世界核能协会+2022年世界核电厂运行实绩报告(中文).pdf
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世界核能协会+2022年世界核电厂运行实绩报告(中文).pdf
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世界核世界核电厂电厂运行实绩运行实绩报报告告(20222022)标题:
世界核电厂运行实绩报告(2022)制作单位:
世界核协会、中核战略规划研究总院出版日期:
2022年7月报告编号:
2022/003封面图片:
欣克利角C核电站(HinkleyPointC,英国电网)世界核协会在编写本报告的过程中得到了国际原子能机构(IAEA)动力堆信息系统(PRIS)的大力帮助,特此向IAEA表示感谢。
2022世界核协会版权所有。
注册于英格兰和威尔士,机构编号:
01215741本报告反映了业界专家的观点,但并未代表世界核协会任何成员组织的观点。
目录序言31.核电厂运行实绩42.案例研究建设高温气冷堆布拉卡核电站:
阿联酋可持续发展的动力源泉欣克利角C核电站:
建造与复制设计和建造第一个陆基小型模块化反应堆1416182013.核电国家与地区概况224.全球核电反应堆状况585.总干事的总结发言60缩略语和术语62容量因子的定义62区域分类63延伸阅读643因新冠肺炎疫情导致的2020年核能发电量下降情况出现了反弹,2021年全世界核能发电量增加了100TWh,达到2653TWh。
然而,必须将这一积极事态发展放在过去12个月全球能源供应剧变的背景下加以考虑。
虽然各国政府在格拉斯哥举行的第26届联合国气候变化大会上大力承诺减少温室气体排放,但在新冠肺炎疫情的严重影响之后,经济复苏导致能源需求激增,超过了核电等清洁能源的生产增长,导致对化石燃料的依赖性增加。
俄乌冲突将化石燃料供应链的脆弱性表现得淋漓尽致,凸显了疫情已经暴露的担忧。
在许多地区,能源价格不断上涨,加剧了通货膨胀,导致能源贫困状况进一步恶化。
由于担心失去天然气进口机会,面临停电和能源短缺问题,各国政府呼吁重启燃煤电厂。
虽然这种短期行动在危机中可以暂解燃眉之急,但其不具备可持续性。
因此,值得庆幸的是,许多国家政府现已认识到,核能可以推动实现净零排放,并成为更安全的能源系统的基础。
当前的挑战是采取必要的具体行动,将政策愿景转化为运营核电站。
2021年核能发电量的增加掩盖了过去两年全球核电产能下降的事实。
换言之:
关闭的反应堆超过新建的反应堆。
想要扭转这一趋势,需要从以下两个方面入手。
首先,如今成功运行的反应堆需要运行更长时间。
过去几年,由于政治原因或市场功能失调,关闭了大量的反应堆。
长期运行核反应堆是额外低碳发电成本最低的形式,有助于减少对化石燃料的依赖。
其次,新核电站的建设速度必须加快。
2021年,完成了10个新反应堆第一批混凝土的浇筑工作。
虽然这一情况比近几年要好,但每年仍需要有20座、30座或更多的新反应堆开工建设,方可确保核能在提供一个安全可持续的净零排放未来中发挥应有的作用。
序言SamaBilbaoyLen世界核协会总干事41.全球亮点2021年,核反应堆总发电量为2653TWh,相比2020年的2553TWh高出100TWh。
这在有史以来全球核能发电量排名第三,略低于2019年的2657TWh和2006年的2660TWh,并恢复了自2012年以来核能发电量的上升趋势,此前2020年核能发电量有所下降。
图图1:
核能发电量核能发电量3000150010005000资料来源:
世界核协会和国际原子能机构动力堆信息系统2021年,非洲、亚洲、东欧和俄罗斯以及南美洲的核能发电量有所增加,延续了近年来这些地区呈现的上升趋势。
西欧和中欧的核能发电量也有所增加,但该地区的核能发电量总体趋势仍在下降。
随着美国关闭的反应堆日益增多,北美的核能发电量已连续第二年下降。
图图2:
地区核能发电量地区核能发电量100025002000核能发电量(TWh)亚洲非洲1核电厂运行实绩4002000资料来源:
世界核协会和国际原子能机构动力堆信息系统600核能发电量(TWh)800西欧和中欧南美洲北美洲东欧和俄罗斯亚洲非洲西欧和中欧南美洲北美洲东欧和俄罗斯5400350300250200150100500资料来源:
世界核协会和国际原子能机构动力堆信息系统尽管2021年可运行反应堆的年终产能有所上升,但反应堆总数仅为436座,比2020年减少5座。
