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中国核电分析报告

发布时间:2021-04-17 23:20:03

㈠ 中国核电s重启

日本的核电泄漏后,中国停止新建核电项目。最近又有消息说要重启,这个要根据具体国家的战略定不好说呀

㈡ 关于核电有怎样的矛盾与评估

在西方,特别是在核发电量最大的美国,围绕要不要发展核电的问题,展开过旷日持久的几乎是全民的大辩论。双方各有利益背景,当然也有站在中间纯技术立场上的,其观点各具特色。我们还是先把各种有代表性的意见摆出来,最好不要加进主观的褒贬,让大家从中领略二番美国人有关核辩论的概况,也许还能由彼及此,思考一下我们身边已经发生的或将来有可能发生的事情。

自从海军上将里科弗1954年发起建造世界上第一艘核潜艇,后来在北极冰下成功地航行以后,他又将潜艇上的小型反应堆按比例放大,建成了世界的第一座可输进电网的核电站,核能的商用价值便得到了确认。

1963年在新泽西州建立起51.5万千瓦的核电站。经济分析表明,核电最便宜,从而1965年出现核能在市场上一窝蜂地上马的局面。

因此,60~70年代是美国核能蓬勃发展的时期。70年代初,有人针对这种情况开始担起心来。他们假定100年后全世界都用核能,那么约需3000个“核公园”;按每园8个反应堆计,遍布世界的24000个反应堆是安全保障的一大问题。

人们提出一系列政治性的疑问:这些“核公园”分布的国家主权和管辖权如何呢?难道一国会允许邻国不采取严密的防范措施就建造这样的核电站吗?任何微小的疏忽都会给邻国的土地和人民带来千百万年的毒害。谁能确保核电站的安全?

有人还提出技术上如何处理热污染问题:电力生产高度集中的“核公园”不仅把大量的废热置入水中,而且会造成大面积的“热岛”。

虽然那些真正需要能源的州赞同修建核电站,但几乎所有的州都反对在本州境内处理核废料。20世纪70年代末期,各州的这种观点就已很明确。1980年,17个州反对美国联邦能源部提出的一个报告,该报告提出了一些适宜处理核废料的地点。

由于核废料问题涉及到各州的切身利益,它们劝阻联邦政府不要采取单方面行动。

核废料的运输,这也是一个麻烦问题。

与20世纪50年代的情况相反,核能在大学校内不受欢迎,而且由于它的前途不稳定,使很多学生不敢进入这个领域。1980年,获得核子工程学学士学位的学生人数下降19%,硕士学位的人数财下降10%。这些情况的出现是从1979年3月28日三里岛核电站发生事故后开始的。

至1979年,在美国已有72座领有执照的核电反应堆在运转。全世界具规模经济的核能的良好安全记录是其他任何能源工业无法相比拟的。在竞争剧烈的地方,新事物往往是要经受各种非议和挑剔的。

三里岛发生的一次并未为外界觉察的事故,使核能的命运开始不妙起来。

当宣传媒介知道这一事故以后,反核活动分子耸人听闻地对核能大加挞伐。

从此出现了两极分化的核能政治。

一方面是亲核分子低估低度辐射的危险的倾向,他们担心公众因对辐射危害的惊恐而拒绝使用核能,或者为避免增加防护措施的花费,夸张它的优点,而掩盖其缺点。

另一方面是反核分子,夸张低度辐射的危险性,夸张核电站意外事故的严重性,对所有将来的核能发展计划都持否定态度,而没有认识到其他能源的不良后果。

劳伦斯研究所一副所长认为:“所有对某种能源最经济的学院式辩论都是没有用的。”

美国核协会环境科学部主任则说:“普通民众受不负责任的新闻工作人员所操纵。其实,在辐射方面来来说,我们必须认识到13010^16致癌可能性,危害是极其微小的。”

“氢弹之父”泰勒博士也出来说话:“工业用反应堆非常安全,我们目前仍不知道在美国有任何人的健康曾被这种反应堆的核部分所伤害。”

在美国的有关核能的辩论中,比较实质性的争论焦点核废料处理问题。

有些人反对建立核废料处理场所,也不希望高或低辐射废物经过他们的街道或储存在他们居住地的附近地方。核电站每年有1/3的堆芯或约30吨的核废料必须更换及处理。而现在这些用过的燃料捧,只能堆积在各核电站所在地。

有人怀疑:高放射废料在几万年内都是个难题。钚的半衰期2.4万年,因此需要50万年才会变成无害。任何人造结构物在时常变动的社会结构与战争、革命及社会动乱的变迁中,能将高放射废料隔离几万年吗?

