新能源核能课件_第1页
新能源核能课件_第2页
新能源核能课件_第3页
新能源核能课件_第4页
新能源核能课件_第5页
已阅读5页,还剩193页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第五章新能源1核能2太阳能3风能4地热能5海洋能6生物质能7氢能第五章新能源1核能1核能1.1福岛核事故1.2什么是核能1.3核能的开发与利用1.4核能的特点1.5核能的和平利用1核能1.1福岛核事故1.1日本福岛核电站事故1.1日本福岛核电站事故2011年3月11日当地时间14:46,日本本州岛附近海域发生9级特大地震(震源深度20公里),随后引发10米以上海啸,造成日本历史上空前的地震-海啸大灾难。2011年3月11日当地时间14:46,日本本州岛附近海域发海啸前后对比海啸前后对比福岛核电站岌岌可危福岛核电站岌岌可危地震发生前:1号、2号、3号机组处于运行状态

4号、5号、6号机组处于停堆检修状态地震发生前:1号、2号、3号机组处于运行状态机组编号电功率/热功率(MW)堆型投入运行时间1460/1380BWR-319712784/2381BWR-419743784/2381BWR-419764784/2381BWR-419785784/2381BWR-4197861100/3293BWR-51979机组编号电功率/热功率(MW)堆型投入运行时间1460/13东京3月11日14:46,福岛核电站以东140公里处海底发生9级地震15:34,海啸到达电站,浪高达14米,摧毁了应急柴油机。23时左右,蓄电池耗尽,汽动泵停运,堆芯丧失所有冷却功能福岛核事故是在出现超强自然灾害(超设计工况地震、叠加设计未预期的海啸)以及沸水堆设计安全性不足的情况下发生的。事故发展东京3月11日14:46,福岛核电站以东140公里处海底发生

事故发展事故发展2事故发展2事故发展第一安全对策实现:反应堆及时关闭第二安全对策没有实现:首先是全厂断电,后备的蓄电池容量不足,堆心得不到冷却第三安全对策部分失效:因不能冷却,压力升高,开始有计划的向外释放,后期被迫释放控制与冷却是最为基本的对策,是前提和基础,包容只能在前两个对策有效的情况下才可实施。

事故处置第一安全对策实现:反应堆及时关闭事故处置●

地震发生后,正在运行的1号、2号、3号机组自动停堆,靠备用的柴油发电机供电的应急冷却系统随即启动,维持堆内燃料元件的水冷却循环。(经受住了9级地震的考验)●大约在震后51分钟,海啸淹没并冲毁了应急冷却系统—柴油机系统。●日本东京大学Kuno先生:当地海啸的历史记录为5.7m,核电站设防为10m,而本次海啸为14m●地震发生后,正在运行的1号、2号、3号机组自动停堆,紧急调用移动式柴油机,但由于功率较小而冷却不够,堆芯冷却水蒸发,燃料元件露出水面,温度上升,燃料包壳(锆)与水反应,生成氢气。氢气的积累导致一系列爆炸或爆燃。紧急调用移动式柴油机,但由于功率较小而冷却不够,堆芯冷却水蒸3月12日,1号机组厂房发生氢气爆炸;3月14日,3号机组厂房发生更猛烈氢气爆炸;3月15日,2号机组厂房抑压池发生爆炸;3月15、16日,4号机组厂房乏燃料水池氢爆燃;3月16日,5号、6号机组乏燃料水池升温。3月12日,1号机组厂房发生氢气爆炸;●上述爆炸或爆燃,导致放射性物质外泄。●反应堆堆芯和乏燃料水池因失水使燃料急剧升温,出现部分燃料元件熔毁情况。

3月12日,有人建议注入海水以降低堆芯温度,1号机组氢爆后,仍未考虑注海水●

3月13日,不得不采用注入海水冷却措施,这意味着反应堆将被报废。●上述爆炸或爆燃,导致放射性物质外泄。

3月21日16:30,福岛第一核电站3号机组冒黑烟所有人员撤离,可能是位于3号机组东南方的乏燃料水池附近的电缆线等因高温导致起火。3月23日,仍在冒烟。●当天下午稍后,2号机组冒白烟,可能是燃料水池水蒸气,辐射剂量严重超标。●3月21日16:30,福岛第一核电站3号机组冒黑烟所●从事故机组冒出的蒸汽中夹带了大量的裂变产物气体I-131等,污染了周边大气环境,并随大气环流飘到全球各地,但辐射剂量极低。●在3月21日采集的核电站附近土壤样品中检测到了由这次核事故释放的少量钚(约0.58Bq/kg),这又是表明了部分核燃料已经严重损毁。●

3月下旬,在核电站出海口检测到较强的放射性污染,发现是核电站事故产生的高放射性污水的渗漏。先后采用了混凝土、吸水高分子化合物进行堵漏,均不见效,最后采用水玻璃才勉强堵住。●

3月27日,在2号机组涡轮机房地下室积水中检测到高放射性的废水,当时说是正常值的1000万倍,第二天又更正为10万倍,放射性浓度为1.9×1010Bq/L。●4月4日,日本宣布为了给积存的高放射性的污水转移到储存容器,将积存的11500吨低放射性污水排入海里,其I-131的浓度为180Bq/L。

●从事故机组冒出的蒸汽中夹带了大量的裂变产物气体I-131等机组1234堆芯-燃料破损熔化破损熔化破损熔化无燃料压力容器完整性泄漏不明不明堆芯冷却功能无无无安全壳完整性可能漏可能漏可能漏厂房大坏小坏大坏大坏乏燃料水池冷却功能恢复功能恢复功能恢复补救注水2011年7月1日机组1234堆芯-燃料破损破损破损无燃料压力容器完整性泄漏不实现“冷停堆”需要9个月——今年底左右水冷却措施

“水棺”

——向1号机组反应堆安全壳注水,以冷却安全壳内的压力容器。但不奏效(安全壳漏了)。●冷却水循环——设法架设水循环冷却系统,先净化反应堆机房和涡轮机房地下室等地的污染水,然后注入安全壳内和压力容器内,以实现冷却水循环利用。实现“冷停堆”需要9个月——今年底左右核电站事故等级●日本开始将日本福岛核电站事故定为4级,后上调为5级●4月12日,日本宣布日本福岛核电站事故定上调为7级☞7级标准:I-131