在所有可运行反应堆中,近70%为压水堆,2017年至2021年间启动的34座反应堆中,除1座反应堆外,其余均为压水堆。
2021年底,可运行核电站装机容量为396GWe,相比2020年减少1GWe。
2021年发电反应堆的总装机容量为370GWe,相比2020年增加1GWe。
这是有史以来反应堆总装机容量最高的一年。
在大多数年份,有少数可运行反应堆并未发电。
近年来,自2011年福岛第一核电站事故后,日本的反应堆等待批准重启,停止发电反应堆的数量一直较高。
由于日本的一部分反应堆现已重启,还有一部分已经永久关闭,可运行但不发电的反应堆总数逐渐减少。
图图3:
可运行核能发电容量可运行核能发电容量(净容量净容量)4502021年核电装机为370GWe,创历史新高核电产能(GWe)非运容量在运容量表表1:
2021年底可运行核电反应堆数量年底可运行核电反应堆数量非洲非洲亚洲亚洲东欧和东欧和俄罗斯俄罗斯北美洲北美洲南美洲南美洲西欧和西欧和中欧中欧总计总计BWR2033861FNR22GCR1111HTGR11LWGR1111PHWR24193248PWR2994061298302总计2144531135119436资料来源:
世界核协会和国际原子能机构动力堆信息系统6容量因子(%)资料来源:
世界核协会和国际原子能机构动力堆信息系统容量因子(%)1.2运行实绩本节中所述的容量因子是根据每个日历年都会上报其发电量的反应堆进行计算。
2021年全球反应堆平均容量因子为82.4%,高于2020年的80.3%,延续了自2000年以来全球容量因子持续走高的趋势。
图图4:
全球反应堆平均容量因子全球反应堆平均容量因子80604020019701975198019851990199520002005201020152020资料来源:
世界核协会和国际原子能机构动力堆信息系统2021年不同类型反应堆的容量因子与此前五年的大体一致。
英国的先进气冷反应堆目前代表了所有类型的气冷反应堆,并且预计到21世纪20年代末,所有的先进气冷反应堆都将关闭。
图图5:
按反应堆类型划分的容量因子按反应堆类型划分的容量因子1002016-20202021806040200BWRFNRGCRLWGRPHWRPWR72021年,不同地理区域反应堆的容量因子也与此前五年的平均值大体一致,其中北美保持着最高的平均容量因子。
图图6:
按地区划分的容量因子按地区划分的容量因子各个寿命期的反应堆都具有高容量因子,这为我们延长现有核电设施运行时间提供了更充分的理由。
2016-2020非洲亚洲东欧和俄罗斯北美洲西欧和中欧南美洲100806040200容量因子(%)2021资料来源:
世界核协会和国际原子能机构动力堆信息系统容量因子(%)资料来源:
世界核协会和国际原子能机构动力堆信息系统核反应堆性能未发生与使用寿命相关的下降趋势。
此前五年中,反应堆的平均容量因子未随使用寿命的减少而呈现出显著变化。
在处于各个使用寿命阶段的反应堆(而不仅仅是具有更先进设计的新反应堆)中,全球平均容量因子都有所提高。
图图7:
2017年至年至2021年按反应堆使用寿命划分的平均容量因子年按反应堆使用寿命划分的平均容量因子1008060402001357911131517192123252729313335373941434547495153反应堆使用寿命(年)资料来源:
世界核协会和国际原子能机构动力堆信息系统8机组百分比资料来源:
世界核协会和国际原子能机构动力堆信息系统从下图可以看出,反应堆性能得到了稳步改善,该图显示了自20世纪70年代以来每十年以及2020年和2021年的平均容量因子变化。
图图9:
容量因子的长期趋势图容量因子的长期趋势图1002021年容量因子的分布情况与此前五年的平均容量因子大致相似。
超过三分之二的反应堆的容量因子大于75%。
图图8:
按容量因子划分的机组百分比按容量因子划分的机组百分比252016-20202021200-3030-3535-4040-4545-5050-5555-6060-6565-7070-7575-8080-8585-9090-9595容量因子(%)151050容量因子(%)90807060504030201001970-19791980-19891990-19992000-20092010-20192021202090%80-90%70-80%60-70%50-60%40-50%0-40%91.3新建核电设施除了八座大型压水堆外,俄罗斯于2021年在托木斯克州附近的谢韦尔斯克市开始建设一座铅冷快堆,中国在海南省昌江县开始建设一座小型模块化反应堆。
