㈠ 核能利用很高的国家,法国核电的发展状况是怎样的呢
法国EDF,(Electricite De France),法国电力集团:
"法国电力作为世界最大电力生产厂家之一,于1997年实现了310亿美元的营业额。它拥有100000兆瓦以上的装机容量,在法国的生产能力为4580亿千瓦时,为3000万以上的用户供电。 近年来,法国电力公司国际业务的发展明显加快,在当今电力市场上起很大作用,尤其在欧洲、拉丁美洲和亚洲。"
自1986年以来,法国电力公司成为中国核工业领域的长期伙伴,也是世界核技术很领先的一家公司,在世界上一共有差不多30个核电厂和45多反应堆,大部分都是处于在法国境内,也在跟英国,中国和一些国家合作建造新的核电厂。
自从2010年,法国电力遇到了一些很大的问题:
次从政府在法国Loire河(法国最重要的一条河)里面找到了从法国电力核电厂出来的钚,让EDF和Areva(处理核垃圾的一家公司)遭到了很大的罚款,和一系列集团管理不好所造成的问题。所以导致2015年的收入比2014年降了百分之60多。
现在法国电力就想要重新建造新的跟安全的核电厂,先要重新开始得到信用和赚钱(因为现在如果法国政府不再帮助他们的话早就已经破产了,都已近亏的不行了)
现在来讲讲Areva公司:
"AREVA (阿海珐) AREVA集团是世界500强企业之一, 凭借其遍布全球40多个国家的生产设施,以及在100多个国家的销售网络,为客户提供可靠的无二氧化碳气体排放的发电及输配电解决方案。作为核能工业的世界领导者,AREVA集团是该领域内唯一一家能够从事全部相关工业生产过程的公司。"
"阿海珐输配电(AREVA T&D),该公司接手了原阿尔斯通输配电的所有产品和服务。 阿海珐输配电是世界三大输配电公司之一。"
Areva最大的工厂在法国,世界上只有两三个这种工厂:
专门负责处理把核电厂生产的核垃圾处理成MOX ( 混合氧化物核燃料 ) 和一种用来装核弹头的一种核物质。因为这家工厂是用来生产法国核弹头的,所以在网上查不到很多东西,工厂旁边几公里附近都是有军队防护着的。
绿色和平组织不停的找到了一些Areva和EDF放出的核垃圾,有了总统的帮助,很多其他组织都在法国找到了一些核垃圾,连法国森林里面的蘑菇都是有核辐射的,所以法国人玩核能简直是拿来玩命
随这不停的核能问题,现在欧盟,中国,印度,日本,韩国,俄罗斯和美国正在实验一种新的核电厂,用的是核聚变,项目叫:国际热核聚变实验反应堆 (简称ITER) http://www.iter.org/
Iter的目的是想要用核聚变,等离子状的氢气来产生跟太阳里面的核反应一样,好处是这种发电法很便宜(燃料在海水里非常多),用50MW的输入可以得到差不多十倍多的输出,也只产生最多几秒到几个月的核辐射(比起普通核电厂的几十亿年要好很多)。现在的核聚变反应堆只能产生0.01秒多的核聚变,Iter的目的就是要产生差不多>400秒的核聚变反应。Iter处于在法国南部,靠近尼斯附近。很奇怪,尼斯旁边是有过很强烈的地震的,为什么把那么重要的项目建在那里?
所以希望有一天人类成功的得到了核聚变的技术,再也不会有像切尔诺贝和福岛那种核事故再次出生!
