2亿kW为水电和新能源,其余6.5亿kW为煤电和核电。如果其中7%为核电,则须建立20多座2100万kW的核电站。因此,要使核电替代煤电有成效,建设几座核电站只是杯水车薪,必须成批地、大规模地发展核电,才能使核电在我国能源构成中占有一定地位。

从世界趋势来看,21世纪核电将重新兴盛,进入第二次发展高潮,尤其是亚洲国家和地区,核电发展迅速。据日本电力研究所预测,到2050年,日本能源结构中核能将占25%~30%,成为仅次于石油的第二大能源。到2050年,日本是用核电的快速增长来替代燃油电厂的,核电将占总发电量54%~56%。韩国计划建19座核电站,总容量2633万kW,使核电比重提高到33%。印度及我国的省等都有较大的在建任务。法国、英国、美国等都十分关注亚洲地区核电快速发展的动向,看好亚洲的核电市场。我国应抓住这一有利的发展时机,加快核电建设。3.2 因地制宜,突出重点

由于核电是技术密集、资金密集型产业,发展不能遍地开花,应在全国统一规划的基础上,因地制宜,突出重点。华东、华南地区是我国沿江、沿海经济发达区,经济高速增长,能源的需求急剧上升,而两区能源资源匮乏,能源供需矛盾突出,大量外调煤炭给运输、环境均造成巨大压力,因此,两区应成为我国核电重点发展地区。加之两区经济发达、技术力量雄厚,也为核电的发展提供了有利条件。据电力部门预测,我国2010年核电装机将达到2030万kW,2020年将达到4500万kW。核电装机容量分区预测见表1。3.3 资金问题是制约我国核电发展的主要因素

1981年秦山核电站一期工程由国务院正式批准立项,作为我国第一个核电工程,得到国家投资13亿元。1987年开工建设的大亚湾核电站就没用国家投资,而是采取了一种新的筹资方式,即充分利用毗邻香港的优越条件,引进外资,再通过向香港市场出口电力,来2 我国核电发展现状及问题

早在70年代初我国就开始酝酿建设核电站,且正

式批准过上海300MW压水堆核电站的建设方案。但由于种种历史原因,我国核电建设并没有起步。党的十一届三中全会后,国家提出加快发展核电的一系列方针,并批准了秦山核电站与大亚湾核电站建设项目,为解决我国东部沿海地区的缺能问题开辟了新的途径。

对于核电在我国能源中的地位与作用,在发展目标上曾有几度变化:最初提出要使核电成为我国电力供应的三大支柱(火电、水电、核电)之一;后来变成有重点、有步骤地发展核电,对煤电和水电起补充作用;近些年又变成在本世纪内,掌握核电技术的目的大于发电的目的,为下世纪较高速度发展核电做好准备。5中国21世纪议程6中,能源与环境发展战略的提法是/适当发展核电0,/采用国产与引进并举的方针发展核电0,/在沿海能源短缺、经济发展较快的地区积极利用外资,引进设备,建设大型核电站,以满足电力供应需要0。

由于指导思想上的变化,致使我国的核电较长期以来缺乏一个稳定、科学的发展规划,因此,在核电发展的规模、布局、国产化进程、资金筹措、国际合作方式、核燃料循环、核电科研等方面均无法作出具体的规划和部署。其中资金不足又是制约我国核电发展的主要因素之一。

/八五0期间我国核电建设取得重大进展,秦山30万kW核电机组和大亚湾两台90万kW核电机组均/

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地域研究与开发第19卷

表1 我国核电装机容量分区预测[4]万kWTab.1 Estimatationofeachregionoftheinstalled

capacityofnuclearelectricityinourcountry 104kW

地区全国华北东北华东华中华南西北西南

1)

2000年2100030018000

2010年203004001050058000

2020年450006002120400120060120

1)东北地区包括:辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古东部三省一市。

金4亿美元,其中中方75%,港方25%;二是运用国际市场上项目融资的形式,将设备引进和国外贷款联结起来,由法、英提供购买本国设备贷款的85%出口信贷;三是向国际金融市场筹措商业贷款。在前15年靠售电收入连本带利还清所有贷款。在总结大亚湾核电站经验时,我国提出了核电产业/以核养核、滚动发展0的建设机制。/九五0期间我国主要还是采用利用外资买容量的办法。

诚然,我国近年来外汇储备有较大的增长,积极利用外资发展核电是一条重要途径,但另一方面,我国外债的偿还也已进入高峰期,仅仅通过引进外资扩大核电建设的余地是有限的,还必须通过多种渠道在国内筹集资金。

其二,由于核电站投资成本高,建设周期长,对核电站的建设资金、配套核燃料循环资金、核设备制造工业更新改造资金等,在信贷上给予倾斜,实行优惠的低息贷款。

其三,树立国家与地方合作的市场经济观念。一方面国家用于核电建设的资金有限,另一方面地方因缺电而愿意筹集部分资金建核电站,应调动地方的积极性,使地方受益省份承担相应的资金投入。可采用分享用电权、股份制等多种方式集资办核电。

