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自20世纪80年代以来,我国开展核供热研究已经30多年,已掌握能够工程化应用的核能供热技术。1983年,清华大学对该校核能院泳池堆进行改造后,实现核能供热,连续两年向核能院大楼供热。1989年,清华大学又完成专用供热堆研发,功率为5兆瓦。
“尽管研究早就在进行,核能供热一直未能实际应用。但随着冬季清洁取暖需要愈加迫切,开展核能供热很有必要。”王献庭表示。
冬季供热在北方地区是件大事。采暖范围涉及17个省、市、自治区,采暖人口达到7亿以上。根据国家统计局的数据,2000年至2013年,我国城市集中供热面积从11.10亿平方米增长到57.17亿平方米,年增长率超过12%。随着我国城镇化发展,预计到2020年集中供热面积将达到129亿平方米。
“近年来,随着大气污染问题日益严重,特别是雾霾天增多,很多地方都在推行清洁取暖。但是,到目前,集中供热的热源仍以热电联产和区域锅炉房为主,使用的燃料以煤炭为主,而不达标的燃煤燃烧排放正是导致北方地区特别是京津冀地区冬季大气污染严重的主要原因之一。”王献庭说。
“在推行清洁取暖中,很多地方加快拆除高耗能、高污染、低热效率的区域锅炉,实行煤改气、煤改电。与此同时,一些城市热源缺口问题也凸显出来。”王献庭表示。
推进北方地区冬季清洁取暖,关系广大群众温暖过冬,关系雾霾天能不能减少,是能源生产和消费革命、农村生活方式革命的重要内容,是必须要做好的民生工程。按照国家发展改革委、国家能源局印发的《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》,到2019年,北方地区清洁取暖率达到50%,替代散烧煤(含低效小锅炉用煤)7400万吨。到2021年,北方地区清洁取暖率达到70%,替代散烧煤(含低效小锅炉用煤)1.5亿吨。
“核能是一种安全、清洁的能源。核能供热无污染,无任何烟尘、灰渣、碳化物、硫化物、氮氧化物的排放。如同气代煤、电代煤一样,核能供热也是实现清洁取暖的一个新途径。”王献庭说。
令王献庭振奋的是,《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》中提出,研究探索核能供热,推动现役核电机组向周边供热,安全发展低温泳池堆供暖示范。“核能供热已经引起国家有关部门的重视,这必将加快核能供热实施步伐。”他表示。
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