Метка: China

Холодные испытания демонстрационного реактора

Image: CNNC

Image: CNNC

На АЭС «Шидаовань» (провинция Шаньдун) завершились холодные функциональные испытания второго реактора демонстрационной высокотемпературной газоохлаждаемой реакторной установки (demonstration high-temperature gas-cooled reactor plant, HTR-PM). Такие испытания уже прошли на первом блоке установки.

Целью холодных испытаний является проверка системы и оборудования первого контура реактора, а также прочности и герметичности его вспомогательных трубопроводов под давлением, превышающим расчётное. Работы на первом реакторе двублочной установки HTR-PM начались 6 октября и были завершены 19 октября, когда были начаты холодные испытания на втором энергоблоке.

В холодных функциональных испытаниях реакторов других типов используется вода, тогда как в реакторах установки HTR-PM в качестве испытательной среды использовался сжатый воздух и небольшое количество гелия. Воздух и гелий подвергались поэтапному повышению давления до максимального давления 8,9 МПа во время испытания характеристик прочности границы давления первого контура. Скорость утечки в первом контуре измерялась, когда давление поддерживалось на уровне 8,0 МПа более 24 часов. В то же время были исследованы деформация и смещение корпуса высокого давления первого контура под давлением, а также проверена эффективность поддерживающей системы.

Китайская национальная ядерная корпорация (China National Nuclear Corporation, CNNC) заявила, что во время холодных испытаний системы первого контура двухреакторной установки HTR-PM эффективно проверили оборудование и инженерное качество основной системы реактора и заложили прочный фундамент для ускорения индустриализации высокотемпературных реакторов с газовым охлаждением.

Строительство демонстрационной установки HTR-PM с двумя небольшими реакторами, которые будут приводить в действие одну турбину мощностью 210 МВт, началось в декабре 2012 г. В качестве теплоносителя первого контура будет использоваться газообразный гелий. Компания «China Huaneng» является ведущей организацией в консорциуме по строительству демонстрационных установок (с долей 47,5%) вместе с корпорацией «China Nuclear Engineering Corporation» (CNEC) (32,5%) (дочернее предприятие корпорации CNNC) и Институтом ядерных и новых энергетических технологий Университета Цинхуа (20%), который является лидером исследований и разработок. Компания «Chinergy» (совместное предприятие Университета Цинхуа и корпорации CNEC) является основным подрядчиком строительства ядерного оборудования.

Корпус высокого давления первого реактора был установлен в защитной оболочке блока в марте 2016 г. Корпус высотой около 25 метров и весом около 700 тонн был изготовлен компанией «Shanghai Electric Nuclear Power Equipment». Затем в 2016 г. был установлен корпус высокого давления второго реактора. Ввод в эксплуатацию демонстрационной установки начался 25 июля 2020 г.

Еще 18 таких блоков на установке HTR-PM предлагается для АЭС «Шидаовань». Помимо установки HTR-PM, Китай предлагает увеличенную версию под названием HTR-PM600, в которой одна большая турбина мощностью 650 МВт приводится в движение примерно шестью реакторными блоками установки HTR-PM. Технико-экономическое обоснование развёртывания установки HTR-PM600 ведётся для разных АЭС.

WNN Daily, 4.11.2020

Начало строительства АЭС «Чжанчжоу»

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) объявила, что в китайской провинции Фуцзянь на АЭС «Чжанчжоу» началось строительство первого энергоблока через неделю после выдачи лицензии на строительство реактора Hualong One.

Министерство экологии и окружающей среды Китая 9 октября выдало лицензии на строительство энергоблоков АЭС «Чжанчжоу-1 и -2» компании «CNNC-Guodian Zhangzhou Energy Company», владельцу проекта АЭС «Чжанчжоу», которая была создана корпорациями CNNC (51%) и «China Guodian Corporation» (49%) в 2011 г. Лицензии действительны в течение 10 лет. Корпорация CNNC объявила, что первый бетон для основания реактора был залит 16 октября.

