Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено с CAP1400 )
Перейти к навигации Перейти к поиску

100
200
300
400
2014 г.
2016 г.
2019 г.
Производство ядерной энергии в Китае (ТВтч) [1] [2]
1
2
3
4
5
1999 г.
2005 г.
2010 г.
2015 г.
2019 г.
Доля ядерной энергетики в общем объеме электроэнергии в Китае (%) [3] [1] [2]

Китай - один из крупнейших мировых производителей ядерной энергии. Страна занимает третье место в мире как по общей установленной мощности ядерной энергетики, так и по выработанной электроэнергии, на нее приходится около одной десятой мировой вырабатываемой ядерной энергии. В 2019 году на атомную энергетику приходилось 4,9% от общего производства электроэнергии в Китае, что составило 348,1 ТВтч . Это на 18,1% больше, чем в 2018 году; два новых реактора были введены в эксплуатацию в 2019 году. [2] Недавнее строительство не соответствовало ранее объявленным целям.

По состоянию на март 2019 года в Китае находится 46 действующих ядерных реакторов мощностью 42,8 ГВт и 11 строящихся реакторов мощностью 10,8 ГВт. [4] [5] Дополнительные реакторы планируются еще на 36 ГВт.

Ядерная энергия рассматривалась как альтернатива углю из-за растущей озабоченности по поводу качества воздуха, изменения климата и нехватки ископаемого топлива. [6] [7] В 2009 году Национальная комиссия Китая по развитию и реформам заявила о намерении повысить процентную долю электроэнергии, производимой в Китае ядерной энергетикой, до 6% к 2020 году. [8] [ неудавшаяся проверка ] Более долгосрочные планы в отношении будущих мощностей к 2030 году составят 120–150 ГВт [9].

В Китае есть две крупные ядерные энергетические компании: Китайская национальная ядерная корпорация, работающая в основном на северо-востоке Китая, и China General Nuclear Power Group (ранее известная как China Guangdong Nuclear Power Group), работающая в основном на юго-востоке Китая. [10]

Китай стремится к максимальной самостоятельности в производстве и проектировании ядерных реакторов, хотя международное сотрудничество и передача технологий также приветствуются. Усовершенствованные реакторы с водой под давлением, такие как Hualong One, станут основной технологией в ближайшем будущем, и Hualong One также планируется экспортировать. [11] [12] К середине века реакторы на быстрых нейтронах считаются основной технологией, с запланированной мощностью 1400 ГВт к 2100 году. [13] [14] [15] Китай также участвует в разработке термоядерных реакторов через свое участие в ИТЭРпроект, построивший экспериментальный ядерный термоядерный реактор, известный как EAST, расположенный в Хэфэе , [16], а также исследования и разработки в области ториевого топливного цикла как потенциального альтернативного средства ядерного деления . [17]

История [ править ]

Атомная электростанция Циньшань , расположенная в провинции Чжэцзян, Китай

В 1955 году была создана Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC). 8 февраля 1970 г. Китай опубликовал свой первый план развития ядерной энергетики, и был основан Институт 728 (ныне Шанхайский научно-исследовательский и проектный институт ядерной энергетики ) [18] . 15 декабря 1991 года первый ядерный энергетический реактор Китая, PWR мощностью 288  МВт ( эл.) На АЭС Циньшань , был подключен к сети. [19] Это типа CNP-300 .

В плане ядерной безопасности от 2013 года указано, что после 2016 года будут запущены только станции поколения III , а до тех пор будет запущено лишь несколько станций поколения II +. [20]

В 2014 году Китай по-прежнему планировал иметь 58 ГВт мощности к 2020 году. [21] Однако из-за переоценки после ядерной катастрофы на АЭС « Фукусима-дайити» в Японии с 2015 года началось строительство нескольких станций, и эта цель не была достигнута. [22]

В 2019 году Китай поставил новую цель - 200 ГВтэ ядерных генерирующих мощностей к 2035 году, что составляет 7,7% от прогнозируемой общей генерирующей мощности в 2600 ГВт. [2]

Безопасность и регулирование [ править ]

Администрация по ядерной безопасности Национальная (NNSA), по атомной энергии Китая , является лицензирование и регулирующий орган , который также поддерживает международные соглашения , касающиеся безопасности. Он был создан в 1984 году и подчиняется непосредственно Государственному совету . Что касается AP1000, NNSA тесно сотрудничает с Комиссией по ядерному регулированию США.

