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相较于临海核电站,内陆核电站在运营中要再增加一个环节。不过,原国家能源局局长张国保在2011年两会期间向外界表示,内陆核电站与沿海核电站风险一样,在安全上,内陆核电站并没有天然劣势。
不过,不可忽视的是,即使内陆核电站在技术上可做到与沿海核电站的安全水平,但相应会增加成本,影响核电站的赢利水平。
“安全永远是放在第一位。”3月13日,厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强向记者表示,核电站建设必须是在安全和效益上取得一个平衡,“在核电站安全如此特殊的环节,内陆与临海核电站应无差别”。
地方热情
虽然中国现有核电站均位于沿海地带,但中国内陆建设核电的热情大有后来居上之意。
据了解,包括湖北、湖南、江西、安徽、河南、重庆、四川、甘肃、吉林在内的多个内陆省市向国务院提出了建设核电站的计划。在中国审查完初可研的核电项目共计40多个中,其中内陆厂址占比约为75%。除上述30多个内陆核电厂址之外,另有处于普选阶段的超过20个。
2008年3月,国务院了对湖南、湖北、江西三省开展以三代核电技术AP1000为基础研究建设核电站前期准备的批文。
时至今日,湖南益明桃花江、湖北大畈、江西帽子山等三家核电站正在为争得中国内陆首座核电站的名号而做准备。上述三家核电站均已完成前期建设核准,只待建设批文一到就可全面开工。
“内陆地区积极建设核电站的热情不难理解。”林伯强称,由于核电站能在保障能源、降低碳排放以及增加GDP和地方财政收入上有明显的作用,因而受到地方政府推崇。随着华中经济的快速发展,对电力的需求也越来越迫切,近几年来,湖南、湖北、江西在冬夏两季均会出现不程度的电荒。而在节能减排“苛刻”的目标下,碳排放接近零而GDP极高的核电站无疑又是一个良好的工具。
而对于增加GDP和地方财政收入,核电站项目作用更是明显。江西省发改委主任姚木根就曾对外称,江西省首座核电站――位于九江市彭泽县的帽子山核电站总投资超过千亿元人民币,并将打造成核电产业基地。而在对地方财政的持续贡献上,湖北大畈核电站所在地的通山县县委副书记王艳斌透露一个数据,“核电站完成后,通山当地每年的税收可增加10亿元以上”。
内陆核电安全应更受重视
“核电应用最关键的就是安全。”林伯强称,相对于传统电力,核电对安全的关注超乎寻常,在保护核电安全的资金和人力的投入是一般电力项目无法比拟的。
国际经验表明,内陆核电站增加一个冷却塔并没使其安全风险大于临海核电站。而电力规划设计总院原副院长祁恩兰也曾对外表示,国外核电站的地址并不介意沿海或内陆,全世界在运的核电机组中,约50%属于滨河、滨湖的内陆核电站,而目前这些内陆核电站的运行业绩良好。
不过,多位专业人士确认,虽然还没法确认冷却塔所占核电站总建设成本的比例,但多出的冷却塔无疑要增加成本,而且总体来看内陆核电站建设成本要高于临海核电站。
另外,核电站主要收益是卖电,得益于单位发电量下燃料成本的低廉,核电站发电成本远低于火电。据秦山核电站原董事长于2010年初的介绍,核电燃料成本约为0.1元/度,而火电燃料成本为0.3元/度。
关键词:水电站自动化 可靠性 经济性 电能质量 生产率 效益
中图分类号:F407.6 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)02(c)-0119-01
随着社会经济的发展和能源的匮乏,以及人们环保意识的加强,水电作为清洁、环保的绿色能源顺应了形势的要求。我国水能蕴藏量6.9亿千瓦,居世界首位。目前全国1/3以上地区电力资源由水电站提供,这几年我国水电建设发展非常快,装机容量已达2.3亿千瓦,年发电量59200亿kWh,但与发达国家相比,在自动化程度、安全性能、事故发生率和电能质量上,都存在着不少差距。特别是早期兴建的水电站,受技术水平和社会条件限制,基本没自动化功能,大都是手动常规控制的人工操作模式,中小型水电站自动化更是几乎为零。
1 自动化技术在水电站的作用
水电站运用自动化技术,不仅可以通过预先设定的计划或程序对各种设备信息进行采集、处理和管理,还能全面的对电站生产过程进行操作、控制和监视,保障在无人(或少人)情况下安全稳定运行。是提高电站安全、经济运行和管理水平的技术手段,也是衡量水电站现代化水平高低的重要标志,作用主要体现在以下四个方面。
(1)全面提升操作和控制工作的可靠性。
