院士论坛深度解析中国核能'三步走'战略"

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核心提示:院士论坛深度解析中国核能'三步走'战略"自1983年我国提出核能“三步走”发展战略以来,这一战略已成为解决我国核能可持续发展问题的核心指导思想。中核集团核能“三步走”战略研究课题组这份政策要点不仅提出了核能发展的三步走战略,还强调了核电发展必须与后处理技术同步发展的重要性。

院士论坛深度解析中国核能'三步走'战略"

7月10日,中国核学会携手中核集团,共同承办了一场备受瞩目的核能“三步走”院士论坛。在这场论坛上院士论坛深度解析中国核能'三步走'战略",社会对核能发展的关注达到了前所未有的高度。随着全球能源结构的深刻变革和对清洁能源需求的日益增长,核能作为高效、清洁的能源形式,其重要性日益凸显。本次论坛旨在深入探讨我国核能“三步走”发展战略的实施情况1688批发网,展望未来的发展蓝图,共同开启能源新纪元的大门。

自1983年我国提出核能“三步走”发展战略以来,这一战略已成为解决我国核能可持续发展问题的核心指导思想。经过40年的发展,我国核工业经历了从起步到成熟,再到创新引领的跨越式发展,不仅在技术层面取得了显著成就,更在国家能源安全和经济建设中发挥了举足轻重的作用。站在新的历史起点上,我们有必要回顾这一战略的发展历程,审视当前的实施状况,并展望未来的发展方向,以确保我国在全球能源转型中保持领先地位。

中核集团核能“三步走”战略研究课题组

在1983年1月12日至18日,中国原国家计划委员会与原国家科学技术委员会联合召开了一场具有里程碑意义的会议——"核能发展技术政策论证会"。在这次会议上,经过深入探讨和全面评估我国核电发展的前景、国内外铀资源的分布状况、国内后处理技术的成熟度以及后处理的安全性和经济性,最终形成了《核能发展技术政策要点》。这份政策要点不仅提出了核能发展的"三步走"战略,还强调了"核电发展必须与后处理技术同步发展"的重要性。

在当时,基于我国核工业的技术基础和经济合理性原则,确定了我国第一代核电站将主要采用压水堆技术。同时,为了适应核能的长远发展,会议还提出了开展快中子增殖堆的研究,以实现技术储备。快中子增殖堆技术能够显著提高铀资源的利用率,达到40至60倍的增幅,这对于充分利用铀资源具有重要意义。因此,会议提出在20世纪90年代后期建设一座小型快中子试验堆,为21世纪商用快堆的建设打下坚实的技术基础。此外,会议还展望了能源发展的终极目标——受控核聚变反应堆的利用。

经过40年的不懈努力和持续创新,我国核工业取得了令人瞩目的成就。从最初的起步到如今的成熟,再到成为国际核能领域的领跑者,我国核能工业实现了从小到大、从大到强的跨越式发展。这些成就不仅为国家的能源安全提供了坚实保障,也为经济建设做出了不可磨灭的贡献。当前,我国核能发展正处于一个关键的战略机遇期,这为我国在全球能源转型和可持续发展中发挥领导作用提供了宝贵的机遇。

热堆实现批量化、标准化发展,电力供应结构中比例逐步提升

热堆技术在我国的电力供应结构中所占比例正逐步提升,实现了从起步到领先的跨越式发展。

起步发展阶段(20世纪80年代至90年代中期)

我国热堆技术的发展始于自主化与引进再消化的双轨策略。秦山一期的成功投运,不仅结束了我国大陆无核电的历史,也标志着我国成为能够独立设计、建造、运行和管理核电站的国家。秦山二期的建设进一步巩固了这一基础,为我国自主建设百万千瓦级机组铺平了道路。

适度发展阶段(20世纪90年代中期至2003年)

在这一时期,我国采取了"以我为主、中外合作、引进技术、推进国产"的方针,启动了包括秦山第二核电厂、广东岭澳核电厂等在内的四个项目,共8台机组未来20年我国能源可持续发展战略是,装机容量达到660万千瓦,标志着我国核电发展进入了小批量建设的新阶段。

积极发展阶段(2003年至2010年)