㈡ 请简述下法国内陆核电站的情况
法国共有19座核电站,其中4座位于海滨,1座位于入海口,其余14座为内陆核电站。有58台PWR机组运行,内陆核电厂共40台。在法国共有8条河流,每条河流沿岸均建有核电站。
㈢ 1965年有国家建造核电站吗
1958年,前苏联在西伯利亚中部建设了世界首座地下核电站——Zheleznogorsk核电站(原名Krasnoyarsk.26)。该地下核电站1964年投产运行,采用全埋方式,将核反应堆及汽轮发电机等整体布置于地下。其中的ADE.2反应堆采用闭式循环冷却,冷却水未向叶尼塞河直排 。
1959年挪威建设Halden地下核电站用于实验研究。该地下核电站采用半埋方式,仅将反应堆部分埋设于地下。反应堆采用25 Mw 的重水反应堆。目前该电站作为欧洲核安全研究的一部分,仍在运行。
随后瑞典建设R-1实验地下核电站和Agesta商业地下核电站,用于发电、供热。Agesta核电站核岛部分布置于地下,常规岛等布置于地上。
1965年,瑞士建设Lucens实验用小型地下核电站。该实验反应堆建于地下洞室内,于1968年临界,1988年退役。1969年初,Lucens地下核电站发生过堆芯熔毁的严重事故,由于压力管过热破裂导致冷却剂泄漏,最终造成堆芯部分熔毁。尽管地下洞室放射性污染严重,但由于反应堆位于地下洞室内,地下岩体的包容和保护使本次事故没有对公众和外界自然环境产生危害。
1966 年法国和比利时合作在法国建设Chooz A地下核电站。ChooZ A核电站位于阿登高地山体内的基岩内,反应堆和核辅助设施位于2个分别开挖的、200 m深的地下洞室内,通过地下廊道连接。该核电站1961年开工建设,1967年发电,1991年停止发电。目前ChoozA地下核电站已进入退役流程。
㈣ 核电站的建立是怎样的
1951年,当20世纪刚过完一半的时候,一小片并不起眼但能够改变世界面貌的灯光,在美国爱达荷州阿尔科城的一段街道上被点亮了。这是美国科学家首次从一座实验性反应堆中引出的希望之光,核能破天荒第一次为人类带来了光明。
3年后的1954年6月,前苏联建成了世界上第一座实用型的原子能发电站,并在第二年世界首届和平利用原子能会议上,骄傲地展示了这座5000千瓦的电站模型。
1956年5月,英国的比俄国发电能力大10倍的卡德霍尔原子能电站,使伊丽莎白女王春风满面。两年后,美国总统艾森豪威尔从白宫向世界发出信号,他的希平港6万千瓦核电站的电流已经照亮了匹兹堡的大街小巷。从此,把核能用于和平事业,从事工业发电,成了世界各国竞相追逐的目标,核电站雨后春笋般地繁衍起来。
核电站一出世,便显示了它的与众不同,令水力、火力电站只能望其项背的优势。高效能是它的第一特点。电功率100万千瓦的核电站,一年只需要30吨天然铀,而同功率的火力电站要烧350万吨煤炭。清洁也是火力电站无法与之相比的,每天“排泄”上千吨灰渣的火力电站,在核电站面前只能自惭形秽。核电站还有占地少电价低的优势,所以,它只用了20多年的时间,就走完了火力电站100多年才走完的工业发展道路,成为当今世界电站家族中的佼佼者。
现在,世界各国都在积极发展核电站。据统计,已有31个国家和地区建成了426座和正在建筑96座核电站;到1995年,核发电量约占世界总发电量的18%;预计到21世纪,将有58个国家和地区拥有核电站,总数将达1000座,占世界总发电量的35%左右。
全世界运行的核电站中,规模和数量上美国居首位,其次为法国、日本、德国、俄罗斯、加拿大。核电站占本国总发电量比重最大的是法国,约为80%。法国以前是个能源严重短缺的国家,但上帝却在欧洲这块贫铀大陆上,把占世界3%的天然铀赐给了法国,使她几乎绝处逢生,全力发展核电工业。现在法国不但有了67个反应堆在运行发电,而且拥有目前世界最先进的124万千瓦的超凤凰快中子增殖反应堆,使她成为当今世界上能源污染最小的国家之一。
前苏联独具匠心,推出了一种“袖珍”核电站,用一部汽车或一架飞机便可以把它运送到任何一个能源缺少的地区,特别适用于偏远荒凉地带。这种“袖珍”核电站虽然功率不大,但可以在一定范围内供电、供热,不需要人工管理和操作,可连续运转、自动供电25年之久。这种电站已用于北极圈内、茫茫草原、荒野沙漠中科技人员住宅、牧人帐篷、零散人家的电热能源,被誉为造福站。