水电站应用自动化技术,一方面,可以对水轮发电机组的运行方式进行自动化控制,实现开机、停机、并列、发电与调相切换等操作自动化。同时,通过各种自动装置快速、准确、及时地进行观察、监测、记录和报警,对上述各项操作按设定的程序自动控制,防止不正常工作状态发展成事故,并自动迅速对发生事故的设备采取保护措施使其免遭更严重的损坏,保证发供电的可靠性。另一方面,通过各种自动装置采集、分析处理各类数据,迅速、准确、有效对发电机、水轮机、励磁及调速装置、机组附属设备的电气量、非电气量、脉冲量、开关量和主要设备运行工况做出正确诊断、讯速处理,减少误操作的可能,减少发生事故的机会,大大加快操作或控制的过程。特别是在发生事故的紧急情况下,能迅速自动做出检测并启动安全保护,快速控制事故的延误和扩大,从而全面提升操作和控制工作的可靠性。
(2)大大增强了运行中的协调性和经济性。
水电站应用自动化后,可根据系统要求以及分配给电站的负荷和电站的具体条件,按高水头运行的原则,合理选择开机台数,在机组间实现负荷的经济分配,根据系统负荷变化自动合理的调节机组的有功和无功功率等。此外,当工作机组发生事故或电力系统频率降低时,自动开启并投入备用机组;当系统频率过高,自动调整或解除运行机组保持高效运行,以获得更好的经济效益。此外,水电站通常是水力资源综合利用,许多还兼顾防洪、灌溉、航运等多项要求,经济运行条件复杂,只凭人工控制分配、调度工作过程繁琐,而自动化技术能够有效弥补这方面缺陷,提高电站经济运行任务的目标。对具有调节能力的电站,自动化技术不但可对水库来水进行预报、计算,还可综合水位、流量、系统负荷和机组参数等参量,按照经济运行原则自动控制,自动维持发电机组的最佳运行态势,大大提高运行的经济性。
(3)提高电能质量,保障电能输出质量和电网的稳定性。
电压和频率是衡量电能质量好坏的二个最基本指标,根据《电能质量供电电压允许偏差》和《电能质量电力系统频率允许偏差》的规定,电力电压正常偏差不得超过额定值的±5%、频率正常偏差不得超过额定值的±0.2~±0.5 Hz,电压或频率的稳定主要取决于发供电中无功功率和有功功率供给的平衡度,而自动化技术能自动控制发电机频率和电压,迅速而又准确地调节发电机组输出的无功功率和有功功率,保证发供电的电压和频率在规定范围内。特别是在发生事故的情况下,快速的调节和控制,对迅速恢复电能质量具有决定性的意义,这个过程,单纯靠人工手动直接操作步骤多、操作繁琐、时间长,自动化装置的特点是快、精、准,显然不论是速度方面还是在精度方面人工手动都是难于实现的。所以,在电站中运用自动化技术,是提高电能质量,保障电能输出质量和电网运行稳定性的一个重要措施。
(4)优化劳动生产率、改善劳动环境,为减员增效创造条件。
水电站一般地处偏僻山区、荒郊野外,工作环境和工作条件都比较差。实行自动化后,当出现异常或发生事故时,能迅速而自动地采取相应的保护措施,如:发出警报信号或紧急停机。此外,像对发电机定子和转子回路各电量的监视;对发动机定子绕组和铁芯以及各部轴承温度的监视;对机组和冷却系统工作的监视;对机组调速系统等辅助设备运行工况的监视等许多工作,都可由各种自动装置按一定的程序自动完成。自动化代替人工操作及定时巡回检查、记录等繁杂劳动,大大减少运行人员工作量和劳动强度,同时可相应减少运行人员的数量,改变水电站人多、效率低的落后局面,向无人(少人)值守方式过渡,优化劳动生产率,降低生产成本,为减员增效创造条件。
2 实际中的作用和效果
从长远来发展来看,自动化技术取代传统的人工操作控制为主的手动模式,是水电站现代化管理发展的大势所趋,自动化技术优化水电站运行模式有着无可比拟的优势。如:浙江省庆元兰溪桥水电站,在报废重建中采用专家建议的计算机监控系统,该系统按“无人值班、少人值守”的原则设计,具有遥控、遥调、遥测、遥信、遥视“五遥”功能;集监测、控制、保护、视频监视、电度量电费统计及管理于一体,采用分层分布式结构,模块化设计,以工业级计算机为上位机,由可编程序逻辑控制器PLC为基础的机组公用现地控制单元为下位机、微机保护装置、智能参数测量装置和视频采集装置等组成。通过二年的运行,采用自动化技术后大大提高了水资源的利用率,年平均发电量增加了6%,电能质量也有明显提升,减少了运行人员20%,减少了相应的生活办公支出近10%,经济效益明显。
3 结语
实际证明自动化技术在水电站作用和效果十分巨大,而我国早期兴建的水电站大都已到报废重建年限,其中又以中、小型水电站居多,在这些中、小型电站报废重建中推广运用自动化技术,不仅可以明显提升水电站的经济效益,还可最大限度地优化提高我国水电资源利用率,具有极其重要的意义和广泛的前景!