但美国政府与工业界的科学家则十分坦然,认为核废料可以贮存于地层结构下,如盐矿层或花岗岩层中。这些结构在经过亿万年以后仍保持非常稳定的状态,远长于高放废料的生命期。例如,在美国西南部有盐矿的存在,就足以很好地证明它们自恐龙时代以来一直没有受地下水的影响.(因为水很容易将盐溶解),而地下水可将辐射产物带回生态环境。这些盐层是在亿万年以前远古的海洋干涸时形成的。因此作为核废料的贮存所是很安全的。

另外,对废物本身的处理法如采用玻璃融封罐是否可靠,人们也提出了怀疑:剩余辐射的放热反应可能会分解玻璃。有人则认为这不是个问题,因为盐有高传导系数,它们可将罐内废物产生的热很快传导扩散出去。

不论处理核废料问题是技术问题还是政治问题,在美国正式开辟一个永久废料储存场所前,这场争论不会有完结。但有些专家则认为,实施计划酌主要绊脚石,是政治上的而非技术上的障碍,他们断定核废料可与生态环境隔离几十万年而不会产生危害。

他们提出一个论据,认为自然界已经为我们提供了一个例子证明辐射废料可在几百万年间不被移动。位于西非加蓬共和国的欧克洛(Oklo)的铀矿核裂变产物,经考证,是远古时代亿万年前自然核反应堆运转的结果。地下永曾将铀矿浸透而将产生的中子减速并形成一个小型的核连锁反应堆。虽然经过漫长的地质年代,已经全变成了核裂变产物,但是大部分放射性核素仍保持未动。这个例子证明,放射性核素在自然界中迁移的可能性有限。

拥护与反对建立核电站两方面争论的结果,促使新建核电站的成本发生急剧变化,因此核能是否经济又重新出现了问题。建设一个核电站,过去在60年代只需要2亿美元,到了20世纪80年代几乎上涨20倍。所以80年代初,核电制造商未收到任何新的订单。这就是外界获悉美国核电“死讯”的原因。

人们十分忧虑。

尽管如此,1980年末的哈里斯民意调查发现,人们对核能的态度是正反两面平衡,赞成及反对者各占47%,其余未定。后来,核能在能源供应上有最高的增长率,比煤高25%,这种大幅度增长的原因在于:核能安全地提供廉价的电力。

虽然反核势力不肯妥协,核能复原的征兆还是在抬头,这正如美国人在估计摒弃核能的后果时指出的:“在未来几十年中,节约能源与采用煤作为代替核能的主要替代晶,两种选择中的任何一种都不便宜。摒弃核能会进一步使美国经济增长减慢,摒弃核能产生的巨额经济损失可能在3000~12000亿美元之间。”

现在,美国已投身于一项新的能源战略,其中包括逐步增加对核能的依赖。前总统布什批准了一项旨在未来10年内大幅度减少美国对石油依赖的能源总体计划,该计划显示出美国在减少“温室”气体,促进核能发展以满足其电力需求的决心。

这一项美国国家能源战略是1991年2月下旬公布的。1985年以来,美国的石油进口量持续稳步上升,当时已占到总消费量的42%。

这一战略,号召节约能源和增加能源生产。为此,

——将精简法规,以加速天然气、石油和水力电厂以及核电厂的建设;