1991年12月15日,在杭州湾西岸海盐城东南11公里外的秦山山麓,我国的第一座核电站——秦山核电站,正式并网发电,开创了我国核能发电的先河。后来,我国又建成了广东大亚湾核电站,核电之光照亮了东方这块古老的土地。
当代科技的飞速发展,把人们的思维带向了更广阔的海洋和天空,让核电之光在海上、在海底、在太空闪烁。
1978年1月,加拿大政府向前苏联提出抗议,要求对方因她的军用卫星“宇宙254”号在加拿大西部坠落造成放射性污染赔偿经济损失。一时,国际舆论哗然。原来,前苏联卫星上装有核反应堆,实际上是一座精巧的核电站,用以提供卫星的能量。
实际上,1965年美国人便在卫星上安装了第一台氢化锆慢化剂反应堆,它可以提供500瓦的电力。1963年,前苏联研制的“罗马斯卡”空间核电站功率已达800瓦。1971年又研制成功“黄晶”空间核电站,功率10千瓦。后来,美国又研制了功率为100千瓦的高浓铀反应堆,可以满足90年代空间飞行器的能源要求。可以说,空间核动力有比化学能更长的寿命,比太阳能更简单的设施,是空间技术的理想能源,必将在不远的将来有长足的进展。
海底核电站、海上核电站目前还只是在设计阶段。随着海洋石油开采不断向深海海底发展,从陆地发电站向遥远的深海海底供电,不但需要很长的电缆,而且电力消耗也太大,所以建立海底发电站就成为海洋上急需解决的问题。早在1974年,美国原子能委员会就提出了发电量为3000千瓦的海底发电站的设计方案。1978年美国几家公司也联合提出了海底核电站的设计方案。由于存在着比较复杂的技术问题,海底核电站还未实施,不过,预计不久的将来,这种海底的特殊电站将会使人们耳目一新。
海上核电站的设计是在海上浮动箱上建造小型反应堆,由于人们担心海洋核污染问题,海上核电站迟迟未果。目前,像日本、新西兰等岛国已对海上核电站产生了浓厚兴趣,而且从世界第一座核电站的建立到现在,几十年的实践证明,核电站的安全是有保障的,核污染是可以避免的。预计将来辽阔的海面上,必将镶嵌着耀眼的明珠——海上核电站。
㈤ 法国电力公司核电站意外停电将于14日暂时关闭,给居民生活带来啥影响
法国电力公司核电站意外停电,在停电期间,这种情况肯定会影响当地的居民生活,他们无法正常使用电器,而且欧洲很多国家都要承受高温天气,除此之外其他地区的国家也有同样的问题,2022年的天气似乎有些异常情况可能是人为的,也有可能是自然影响的。很多地区的温度已经达到了40℃以上,而且地表温度达到了七八十℃,这确实让人难以承受,如果再停电的话,相信很多人都会痛不欲生。
电力越来越重要,很多外国人的电路存在严重的问题,甚至有些地区的领导人发布了一些政策,如果他们在做生意的时候开着门并且又开空调,这种行为就是违法的,一旦被警方发现,他们就会被罚款。不过当地居民一定要减少户外工作的时间,否则的话很容易会得热射病,会中暑昏倒。
㈥ 世界共有多少核电站
全球核电站之最及其分布
自1954年苏联第一座核反应堆开始运行以来,全球在运行的核反应堆有400多座,累计安全运行了约13000堆年。其间重大核安全事故共发生三次:1979年美国三里岛核电站事故、1986年苏联切尔诺贝利核电站事故和这次福岛核电站事故。
世界核电发展之最
世界上第一个核电站:1954年苏联在莫斯科西南奥布宁斯克建成,装机容量为5000千瓦。
世界最大的核电站:位于日本西北部新潟县的柏崎刈羽核电站。
世界核电生产能力最强的国家:美国,拥有104座核电站。
核电发电量占全国总电力比例最高的国家:法国,核电发电量占全国总电力的比例接近80%。
全球核电分布
根据国际原子能机构2011年1月公布的最新数据,目前全球正在运行的核电机组共442个,核电发电量约占全球发电总量的16%;正在建设的核电机组65个。
拥有核电机组最多的国家依次为:美国104个、法国58个、日本54个(世界核工业联合会公布的数字为55)、俄罗斯32个、韩国21个、印度20个、英国19个、加拿大18个、德国17个、乌克兰15个、中国13个。
国际原子能机构预计,到2030年,全球运行核电站将可能在目前的基础上增加约300座。世界核能协会预计,到2015年,全世界可能平均每5天就会开工一个装机容量约1000兆瓦的核电站。
