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国际核新闻
2020年全球十大核电要事
时间:2021年01月12日 来源: 嘿嘿能源heypower 点击量:433 分享:

尽管2020年新冠病毒肆虐,但各国的核电发展仍取得了不少成绩。以下为我们选取的2020年度十大核电事件: 

1. 阿联酋第一座核电站开始运行

阿联酋核能公司(Enec)在8月份宣布拉瓦能源公司(其运行维护子公司- Nawah)成功投运了位于阿联酋阿布扎比地区的巴卡拉核电站1号机组。

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巴卡拉核电站计划建设4台韩国APR-1400机组,于2012年开始建设。累计投资预计224亿美元。其中1号机组于2018年建造完成。阿联酋联邦核监管局(FANR)于2020年2月向Nawah颁发了60年的运营许可证。巴卡拉核电站1号机组在3月初完成了装料工作。2号机组于2020年7月建设完成。3号和4号机组分别完成建造进度的92%和85%,巴卡拉核电站整体建造进度现在是94%。

Enec于12月份宣布Nawah已经在巴卡拉1号机组实现了满功率运行,并将于2021年初开始商业运行。

2. 加拿大继续支持SMR发展

加拿大政府承诺将于2050年实现碳的净零排放。小型模块化反应堆(SMR)是很有前景的零碳排放技术,可以为加拿大生产可靠的清洁电力。12月份,加拿大自然资源部(NRCan)宣布启动SMR行动计划。早在2018年11月加拿大政府就实施了SMR发展路线。这次的SMR行动计划是基于发展路线的53条建议制定的。

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自然资源部部长Seamus O'Regan表示:“SMR的发展预示着加拿大未来的巨大机遇,加拿大将逐步淘汰碳排放集中的产业(比如采矿业及石油开采业)。”

加拿大在10月底承诺将向Terrestrial Energy提供资助用于支持SMR发展。加拿大创新、科学和工业部长Navdeep Bains宣布将对Terrestrial Energy投资2000万加元(1510万美元)。该投资将使促使Terrestrial Energy向尖端SMR技术商业化迈出关键一步,为加拿大创造重大的环境和经济效益。该投资将帮助Terrestrial Energy通过加拿大核安全委员会(CNSC)完成一个关键的预许可里程碑,以评估该公司正在开发的第四代核技术。该技术来源于Terrestrial Energy的一体化熔盐反应堆(IMSR)项目。

2020年初,加拿大三个省份(安大略省,萨斯喀彻温省和新不伦瑞克省)宣布将共同合作支持SMR发展。

3. 中国华龙一号核电站并网发电

11月份,全球首台华龙一号核电站福清5号机组并网发电。机组所有技术指标均满足设计要求,并且机组运行良好,为接下来的商业运行奠定了坚实的基础。

 华龙一号机组是中国在30年核电研究、设计、制造、建设和运行经验上设计出来的第三代压水堆核电技术。它的设计寿命是60年,采用177堆芯,换料周期为18个月。

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中国还将建设11个华龙一号机组。其中福清6号机组计划将于2021年投运。广西防城港核电站、福建漳州核电站、广东太平岭核电站、海南昌江核电站、浙江三澳核电站将各建造两台机组。 

中国的核电海外消息:有两台华龙一号机组正在巴基斯坦的卡拉奇建造。中广核集团计划在英国Bradwell建造两台英国版本的华龙一号机组。11月份,华龙一号技术成功通过了欧洲用户要求(EUR)的评估及认证。 

4.俄罗斯的浮动核电站

世界上唯一的浮动核电站(FNPP)——罗蒙诺索夫核电站(Akademik Lomonosov)于今年5月在俄罗斯北极城市佩韦克开始商业运行。 

俄罗斯国家原子能公司随后宣布了FNPP项目的升级计划,将开发既可在北极地区运行又可在热带地区运行的浮动电站。俄罗斯国家原子能公司负责发展和国际业务的主管科马罗夫(Kirill Komarov)表示:“目前在整个北部航线周边地区,对浮动电站的需求很大,有大量的项目正在规划中。”

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俄罗斯国家原子能公司还计划在雅库特建造以RITM系列反应堆为基础的SMR。已经在潜在厂址Ust-Kuyga完成了实地调查。预计将于2021年1月开始建造。 

5.3D打印技术在核工业的应用

今年5月,西屋公司宣布,在Exelon公司的拜伦1号机组(Byron 1)春季换料期间成功安装了3D打印的套管封堵装置。 

11月,BWX技术公司(BWXT)的工程师和设计师与橡树岭国家实验室合作,开发了新的3D打印技术,用于设计和制造由高温合金和高熔点金属制成的反应堆部件。

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11月,法马通公司的3D打印的燃料元件在瑞士高斯根核电站完成了第一轮辐照。12月,法马通还宣布,他们在CERCA研究与创新实验室(CRIL)使用3D打印技术制造出了世界上第一个钼铀和硅铀合金。这将促进研究堆金属铀燃料以及用于癌症诊断的医用同位素辐照靶的开发和生产。 