В мае 2014 г. правительство дало согласие на АЭС «Чжанчжоу», состоящей из двух блоков с реакторами AP1000. Национальное управление по ядерной безопасности в декабре 2015 г. одобрило блоки с реакторами AP1000 и подтвердило выбор площадки в октябре 2016 г. Первоначально предполагалось, что первый этап строительства начнется в мае 2017 г. Однако впоследствии корпорация CNNC решила использовать вместо этого проект с реакторами Hualong One. Еще два блока АЭС запланированы для второго этапа, и еще два предложены для третьего этапа.

В конце 2016 г. немецкая группа «KSB Group» получила контракт на поставку шести реакторных насосов для теплоносителя для блоков АЭС «Чжанчжоу-1 и -2», которые будут поставлены в 2020 и 2021 годах. В середине 2017 г. строительная компания «China Nuclear Industry No24 Construction Company» выиграла контракт на инжиниринг АЭС.

На первом этапе на АЭС «Чжанчжоу» был проведен ряд усовершенствований и оптимизаций конструкции на основе эталонной электростанции, что еще больше повысило безопасность и экономичность блока. АЭС «Чжанчжоу-1» является пятым блоком с реактором Hualong One, и официально началось серийное строительство конструкции реактора. Четыре демонстрационных проекта с реакторами Hualong One корпорации CNNC в стране и за рубежом развиваются организованно.

Корпорация CNNC строит два блока с реакторами Hualong One на АЭС «Фуцин», также в провинции Фуцзянь, в то время как компания «China General Nuclear» (CGN) строит два реактора на АЭС «Фанчэнган» в провинции Гуанси. Ожидается, что все четыре блока будут введены в коммерческую эксплуатацию к концу 2020 г.

Реактор Hualong One, продвигаемый на международном рынке, называется HPR1000. Два реактора строятся в Карачи в Пакистане. Они намечены к коммерческой эксплуатации в 2021 и 2022 годах. Компания CGN предлагает использовать британскую версию своей конструкции реактора HPR1000 на предполагаемой новой АЭС в Брэдвелле, Англия.

Источник: World Nuclear News, 17.10.2019

Запуск испытательного реактора со свинцово-висмутовым теплоносителем

По сообщению Китайского института атомной энергии (China Institute of Atomic EnergyCIAE), 9 октября состоялся физический пуск (впервые достигнута критичность) первого китайского реактора нулевой мощности «Венера-III» («QixingIII») с теплоносителем на основе сплава свинца и висмута. Это событие дает старт физическим экспериментам с активной зоной быстрых реакторов с жидкометаллическим теплоносителем.

Институт CIAE проведет серию испытаний, чтобы получить данные по параметрам активной зоны, которые можно будет использовать при разработке конструкций быстрых реакторов со свинцово-висмутовым теплоносителем.

Реактор «Венера-III» нацелен на ключевые и трудные проблемы конструирования быстрого реактора со свинцово-висмутовым теплоносителем. Имея в этом реакторе теплоноситель на основе сплава свинца и висмута в большом объеме и масштабе, институт в точности конструирует режим взаимодействия ядерного топлива и свинцово-висмутового теплоносителя, а также здесь более точно воспроизводятся физические свойства активной зоны реактора.

В институте CIAE заявили, что китайские НИОКР в области быстрых реакторов со свинцово-висмутовым теплоносителем сейчас перешли из стадии основных физических исследований в стадию инженерного конструирования. По информации института CIAE, эти реакторы можно будет проектировать как в виде крупномасштабных АЭС электрической мощностью около 1000 МВт, так и в виде малых модульных источников энергии мощностью всего в несколько мегаватт.

В институте CIAE сообщили, что являются единственным центром исследований и разработок в Китае, работающим в области создания быстрых реакторов с жидкометаллическим теплоносителем. В июле 2005 г. в институте был построен первый китайский быстрый тепловой подкритический реактор «Венера-I», управляемый образующим нейтроны ускорителем (accelerator-driven system – ADS). В декабре 2016 г. в институте состоялся физический пуск первого китайского устройства «Венера-II» нулевой мощности с двойной активной зоной и теплоносителем на основе свинца. На завершение реактора «Венера-III» ушло почти два года.