Китай запросил и провел 12 миссий группы по анализу эксплуатационной безопасности (ОСАРТ) от групп МАГАТЭ до октября 2011 г., и на каждой станции, как правило, ежегодно проводится одна внешняя проверка безопасности: либо ОСАРТ, либо экспертная оценка ВАО АЭС, либо экспертная проверка CNEA (с Научно-исследовательским институтом Атомная энергетика). [23]

Задача (в предлагаемом быстром наращивании ядерной энергетики) для правительства и ядерных компаний состоит в том, чтобы «следить за растущей армией подрядчиков и субподрядчиков, у которых может возникнуть соблазн срезать углы». [10] Китаю рекомендуется поддерживать ядерные гарантии в деловой культуре, где качество и безопасность иногда приносятся в жертву сокращению затрат, прибыли и коррупции. Китай обратился за международной помощью в обучении инспекторов атомных электростанций. [10] В 2011 году высказывались опасения, что быстрое расширение ядерной энергетики может привести к нехватке топлива, оборудования, квалифицированных рабочих и инспекторов по безопасности. [24] [25]

После ядерной катастрофы на АЭС « Фукусима-дайити» в Японии 16 марта 2011 года Китай объявил, что все утверждения для атомных станций были заморожены и что будут проведены «полные проверки безопасности» существующих реакторов. [26] [27] Хотя Чжан Лицзюнь , заместитель министра по охране окружающей среды, указал, что общая стратегия ядерной энергетики Китая будет продолжена, [27] некоторые комментаторы предположили, что дополнительные связанные с безопасностью расходы и общественное мнение могут вызвать переосмысление в пользу расширенная программа использования возобновляемых источников энергии . [27] [28] В апреле 2011 г., China DailyСообщается, что согласование строительства АЭС в морских акваториях приостановлено. [29] Инспекции по безопасности должны были закончиться к октябрю 2011 года, и текущий статус проектов неясен. [30] В апреле 2012 года агентство Reuters сообщило, что Китай, скорее всего, возобновит процесс утверждения атомных электростанций где-то в первой половине 2012 года. Официальный целевой показатель мощности 40 ГВт к 2020 году не изменился, но более ранние планы по увеличению его до 86 ГВт привели к снижена до 70-75 ГВт из-за нехватки оборудования и квалифицированного персонала, а также соображений безопасности. [31]

Существующие в Китае методы хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) будут устойчивыми только до середины 2020-х годов, и необходимо разработать политику обращения с ОЯТ. [32]

В 2017 году новые законы усилили полномочия Национального управления ядерной безопасности , создав новые «институциональные механизмы», более четкое «разделение труда» и более широкое раскрытие информации. [33]

Реакторные технологии [ править ]

CPR-1000 [ править ]

Наиболее распространенным типом реакторов в Китае является CPR-1000 , 22 действующих блока. Этот тип реактора является китайской разработкой французской конструкции с тремя контурами охлаждения мощностью 900 МВт, импортированной в 1990-х годах, при этом большинство компонентов в настоящее время производится в Китае. Права интеллектуальной собственности сохраняются за Areva , что влияет на потенциал зарубежных продаж CPR-1000. [6]

Первая китайская атомная электростанция CPR-1000, Ling Ao-3 , была подключена к сети 15 июля 2010 года. [34] Конструкция постепенно строилась с увеличением количества китайских компонентов. Шу Guogang, GM Китай Гуандун проекта АЭС сказал: «Мы построили 55 процентов Линга Ао Фаза 2, 70 процентов Hongyanhe , 80 процентов Ningde и 90 процентов Янцзянских станций .» [ необходима цитата ]

В 2010 году China Guangdong Nuclear Power Corporation анонсировала проект ACPR1000 , дальнейшее развитие конструкции CPR-1000 до уровня поколения III , который также заменит компоненты с ограниченным правом интеллектуальной собственности. Компания CGNPC стремилась к тому, чтобы к 2013 году иметь возможность самостоятельно продавать ACPR1000 на экспорт. [35] Некоторые ACPR1000 строятся в Китае, но для экспорта эта конструкция была заменена Hualong One.

Hualong One [ править ]

С 2011 года China General Nuclear Power Group и Китайская национальная ядерная корпорация постепенно объединяют свои проекты CPR-1000 и ACP1000, чтобы стать совместным проектом Hualong One . Оба являются трехконтурными конструкциями, изначально основанными на одной и той же французской конструкции, но с разными ядерными сердечниками. Выходная мощность составит 1150 МВт при расчетном сроке службы 60 лет, при этом будет использоваться комбинация пассивных и активных систем безопасности с двойной защитой. Первыми будут построены блоки Fuqing 5 и 6, за ними последуют Fangjiashan 3 и 4, Fangchenggang.3 и 4. В декабре 2015 года обе компании договорились о создании Hualong International Nuclear Power Technology Co в качестве совместного предприятия для продвижения Hualong One на зарубежных рынках [11], которое было официально запущено в марте 2016 года [12].