参考文献
[1] 徐锦才.小型水电站计算机监控技术[M].河南大学出版社,2005,1.
[关键词]核电站,土建施工,质量管理
中图分类号:TM623 文献标识码:B 文章编号:1009-914X(2016)28-0322-01
【前言】核电站的质量施工管理对于核电站发展来说,起到了关键性的作用,本文以我国著名的核电发电站为依据,对核电站当中的安全土建施工进行分析和举例。
1 核电站土建施工的部分
核电站的发展技术自从建设以来,土建施工部分主要分为两大部分,分别是核电站站当中的主体部分构建,和核电站辅助部分的搭建。以岭澳核电站的搭建为例,主要的部分也是由这两部分构成,在岭澳核电站当中,核电站的主体部分包含了核岛和常规岛这两大主体部分。其中除了主体的部分之外,辅助部分的土建施工部分又包含了石方工程,水部工程,等等一些辅的基础建设部分构成。这两大部分的土建施工不仅仅出现于岭澳核电站当中,对于其他多数核电站的搭建来说大致的主体部分和辅助部分也包含了这两大部分。
2 核电站土建施工主体部分概述
2.1 核岛土建工程
对于核岛的概念来说其实是对核电站当中的总称,核岛具体指的是核电站当中反应堆当中和安全壳当中反应堆的总称,在核岛工作当中最主要的作用是通过核裂变产生热量蒸气来进行发电。因此对于核岛的土建来说保障各项机组的正常工作和运行以及保障运行的安全。
在核岛当中的土建工程当中质量把控最主要的地方应该在于对于核岛当中的厂房搭建,保障厂房的正常搭建是维护核电站发电安全运行的主要措施,为什么这么说呢,首先核岛部分对于整个的核电站来说是属于心脏部分,整个的核电发电当中的核心部分,核岛所包含的设施有很多,其中包括核电反应堆当中的生产厂房,其次是核电发电的燃料机组,不仅如此核岛还包含了其他的辅助设施,包括电气设施,柴油机组等等一些设施,这些设施通通包含在了核岛当中因此核岛的重要性可见一斑,所以说维护核岛厂房土建的高质量就显得尤为重要了,具体到实际的搭建维护的做法就是τ诤说旱某Х康敝兄饕涉及的就是钢筋砼,碳钢衬,不锈钢衬等等一些涉及到整个厂房搭建当中主要的设施进行具体的维护和搭建。除了各项机组需要特别的构建之外。
核电站当中的燃料机组厂房的搭建也是尤为需要值得注意的地方之一,核电站当中燃料厂土木搭建最主要需要注意的就是对于钢筋砼的施工和外部机组的油漆维护搭建为主,核电站当中的燃料厂属于特殊的机组部分因此在搭建的时候尤为要注意的就是内部的结构搭建和外部机壳组的维护,自有这样才能将燃料机组搭建维护的更加完善。
2.2 常规岛土建工程
