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1 MOX 燃料在法国电力公司轻水堆中的使用经验 中法核燃料循环后端研讨会 2015 年 11 月 5 日

2 摘要 1. 法国核燃料循环的总体介绍 2. 为使用 MOX 燃料对压水堆的改造 3. MOX 燃料对反应堆运营的影响 4. 总结 Sino-French Seminar on Back End 11/05/2015 2

3 法国核燃料循环的总体介绍 Sino-French Seminar on Back End 11/05/2015 3

4 法国核电站 法国核电站 58 个运营中的压水堆核电站 ( 总装机容量 MWe) 900 MWe : 34 个机组 Flamanville Penly Paluel Gravelines Chooz Cattenom 1300 MWe : 20 个机组 Nogent Seine 1500 MWe : 4 个机组 1 个在建压水堆核电站 : EPR 1600 MWe St Laurent Chinon Dampierre Belleville Fessenheim 截止 2014 年底 所有反应堆共装载 个燃料组件 ( 其中 MOX 燃料 4500 个, 回收铀燃料 1350 个 ) 法国电力公司 2014 年发电量 : 核能发电 TWh (90.4%) 水力发电 37.5 TWh (8.1%) 火力发电 6.9 TWh (1.5%) Blayais Civaux Golfech Bugey St Alban Cruas Tricastin 900 MW 1300 MW 1450 MW EPR Copyright EDF Sino-French Seminar on Back End 11/05/2015 4

5 法国核燃料循环策略 铀矿 转化厂 浓缩厂 乏燃料后处理厂 可逆的深层地质处置 (2025) 长寿命核废物 乏燃料后处理厂 客户 核燃料循环 燃料制造厂 处理和贮存设施 短寿命核废物 法国电力公司在运营机组 Sino-French Seminar on Back End 11/05/2015 5

6 法国后端核燃料循环策略 1980 以来, 按照法国能国能源政策, 法国电力公司决定实施 一次 燃料闭料闭式循环 辐照后的燃料送至阿格后处理厂, 从废物 ( 裂变产物和次锕系元素 ) 中分离出铀和钚 后处理分离出的铀经过浓缩后用来生产回收铀燃料 (ERU) 钚和贫铀的混合物在马尔库勒的梅洛厂 (MOLOX) 用于生产 MOX 燃料 MOX 燃料和回收铀燃料经过辐照后的乏燃料会安全地存储在水池中, 等待第四代快中子增值反应堆实现多次再循环 后处理可以减少废理可以减少废物体积节约铀资源 MOX 燃料和回收铀燃料的使用可以节约将近 2 年的铀消耗量 核废物量减少为原来的 1/4 一次 燃料闭式循环是实现燃料完全闭式循环的第一 步, 钚会由第四代快中子增值反应堆实现多次再循环 Copyright AREVA Sino-French Seminar on Back End 11/05/2015 6

7 MOX 燃料在法国核电站的使用 约一年卸载卸载的燃料经的燃料经过后处理生产钚, 用于制造 MOX 燃料 乏燃料中 1000 吨的重金属可以得到 10 吨钚和 120 吨 MOX 燃料 尽量缩短钚的中间存储时间, 因为期间会不断产生镅元素, 降低钚的品质, 因此钚的回收分离不能被延误 MOX 燃料组件的制造与 UOX 燃料组件类似, 主要差别在于辐射防护装置 24 个 900 MWe 压水堆机组已取得 MOX 燃料的装料装料许可 从 1987 年开始获得许可 最后两个机组 (Blavais 3 & 4) 于 2013 年获得许可, 计划于 年实施 MOX 燃料装载 MOX 燃料组数量 座核电站取得装载 MOX 燃料的许可 1987 : 装载第一个 MOX 燃料组件 (Saint Laurent B) 20 座核电站取得装载 MOX 燃料的许可 2010 年 22 座核电站取得装载 MOX 燃料的许可 2013 年 24 所 Sino-French Seminar on Back End 11/05/2015 7

8 为使用 MOX 燃料对压水堆的改造 Sino-French Seminar on Back End 11/05/2015 8

9 反应堆改造 堆芯中 30% 为 MOX 燃料 => 钚含量更高 (0.5% -> 2%) 能量谱更高 降低反应控制棒效率 ( 硼, 燃料棒束组件 ) 为了弥补该影响 Sino-French Seminar on Back End 11/05/2015 9

10 堆芯管理 堆芯管理的历史 堆芯中 30% 为 MOX 燃料 MOX / UOX 燃料的区域划分横截面 按钚浓度分为 3 个区域 能量当量的增加 : 从 1987 年到 1995 年 : UOX 和 MOX 燃料 3 个批次, 年周期 每次换料 : 16 MOX ( 3.25% 当量 ) + 36 UOX (3.25%) 钚含量 : 5.3% ( 可裂变钚 : 钚总量的 70%) UOX 最大燃耗 : 36 GWd/t, MOX 最大燃耗 : 42 GWd/t 从 1995 年到 2007 年 : UOX 燃料 4 个批次和 MOX 燃料 3 个批次, 年周期 每次换料 : 16 MOX ( 3.25% 当量 ) + 28 UOX (3.7%) 钚含量 : 5.3% ( 可裂变钚 : 钚总量的 70%) 然后 7.08% ( 可裂变钚 : 钚总量的 63%) UOX 最大燃耗 : 52 GWd/t, MOX 最大燃耗 : 42 GWd/t 从 2007 年到 2014 年 : UOX 以及 MOX 燃料 4 批次, 年周期 MOX 燃料均等 堆芯管理 每次换料 : 12 MOX (3.7% 当量 ) + 28 UOX (3.7%) 钚含量增加 : 8.65% ( 可裂变 Pu : 钚总量的 63%) UOX/MOX 平均卸料 : 48 GWd/t UOX/MOX 最大燃耗 : 52 GWd/t 12 个低钚控制棒 68 个中钚控制棒 184 个高钚控制棒仪控管导管 - 如果燃耗增加, 那么进行后处理的氧化铀燃料中的可裂变钚就会减少 为实现能量相当, 需要增加 MOX 燃料中的钚含量 Sino-French Seminar on Back End 11/05/