Система трансмутации ADS нулевой мощности, разработанная институтом CIAE и Институтом современной физики (Institute of Modern Physics) Китайской академии наук, будет использоваться для исследований по преобразованию долгоживущих радиоактивных отходов в короткоживущие.

Источник: World Nuclear News, 16.10.2019

Реактор АЭС «Тайшань-2» достиг полной мощности

Компания «Framatome» объявила, что на АЭС «Тайшань-2» в китайской провинции Гуандун реактор EPR впервые достиг 100% номинальной мощности. Ожидается, что блок АЭС «Тайшань-2» будет введен в коммерческую эксплуатацию в конце 2019 г. Это является признанием опыта компании «Framatome» по вводу в эксплуатацию ядерных реакторов.

Реактор АЭС «Тайшань-1» достиг первой критичности 6 июня 2018 г. и был подключен к сети 29 июня. Он был введен в коммерческую эксплуатацию 13 декабря. Загрузка топлива в активную зону блока «Тайшань-2» началась в мае 2019 г., и 28 мая на нем впервые была достигнута устойчивая цепная реакция. Блок «Тайшань-2» был подключен к сети 23 июня.

АЭС «Тайшань» расположена в 140 км к западу от Гонконга в провинции Гуандун и принадлежит совместному предприятию компаний «Guangdong Taishan Nuclear Power Company» (TNPJVC) компании EDF (30%) и «China General Nuclear» (CGN). Строительство энергоблока АЭС «Тайшань-1» началось в 2009 г., блока «Тайшань-2» в 2010 г. Это третий и четвертый блоки с реакторами EPR после проекта АЭС «Олкилуото-3» в Финляндии и проекта «Фламанвилль-3» во Франции. Два объекта с реакторами EPR также строятся на АЭС «Хинкли-Пойнт С» в Сомерсете (Великобритания). Проект реактора EPR, принятый в Тайшане, был разработан французской компанией «Framatome».

Источник: World Nuclear News, 9.8.2019

Энергоблок АЭС «Янцзян-6» введен в эксплуатацию

Компания «China General Nuclear» (CGN) объявила, что энергоблок АЭС «Янцзян-6» в провинции Гуандун выполнил условия коммерческой эксплуатации и в настоящее время производит электроэнергию. Теперь для энергоблока ожидается получение оставшихся разрешений и документации.

22 июня реактор ACPR1000 электрической мощностью 1000 МВт компании CGN впервые достиг устойчивой цепной реакции (первая критичность). Реактор АЭС «Янцзян-6» был подключен к электросети 29 июня. С тех пор на блоке была проведена серия пусконаладочных испытаний, включая тестовый прогон и демонстрационный прогон продолжительностью 168 часов. Квалификация блока АЭС «Янцзян-6» для коммерческой эксплуатации означает, что шесть запланированных блоков по производству электроэнергии введены в эксплуатацию. АЭС «Янцзян-6» также получит сертификаты, такие, как разрешение на электроэнергетику, согласно соответствующим требованиям. Обычно сроки, когда соответствующие процедуры будут завершены, определяются, когда такое устройство начинает коммерческую эксплуатацию.

Первые четыре блока на АЭС «Янцзян» имеют реакторы CPR-1000, а блоки 5 и 6 реакторы ACPR-1000. Блок 1 был введен в коммерческую эксплуатацию в марте 2015 г., а блоки 2, 3 и 4 в июне 2015 г., январе 2016 г. и марте 2017 г. соответственно. Первый бетон для блока 5 на АЭС «Янцзян» был залит в сентябре 2013 г., а для блока 6 через три месяца. Блок 5 был введен в промышленную эксплуатацию в июле 2018 г.

По сообщению компании CGN, 6 блоков АЭС «Янцзян» будут вырабатывать около 48 ТВт·час электроэнергии в год. В производстве электроэнергии с использованием ископаемого топлива потребление угля сократится на 14,83 млн тонн, а выбросы углекислого газа снизятся на 38,78 млн тонн.