背景资料
全球核电发展历程
在世界核电发展史上,“谈核色变”并非第一次,美国的三里岛核电站事故以及苏联切尔诺贝利核泄漏事故也曾令核电发展迅速降温,但痛定思痛后,全球核电建设还是从减缓发展进入复苏阶段。
纵观人类和平利用核能的历程,全球核电发展可分为4个阶段:
实验示范阶段:上世纪50年代中期至60年代初,世界共有38个机组投入运行,属于早期原型反应堆,即“第一代”核电站。除1954年苏联建成的第一座核电站外,还包括1956年英国建成的45MW原型天然铀石墨气冷堆核电站、1957年美国建成的60MW原型压水堆核电站、1962年法国建成的60MW天然铀石墨气冷堆和1962年加拿大建成的25MW天然铀重水堆核电站。
高速发展阶段:上世纪60年代中期至80年代初,世界共有242个核电机组投入运行,属于“第二代”核电站。由于受石油危机的影响,以及被看好的核电经济性,核电经历了一个大规模高速发展阶段,鼎盛时期平均每17天就会有一座新核电站投入运行。美国成批建造了500-1100MW的压水堆、沸水堆,并出口其他国家;苏联建造了1000MW石墨堆和440MW、1000MW VVER型压水堆;日本、法国引进、消化了美国的压水机、沸水堆技术,其核电发电量均增加了20多倍。
减缓发展阶段:上世纪80年代初至本世纪初,由于1979年的美国三里岛核电站事故以及1986年的苏联切尔诺贝利核泄漏,全球核电发展迅速降温。在此阶段,人们开始重新评估核电的安全性和经济性。为确保核电站的安全,世界各国加强了安全设施,制定了更严格的审批制度。据国际能源机构统计,在1990年至2004年间,全球核电总装机容量年增长率由此前的17%降至2%。
开始复苏阶段:21世纪以来,能源危机越来越严重,核能作为清洁能源的优势重新受到青睐。经过多年的技术发展,核电的安全可靠性进一步提高,世界核电的发展开始进入复苏期,世界各国制定了积极的核电发展规划。美国、欧洲、日本开发的先进的轻水堆核电站,即“第三代”核电站取得重大进展。
2010年5月,国际原子能机构总干事天野之弥在讨论《不扩散核武器条约》的会议上指出,核能作为一种清洁、稳定且有助减缓气候变化影响的能源正为越来越多的国家所接受。目前全世界共有60多个国家考虑发展核能发电,预计到2030年将有10-25个国家首建核电站。
㈦ 世界上正在运行的核电机一共有多少组
法国核电应该是全国总发电量的70%以上,详情如下。
今天,在世界上法国核电,占有非常重要的地位,它与美国和日本构成了世界三大核电产业。法国,在服务核电站为59的号码,以62,400兆瓦的总装机容量,现在是第二次在后美国世界,分别占14%和全球总数的全球总量的17.6% ,其核电占全国总发电量的比例达到78%,居全国之首,在世界主要工业强国。目前,法国正在运行的共有59台核电机组用的63363兆瓦,每电费每年4000多万千瓦时的供应总功率约78%的核电总发电能力,其中超过2的5热伊拉克核电厂,希农B1B4核电厂,克律亚斯麦西15核电站,当皮埃尔核电站1号至4号Feisenhaimu 1核电站,格拉斯哥米夫林数量B1B4,C5,C6一些核电机组,布雷耶号14核电厂,圣洛朗B1,B2号核电站,特立卡斯坦核电站1号至4(总功率:30千瓦770 )是第一次石油危机的1974年决定,政府扩大使用核能,并开工建设后。
㈧ 核电的发展历史是怎样的
摘自知道日报。
核能来源于核反应时原子核释放的能量。1942年12月2日美国芝加哥大学成功启动了世界上第一座核反应堆,产生可控的核裂变链式反应。随后,这种能量被应用于军事和民用领域。
自1951年12月美国实验增殖堆1号(EBR-1)首次利用核能发电以来,世界核电至今已有60多年的发展历史。目前,全球有400多个核反应堆,核电占全球整体供电量一成。作为世界能源支柱之一,核电在保障能源安全、改善环境质量等方面发挥了重要作用。
1954年,苏联建成世界上第一座装机容量为5兆瓦的奥布宁斯克核电站,英、美等国也紧跟其后。由于核浓缩技术的发展,到1966年,核能发电的成本已低于火力发电的成本,核能发电真正迈入实用阶段。目前,发达国家投产利用的核电站,多数是中东石油危机后建的。
主要核能发电国家的发电量和比重图
