核电设备的国产化
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电力国产替代文件摘要:一、引言1.背景介绍2.电力国产替代的重要性二、国产电力设备现状1.技术水平2.市场占有率3.政策支持三、国产替代的重点领域1.发电设备2.输电设备3.配电设备4.电力控制系统四、国产替代的优势1.提高能源安全2.降低成本3.促进产业升级4.环保效益五、面临的挑战1.技术瓶颈2.市场竞争3.政策环境六、推进电力国产替代的措施1.加大研发投入2.优化政策环境3.强化产业链协同4.提升服务质量七、成功案例分析1.案例一2.案例二3.案例三八、结论1.电力国产替代的必要性2.发展前景展望正文:电力国产替代已经成为我国能源产业转型升级的重要战略。
近年来,在国家政策的积极推动下,我国电力设备国产化取得了显著成果。
发电设备、输电设备、配电设备以及电力控制系统等领域的国产设备逐渐崭露头角,为我国电力事业的发展提供了有力支撑。
一、引言随着能源革命的深入推进,全球范围内的电力设备市场竞争愈发激烈。
在这样的背景下,我国电力国产替代的重要性日益凸显。
电力国产替代不仅可以提高我国能源安全,降低成本,还能促进产业升级,带来显著的环保效益。
二、国产电力设备现状在技术水平方面,我国国产电力设备已经取得了显著的提升。
发电设备、输电设备、配电设备以及电力控制系统等领域的技术逐渐达到了国际先进水平。
在市场占有率方面,国产设备在国内市场的份额逐年提高。
政策支持方面,国家出台了一系列政策措施,为电力国产替代提供了有力保障。
三、国产替代的重点领域发电设备:火电、水电、核电、风电、光伏等发电领域的设备国产化率逐步提高。
输电设备:特高压、超高压输电线路及设备国产化成果显著,降低了输电成本。
配电设备:智能配电网设备、环保型配电设备等领域的国产设备市场份额不断扩大。
电力控制系统:国产电力控制系统在稳定性、可靠性、智能化等方面取得了重要突破。
四、国产替代的优势1.提高能源安全:国产替代有助于减少对国外技术的依赖,提高我国能源安全保障水平。
核能产业链一、核能发展现状中国目前核电发电量占总发电量的1.2% ,超过75%的电力来源仍是火电,而世界平均核电发电量占总发电量为14.2%,火电发电量约为67%。
(一)机组数量中国目前有11 台核电机组。
全球正在运行的核电机组共有441 台,前5 名的国家依次是:美国103 台、法国59 台、日本55 台、俄罗斯31 台、英国23 台。
(二)装机容量中国核电总装机容量为885 万千瓦,占全国总装机容量 1.2%左右,而全球核电装机容量的平均水平为17%,其中法国最高,高达77%。
(三)核电成本核电成本与火电成本比较,中国核电大约是火电成本的 1.18 倍,而国外核电成本普遍低于火电成本,其中法国最低为0.57 倍,所以法国的核电装机容量特别高。
(四)核电机组设备国产化率目前中国的核电机组设备国产化率平均约45%,特别是一些关键的浇铸零件、泵、阀门等部件几乎全部进口。
二、核能发展趋势中国目前建成和在建的核电站总装机容量为870 万千瓦,2010 年中国核电装机容量约为2000 万千瓦,到2020 年约为4000 万千瓦。
到2050 年,根据不同部门的估算,中国核电装机容量可以分为高中低三种方案:高方案为3.6 亿千瓦(约占中国电力总装机容量的30%),中方案为2.4 亿千瓦(约占中国电力总装机容量的20%),低方案为1.2 亿千瓦(约占中国电力总装机容量的10%)。
中国国家发展改革委员会正在制定中国核电发展民用工业规划,准备到020 年中国电力总装机容量预计为9 亿千瓦时,核电的比重将占电力总容量的4%,即中国核电在2020 年时总装机容量为600-4000 万千瓦,即时,中国将建成40 座相当于大亚湾的百万千瓦级的核电站。