1.0×1016Bq☞日本原子能安全保安院数据:I-1313.7×1017Bq☞日本原子能安全委员会数据:I-1316.3×1017Bq

☞切尔诺贝利核事故:I-131

1.8×1018Bq

●在相当长时期内,还将持续释放放射性物质核电站事故等级

核事故分类特大事故(Majoraccident)7严重事故(Seriousaccident)6跨厂事故(Accidentwithoff-siterisks)5厂内事故(Accidentmainlyininstallation)4严重故障(Seriousincident)3一般故障(Incident)2异常事件(Anomality)1障故事故核事故分类特大事故严重事故跨厂事故厂内事故严重故障一般故障核事故危害日本福岛核事故前苏联切尔诺贝利核事故美国三哩岛核事故爆炸原因氢爆蒸汽爆炸无爆炸点反应堆厂房顶部反应堆堆芯无堆熔状况堆芯损坏堆芯爆炸堆芯熔化放射性释放大量放射性气体释放大量放射性释放固体、气体释放少量放射性气体释放事故影响范围半径30公里撤离污染面积15万平方公里事故电站厂房核事故危害日本福岛核事故前苏联切尔诺贝利核事故美国三哩岛核事

核电站事故后目前的基本状态●反应堆达到“冷停堆”的可控状态至少到年底;●堆芯燃料棒大量熔毁并落至压力容器底部,烧穿容器,导致安全壳损坏(反应堆机房地下室发现深4米以上的积水);●放射性物质大量释放到厂区、周边地区,造成该地区土壤、水系、空气及附近海域较长时间的放射性污染事故处理仍在进行之中,其后果尚难准确预测。核电站事故后目前的基本状态事故处理仍在进行之中,其后果尚难严重外部事件重叠●9级大地震——福岛第一核电站基本经受住了

☞地震发生后,正在运行的1号、2号、3号机组自动停堆

☞备用的柴油发电机供电的应急冷却系统随即启动●14米海啸——淹没并冲毁了应急冷却系统,导致地震-海啸-核事故连环灾难●日本核电站设计抗震方面做得好,但抵御海啸能力不足。据东京大学教授介绍,该处海啸历史记录为5.7米,设防为10米,但这次海啸为14米。●应急柴油发电机的位置低于反应堆,且集中在一起,致使海啸淹没并冲毁了全部应急冷却系统。日本福岛核电站事故教训严重外部事件重叠日本福岛核电站事故教训●日本政府方面缺乏应对突发事件的果断决策,而是“放手”让东电公司去处理●东京电力公司方面在处理核事故初期心存侥幸☞在堆芯急剧升温而发生1号机组厂房爆炸后,仍心存侥幸,企图保全核电机组,而迟迟不采纳灌注海水降温的建议(一旦灌注海水,反应堆将报废)。

企业利益>社会责任☞直到地震2天之后才开始灌注海水,已经错过了事故处理的最佳时机,失去了最关键的头几个小时。(如何能够确定一开始就应该灌海水?万一导致更严重问题呢?)●日本政府方面缺乏应对突发事件的果断决策,而是“放手”让东电

九个月事故处理计划4月17日据日本新闻网报道,日本东京电力公司董事长胜俣恒久17日下午15时在东京举行记者会,表示福岛第一核电站核泄漏问题将在9个月内得到最大限度的解决。胜俣恒久指出,解决核泄漏问题将分为两个阶段实施。第一阶段为3个月,其主要任务是处理所有高浓度污染水,同时防止各反应堆发生蒸气爆炸。第二个阶段为3至6个月,主要工作是恢复各反应堆的冷却系统功能,有效控制放射性物质的扩散,将核污染量降低到最低。据悉,这是福岛第一核电站事故发生以来,东京电力公司首次列出事故处理的日程表九个月事故处理计划*

以下是日本東京電力公司5月13日提供的福島第一核電站1號機組核反應爐廠房外罩模擬圖。當日,日本東京電力公司表示將於6月開始建設一個外罩,將福島第一核電站1號機組核反應爐廠房罩住。日本經濟産業大臣海江田萬里13日宣佈,由於福島第一核電站1號機組燃料很可能已經熔毀,同時壓力容器底部也出現了破損,因此有必要對東京電力公司的工程表進行修改。*以下是日本東京電力公司5月13日提供*東電將建造福島第一核電站1號機組外罩

*東電將建造福島第一核電站1號機組外罩福岛核事故对世界核能发展已经产生重大影响!福岛核事故1.2什么是核能核能是核反应释放出来的能量“核能”来源于将核子(质子和中子)保持在原子核中的一种非常强的作用力——核力。核力和人们熟知的电磁力以及万有引力完全不同,它是一种非常强大的短程作用力。——1.2什么是核能核能是核反应释放出来的能量核能的来源——以下两个途径可以获得能量:重核裂变,即一个重核可裂变为两个中等质量的核,从而获得原子能。轻核聚变。当两个或两个以上的较轻原子核,在极高的温度和极大的压力下非常靠近时,它们聚合在一起而形成一个较重的新原子核,同时释放出巨大的能。核能的来源——以下两个途径可以获得能量:根据这一原理,核能的实际利用有两种方法:一是目前已达到实用阶段的重核裂变方法,这就是核裂变反应堆的原理;二是目前还处于研究试验阶段的轻核聚变方法,这就是核聚变反应的原理。根据这一原理,核能的实际利用有两种方法:一是目前已达到实用阶核裂变反应核裂变反应核裂变反应核裂变反应核聚变反应核聚变反应重核裂变与轻核聚变核裂变:被中子击中时,大原子核分裂成数个小原子核,这个过程会释放能量。核聚变:数个小原子核结合并释放能量。重核裂变与轻核聚变核裂变:被中子击中时,大原子核分裂成数个小核能开发的本质问题是可控地将核裂变或聚变产生的能量转变为热能,热能转变为机械能,进而转化为电能等形式的能。与化石能源的直观比较是将燃烧锅炉等化学能装换设施换成了反应堆或聚变装置。核能开发与利用是集现代科学与现代技术于一身的技术密集、资金密集的产业,核能是目前唯一可大规模开采利用的新型清洁能源。1.3核能开发与利用的产业链核能开发的本质问题是可控地将核裂变或聚变产生的能量转变为热能*首先是核燃料循环:核燃料的勘探、开采、浓缩分离、燃料元件的生产、乏燃料的处理、核废物的处置等核能转换或利用系统的研究与技术开发核能转化与利用系统的设计核能转换系统、设备的制造、安装调试核能转换系统运行与管理核能转换系统的退役与处置1.3核能开发与利用*首先是核燃料循环:核燃料的勘探、开采、浓缩分离、燃料元件的*一.核科学与技术的内涵*一.核科学与技术的内涵核电站示意图核电站示意图核燃料(1)核裂变的核燃料(2)