法国虽然不是最早建设核电站的,但通过发展核电,已成为世界上碳排量极低的国家。法国境内59座核反应堆每天都在源源不断地给法国人民输送即廉价又清洁的电力,提供法国70%以上的能源供给。
但在40年前,这种情况是不可想象的。20世纪70年代,石油发电是法国最主要的电力来源,因此需要从中东地区进口大量石油。1973年,中东石油危机爆发,石油输出国组织OPEC在一年内将石油价格提高了4倍。这对于法国来说无疑是一个致命的打击。
法国自己的能源资源非常稀缺,既没有石油也没有天然气,而仅有的一点煤炭也已经快耗尽了,要想实现能源独立,核能几乎是唯一的选择。1974年,当时的法国总理梅斯梅尔大胆地提出了一个疯狂的核能发展 “梅斯梅尔计划”。计划中,到1985年,法国要建造80座核电站,2000年要建造170座核电站,最后实现法国电力全部由核电提供的宏伟目标。
实际上,“梅斯梅尔计划”是一个法国能源独立发展计划,它也开启了法国核电的大发展时代。因此,尽管“梅斯梅尔计划”的实施没有经过公众和议会辩论,但它一经推出便很快被民众所接受了。
虽然计划得到了民众的普遍支持,但它在法国科学界还是引起了很大的争论。老一辈的科学家支持发展核能,因为他们更关注能源发展问题,而年轻一代的科学家反对发展核能,他们关注的是核能的潜在风险问题。
“梅斯梅尔计划”发布的同一年,4000名法国科学家联名向政府提交了一份请愿书,建议成立一个独立于政府之外的核能信息传播机构,以确保法国核工业界为公众提供真实和透明的信息,也就是“核能信息科学家联盟”,简称GSIEN(法语缩写)。在法国之后的核电发展道路上,GSIEN发挥着重要的作用。
㈨ 核电站的建设历史
第一代核电站
20世纪50年至60年代初,苏联、美国等建造了第一批单机容量在300MWe左右的核电站,如美国的希平港核电站和英第安角1号核电站,法国的舒兹(Chooz)核电站,德国的奥珀利海母(Obrigheim)核电站,日本的美浜1号核电站等。第一代核电厂属于原型堆核电厂,主要目的是为了通过试验示范形式来验证其核电在工程实施上的可行性。
第二代核电站
20世纪70年代,因石油涨价引发的能源危机促进了核电发展,世界上已经商业运行的400多台机组大部分在这段时期建成,称为第二代核电机组。第二代核电厂主要是实现商业化、标准化、系列化、批量化,以提高经济性。自20世纪60年代末至70年代世界上建造了大批单机容量在600-1400MWe的标准化和系列化核电站,以美国西屋公司为代表的Model 212(600MWe,两环路压水堆,堆芯有121合组件,采用12英尺燃料组件)、Model 312(1000MWe,3环路压水堆,堆芯有157盒组件,采用12英尺燃料组件,),Model 314 (1040MWe,3环路压水堆,堆芯有157盒组件,采用14英尺燃料组件),Model 412(1200MWe,4环路压水堆,堆芯有193盒组件,采用12英尺燃料组件,)、Model 414(1300MWe,4环路压水堆,堆芯有193盒组件,采用14英尺燃料组件)、System80(1050MWe,2环路压水堆)以及一大批沸水堆(BWR)均可划入第二代核电站范畴。法国的CPY,P4,P4′也属于Model 312,Model 414一类标准核电站。日本、韩国也建造了一批Model 412、BWR、System80等标准核电站。
第二代核电站是世界正在运行的439座核电站(2007年9月统计数)主力机组,总装机容量为3.72亿千瓦。还共有34台在建核电机组,总装机容量为0.278亿千瓦。在三里岛核电站和切尔诺贝利核电站发生事故之后,各国对正在运行的核电站进行了不同程度的改进,在安全性和经济性都有了不同程度的提高。
从事核电的专家们对第二代核电站进行了反思,当时认为发生堆芯熔化和放射性物质大量往环境释放这类严重事故的可能性很小,不必把预防和缓解严重事故的设施作为设计上必须的要求,因此,第二代核电站应对严重事故的措施比较薄弱。
第三代核电站
对于第三代核电站类型有各种不同看法。
美国核电用户要求文件(URD)和欧洲核电用户要求文件(EUR)提出了第三代核电站的安全和设计技术要求,它包括了改革型的能动(安全系统)核电站和先进型的非能动(安全系统)核电站,并完成了全部工程论证和试验工作以及核电站的初步设计,它们将成为第三代核电站的主力堆型。
