徐大堡核电站

徐大堡核电站位于辽宁省葫芦岛市兴城徐大堡镇,距葫芦岛市46公里。规划建设6台百万千瓦级压水反应堆,主要為了振興東北老工業基地計畫,取代老舊火力發電廠群以減低污染和電費。

由中国核工业集团公司、大唐国际发电股份有限公司、国家开发投资公司、浙江省能源集团有限公司、和江苏省国信资产管理集团有限公司分别按50%、20%、10%、10%、10%的比例共同出资成立中核辽宁核电有限公司建造。

建设历程
一期工程包含3号、4号机组,采用两台俄罗斯 VVER1200 机组。2018年6月8日,在中共中央总书记兼中国国家主席习近平和俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京的共同见证下,中核集团与俄罗斯国家原子能集团在人民大会堂签署《徐大堡核电站框架合同》,建设两台VVER-1200型三代核电机组,总投资合计515亿元人民币。2021年5月19日,中共中央总书记、中国国家主席习近平在北京通过视频连线,同俄罗斯总统普京共同见证两国核能合作项目田湾核电站和徐大堡核电站开工仪式。
2025年12月,3号机组顺利完成冷态功能试验。
2026年4月3日,3号机组安全壳整体密封性与强度试验圆满完成 。
2026年4月6日,俄罗斯国家原子能公司旗下燃料部门TVEL向徐大堡核电站3号机组交付首批核燃料。
2026年6月2日,3号机组顺利完成热态性能试验。

二期工程包含1号、2号机组,采用两台CAP1000机组。2023年7月31日,国务院批准1号2号机组。 2023年1月3日,1号2号机组获得生态环境部的建造许可。

2023年11月15日,1号机组开工。
2024年1月13日,1号机组核反应堆厂房钢制安全壳底封头顺利吊装就位。
2024年1月24日,1号机组最重模块CA20顺利吊装就位。
2024年2月28日,1号机组反应堆厂房CA04模块顺利吊装就位。
2024年5月12日,1号机组钢制安全壳CV1R吊装就位。
2024年5月20日,1号机组核岛厂房CA01模块顺利吊装就位。
2024年6月5日,1号机组CA01模块7号组件顺利吊装就位。
2024年9月15日,1号机组CA20模块自密实混凝土浇筑作业圆满完成。
2024年9月20日,1号机组常规岛汽轮机厂房主体结构整体出零米。
2025年1月18日,1号机组核岛反应堆厂房CA02结构模块的吊装就位,标志着1号机组大型结构模块已全部完成吊装工作。
2025年4月8日,1号机组反应堆压力容器支座箱钻孔攻丝作业圆满完成。
2025年4月11日,1号机组人员闸门舱体顺利吊装就位。
2025年7月13日,1号机组压力容器顺利吊装就位,整体重量超过300吨。
2025年7月29日,1号机组首个建安大型模块顺利实施。
2025年10月21日,1号机组核反应堆厂房钢制安全壳二环顺利吊装就位。
2025年12月22日,1号机组核反应堆厂房钢制安全壳三环顺利吊装就位。
2026年1月28日,1号机组稳压器顺利吊装就位。
2026年2月10日,1号机组核岛钢制安全壳顶封头顺利吊装就位。
2026年5月11日,1号机组环吊载荷试验顺利完成。

2024年7月17日,2号机组开工,开始浇筑核岛。
2024年10月28日,2号机组CV底封头吊装就位,CV底封头位于反应堆厂房底部,整体呈半椭圆球形,主要由弧形板、临时支撑短柱、剪力钉、机械贯穿件、附件板、吊耳、施工平台等物项构成,直径为39.642米,高度为11.609米,净重量为677.4吨,总吊装重量达861.2吨。
2024年11月3日,2号机组CA20模块顺利吊装就位,CA20模块位于核岛辅助厂房5、6区,是核岛辅助厂房中主要用于乏燃料储存、传输、热交换以及废物收集的大型钢结构模块,呈长方体结构,外形尺寸20.5米14.2米20.7米,是核岛辅助厂房最大的结构模块,吊装总重量超1000吨。

2025年4月15日,2号机组CA05结构模块顺利运输吊装就位。CA05模块为钢结构墙体,是化学和容积控制系统、安注箱的主体构筑结构。CA05模块运输吊装作业具有模块结构不规则导致受力易变形、运输装车难度大、落位钢筋干涉多、就位精度高的特点。
2025年4月28日,2号机组CV调整环(2#CVTR)顺利吊装就位,2#CVTR为钢制安全壳第二环段,高7766mm、直径39624mm,吊装净重610.34t。
2025年11月2日,2号机组CA03模块顺利吊装就位,CA03结构模块是安全壳内置换料水箱钢墙模块,由17个子模块拼装组成,呈弧形结构,弦长近40米,重量超过200吨。

2026年5月17日,2号机组反应堆压力容器顺利发运。
2026年5月28日,2号机组压力容器顺利吊装就位。

反应堆数据
供热
随着 3 号、4 号机组(VVER-1200 堆型)进入投产倒计时,辽宁省已明确将徐大堡核电作为实现“双碳”目标和冬季清洁取暖的关键支撑。供热覆盖范围主要规划覆盖葫芦岛市、兴城市,并具备向周边工业园区输送高温蒸汽的能力。采用核能抽汽供热技术,即从核电机组的汽轮机中抽取部分热能,通过多级换热器将热量传递给城市供热管网,实现“核电+供热”联产。预计初期供热能力可覆盖超过 2000 万平方米 的建筑面积,每年可减少标煤消耗约 100 万吨以上。

来源参考

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