由于有10座反应堆机组开工建设,6座反应堆并网发电,2021年底在建反应堆总数为53座,比2020年底增加了4座。
表表2:
2021年开工建设的反应堆汇总表年开工建设的反应堆汇总表地点地点型号型号设计净容量设计净容量(MWe)开工日期开工日期阿克库尤核电站3号机组土耳其VVERV-50911142021年3月10日昌江核电站3号机组中国HPR100011002021年3月31日田湾核电站7号机组中国VVERV-49111002021年5月19日谢韦尔斯克俄罗斯BREST-OD-3003002021年6月8日库丹库拉姆核电站5号机组印度VVERV-4129172021年6月29日昌江小型模块化反应堆中国ACP1001002021年7月13日徐大堡核电站3号机组中国VVERV-49111002021年7月28日库丹库拉姆核电站6号机组印度VVERV-4129172021年12月20日昌江核电站4号机组中国HPR100011002021年12月28日三澳核电站2号机组中国HPR100011172021年12月31日资料来源:
世界核协会和国际原子能机构动力堆信息系统表表3:
2021年底按地区划分的在建机组年底按地区划分的在建机组BWRFNRHTGRPHWRPWR总计总计亚洲22032936东欧和俄罗斯167北美洲22南美洲22西欧和中欧66总计2334553资料来源:
世界核协会和国际原子能机构动力堆信息系统10在中国建造的压水堆和在巴基斯坦卡拉奇建造HPR1000反应堆(中国设计)的时间最短。
这延续了最近的趋势,即这两座反应堆的系列建设和正在进行的新建设项目中所保留的技术有助于加快反应堆建设时间。
图图10:
2021年并网发电新机组建设时间年并网发电新机组建设时间2021年,有六座反应堆首次并网发电。
山东石岛湾核电站包括两座250MWt的高温反应堆球床模块(HTR-PM),与一个200MWe的汽轮机相连,是一个值得注意的新起点。
未来,大型核电站将充分利用大量的高温反应堆球床模块。
资料来源:
世界核协会和国际原子能机构动力堆信息系统108个月201220132014201520162017201820192020202120222010201175个月101个月122个月67个月56个月卡克卡帕拉核电站3号机组卡拉奇核电站2号机组田湾核电站6号机组红沿河核电站5号机组布拉卡核电站2号机组表表4:
2021年反应堆并网情况汇总表年反应堆并网情况汇总表地点地点容量容量(MWe,净容量净容量)开工日期开工日期首次并网时间首次并网时间卡克卡帕拉核电站3号机组印度6302010年11月22日2021年1月10日卡拉奇核电站2号机组巴基斯坦10142015年8月20日2021年3月18日田湾核电站6号机组中国10602016年9月7日2021年5月11日红沿河核电站5号机组中国10612015年3月29日2021年6月25日布拉卡核电站2号机组阿拉伯联合酋长国13452013年4月15日2021年9月14日山东石岛湾核电站中国2002012年12月9日2021年12月20日资料来源:
世界核协会和国际原子能机构动力堆信息系统山东石岛湾核电站11资料来源:
世界核协会和国际原子能机构动力堆信息系统图12显示了自1986年以来建设的反应堆的运行情况。
目前在建的大部分反应堆都是在过去十年中开始建设。
少数耗时较长的项目均为试点电厂、首创(FOAK)反应堆、或在重新启动之前暂停建设的项目。
以乌克兰赫梅利尼茨基(Khmelnitski)核电站3号和4号反应堆为例,这两座反应堆分别于1986年和1987年开工建设,之后也曾尝试重启建设,但自1990年以来并未取得积极进展。
2021年并网发电的反应堆的建设时间中值为88个月,相比2020年84个月的建设时间中值略有增加。
图图11:
自自1981年以来的反应堆建设时间中值年以来的反应堆建设时间中值132建设时间中值(月)1201089684726048362412088841171035874667658120928184200150100500资料来源:
世界核协会和国际原子能机构动力堆信息系统12图图12:
1985年开始建设的反应堆的运行状况年开始建设的反应堆的运行状况(截至截至2022年年1月月1日日)18永久关停可运行在建1614121086420反应堆开工日期资料来源:
世界核协会和国际原子能机构动力堆信息系统图13显示了自1970年以来每年运行的不同寿命的反应堆的总容量。
随着时间的推移,仍在运行的反应堆每十年就会归入下一个类别。
随着新反应堆启动速度的放缓,运行时间不到10年的反应堆的总容量从1990年左右开始下降。
但随着近年来新建和后续服役反应堆数量的增加,运行时间不到10年的反应堆的总容量开始再次增加。
图图13:
反应堆寿命演变反应堆寿命演变450运行寿命运行寿命(年年)反应堆数量400350300250反应堆容量(GWe)5059404930392029101909132021年,有六座反应堆并网发电,十座反应堆永久关停。
就容量而言,新并网容量为5310MWe,关停容量为8668MWe。
图图14:
1954年至年至2021年反应堆的首次并网和关停情况年反应堆的首次并网和关停情况40增加和关停反应堆的数量首次并网关停3020100-10-20资料来源:
世界核协会和国际原子能机构动力堆信息系统2021年,有十座反应堆永久关停。
由于政府决定逐步淘汰核电,德国关闭了三座反应堆,台湾关闭了一座反应堆。
德国最后三座反应堆将于2022年关闭。
表表5:
2021年关停的反应堆年关停的反应堆地点地点容量容量(MWe,净容量净容量)首次并网发电日期首次并网发电日期永久关停日期永久关停日期印第安角核电站3号机组美国10301976年4月27日2021年5月1日邓杰内斯核电站B1机组英国5451983年4月3日2021年6月7日邓杰内斯核电站B2机组英国5451985年12月29日2021年6月7日国圣核电站1号机组台湾地区9851981年5月21日2021年7月1日卡拉奇核电站1号机组巴基斯坦901971年10月18月2021年8月1日亨特斯顿核电站B1机组英国4901976年2月8月2021年11月26日库尔斯克核电站1号机组俄罗斯9251976年12月19日2021年12月19日布罗克多夫核电站德国14101986年10月14月2021年12月31日格罗恩德核电站德国13601984年9月5日2021年12月31日贡德雷明根核电站C机组德国12881984年11月2日2021年12月31日14图片来源:
NRIHuangCo.中国球床模块式高温气冷堆(HTR-PM)示范核电站位于中国山东省石岛湾核电站,该示范核电站于2021年底投运。
2006年1月,石岛湾“大型先进压水堆和高温气冷反应堆核电站”项目被列为国家科学和技术中长期发展规划纲要(2006-2020年)16个国家科技重大专项之一,该项目将在石岛湾建造球床模块式高温气冷堆示范工程和“国和一号”示范工程。
球床模块式高温气冷堆于2012年12月开工建设。
经过近10年的建设和调试,该机组的双反应堆中,有一座反应堆于2021年9月达到临界状态,另一座反应堆于11月达到临界状态。
该机组已于2021年12月20日并网发电。
球床模块式高温气冷堆有两座小型反应堆(每座反应堆的容量为250MWt),共同带动一台发电功率为210MWe的蒸汽轮机。
球床模块式高温气冷堆采用氦气作为冷却剂,石墨作为慢化剂。
每座反应堆装载了245000多个球形燃料元件(“燃料球”),每个元件直径为60mm,含有7克浓缩至8.5%的燃料。
氦气以250的温度从反应堆底部进入,从侧面反应堆通道向上流动至顶部反射层,然后向下流动进入球床。
旁通流被引入燃料排放管,以便冷却那里的燃料元件,并被引入控制棒通道。
氦气在活性反应堆堆芯中被加热,然后在出口处混合后,以约750的平均温度进入蒸汽发生器。
由于铀-238的存在,具有较强的负反应性温度系数,由此保证在功率失常激增的情况下,堆芯温度始终不会超过安全限值。
球床模块式高温气冷堆的固有安全性能够保证,在所有可能的事故情况下,即使没有专用应急系统,燃料元件的最高温度也始终不会超过设计极限温度。
即使在所有主动冷却系统失效和冷却剂完全丧失的情况下,得益于较低的堆芯功率密度和几何形状,球床模块式高温气冷堆的堆芯也不会熔化。
球床模块式高温气冷堆中的燃料温度永远不会超过1600C,确保了反应堆不会发生堆芯熔化、放射性裂变产物外泄等事故。
建造高温气冷反应堆2案例研究山东石岛湾核电站球床模块式高温气冷堆类型高温气冷反应堆反应堆热容量2250MWt电力装机(净功率)200MWe首次并网时间2021年12月15在球床模块式高温气冷堆的建设和调试过程中,有哪些特别的经验和挑战?