AP1000 [ править ]

Атомная электростанция Санмэнь , расположенная в провинции Чжэцзян, Китай

Westinghouse AP1000 - это основная основа перехода Китая на технологию третьего поколения и включает в себя крупное соглашение о передаче технологии. Это реактор мощностью 1250 МВт с двумя контурами теплоносителя. Первые четыре реактора AP1000 строятся в Санмэнь и Хайян для CNNC и CPI соответственно. После них запланировано еще как минимум восемь на четырех объектах. [19]

Сообщалось, что в 2016 году сборка задерживалась более чем на три года, в основном из-за задержек с ключевыми компонентами и проблем с управлением проектом. [36] [37] В феврале 2018 года Sanmen 2 завершила горячие испытания, а в апреле 2018 года Sanmen 1 начала загрузку топлива. [38] [39]

В июле 2018 года в сеть был включен первый реактор, коммерческая эксплуатация которого ожидается до конца года. [40]

После банкротства Westinghouse в 2017 году в 2019 году было решено построить Hualong One, а не AP1000 в Чжанчжоу . [41]

EPR [ править ]

В 2007 году начались переговоры с французской компанией Areva по реакторам EPR третьего поколения. Два реактора Areva EPR построены на Тайшане , еще как минимум два запланированы. Мощность реакторов составляет 4590 МВт, полезная мощность 1660 МВт.

Сообщалось, что в 2016 году сборка задерживалась более чем на три года, в основном из-за задержек с ключевыми компонентами и проблем с управлением проектом. [36] [37] В июне 2018 года первый реактор достиг критичности, и ожидается, что к концу года он заработает на полную мощность. [42] 12 декабря 2018 года EPR Тайшань-1 начал полную промышленную эксплуатацию. [43]

В октябре 2008 года Areva и CGNPC объявили о создании совместного инжинирингового предприятия в качестве средства передачи технологий для разработки установок EPR и других PWR в Китае, а затем и за рубежом. 55% СП будет принадлежать CGNPC и другим китайским компаниям, а 45% - Areva. Он спроектирует и закупит оборудование как для EPR, так и для CPR-1000.

CAP1400 [ править ]

В 2008 и 2009 годах Westinghouse заключила соглашения о сотрудничестве с Государственной корпорацией ядерных технологий (SNPTC) и другими институтами для разработки более крупной версии AP1000, CAP1400 мощностью 1400 МВт, за которой, возможно, последует проект на 1700 МВт. Права интеллектуальной собственности на эти более крупные проекты будут принадлежать Китаю. При сотрудничестве Westinghouse возможен экспорт новых более крупных агрегатов. [6]

В декабре 2009 года было создано совместное предприятие в Китае, чтобы построить первую установку CAP1400 рядом с площадкой HTR-10 Shidaowan. [6] [44]

В сентябре 2014 года китайский ядерный регулятор одобрил проектный анализ безопасности после 17-месячной проверки. [45] В мае 2015 года проект CAP1400 прошел общий обзор безопасности реактора Международного агентства по атомной энергии . [46] В 2015 году началась подготовка площадки, и до конца года ожидалось одобрение работ. [47] [48] Однако, по состоянию на 2017 год, утверждение строительства было отложено в основном из-за длительных задержек в завершении строительства первой AP1000. [49] Оборудование для CAP1400 находится в производстве, и по состоянию на 2020 год ведется предварительное строительство. [50] [51]

В сентябре 2020 года, когда строительство демонстрационных блоков завершено более чем на 99%, Государственная энергетическая инвестиционная корпорация Китая представила проект для более широкого рассмотрения вопроса о развертывании. Ему дали имя Guohe One. [52]

Реакторы CANDU [ править ]

Два реактора AECL CANDU-6 мощностью 728 МВт расположены на АЭС Циньшань , первый был введен в эксплуатацию в 2002 году, второй - в 2003 году. Реакторы CANDU могут использовать низкосортный регенерированный уран из обычных реакторов в качестве топлива, тем самым сокращая запасы отработанного ядерного топлива в Китае. . [53]

В сентябре 2016 года было объявлено, что SNC-Lavalin подписала принципиальное соглашение с CNNC и Shanghai Electric Group на проектирование, продажу и строительство усовершенствованного реактора CANDU . [54]

ВВЭР [ править ]

Первые два блока ВВЭР-1000 на Тяньваньской АЭС

Российский «Атомстройэкспорт» выступал генеральным подрядчиком и поставщиком оборудования для Тяньваньских АЭС-91, использующих вариант V-428 хорошо зарекомендовавшего себя реактора ВВЭР-1000 мощностью 1060 МВт. Российский Энергоатом отвечает за техническое обслуживание с 2009 года. Еще два блока на Тяньване будут использовать ту же версию реактора ВВЭР-1000.

7 марта 2019 года Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) и «Атомстройэкспорт» подписали подробный контракт на строительство четырех ВВЭР-1200 , по два на Тяньваньской АЭС и Сюдабао . Строительство начнется в мае 2021 года, а коммерческая эксплуатация всех блоков ожидается в период с 2026 по 2028 год [55].

Реакторы поколения IV [ править ]

Диспетчерская HTR-10 реактора в Tshinghua университете

Китай разрабатывает несколько реакторов поколения IV. HTR-PM , HTGR , находится в стадии строительства. HTR-PM является потомком реактора AVR и частично основан на более раннем китайском реакторе HTR-10 . Быстрый реактор с натриевым охлаждением , то CFR-600 , также в стадии строительства.