核聚变的核燃料核燃料(1)核裂变的核燃料(1)核裂变的燃料核裂变的核燃料主要是铀。天然铀通常由3种同位素构成:铀-238,约占铀总量的99.3%;铀-235,占铀的总量不到0.7%;还有极少量的铀-234。(1)核裂变的燃料核裂变的核燃料主要是铀。天然铀通常由3种同天然铀与浓缩铀天然铀低浓缩铀U-238U-238U-235U-235天然铀与浓缩铀天然铀低浓缩铀U-238U-238U-235U

铀的浓缩方法:(1)气体扩散法;(2)激光分离法。铀的浓缩方法:与一般的矿物燃料相比,核燃料有两个突出的不同特点:(1)是生产过程复杂,要经过采矿、加工、提炼、转化、浓缩、燃料元件制造等多道工序才能制成可供反应堆使用的核燃料;(2)还要进行“后处理”。与一般的矿物燃料相比,核燃料有两个突出的不同特点:临时贮藏回收废物处理最终储存产生能量采矿转化浓缩核燃料制作核燃料的循环临时贮藏回收废物处理最终储存产生能量采矿转化浓缩核燃料制作核(2)核聚变的燃料最容易实现核裂变反应的是原子核中最轻的核,例如氢、氘、氚、锂等。其中最容易实现的热核反应是氘和氚聚合成氦的反应。作为核燃料之一的氘,地球上的储量特别丰富,每升海水中即含氘0.034g,地球上有15×1014亿吨海水,故海水中的氘含量即达450亿吨,因此几乎是取之不尽的。(2)核聚变的燃料最容易实现核裂变反应的是原子核中最轻的核,1.4核能的特点1高能量密度容量1000MW的电厂满功率运行300天,压水堆核电厂消耗低浓缩铀25~30吨,燃煤火电厂消耗煤炭310万吨左右。2堆内大量放射性物质3有衰变热1.4核能的特点1高能量密度容量1000MW的电厂满功率运4清洁能源5可持续发展6安全性高4清洁能源5可持续发展6安全性高(1)实验示范阶段(2)高速发展阶段(3)滞缓发展阶段(4)复兴阶段

1.5核能的和平利用(1)实验示范阶段1.5核能的和平利用(1)实验示范阶段

1951年美国首次在爱达荷国家反应堆试验中心进行了核反应堆发电的尝试,发出了100千瓦的核能电力,为人类和平利用核能迈出了第一步。1951年的ARCO快堆发电装置(1)实验示范阶段1951年美国首次在爱达荷国家反应堆试验1954年美国开始5个工业原型堆的计划(PWR,BWR,HeavyWR,MSR,HTGR,FBR)1957年12月发电的著名希平港核电站(原型PWR),6万千瓦.1954年美国开始5个工业原型堆的计划(PWR,BWR,1960年7月投入商业运行的Dresden核电站(原型BWR),20万kW1960年7月投入商业运行的Dresden核电站(原型BWR希平港的原型压水堆核电厂和德累斯顿的原型沸水堆核电厂由于技术优势和实用优势成为美国和日本核电发展的主力堆型。1961年7月,美国建成了第一座商用核电站——杨基核电站.功率300MW,发电成本9.2美厘/度,优秀的商用示范堆.希平港的原型压水堆核电厂和德累斯顿的原型沸水堆核电厂由于技术苏联建成世界上第一个试验核电站,石墨慢化沸水堆,5000kW1954年6月,前苏联的奥勃宁斯克建堆发电5000kW苏联建成世界上第一个试验核电站,石墨慢化沸水堆,5000kW1964年建成别洛亚斯克原型石墨沸水堆核电站和新沃罗涅什一号原型压水堆核电厂。石墨沸水堆和压水堆这两种堆型成为苏联核电发展的主力堆型。(后期的RBMK和VVER)1964年建成别洛亚斯克原型石墨沸水堆核电站和新沃罗涅什一号其它国家:不能生产浓缩铀英国:世界第一个天然铀石墨气冷堆核电站法国:天然铀石墨气冷堆核电站其它国家:不能生产浓缩铀英国:世界第一个天然铀石墨气冷堆核电*加拿大:1962年建成25MW实验性天然铀重水堆核电厂,1967年建成200MW原型重水堆核电厂,一举为后来的CANDU系列堆型打下坚实的基础。我国的秦山三期就是采用此种堆型。一个小国的核电之路!*加拿大:一个小国的核电之路!钠冷快中子堆(FR)美国:1951年建成200kW一号实验堆(EBR-1)

1964年建成20MW二号实验堆(EBR-2)英国:1962年建成14MW唐累实验快堆(DFR)法国:1966年建成20MW实验快堆(EBR-2)苏联:1959年建成5MW的BR-5实验快堆钠冷快中子堆(FR)*BN-600(1980)BN-350(1973)BR-5/10(1959)BN-800