11 针对 MOX 燃料的燃料厂设计改造 MOX 新燃料中的伽马射线和中子源 (Pu238, Am241) 操作人员在运输和搬运过程中受到过量辐射的风险 燃料的接收以及存储改造 ( 出于辐射方面的原因 ) 加固起吊机 ( 硬件 软件 ): 起重量 可靠性 安全性 限制动作 水下直接存储 新 MOX 燃料组件通过摄像机在水下进行外观检查 燃料厂房通风设备的紧急开关 ( 红色的蘑菇头开关 ) MOX 搬运过程中对厂址加强安全保障 ( 传感器摄像头 燃料厂房门禁 ) 冷却 3 4 年后进行乏燃料运输 MOX 燃料衰变热减少更慢 衰变热 (kw/fa) UOX 4% UOX 3.7% MOX 冷却时间 ( 天 ) STRAPONTIN calculations Sino-French Seminar on Back End 11/05/

12 新 MOX 燃料的运输 使用 MX8 运输容器运输新燃料 : 与乏燃料运输容器的设计类似 2004 年 7 月开始使用 主要目标 : 提高运输安全性和加固核材料的保护设备 减少卸货时的辐射剂量 降低剂量取得的成果 : 2012 年平均辐射剂量 : 0.7 msv / 次 最大剂量 : 1 msv / 次运输 ( 伽马射线和中子流各半 ) 由于采用了自动化搬运设备, 减少了操作人员和生物防护措施的使用 新 MOX 燃料使用 MX8 运输 Copyright AREVA 新 UOX 燃料使用 FCC 运输 Copyright AREVA Sino-French Seminar on Back End 11/05/

13 辐照后的 MOX 燃料的运输 MOX 乏燃料的运输使用标准乏燃料运输容器 每个运输容器装载 4 个 MOX 燃料组件 ( 中心区域 ) 和 8 个 UOX 组件 ( 边缘区域 ) 每年运输 20 到 60 次到阿格后处理厂 UOX 和 MOX 发货时的平均辐射剂量相近 乏燃料运输中的辐射占年总辐射剂量的 1% 不到 TN 112:MOX 燃料专用的新乏燃料运输容器 容量 : 12 个 MOX 燃料组件 相对 TN12 对中子流的保护性能更好 在乏燃料运输中具有更大的灵活性 第一个 TN113 容器 2008 年开始使用, 第二个在 2015 年 TN 12 Copyright AREVA TN112 Copyright AREVA Sino-French Seminar on Back End 11/05/

14 MOX 燃料装料许可与法规 对于新获得 MOX 装料许可的堆芯, 需要提交安全报告 意外瞬变研究检查 新操作技术规格 材料和文件的修改技术报告 对新燃料 (MOX) 组件取证所需的安全报告 中子学设计报告 热工水力设计报告 力学设计报告 棒热机械设计报告 冷却水失效事故 操作反馈经验 : MOX 燃料辐照年度报告 堆芯物理启动测试和通量分布图 : 预测值与计算值的良好吻合 停机时的目视检查 : 外形, 腐蚀 ( 预计中的 ) 新燃料交付和运营过程中的辐射剂量 均等 MOX: 2001 年决定实施, 需 2 年进行安全性研究,4 年取证 ( 包壳腐蚀, 燃料气体释放 ) Sino-French Seminar on Back End 11/05/

15 MOX 燃料对反应堆运营的影响 Sino-French Seminar on Back End 11/05/

16 影响总结 对 900MWe 压水堆核电站的可用性没有影响 相同的年周期 由于热衰退提高, 停机时间略为增加 对可操作性无显著影响 对于所有使用 MOX 燃料的机组 (1995 年开始允许装料, 并且在 Saint-Laurent1 号和 2 号机组平稳运营 5 年后 ) 功率瞬态时的轴向通量稳定性更好 ( 氙效率更低 ) 对环境的少量废物少量废物排放排放并不增加 功率瞬变期间流出物减少 (30%) MOX 燃料厂和 UOX 燃料厂的气液态废物排放量相近 对辐射防护没有影响 停机期间的辐射剂量主要由于维修 对燃料敏感度低 ( 燃耗和钚含量 ) 即使供应链故障,MOX 燃料可以用 UOX 燃料替代换料 福岛事件对 MOX 燃料没有特别影响 Sino-French Seminar on Back End 11/05/

17 总结 Sino-French Seminar on Back End 11/05/

18 总结 核燃料循环的不同步骤紧密连接 该策略节省了核原料, 减少了核废物 MOX 燃料在核电站中的使用已经是法国电力公司法国电力公司的常规操作, 虽然其相关的操作有一定特殊一定特殊性, 尤其是物流方面 2007 年起, 均等 MOX 管理方式的实施实现了 MOX 燃料和 UOX 燃料之间的性能平衡 每一阶一阶段都结合了核电的技术和经济段都结合了核电的技术和经济性能 MOX 燃料在压水在压水堆的应堆的应用是用是可持续的燃料循环的第一步, 为钚在第四代快堆中的多次循环铺好了路 Sino-French Seminar on Back End 11/05/

19 谢谢!

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