Малый модульный реактор ACP100 [ править ]

В июле 2019 года Китайская национальная ядерная корпорация объявила, что к концу года начнет строительство демонстрационного небольшого модульного реактора (SMR) ACP100 на северо-западной стороне существующей атомной электростанции Чанцзян . [56] Проектирование ACP100 началось в 2010 году. Это полностью интегрированный реакторный модуль с внутренней системой теплоносителя, с двухлетним интервалом перегрузки топлива, мощностью 385 МВт и около 125 МВт. [57]

Атомные электростанции [ править ]

Лин Ао
Лин Ао
Дайя Бэй
Дайя Бэй
Циньшань
Циньшань
Fangjiashan
Fangjiashan
Тяньвань
Тяньвань
HTTR
HTTR
Хайян
Хайян
Ningde
Ningde
Санмен
Санмен
Янцзян
Янцзян
Hongyanhe
Hongyanhe
Fuqing
Fuqing
Тайшань

Тайшань
Fangchenggang
Fangchenggang
Hongshiding
Hongshiding
Pengze
Pengze
Shidaowan
Shidaowan
Таохуацзян
Таохуацзян
Сяньнин
Сяньнин
Сяомошань
Сяомошань
Уху
Уху
Чанцзян
Чанцзян
Xudabao
Xudabao
Чжанчжоу
Чжанчжоу
Атомные электростанции в Китае ( просмотр )
 Активные станции Строящиеся станции Твердо запланированные станции
 
 

Большинство атомных электростанций в Китае расположены на побережье и обычно используют морскую воду для охлаждения прямого прямоточного цикла. The New York Times сообщила, что Китай размещает многие из своих атомных станций недалеко от крупных городов, и есть опасения, что десятки миллионов людей могут подвергнуться воздействию радиации в случае аварии. [10] На соседних с Китаем атомных станциях Daya Bay и Lingao проживает около 28 миллионов человек в радиусе 75 километров, охватывающем Гонконг. [58]

Будущие проекты [ править ]

После аварии на Фукусиме и последовавшей за этим паузы в выдаче разрешений на строительство новых станций, цель, принятая Государственным советом в октябре 2012 года, составила 60 ГВт к 2020 году, при этом 30 ГВт находятся в стадии строительства. В 2015 году плановая мощность АЭС на линии в 2030 году составляла 150 ГВт, обеспечивая почти 10% электроэнергии, и 240 ГВт в 2050 году, обеспечивая 15%.

Однако с 2016 по 2018 год в программе новой сборки был еще один перерыв, без новых утверждений в течение как минимум двух лет, что привело к резкому замедлению программы. Задержки в строительстве в Китае реакторов AP1000 и EPR, а также банкротство компании Westinghouse , разработчика AP1000 в США, создали неопределенность в отношении будущего направления. Кроме того, в некоторых регионах Китая сейчас имеются избыточные генерирующие мощности, и стало менее определенным, в какой степени цены на электроэнергию могут экономически поддержать строительство новых ядерных установок, в то время как правительство Китая постепенно либерализует сектор генерации. [49] [59]

В 2018 году анализ журнала Nuclear Engineering International показал , что нижепланированная мощность в 90 ГВт вполне вероятна на 2030 год. [60] По состоянию на 2020 год в Китае было 45 ГВт действующей ядерной энергии, из которых 11 ГВт находились в стадии строительства (см. Таблицу ниже)

Bloomberg News сообщил, что Всекитайское собрание народных представителей 2020поддержало будущее строительство от 6 до 8 реакторов в год, в котором Bloomberg считал, что в нем, вероятно, будет преобладать отечественная конструкция Hualong One. [61] В 2019 году Китай поставил новую цель - к 2035 году выработать ядерную мощность в 200 ГВт, что составляет 7,7% от прогнозируемой общей генерирующей мощности в 2600 ГВт. [2]

Роль IPP [ править ]

Первым крупным успешным прибыльным коммерческим проектом стала атомная электростанция в Дайя-Бэй , 25% которой принадлежит гонконгской группе CLP и которая экспортирует 70% электроэнергии в Гонконг. Такой импорт поставляет 20% электроэнергии Гонконга.

Чтобы получить доступ к капиталу, необходимому для достижения цели 2020 года в 80 ГВт, Китай начал предоставлять долю участия в ядерных проектах китайским энергетическим корпорациям Большой пятерки:

  • Группа Хуанэн ,
  • Huadian Group - Фуцзянь Fuqing ядерный энергетический проект II и III
  • Группа Датанг ,
  • China Power Investment Group - Jiangxi Pengze Nuclear
  • Guodian Group

Подобно двум ядерным компаниям - China National Nuclear Corporation и China Guangdong Nuclear Power Group (CGNPG), большая пятерка - это государственные "Центральные предприятия" (中央 企业), находящиеся под управлением SASAC . Однако, в отличие от двух ядерных компаний, они зарегистрировали дочерние компании в Гонконге и широкий портфель тепловых, гидро- и ветряных электростанций.