常规岛的定义其实是相对于核岛进行定义的,常规岛和核岛两大主体部分组成了核电站发电部分的主体部分,因此对于常规岛来说进行土建施工来说和核岛的土建施工还是有一些去别的。首先来说常规岛和核岛的外部搭建就有很大的差别,因此在进行土建搭建的时候最主要的就是找出其中的区别,从而分门别类的采取措施。在常规岛当中主要包括的工作运行系统就是汽轮机和二回等系统的,因此在进行土建施工的时候首要把握的就是对于这两个机组的维护和搭建。在对汽轮机进行维护和搭建的时候首要注意的就是对于汽轮机的台板安转和维护。对于核电站台板的安装来说,采取挠性的台板的设施,同时在进行安装和施工的时候要保证缸体和机组之间的磨合接触,只有这样才能最大化的保障机组正常安全的运行,在进行磨合接触的时候检查的工作一定要进行做到位,采取间隙性的维护检查能够最大的降低安装误差。其次除了对汽轮机进行精细化的搭建之外,二回路系统也是不可忽视的一部分,回路系统作为核电站当中运行的动力,维护和完善搭建是不可忽视的一个问题,回路系统当中主要的作用就是核电热量和电力转化作用,因此在进行维护和搭建的时候应该将重点放到发电机组和加热器已及冷却设施方面,对于发电机组来说最主要的重心在于对于机组外壳的保护,机组外壳的保护是保障发电正常运行的主要手段,对于加热器来说最主要的搭建措施在于散热部分,最主要保障的就是热量散发和聚集,因此对于加热器来说主要的构建地方就是内部散热芯的维护和搭建。
3 核电站土建施工辅助部分概述
对于核电站的辅助供电系统来说,主要的组成部分包括土石方的工程构成,海水工程,以及核电站工作当中的隧道,和冷却水库建设等等,通俗点来说,核电站的施工辅助部分其实是为了帮助和环节主体部分的工作压力而生的,因此在进行土木施工的时候尤其要注意的就是施工时候的具体测量监控措施。以核电站当中的土石方施工为例,在进行土石方工程建设的过程中,首先要遵循施工的步骤和环节,第一步就是开工前的测量和准备工作,对于开工前应该整体把握施工机制,对每一项的施工点和进行反复的检测和误差分析。第二步就是施工过程中对于施工当中的一些操作和技巧进行严格把关,同时提高生产建设材料的质量,在进行施工的时候严禁出现偷工减料的情况,尤其是关键环节的设施尤其要注意。第三施工完成之后的后续检测和考察工作的到位情况,对于这一步来说是整个施工质量环节当中最为重要的一步,由于核电站设施的特殊性,对于建-成的核电站来说,后续的维护和实时监控才是最为重要的,尤其是对于刚刚建设完成的机组设备。
总体来说核电站在进行辅助土木工程建设的过程中主要需要把控的地方和主体部分有相同的地方也有不同的地方,因此在进行施工和质量把控的时候尤其要注意和分析。
结语
随着我国科学技术的不断发展,对于核电技术的发展在以后也会发展的越来越完善,我国在核电发电技术方面来说是领先于世界其他国家的,因此对于核电技术发展上还有很大的空间,对于核电发电技术来说最为核心的要素就是对于核电质量技术的把关,核电质量技术把控过关了 那么对于核电发电的安全性就大幅度提升了。
参考文献
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[2] 杨领耀.洋为中用―岭澳核电站土建施工质量的控制与信息化管理, 2013(01)1-2.