球床模块式高温气冷堆是一个具有研究性质的项目。
核岛系统和设备本身存在一些问题,导致建设周期长、建设成本高。
若要实现高温气冷堆的产业化,就必须解决这些问题。
以燃料处理系统为例:
球床模块式高温气冷堆采用连续换料运行方式,燃料处理系统必须可靠运行。
在调试期间,燃料处理系统出现了许多问题,因而导致了延误。
HTR-600将进行设计更改和优化,以便提高系统的可靠性。
此外,从中获得的经验将应用于未来的建设,以便优化设备设计,降低项目成本。
辅助系统将由多个反应堆共用,以便降低系统的成本和复杂度。
我们将采用模块化设计和模块化施工方法来缩短工期。
我们将根据高温堆的固有安全性,优化系统和设备安全级别,为调整应急计划区和规划限制区提供技术支持,提高核电站场地的适应性。
除了发电以外,高温气冷堆(HTR)技术的未来发展方向是什么?
我们是否可以期待反应堆专门用于供应工艺用热?
在所有现有的反应堆类型中,高温反应堆的工作温度最高,也是唯一能够提供高温工艺热的反应堆。
在不久的将来,高温气冷堆可作为新一代先进反应堆和中国核电的补充,用于中小型模块化核电机组。
在哪些情况下,有可能出口高温气冷堆?
高温气冷堆在帮助世界各国实现难以减排领域的脱碳方面具有巨大潜力,但如果想要广泛部署高温气冷堆,仍需充分解决一些领域的问题。
这些领域包括先进高温材料、监管框架、新燃料的保障和废物管理以及经济性。
一旦解决了这个问题,高温气冷堆就可以广泛应用于之前提到的领域。
与“一带一路”沿线国家地区市场需求高度契合是高温气冷反应堆“走出去”的突出优势。
高温气冷反应堆特别适用于沙特阿拉伯等淡水资源稀缺的国家和地区,可取代常规能源,应用于许多工业领域。
其次,高温气冷堆在适应不同电网需求方面具有突出优势。
“一带一路”沿线国家和地区的电网大多不适合1000MWe以上的核电站。
通过多模块组合,可建造装机容量在1001000MWe左右的核电机组。
这些小型模块化反应堆特别适用于拥有中小型电网的国家和地区,或需要靠近负荷中心供电的地区。
专访吕华权,华能核能技术研究院院长随着进一步的研究和开发,未来高温气冷堆可以为各行各业(特别是需要限制碳排放的行业)提供高质量的高温工艺热热源。
因此高温气冷堆将拥有更多的优势,不仅可以用于城镇供热和化学工业,还可以用于煤炭气化和液化、海水淡化、冶金,以及合成燃料、石化产品和氢气等能源的生产。
16阿联酋长期以来一直坚持以清洁电力来推动经济的可持续增长,随着位于阿布扎比酋长国的布拉卡核电站成功并网发电,这一愿景得到了强化。
该核电站正引领阿联酋电力部门快速脱碳,在能源价格不断攀升的背景下确保了国家的能源供应,并推进了阿联酋的可持续发展目标。
布拉卡核电站全面投运后,每年将减少高达2240万吨二氧化碳排放,并将为该国履行国际减排承诺做出重大贡献。
过去两年,阿联酋核电项目的发展发生了重大转变,从建造工地转变为商业化运作的核电站。
2020年2月,阿联酋的独立核监管机构阿联酋联邦核监管局(FANR)为布拉卡核电站1号机组颁发了运营许可证。
此后不久,241个核燃料组件被装入反应堆容器。
经过相关测试程序,1号机组于2020年7月启动,阿联酋成为阿拉伯地区首个运营商业核电站的国家。
