核电环保行业规模及发展趋势
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核废料积聚风险日益凸显,我国高放射性核废料(乏燃料)和中低放射性核废料亟待进入规模化处理期。核电放射性废料主要分为高、中、低水平放射性三类。高水平放射性废料主要包括核燃料在发电后产生的乏燃料本身及其经处理后的含有大量裂变产物和超铀核素的废物,其中有高达96%的铀未经反应。中、低水平放射性废物一般包括核电站的污染设备、运行时的水化系统、交换树脂、废水废液和手套等劳保用品。
我国乏燃料大多在堆内水池临时贮存,推广后处理迫在眉睫,百亿乏燃料处理基金已基本就绪。目前,我国运营核电机组中,大亚湾核电站实现了部分乏燃料运输到甘肃离堆贮存,其余核电站乏燃料大多临时贮存在堆内水池,未做离堆贮存或后处理。大亚湾、田湾等多个机组乏燃料池已接近饱和,若不做离堆处理,将面临停堆风险。此外,我国核电实行“压水堆-快堆-聚变堆”三步走战略,后处理环节提取的钚是快堆的重要燃料,因此,后处理也是发展快堆技术的重要环节。中低放核废物中,气体废物的放射性一般很小,经核电厂气体废物处理系统净化处理后,监测合格即可直接由高烟囱排放。工作人员淋浴水和洗衣水之类的液体废物,放射性较低,通常在收集后就直接监测排放。
截止到2011年3月,我国已有6个投运核电站,12个在建核电站,25个筹建中核电站。2011年运行中的6座核电站共11台机组总核电容量900多万千瓦,占全国总发电总量2%。按照核电中长期发展规划,我国将增建多座核电站,当前已经从广东、浙江、山东、江苏、辽宁、福建、广西等沿海城市确定了13个优选厂址。长远来说,随着内陆经济崛起,电量需求剧增,从沿海到内陆湖北、湖南、江西,将建设数10座核电站,并引进国际三代AP1000核电技术。这种机组的反应堆设有4道安全屏障和多重安全保护系统,安全性能高,特别适用内陆核电厂使用。建设核电项目同时,将同步建设中低放射性废物处置场,并在2020年前建成收藏高放射性废物地下室。
根据中为咨询研究报告预测,2020年当年产生乏燃料后处理市场为60-75亿元,2020年累计需处理的乏燃料市场空间达500-600亿元。按现有核电运营装机计算,2015年核电站产生中低放核废料约2400立方米,对比美国3-5万美元/立方米的处理费用,中低放核废料处理对应的市场空间为每年5-8亿元人民币。至2020年,产生中低放核废料约5500立方米,对应市场空间12-20亿元人民币。
我国《核电中长期发展规划(2005~2020年)》指出,根据保障能源供应安全,优化电源结构的需要,统筹考虑我国技术力量、建设周期、设备制造与自主化、核燃料供应等条件,到2020年,核电运行装机容量争取达到4000万千瓦;核电年发电量达到2600~2800亿千瓦时。
在目前在建和运行核电容量1696.8万千瓦的基础上,新投产核电装机容量约2300万千瓦。“十二五”期间,“十一五”开工的五个核电项目均可投产;“十二五”期间安排一批新开工建设核电项目(10个左右),“十三五”期间需开工建设不低于1800万千瓦核电容量。
2006年,党中央国务院作出“统一核电发展技术路线”的重大决策,走引进、消化、吸收和再创新发展道路,引进世界上最先进的第三代核电AP1000技术。为此,国家核电制定了“三步走”发展战略:“第一步,外方为主,我方全面参与,建成自主化依托项目四台AP1000机组,基本形成三代核电沿海厂址标准设计;第二步,我方为主,外方支持,形成AP1000内陆厂址的标准设计,完全具备在沿海和内陆建设AP1000核电机组能力;第三步,实现全面自主创新,形成CAP1400标准设计,建成CAP1400重大专项示范工程及进行规模化建设,开展更大装机容量的CAP1700的预研工作。”
我国核电快速发展的市场需求,尤其是适应对构成AP1000三代核电技术重要组成部分的核电废气、废液、废物处理系统的技术消化吸收和再创新的形势要求,为环保装备企业提供了新的发展机遇。
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