——通过改革核电厂和核废料处置厂址许可证颁发手续,开发“下一代”安全反应堆的新型设计方案,来鼓励更多地利用核能。

这些措施使得核工业界能够通过降低发电成本,增加核电厂的安全性和可靠性来满足电力需求。到2010年,核能发电量将比90年代初规划多10%。

这份战略文件断言:到2030年,美国新增发电量中的大部分可以用清洁而安全的核能来满足。前提是:①原先的核电厂运行寿命延长;②在规划新的发电能力时,能源界的决策人物能再次从技术上、政治上、经济上研究“核电选择”的可行性。

透过布什要求1992年用于核能的研究经费比1991年增加18%、用于节能和可再生能源技术的研究经费增加17%,美国能源专家们看到了实施新能源战略的第一个信号,因而受到了鼓舞。

㈢ 200高分!写一篇关于电力发展史的报告(立马给分)

“电”一词在西方是从希腊文琥珀一词转意而来的,在中国则是从雷闪现象中引出来的。自从18世纪中叶以来,对电的研究逐渐蓬勃开展。它的每项重大发现都引起广泛的实用研究,从而促进科学技术的飞速发展。
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现今,无论人类生活、科学技术活动以及物质生产活动都已离不开电。随着科学技术的发展,某些带有专门知识的研究内容逐渐独立,形成专门的学科,如电子学、电工学等。电学又可称为电磁学,是物理学中颇具重要意义的基础学科。
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电学的发展简史
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有关电的记载可追溯到公元前6世纪。早在公元前585年,希腊哲学家泰勒斯已记载了用木块摩擦过的琥珀能够吸引碎草等轻小物体,后来又有人发现摩擦过的煤玉也具有吸引轻小物体的能力。在以后的2000年中,这些现象被看成与磁石吸铁一样,属于物质具有的性质,此外没有什么其他重大的发现。

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在中国,西汉末年已有“碡瑁(玳瑁)吸偌(细小物体之意)”的记载;晋朝时进一步还有关于摩擦起电引起放电现象的记载“今人梳头,解著衣时,有随梳解结有光者,亦有咤声”。

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1600年,英国物理学家吉伯发现,不仅琥珀和煤玉摩擦后能吸引轻小物体,而且相当多的物质经摩擦后也都具有吸引轻小物体的性质,他注意到这些物质经摩擦后并不具备磁石那种指南北的性质。为了表明与磁性的不同,他采用琥珀的希腊字母拼音把这种性质称为“电的”。吉伯在实验过程中制作了第一只验电器,这是一根中心固定可转动的金属细棒,当与摩擦过的琥珀靠近时,金属细棒可转动指向琥珀。

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大约在1660年,马德堡的盖利克发明了第一台摩擦起电机。他用硫磺制成形如地球仪的可转动球体,用干燥的手掌摩擦转动球体,使之获得电。盖利克的摩擦起电机经过不断改进,在静电实验研究中起着重要的作用,直到19世纪霍耳茨和推普勒分别发明感应起电机后才被取代。

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18世纪电的研究迅速发展起来。1729年,英国的格雷在研究琥珀的电效应是否可传递给其他物体时发现导体和绝缘体的区别:金属可导电,丝绸不导电,并且他第一次使人体带电。格雷的实验引起法国迪费的注意。1733年迪费发现绝缘起来的金属也可摩擦起电,因此他得出所有物体都可摩擦起电的结论。他把玻璃上产生的电叫做“玻璃的”,琥珀上产生的电与树脂产生的相同,叫做“树脂的”。他得到:带相同电的物体互相排斥;带不同电的物体彼此吸引。
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1745年,荷兰莱顿的穆申布鲁克发明了能保存电的莱顿瓶。莱顿瓶的发明为电的进一步研究提供了条件,它对于电知识的传播起到了重要的作用。

差不多同时,美国的富兰克林做了许多有意义的工作,使得人们对电的认识更加丰富。1747年他根据实验提出:在正常条件下电是以一定的量存在于所有物质中的一种元素;电跟流体一样,摩擦的作用可以使它从一物体转移到另一物体,但不能创造;任何孤立物体的电总量是不变的,这就是通常所说的电荷守恒定律。他把摩擦时物体获得的电的多余部分叫做带正电,物体失去电而不足的部分叫做带负电。