Резюме атомных электростанций [ править ]

Топливный цикл [ править ]

Китай оценивает строительство хранилища высокоактивных отходов (ВАО) в пустыне Гоби , которое, вероятно, будет построено около Бейшана примерно в 2041 году. [64]

Компании [ править ]

  • Китайская национальная ядерная корпорация
  • Китайская генеральная ядерная энергетическая группа
  • Государственная корпорация ядерных технологий
  • Китайская ядерная международная урановая корпорация

Исследование [ править ]

Эксперимент с нейтрино в реакторе Daya Bay
Относительная нехватка воды для охлаждения реакторов к западу от линии Хэйхэ-Тенгчун (область, обозначенная желтым цветом) рассматривается как ограничивающий фактор для развития там традиционных форм ядерной энергетики.

В январе 2011 года Китайская академия наук приступила к научно- исследовательскому проекту TMSR по созданию реакторов, которые, среди прочего, будут иметь воздушное охлаждение. Небольшой прототип реактора этого типа планируется на 2020 г. [65] Он будет располагаться в Ганьсу провинции, [66] в промышленном парке в Миньцинь . [67]

В феврале 2019 года Государственная энергетическая инвестиционная корпорация Китая (SPIC) подписала соглашение о сотрудничестве с муниципальным правительством Байшань в провинции Цзилинь по демонстрационному проекту ядерного отопления Байшань, в котором будет использоваться DHR-400 Китайской национальной ядерной корпорации (реактор центрального отопления мощностью 400 МВт. ). [68] [69]

Общественная оппозиция [ править ]

Китай испытывает гражданский протест по поводу своих амбициозных планов по строительству новых атомных электростанций после ядерной катастрофы на Фукусиме . Возникла «межобластная ссора» из-за строительства атомной электростанции у южного берега реки Янцзы. Завод в центре разногласий расположен в округе Пэнцзэ в провинции Цзянси, а на другом берегу реки правительство округа Ванцзян в Аньхой хочет отложить проект. [70]

В июле 2013 года более 1000 человек протестовали в мэрии Цзянмэнь, требуя от властей отказаться от запланированного завода по переработке урана, который был разработан как основной поставщик для атомных электростанций. Парк атомной энергетики Хешань должен был быть оснащен оборудованием для конверсии и обогащения урана, а также производства топливных таблеток, стержней и готовых сборок. Протестующие опасались, что растение отрицательно скажется на их здоровье и здоровье будущих поколений. По мере того, как протесты в выходные продолжались, китайские официальные лица объявили об отмене государственного проекта. [71]

К 2014 году опасения по поводу общественного сопротивления вынудили китайские регулирующие органы разработать программы поддержки общественности и СМИ, а разработчиков начать информационные программы, включая экскурсии по объектам и центры для посетителей. [72]

В 2020 году агентство Bloomberg News сообщило, что общественное сопротивление остановило строительство атомной электростанции на внутренних речных участках и привело к закрытию завода по производству ядерного топлива в Гуандуне в 2013 году [61].

См. Также [ править ]

  • Электроэнергетика Китая
  • Энергетическая политика Китая
  • Список ядерных реакторов # Китай
  • Атомная энергетика по странам
  • Политика в области ядерной энергии
  • Стратегические запасы урана