中国自主创新的第三代核电项目正在浙江三门和山东海阳进行建设,和正在运行发电的第二代核电机组相比,预防和缓解堆芯熔化成为设计上的必须要求,而这一点也正是作为第二代核电站的福岛核电站事故中暴露出来的弱点。据悉,中国第三代核电站将装备有蓄水池,这样的“大水箱”在紧急情况下能释放出大量的水,从而达到降温等应急需求。
通过总结经验教训,美国、欧洲和国际原子能机构都出台了新规定,把预防和缓解严重事故作为设计上的必须要求,满足以上要求的核电站称为第三代核电站。
世界上技术比较成熟、可以据以建造第三代核电机组的设计,主要有美国的AP1000(压水堆)和ABWR(沸水堆),以及欧洲的EPR(压水堆)等型号,它们发生严重事故的概率均比第二代核电机组小100倍以上。美国、法国等国家已公开宣布,今后不再建造第二代核电机组,只建设第三代核电机组。而中国有13台第二代核电机组正在运行发电,未来重点放在建设第三代核电机组上,并开发出具有中国自主知识产权的中国品牌的第三代先进核电机组。为此,国务院决定以浙江三门和山东海阳两个核电项目作为第三代核电自主化依托工程,建设4套第三代AP1000压水堆核电机组。国家中长期科技发展规划纲要已将“大型先进压水堆核电站”列为重大专项(CAP1400)。
第四代核能系统
第四代核能系统概念(有别于核电技术或先进反应堆),最先由美国能源部的核能、科学与技术办公室提出,始见于1999年6月美国核学会夏季年会,同年11月的该学会冬季年会上,发展第四代核能系统的设想得到进一步明确; 2000年1月,美国能源部发起并约请阿根廷、巴西、加拿大、法国、日本、韩国、南非和英国等9个国家的政府代表开会,讨论开发新一代核能技术的国际合作问题,取得了广泛共识,并发表了“九国联合声明”。随后,由美国、法国、日本、英国等核电发达国家组建了“第四代核能系统国际论坛(GIF)”,拟于2-3年内定出相关目标和计划;这项计划总的目标是在2030年左右,向市场推出能够解决核能经济性、安全性、废物处理和防止核扩散问题的第四代核能系统(Gen-IV)。
第四代核能系统将满足安全、经济、可持续发展、极少的废物生成、燃料增殖的风险低、防止核扩散等基本要求。
世界各国都在不同程度上开展第四代核电能系统的基础技术和学课的研发工作。
第四代核电能系统包括三种快中子反应堆系统和三种热中子反应堆系统:
㈩ 第四代核能系统的历程
第一代(GEN-I)核电站是早期的原型堆电站,即1950年至1960年前期开发的轻水堆(light water reactors, LWR)核电站,如美国的希平港(Shipping Port)压水堆(pressurized-water reactor, PWR)、德累斯顿(Dresden)沸水堆(boiling water reactor, BWR)以及英国的镁诺克斯(Magnox)石墨气冷堆等。
第二代(GEN-Ⅱ)核电站是1960年后期到1990年前期在第一代核电站基础上开发建设的大型商用核电站,如LWR(PWR,BWR)、加拿大坎度堆(CANDU)、苏联的压水堆VVER/RBMK等。到21世纪10年代初,世界上的大多数核电站都属于第二代核电站。
第三代(GEN-Ⅲ)是指先进的轻水堆核电站,即1990年后期到2010年开始运行的核电站。第三代核电站采用标准化、最佳化设计和安全性更高的非能动安全系统,如先进的沸水堆(advanced boiling water reactors, ABWR)、系统80+、AP600、欧洲压水堆(European pressurized reactor, EPR)等。
第四代(GEN-Ⅳ)是待开发的核电站,其目标是到2030年达到实用化的程度,主要特征是经济性高(与天燃气火力发电站相当)、安全性好、废物产生量小,并能防止核扩散。
到21世纪10年代初,全世界核电站每年发电量约为2500亿千瓦时,占世界总发电量的17%,其中法国核电已占全国总发电量的79%。截止2002年底,全世界正在运行的核电机组为444台,其中压水堆为262台,占59%,在建的50台核电机组中,压水堆为31台,占62%。因此,压水堆核电站是当前世界核电的主流堆型。