法马通还与美国能源部核能办公室、美国田纳西河谷管理局(TVA)和橡树岭国家实验室(ORNL)合作,开发用于核电站的3D打印组件。TVA宣布,将于2021年春季在其Browns Ferry核电站安装四个3D打印燃料组件支架。这些支架的制造隶属于ORNL挑战反应堆转型(TCR)项目。 

与此同时,俄罗斯在12月成立了一个3D打印技术开发协会。俄罗斯国家原子能公司还宣布了一份路线图,计划在超过810亿卢布的支持下,将俄罗斯3D打印技术市场的增长速度提高2.5倍。到2030年,俄罗斯将建立大约180个3D打印技术中心,其中俄罗斯国家原子能公司将建立10个。目前核工业中已经启动了10个3D打印试点项目,包括打印反应堆燃料组件碎片过滤器和研究堆燃料组件。 

6.美国通过资助促进核技术发展

7月,美国参议院通过了核能领导法案(NELA)。NELA法案旨在恢复美国在核能领域的领导地位,重点是先进的反应堆技术。 

NELA指导能源部制定开发下一代核能的战略远景,并计划到2025年完成两种设计方案,到2035年再完成2-5种设计方案。

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在2020财年的预算中,国会拨款2.3亿美元启动一个新的先进反应堆示范项目。通过与产业界的成本分担合作,先进反应堆示范项目将花费1.6亿美元的初始资金,建造两个反应堆,并在未来5-7年内投入使用。在2020年,能源部宣布定期为先进反应堆和核聚变研究提供资助。 

7.国际原子能机构新任总干事就职

阿根廷外交官拉斐尔·格罗斯(Rafael Grossi)宣誓就任国际原子能机构新任总干事。格罗斯接替了天野之弥(Yukiya Amano)的职位。天野之弥自2009年以来一直担任总干事的职务,今年7月去世,享年72岁。据信,美国对格罗斯进行了游说,但外交官们表示格罗斯强调了IAEA公正的重要性。

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在上任的头几个月里,格罗斯面临着两大危机——美国退出伊朗核协议后伊朗加强核计划以及新冠病毒的肆虐。在这两大危机中他都取得了重大进展。8月访问德黑兰,重申了伊朗与IAEA之间的合作。面对疫情,IAEA通过设备和专业知识支持成员国抵抗疫情。 

8.ITER聚变堆项目装配工作启动

ITER小组在7月28日举行启动仪式,标志着在法国Cadarache建造的国际实验托卡马克核聚变反应堆的机器装配工作正式启动。

国际热核实验反应堆的装配工作从安装1250吨的低温恒温器钢制底座开始。 

ITER项目于2006年启动。它最初的时间表计划在2020年进行第一次高温等离子体测试,在2023年实现完全聚变,但这个时间表已经被修改了好几次。

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Bigot说,他现在预计将在2025年12月进行第一次高温等离子测试,届时将证明反应堆的概念是可行的,并在2035年实现满功率。不过,他也承认在实现这一计划存在挑战。 

9.美国核管会(NRC)为NuScale SMR颁发设计认证

总部位于美国的NuScale Power公司8月宣布,美国核管会(NRC)已经完成了其小型模块化反应堆(SMR)设计认证申请(DCA)全部审查,并发布了最终安全评估报告(FSER)。 

随着NuScale公司SMR技术DCA的完成,NRC已经证明了其安全性,客户可以使用NuScale技术建设核电站。

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NuScale公司的SMR是60MW的压水堆,全部在工厂进行模块化制造。同时NuScale公司的SMR具有扩展性,最多可以将12个SMR模块连接在一起。 

NuScale公司的第一个客户犹他联合市政电力系统公司(UAMPS)正计划在爱达荷国家实验室(Idaho National Laboratory)建立一个12模块SMR核电站。NuScale还与美国、加拿大、罗马尼亚、捷克共和国和约旦的客户签署了协议。 

去年11月,NuScale公司表示,经过对现有参考电站的改进,设计出了多种功率的模块,可以满足用户的不同需求。 

10.俄罗斯首次为BN-800型号快堆制造全MOX燃料堆芯

今年7月, Mining and Chemical Combine (MCC)首次制造出BN-800型号快堆的全MOX燃料。这些燃料将用于Beloyarsk核电站4号机组。 

燃料公司Tvel表示,将在2020年底向Beloyarsk核电站供应MOX燃料,并计划在2021年1月装载燃料。最初,BN-800反应堆采用混合堆芯,包括Mashinostroitelny Zavod生产的铀燃料和原子反应堆研究所(NIIAR)生产的实验MOX组件。BN-800的第一批MOX燃料,包括18个燃料组件,于2019年底装载到反应堆。 

8月,Mining and Chemical Combine (MCC)获得了监管机构颁发的为期5年的正式许可证,用于生产BN-800使用的MOX燃料。此前,MCC只持有试点许可证。 

俄罗斯的MOX计划始于2000年,当时与美国签署的一项处理军用钚的协议。到2018年美国取消了MOX项目,而俄罗斯的MOX技术已经很先进了。2011年,俄罗斯采取了一项长期战略,旨在关闭基于快堆的燃料循环。

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