Метка: HPR1000

Ввод в действие энергоблока АЭС «Карачи-2»

Блоки АЭС Карачи 2 и 3. Источник: CNNC

В Пакистане подключен к электросети энергоблок АЭС «Карачи-2».

Спроектированный в Китае реактор Hualong One является первым из двух, которые будут построены на площадке. Реактор планируется ввести в промышленную эксплуатацию к концу 2021 г. Блоки АЭС «Карачи-2 и -3» стали первыми экспортными моделями с китайскими реакторами Hualong One, которые продвигаются на международном рынке как реакторы HPR1000.

Блоки АЭС «Карачи-2 и -3» строятся в рамках контракта стоимостью около 9 млрд долларов США, подписанного между Китайской национальной ядерной корпорацией (China National Nuclear Corporation, CNNC) и Комиссией по атомной энергии Пакистана в 2013 г. Строительство блока 2 началось в 2015 г., а блока 3 в 2016 г. Монтаж внутренних устройств реактора АЭС «Карачи-2» был завершен в январе 2019 г., а монтаж на блоке 3 был завершен в апреле 2020 г.

Холодные испытания, проведенные для подтверждения того, что компоненты и системы, важные для безопасности, правильно смонтированы и готовы к работе в холодных условиях, были завершены на АЭС «Карачи-2» в декабре 2019 г. Основная цель этих испытаний заключалась в проверке герметичности первого контура. 4 сентября были завершены горячие испытания, включающие повышение температуры системы теплоносителя реактора и проведение комплексных испытаний для проверки правильности работы контуров теплоносителя и систем безопасности. Горячие испытания моделируют тепловые рабочие условия АЭС и проверяют, что оборудование и системы соответствуют проектным требованиям.

Процесс загрузки 177 тепловыделяющих сборок в активную зону АЭС «Карачи-2» начался 28 ноября 2020 г. Реактор достиг критичности с начальной устойчивой цепной реакцией 28 февраля 2021 г. С тех пор была проведена серия пусконаладочных испытаний.

В Китае четыре блока с реакторами Hualong One, включая блоки АЭС «Фуцзинь-5 и -6» в провинции Фуцзянь и блоки АЭС «Фанчэнган-3 и -4» в провинции Гуанси, как ожидается, будут подключены к китайской сети к концу 2022 г. Блок АЭС «Фуцзинь-5» был подключен к сети 27 ноября, первая критичность была достигнута 21 октября, а коммерческая эксплуатация началась 30 января. Корпорация CNNC также начала строительство двух блоков с реакторами Hualong One на АЭС «Чжанчжоу» в провинции Фуцзянь, а также первого из двух блоков на АЭС «Тайпинлин» в провинции Гуандун.

Компания «General Nuclear Services» (дочернее предприятие компаний EDF и «China General Nuclear») предлагает использовать реакторы HPR1000 на будущей новой АЭС в Брэдуэлле, Англия.

World Nuclear News, 19.3.2021

Ввод в действие блока АЭС «Фуцин-5»

Fuqing 5 подключена к сети. Фото: CNNC
Fuqing 5 подключена к сети. Фото: CNNC

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) сообщила, что блок АЭС «Фуцин-5» в провинции Фуцзянь подключён к сети. На первом из двух демонстрационных реакторов Hualong One 21 октября впервые была достигнута устойчивая цепная реакция.

Ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на конец 2020 г. Блок АЭС «Фуцин-5» станет первым в мире введенным в эксплуатацию реактором Hualong One. Блок АЭС «Фуцин-6» планируется ввести в действие в 2021 г.

Компания «China General Nuclear» ведет строительство двух демонстрационных блоков Hualong One (HPR1000) на АЭС «Фанчэнган» в автономном районе Гуанси. Ожидается, что эти блоки будут введены в действие в 2022 г. Корпорация CNNC также начала строительство двух реакторов Hualong One на АЭС «Чжэнчжоу» в провинции Фуцзянь, а также первого из двух блоков на АЭС «Тайпинлин» в Гуандуне.

Два блока с реакторами HPR1000 строятся на пакистанской АЭС «Карачи». Строительство блока АЭС «Карачи-2» началось в 2015 г. и блока АЭС «Карачи-3» в 2016 г. Ввод в промышленную эксплуатацию планируется в 2021 и 2022 гг.