从核电发展总趋势来看,中国核电发展的技术路线和战略路线已明确并在执行,当前发展压水堆,中期发展快中子堆,远期发展聚变堆。
具体即是:近期发展热中子反应堆核电站;为了充分利用铀资源,采用铀钚循环的技术路线,中期发展快中子增殖反应堆核电站;远期发展聚变堆核电站。
核电的优势及我国发展核电的政策摘要:哥本哈根会议并不完美的结局进一步引发了人们对温室效应加重的忧虑,缓和并解决这一问题的关键是使用清洁洁净能源,减少温室气体的排放。
核电作为高效清洁的新能源具有独特的优势,大力发展核电。
制定积极的政策是降低中国温室气体排放量,优化能源使用结构的必然选择。
一、全球温室效应加剧及危害哥本哈根世界气候大会于2009年12月7-18日在丹麦召开。
会议的矛盾主要集中在碳排放控制和升温幅度上。
对—个国家来说,碳排放量几乎可以与经济发展速度对等,任何—个国家放缓经济脚步都有很大困难,碳排放量的多少又直接影响到升温幅度的控制问题。
对于我们而言,燃煤利用率低,造成了严重的大气污染,是温室气体的主要排放源。
但同时经济的稳步快速增长导致能源需求迅速增长,缺口不断扩大。
能源面临严重安全威胁。
如按目前趋势发展,2020年我国一次能源需求将达35亿吨标准煤。
中国面临能源和环境双重巨大压力,在这种情况下,保证清洁、经济、安全的能源供应是中国经济可持续发展需要面对的重要问题。
解决温室问题的关键是必须停止增加温室气体排放,并在2015到2020年问开始减少排放。
科学家们预计想要防止全球平均气温再上升2℃,到2050年,全球的温室气体减排量需达到1990年水平的80%。
要减少温室气体排放量就一定要改变国家的能源消耗结构,选择清洁能源。
中国现在将近70%的能源消费依靠煤,这样的能源结构给我国减少温室气体排放带来很大压力。
作为—个负责任的大国,中国必须大力调整能源结构,发展以核电为主的高效清洁能源。
二、核电作为清洁能源的优势(一)无温室气体排放与传统煤电相比,核电在温室气体的排放方面以及其他废气、废物方面是最清洁的,因为核燃料发电过程中本身并不排放温室气体。
核能源链中温室气体主要来自于各种材料的制造过程。
从我国具体情况看,即使不忽略核电链中那些微小因素,煤电的温室气体排放也要比核电高出两个数量级。
如果扣除这两种发电方式中类似设施建设的间接排放,核电是最清洁、最有效率的能源。
核电站用1E级电缆附件研制摘要:核电设备国产化已经成为我国核电发展的重要途径,核级电缆附件作为核电设备的关键部件,国产化已经迫在眉睫。
本文主要论述了核电站用1E级K1/K2/K3类电力电缆、仪表和控制电缆附件的研制;为核级电缆附件的生产制造提供参考。
关键词:核电站用1E级;K1/K2/K3类电缆附件;研制1 前言核电作为安全、可靠、经济、清洁的能源,核电能量密度高、燃料消耗少、一次补足核能棒料可长时间运行,也是多个国家的支柱能源之一。
从上世纪70年代初至今,经过几代人的努力,中国核电逐渐发展壮大,并践行了引进、消化、吸收和创新的自主化过程。
眼下,伴随全球核电技术革新进程的加快,我国正抢抓时机,进行着从二代改进型技术到三代技术的优化升级,为实现核电的安全高效发展打下坚实基础。
全球目前有440座核电站,其中中国有14座(占3.2%);而中国能源消费占全球20%,我国核能在整个能源比例1%,国际为5.5%。
目前中国已建和在建的核电机组共41个(14个已经建成,共1189万千瓦),正在建设的机组是27个(装机容量2800多万千瓦),已经审批完的项目就超过了4000万千瓦。
国家能源局要求,充分利用我国目前的核电装备制造业体系,支持关键设备、零部件和材料的国产化工作,压力容器、蒸汽发生器、主泵、数字化仪控系统、堆内构件、控制棒驱动机构以及常规岛等关键设备,泵、阀等零部件,690U型管、核级电缆、焊材等关键材料的国产化比例不能低于85%。