这一阶段,我国通过公开招标,引进了美国西屋公司的AP1000技术和法国的EPR技术,并开工建设了相应的机组,开启了三代核电技术的自主化进程。《核电中长期发展规划(2005—2020)》的颁布,明确了"热堆—快堆—聚变堆"的"三步走"发展路线,为我国核电的批量化发展奠定了基础。

安全高效发展阶段(2010年至2020年)

在这一阶段,我国实现了从"二代"到"三代"技术的跨越,将"大型先进压水堆与高温气冷堆核电站"纳入国家科技重大专项,全面掌握了三代非能动核电技术,并研发出了满足国际最高安全标准的"华龙一号"技术,形成了型谱化、系列化的良好发展态势。

积极安全有序发展新阶段(2020年至今)

当前,我国热堆技术正向"四代"迈进,自主创新能力显著增强。"华龙一号"的成功并网和全球首座球床模块式高温气冷堆核电站的投产,标志着我国在第四代核电技术领域达到了世界领先水平。

截至2023年10月底,我国商运核电机组数量达到54台,总装机容量为5676万千瓦,位居全球第三。在建核电机组33台,总装机容量3883万千瓦,继续保持全球第一。2022年,核电在我国电力装机总量中占比2.2%,核能发电量达到4177.8亿千瓦时,占全国总发电量的4.7%,为保障电力供应和推动降碳减排做出了重要贡献。

快堆核能系统高效有序推进,已进入示范规模初期阶段

快堆核能系统在核能发展的"三步走"战略中占据着关键的第二步,其发展遵循"两循环、三阶段"的规律,即MOX燃料型和金属燃料型快堆核能系统,以及实验规模、示范规模和工业规模的发展阶段。

快堆技术的重要性与成熟度

快堆技术作为核能发展的重要方向,尤其是钠冷快堆技术,已经经过70多年的发展,成为先进反应堆技术的典型代表。目前,全球已有30余座快堆建成,累积了超过500堆年的运行经验。俄罗斯、美国、日本、印度等国家正在积极开发新一代快堆,全球快堆技术创新和产业发展正迎来新一轮的发展机遇。

国际快堆技术的发展现状

国际上,钠冷快堆技术已发展超过半个世纪,多个国家已经建成了不同功率的快堆。目前,俄罗斯在快堆技术方面处于领先地位,拥有BOR-60、BN-600、BN-800等在运反应堆。此外,国际上热堆乏燃料后处理技术已经成熟并商业化,美国和俄罗斯在快堆乏燃料后处理方面处于领先地位,而法国、日本等国已掌握MOX燃料制造技术。

我国快堆技术的发展

我国快堆技术的发展始于20世纪60年代,经过近60年的努力,已基本掌握了大型钠冷快堆的关键技术。在国家"863"高技术计划的支持下未来20年我国能源可持续发展战略是发发库商务信息网,中国实验快堆工程项目于2000年开工,2010年实现首次临界,2011年实现并网发电。此外,我国已经建成了约20台套实验装置,形成了完整的科研技术体系,为快堆电站的设计、建造、运行积累了宝贵经验。

核燃料闭式循环体系的建设

我国在20世纪60年代同步开发后处理技术,现已具备一定的基础。中试厂采用PUREX流程,成功打通了动力堆乏燃料后处理工艺流程,为我国后处理事业奠定了基础。在燃料元件方面,我国已掌握MOX燃料设计和制造技术,并初步具备辐照及辐照后检验能力。同时,我国也在积极推进金属燃料组件的科研工作。

通过这些努力,我国快堆技术不断成熟,为实现核能的可持续发展和闭式循环体系的建设奠定了坚实的基础。

聚变研究进入世界第一方阵

我国在聚变堆研发领域处于世界先进行列,核聚变能研究始于20世纪五六十年代,以实现受控核聚变能为目标,主要采用托卡马克装置进行磁约束研究。

早期发展与托卡马克装置

自70年代起,我国陆续建成并运行了多个小型托卡马克装置,如CT-6、KT-5、HT-6B、HL-1和HT-6M,为后续研究奠定了基础。

大中型托卡马克发展计划

1991年,我国启动了大中型托卡马克发展计划,中国科学院等离子体物理研究所建成了我国首个超导环向场磁体HT-7装置,核工业西南物理研究院建成了HL-1M装置,后者的综合性能达到了国际同类型装置的先进水平,其实验数据被纳入ITER实验数据库。