严格地说,这种关于电的一元流体理论在今天看来并不正确,但他所使用的正电和负电的术语至今仍被采用,他还观察到导体的尖端更易于放电等。早在1749年,他就注意到雷闪与放电有许多相同之处,1752年他通过在雷雨天气将风筝放入云层,来进行雷击实验,证明了雷闪就是放电现象。在这个实验中最幸运的是富兰克林居然没有被电死,因为这是一个危险的实验,后来有人重复这种实验时遭电击身亡。富兰克林还建议用避雷针来防护建筑物免遭雷击,1745年首先由狄维斯实现,这大概是电的第一个实际应用。

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18世纪后期开始了电荷相互作用的定量研究。1776年,普里斯特利发现带电金属容器内表面没有电荷,猜测电力与万有引力有相似的规律。1769年,鲁宾孙通过作用在一个小球上电力和重力平衡的实验,第一次直接测定了两个电荷相互作用力与距离二次方成反比。1773年,卡文迪什推算出电力与距离的二次方成反比,他的这一实验是近代精确验证电力定律的雏形。

1785年,库仑设计了精巧的扭秤实验,直接测定了两个静止点电荷的相互作用力与它们之间的距离二次方成反比,与它们的电量乘积成正比。库仑的实验得到了世界的公认,从此电学的研究开始进入科学行列。1811年泊松把早先力学中拉普拉斯在万有引力定律基础上发展起来的势论用于静电,发展了静电学的解析理论。

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18世纪后期电学的另一个重要的发展是意大利物理学家伏打发明了电池,在这之前,电学实验只能用摩擦起电机的莱顿瓶进行,而它们只能提供短暂的电流。1780年,意大利的解剖学家伽伐尼偶然观察到与金属相接触的蛙腿发生抽动。他进一步的实验发现,若用两种金属分别接触蛙腿的筋腱和肌肉,则当两种金属相碰时,蛙腿也会发生抽动。

1792年,伏打对此进行了仔细研究之后,认为蛙腿的抽动是一种对电流的灵敏反应。电流是两种不同金属插在一定的溶液内并构成回路时产生的,而肌肉提供了这种溶液。基于这一思想,1799年,他制造了第一个能产生持续电流的化学电池,其装置为一系列按同样顺序叠起来的银片、锌片和用盐水浸泡过的硬纸板组成的柱体,叫做伏打电堆。

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此后,各种化学电源蓬勃发展起来。1822年塞贝克进一步发现,将铜线和一根别种金属(铋)线连成回路,并维持两个接头的不同温度,也可获得微弱而持续的电流,这就是热电效应。

化学电源发明后,很快发现利用它可以作出许多不寻常的事情。1800年卡莱尔和尼科尔森用低压电流分解水;同年里特成功地从水的电解中搜集了两种气体,并从硫酸铜溶液中电解出金属铜;1807年,戴维利用庞大的电池组先后电解得到钾、钠、钙、镁等金属;1811年他用2000个电池组成的电池组制成了碳极电弧;从19世纪50年代起它成为灯塔、剧院等场所使用的强烈光电源,直到70年代才逐渐被爱迪生发明的白炽灯所代替。此外伏打电池也促进了电镀的发展,电镀是1839年由西门子等人发明的。

虽然早在1750年富兰克林已经观察到莱顿瓶放电可使钢针磁化,甚至更早在1640年,已有人观察到闪电使罗盘的磁针旋转,但到19世纪初,科学界仍普遍认为电和磁是两种独立的作用。与这种传统观念相反,丹麦的自然哲学家奥斯特接受了德国哲学家康德和谢林关于自然力统一的哲学思想,坚信电与磁之间有着某种联系。经过多年的研究,他终于在1820年发现电流的磁效应:当电流通过导线时,引起导线近旁的磁针偏转。电流磁效应的发现开拓了电学研究的新纪元。
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奥斯特的发现首先引起法国物理学家的注意,同年即取得一些重要成果,如安培关于载流螺线管与磁铁等效性的实验;阿喇戈关于钢和铁在电流作用下的磁化现象;毕奥和萨伐尔关于长直载流导线对磁极作用力的实验;此外安培还进一步做了一系列电流相互作用的精巧实验。由这些实验分析得到的电流元之间相互作用力的规律,是认识电流产生磁场以及磁场对电流作用的基础。

