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日前,在中核集团三门核电有限公司和上海核工程研究设计股份有限公司监造人员的共同见证下,哈电集团重装公司顺利完成非能动余热排出热交换器的装船发运工作。该设备为三门核电4号机组实现交付的首台核岛主设备,在产品制造期间,公司各部门高效配合、协调推进,有效提高工作效率,满足了三门核电现场
5月29日15时30分,三门核电3号机组核岛屏蔽厂房墙体钢板混凝土结构(SC)第6-7层模块顺利吊装就位。这是CAP1000系列屏蔽厂房首次整圈吊装,为3号机组安全壳顶封头就位里程碑节点实现打下了坚实的基础,也为CAP1000系列屏蔽厂房结构整圈吊装安装提供了良好实践。SC结构模块整体呈圆筒形,环绕在钢制安全
4月27日,三门核电3号机组发电机定子历时9个小时顺利吊装就位,为常规岛厂房封闭及后续汽轮发电机本体安装奠定了坚实基础。发电机定子是汽轮发电机本体首个就位的关键部件,长11.54米,宽5.62米,高5.5米,净重达445吨,是常规岛最重的单体设备。为保障发电机定子吊装平稳、就位精准,项目建设团队持续
4月15日,“灯塔工厂”建设规划暨科技创新“十五五”规划启动会在三门核电现场召开。会议由公司总经理、党委副书记李涛主持,杭州安脉盛公司、上海交通大学、三门核电各业务部门代表参加会议。会议回顾了三门核电“灯塔工厂”争创历程,并部署了“灯塔工厂”申报后续工作安排、“灯塔工厂”建设规划暨
今天中午(4月9日)12时47分,位于浙江省台州市的三门核电一期工程两台机组累计实现安全发电1000亿度,相当于为国家节约标准煤2800余万吨,减排二氧化碳7500万吨。三门核电采用先进的第三代非能动压水堆核电技术,规划建设六台百万千瓦级核电机组,一期工程1、2号机组于2018年并网商运,迄今已安全运行
近日,由三门核电担任主依托单位的中国核电“压水堆水化学技术与材料工程技术研究中心”获中国核电批复正式设立。压水堆水化学技术与材料工程技术研究中心于2021年末启动策划,于2022年获得台州市重点实验室认定。三门核电将该中心作为公司培育新质生产力的重要引擎,坚持以科技创新为引领,以核电厂实
3月20日,浙江台州三门核电二期500千伏送出工程环境影响评价信息第二次公示。工程名称:台州三门核电二期500千伏送出工程工程组成和规模:(1)宁海500kV变电站间隔改造工程:本期将原海浦5480间隔改为三门核电二期Ⅱ间隔,原宁浦5479间隔改为三门核电二期Ⅰ间隔;将间隔内现状相关出线两侧断路器更换
2月28日21点,三门核电4号机组常规岛零米板12轴外侧通风竖井结构缓浇区域浇筑完成,至此零米板结构全部施工完成,标志着常规岛主体结构零米以下结构浇筑完成。汽轮机厂房零米板结构为梁板结构,面积约为6174平方米,主、次梁截面尺寸种类较多,钢筋密集,施工条件复杂,施工难度较大。为保障常规岛零米
2024年1月19日11时39分,三门核电3号机组稳压器顺利吊装就位,为后续波动管焊接及腔室大宗材料安装工作的全面开展创造了良好先决条件。(来源:微信公众号“上海核工程研究设计院”作者:王洋、叶晶莹)稳压器为核岛反应堆冷却剂系统的主设备之一,属于核Ⅰ级设备,其作用是调节一回路压力,防止冷却剂
1月11日,三门核电3号机组堆芯补水箱B顺利吊装就位,正式打响2024年主设备安装“第一枪”!堆芯补水箱是CAP1000核电非能动安全系统中的一个重要设备,每台机组包含A、B两台补水箱,位于11厂房11300房间,主要用于提供事故情况下的硼水,确保堆芯有效冷却。因堆芯补水箱就位环境复杂,周围多模块钢梁及
