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核能发展蓝皮书
三 实现了由“二代”向“三代”的技术跨越
创新是引领发展的第一动力,是我国核电实现跨越发展的战略支撑。与
核发达国家相比,我国核电发展起步较晚,但在党中央创新驱动发展战略的
指引下,通过自主创新和引进、消化、吸收、再创新,我国较快地掌握了世
界先进核电技术,成功地实现了由“二代”向“三代”的技术跨越。
20 世纪 80 年代,我国引进法国 M310 技术成功建设了大亚湾核电站。
在积极学习国外技术、消化吸收再创新的基础上,我们按照更高安全要求
对 M310 技术持续进行了技术改进。中广核集团和中核集团分别研发成功
CPR1000、CP1000 二代改进型堆型,并实现了批量化建设。在我国正在运行
的核电机组中绝大多数采用的是这种堆型,为我国核电的快速发展做出了重
要贡献。
日本福岛核事故后,中核集团和中广核集团又充分借鉴国际三代核电技
术先进理念,汲取福岛核事故的教训,在自主研发的 ACP1000 和 ACPR1000
机型的基础上,研发出满足当今国际最高安全标准的“华龙一号”技术,目
前已在福建福清、广西防城港和巴基斯坦开工建设,工程进展顺利。
2006 年,我国做出从美国西屋公司引进 AP1000 技术,建设我国第三代
核电站的决策。此后,又将“大型先进压水堆和高温气冷堆核电站”列入国
家科技重大专项,充分发挥我国集中力量办大事的优势和市场机制的作用,
广泛吸纳国内各方面优势力量开展核电设计、设备制造、材料研制、工程技
术等关键问题攻关。在国家科技重大专项的支持和带动下,我国全面掌握了
三代非能动核电技术,自主攻克了具有四代安全特征的高温气冷堆技术,自
主创新能力得到显著提升。其中,作为国家重大科技专项支持的高温气冷堆
核电站示范工程已在山东石岛湾开工建设;通过对 AP1000 技术的引进、消
化、吸收和再创新,已完成自主三代 CAP1400 型号研发、工程设计和安全评
审,具备了开工建设条件。
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以“华龙一号”开工建设和 CAP1400 研发成功为标志,我国已成为世界
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