日前,国家能源局正式对外发布了《关于展开“华龙一号”国家严峻工程规范化演示的复函》。
根据《复函》,国家能源局原则同意依托“华龙一号”演示工程展开核电规范化演示。使用四年摆布的时间,健全一套自主的包括核电全生命周期的压水堆核电规范系统,支持我国核电技能和配备走出去。
而在此根底上,中广核董事长贺禹日前提交建议,在我国后续核电项目建造中应有限思考选用我国自主三代技能“华龙一号”,展开批量化建造,从本年起到2020年,每年核准开工建造4台-6台华龙机组。
依托“华龙一号”
打造我国领先核电规范品牌
根据随《复函》一起发布的《“华龙一号”国家严峻工程规范化演示施行计划》,展开“华龙一号”国家严峻工程规范化演示的主要意图是,依托“华龙一号”演示工程,使用四年摆布的时间,进一步完善优化现有压水堆核电规范系统,建全一套自主的包括通用根底、前期作业、核电规划、设备制造、建造、调试、运转和退役等全生命周期的压水堆核电规范系统,构成一批与国际水平相当的核电国家规范、行业规范(NB),该规范系统完全覆盖“华龙一号”国内建造和出口所需的规范,可有用提高我国核电技能和配备水平,支持我国核电技能和配备走出去,提高在国际上的话语权、主动权和影响力,打造我国领先核电规范品牌,提高我国核电规范化整体水平。
据悉,作为全国政协委员,贺禹本年提交了《加速华龙一号核电技能批量建造保证完成国家减排方针》的提案。在他看来,要完成“2030年非化石能源花费占比到达20%摆布”的减排方针,2030年核电占届时一次能源花费总量的比例就必须要到达5%摆布,才干有用支持。而现在我国核电在运装机仅不到3500万千瓦,需要从现在起平均每年至少新建10台百万千瓦级核电机组,才干支持我国完成节能减排方针。
此外,根据国家能源局此前发布的《能源展开“十三五”规划》,未来我国核电技能要逐步向自主三代集中。“按此要求,华龙一号技能是当前现实可行的挑选。”贺禹表明,华龙一号国内演示项目已经开工,现在正在英国进行全球公认最严苛的通用规划审查,GDA经过后将在英国新建核电项目上得到使用,具有了批量建造的条件。
2020年自主核电项目
主要选用我国核电规范
根据《“华龙一号”国家严峻工程规范化演示施行计划》提出的主要任务,除优化现有核电规范系统表、展开“华龙一号”适用规范的制(修)订、展开“华龙一号”走出去适用规范英文版编制、展开适用于“华龙一号”的关键范畴规范汇编、展开根底研讨等外,《计划》还指出,要加强“华龙一号”适用规范的推广使用,树立“华龙一号”适用规范编制、宣扬、使用和实践经验信息反馈的良性循环作业机制。“华龙一号”适用规范发布后,要做好宣扬和推广使用作业。
值得一提的是,《计划》要求,研讨探索涉及核安全规范认可的新方式,为“华龙一号”适用规范的推广使用发明积极的方针环境。在此根底上,要紧紧围绕国家“一带一路”战略的施行,树立双边或多边合作机制,对外加强“华龙一号”规范的技能交流合作和宣扬力度,推进核电规范走出去,联系规范系统建造状况和核电走出去作业需要,及时展开规范系统的国际比对、互认与推广等作业,为国内核电配备及工程技能服务走出去构成技能支持。
“我国不可能发作
类似福岛的核事故”
关于人们最为担忧的安全问题,贺禹曾介绍,华龙一号选用了“能动+非能动”的规划,所谓“非能动”就是不需要外部电源,仅靠重力(如水从高处留下)或自然对流等就能发挥作用。“华龙一号设置了多个非能动措施,万一发作了核事故,可连续供给72小时冷却,保证反应堆进入安全停堆状况。”贺禹表明,我国自主三代核电技能的安全性有保障,并且我国正在推进中的小型堆、嬗变堆等领先堆型,其安全性还将进一步提高。
贺禹还强调,“我国不可能发作类似福岛的核事故”。他剖析道,要发生大海啸,需要满意三个条件——海水深度在1000米以上;震级在6.5级以上;震源断层为垂直错动。“我国滨海都是浅海,海水深度平均不到200米。此外,我国现在在运和在建的核电厂都是从许多可选厂址中‘优中选优’出来的,均远离板块断裂带,不存在发作类似福岛那样强烈地震的物理根底,且广大大陆架及近海弧形岛链的地势特点也决议了我国核电站受到严峻海啸要挟的可能性很小。因此我国核电站不可能遭受类似强烈地震叠加巨大海啸的外部灾祸。”
“其次,我国核电站规划中,已经思考了本地历史上曾经呈现的最严峻的地震、海啸、热带风暴、洪水等自然灾祸的要素,即便发作了本地历史上最严峻的自然灾祸,反应堆也能经过自动停堆或手动控制迅速安全停堆,不会对本地居民和自然环境形成危害。”贺禹表明,在核电站规划中,乃至还思考了厂区附近的堤坝坍塌、飞机坠毁、交通事故和化工厂事故之类事件,例如一架喷气式飞机在厂区上空坠毁,并且碰巧落到反应堆建筑物上,规划要求此时反应堆可以做到自动停堆,保证核安全。
“别的,我国的核电站与前期的切尔诺贝利、福岛核电站的堆型不同,选用更加安全、老练的压水堆。”贺禹介绍,与沸水堆比较,压水堆在规划上更保守、更安全,增加了二回路装备,完成了对堆内放射性有用阻隔,并为反应堆冷却和降压供给了有用冷源,安全壳空间比沸水堆大10倍多,且选用钢筋混凝土结构,可以在严峻事故下对放射性物质进行完全包容与屏蔽。