1月17日12点50分,三门核电4号机组常规岛主厂房第一根钢结构立柱吊装就位,拉开了该机组常规岛主厂房钢结构安装序幕,为后续实现4号汽机房行车可用以及厂房封闭奠定了坚实基础。4号常规岛主厂房钢结构总重约6000吨,长117米,宽70米,共包括77根立柱以支撑整体结构。钢结构安装工作主要包括第一层及第
(来源:微信公众号“中国能源研究会核能专委会”编译自国际核工程)2022年5月31日,亚美尼亚核电厂负责人表示,该电厂正准备新建一座中低放固废贮存设施。该项目拟于2022年底前确定供应商并签署建设合同。负责人介绍称,目前有几种技术可以用于处置放射性废物,包括玻璃固化和沥青固化,均可在亚美尼
美国官员10月21日表示,位于爱达荷州东部的放射性废物处理厂的问题似乎已得到解决,将于2022年年初开始将90万加仑(350万升)来自乏燃料后处理时产生的含钠高放废液转化为更安全、更易于管理的固体材料。美国能源部表示,下周将进行综合废物处理装置(IWTU)的启动测试,该设施建造费用已超过5亿美元。若工厂正常运行,预计需要用5年的时间处理所有废液。
美国能源部计划在2023年底之前对贮罐中的废物进行玻璃固化,放射性废物综合处置设施(IDF)的建设对于该项目至关重要。美国近日已完善了汉福特综合废物处置设施的渗滤液处理系统,安装了新型内衬,有助于渗滤液的收集、持续监测和处理,能够有效的保护地下水。
9月11日,我国首座高水平放射性废液玻璃固化设施在四川广元正式投运。这标志着我国已实现高放废液处理能力零的突破,跻身世界上少数几个具备高放废液玻璃固化技术的国家,对我国核工业安全绿色发展具有里程碑意义。
瑞典政府2021年8月26日表示,已批准扩建奥斯卡沙姆中间乏燃料贮存设施扩建计划。瑞典多家核电运营公司在8月初警告称,用于贮存乏燃料的中央临时贮存设施(Clab)很快将会满容。
美国深层隔离公司(DeepIsolation)获得一份为斯洛文尼亚放射性废物管理组织(ARAO)进行钻孔可行性研究的合同。这项研究将就深钻孔贮存库是否可以处置斯洛文尼亚约瑟夫斯特凡研究所TRIGAⅡ研究堆乏燃料进行调研。
据日本放送协会(NHK)1日报道,日本东京电力公司近日发布消息称,福岛第一核电站内用于存放核废弃物的集装箱出现腐蚀或凹陷,问题集装箱数量多达548个。
2021年6月17日,中国北山地下实验室开工建设,标志着我国高放废物地质处置工作进入了地下实验室建设及研发阶段,为填补我国在高放废物处置技术地下现场研发平台及设备的空白,攻克高放废物地质处置这一世界性难题提供试验平台和基础。
日前,法国法马通公司(Framatome)宣布用于支持核设施退役和废物管理的机器人辅助处理系统开发工作取得里程碑进展。试验证实该处理和分类高放废物部件的机器人系统能够良好运行,这为提高核工业自动化水平铺平道路。
近日,美国能源部(DOE)宣布向先进能源研究计划署(ARPA-E)“优化核废料和先进堆处理系统”(Onwards)项目拨款4000万美元,该项目旨在开发限制先进堆核废料产生的技术,解决乏燃料处置方案选择有限等难题。
3月20日,“核电三废处理技术联合研发和试验中心”新址揭牌,上海核工院与江苏希捷新能源工程技术有限公司签署“PVA可降解防护用品与处理工艺技术合作开发框架协议”与“关于成立江苏核捷智能环保科技有限公司合作意向书”。
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