(plannedfor2012)苏联快堆发展之路*BN-600(1980)BN-350(1973)BR-由政府主导向公司主导转变,核电公司推动核技术不断前进(西屋,通用,法马通,阿海珐,三菱,日立,加拿大原子能公司)核电公司追求的目标1.辐射防护目标2.技术安全目标1.发电的经济性2.燃料的利用率(2)高速发展阶段由政府主导向公司主导转变,核电公司推动核技术不断前进(西屋,1标准化2大容量3安全性4批量化在核电公司追求的基础上形成的二代核电的特征1标准化在核电公司追求的基础上形成的二代核电的特征压水堆为主:百万千瓦级石墨水冷堆:1300~1500MW重水堆:600~700MWe石墨气冷堆仅限于英国沸水堆在日本发展很快典型的二代压水堆核电站岭澳核电站典型二代核电站压水堆为主:百万千瓦级石墨水冷堆:1300~1500MW重水高速发展阶段中的快堆英国:1975年254MW的原型快堆(PFR)法国:从凤凰(250MW)到超凤凰(1200MW)苏联:1980年的BN600日本:1983年100MW的常阳(JOYO)美国:1980年400MW的材料试验堆中国:实验快堆(CEFR)立项和研发高速发展阶段中的快堆为什么发展突然由盛到衰?1979年三哩岛核电事故1986年切尔诺贝利事故.能源(煤,石油)价格下跌,核电失去竞争力长寿命高放射性废物污染问题(3)滞缓发展阶段为什么发展突然由盛到衰?(3)滞缓发展阶段三哩岛(PWR)事故(ThreeMileIsland-2,TMI)1.设备故障2.人员误操作3.堆芯冷却条件恶化,部分堆芯熔化4.人员再次误操作造成部分气态裂变产物排入大气造成环境污染三哩岛(PWR)事故(ThreeMileIsland-2切尔诺贝利(RBMK石墨沸水堆)核事故运行人员违章操作堆型设计缺陷(空泡反馈引入正反应性,控制棒引入正反应性,无安全壳)堆芯熔化,爆炸大量放射性物质逸入大气近3万平方公里土地不能使用,15年后统计死亡人数多达三十万切尔诺贝利(RBMK石墨沸水堆)核事故

美国三里岛和前苏联切尔诺贝利核电站事故引起公众对核的恐惧。核电在西方发达国家基本停止发展,已批准的新电站建设被无限期推迟,严格控制新许可证的发放,核电研发也是阻力重重(缺乏资金),只在亚洲少数几国有新电站建设。核电发展史上的二十年寒冬(1981-2000)。美国三里岛和前苏联切尔诺贝利核电站事故引起公众对核的恐为什么会复兴?能源价格上涨,核电重新具有了竞争力亚洲国家的经济腾飞(中,印)三代核电站安全性能的提高四代核电研发的推动ITER项目(4)复兴阶段

为什么会复兴?(4)复兴阶段亚洲由于经济迅速崛起,核电发展方兴未艾,亚洲目前共有90座核电站在运行,其中2/3集中在日本。韩国、中国大陆和台湾地区、印度、巴基斯坦等仍有许多座新核电站在建设之中。亚洲由于经济迅速崛起,核电发展方兴未艾,亚洲目前共有90座核由于先进堆型的开发,核电技术的不断完善,核安全程度越来越高,加上全球经济的迅速发展,以及为了解决温室气体排放及酸雨等环境问题,核电在未来20年又将有一个新的发展,对发展中国家更是如此。由于先进堆型的开发,核电技术的不断完善,核安全程度越来越高,反应堆的分类按反应堆的用途分类:生产堆、动力堆、试验堆、供热堆。按反应堆采用的冷却剂分类:水冷堆、气冷堆、有机介质堆、液态金属冷却堆按反应堆采用的核燃料分类:天然铀堆、浓缩铀堆、钚堆。按反应堆采用的慢化剂分类:石墨堆、轻水堆、重水堆。按核燃料的分布分类:均匀堆、非均匀堆。按中子的能量分类:热中子堆、快中子堆。反应堆的分类按反应堆的用途分类:生产堆、动力堆、试验堆核电站

核电站和火电站的主要区别是热源不同,而将热能转换为机械能,再转换成电能的装置则基本相同。火电站靠烧煤、石油或天然气来取得热量,而核电站则依靠反应推中的冷却剂将核燃料裂变链式反应所产生的热量带出来。核电站核电站和火电站的主要区别是热源不同,而将热能转换为机火电站与核电站的区别火电站与核电站的区别核电站一般分为两部分:1、利用原子核裂变生产蒸汽的核岛(包括反应堆装置和一回路系统)和2、利用蒸汽发电的常规岛(包括汽轮发电机系统)。核电站一般分为两部分:压水堆核电站基本工作原理核岛常规岛压水堆核电站基本工作原理核岛常规岛中国现有的核电站包括:秦山核电站(运营中)大亚湾核电站(运营中)岭澳核电站(运营中)田湾核电站(建设中)三门核电站(建设中)中国现有的核电站包括:大亚湾核电站广东省深圳市龙岗区

大鹏镇大坑村大亚湾核电站广东省深圳市龙岗区

大鹏镇大坑村岭澳I期核电站广东省深圳市龙岗区

大鹏镇岭澳村岭澳I期核电站广东省深圳市龙岗区

大鹏镇岭澳村秦山I期核电站浙江省嘉兴市海盐县

秦山镇秦山I期核电站浙江省嘉兴市海盐县

秦山镇秦山II期核电站浙江省嘉兴市海盐县

武原镇杨柳山秦山II期核电站浙江省嘉兴市海盐县

武原镇杨柳山秦山III期核电站CANDU型重水压水堆由加拿大原子能源有限公司(AECLAtomicEnergyofCanadaLimited)投资设计建造并经营,运行20年后产权和管理归属中国。秦山三期重水堆核电站秦山III期核电站CANDU型重水压水堆秦山三期重水堆核电站三门核电站浙江省嘉兴市

