Page 139 - 中国核能发展报告(2018)
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核能发展蓝皮书

                  2017 年,华龙一号完成英国通用设计审查第一阶段,进入第二阶段,正
             式向英国提交了初步安全报告。



                            三  高温气冷堆重大专项示范工程


                 (一)总体概述

                 1.我国高温堆技术发展及HTR-PM型号技术研发
                  我国高温气冷堆技术研发始于 20 世纪 70 年代,1986 年被正式列入国家

            “863”高技术计划。1995 年 6 月,10WM 高温气冷实验堆 HTR-10 项目正式
             开工。2000 年 12 月,HTR-10 项目首次达到临界,实现了预期目标。2003 年
             1 月,HTR-10 实现满功率并网发电运行。

                  在 HTR-10 的基础上,我国将建成电功率为 200MWe 的高温气冷堆核电
             站示范工程准备工作提上日程。2004 年 3 月,华能集团、中国核工业建设集

             团、清华大学签署合作建设高温气冷堆核电站示范工程的框架协议,启动项
             目筹备工作,进行厂址选择,并开始了示范工程的标准设计工作。2004 年 8
             月,国家发改委发文表示支持高温气冷堆核电站示范工程项目,原国防科工
             委将该项目列入核能开发计划,科技部也表示给予科研经费支持。2008 年 2

             月,国务院常务会议批准了《高温气冷堆核电站重大专项总体实施方案》,高
             温气冷堆重大专项正式启动实施,周期为 2009 年到 2020 年,共 11 年。

                 2.高温堆重大专项的主要创新点
                  高温气冷堆具有固有安全性、系统简单、发电效率高、用途广泛、经济
             竞争性强等优势,其主要的技术创新点如下。

                 (1)采用包覆颗粒燃料(TRISO)构成的“全陶瓷型”球形燃料元件,
             它具有在不高于 1620℃的高温下阻留放射性裂变产物释放的能力。
                 (2)采用单区球床堆芯设计,球形燃料元件自上向下流动。

                 (3)堆芯设计保证在任何运行工况和事故情况下,燃料元件最高温度不
             超过其安全限值 1620℃。
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                 (4)采用燃料元件连续装卸、多次循环的燃料管理模式,即燃料元件从


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