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b «В 2018 году производство ядерной энергии в Китае вырастет - Синьхуа | English.news.cn» . xinhuanet.com . Архивировано 2 мая 2019 года . Дата обращения 2 мая 2019 .
  2. ^ a b c d e "Производство ядерной энергии в Китае выросло на 18% в годовом исчислении" . Мировые ядерные новости. 24 февраля 2020 . Проверено 25 февраля 2020 года .
  3. ^ a b Международное агентство по атомной энергии (2018). «Информационная система энергетического реактора (PRIS): Китай, Народная Республика» . МАГАТЭ. Архивировано 28 августа 2018 года . Проверено 29 августа 2018 .
  4. ^ "Архивная копия" . Архивировано 28 августа 2018 года . Проверено 29 августа 2018 .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  5. ^ "Мировые ядерные энергетические реакторы и потребности в уране" . Всемирная ядерная ассоциация (WNA). Архивировано 28 января 2012 года . Дата обращения 13 мая 2019 .
  6. ^ a b c d «Атомная энергетика в Китае» . Всемирная ядерная ассоциация. 2 июля 2010 года. Архивировано 12 февраля 2013 года . Проверено 18 июля 2010 года .
  7. ^ "[宁德] 宁德 核电站 在 福鼎 开工 - 图 - 福建 之 窗 66163.com" . Fjnews.66163.com. 7 марта 2008 года Архивировано из оригинала 7 июля 2011 года . Проверено 24 сентября 2013 года .
  8. Суга, Масуми; Шуничи Озаса (7 сентября 2009 г.). «Китай будет строить больше атомных станций, заявляет Japan Steel» . Bloomberg.com . Проверено 15 февраля 2011 года .
  9. ^ Дэвид Stanway (14 марта 2016). «Общая ядерная мощность Китая к 2030 году составит 120–150 ГВт - CGN» . Рейтер. Архивировано 15 марта 2016 года . Проверено 16 марта 2016 .
  10. ^ a b c d Кейт Брэдшер (15 декабря 2009 г.). «Расширение атомной энергетики в Китае вызывает опасения» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано 19 июля 2016 года . Проверено 21 января 2010 года .
  11. ^ a b «Китайские фирмы объединяют свои усилия для продвижения Hualong One за границу» . Мировые ядерные новости. 31 декабря 2015. Архивировано 6 февраля 2016 года . Проверено 6 февраля +2016 .
  12. ^ a b «Официальное открытие совместного предприятия Hualong One» . Мировые ядерные новости. 17 марта 2016. Архивировано 18 марта 2016 года . Проверено 17 марта 2016 года .
  13. ^ Брук, Барри. «Краткое изложение китайской программы реакторов на быстрых нейтронах» . Дивный новый климат . Архивировано 20 апреля 2016 года . Дата обращения 13 апреля 2016 .
  14. ^ «Разработка технологии реакторов на быстрых нейтронах для устойчивого снабжения ядерной энергией в Китае - Китайский международный ядерный симпозиум 23-25 ​​ноября 2010 г., Пекин» (PDF) . XU MI - Китайский институт атомной энергии. Архивировано (PDF) из оригинала 28 сентября 2016 года.
  15. ^ "ТИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ СОВЕТ (PNC) - ЗАСЕДАНИЕ В 2 КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА - Четверг, 23 апреля 2015 г. - Пекин, КИТАЙ - Протокол заседания (окончательный)" (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 22 апреля 2016 года.
  16. ^ "Китай построит первое в мире экспериментальное устройство" искусственного солнца "" . Жэньминь жибао в Интернете. 21 января 2006 года архивация с оригинала на 5 июня 2011 года . Проверено 22 марта 2011 года .
  17. Амброуз Эванс-Притчард, 20 марта 2011 г., Безопасное ядерное оружие действительно существует, и Китай лидирует с торием. Архивировано 25 марта 2018 г. в Wayback Machine , Telegraph UK
  18. ^ "Архивная копия" . Архивировано из оригинала 16 февраля 2015 года . Проверено 16 февраля 2015 года .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  19. ^ а б Даоганг Лу (Северо-Китайский университет электроэнергетики) (май 2010 г.). «Текущее состояние атомной энергетики Китая и ее будущее» . Электронный журнал расширенного обслуживания . Японское Общество Поддержки. 2 (1). Архивировано 22 июля 2011 года . Проверено 14 августа 2010 года .
  20. Юнь Чжоу (31 июля 2013 г.). «Китай: следующие несколько лет имеют решающее значение для роста атомной отрасли» . Ux Consulting . Nuclear Engineering International. Архивировано 21 сентября 2013 года . Проверено 8 августа 2013 года .
  21. ^ "Запуск китайских подразделений приближается" . Мировые ядерные новости. 25 марта 2014 года. Архивировано 3 апреля 2014 года . Проверено 31 марта 2014 года .
  22. ^ "Архивная копия" . Архивировано 22 мая 2018 года . Проверено 21 мая 2018 .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  23. ^ «Атомная энергетика в Китае» . Всемирная ядерная ассоциация. Октябрь 2013. Архивировано 3 ноября 2013 года . Проверено 25 октября 2013 года .
  24. ^ "Китай должен контролировать темпы строительства реакторов, прогноз говорит" . Bloomberg News . 11 января 2011. Архивировано 24 декабря 2014 года . Проверено 10 марта 2017 года .
