中国高温气冷堆技术的发展

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1、中国能源科技专辑中国高温气冷堆技术的发展文/清华大学核能与新能源技术研究院高温气冷堆具有固有安全性,可高效发电和用于核能制氢等工艺热应用领域,是国际上正在发展的新一代先进堆型之一。我国通过20年的自主研究与发展,于2000年建成了世界上第一个模块式球床高温气冷实验堆HTR-10,具有自主知识产权,使我国在高温气冷堆的技术领域处于国际先进水平。高温气冷堆核电站已被列入国家重大专项,目标是建设研发平台,转化研究成果,建成示范工新型核能系统程,形成自主品牌,带动相关产业发展。示范工程将在HTR-10技术的基础上,采用先进技术,注重集成创新,建立以企业为主体,产学研结合

2、的创新团队,开发出商用规模的模块式高温气冷堆核电站,同时研发更高效率的发电和核能制氢技术,为高温气冷堆的可持续发展建立技术基础。高温堆外景国际高温气冷堆发展历史及现状英国、美国和德国开始研发高温气冷堆。高温气冷堆采用氦气作冷却剂,石墨1962年,英国与欧共体合作开始建造世作慢化剂和结构材料,由许多微小的“包覆界第一座高温气冷堆——龙(Dragon)颗粒”核燃料弥散在石墨中组成燃料元件。堆,其热功率为20兆瓦,该堆于1964年堆芯出口氦气温度可达到700~1000摄氏建成临界。其后,德国建成了电功率15兆度。它是国际上正在发展的新一代先进堆瓦的实验高温气冷堆AVR

3、堆和电功率型之一。300兆瓦的THTR-300高温气冷堆核电高温气冷堆是在早期石墨气冷堆的基站,美国建成了电功率40兆瓦的实验高础上发展起来的。从20世纪60年代开始,温气冷堆桃花谷(Peach-Bottom)堆和90中国科技产业.2006CHINAENERGYSCIENCE&TECHNOLOGY·2006电功率330兆瓦的圣符伦堡(Fort.设备少,以及采用模块式设计和建中国的高温气冷堆的研究发展St.Vrain)高温气冷堆核电站。造,因而大大提高了其经济性。用工作始于20世纪70年代中期。日本于1991年开始建造热功率为途广泛表现在它是良好的高温工1974~

4、1985年,清华大学核研院艺热源,除了高效发电曾对高温气冷堆进行过早期的探外,还可以有多种应索。1986年国家863高技术研究与用,如用来进行煤的气发展计划启动后,高温气冷堆被列化和液化、制氢、稠油为863计划能源领域的一个研究专热采、炼钢、化工合成题,在“七五”期间设立了8个关等,特别是可用于水热键技术研究课题,共包括43个子裂解制氢,为未来氢能课题,以清华大学核研院为主,与时代提供清洁能源。国内有关单位协作,在863计划的上世纪90年代,随统一安排下进行了系统、深入的开着世界能源需求增长及发论证和单项关键技术实验研究。要求温室气体减排,核至1990年底,43

5、项子课题全部按能在世界范围内开始复期完成计划,通过了国家科委组织苏。美国能源部和核能的专家评审,其中15项达到了国高温堆结构图专家提出了在经济性、际先进水平。安全性和废物处理等方1992年,经国务院批准,作为30兆瓦的高温气冷工程试验堆面有重大革命性变革的新一代先863计划能源领域的重点项目,确HTTR,1998年建成临界。进核能系统——第4代核能系统定在2000年前在清华大学核研院1981年,德国科学家提出了(GenerationIV)的理念,这种核建成一座10兆瓦高温气冷实验堆“模块式高温气冷堆”的概念。这能系统具有可持续性、安全和可靠HTR-10,其热功率

6、为10000千是一种国际公认的具有重大创新性以及经济性更高的一系列具体瓦,发电约2000千瓦,目的是掌性的新一代先进反应堆。模块式球目标。模块式球床高温气冷堆是可握高温气冷堆的设计、建造及运行床高温气冷堆的主要优点是安全达到这些目标的一种反应堆。技术,验证模块式高温气冷堆的安性好、效率高、经济性好和用途广2001年,美国出台新的核政策,即全特性,进行燃料元件和材料的辐泛。安全性好表现在它利用其固有要发展清洁的、资源无限的核能。照实验,开展高温核工艺热的应用的物理特性保证反应堆的安全,使美国已把建造先进气冷堆列入能研究。作为10兆瓦高温气冷堆的主得反应堆本身具有很

7、强的抗灾害源法案,作为第四代核能系统的启体实施单位,清华大学核研院承担能力,不需要复杂的专设安全系动项目。南非启动了PBMR项目,了反应堆一回路系统和设备、关键统,不需要人为介入也能保证反应计划建设11个高温气冷堆发电模的核辅助系统、核岛的仪控电系统堆的安全,反应堆发生任何事故也块,每个模块热功率400兆瓦,采等重要系统和设备的设计工作。不会对厂外的公众造成伤害。效率用氦气透平直接循环,西屋公司参1995年6月,10兆瓦高温气冷实验高表现在氦气冷却剂可以达到很与该项计划。法国计划建设一座50堆动工兴建,1998年~2000年,完高的温度,因而可以获得更高的发兆瓦

8、的高温气冷实验堆。韩国也

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