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国和一号

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国和一号[1](又名CAP1400,CAP表示China Advanced Passive压水反应堆)为中华人民共和国基于西屋公司AP1000研究发展的第三代核电站科技,毛功率1500MWe,净功率1350MWe。目前有两台国和一号机组正在建设中[2]

国和一号由国家电力投资集团有限公司所属上海核工程研究设计院负责设计。歷時12年2020年9月28日,中國具有完全自主知識產權的三代核電技術「國和一號」研發完成[3]

历史

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2014年9月,CAP1400示范工程初步安全分析报告通过审查。

2015年4月27日,CAP1400设计通过了国际原子能机构的通用反应堆安全评估[10]

2009年12月,一家中国合资企业被成立,在10兆瓦高温气冷实验堆(HTR-10)石岛湾现场附近石岛湾核电站兴建了首个CAP1400[11][12]。2015年现场准备工作开始,预计到年底才能取得进展[13][14]。2017年3月,第一台CAP1400的反應爐壓力槽通过压力试验[15]。2017年12月14日,“CAP1400关键设计技术研究”课题通过验收[16]

2022年2月28日,国和一号产业链联盟在上海成立,17家会员签约。[17]

争议

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知识产权

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AP1000系统的最佳单机功率似乎低于120万千瓦,功率的提升会带来技术和成本问题[18][19]。西屋电气提出中国基于AP1000研发的核电技术如果功率大于135万千瓦,那么中国将拥有相应产品的知识产权,因此初始版外贸型CAP的功率定为140万千瓦。西屋公司之后又提出技术转让协议中的135万千瓦是净功率而非毛功率,因此国和一号的毛功率和净功率分别上调至150万千瓦和135万千瓦。

AP1000依托项目

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浙江台州三门核电站山东烟台海阳核电站AP1000技术的依托项目,建设过程碰到了设计频繁变更、部分核心关键组件(特别是屏蔽主泵[20],其他还有爆破阀、仪器和控制系统等)难产等问题,使得发电厂在延期五年之后才开始并网[21][22]。更糟的是三门核电站2号机组在运营后发生主泵故障造成近一年的停机[23][24],目前机组已经恢复运营[25][26] 。这些也给国和一号的应用推广蒙上阴影。另一方面,首台国产AP1000主泵已经制造成功[27]

西屋破产

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2006年,东芝高价收购西屋电气,计划以此大量占领三代核电市场[28][29]。然而,福岛第一核电站2011年遭遇地震海啸发生严重核事故,各国核电站发展速度骤减,因此西屋公司的经营大幅受挫。随后,东芝又爆出虚增利润达12亿多美元会计丑闻,多位高管引咎辞职[30]。2017年3月29日,西屋电气依据美国破产法第11章正式申请破产重组[31],国家电力投资集团有限公司表示西屋电气申请破产对第三代核电自主化不会产生实质性影响[32]

应用

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重要文件列表
文件名称 文件编号 发布机关 发布日期
关于国和一号示范工程1、2号机组环境影响报告书(运行阶段)的批复[35] 环审〔2024〕72号 生态环境部 2024年7月24日
建造许可证[33]
关于大型先进压水堆核电站重大专项CAP1400示范工程环境影响报告书(建造阶段)的批复[36] 环审〔2019〕48号 生态环境部 2019年3月21日
关于大型先进压水堆核电站重大专项CAP1400示范工程环境影响报告书(选址阶段)的批复[37] 环审〔2014〕146号 环境保护部 2014年6月18日
大型先进压水堆核电站重大专项CAP1400示范工程厂址选择审查意见书[38] 国核安发〔2014〕132号 国家核安全局 2014年6月18日