АЭС «Янцзян» принадлежит и управляется компанией «Yangjiang Nuclear Power Company Limited», 29% которой принадлежит компании «CGN Power», 30% – компании GNIC (дочернее предприятие компании «CGN Power»), 7% – компании CGN Power, ассоциированной с Инвестиционным фондом промышленности «CGN Industry Investment Fund Phase I», 17% – компании «Guangdong Yudean Group» и 17% – гонконгской энергетической компании «CLP Holdings Limited».

Реактор АЭС «Янцзян-6» становится 23-м энергетическим реактором компании CGN в промышленной эксплуатации, суммарная электрическая мощность реакторов 25,39 ГВт. В Китае также строятся 5 энергоблоков с установленной электрической мощностью 6,35 ГВт.

Источник: World Nuclear News, 8.8.2019

Планы строительства малого модульного реактора

Правительство Китая планирует реализацию пилотного проекта по строительству маломасштабного ядерного реактора, который смог бы заменить уголь и газ для обогрева городов и других населенных пунктов в более холодных, северных районах страны.

Для обеспечения теплом северных районов предлагается построить два энергоблока с малыми реакторами общей мощностью 400 МВт. Первый из этих реакторов планируется для города Цзямусы в провинции Хэйлунцзян, на северо-востоке страны. Проект пока находится на рассмотрении в центральном правительстве для утверждения. Тем не менее, разработчик проекта намерен начать его реализацию к 2024 г.

В Китае изучалась возможность использования малых ядерных реакторов (меньше стандартного реактора более чем в 5 раз) в качестве альтернативных систем отопления домохозяйств в северных регионах, подверженных смогу. В настоящее время обеспечение теплом всего севера Китая с ноября по март осуществляется, главным образом, за счет угольных и газовых котельных.

Государственная компания «China National Nuclear Corp» (CNNC) уже провела испытания конструкции реактора для районного теплоснабжения (district heating reactor – DHR). Один такой реактор может обеспечивать теплом 200 тыс. городских домохозяйств.

Модель реактора DHR состоит из активной зоны реактора, погруженной в заполненный водой резервуар. По сравнению с традиционными реакторами строительство такого реактора должно обходиться дешевле и осуществляться быстрее. Предположительно, для строительства одного реактора DHR потребуется 1,5 млрд юаней (172 млн фунтов стерлингов или 217 млн долл. США) и займет три года. Однако, по признанию официальных лиц, наиболее трудной задачей является процесс убеждения общественности в безопасности и надежности этих реакторов.

Строительство отопительного реактора в г. Цзямусы должно быть осуществлено в одном из его отдаленных районов, что существенно снизит экономическую эффективность проекта. Но, поскольку это все же демонстрационный проект, то главной задачей здесь является завершение строительства этого первого реактора и показ его населению.

К концу 2020 г. в Китае намерены увеличить мощности АЭС до 58 ГВт. Однако ни одного нового традиционного реактора не введено в действие за последние 3 года.

После аварии на АЭС «Фукусима-I» в 2011 г. в Китае была проведена самая тщательная экспертиза безопасности и решено, что в любых новых проектах будут использовать только наиболее передовые, относящиеся к третьему поколению, реакторные технологии. Однако, такие технологии, включая реактор AP1000 компании «Westinghouse» и разработанный компанией «Areva» реактор EPR, на практике оказались дорогими, сложными и подверженными длительным задержкам в строительстве. Чтобы расширить свои возможности, Китай в настоящее время занимается разработкой энергоблоков меньших размеров и планирует запустить первый малый модульный реактор (small modular reactor – SMR) на территории островной провинции Хайнань в конце 2019 г.

Китай также планирует запуск плавучих ядерных реакторов в целях развития парка ядерных генераторов энергии, устанавливаемых на кораблях, чтобы их можно было развертывать на островах в Юго-Восточной Азии.

Источник: Reuters 17.6.2019