核电具备资源消耗少、环境影响小和供应能力强等优点,作为一种清洁能源,它能够解决电力供应紧张和节能减排的巨大压力。已经逐渐被公众了解和接受,并且成为与火电、水电并称的世界三大电力供应支柱。国际原子能机构 (IAEA)的统计数据显示,截至2012年5月12日,全世界正在运行的核电机组有433座,主要分布在北美、亚洲和欧洲;核电发电量约占全球发电量的13.5%,总装机容量3.71亿千瓦;正在建设的核电机组有63座,到2030年世界核电总装机容量将达到6.13亿千瓦。目前国际上主要的核电大国有:美国、法国、日本、俄罗斯、韩国、德国、加拿大等。核电在各国的发展各具特色。如何筹措巨额建设资金的问题一些核电装机容量大的国家发展核电过程中遇到的主要问题,本文将对国外主要核电国家筹措核电发展资金的主要经验与我国核电现有融资方式进行对比分析,旨在吸取先进经验,从今我国核电事业的发展。
二、日本福岛核电站事故前后世界核电发展的变化
(一)事故前世界核电发展现状 从截至2011年初的多种信息看,世界核电发展的状况呈现如下:
美国的核电事业在停滞近30年后,重新迎来新一轮的发展。核电事业的复苏得到了财政的大力支持,在2011年政府财政预算报告中,核电站的建造将能够的到高达540亿美元的政府贷款支持,在近期,30年来全美国的第一个核电站项目(AP1000技术)得到了83亿美元的政府贷款担保。
法国的核电发展计划主要是建造新一代(EPR)核电机组以替代目前的机组。在2015年到2020年间,计划建造40台,并明确表示不再发展二代核电站。同时,法国也在积极开发国际市场,法国正在芬兰建设全球第一个EPR核电站,但项目不断拖延,向中国(台山)出口两台EPR机组,正在建设。
日本故土面积下,能源资源匮乏,加快发展核电是解决能源短缺问题的捷径。日本到2030的核电发展计划是新建14座核电站。日本正在积极开发海外核电市场,整合核电力量,以“全日本”合作的方式积极争夺外订单。在海外市场的开拓上,政府牵头,整合东芝、日立、三菱、东京电力、关西电力、中部电力等共同成立新公司。
俄罗斯作为老牌核电国家,积极发展核电产业,计划通过建成28座大型核电机组,到2020年将核电占总发电量的比例提高到23%。加强国际合作,也是俄罗斯核电发展的趋势,俄罗斯和乌克兰拟整合两国的核能资产,形成一个实力强大的核电产业集团。在开发核电技术上,俄罗斯原子能公司与德国西门子成立核能合资公司,重点发展俄罗斯压水堆(VV ER)技术。
(二)福岛核电站事故对世界核电发展的影响 日本地震海啸引发的福岛核电站事故,使得核电安全再次受到各国民众的关注。事故后,世界核电发展暂时进入观望阶段,美国、俄罗斯、法国等世界主要核大国发展核电的计划与决心没有改变。各国对核电事业的发展做出不同的政策调整。
作为全球第一核电大国,美国将会按照原定计划继续建设核电站,继续发展核能是降低美国化石燃料依赖性的必然要求。2012年财政预算计划为兴建核电站提供360亿美元贷款担保,美国核管会从福岛电站事故中吸取教训,以确保美国的核安全。
法国将会继续实施现行的核电政策,以核电为主的能源政策不会改变,并对全国58台核电机组进行全面安全检查。
与美国和法国的态度比较一致的还有俄罗斯,俄罗斯核能发展计划也不会受到影响。
韩国以此次核电事故为契机对全国核电站进行全面的安全检查,表示未来核电站在设计时将安全作为首要因素考虑。同时,英国也将“绝对安全”是为第一考虑因素,在重新启动核电建设前,会就有关问题充分考虑民众意见并进行周密调查[1]。
众多国家中,德国是对核电事故反映强烈的代表国家。在日本福岛第一核电站事故发生后,出于安全的考虑,德国政府关闭1980年之前投入运行的核电站中的7座。其他10座核电站中,除石荷州一座1983年投入运营的核电站因故障已关闭外,其余核电站将继续运转,同时接受彻底的安全检查,包括对核电站进行更新和维护,检查冷却系统和紧急供电系统是否安全可靠等。受事故影响,德国将全面放弃发展核电。
受日本福岛核电事故的影响,我国暂缓了新建核电项目的审批,但是并不会影响我国核电的发展计划。
三、核电项目融资经验综述
(一)国外核电融资经验 在亚洲,韩国是亚洲发展核电比较早的一个国家,作为核电的后起之秀在解决核电项目融资问题有着比较成功的经验。到目前为止韩国核电项目融资方式大概经历了以下几个阶段:
第一阶段,核电发展早期采用出口信贷为主,国内商业贷款为辅的融资方式,由于民众对核电还持有恐慌的心理,公共市场融资条件不成熟,通常方式是潜在的供货商为核电项目投标提供融资,韩国电力公司作为当时唯一的公用事业公司负责核电项目的运作,其信用可靠。综合考虑以上因素,韩国在第一座核电站,以供货商国家的出口信贷机构和商业银行提供的出口信贷为主要融资渠道,辅以国内商业贷款。Kori-1 号机组总投资299百万美元,其中50%来自国外资金:美国的EXIM、西屋、美国银行和英国的Lag cords,EEN。
第二阶段,80年代后期韩国核电融资的主要渠道发展为资本性投资和发行债券。此时民众对核电的戒心逐渐消除,世界核电发展也逐步稳定,基于以上因素,使得发行公债,吸收民众资金的融资方式得以实现。Yonggwang-3号和4号机组建于这个时期,二者都采用了部分工程国际承包,建筑施工招标选取工程承包付款条件较为优惠的企业,降低资金成本,并采用分期付款方式来缓解资金的周转压力。
第三阶段,开展多元化融资渠道,需求最优的融资方式,本阶段核电发展成熟,步入正轨。韩国核电公司早期建设的核电产生大量现金流入,大量盈余增加了股本资本同时偿还能力较有保证,因此核电企业致力于寻求最优的融资方式,形成多元化的低成本融资。
在欧洲,芬兰目前拥有4座核动力堆,提供27%的电力, TVO公司是是一个由能源密集型企业和一些市政当局组成的集团,TVO是非盈利性的公共事业公司,它的使命是向其股东提供价格合理的电力。TVO公司当前承担着芬兰现有2座核电站的运营,并积极参与到Olkiluoto核电站3号机组的建设中。
TVO核电融资模式,本文简称TVO模式,该模式可以吸引小公司和公用事业公司进行投资,规模效益可以使更多的参与者利益共享分享,风险共担,是一种公私合营的模式,现有运营机组的风险分担结构和良好的业绩记录使得这种模式比较适合股权份额较低的企业使用。Olkiluoto3号机组,主要成套设备由阿海珐核电公司和西门子提供,投资额30亿欧元(2003年),TVO公司在参Olkiluoto3的NNP融资时面临的挑战是:融资量巨大,没有民间资本投资核电项目的先例作参考,资产密集并且依赖于核技术,而且可能遭受施工风险。但是由于芬兰稳定的政治环境提供了良好公众舆论支持,核废料管理方案的得到国家核废料管理基金的资金支持,现有两座核电站的良好运营业绩起到了良好的示范向作用,原有股东的大幅度注资承诺以及成套设备供应商的优质信誉及责任,Olkiluoto3号机组融资成功的重要保障。Olkiluoto3机组是没有政府补贴和软贷款,没有股东担保或抵押品的真正的商业融资。
OL3项目长期融资计划如图1所示:从图中可以看出:2003的主要资金的来源构成是股权20%,双边贷款18%,次级股东贷款5%,循环信用证57%,2008年的结构中股权资金比例和次级股东贷款比例保持不变,循环信用证和双边贷款分别下降到44%和14%,新增可17%的买方信贷资金。同时,法国巴黎银行在芬兰Olkiluoto3 NPP融资发挥了关键作用,32亿欧元的项目由于TVO保留了混合结构融资,7亿股权来自股东,债务成分中的2.5亿欧元由五个银行签署的银团提供融资。并进行了再融资:出口信贷6亿欧元(17年);北欧的各种金融机构4亿欧元债务。在这个成功的交易中,法国巴黎银行即作为银团设施的借贷银行(摩根大通银行一起)又作为法国出口信贷银行。
(二)我国核电建设融资经验 到目前为止,我国核电项目投融资方式经历了从核电发展的初期,采取的高度集中的“一体化”投融资方式,并随着我国市场经济体制改革的深入逐渐呈现出商业化特点初步进入投融资主体多元化阶段,到21世纪初国家电力体制改革后,核电项目投资多元化出现了加快的趋势,投融资主体多元化阶段正式形成的历程。表1列示了外国目前主要已建核电站的投资和资金来源情况。
下面对我国主要已建在建核电站的投融资方式进行简单介绍:
(1)秦山核电二期工程项目投融资方式。秦山二期核电站于1987年10月经国家计委批准立项,由国内自主设计、建设,项目资本金24亿元。有多家企业共同出资建设,投资结构如表2所示:
从资金结构分析可以看到:秦山二期核电站先后发行15亿元和5亿元的短期融资债券募集20亿资金。秦山二期的融资、营运方式,具有我国经营性基本建设投资实行“拨改贷”后一般工程项目投资的特点,即由政府部门审批项目,指定项目出资人,并通过国家政策银行向指定的出资人安排资本金贷款(项目建设资金贷款)。
这种融资方式,实际上是政府投资的一种方式。在我国核电发展初期,社会各界对核电的发展趋势、投资回报还没有充分认识的情况下,对核电发展起到了一定作用。但是,这种融资方式越来越不适应核电发展的需要,一是融资面窄,使得除指定出资人以外单位和个人的资金无法投入,核电建设资金的匾乏;二是由于营运者与出资人合一,不享受营运收益,与其他出资人一样只享受投资收益。
(2)岭澳一期核电站投融资方式。岭澳一期核电项目是继大亚湾核电站成功投产后,在广东建设的第二座大型商用核电站,核电站预算总投资40.25亿美元,除股本金外,主要通过国家开发银行转贷款筹集,可分为两部分,一是英、法出口信贷,二是开行在国外发行债券转贷款(商贷)。中国广东核电集团有限公司及其全资子公司广东核电投资有限公司共同投资组建,投资结构如表3所示:
根据当时国内外金融市场的具体环境,项目的资金结构确定为:资本金:4亿美元资本金,由大亚湾核电站的股东红利在建设期逐步滚动出资,在资本金到位前,由国家开发银行提供资本金搭桥贷款,由大亚湾核电站的红利逐步偿还本息;
出口信贷:核电站的核岛和常规岛设备分别由法国Framtome和GEC-Alstom公司提供,EDF公司提供工程咨询,两国银行提供合同总价85%的出口信贷;
商业贷款:岭澳一期核电项目由于自主化成分加大(如部分设计、部分设备采购、全部施工安装、全部项目管理、调试、生产准备等),急需找到人民币商业信贷渠道。1994年由于人民币银根紧、利率高(曾经达到两位数),国内通货膨胀率也高,为保障项目资金,并降低融资成本,项目商业贷款采用全部美元贷款融资,并用美元换成人民币支付国内合同。1997年亚洲金融危机后,项目公司及时调整政策,改为发行企业债券融资人民币,取得很好的经济效果。下面给出了1999年前后岭澳一期核电站的资金结构如表4、表5所示:
岭澳一期核电站之后,中国核电事业进入新的高速发展阶段,核电项目融资进一步标准化。与大亚湾和岭澳一期核电站相比,新的核电项目融资进一步标准化,与标准的无追索权或有限追索项目融资进一步靠近。秦山三期CANDU6核电站、江苏连云港田湾核电站,其设备和主要资金也是由国外提供,在程度上可能有所差别,我们把这些核电站的建设方式统称为岭澳方式。与秦山二期融资方式的主要区别在于,岭澳融资方式利用了国外政府的出口信贷。如表6所示。
四、结论
综上所述,通过对国内外核电项目的融资方面的成功经验的探讨,不难发现,目前核电的主要融资方式有:政府投资,这种方式主要在核电发展早期政府投入在核电项目中是一种必须存在的形式,在核电项目中政府支持是必不可少的;发行股票和债券是核电项目原始的融资方式;出口信贷,是被广泛采用的一种方式,一般是在涉及到主要核技术和成套设备进口业务的情况下采用这种方式进行融资比较有利;商业贷款,在高流动性的金融市场和低利率环境下采用这种方式比较有利,并且由于资金额度比较巨大一般都由有几家银行组成银团进行贷款。此外,中外学者也对产业基金融资、项目融资、合作融资,融资租赁的方式在核电项目建设融资进行了光规范和深入的探讨,有些也逐渐在实践中被使用。随着核电事业的发展和金融市场和金融工具的进一步演进,核电项目融资的方式将会被不断的更新和丰富。
参考文献:
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关键词:核电站 冷水机组 故障诊断与维修
中图分类号:TM623 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2015)06(c)-0000-0089-01