参见

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注释

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参考资料

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  1. ^ 国家电力投资集团有限公司2018企业社会责任报告三代核电自主化 (PDF). 国家电力投资集团有限公司. [2019-07-24]. (原始内容存档 (PDF)于2019-08-02) (中文). 
  2. ^ 中华人民共和国国家核安全局2019年报 (PDF). 国家核安全局. [2020-06-25]. (原始内容 (PDF)存档于2020-06-28) (中文). 2019年国核示范工程处于土建施工、模块安装阶段。2019年4月10日,完成1号机组核岛底板大体积混凝土浇筑;……11月5日,完成2号核岛底板大体积混凝土浇筑;…… 
  3. ^ 林瑾. 歷時12年 中國三代核電技術「國和一號」研發完成. 香港01. 2020-09-28 [2020-12-05]. 
  4. ^ 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年). 新华社. 2006-02-09 [2018-07-03]. (原始内容存档于2018-07-03) (中文). 《规划纲要》确定了核心电子器件、高端通用芯片及基础软件,极大规模集成电路制造技术及成套工艺,新一代宽带无线移动通信,高档数控机床与基础制造技术,大型油气田及煤层气开发,大型先进压水堆及高温气冷堆核电站,水体污染控制与治理,转基因生物新品种培育,重大新药创制,艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治,大型飞机,高分辨率对地观测系统,载人航天与探月工程等16个重大专项,涉及信息、生物等战略产业领域,能源资源环境和人民健康等重大紧迫问题,以及军民两用技术和国防技术。 
  5. ^ 国家“十一五”科学技术发展规划. 中华人民共和国科学技术部. 2006-05-14 [2018-07-03]. (原始内容存档于2018-07-03) (中文). 依托国家重点工程建设,加强引进技术消化吸收再创新与自主研究开发的有机结合。突破第三代先进压水堆核电关键技术,完成标准设计,并开始建造首台商用示范机组;完成高温气冷堆核电厂关键技术攻关,建设具有自主知识产权的20万千瓦级高温气冷堆核电厂示范工程。 
  6. ^ 熊争艳. 中美签署先进压水堆核电技术转让谅解备忘录. 新华网. 2006-12-16 [2006-12-16]. (原始内容存档于2007-01-17) (中文). 中美16日在北京签署先进压水堆核电技术转让谅解备忘录,中国将引进西屋公司AP1000技术,建设四台核电机组。 
  7. ^ 国家核电技术有限公司成立 曾培炎强调 加快我国核电事业发展 为国民经济又好又快发展提供能源保障. 2007-05-22 [2018-07-04]. (原始内容存档于2018-07-04) (中文). 
  8. ^ 关于组建国家核电技术有限公司的有关问题的批复 国函〔2007〕35号 (中文). 
  9. ^ 国家“十二五”科学和技术发展规划. 中华人民共和国科学技术部. 2011-07-04 [2018-07-03]. (原始内容存档于2018-07-03) (中文). 突破先进压水堆和高温气冷堆技术,完善标准体系,搭建技术平台,提升核电产业国际竞争力。依托装机容量为1000兆瓦的先进非能动核电技术(AP1000)核电站建设项目,全面掌握AP1000核电关键设计技术和关键设备材料制造技术,自主完成内陆厂址标准设计。完成中国的装机容量为1400兆瓦的先进非能动核电技术(CAP1400)标准体系设计并建设示范电站,2015年底具备倒送电和主控室部分投运条件。完成高温气冷堆关键技术研究,2013年前后示范电站建成并试运行。加强压水堆及高温气冷堆安全技术支撑和核电站乏燃料后处理科研攻关,保障核电安全。 
  10. ^ CAP1400顺利通过IAEA通用反应堆安全评审. 国家电力投资集团有限公司. 2016-05-05 [2018-07-04]. (原始内容存档于2019-06-08) (中文). 
  11. ^ 引用错误:没有为名为wna-china的参考文献提供内容
  12. ^ New reactor design taking shape in China. World Nuclear News. 15 January 2014 [16 January 2014]. (原始内容存档于2014-01-16). 
  13. ^ China looks forward to reactor firsts. World Nuclear News. 14 September 2015 [24 September 2015]. (原始内容存档于2015-09-23). 
  14. ^ Liao Liang. Introduction of CAP1400 (PDF). SNERDI (报告) (IAEA). September 2015 [24 February 2016]. (原始内容存档 (PDF)于2016-10-04). 
  15. ^ CAP1400 reactor vessel passes pressure tests. World Nuclear News. 22 March 2017 [22 March 2017]. (原始内容存档于2018-07-04). 
  16. ^ 核电重大专项“CAP1400关键设计技术研究”课题通过验收. 中华人民共和国科学技术部. 2017-12-26 [2018-07-06]. (原始内容存档于2018-07-06) (中文). 
