中国核电站的发展

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1、中国核电站的发展自上世纪人类发现核裂变后,核能利用便开始了迅猛发展。最初的核能被用于军事上,制造核武器,后逐渐开始了核能民用化。五十年代至六十年代初苏联、美国建造的第一批单机容量在300MWe左右的核电站,标致着核电站发展的开始。当时所建的核电站即为第一代核电站,属于原型堆核电厂,主要目的是为了通过试验示范来验证核电在工程实施上的可行性。目前世界上运行的核电站,主要是第二代核电站。第二代核电站主要是实现商业化、标准化、系列化、批量化,以提高经济性。在三里岛核电站和切尔诺贝利核电站事故后,各国对正在运行的核电站都有了不同的改进,在安全性和经济性上都有了

2、不同程度的提高。我国核电站的发展我国核电站发展起步于上世纪80年代中期,核电站设计工作从上世纪70年代就已开始。从1991年建成的浙江秦山一期核电站,我国大陆结束了无核电的历史以来,先后建成了广东大亚湾核电站、秦山二期核电站、秦山三期核电站、广东岭澳核电站、江苏田湾核电,装机容量906.8万千瓦。2003年我国核电站发电量达437亿千瓦时,2004年达500亿千瓦时,2005年为530.82亿千瓦时、上网电量为503.29亿千瓦时,同比增长5.18%和5.29%。国内目前已有投入运行的三个核电站基地:浙江省秦山核电基地,5台核电机组;广东大亚湾核电基

3、地,4台机组;江苏田湾核电基地。我国核电站发展的需求我国能源领域面临三大挑战,第一,能源需求增长与资源人均拥有量不足之间的矛盾,中国的石油和天然气人均可开采量分别为世界人均值的8%和6%,煤炭储量虽比较丰富,但人均可开采量也仅为世界人均值的55%;第二,以煤炭为主的能源结构不合理,大量燃煤造成严重的环境污染,产生大量的温室气体;第三,能源利用效率不高,中国每生产单位产品所消耗的能源为发达国家的6倍左右。我国目前的电力供应中煤电占74%,水电占24%,核电仅占1.6%。通过大力发展水电、加快发展核电、积极发展非水可再生能源(尤其是风能)等举措,可以逐步

4、降低化石燃料的份额,逐步改善能源结构。鉴于我国能源结构的历史与现实状况,2020年之前我国能源供应仍将无法摆脱以煤炭为主的格局,即在新增加的近6亿千瓦中将有一半以上仍依赖于煤电,水电装机容量将达到2.5亿千瓦左右。专家预测,我国新增电力需求的缺口相当一部分要由核电来弥补,即2020年我国核电装机容量应达到4000万千瓦左右。2020年以后,预计我国石油的年需求量将达到4.0亿~4.5亿吨,而国内石油供应能力将不足一半,对外依存度将达50%以上;煤炭的开发规模又受到环境、运输等条件的制约;水电装机容量达到3亿千瓦之后,进一步大规模持续开发的余地不大;非

5、水可再生能源如风能和太阳能等,存在能量密度低和供能间断性等问题,尚无法大规模取代化石能源。综观各种能源,惟有大力发展核能才能满足我国2020年以后的能源需求。专家指出,到本世纪中叶,核电装机容量应进一步提高到2.4亿千瓦以上,核电份额将提高到10%~20%,使核能与洁净煤电和水电共同成为我国能源的三大支柱之一。我国核电站发展现状我国核电站发展当前处于极其亢奋的状态。按照2007年的规划,到2020年中国核电装机容量为4000万千瓦,但在2011年中国能源工作会议上,这个目标被调整为8600万千瓦。自秦山一期大规模开始建设到2005年应该是20年左右的

6、时间,我国大陆核电总装机容量为870万千瓦时,而到2020年这十五年间,我国大陆核电站总装机容量将达到8600万千瓦时。这种亢奋的大跃进,是有其背景和原因的。中国大力发展核电站的原因首先,在国际气候变化谈判过程中,中国承担了巨大的压力。中国目前每年的碳排放量是70多亿吨,成为当之无愧的世界老大。在全球对气候变化日益关注的背景下,中国要想成为一个负责任的大国,不降低二氧化碳排放量是难以给世界各国以交待的。于是,中国在2009年提出了在2020年单位GDP碳排放下降40%—45%的目标。为达到这个目标,中国政府提出到2020年我国非化石能源将占一次能源消

7、费的15%,其中核电将贡献4%的比重。核电比重的提升是可以降低二氧化碳排放量的,2010年中国已有核电装机容量1080万千瓦,一年能减少二氧化碳排放6700万吨。这自然给了核电发展巨大的推力。其次,中国发电目前以煤电为绝对主力。随着中国每年煤炭开采量越过30亿顿的大关,逼近了中国煤炭开采的极限,并伴随着高污染,煤炭运输压力、煤炭价格上涨,火电持续亏损等因素。这给煤电再保持高速增长带来了巨大的阻力。这也就给了以核电为主的替代能源以巨大的机会。再次,在金融危机的背景下,国家推出4万亿投资计划,既要刺激经济发展,又要避免重复建设,更不能污染环境。作为清洁能

8、源的核电既符合绿色发展的要求,又投资额巨大。目前国内包括已运营、建设中、筹建中的核电站项目多达43个,累计投

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