法国媒体最近哭了,说当年教会中国核电技术,现在反被中国甩了几条街。
咱们国家核电机组数量已经超越美国成为全球第一,技术还领先法国一代。
这教会徒弟饿死师傅的剧情,到底是怎么上演的?
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说起中国核电的发展,那真是一部逆袭大戏。20年前的2005年左右,咱们全国加起来才9台核电机组,技术靠引进,设备靠采购,妥妥的小学生水平。
那时候连一个核反应堆的核心部件都造不出来,压力容器、蒸汽发生器这些关键设备全得花大价钱从国外买。
当时的核电江湖,美国和法国才是扛把子,最先进的技术都攥在人家手里。法国阿海珐公司和美国西屋公司掌握着第二代、第三代核电技术的命脉,咱们想学还得看人家脸色。
那会儿国内对核电还挺犹豫的。
一方面觉得这玩意儿风险太高,切尔诺贝利核事故的阴影还没散去,万一出事可不是闹着玩的。
另一方面,长三角、珠三角这些沿海地区经济飞速发展,电力需求每年增长超过10%,光靠火电既污染环境又跟不上节奏。
最后国家一咬牙,把核电纳入战略规划。
1994年投入商业运营的大亚湾核电站就是那个年代最有代表性的项目,总投资达到40亿美元,咱们跟法国电力公司合作,边建边学,派出上千名技术人员到法国培训学习。这座核电站的成功运营,年发电量达到150亿千瓦时,给后来的自主研发铺平了道路。
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进入21世纪,中国核电开始加速狂奔。
2007年到2015年间,咱们陆续引进了美国AP1000技术和法国EPR技术,但没有停留在简单模仿上。
数千名工程师夜以继日地消化吸收,在浙江三门、山东海阳建设示范项目的同时,开展了数万次技术攻关。
2015年5月,咱们自主研发的华龙一号在福建福清正式开工,这可是第三代核电技术的集大成者。
它采用177堆芯设计,安全系数提升到百万分之一以下,比国际标准还严格,能抵御大型商用飞机的撞击。发电效率也提高了5%到8%,一台机组年发电量接近100亿千瓦时,够300万户家庭用一年。
数据更是说明问题。
根据今年6月刚发布的《中国核能发展报告2025》,咱们在运营、在建和核准建设的核电机组累计达到102台,装机容量超过1.13亿千瓦。这个数字是什么概念?
美国92台机组总装机9600万千瓦,法国56台机组6100万千瓦,俄罗斯38台机组2800万千瓦,咱们不仅数量最多,总装机容量也稳居第一。
法国媒体看到这数据,心态彻底崩了,他们在《费加罗报》上哀叹说,我们教会了中国,他们却超越了我们。
003
更让人骄傲的是,当世界主流核电技术还停留在第三代时,咱们已经把第四代核电站给搞出来了。
2021年12月,山东荣成的石岛湾高温气冷堆核电站示范工程并网发电,这是全球首座第四代核电站。它的堆芯出口温度达到750摄氏度,比传统核电站高出一倍多,即使在极端事故下也能依靠自然循环冷却,不需要任何外部干预。
第四代技术简单说就是更安全、更环保,采用高温气冷堆和快中子反应堆。高温气冷堆用的是陶瓷包覆颗粒燃料,能承受1600摄氏度高温不融化,安全性提升了好几个数量级。
快中子反应堆则能把铀的利用率从1%提高到60%以上,还能处理核废料,真正做到变废为宝。
美国能源部2024年的报告都承认了,中国核电的建设能力领先美国10到15年。
想想20世纪80年代,美国核电发电量占全球一半以上,拥有超过100台运行机组,现在却因为成本问题停滞不前,30多年没建成一台新机组。
美国在2023年好不容易造了个新机组,叫沃格特勒3号,位于佐治亚州,采用AP1000技术,装机容量110万千瓦。
结果从2009年批准到2023年投运,整整耗时14年,花了300亿美元,超出最初140亿美元的预算整整两倍还多。
这高昂的成本遭到国内民众强烈反对,再加上环保组织的抗议,美国核电建设举步维艰。
004
欧洲的情况更离谱。德国在2011年福岛核事故后直接宣布弃核,关停了17台运行良好的核电机组,损失超过数百亿欧元。比利时、瑞士也纷纷跟进,计划在未来几十年内彻底退出核电。一些环保人士天天在核电站门口拉横幅抗议,搞得政府左右为难。
法国虽然是核电大国,56台机组提供了全国70%的电力,但这些机组平均运行年龄已经超过35年,快到退役期了。
新建的弗拉芒维尔3号EPR机组从2007年开工,原计划2012年投运,结果一拖再拖到2024年才勉强并网,成本从33亿欧元飙升到190亿欧元,涨了快6倍。这种效率和成本控制能力,难怪法国媒体要哀号了。
与此同时,咱们制定了雄心勃勃的核电发展计划。十四五期间每年核准开工8到10台机组,到2030年核电装机容量将达到2亿千瓦,到2060年预计达到4亿千瓦。
国际能源署今年3月发布报告说,全球在建的60多座核反应堆中,有28座位于中国,占比接近一半。
预计到2030年,中国核电发电量将超过欧美国家总和。
有了先进技术和丰富经验,中国核电出海成了必然。
巴基斯坦的卡拉奇核电站2号、3号机组都是咱们采用华龙一号技术建造的,2021年和2022年先后投运,总装机220万千瓦,每年发电近200亿千瓦时,占巴基斯坦全国发电量的10%以上,有效缓解了当地严重的电力短缺。
在阿根廷,咱们承建的阿图查3号核电站正在建设,采用自主三代技术。罗马尼亚的切尔纳沃德核电站3号、4号机组也选择了中国方案。
哈萨克斯坦、沙特、埃及等国都在跟咱们洽谈核电合作。中国核电已经成为继高铁、5G之后,展示中国制造实力的又一张金名片。
005
当然,建好核电站还得有燃料。一座百万千瓦级核电机组每年需要消耗约25吨低浓缩铀,102台机组一年就得2500多吨。
对于铀矿资源,国家早就做了两手准备。
一方面在国内大力勘探开采。2023年,内蒙古发现了储量超过15万吨的巨型铀矿,江西相山铀矿田探明储量也突破10万吨,新疆、广东、湖南等地陆续发现多处万吨级矿床。目前国内已探明铀资源储量约30万吨,虽然不算特别丰富,但也能满足相当一部分需求。
另一方面跟铀矿储量丰富的国家签订长期供应协议。澳大利亚、加拿大、哈萨克斯坦、纳米比亚这些铀矿大国都是咱们的供货商,每年进口天然铀超过1万吨。
俄罗斯为了赚取外汇支持自己的经济,2024年还向咱们出口了一批经过浓缩处理的高浓缩铀,价值数亿美元。多元化的供应渠道确保了核燃料的安全稳定。
核电发出来了,怎么送到千家万户?