其四,在上网电价上,我国电煤长期受国家控制,电价也受国家控制,未能达到合理的利润指标,产生了对核电电价不利的比较因素。加上核电建设投资大、周期长,我国目前又主要是买容量的电厂,造价更高,,的电量供给香港,电价低于或等于当地的煤电价格,另30%的电量在广东消费,虽只以成本价销售,但仍高于当地的煤电价格。倪维斗 气电 污染目前大亚湾核电站按保本原则内销,对积累核电发展资金很不利。许多发达国家,如法国,都是从电价中把发展电力的资金拿出。我国在核电上网电价上也应合理调整,可通过适当确定经济寿期、采用电网平均销售电价由电网给核电以补贴等方法,使核电上网电价达到税后有利润,可以滚动发展的水平。

3.4 加速核电建设国产化的进程

这是降低造价、大规模发展核电的根本出路。我国核电的发展方针是/国产与引进并举0。由于核电国产化有一个过程,特别是核电大型机组的国产化,因此,在方针实施的初期阶段,适当地引进外资、技术、设备,可以保证工程质量,加快技术上的发展速度和建设进程。但从长远看,我国发展核电必须走国产化的道路,因为只有这样,才能较大幅度地降低造价,使核电得以大规模地发展。

核电国产化的内涵包括/软件0和/硬件0两个方面。/软件0是指核电站的设计技术和运营能力,/硬件0是指核电站设备。核电国产化首先是设计和管理自主化,然后逐步实现设备制造国产化。我国自行设计建造的秦山30万kW核电站和参与建设、管理的大亚湾核电站的安全运行,为巴基斯坦建造的30万kW核电站以及0以我为主0设计的两台60万kW机组的秦山工程,表明我国已具备了设计、建造、运行和管理核电站的能力。在/硬件0制造上也具有一定基础。上海、华中、东北、西南是我国四大核电站设备制造基地,秦山30万kW及秦山60万kW核电机组的大部分设备由上海自行制造。我国近期发展核电的主力堆型是60万kW压水堆核电机组,从经济性能看,100万kW级机组的单位造价、发电成本及单位kW占地面积均比60万kW机组低,在东部沿海地区应加紧建设,并尽早实现国产化。

加速我国核电国产化进程,除在技术设备制造上不断发展外,还必须通过一系列的政策、法规,强制国产化进程。例如,在制定核电发展规划时,就要明确核电国产化的目标与进程;在批准项目时,同时制定用于本国设备与服务资金的最低限额,且这一份额应随着核电的发展逐步提高;通过税收、贷款等方面的优惠条件,鼓励使用国产核电软、硬件,以替代进口。3.5 立足于高起点,发展国产先进堆型

根据国际上核反应堆的发展趋势,结合我国国情,要使核能成为下世纪我国能源的重要补充,应立足于较高的起点,发展国产先进堆型。

3.5.1 目前国际上核能利用主要还是依靠热堆。我

第1期赵 媛:世界核电发展趋势与我国核电建设

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的压水堆型是对的,但要满足21世纪中叶我国核电大规模发展的需要,只靠发展压水堆型是不够的。因为仅从资源来看,压水堆的铀资源利用率只有1%~2%,余下的99%~98%的铀-238只能作为废料堆放起来。这样,一座100万kW压水堆电站30年寿期内需耗4000t金属铀。如单一发展压水堆,到2050年我国核电要达到2~3亿kW,则天然铀累积需求量将达上百万吨,按目前估计我国资源是很难满足的。3.5.2 /七五0期间我国已选定快中子堆、高温气冷堆和聚变-裂变混合堆三种堆型,成立了先进堆发展战略专题组,在/有主有从、协调发展0的战略思想指导下,确定不同堆型的发展目标。这对我国核电的稳步发展无疑是积极的,应根据不同时期发展重点付诸实施。快堆是可最早实用的增殖堆,不仅能安全经济发电,还能增殖燃料,可使铀资源利用率由压水堆的1%~2%提高到60%~70%,应作为我国未来核电发展的重点,争取早日实现商用化。据报道,作为国家高科技计划能源领域的最大项目,我国已决定在北京房山建造一座总功率为6.5万kW,电功率为2万kW的快中子实验堆,并将以此为技术基础建立中国首座商用快堆核电站。这无疑将加速我国核电发展进程。

高温气冷堆虽然不能增殖燃料,但它的优势是安全性好,特别是能提供高温工艺热。由于地球上煤炭储量比石油多得多,随着石油资源的渐渐枯竭,未来液体燃料的供应主要靠煤的液化。但煤的液化需要1000e以上的高温。如用高温气冷堆作高温热源,既可减少化石燃料的消耗,又可避免化石燃料燃烧带来

的环境污染,通过/核能-煤转化0技术,生产液态合成燃料,因而受到世界各国的重视。根据我国资源情况,在以快堆为发展重点的同时,应加强高温气冷堆的研制。一方面,我国有丰富的稠油资源,只有注入蒸气才能开采。生产蒸气通常要耗去1/3石油产量,很不经济。如用高温气冷堆供热,则可以有效地开采稠油。另一方面,预计21世纪我国液体燃料的供应将出现长期短缺,如果开发高温气冷堆作为高温热源,利用我国储量丰富的低热值的褐煤生产液态煤,则应是十分理想的方案。

