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“华龙一号”水压试压泵电源可靠性采用多样化手段提高
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“华龙一号”水压试压泵电源可靠性采用多样化手段提高(探秘核电“宝贝”华龙一号)
最近“华龙一号”可是火了!今年4月15日,李克强总理主持召开国务院常务会议,决定核准建设“华龙一号”三代核电技术示范机组。此后,“华龙一号”这一名词经常出现在人们的视野之中。
到底这“华龙一号”是什么?与其他核电站有何不同?为何核电领域视它为宝?《经济日报》记者一一为您解答。
师出名门 功力高深
普通人对核能总有一种神秘感。
几千年来人类一直都在为扩大能源、提高自己驾驭自然界的能力而奋斗。
在掌握原子能以前,人类利用的几乎一切能源,如煤炭、石油等归根结底都来自太阳的辐射。种种能源转换和传输只是分子和原子的重新组合,不涉及原子核内部结构变化。
人类到20世纪初才逐渐认识原子核。人为地促使原子核内部结构发生变化,释放出其中蕴藏的巨大能量。但真正得以应用,是20世纪40年代才实现的,这也是原子能工业的开端。
目前,核电与火电、水电一起构成世界3大电力支柱。核电厂与火电厂的运行原理其实是相同的,都是用蒸汽推动汽轮机、带动发电机发电,区别在于火电厂依靠燃烧化石燃料释放的热能来产生蒸汽,核电厂则依靠核燃料的核裂变反应释放的核能来产生蒸汽。
也就是说火电厂烧的是煤,而核电厂常用的核燃料是铀-235。铀的能量巨大,一吨铀-235的原子核裂变可以释放出相当于270万吨标准煤燃烧所放出的能量。
我们总是听报道说到第几代核电站,那么核电站又是如何划分的呢?
自1954年,前苏联建成电功率为5兆瓦的实验性核电站以来,核电技术的发展可以划分为第一、二、三、四代。
第一代核电站是指各国在20世纪50年代开发建设的实验性原型核电站,证明了利用核能发电的技术是可行的。
第二代核电站是指20世纪70年代至现在正在运行的大部分商业核电站,证明了发展核电在经济上是可行的。
第三代核电站是指满足《美国用户要求文件(URD)》或《欧洲用户要求文件(EUR)》,具有更高安全性的新一代先进核电站技术。
第四代核电技术是目前正进行概念设计和研究开发的,在反应堆和燃料循环方面有重大创新的核电站,它着眼于核能更长远的发展,但最快也只能在2030年以后开始商业应用。
我国核工业也是从20世纪50年代起步的,今年正好是中国核工业创建60周年。而“华龙一号”就是中国核工业60年坚持自主创新的结晶。
“华龙一号”的“父母”是中国核工业集团公司和中国广核集团两大核电巨头,是在我国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,研发的第三代先进百万千瓦级压水堆核电技术。
“既自主创新,又博采众长,可以说它有身份、有基础,说师出名门并不为过。”中核集团公司董事长、党组书记孙勤介绍,“华龙一号”机组的最大电功率能达115万千瓦时,福清核电站的6台机组预计于2020年底全部建成投产,年发电量将达到450亿千瓦时,年总产值达170亿元。
身穿盔甲 不怕撞震
“你看,中间圆形的就是反应堆厂房,一高一低两圈钢筋就是‘华龙一号’显著特点之一——双层安全壳……”站在“华龙一号”首台落地的福清核电5号机组基坑旁,福清核电项目部总经理助理赵宝贵似乎已经从绑扎的钢筋中看到了“华龙一号”示范堆建成后的模样。
为了让记者更好地对核电站有所了解,赵宝贵对着模型讲解着。
核岛和常规岛是核电厂的中枢,从外部看去,这是两个分别呈圆形和方形结构的厂房,核电生产过程中的主力厂房和设备大部分被安装在这两个“岛”里。
和其他核电站工作原理相同,“华龙一号”的产电过程需要在两个“岛”之间完成,通过核岛反应堆堆芯里铀原子在中子的撞击下裂变产生热量形成蒸汽,传输到常规岛厂房,推动汽轮机转动做工,最终产生电能供应。
这个有些复杂的核电生产过程,如果用一句话概括就是,“核岛是产生能量的地方,常规岛是转换能量产生电的地方”。
三代核电站最为突出的优点就是更加安全。
从指标来说,“华龙一号”完全可以满足三代技术指标,在很多安全指标上还超越了现有三代核电技术的要求。
“华龙一号”的反应堆设计是“从157堆芯扩容到177堆芯”,提出改变核反应堆堆芯容量的方案就意味着要开发出真正属于中国自己的核电堆型。相比国内在运核电机组,发电功率提高5%至10%的同时,降低了堆芯内的功率密度,提高了核电站的安全性。
“华龙一号”创新性地采用“能动和非能动安全设计理念”,以非能动安全系统作为能动安全系统的补充,可在保证技术成熟性的同时,大幅提高安全性。