这就得说说咱们的特高压输电技术了。
这又是一个从跟跑到领跑的完美逆袭故事。
006
上个世纪90年代,中国特高压输电技术落后世界先进水平整整40年。那时候咱们想从ABB、西门子这些跨国公司买技术,人家直接拒绝,只肯卖设备不谈技术转让。
就算买设备,也被区别对待,同样的变压器卖给欧洲国家2000万,卖给咱们就要3000万,还经常搞捆绑销售,强制购买不需要的配套产品。
被逼无奈,咱们电力技术人员下定决心自主攻关。
2004年,国家电网启动特高压关键技术研究,投入数十亿资金,组织上万名科研人员进行联合攻关。
当时国内最高输电电压才500千伏,国际主流是750千伏,咱们直接瞄准1000千伏特高压交流和正负800千伏特高压直流。
研发过程充满艰辛。
2008年3月,1000千伏变压器首次试验,设备运行72秒就被烧毁,损失上千万。但工程师们没有放弃,经过几个月上百次改进试验,当年6月终于试验成功。
2009年1月,晋东南—南阳—荆门1000千伏特高压交流试验示范工程投运,这是世界上第一条投入商业运营的特高压输电线路,全长640公里,输电容量500万千瓦。
现在咱们已经建成30多条特高压线路,总长度超过4万公里,输电能力达到2.4亿千瓦,把西部的水电、风电、太阳能发电源源不断地送到东部沿海。特高压技术还出口到巴西,帮他们建成了美丽山一期、二期输电工程,线路总长超过2500公里,创造了多项世界纪录。
全球最先进的核电技术和特高压输电技术都掌握在咱们手中,这是件值得庆幸的事。如果掌握在某些西方国家手里,必然会成为他们要挟其他国家、卡全球脖子的工具。咱们不仅不搞技术垄断,反而愿意分享经验,帮助发展中国家提升能源基础设施水平。
美国看着着急了,2024年拉着英法日韩在巴黎搞了个《三倍核能宣言》,宣称要在2050年前把签约国的核能发电能力提高3倍。
但你仔细想想就知道有多不靠谱。美国自己建个核电站都要14年、超支一倍多,欧洲被环保主义裹挟,政策摇摆不定。
日本福岛第一核电站的100多万吨核污染水还在往太平洋里排,国内反核情绪高涨。韩国这两年政局动荡,总统被弹劾,政策连续性堪忧。
这几个国家凑一起,连图纸都没设计好,施工队伍也组织不起来,还谈什么三倍增长?
反观中国,一个核电项目从审批到开工一般不超过2年,从开工到投运平均5到6年,成本控制在每千瓦1.5万到1.8万元之间,是国际平均水平的60%到70%。
咱们带着最好的设计团队、最熟练的产业工人、最先进的施工设备进场,通常能提前或按期完工,很快就能交出让业主满意的答卷。
这就是实力的差距,也是态度的差距。
从学生到老师,从追赶到领跑,中国核电用20多年时间完成了华丽转身。这个故事告诉咱们,只要肯下功夫钻研,没有什么技术是学不会、赶不上的。
更重要的是,学会了还能在原有基础上创新超越,这才是真本事。
法国媒体的感叹,与其说是抱怨教会徒弟饿死师傅,不如说是对中国工程师、技术人员实力的认可和钦佩。
技术进步没有终点,今天的成就只是新起点,未来中国核电还将继续书写更辉煌的篇章。
史实
《中国核能发展报告2025》:该报告由中国核能行业协会发布,详细记载了中国核电机组数量达到102台、装机容量超过1.13亿千瓦等数据,确认中国核电装机容量超越美国成为全球第一。
国际能源署《世界能源展望2024》:报告指出全球在建核反应堆约有60座,其中接近一半位于中国,预测到2030年中国核电发电量将大幅增长,在全球核电领域占据主导地位。
国家电网公司特高压工程建设记录:晋东南—南阳—荆门1000千伏特高压交流试验示范工程于2009年1月投运,是世界首条特高压交流输电线路,标志着中国在特高压输电技术领域取得突破性进展。
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