【摘 要】
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核能多联产系统,通过核电站与供热、海水淡化等系统耦合,具有良好的经济、社会和环境效益.本文通过建立核能多联产热经济性模型,分析了同一压水堆核能热电联产和水电联产两种运行模型下的能源成本,探讨了堆型大小对压水堆核能多联产经济性的影响.结果表明,小型堆ACP100热电联产供热单位成本以及水电联产供水单位成本分别为43元/GJ和13元/m3左右.当反应堆规模增大,以ACP1000为例,由于建成单位投资降低,核能热电联产供热单位成本和水电联产供水单位成本大幅下降,可分别降至23元/GJ和8.09元/m3.考虑到工
【机 构】
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中国核动力研究设计院核反应堆系统设计技术重点实验室,四川 成都 610041;北京化工大学机电工程学院,北京 100029;中国成达工程有限公司,四川 成都 610000
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核能多联产系统,通过核电站与供热、海水淡化等系统耦合,具有良好的经济、社会和环境效益.本文通过建立核能多联产热经济性模型,分析了同一压水堆核能热电联产和水电联产两种运行模型下的能源成本,探讨了堆型大小对压水堆核能多联产经济性的影响.结果表明,小型堆ACP100热电联产供热单位成本以及水电联产供水单位成本分别为43元/GJ和13元/m3左右.当反应堆规模增大,以ACP1000为例,由于建成单位投资降低,核能热电联产供热单位成本和水电联产供水单位成本大幅下降,可分别降至23元/GJ和8.09元/m3.考虑到工业用蒸汽价格,不同压水堆规模下的核能热电联产技术均具有一定的竞争力.对于北方缺水地区工业用水需求,随着大型压水堆核能水电联产技术发展,其供水价格与自来水厂供水价格相比存在潜在优势.
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