World Nuclear News, 27.11.2020

Завершение испытаний на АЭС «Хунъяньхе-5»

Фото: www.world-nuclear-news.org

Фото: www.world-nuclear-news.org

Компания «China General Nuclear» (CGN) сообщила, что недавно были завершены холодные функциональные испытания на блоке АЭС «Хунъяньхе-5» в провинции Ляонин. Ввод в промышленную эксплуатацию реактора ACPR-1000 планируется в первой половине 2022 г.

Функциональные холодные испытания проводятся для подтверждения того, что компоненты и системы, важные для безопасности, правильно установлены и готовы к работе в холодных условиях. Это первые комплексные испытания для проверки работоспособности реактора. Основной целью этих испытаний является проверка герметичности первого контура и его компонентов, таких как корпусы высокого давления, трубопроводы и клапаны ядерных и обычных секций, а также очистка основных циркуляционных трубопроводов.

19 октября начались холодные функциональные испытания на блоке АЭС «Хунъяньхе-6». После завершения серии пусконаладочных испытаний 25 октября системы теплоносителя реактора, системы химического контроля и регулирования мощности, первый контур достигли максимального давления 228 бар (225 атм) для проведения испытаний для поддержания давления. Испытания завершились 27 октября. Всего за этот период выполнено 68 пусконаладочных испытаний. Компания CGN сообщила, что все данные соответствуют проектным требованиям, и гидравлические испытания первого контура квалифицированы.

Строительство на первом этапе АЭС «Хунъяньхе» (блоки 1–4), включающего четыре реактора CPR-1000 с водой под давлением, началось в августе 2009 г. Блоки АЭС «Хунъяньхе-1 и -2» находятся в коммерческой эксплуатации с июня 2013 г. и мая 2014 г., соответственно, блок АЭС «Хунъяньхе-3» введён в промышленную эксплуатацию в августе 2015 г., блок АЭС «Хунъяньхе-4» в сентябре 2016 г.

Второй этап включает два реактора ACPR-1000 электрической мощностью 1080 МВт на блоках АЭС «Хунъяньхе-5 и -6». Строительство блока АЭС «Хунъяньхе-5» началось в марте 2015 г., а блока АЭС «Хунъяньхе-6» — в июле 2015 г. Холодные функциональные испытания энергоблока АЭС «Хунъяньхе-5» начались 10 октября 2019 г., что ознаменовало начало его ввода в эксплуатацию.

В конце декабря 2019 г. компания CGN объявила об изменении графика пуска блоков АЭС «Хунъяньхе-5 и -6». В настоящее время ожидается, что блоки начнут работать во второй половине 2021 г. и в первой половине 2022 г., что на один год и шесть месяцев позже запланированного срока.

АЭС «Хунъяньхе» принадлежит и управляется компанией «Liaoning Hongyanhe Nuclear Power Company» Компания является совместным предприятием компании CGN и корпорации «State Power Investment Corporation», каждой из которых принадлежит 45% акций, а также компании «Dalian Municipal Construction Investment Company», которой принадлежит 10% акций.

Реактор ACPR-1000 имеет трёхконтурный блок с двойной защитой и ловушку радиоактивных материалов активной зоны и был введён в действие компанией CGN в ноябре 2011 г. В 2012 г. центральные планировщики в Пекине поручили Китайской национальной ядерной корпорации (China National Nuclear Corporation, CNNC) и компании CGN рационализировать свои реакторные программы. Это означало, что реактор ACP1000 корпорации CNNC и реактор ACPR-1000 компании CGN были объединены в одну стандартизированную конструкцию реактора Hualong One (HPR1000). Блоки АЭС «Янцзян-5 и -6» были первыми блоками с реакторами ACPR-1000, введёнными в промышленную эксплуатацию в июле 2018 г. и июле 2019 г., соответственно. Реакторы ACPR-1000 также построены на блоках АЭС «Тяньвань-5 и -6». Блок АЭС «Тяньвань-5» введён в коммерческую эксплуатацию в сентябре, а блок АЭС «Тяньвань-6», как ожидается, будет введён в коммерческую эксплуатацию к концу 2021 г.

WNN Daily, 13.11.2020

Строительство блока с реактором Hualong One на АЭС «Чжанчжоу»

Image: National Nuclear Safety Administration

Китайская национальная ядерная корпорация (China National Nuclear Corporation, CNNC) объявила, что началась заливка первого безопасного бетона для второго блока с реактором Hualong One на АЭС «Чжанчжоу» в китайской провинции Фуцзянь. Ввод блоков в промышленную эксплуатацию запланирован на 2024 и 2025 годы соответственно.

