Page 122 - 智库丛书第五卷
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料循环作为闭式核燃料循环初始阶段的必要性和重要性,提出了二元(混合)核
燃料循环以及模块化核燃料循环过渡方案。本文对中国自主化商业闭式核燃料循
环的推进策略提出了分阶段实施的建议。
关键词:核燃料循环;MOX;压水堆;快堆;二元核燃料循环;混合核燃料循环;可
持续发展
前言
截至 2021 年年底,中国有 53 台核电机组在运行,占总电力装机容量约
5%。中国在建核电机组 16 台,未来将有更多核电机组开工建设。中国累计乏
核燃料已超过 8 500 吨。据估计,到 2030 年,中国累计乏核燃料将达到约 23 500
吨。我国已建成一座钠冷试验快堆 CEFR,另一座钠冷示范快堆 CDF-600 正在
建造。
中国采取闭式核燃料循环政策。自 2018 年以来,一个小型 MOX 燃料制造试
验设施一直在开发试验,主要用于快堆。2006 年开始建设后处理中试厂,2010 年
完成热调试,后处理能力约 50 吨 / 年。2015 年 3 月我国开始建设一座年处理能力
为 200 吨乏燃料的乏燃料后处理厂。一个基于国际合作的大型(800 吨 / 年)商
业后处理厂项目有关筹备工作在 21 世纪初启动。
然而,大型商业化后处理项目面临巨大挑战,进退两难。原因在于一些重要的
顶层设计问题和发展模式问题没有解决。例如,如何启动和实施商业化闭式核燃
料循环? 800 吨商业化后处理大厂回收的 Pu 和 U 等如何使用?与后处理大厂配
套的 MOX 燃料的使用对象是什么(快堆还是压水堆)?这些问题没有明确答案
和解决方案必然造成商业后处理大厂项目及其燃料循环难以推进。
中国商业化闭式核燃料循环和 800 吨后处理大厂实施的关键顶层设计必须回
答问题是:是直接在快堆上实施闭式核燃料循环?还是从成熟的商用压水堆开始
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