电流磁效应的发现打开了电应用的新领域。1825年斯特金发明电磁铁,为电的广泛应用创造了条件。1833年高斯和韦伯制造了第一台简陋的单线电报;1837年惠斯通和莫尔斯分别独立发明了电报机,莫尔斯还发明了一套电码,利用他所制造的电报机可通过在移动的纸条上打上点和划来传递信息。

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1855年汤姆孙(即开尔文)解决了水下电缆信号输送速度慢的问题,1866年按照汤姆孙设计的大西洋电缆铺设成功。1854年,法国电报家布尔瑟提出用电来传送声音的设想,但未变成现实;后来,赖斯于1861年实验成功,但未引起重视。1861年贝尔发明了电话,作为收话机,它仍用于现代,而其发话机则被爱迪生的发明的碳发话机以及休士的发明的传声器所改进。

电流磁效应发现不久,几种不同类型的检流计设计制成,为欧姆发现电路定律提供了条件。1826年,受到傅里叶关于固体中热传导理论的启发,欧姆认为电的传导和热的传导很相似,电源的作用好像热传导中的温差一样。为了确定电路定律,开始他用伏打电堆作电源进行实验,由于当时的伏打电堆性能很不稳定,实验没有成功;后来他改用两个接触点温度恒定因而高度稳定的热电动势做实验,得到电路中的电流强度与他所谓的电源的“验电力”成正比,比例系数为电路的电阻。

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由于当时的能量守恒定律尚未确立,验电力的概念是含混的,直到1848年基尔霍夫从能量的角度考查,才橙清了电位差、电动势、电场强度等概念,使得欧姆理论与静电学概念协调起来。在此基础上,基尔霍夫解决了分支电路问题。

杰出的英国物理学家法拉第从事电磁现象的实验研究,对电磁学的发展作出极重要的贡献,其中最重要的贡献是1831年发现电磁感应现象。紧接着他做了许多实验确定电磁感应的规律,他发现当闭合线圈中的磁通量发生变化时,线圈中就产生感应电动势,感应电动势的大小取决于磁通量随时间的变化率。后来,楞次于1834年给出感应电流方向的描述,而诺埃曼概括了他们的结果给出感应电动势的数学公式。

法拉第在电磁感应的基础上制出了第一台发电机。此外,他把电现象和其他现象联系起来广泛进行研究,在1833年成功地证明了摩擦起电和伏打电池产生的电相同,1834年发现电解定律,1845年发现磁光效应,并解释了物质的顺磁性和抗磁性,他还详细研究了极化现象和静电感应现象,并首次用实验证明了电荷守恒定律。

电磁感应的发现为能源的开发和广泛利用开创了崭新的前景。1866年西门子发明了可供实用的自激发电机;19世纪末实现了电能的远距离输送;电动机在生产和交通运输中得到广泛使用,从而极大地改变了工业生产的面貌。

对于电磁现象的广泛研究使法拉第逐渐形成了他特有的“场”的观念。他认为:力线是物质的,它弥漫在全部空间,并把异号电荷和相异磁板分别连结起来;电力和磁力不是通过空虚空间的超距作用,而是通过电力线和磁力线来传递的,它们是认识电磁现象必不可少的组成部分,甚至它们比产生或“汇集”力线的“源”更富有研究的价值。

法拉第的丰硕的实验研究成果以及他的新颖的场的观念,为电磁现象的统一理论准备了条件。诺埃曼、韦伯等物理学家对电磁现象的认识曾有过不少重要贡献,但他们从超距作用观点出发,概括库仑以来已有的全部电学知识,在建立统一理论方面并未取得成功。这一工作在19世纪60年代由卓越的英国物理学家麦克斯韦完成。