9 октября 2019 г. Министерство экологии и окружающей среды Китая выдало лицензии на строительство энергоблоков АЭС «Чжанчжоу-1 и -2» компании «CNNC-Guodian Zhangzhou Energy», владельцу проекта АЭС «Чжанчжоу», созданного корпорациями CNNC (51%) и «China Guodian Corporation» (49%) в 2011 г. Срок действия лицензии – 10 лет. Строительство первого энергоблока началось через неделю после выдачи лицензии на строительство.

Корпорация CNNC заявила, что строительство проекта идет гладко, и основные этапы проекта реализуются в соответствии с планом. Залит первый резервуар с бетоном для основания реактора АЭС «Чжанчжоу-2», что ознаменовало официальное начало строительства блока.

В мае 2014 г. местное правительство одобрило этап I строительства АЭС «Чжанчжоу», включающей два блока с реакторами AP1000. В декабре 2015 г. Национальное управление по ядерной безопасности одобрило реактор AP1000 и подтвердило выбор площадки в октябре 2016 г. Первоначально ожидалось, что строительство на этапе I начнется в мае 2017 г. Однако впоследствии корпорация CNNC решила использовать проект реактора Hualong One. Еще два блока запланированы на этапе II, и еще два предложены на этапе III.

Корпорация CNNC заявила, что в настоящее время строится АЭС «Чжанчжоу-2», а в Китае она строит шесть реакторов с общей генерирующей мощностью 6982 МВт. В настоящее время в Китае строится семь реакторов Hualong One. В дополнение к двум блокам на АЭС «Чжанчжоу», корпорация CNNC начала строительство первого из двух блоков с реакторами Hualong One в Тайпинлин в провинции Гуандун в декабре 2019 г. Корпорация также строит два блока на АЭС «Фуцин» в провинции Фуцзянь, в то время как компания «China General Nuclear» (CGN) строит два реактора на своем участке Фанченган в провинции Гуанси. Кроме того, в Карачи в Пакистане строятся два блока с реакторами Hualong One. Компания CGN предлагает использовать британскую версию своей конструкции реактора Hualong One (HPR1000) на будущей новой АЭС в Брэдвелле в Англии.

World Nuclear News 4.9.2020

Испытания реактора «Хуалун-1»

Construction work at Fuqing. Image: CNNC

Китайская национальная ядерная корпорация («China National Nuclear Corporation», CNNC) провела горячие испытания на реакторе «Хуалун-1» (Hualong One, HPR1000) на энергоблоке АЭС «Фуцин-5». Испытания первого реактора заложили прочный фундамент для работы блока.

Горячие термические испытания включают повышение температуры системы охлаждения реактора и проведение комплексных испытаний, чтобы убедиться, что линии охлаждающей жидкости и системы безопасности работают должным образом. Такие испытания имитируют тепловые условия работы АЭС и подтверждают, что радиационная часть и обычное оборудование и системы соответствуют проектным требованиям. Испытания подтвердили функционирование активной и пассивной систем блока, а также неядерных компонентов, включая паровые турбины.

Ожидается, что 4 блока с реакторами «Хуалун-1» на АЭС «Фуцин-5 и -6» в провинции Фуцзянь и на АЭС «Фанчэнган-3 и -4» в провинции Гуанси будут подключены к китайской энергосистеме в 2020 г. В сентябре 2019 г. началось строительство блока в Чжанчжоу в провинции Фуцзянь и в конце декабря в Тайпинлинге в провинции Гуандун. Два блока с реакторами HPR1000 продвигаются на международном рынке и строятся в Карачи в Пакистане.

World Nuclear News, 3.03.2020

Оценка конструкции реактора HPR1000

HPR1000. Image: www.neimagazine.com

Британское Управление по ядерному регулированию (ONR) завершило 3-й этап общей оценки конструкции (Generic Design Assessment, GDA) проекта реактора HPR1000 компании «China General Nuclear Power Corporation» (CGN).

На третьем этапе управление ONR усилило свою нормативную проверку и провело более детальную оценку проекта, сосредоточив внимание на методах и подходах, используемых запрашивающей стороной для оценки конструкции GDA для обоснования своих требований безопасности.