  25. Джонатан Уоттс (25 августа 2011 г.). «Кабели WikiLeaks демонстрируют опасения по поводу ядерной безопасности Китая» . Хранитель . Лондон. Архивировано 30 сентября 2013 года . Проверено 12 декабря +2016 .
  26. ^ the CNN Wire Staff (16 марта 2011 г.). «Китай замораживает утверждения атомных станций - CNN.com» . Edition.cnn.com. Архивировано 28 июня 2011 года . Проверено 16 марта 2011 года .
  27. ^ a b c Смогут ли ядерные нервы Китая подпитывать бум зеленой энергетики? Архивировано 21 марта 2011 года в Wayback Machine Channel 4 , опубликовано 17 марта 2011 года. Дата обращения 17 марта 2011 года.
  28. ^ Китайская программа по ядерной энергии после Фукусимы. Архивировано 18 марта 2011 г. в Wayback Machine China Bystander, опубликовано 16 марта 2011 г. Дата обращения 17 марта 2011 г.
  29. Крис Оливер (6 апреля 2011 г.). «Китай приостанавливает выдачу разрешений на использование ядерной энергии на набережной» . Обзор рынка . Архивировано 16 октября 2012 года . Проверено 7 апреля 2011 года .
  30. ^ «Китай призывает МАГАТЭ усилить ядерные гарантии» . Bloomberg Businessweek . 1 ноября 2011. Архивировано 29 июля 2013 года . Проверено 5 ноября 2011 года .
  31. ^ «Джуди Хуа и Дэвид Стэнвей, Китай запускает новый ядерный реактор мощностью 650 МВт, 9 апреля 2012 года» . Uk.reuters.com. 9 апреля 2012. Архивировано 27 сентября 2013 года . Проверено 24 сентября 2013 года .
  32. Роб Форрест (2 июня 2014 г.). "Ядерная программа Китая и хранение отработавшего топлива" (PDF) . CISAC, Стэнфордский университет. Архивировано 14 декабря 2014 года из оригинального (PDF) . Проверено 14 декабря 2014 .
  33. ^ Stanway, Дэвид (1 сентября 2017). «Законодательный орган Китая принимает закон о ядерной безопасности» . Рейтер. Архивировано 1 сентября 2017 года . Проверено 1 сентября 2017 года .
  34. ^ "Первая сила в Лин Ао Китая" . Nuclear Engineering International. 16 июля 2010. Архивировано из оригинала 13 июня 2011 . Проверено 17 июля 2010 года .
  35. ^ «Китай готовится экспортировать реакторы» . Мировые ядерные новости. 25 ноября 2010. Архивировано 30 декабря 2010 года . Проверено 18 декабря 2010 года .
  36. ^ a b Стив Кидд (23 февраля 2015 г.). «Насколько серьезны задержки в ядерной программе Китая?» . Nuclear Engineering International. Архивировано 2 апреля 2015 года . Проверено 8 марта 2015 года .
  37. ^ a b Стив Томас (29 октября 2016 г.). "Китайские планы ядерной энергетики тают" . Дипломат. Архивировано 29 октября 2016 года . Проверено 30 октября 2016 года .
  38. ^ «Горячие испытания Sanmen 2 AP1000 завершены» . world-nuclear-news.org . Архивировано 11 мая 2018 года . Проверено 24 мая 2018 .
  39. ^ «Идет загрузка топлива на китайском AP1000» . world-nuclear-news.org . Архивировано 24 мая 2018 года . Проверено 24 мая 2018 .
  40. ^ "Архивная копия" . Архивировано 10 июля 2018 года . Проверено 11 июля 2018 .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  41. ^ «Выдано разрешение на строительство нового завода в Китае» . Мировые ядерные новости. 15 октября 2019 года. Архивировано 15 октября 2019 года . Дата обращения 15 октября 2019 .
  42. ^ "Архивная копия" . Архивировано 15 июля 2018 года . Проверено 11 июля 2018 .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  43. ^ https://www.world-nuclear.org/reactor/default.aspx/TAISHAN-1
  44. ^ «Новый проект реактора, формирующийся в Китае» . Мировые ядерные новости. 15 января 2014 года. Архивировано 16 января 2014 года . Проверено 16 января 2014 года .
  45. ^ «Утвержден предварительный анализ безопасности CAP1400» . Мировые ядерные новости. 9 сентября 2014 года. Архивировано 10 сентября 2014 года . Проверено 10 сентября 2014 года .
  46. ^ «Проект крупномасштабного китайского реактора проходит экспертизу безопасности МАГАТЭ» . Мировые ядерные новости. 5 мая 2016. Архивировано 4 октября 2016 года . Проверено 20 сентября 2016 года .
  47. ^ "Китай с нетерпением ждет первых реакторов" . Мировые ядерные новости. 14 сентября 2015 года. Архивировано 23 сентября 2015 года . Проверено 24 сентября 2015 года .
  48. ^ LIAO Лян (сентябрь 2015). ВВЕДЕНИЕ CAP1400 (PDF) . СНЕРДИ (Отчет). МАГАТЭ. Архивировано 4 октября 2016 года (PDF) . Проверено 24 февраля +2016 .
  49. ^ a b Кидд, Стив (10 августа 2017 г.). «Ядерная в Китае - почему замедление темпов роста?» . Nuclear Engineering International. Архивировано 30 декабря 2017 года . Проверено 30 декабря 2017 года .
  50. ^ «Насос охлаждающей жидкости KSB сертифицирован для использования на китайских АЭС» . Nuclear Engineering International. 22 августа 2019 . Дата обращения 11 сентября 2020 .
  51. ^ "Китай готовится к ядерной экспансии, - говорит Чжэн" . Мировые ядерные новости. 11 сентября 2020 . Дата обращения 11 сентября 2020 .
