沒有硬功夫也能搞核電 加拿大是如何將重水堆做成世界第三核電品牌的
上世紀五十年代,就在世界各強國爭相發展核電的時候,地廣人稀,一直存在感不強的加拿大人也不淡定了,在核電技術方面也開始躍躍欲試。以當
上世紀五十年代,就在世界各強國爭相發展核電的時候,地廣人稀,一直存在感不強的加拿大人也不淡定了,在核電技術方面也開始躍躍欲試。
以當時的國情看,加拿大獨立發展核電,看起來即沒那個必要,也似乎沒那個能力。
首先,作為一個地廣人稀,水力資源豐富的國家,水電開發就能基本滿足加拿大的電力需求,同時,相比核電,水電在開發成本上顯然低很多,且風險也顯然要小很多。從經濟上算賬,加拿大獨立發展核電,也似乎不那么劃算,畢竟核電電價也比火電高處一截。直到今天,加拿大水電資源最豐富的魁北克省,依然是加拿大電力最低廉的省份,而以核電為主的安大略省,電價反而較貴。即便如此,加拿大也從未懷疑過自己獨立發展核電的決心。
同時,作為曾經英國的殖民地(直到今天,加拿大名義上的元首依然是英國女王),加拿大的工業也沒有強大到能夠支撐加拿大大規模的核電發展。在核工業方面,加拿大既沒有濃縮鈾技術(反應堆核燃料生產的基礎技術),也沒有建造大型反應堆構件(如壓力容器)的技術,核電基礎技術的缺乏似乎也讓加拿大的核電夢看起來像是癡人說夢。
然而,加拿大在發展核電方面,卻有一項開掛的技術,那就是出色的重水生產技術。
在普通的反應堆中,與鈾燃料發生裂變反應的中子并非我們理解的那種原子核裂變后直接飛出來的中子。這種中子速度快,很難與鈾原子核發生鏈式反應,這種中子必須通過慢化劑減慢速度,變成所謂的“熱中子”后才能與原子核發生反應。作為慢化劑,輕水的慢化效果要遠遠差于重水,輕水堆中核燃料使用濃縮鈾,就是為了彌補輕水慢化效果的不佳。當把反應堆中的輕水換為重水后,中子慢化效率將大大提高,直接使用鈾235濃度極低(約為0.7%)的天然鈾,就可以讓堆芯維持鏈式反應。
所以,擁有強大的重水生產能力后,濃縮鈾技術不再是束縛加拿大發展核電的基礎技術了。
那反應堆大型構件建造能力呢?反應堆最核心的部件就是放置反應堆堆芯的壓力容器,這個壓力容器要承受反應堆運行時的高溫,高壓,高輻射和高流體腐蝕的情況下,要撐到反應堆設計壽命(40年到80年之間),壓力容器的制造對一個國家的材料科技,大型鍛造技術的要求極高,直到現在,能制造這種壓力容器的國家也就那么幾個,我國也是近幾年才掌握了這種技術,當時的加拿大,自然是沒有這種高科技的。
于是,加拿大的核科學家們獨辟蹊徑,將每一組核燃料裝在一根壓力管里,然后將數百根壓力管連接起來,這樣,就在不需要建造大型壓力容器的情況下,建造大功率的反應堆。就這樣,反應堆大型構件的制造能力,也不再是束縛加拿大發展核電的能力了。
數百根壓力管連起來構成了重水堆反應堆堆芯
解決了發展核電技術上的主要問題,那還得算算經濟賬。畢竟,加拿大并不缺電,如果為了發展核電,不去用廉價的水電而去用不成熟的核電,似乎是腦子短路的表現。這樣想似乎沒有問題,但加拿大為發展核電,找到了一個高大上的動機,那就是“出口創匯”,去賺外國人的錢!
在技術問題和動機問題都解決后,加拿大就開始搞起了自己獨特的重水堆技術。從五十年代起,加拿大政府組建了國企AECL(加拿大原子能有限公司),全面負責國家的核電技術開發。相比法國和韓國,加拿大在發展核電的前期規劃更為具體詳細,加拿大在著手核電發展前,就已經組織了科學家,工程師,電力行業和政府部門的專家進行了充分的分析和研究,確定了以重水堆為唯一技術路線的核電發展計劃。因此,加拿大核電計劃啟動的時候,可以說是以舉國體制發展核電的,所以在一開始,加拿大的核電發展就進入了快車道,發展速度驚人。
很快,在1962年,加拿大就建成了第一座示范性重水堆核電站—NDP,凈功率為20MW,解決了加拿大核電技術的“有無”問題。
重水堆的特點是技術要求低,設計簡便可靠,NDP核電站的成功將加拿大重水堆發展推向了新階段,1967年,加拿大又在道格拉斯角核電站建成了一座206MW功率的重水堆,這就是現在加拿大的坎杜商用重水堆的原型堆。
責任編輯:lixin
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