其中核电站用1E级电缆附件作为核级电缆与终端设备连接的关键部件,目前核电站建设中主要依赖进口美国Raychem核级电缆附件;由于价格高昂、供货周期长制约着核电建设成本和周期;国产化核级电缆附件的研制势在必行。
2 核电站用1E级电缆附件研制2.1 核电站用1E级电缆附件分类核电站用1E级电缆附件按安全等级分类:K1、K2、K3,其定义如下:K1类:安装在安全壳内的设备在地震荷载和正常、事故和/或事故后环境条件下仍能执行其规定的功能。
2011年7月第21期科技视界SCIENCE &TECHNOLOGY VISION 科技视界Science &technology vision目前,世界各国除了对正在运行的第二代机组进行延寿与补充性建一些二代加的机组外,接下来新一批的核电建设重点是采用更安全、更经济的先进第三代核电机组。
我国国家引进的美国非能动AP1000核电站属于第三代核电站的非能动型核电厂。
资料图院AP1000效果图第三代核电站的安全性和经济性都将明显优于第二代核电站。
世界各国除了对正在运行的第二代机组进行延寿与补充性建一些二代加的机组外,接下来新一批的核电建设重点是采用更安全、更经济的先进第三代核电机组。
AP1000的优劣我国国家引进的美国非能动AP1000核电站属于第三代核电站的非能动型核电厂,广东核电集团公司引进的法国EPR 核电站属于第三代核电站的改进性核电厂。
AP1000核电厂在安全系统设计上的最大创新点着眼于“非能动”。
在发生自然灾害或者意外事故的情况下,机组可利用自然物理现象,即重力、自然循环(蒸发、冷凝和密度差)等,驱动应急堆芯冷却系统及其他安全系统,从而防止发生类似福岛核电站因断电而导致的一系列危机状况。
这一机型拥有的其他优势还包括:设计寿命为60年,比二代核电技术的设计寿命长20年;反应堆燃料元件换料周期为18个月,而采用二代技术的机型周期则是12个月;此外,由于简化了核岛系统,并采用模块化设计和建造,AP1000的建设工期也得以缩短。
由此看来,相比二代技术,AP1000确实在理论设计方面显现出不少优势,然而因为缺乏工程实践,这一机型的安全性也不可避免地受到了质疑。
优势:安全性:核电站安全目标有两个指标,一是反应堆堆芯熔化率(简称堆熔概率),二是大规模释放放射性物质的概率(简称释放概率)。
如果以每核反应堆每年来计算的话,二代堆的堆熔概率为10-4,也就是每堆每年出现万分之一的可能性;而释放概率为10-5,也就是每堆每年有10万分之一的可能会发生核物质大规模释放。
火电站与核电站
火电厂与核电厂各自具有不同的优势,具体如下:
火电厂的优势:
成熟技术:火电厂采用的是成熟的技术,其发电过程相对简单,能够提供大量的电力。
适用性:火电厂适用于不同的燃料,如煤炭、石油、天然气等,可以根据不同的需求选择不同的燃料。
灵活性:火电厂的发电量可以根据需求进行调整,具有一定的灵活性。
建设周期短:火电厂的建设周期相对较短,可以在短时间内建设并投入使用。
设备国产化程度高:火电厂的设备国产化程度较高,可以降低设备成本和采购周期。
核电厂的优势:
高效能源:核能是一种高效、清洁的能源形式,核电厂的发电效率远高于传统的火力发电。
低成本:核电厂的运营成本相对较低,因为核燃料的成本较低,而且核电厂的维护和运行成本也相对较低。
环保性:核电厂不会排放大量的废气和废水,对环境的影响相对较小,是清洁能源的一种。
可持续性:核能是一种可持续的能源形式,可以满足长期的能源需求。
能源安全:核电厂可以减少对石油、天然气等传统能源的依赖,提高能源安全。
综上所述,火电厂和核电厂各有其优势,具体选择需要根据实际情况和需求进行判断。
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。