该机组于2021年4月1日实现商业运营,开启了阿联酋清洁能源转型的新篇章。
1号机组成功投运后,2号机组于2021年3月获得运营许可证,随后立即完成了燃料装载。
通过借鉴1号机组的经验教训,反应堆于2021年8月成功启动,该机组于2022年3月下旬实现商业运营。
1号机组交付后不到12个月,2号机组交付使用,表明阿联酋在核能知识和经验方面快速成长,将吸取的教训和运行经验有条不紊地记录下来,并应用于后续机组。
布拉卡核电站:
阿联酋可持续发展的动力源泉图片来源:
阿联酋核能公司布拉卡核电站1-4号机组类型PWR型号AP1400电力产能(净产能)4*1345MWe截至2022年7月1日的状况1号和2号机组可运行3号和4号机组在建阿联酋核能公司承诺提供该国四分之一电力需求,2号机组投入商业运营后,布拉卡核电站的总净容量达到2690MWe,使阿联酋核能公司的目标达成了一半。
布拉卡核电站是一座多机组运营核电站,如今正在引领该地区的各个行业实现最大规模的脱碳化,每天提供数千兆瓦无碳电力。
目前,阿联酋核能公司(ENEC)及其合资运营和维护子公司纳瓦能源公司正致力于借鉴现有经验,将布拉卡核电站3号和4号机组投入运营。
阿联酋联邦核监管局于2022年6月向纳瓦能源公司颁发了3号机组的运营许可证,不久后,燃料装载完成。
3号机组所取得成就证明,分阶段建造多台机组能够带来巨大的优势,有助于阿联酋在全天候提供清洁电力方面快速取得进展。
纳瓦能源公司最近完成了1号机组的第一次计划维护停堆,并致力于培训和认证下一批反应堆操作员,这是纳瓦公司打造可持续的认证操作员供应链战略的重要一环。
2023年,联合国气候变化大会第28届缔约方会议将在阿联酋举行,届时所有的目光都将聚焦于布拉卡核电站,因为该核电站展示了核能如何作为清洁能源转型的一部分与可再生能源相辅相成。
阿联酋核能公司现在将目光从布拉卡核电站转向研发、清洁氢和先进核反应堆(如小型模块化反应堆)等领域,以便推动脱碳化和应对气候变化。
17您对1号和2号机组第一阶段的运行有什么看法?
有没有什么事情与您期望的不一样?
布拉卡核电站1号机组在前12个月的运营中表现亮眼。
从2021年4月1日开始商业运营,到12个月后关闭该机组进行首次停机检修,在目标容量下,该机组发电约10.5TWh。
这完全符合人们对新兴核电国家中首座此类机组的预期。
1号机组的学习过程令人受益匪浅,我们的团队由合格的阿联酋国民和经验丰富的国际专家组成,他们按照国家法规运营该机组,并力求符合最高的国际标准,彰显了我们不断追求卓越的精神。
为了这次停机检修,纳瓦公司还请来了数百名专家,这次停机检修包含数千项活动。
该机组在计划换料停堆后,将于2022年7月恢复运行,届时,我们的目标是确保容量因子达到90%以上。
我们可以看到,2号机组的性能有所提高,该机组于2022年3月23日投入商业运营,并从此之后一直以接近98%的容量因子运行。
我们正在利用从1号机组积累的经验知识来提高业绩,因为我们致力于在安全、保质的前提下,全天候(一天24小时,一周7天)为阿联酋提供清洁电力。
我们始终明确了解一点:
这会是一段艰难的时期,
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