海盐县秦山镇

螳螂山三门核电站浙江省嘉兴市

海盐县秦山镇

螳螂山田湾核电站江苏省连云港市连云区

高公岛乡田湾田湾核电站江苏省连云港市连云区

高公岛乡田湾核电的安全性(1)核电站与核武器在核电迅猛发展的今天,公众最关心的仍是核电的安全问题。首先公众提出的第一个问题是:核电站的反应堆发生事故时会不会像核武器一样爆炸?回答是否定的。核电的安全性(1)核电站与核武器核弹是由高浓度(>90%)的裂变物质(几乎是纯235U或纯239Pu)和复杂精密的引爆系统组成的,当引爆装置点火起爆后,弹内的裂变物质被爆炸力迅猛地压紧到一起,大大超过了临界体积,巨大核能在瞬间释放出来,于是产生破坏力极强的、毁灭性的核爆炸。核弹是由高浓度(>90%)的裂变物质(几乎是纯235U或纯2核电反应堆的结构和特性与核弹完全不同,既没有高浓度的裂变物质,又没有复杂精密的引爆系统,不具备核爆炸所必须的条件,当然不会产生像核弹那样的核爆炸。核电反应堆通常采用天然铀或低浓度(约3%)裂变物质作燃料,再加上一套安全可靠的控制系统.从而能使核能缓慢地有控制地释放出来。核电反应堆的结构和特性与核弹完全不同,既没有高浓度的裂变物质(2)核电站放射性影响核电站的放射性也是公众最担心的问题。其实人们生活在大自然与现代文明之中,每时每刻都在不知不觉地受到来源于天然放射性的本底和各种人工放射性辐射影响。(2)核电站放射性影响核电站的放射性也是公众最担心的问题。其各种液体的放射性水准

核电站排出的水1~10微微居里/L家用水20″河水10~100″啤酒130″海水350″威士忌酒1200″牛奶1400″各种液体的放射性水准核电站排出的水1~10微微居里/L家用核电站排放物会使人的一生寿命缩短24s。这与因抽烟缩短寿命7~10年相比,可以说微乎其微。减寿因素平均缩短寿命体重超过正常的25%3.6年男性比女性短寿3.0年抽烟每天1盒7.0年每天2盒10.0年居住在城市5.0年1970年核电站辐射小于1分钟2000年核电站发电量小于30分钟核电站排放物会使人的一生寿命缩短24s。这与因抽烟缩短寿命7防止放射性泄漏的屏障为了防止放射性裂变物质泄漏,核安全规程对核电站设置了如下7道屏障:陶瓷燃料芯块燃料元件包壳压力容器和管道混凝土屏蔽圆顶的安全壳构筑物隔离区低人口区防止放射性泄漏的屏障为了防止放射性裂变物质泄漏,核安全规程对核电站的多层安全保护核电站的多层安全保护*

能源的种类核能天然能源其他化石类非化石类煤气*能源的种类核能天然能源其他化石类非化石类气*世界能源储藏量(2000年)天然气煤炭铀*世界能源储藏量(2000年)天然气煤炭铀*不同能源发电量的比例(2002)天然气核电其它美国俄国加拿大德国法国印度英国*不同能源发电量的比例(2002)天然气核电其它美国俄*西班牙法国意大利德国英国比利时瑞士法国向周边国家的电力输出(2000年)*西班牙法国意大利德国英国比利时瑞士法国向周边国家的电力输在21世纪,核能利用将在我国取得更大的进展,并在改善我国能源结构中发挥越来越大的作用。在21世纪,核能利用将在我国取得更大的进展,并在改善我国能源第五章新能源1核能2太阳能3风能4地热能5海洋能6生物质能7氢能第五章新能源1核能1核能1.1福岛核事故1.2什么是核能1.3核能的开发与利用1.4核能的特点1.5核能的和平利用1核能1.1福岛核事故1.1日本福岛核电站事故1.1日本福岛核电站事故2011年3月11日当地时间14:46,日本本州岛附近海域发生9级特大地震(震源深度20公里),随后引发10米以上海啸,造成日本历史上空前的地震-海啸大灾难。2011年3月11日当地时间14:46,日本本州岛附近海域发海啸前后对比海啸前后对比福岛核电站岌岌可危福岛核电站岌岌可危地震发生前:1号、2号、3号机组处于运行状态

4号、5号、6号机组处于停堆检修状态地震发生前:1号、2号、3号机组处于运行状态机组编号电功率/热功率(MW)堆型投入运行时间1460/1380BWR-319712784/2381BWR-419743784/2381BWR-419764784/2381BWR-419785784/2381BWR-4197861100/3293BWR-51979机组编号电功率/热功率(MW)堆型投入运行时间1460/13东京3月11日14:46,福岛核电站以东140公里处海底发生9级地震15:34,海啸到达电站,浪高达14米,摧毁了应急柴油机。23时左右,蓄电池耗尽,汽动泵停运,堆芯丧失所有冷却功能福岛核事故是在出现超强自然灾害(超设计工况地震、叠加设计未预期的海啸)以及沸水堆设计安全性不足的情况下发生的。事故发展东京3月11日14:46,福岛核电站以东140公里处海底发生

事故发展事故发展2事故发展2事故发展第一安全对策实现:反应堆及时关闭第二安全对策没有实现:首先是全厂断电,后备的蓄电池容量不足,堆心得不到冷却第三安全对策部分失效:因不能冷却,压力升高,开始有计划的向外释放,后期被迫释放控制与冷却是最为基本的对策,是前提和基础,包容只能在前两个对策有效的情况下才可实施。

事故处置第一安全对策实现:反应堆及时关闭事故处置●

地震发生后,正在运行的1号、2号、3号机组自动停堆,靠备用的柴油发电机供电的应急冷却系统随即启动,维持堆内燃料元件的水冷却循环。(经受住了9级地震的考验)●大约在震后51分钟,海啸淹没并冲毁了应急冷却系统—柴油机系统。●日本东京大学Kuno先生:当地海啸的历史记录为5.7m,核电站设防为10m,而本次海啸为14m●地震发生后,正在运行的1号、2号、3号机组自动停堆,紧急调用移动式柴油机,但由于功率较小而冷却不够,堆芯冷却水蒸发,燃料元件露出水面,温度上升,燃料包壳(锆)与水反应,生成氢气。氢气的积累导致一系列爆炸或爆燃。紧急调用移动式柴油机,但由于功率较小而冷却不够,堆芯冷却水蒸3月12日,1号机组厂房发生氢气爆炸;3月14日,3号机组厂房发生更猛烈氢气爆炸;3月15日,2号机组厂房抑压池发生爆炸;3月15、16日,4号机组厂房乏燃料水池氢爆燃;3月16日,5号、6号机组乏燃料水池升温。3月12日,1号机组厂房发生氢气爆炸;●上述爆炸或爆燃,导致放射性物质外泄。●反应堆堆芯和乏燃料水池因失水使燃料急剧升温,出现部分燃料元件熔毁情况。