"十二五"期间的设备升级与实验突破

在"十二五"期间,我国两大主力托卡马克装置EAST和HL-2A/2M完成了设备升级改造,实验能力显著提升。EAST装置实现了高功率、数百秒级长脉冲运行,创造了新的H模长度世界纪录,中心等离子体电子温度达到1亿度。HL-2A装置新建成的6MW辅助加热系统,使辅助加热能力达到10MW,物理实验研究水平步入国际先进行列。

新一代人造太阳的科研进展

"中国环流器三号"取得重大科研进展,首次实现100万安倍等离子体电流下的高约束模式运行,刷新了我国磁约束聚变装置运行记录,突破了等离子大电流高约束运行控制等关键技术难题。

国际合作与ITER项目

我国是最早参与设计国际热核聚变实验堆计划(ITER)的国家之一。ITER是目前全球规模最大、影响最深远的国际科研合作项目之一,其建造凝聚了当代各类高新技术。在过去的10多年里,我国工程和科技人员深入参与ITER的建设和研究工作,直接接触和了解ITER多类技术,提升了我国磁约束核聚变以及高新技术及相应产业的发展。

科学与技术基础的奠定

我国科学家在EAST平台上实现了411秒的高温等离子体放电,创造了国际最长时间记录,并获得了大于60秒的高约束等离子体放电,标志着我国在稳态高约束等离子体研究方面走在国际前列。这些成果不仅为国际热核实验聚变堆,也为我国未来独立设计、建设和运行聚变堆奠定了坚实的科学和技术基础。

擘画核能“三步走”发展新篇章

核能作为一项高科技战略产业,对于实现减排承诺、推动非化石能源发展以及达成"双碳"目标具有重要意义。作为一种稳定运行、换料周期长且具有最低全生命周期碳排放的基荷电源,核能在未来能源转型中扮演着关键角色。

走稳热堆

我国热堆核能技术已达到世界领先水平,具备良好的经济性和安全性。当前,我们应持续推进"华龙一号"等压水堆核电技术的优化和后续机型研发,加强经济性、安全性、环境友好性以及智能运维等方面的技术研究,不断提升大型压水堆核能的安全性与经济性,确保热堆作为实现核电大规模发展的主导产业。

走实快堆

快堆核能系统的研发和部署对于提高铀资源利用率、延长核能使用时间以及实现放射性废物最小化具有重要意义。我们应加快关键核心技术的攻关,尽早实现工程化建设条件,推动核燃料闭式循环,确保核燃料的安全长期有效供应,促进核能的可持续发展。

走好聚变堆

聚变能源以其丰富的燃料储存、固有的高安全性、极少的污染物排放和高能效,被视为解决能源问题的终极方案。我们应不断加强基础研究,完善聚变研发基地、平台和基础设施等资源保障,积极参与国际交流合作,激发创新活力,确保聚变堆发展的第一步坚实有力。

奋进新征程

在新的发展阶段,我们要胸怀国家大局,牢记核能发展的重大使命,加快推动核能"三步走"战略的深入实施。通过构建实现"双碳"目标的"核引擎",推动核工业的高质量发展,全面建设核工业强国,为国家的能源安全和可持续发展贡献力量。

小编观点

随着核能"三步走"战略的深入实施,我国核工业正站在新的历史起点上,面向未来,我们有理由相信,核能将在推动国家能源结构转型、实现"双碳"目标中发挥更加重要的作用。通过持续的技术创新、产业升级和国际合作,我国核工业将不断增强核心竞争力,为全球核能发展贡献中国智慧和中国方案。

让我们携手并进,以核能"三步走"战略为引领,开启核能发展的新篇章,为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚实的能源支撑,为建设清洁美丽、繁荣和谐的世界贡献中国智慧和中国力量。

特别声明:以上内容取自《中国核工业》发表的文章《解决人类终极能源问题,只需这三步》

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