  17. ^ “国和一号”产业链联盟在沪成立 2023年将全面实现100%设备国产化. [2022-02-28]. (原始内容存档于2022-02-28). 
  18. ^ 日本1200MWe简化轻水堆设计 (4). 国外核动力. 1999 (中文). 然而,在1300MWe(四环路)的方案中,安全壳容器内部冷却管道的布置要求安全容器大于目前运行的1500MWe的APWR(先进压水堆)安全壳容器。在经济方面,1300MWe简化压水堆最佳电力输出实际上会限制在1200MWe甚至更小堆型的水平。 
  19. ^ Ryokichi Yamazaki, Mototaka Yoshimura, Hiroaki Tabata. Japan pushes the Simplified LWR designs to 1200 MWe 44 (537). Nuclear Engineering International. 1999 (英语). 
  20. ^ 张文广. “善质疑、慎放行”理念引领安检工作破浪前行 AP1000主泵安全检验工作纪实. 中国环境报. 2018-03-29 [2018-07-06]. (原始内容存档于2018-07-06) (中文). 
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  25. ^ 关于释放三门核电厂2号机组主泵恢复后首次临界控制点的通知. 国家核安全局. 2019-11-25 [2019-11-29]. (原始内容存档于2019-12-03) (中文). 
  26. ^ Curtiss-Wright Reports Third Quarter 2019 Financial Results and Raises Full-Year 2019 Operating Margin, EPS and Free Cash Flow Guidance. Curtiss-Wright Corporation. 2019-10-30 [2019-11-29] (英语). We are pleased to announce the conclusion of the root cause analysis of the reactor coolant pump (RCP) matter at the Sanmen 2 nuclear power plant in China, which was determined to be isolated to a single RCP. As a result, the net impact to Curtiss-Wright's full-year 2019 operating performance was immaterial. Further, the remaining three Sanmen 2 RCPs were inspected and it was determined that they do not have this problem, and the remaining 12 RCPs supporting additional plants in China have continued to operate successfully. 
  27. ^ 首台国产化AP1000屏蔽主泵成功完成制造. 沈阳鼓风机集团股份有限公司. 2018-09-11 [2019-07-22]. (原始内容存档于2019-07-22) (中文). 
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  29. ^ TOSHIBA ACQUIRES WESTINGHOUSE FROM BNFL. Toshiba Corporation. 2006-02-06 [2019-07-25]. (原始内容存档于2018-03-17) (英语). 
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  34. ^ 国家能源局新闻发布会介绍2019年上半年能源形势等情况. 国家能源局. 2019-07-25 [2019-07-30]. (原始内容存档于2019-07-30) (中文). 山东荣成、福建漳州和广东太平岭核电项目核准开工 
  35. ^ 关于国和一号示范工程1、2号机组环境影响报告书(运行阶段)的批复 环审〔2024〕72号. 中华人民共和国生态环境部. 2024-07-19 [2024-07-25] (中文). 
  36. ^ 关于大型先进压水堆核电站重大专项CAP1400示范工程环境影响报告书(建造阶段)的批复 环审〔2019〕48号. 中华人民共和国生态环境部. 2019-03-21 [2019-10-30]. (原始内容存档于2019-10-29) (中文). 
  37. ^ 关于大型先进压水堆核电站重大专项CAP1400示范工程环境影响报告书(选址阶段)的批复 环审〔2014〕146号. 中华人民共和国环境保护部. 2014-06-18 [2019-10-30]. (原始内容存档于2019-10-29) (中文). 
  38. ^ 大型先进压水堆核电站重大专项CAP1400示范工程厂址选择审查意见书 国核安发〔2014〕132号. 中华人民共和国国家核安全局. 2014-06-18 [2019-07-30]. (原始内容存档于2019-10-29) (中文). 
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  • 路风. 2009. 被放逐的“中国创造”——破解中国核电谜局. 商务周刊. Volume 2009, Issue 2.
  • 张胜. 2008. 从战争中走来 两代军人的对话. 中国青年出版社. 北京.
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