3月12日,有人建议注入海水以降低堆芯温度,1号机组氢爆后,仍未考虑注海水●

3月13日,不得不采用注入海水冷却措施,这意味着反应堆将被报废。●上述爆炸或爆燃,导致放射性物质外泄。

3月21日16:30,福岛第一核电站3号机组冒黑烟所有人员撤离,可能是位于3号机组东南方的乏燃料水池附近的电缆线等因高温导致起火。3月23日,仍在冒烟。●当天下午稍后,2号机组冒白烟,可能是燃料水池水蒸气,辐射剂量严重超标。●3月21日16:30,福岛第一核电站3号机组冒黑烟所●从事故机组冒出的蒸汽中夹带了大量的裂变产物气体I-131等,污染了周边大气环境,并随大气环流飘到全球各地,但辐射剂量极低。●在3月21日采集的核电站附近土壤样品中检测到了由这次核事故释放的少量钚(约0.58Bq/kg),这又是表明了部分核燃料已经严重损毁。●

3月下旬,在核电站出海口检测到较强的放射性污染,发现是核电站事故产生的高放射性污水的渗漏。先后采用了混凝土、吸水高分子化合物进行堵漏,均不见效,最后采用水玻璃才勉强堵住。●

3月27日,在2号机组涡轮机房地下室积水中检测到高放射性的废水,当时说是正常值的1000万倍,第二天又更正为10万倍,放射性浓度为1.9×1010Bq/L。●4月4日,日本宣布为了给积存的高放射性的污水转移到储存容器,将积存的11500吨低放射性污水排入海里,其I-131的浓度为180Bq/L。

●从事故机组冒出的蒸汽中夹带了大量的裂变产物气体I-131等机组1234堆芯-燃料破损熔化破损熔化破损熔化无燃料压力容器完整性泄漏不明不明堆芯冷却功能无无无安全壳完整性可能漏可能漏可能漏厂房大坏小坏大坏大坏乏燃料水池冷却功能恢复功能恢复功能恢复补救注水2011年7月1日机组1234堆芯-燃料破损破损破损无燃料压力容器完整性泄漏不实现“冷停堆”需要9个月——今年底左右水冷却措施

“水棺”

——向1号机组反应堆安全壳注水,以冷却安全壳内的压力容器。但不奏效(安全壳漏了)。●冷却水循环——设法架设水循环冷却系统,先净化反应堆机房和涡轮机房地下室等地的污染水,然后注入安全壳内和压力容器内,以实现冷却水循环利用。实现“冷停堆”需要9个月——今年底左右核电站事故等级●日本开始将日本福岛核电站事故定为4级,后上调为5级●4月12日,日本宣布日本福岛核电站事故定上调为7级☞7级标准:I-131

1.0×1016Bq☞日本原子能安全保安院数据:I-1313.7×1017Bq☞日本原子能安全委员会数据:I-1316.3×1017Bq

☞切尔诺贝利核事故:I-131

1.8×1018Bq

●在相当长时期内,还将持续释放放射性物质核电站事故等级

核事故分类特大事故(Majoraccident)7严重事故(Seriousaccident)6跨厂事故(Accidentwithoff-siterisks)5厂内事故(Accidentmainlyininstallation)4严重故障(Seriousincident)3一般故障(Incident)2异常事件(Anomality)1障故事故核事故分类特大事故严重事故跨厂事故厂内事故严重故障一般故障核事故危害日本福岛核事故前苏联切尔诺贝利核事故美国三哩岛核事故爆炸原因氢爆蒸汽爆炸无爆炸点反应堆厂房顶部反应堆堆芯无堆熔状况堆芯损坏堆芯爆炸堆芯熔化放射性释放大量放射性气体释放大量放射性释放固体、气体释放少量放射性气体释放事故影响范围半径30公里撤离污染面积15万平方公里事故电站厂房核事故危害日本福岛核事故前苏联切尔诺贝利核事故美国三哩岛核事

核电站事故后目前的基本状态●反应堆达到“冷停堆”的可控状态至少到年底;●堆芯燃料棒大量熔毁并落至压力容器底部,烧穿容器,导致安全壳损坏(反应堆机房地下室发现深4米以上的积水);●放射性物质大量释放到厂区、周边地区,造成该地区土壤、水系、空气及附近海域较长时间的放射性污染事故处理仍在进行之中,其后果尚难准确预测。核电站事故后目前的基本状态事故处理仍在进行之中,其后果尚难严重外部事件重叠●9级大地震——福岛第一核电站基本经受住了

☞地震发生后,正在运行的1号、2号、3号机组自动停堆

☞备用的柴油发电机供电的应急冷却系统随即启动●14米海啸——淹没并冲毁了应急冷却系统,导致地震-海啸-核事故连环灾难●日本核电站设计抗震方面做得好,但抵御海啸能力不足。据东京大学教授介绍,该处海啸历史记录为5.7米,设防为10米,但这次海啸为14米。●应急柴油发电机的位置低于反应堆,且集中在一起,致使海啸淹没并冲毁了全部应急冷却系统。日本福岛核电站事故教训严重外部事件重叠日本福岛核电站事故教训●日本政府方面缺乏应对突发事件的果断决策,而是“放手”让东电公司去处理●东京电力公司方面在处理核事故初期心存侥幸☞在堆芯急剧升温而发生1号机组厂房爆炸后,仍心存侥幸,企图保全核电机组,而迟迟不采纳灌注海水降温的建议(一旦灌注海水,反应堆将报废)。

企业利益>社会责任☞直到地震2天之后才开始灌注海水,已经错过了事故处理的最佳时机,失去了最关键的头几个小时。(如何能够确定一开始就应该灌海水?万一导致更严重问题呢?)●日本政府方面缺乏应对突发事件的果断决策,而是“放手”让东电