  52. ^ "Китай запускает проект реактора CAP1400" . Мировые ядерные новости. 29 сентября 2020 . Проверено 29 сентября 2020 .
  53. ^ "Архивная копия" . Архивировано из оригинального 22 июня 2017 года . Проверено 21 июня 2017 года .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  54. ^ Marotte, Bertrand (22 сентября 2016). «СНС-Лавалин заключает сделку по строительству ядерных реакторов в Китае» . Глобус и почта . Архивировано 19 апреля 2017 года . Проверено 6 сентября 2017 года .
  55. ^ "АтомСтройЭкспорт обнародовал график реализации китайских проектов" . Мировые ядерные новости. 3 апреля 2019 года. Архивировано 3 апреля 2019 года . Дата обращения 3 апреля 2019 .
  56. ^ "CNNC запускает демонстрационный проект SMR" . Мировые ядерные новости. 22 июля 2019. Архивировано 22 июля 2019 года . Проверено 22 июля 2019 .
  57. ^ «Конкретное рассмотрение конструкции ACP100 для применения в регионе Ближнего Востока и Северной Африки» (PDF) . CNNC. 2 октября 2017 . Проверено 22 июля 2019 .
  58. Деклан Батлер (21 апреля 2011 г.). «Реакторы, резиденты и риск» . Природа . 472 (7344): 400–1. DOI : 10.1038 / 472400a . PMID 21525903 . S2CID 4371109 . Архивировано 24 апреля 2011 года . Проверено 22 апреля 2011 года .  
  59. ^ Дэвид Stanway, Герт де Клерк (15 января 2018). «Так близко, но так далеко: сделка с Китаем неуловима для французской Areva» . Времена Омана . Архивировано 13 февраля 2018 года . Проверено 12 февраля 2018 .
  60. ^ Кидд, Стив (1 августа 2018 г.). "Ядерная в Китае - куда она сейчас движется?" . Nuclear Engineering International. Архивировано 15 сентября 2018 года . Проверено 15 сентября 2018 года .
  61. ^ a b «Китай будет доминировать в ядерной сфере, поскольку Пекин делает ставку на отечественные реакторы» . Bloomberg News . 1 июня 2020 . Дата обращения 4 июня 2020 .
  62. ^ «Ядерная энергия Китая | Китайская ядерная энергия - Мировая ядерная ассоциация» . www.world-nuclear.org . Архивировано 7 сентября 2016 года . Проверено 15 июня 2018 .
  63. ^ «Строительство новой китайской электростанции начинается: New Nuclear - World Nuclear News» . www.world-nuclear-news.org . Проверено 5 января 2021 года .
  64. Тони Винс (8 марта 2013 г.). «Твердые амбиции» . Nuclear Engineering International. Архивировано 26 января 2016 года . Проверено 9 марта 2013 года .
  65. Дай Чжиминь, Цзоу Ян и Чен Кун (4 ноября 2016 г.). «Разработка ториевых реакторов на расплавленных солях (TMSR) в Китае» (PDF) . Международное агентство по атомной энергии . Архивировано (PDF) из оригинала 8 июля 2018 года . Проверено 7 июля 2018 . CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  66. ^ "中科院 与 甘肃 省 签署 钍 基 熔盐 堆 核能 系统 项目 战略 合作 框架 协议 ---- 中国科学院" . Архивировано 8 июля 2018 года . Проверено 7 июля 2018 .
  67. ^ http://finance.eastmoney.com/news/1350,20180329850624284.html Архивировано 8 июля 2018 г. в Wayback Machine实验 平台 及 配套 项目 拟 选址 于 武威 市 民勤县 红砂 岗 工业 集聚 区 , 南侧 紧邻纬 七 路 、 东侧 紧邻 东环路。
  68. ^ "Китай подписывает соглашение о демонстрационном проекте ядерного отопления" . Nuclear Engineering International. 14 марта 2019 . Проверено 18 марта 2019 .
  69. ^ "CNNC завершает проектирование реактора центрального отопления" . Мировые ядерные новости. 7 сентября 2018. Архивировано 24 марта 2019 года . Проверено 18 марта 2019 .
  70. ^ «Китай сталкивается с гражданскими протестами по поводу новых атомных электростанций» . msn.com . 17 февраля 2012 года Архивировано из оригинала 28 сентября 2013 года . Проверено 26 февраля 2012 года .
  71. ^ Calum MacLeod (16 июля 2013). «Протестующие выигрывают экологическую битву в Китае» . США СЕГОДНЯ . Архивировано 12 июня 2015 года . Проверено 6 сентября 2017 года .
  72. Люси Хорнби (26 мая 2014 г.). «Власть народа является ключом к ядерным планам Китая» . Financial Times . Архивировано 29 мая 2014 года . Проверено 26 мая 2014 .

Внешние ссылки [ править ]

  • Атомная энергетика в Китае - всемирная ядерная ассоциация
  • Карты ядерных энергетических реакторов: Китай
  • Краткий обзор развития китайских АЭС , Шанхайский научно-исследовательский и проектный институт ядерной энергетики, 23 июня 2011 г.
  • Стив Кидд (1 мая 2013 г.). "Ядерная промышленность Китая - теперь снова в нужном русле?" . Nuclear Engineering International.
  • Кэролайн Пичи (22 мая 2014 г.). «Эволюция конструкции китайского реактора» . Nuclear Engineering International . Дата обращения 23 мая 2014 .
  • М. В. Рамана, Эри Сайкава (декабрь 2011 г.). «Выбор стандартного реактора: международная конкуренция и внутренняя политика в ядерной политике Китая» (PDF) . Энергия . Эльзевир. 36 (12): 6779–6789. DOI : 10.1016 / j.energy.2011.10.022 . Проверено 11 октября 2013 года .