聚变-裂变混合堆技术难度大,风险也大,但它的研究发展有助于推动聚变技术的进展,从长远观点来看,是最终解决人类能源问题的出路,我国应积极开展研究工作,跟踪国外技术发展,加强技术储备。参考文献:

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TheTrendofNuclearEnergyDevelopmentintheWorldandtheStrategicThinkofChineseNuclearEnergy

ZHAOYuan

(GeographicalScienceCollege,NangingNormalUniversity,210097,China)

Abstract:Theseconddevelopmenttideofnuclearenergywillapproachintheworld,especiallyinAsia.Tocounterthepresentsituationofnuclearenergyinourcountry,thispaperputsforwardtheinevitabilityandbasiccountermoveaboutspeedingupthedevelopmentofnuclearenergyinChina.

ThispapersuggeststhatChinashouldmakeuseoftheopportunitytodevelopthenuclearenergy,italsoproposessomebasiccountermeasuresinthefieldsoffundraising,reactortypeandthenationalizationofthenuclearpowersta-tion.

Keywords:nuclearenergy;developmenttendency;strategicthink

国 网技术学 院 报学

1第 卷 8第 5期

o ur an l fo S t at e r G id Te hcn l o g oy C lol e g

的e决策 。

本成、资 时 金成 间本等 等, 当 估 算> 75 万 元时, 承包 商 应 该提请仲 裁, 估当 算≤7 5万 元时 ,承包 应该商

接受 业主补 1 2 偿0 万 元 。0

参 文考 献

[ ] 成1虎. 建设 工 程同管理 合索与 赔[ ] .M 京南 东: 南大 学 出

版社 2 ,0 0 . 8

4 结 语

力建电 设 工程 工索施赔是 一 涉 及项面广 , 需所

[ 2 ]

韩晓冬 ,罗汀 基.于弈模型的博程索工赔决研究策[ J ] . 建

经 济 , 02 08 ( 1 )2: 2 9 — 3 1. [ ]3 洪 伟民. 建设 程 工赔索决策 的 博弈 分 [ J 析 . 港 工技]术 ,

20 0 8( 2 ) : 73- 3 9 .

识知多的工 作 ,涉及 工程技 术、 经 管 营理、 合同管 理

及 法律 各 方 面等 的知 ,识对 承 包商 要的 求较高 。

[ 4 陈 伟] ,黄有亮 . 工程赔过索程 博的弈分析[ J ] . 基 建化优 , 2 0

0 7 ( ) 5 : 3 -9 41 .

要 我求们 学科梳 理 施 索赔 工处的 程理 序 , 建立 科了

学的施 工 赔 的索弈 博 模 型, 并 全面 分析了不 情 况同

[ ]5 立 敏贾 ,曾 露 ,田 志超 水.电 程 索 赔工 的三方 博 弈 分

下析 承包 与业商 的可能主选 和择 行为, 而从 出做明智

[ J

.] 利水经济 ,2 0 01 (3) : 6 3 7— 0.

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Da

nY ich u n Po w er S p p lu y C o mp a n o fy S tat e Gr id J i a n g x i E l e c t ri c P o w e rCo m pa yn, J i nag x i, 336 000 C, h ni a

bAs t arc t: h iW le s c a nn i n g th ec n s ot r cu ti o n cl a im pr oc ed u r se i nS t a n dar d o Cns tr uc t i on Te n edr D cou m ne s t of

P ow e r oCs ntr u c ti no E n g i ne r ei n g 2(0 1 3 , b) sa e d o n h e tc o n t r a tc o r’ S rce d i b il i ty

a nd p ara me te r p r o b l e sm i n

co n s t ru ct oin c a li mg a em, th i s pa p e r u s e s co m lp t ee i fn or a t i omn n a d dy nami cg ame t he o y r to s e t u p co n st uc r t oin

c l ai smg am e e cdi si o - namk i ng o d e ml, a n al y ze s t h e co n t r a c otr ’ San t dh e o w en r’ S p o s i s b el ch i o ce a s dn b e ha v oir s , a n d su se c a s s e o fr e v i de n e ca n al y sis , t o p orv i d e d ec i si o ns u p p o  ̄ ofr t h e o cnt r a c t o r ’ S cla mi fo r

c ont r ac ti ng el ec t i cr p o e r w e ng i n e e r i g n pr o j e ct .

e yK wo r s : e ld e c r i t cp o w er oc ns t ur cti o n e n g n ei re n i;g c ons t r uct i o n c lai m ; s g ae; cmr ed ibi l i ty

国际 子原机构预 测能 : 界核 电世持续 将的长增世

界 核 新闻 2网 0 51 — 90 — 1 4

据 国际根原子 能 构 (机I A E A最 )新 公 的预

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度。 此外, 全世 4界 38 座役 在应 反堆有 过一超 已半

运 营了 超 过3 0年,未来 核站退电役 影 的响 也考 是 因素虑之 一 。

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策、 照执更新 关 闭核、电站 和未 建 设 的来 不定 确 性 。