Русская Википедия:CPR-1000

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

CPR1000китайский водо-водяной ядерный реактор поколения II+, на основе французских трехпетлевых реакторов (M310) электрической мощностью 900 МВт, импортированных в 1980-х годах. Изменения состоят в увеличении электрической мощности до 1000 МВт (1080 МВт брутто) и расчетного срока службы до 60 лет.

CPR-1000 производится и эксплуатируется компанией China General Nuclear Power Group (CGNPG), ранее известной как China Guangdong Nuclear Power. По мере постройки реакторов проводилась их локализация, во втором построенном реакторе 70% оборудования было произведено в Китае, в последующих реакторах — 90%[1].

Строительство

15 июля 2010 года был подключён к сети энергоблок АЭС Линьао-3, первый китайский энергоблок с реактором CPR-1000[2]. Испытания на критичность начались 1 июня 2010 года[3], коммерческая эксплуатация — 27 сентября 2010 года[4]. Энергоблок Линьао-4 начал коммерческую эксплуатацию 7 августа 2011 года[5].

По состоянию на декабрь 2019 года построено 18 реакторов CPR-1000[6]. Кроме Линьао-3,4 реактор CPR-1000 установлен на АЭС Фанченган (блоки 1 и 2), Фанцзяшань (блоки 1 и 2), Хунъяньхэ (блоки 1-4), Ниндэ (блоки 1-4), Янцзян (блоки 1-4)[7].

Конструкция

CPR-1000 использует в качестве базовой конструкции блоки 5 и 6 АЭС Гравлин во Франции[1]. Четыре реактора на АЭС Даявань и Линьао 1 иногда также называют CPR-1000, но они в значительной степени основаны на французском проекте мощностью 900 МВт (M310), их полезная электрическая мощность менее 1000 МВт[8].

Некоторые права на интеллектуальную собственность CPR-1000 сохраняются за Areva, что ограничивает потенциал продаж за рубежом[6]. Однако в 2010 году Financial Times сообщила, что Areva рассматривала возможность продажи CPR-1000 как меньшего и более простого реактора второго поколения наряду с более крупным EPR для стран, которые только начали заниматься ядерной энергетикой[9][10]. В январе 2012 года CGNPG договорилась о партнерстве с Areva и EDF для разработки реактора на базе CPR-1000[11], который по конструкции подобен реактору Atmea мощностью 1000 МВт совместной разработки Mitsubishi и Areva[12].

CNP-1000 представляет собой аналогичную трехпетлевую конструкцию разработки CNNC, но с другой активной зоной реактора.

ACPR-1000

В 2010 году CGNPG объявила о дальнейшей эволюции дизайна до уровня III поколения, ACPR-1000, в котором будет достигнута полная локализация. CGNPG стремилась к тому, чтобы к 2013 году иметь возможность самостоятельно поставлять ACPR-1000 на экспорт[13]. CGNPG вела разработки в сотрудничестве с Dongfang Electric, Shanghai Electric, Harbin Electric, China First Heavy Industries и China Erzhong[14].

Янцзян-5 был первым реактором ACPR-1000, его строительство началось в конце 2013 года[15]. Этот реактор включает в себя ловушку расплава и двойную защитную оболочку в качестве дополнительных мер безопасности[16]. Коммерческая эксплуатация началась в июле 2018 года. Это был первый китайский реактор, оснащенный цифровой системой управления отечественного производства[17].

После ядерной катастрофы на Фукусиме была разработана модернизированная конструкция, получившая название ACPR-1000+. Она включает двойную оболочку для защиты от внешних взрывов и падения самолетов, повышенную сейсмичность до 0,3 g, увеличенный тепловой запас активной зоны и улучшенные операционные системы[18]/ Полная выходная мощность увеличена до 1150 МВт[19]. ACPR-1000+ планировался на экспорт с 2014 года[11].

Название Локация Энергоблок Мощность,
МВт
Начало
строительства
Пуск Закрытие
Янцзян Китай Янцзян-5 1086 2013 2018
Янцзян-6 1086 2013 2019
Хунъяньхэ Китай Хунъяньхэ-5 1119 2015 2021
Хунъяньхэ-6 1119 2015 2022
Тяньваньская Китай Тяньваньская-5 1118 2015 2020
Тяньваньская-6 1118 2016 2021

Hualong объединенный дизайн

Hualong One

С 2011 года CGNPG постепенно объединяет ACPR-1000 с конструкцией ACP-1000 Китайской национальной ядерной корпорации в новую конструкцию Hualong One[20].

Hualong Two

CNNC планирует начать строительство Hualong Two к 2024 году. Это будет более экономичный вариант предыдущего реактора.

См. также

Примечания

Шаблон:Reflist 

Внешние ссылки