九个月事故处理计划4月17日据日本新闻网报道,日本东京电力公司董事长胜俣恒久17日下午15时在东京举行记者会,表示福岛第一核电站核泄漏问题将在9个月内得到最大限度的解决。胜俣恒久指出,解决核泄漏问题将分为两个阶段实施。第一阶段为3个月,其主要任务是处理所有高浓度污染水,同时防止各反应堆发生蒸气爆炸。第二个阶段为3至6个月,主要工作是恢复各反应堆的冷却系统功能,有效控制放射性物质的扩散,将核污染量降低到最低。据悉,这是福岛第一核电站事故发生以来,东京电力公司首次列出事故处理的日程表九个月事故处理计划*

以下是日本東京電力公司5月13日提供的福島第一核電站1號機組核反應爐廠房外罩模擬圖。當日,日本東京電力公司表示將於6月開始建設一個外罩,將福島第一核電站1號機組核反應爐廠房罩住。日本經濟産業大臣海江田萬里13日宣佈,由於福島第一核電站1號機組燃料很可能已經熔毀,同時壓力容器底部也出現了破損,因此有必要對東京電力公司的工程表進行修改。*以下是日本東京電力公司5月13日提供*東電將建造福島第一核電站1號機組外罩

*東電將建造福島第一核電站1號機組外罩福岛核事故对世界核能发展已经产生重大影响!福岛核事故1.2什么是核能核能是核反应释放出来的能量“核能”来源于将核子(质子和中子)保持在原子核中的一种非常强的作用力——核力。核力和人们熟知的电磁力以及万有引力完全不同,它是一种非常强大的短程作用力。——1.2什么是核能核能是核反应释放出来的能量核能的来源——以下两个途径可以获得能量:重核裂变,即一个重核可裂变为两个中等质量的核,从而获得原子能。轻核聚变。当两个或两个以上的较轻原子核,在极高的温度和极大的压力下非常靠近时,它们聚合在一起而形成一个较重的新原子核,同时释放出巨大的能。核能的来源——以下两个途径可以获得能量:根据这一原理,核能的实际利用有两种方法:一是目前已达到实用阶段的重核裂变方法,这就是核裂变反应堆的原理;二是目前还处于研究试验阶段的轻核聚变方法,这就是核聚变反应的原理。根据这一原理,核能的实际利用有两种方法:一是目前已达到实用阶核裂变反应核裂变反应核裂变反应核裂变反应核聚变反应核聚变反应重核裂变与轻核聚变核裂变:被中子击中时,大原子核分裂成数个小原子核,这个过程会释放能量。核聚变:数个小原子核结合并释放能量。重核裂变与轻核聚变核裂变:被中子击中时,大原子核分裂成数个小核能开发的本质问题是可控地将核裂变或聚变产生的能量转变为热能,热能转变为机械能,进而转化为电能等形式的能。与化石能源的直观比较是将燃烧锅炉等化学能装换设施换成了反应堆或聚变装置。核能开发与利用是集现代科学与现代技术于一身的技术密集、资金密集的产业,核能是目前唯一可大规模开采利用的新型清洁能源。1.3核能开发与利用的产业链核能开发的本质问题是可控地将核裂变或聚变产生的能量转变为热能*首先是核燃料循环:核燃料的勘探、开采、浓缩分离、燃料元件的生产、乏燃料的处理、核废物的处置等核能转换或利用系统的研究与技术开发核能转化与利用系统的设计核能转换系统、设备的制造、安装调试核能转换系统运行与管理核能转换系统的退役与处置1.3核能开发与利用*首先是核燃料循环:核燃料的勘探、开采、浓缩分离、燃料元件的*一.核科学与技术的内涵*一.核科学与技术的内涵核电站示意图核电站示意图核燃料(1)核裂变的核燃料(2)

核聚变的核燃料核燃料(1)核裂变的核燃料(1)核裂变的燃料核裂变的核燃料主要是铀。天然铀通常由3种同位素构成:铀-238,约占铀总量的99.3%;铀-235,占铀的总量不到0.7%;还有极少量的铀-234。(1)核裂变的燃料核裂变的核燃料主要是铀。天然铀通常由3种同天然铀与浓缩铀天然铀低浓缩铀U-238U-238U-235U-235天然铀与浓缩铀天然铀低浓缩铀U-238U-238U-235U

铀的浓缩方法:(1)气体扩散法;(2)激光分离法。铀的浓缩方法:与一般的矿物燃料相比,核燃料有两个突出的不同特点:(1)是生产过程复杂,要经过采矿、加工、提炼、转化、浓缩、燃料元件制造等多道工序才能制成可供反应堆使用的核燃料;(2)还要进行“后处理”。与一般的矿物燃料相比,核燃料有两个突出的不同特点:临时贮藏回收废物处理最终储存产生能量采矿转化浓缩核燃料制作核燃料的循环临时贮藏回收废物处理最终储存产生能量采矿转化浓缩核燃料制作核(2)核聚变的燃料最容易实现核裂变反应的是原子核中最轻的核,例如氢、氘、氚、锂等。其中最容易实现的热核反应是氘和氚聚合成氦的反应。作为核燃料之一的氘,地球上的储量特别丰富,每升海水中即含氘0.034g,地球上有15×1014亿吨海水,故海水中的氘含量即达450亿吨,因此几乎是取之不尽的。(2)核聚变的燃料最容易实现核裂变反应的是原子核中最轻的核,1.4核能的特点1高能量密度容量1000MW的电厂满功率运行300天,压水堆核电厂消耗低浓缩铀25~30吨,燃煤火电厂消耗煤炭310万吨左右。2堆内大量放射性物质3有衰变热1.4核能的特点1高能量密度容量1000MW的电厂满功率运4清洁能源5可持续发展6安全性高4清洁能源5可持续发展6安全性高(1)实验示范阶段(2)高速发展阶段(3)滞缓发展阶段(4)复兴阶段