目前,我国有很多发电厂是采用核电发电,利用核反应堆产生热量进行发电,替代传统的火力发电形式。核电站利用核反应发电具有占地面积小、污染少、发电量大等优点。核反应堆是核电站的主体,除了核反应堆,核电站还有很多辅助设备与其配合使用,才能保证核电站安全、可靠、高效的运行。核电站的重要设备主要有安全壳、汽轮发电机、泵、冷却系统等。核反应堆在进行核反应是会产生大量热量,处理不当很可能会烧毁设备甚至发生爆炸,因此在核电站中冷却系统至关重要,核电站冷水机组为核电站提供冷源,因此,核电站冷水机组工作性能的好坏直接影响整个核电站的运行情况。冷水机组必须工作正常,才能保证核电站安全、高效的生产。所以,要实时监控冷水机组是否出现故障,以便及时采取相应措施进行维修处理,确保核电站日常运行不受影响。
1 核电站冷水机组工作原理
冷冻水系统是将冷冻水置于一个封闭回路中,将各个通风系统冷却管盘回收的热能通过冷水机组传递给冷却水系统。冷冻水系统为控制室的空调系统、厂房主通风系统和电缆通风系统的冷却盘管提供9℃的冷冻水。冷冻水系统制冷过程主要包括4步:第一步,压缩机将低压、低温的冷媒气体压缩为低温、低压气体;第二步,经过冷凝器中,低温、低压气体转化为高温高压的液体;第三步,在电磁膨胀阀中将高温高压的液体变成低温低压的液体;第四步,在蒸发器中,低温低压液体吸收热量变为低温低压气体,从而完成制冷过程。该制冷过程,依次循环,冷媒气体从压缩机开始,依次流经冷凝器、电磁膨胀阀、蒸发器,最后又回到压缩机,周而复始,进行制冷。
2 核电站冷水机组常见故障分析与维修
下面针对具体实例,说明核电站冷水机组经常发生的故障,并对事故进行综合分析,介绍具体解决方案。
常见故障:冷水机组进口水室发生异物堵塞现象,导致该处导热管结冰,造成导热管胀裂,水分进入压缩机中产生湿压缩,损坏压缩机叶轮。还有几起事故是由于制冷机组中注入过量的制冷剂,造成压缩机轴承损坏,导致压缩机叶轮破坏。经过综合分析事故产生的原因,发现在压缩机的供油系统和轴承的系统中,都有一些异物存在;当系统压力较低时,制冷机组的保护开关没有起到必要的保护作用,会使异物进入管口处导致堆积阻塞。并且制冷机组长时间得不到清洗,会出现腐蚀现象,腐蚀严重会造成管路穿孔等现象。
故障处理:通过分析故障产生的原因,制定了具体维修方案,具体如下,在压缩机轴承喷涂稳定性强的耐磨材料,保证轴承面贴合紧密,避免轴承旋转不同心,造成轴承疲劳破坏;在关键管路接口安装过滤器,防止异物进入管路造成阻塞;及时对冷水机组进行检测,发现异常,及时处理,防止更大事故发生;定期对冷凝器等冷水机组的关键设备及管理进行清洁,防止腐蚀,如发现腐蚀严重的管路,及时进行更换,防止压缩机等重要设备受其影响造成更严重事故;检测冷冻水系统中的各个开关是否正常工作,发现失效开关及时维修或更换;定期更换制冷剂,避免老化制冷剂影响冷水机组的制冷性能。
在对制冷机组进行故障排查后,要重新设置制冷机组的各项性能参数,主要包括以下三方面的内容:首先是调整冷水机组热力膨胀阀。把压力表装载蒸发器和浮球阀之间的管线上,观察压力差的变化,并根据液位高度调整膨胀阀;其次,调整压缩机的汽封压力。通过调节压缩机的内六角阀调节其汽封压力使其高于蒸发压力0.40~0.15MPa;最后调节冷水机组叶轮的平衡压力。调节压缩机的液体阀门可以调节叶轮压力,调节叶轮的平衡压力比蒸发压力高0.15~0.45MPa。
3 核电站冷水机组存在的问题与改进措施
通过实际应用发现,目前核电站使用的冷水机组存在一些问题,针对该问题提出了具体改进措施。(1)冷水水的流量不能根据冷凝压力的改变进行相应调整。因为制冷机组中没有对应楞缺水流量的压力阀,所以冷却水流量必须人工手动调整,调整不方便,并且调整的准确度低。针对这种情况,可以在冷冻水系统中加入水流量自动控制系统,保证冷水流量可以随冷凝压力的变化而同步变化,保证冷水机组高效运行。(2)制冷系统环保程度低。目前制冷系统采用的制冷剂多以氟利昂为主,而,氟利昂对大气层的臭氧有极大的破坏作用,因此可以采取更环保的制冷剂来保证制冷系统节能环保,并且可以采取更换增速齿轮,调换密封材料等措施减少冷水机组对环境造成的破坏。
4 结语
该文主要介绍了核电站冷水机组经常出现的故障,并针对具体故障提出了解决方案。通过实际应用,发现必须加强核电站的安全检测技术,及时发现问题,排除故障,才能保证核电站安全、可靠、高效的运行。
参考文献
[1] 崔巍.核电站冷水机组设备监造的质量控制[J].机械工业标准化与质量,2011,2(36):34-37.