Компания «General Nuclear System Ltd» зарегистрирована в Великобритании и создана для реализации оценки конструкции GDA на британском реакторе HPR1000 от имени трех совместных запрашивающих сторон – компании CGN, французской компании EDF и лондонской компании «General Nuclear International» (GNI).

Цель оценки конструкции GDA – обеспечить уверенность в том, что предлагаемый проект может быть сконструирован, эксплуатироваться и выводиться из эксплуатации в соответствии со стандартами безопасности, охраны и защиты окружающей среды, которые требуются в Великобритании. На третьем этапе оценки конструкции GDA управление ONR провело оценочную работу по 19 техническим дисциплинам. Оценка не выявила каких-либо фундаментальных недостатков в безопасности или защите, которые могли бы помешать управлению выдать подтверждение принятия проекта (DAC) для британской модели реактора HPR1000.

Однако управление ONR определило ряд областей, по которым требуется дальнейшее обоснование. Несмотря на то, что прогресс пока обнадеживает, все еще требуется большая работа запрашивающей стороны. Управление продолжит тщательную оценку представлений о безопасности и защите на четвертом этапе оценки конструкции GDA. Отчет, обобщающий оценку, был опубликован на веб-сайте управления ONR. Три проекта реакторов были оценены в рамках процесса оценки конструкции GDA и получили подтверждение DAC от управления ONR и Заявление о приемлемости проекта (Statements of Design Acceptability, SoDA) от Агентства по окружающей среде (EA).

Британский реактор EPR получил подтверждение DAC и заявление SoDA в декабре 2012 г, реактор AP1000 компании «Westinghouse» в марте 2017 г. и британский реактор ABWR в декабре 2017 г.

В январе 2017 г. правительство Великобритании официально попросило управление ONR и агентство EA начать оценку GDA британского реактора HPR1000, который предлагается для развертывания в Брэдуэлл-он-Си в Эссексе. Процесс оценки GDA требует поэтапной оценки представлений о безопасности и защите с подробным увеличением оценок по мере продвижения проекта. Подготовительный этап (этап 1) для оценки конструкции GDA британского реактора HPR1000 состоялся в период с января по ноябрь 2017 г. Техническая оценка проекта началась с этапа 2, который проходил в период с ноября 2017 г. по ноябрь 2018 г. Этап был направлен на понимание и оценку основных требований безопасности и надежности, а также приемлемости британского реактора HPR1000 в рамках режима регулирования Великобритании. На этапе 3 продолжили работу по оценке предыдущего этапа с повышенным акцентом на аргументы, которые лежат в основе требований безопасности. По сообщению управления ONR, в целом взаимодействие с запрашивающей стороной на этапе 3 было конструктивным, и на этом этапе его организационные механизмы уже созрели. Рабочие механизмы в целом стали встроенными, и координация между этими тремя организациями улучшилась, согласно оценке управления ONR.

Структура и организация оценки реактора HPR1000 запрашивающей стороной сложны, и некоторые организационные проблемы все еще остаются, например, отсутствие гибкости в механизмах принятия решений. Однако управление ONR заявило, что оно видело твердую приверженность компаний «General Nuclear System Limited», CGN и EDF извлекать уроки из этапов 1, 2 и 3 и улучшать свои рабочие механизмы на заключительном этапе. Управление ожидает увидеть более активное участие компании «Bradwell Power Generation Company», потенциального будущего лицензиата для АЭС «Брадуэлл B», на этапе 4.

Управление ONR сообщило, что оценка GDA является добровольным процессом, а не юридическим требованием британского режима лицензирования для новых электростанций, но правительство ожидает, что разработчики реакторов будут следовать этому процессу. Завершение оценки GDA не гарантирует выдачу регулирующего разрешения на начало строительства или эксплуатации новой АЭС. Для этого оператору необходимо получить лицензию на ядерный объект.

Реактор HPR1000, также известный как Hualong One, представляет собой реактор с водой под давлением поколения III электрической мощностью 1100 МВт. Конструкция основана на проекте реактора ACPR-1000 компании CGN, более совершенного варианта реактора CPR-1000 поколения II компании CGN, и на конструкции реактора ACP-1000 Национальной ядерной корпорации Китая.

Компания CGN является мажоритарным акционером компании «Bradwell Power Generation Company», совместного предприятия с компанией EDF, которое планирует построить один реактор HPR1000 на АЭС «Брадуэлл B».

Nuclear Engineering International: News, 14.02.2020