1.5核能的和平利用(1)实验示范阶段1.5核能的和平利用(1)实验示范阶段

1951年美国首次在爱达荷国家反应堆试验中心进行了核反应堆发电的尝试,发出了100千瓦的核能电力,为人类和平利用核能迈出了第一步。1951年的ARCO快堆发电装置(1)实验示范阶段1951年美国首次在爱达荷国家反应堆试验1954年美国开始5个工业原型堆的计划(PWR,BWR,HeavyWR,MSR,HTGR,FBR)1957年12月发电的著名希平港核电站(原型PWR),6万千瓦.1954年美国开始5个工业原型堆的计划(PWR,BWR,1960年7月投入商业运行的Dresden核电站(原型BWR),20万kW1960年7月投入商业运行的Dresden核电站(原型BWR希平港的原型压水堆核电厂和德累斯顿的原型沸水堆核电厂由于技术优势和实用优势成为美国和日本核电发展的主力堆型。1961年7月,美国建成了第一座商用核电站——杨基核电站.功率300MW,发电成本9.2美厘/度,优秀的商用示范堆.希平港的原型压水堆核电厂和德累斯顿的原型沸水堆核电厂由于技术苏联建成世界上第一个试验核电站,石墨慢化沸水堆,5000kW1954年6月,前苏联的奥勃宁斯克建堆发电5000kW苏联建成世界上第一个试验核电站,石墨慢化沸水堆,5000kW1964年建成别洛亚斯克原型石墨沸水堆核电站和新沃罗涅什一号原型压水堆核电厂。石墨沸水堆和压水堆这两种堆型成为苏联核电发展的主力堆型。(后期的RBMK和VVER)1964年建成别洛亚斯克原型石墨沸水堆核电站和新沃罗涅什一号其它国家:不能生产浓缩铀英国:世界第一个天然铀石墨气冷堆核电站法国:天然铀石墨气冷堆核电站其它国家:不能生产浓缩铀英国:世界第一个天然铀石墨气冷堆核电*加拿大:1962年建成25MW实验性天然铀重水堆核电厂,1967年建成200MW原型重水堆核电厂,一举为后来的CANDU系列堆型打下坚实的基础。我国的秦山三期就是采用此种堆型。一个小国的核电之路!*加拿大:一个小国的核电之路!钠冷快中子堆(FR)美国:1951年建成200kW一号实验堆(EBR-1)

1964年建成20MW二号实验堆(EBR-2)英国:1962年建成14MW唐累实验快堆(DFR)法国:1966年建成20MW实验快堆(EBR-2)苏联:1959年建成5MW的BR-5实验快堆钠冷快中子堆(FR)*BN-600(1980)BN-350(1973)BR-5/10(1959)BN-800

(plannedfor2012)苏联快堆发展之路*BN-600(1980)BN-350(1973)BR-由政府主导向公司主导转变,核电公司推动核技术不断前进(西屋,通用,法马通,阿海珐,三菱,日立,加拿大原子能公司)核电公司追求的目标1.辐射防护目标2.技术安全目标1.发电的经济性2.燃料的利用率(2)高速发展阶段由政府主导向公司主导转变,核电公司推动核技术不断前进(西屋,1标准化2大容量3安全性4批量化在核电公司追求的基础上形成的二代核电的特征1标准化在核电公司追求的基础上形成的二代核电的特征压水堆为主:百万千瓦级石墨水冷堆:1300~1500MW重水堆:600~700MWe石墨气冷堆仅限于英国沸水堆在日本发展很快典型的二代压水堆核电站岭澳核电站典型二代核电站压水堆为主:百万千瓦级石墨水冷堆:1300~1500MW重水高速发展阶段中的快堆英国:1975年254MW的原型快堆(PFR)法国:从凤凰(250MW)到超凤凰(1200MW)苏联:1980年的BN600日本:1983年100MW的常阳(JOYO)美国:1980年400MW的材料试验堆中国:实验快堆(CEFR)立项和研发高速发展阶段中的快堆为什么发展突然由盛到衰?1979年三哩岛核电事故1986年切尔诺贝利事故.能源(煤,石油)价格下跌,核电失去竞争力长寿命高放射性废物污染问题(3)滞缓发展阶段为什么发展突然由盛到衰?(3)滞缓发展阶段三哩岛(PWR)事故(ThreeMileIsland-2,TMI)1.设备故障2.人员误操作3.堆芯冷却条件恶化,部分堆芯熔化4.人员再次误操作造成部分气态裂变产物排入大气造成环境污染三哩岛(PWR)事故(ThreeMileIsland-2切尔诺贝利(RBMK石墨沸水堆)核事故运行人员违章操作堆型设计缺陷(空泡反馈引入正反应性,控制棒引入正反应性,无安全壳)堆芯熔化,爆炸大量放射性物质逸入大气近3万平方公里土地不能使用,15年后统计死亡人数多达三十万切尔诺贝利(RBMK石墨沸水堆)核事故

美国三里岛和前苏联切尔诺贝利核电站事故引起公众对核的恐惧。核电在西方发达国家基本停止发展,已批准的新电站建设被无限期推迟,严格控制新许可证的发放,核电研发也是阻力重重(缺乏资金),只在亚洲少数几国有新电站建设。核电发展史上的二十年寒冬(1981-2000)。美国三里岛和前苏联切尔诺贝利核电站事故引起公众对核的恐为什么会复兴?能源价格上涨,核电重新具有了竞争力亚洲国家的经济腾飞(中,印)三代核电站安全性能的提高四代核电研发的推动ITER项目(4)复兴阶段

为什么会复兴?(4)复兴阶段亚洲由于经济迅速崛起,核电发展方兴未艾,亚洲目前共有90座核电站在运行,其中2/3集中在日本。韩国、中国大陆和台湾地区、印度、巴基斯坦等仍有许多座新核电站在建设之中。亚洲由于经济迅速崛起,核电发展方兴未艾,亚洲目前共有90座核由于先进堆型的开发,核电技术的不断完善,核安全程度越来越高,加上全球经济的迅速发展,以及为了解决温室气体排放及酸雨等环境问题,核电在未来20年又将有一个新的发展,对发展中国家更是如此。由于先进堆型的开发,核电技术的不断完善,核安全程度越来越高,反应堆的分类按反应堆的用途分类:生产堆、动力堆、试验堆、供热堆。按反应堆采用的冷却剂分类:水冷堆、气冷堆、

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论