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2007年,正是中国经济发展最快的一年,GDP增速达到了史无前例的14.2%!经济的发展使得社会用电量不断攀升,中国政府意识到,发展核电,是保证国家能源安全的重要手段。然而,一个棘手的现实问题摆在了决策部门面前:国内的核电技术路线尚未统一,自主研发三代核电技术才刚刚起步。没有先进的核电技术,何谈核电大发展?
当时,中国能称得上自主的核电技术只有两种。
其一,就是以秦山一期30万千瓦机组为代表的具有完全自主知识产权的核电技术。当时建造秦山一期,目的仅仅是为了测试中国自主设计建造核电站的能力,并未将其作为我国核电发展的技术路线。此后,该型机组除出口四台至巴基斯坦外,并未再在国内建造。
其二,便是在引进的法国M310核电机组技术上自主研发的60万和100万千万核电机组,这类核电技术属于二代或二代加技术,是我国推进核电技术国产化的主流技术。但在当时国际上开始流行三代核电技术标准的时候,该类核电技术也显得有些过时。
M310机组是法国70年代从美国西屋引进的90万千瓦压水堆核电技术的基础上发展起来的,中国的二代加核电技术的技术基础正是M310技术,追根溯源,中国的二代加核电技术也算是师从了美国西屋。只不过,法国在成功研发M310技术后,为了提高核电的经济性,又从西屋引进了功率更大(130万千瓦以上)的核电技术,并且将这种百万千瓦以上的核电技术作为后续国内核电建设的唯一技术(法国国内有近一半的核电机组是百万千瓦以上的该型核电机组)。因此,可以说,中国的二代加技术,只是达到了法国核电80年代的水平,而且经济性也未必比得上法国的百万千瓦以上核电技术。
2007年的中国,要大力发展核电,考虑到经济性和安全性,必须采用世界最先进的三代核电技术。而现实是,若依靠自主研发的三代核电技术,只能以原来引进自法国的二代核电技术为基础,而且得从零开始。因此,自主研发三代核电技术,不仅是不现实的,而且时间上也不允许。中国要大力发展核电,只能以引进的最先进三代核电技术为基础,进行消化吸收和再创造。这个观点,在当时的中国核电界并无异议。
由于事关中国核电的未来,对于引进法国的EPR还是美国西屋的AP1000,中国政府进行了谨慎而全面的分析和决策。国务院召集核电界、政界、能源界数百位专家,对两种技术进行的细致的比较和分析,并对采用何种技术进行了投票决策。最终,AP1000以绝对优势战胜了EPR,成为中国引进三代核电技术的首选堆型。
AP1000胜出的原因无外乎以下几点,如先进的设计理念,创造性的模块化建造方法可以缩短工期,非能动安全性系统设计等。尤其是其独特的非能动安全系统设计,能实现事故后72小时内不需要人工干预,可以说是反应堆安全设计上的一次飞跃,这一点,现在还没有其他三代核电技术能做到。
相比之下,法国的核电技术均是以西屋的压水堆技术为技术基础上,对安全系统做加法的做法不仅不能有效提高安全性,还会导致系统更加复杂,造价大增,怎么看也不算很“先进”。
于是乎,AP1000在中国各界专业人士的建议下,成为中国核电引进吸收再创造的范本。
AP1000是西屋集半个世纪核电设计之大成研发出来的,本是不愿意轻易拱手让人的。但我国核电要发展,还要“走出去”,必须让西屋毫无保留的交出所有技术。在多次艰难的谈判后,二者终于达成了妥协。
在市场上,AP1000以及后续国产化的CAP1000,只能在中国国内建造,中国不得用于出口。以AP1000为基础中国吸收再创造研发的CAP1400以及CAP1700,中国可以向除了美国和日本之外的所有国家出口。而在技术上,西屋在卖给中国2到4套关键设备后,必须能让中国有自主制造所有关键设备的能力(包括屏蔽主泵和爆破阀)。
这个协议对中国来说是相当有利的。其一,中国可以通过西屋的技术转让,一举成为世界上具备建造最先进核电站能力的国家,通过AP1000及国产化CAP1000的建造,让中国的核电技术水平一跃为世界最高水平,实现中国核电技术上的跨越式发展。其二,中国通过出口CAP1400和CAP1700,使得中国能一举成为能够出口最先进三代核电技术的国家,能够在国际上与法国ERP分庭抗礼。照此路线,中国核电的崛起,中国核电的走出去目标,都将不日实现!
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关于有效保障我国三代核电经济性的建议
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