麦克斯韦认为变化的磁场在其周围的空间激发涡旋电场;变化的电场引起媒质电位移的变化,电位移的变化与电流一样在周围的空间激发涡旋磁场。麦克斯韦明确地用数学公式把它们表示出来,从而得到了电磁场的普遍方程组——麦克斯韦方程组。法拉第的力线思想以及电磁作用传递的思想在其中得到了充分的体现。

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麦克斯韦进而根据他的方程组,得出电磁作用以波的形式传播,电磁波在真空中的传播速度等于电量的电磁单位与静电单位的比值,其值与光在真空中传播的速度相同,由此麦克斯韦预言光也是一种电磁波。

1888年,赫兹根据电容器放电的振荡性质,设计制作了电磁波源和电磁波检测器,通过实验检测到电磁波,测定了电磁波的波速,并观察到电磁波与光波一样,具有偏振性质,能够反射、折射和聚焦。从此麦克斯韦的理论逐渐为人们所接受。

麦克斯韦电磁理论通过赫兹电磁波实验的证实,开辟了一个全新的领域——电磁波的应用和研究。1895年,俄国的波波夫和意大利的马可尼分别实现了无线电信号的传送。后来马可尼将赫兹的振子改进为竖直的天线;德国的布劳恩进一步将发射器分为两个振荡电路,为扩大信号传递范围创造了条件。1901年马可尼第一次建立了横跨大西洋的无线电联系。电子管的发明及其在线路中的应用,使得电磁波的发射和接收都成为易事,推动了无线电技术的发展,极大地改变了人类的生活。

1896年洛伦兹提出的电子论,将麦克斯韦方程组应用到微观领域,并把物质的电磁性质归结为原子中电子的效应。这样不仅可以解释物质的极化、磁化、导电等现象以及物质对光的吸收、散射和色散现象;而且还成功地说明了关于光谱在磁场中分裂的正常塞曼效应;此外,洛伦兹还根据电子论导出了关于运动介质中的光速公式,把麦克斯韦理论向前推进了一步。

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在法拉第、麦克斯韦和洛伦兹的理论体系中,假定了有一种特殊媒质“以太”存在,它是电磁波的荷载者,只有在以太参照系中,真空中光速才严格地与方向无关,麦克斯韦方程组和洛伦兹力公式也只在以太参照系中才严格成立。这意味着电磁规律不符合相对性原理。

关于这方面问题的进一步研究,导致了爱因斯坦在1905年建立了狭义相对论,它改变了原来的观点,认定狭义相对论是物理学的一个基本原理,它否定了以太参照系的存在并修改了惯性参照系之间的时空变换关系,使得麦克斯韦方程组和洛伦兹力公式有可能在所有惯性参照系中都成立。狭义相对论的建立不仅发展了电磁理论,并且对以后理论物理的发展具有巨大的作用。

电学的基本内容

电学研究的内容主要包括静电、静磁、电磁场、电路、电磁效应和电磁测量。

静电学是研究静止电荷产生电场及电场对电荷作用规律的学科。电荷只有两种,称为正电和负电。同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。电荷遵从电荷守恒定律。电荷可以从一个物体转移到另一个物体,任何物理过程中电荷的代数和保持不变。所谓带电,不过是正负电荷的分离或转移;所谓电荷消失,不过是正负电荷的中和。

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静止电荷之间相互作用力符合库仑定律:在真空中两个静止点电荷之间作用力的大小与它们的乘积成正比,与它们之间的距离的平方成反比;作用力的方向沿着它们之间的联线,同号电荷相斥,异号电荷相吸。

电荷之间相互作用力是通过电荷产生的电场相互作用的。电荷产生的电场用电场强度(简称场强)来描述。空间某一点的电场强度用正的单位试探电荷在该点所受的电场力来定义,电场强度遵从场强叠加原理。

通常的物质,按其导电性能的不同可分两种情况:导体和绝缘体。导体体内存在可运动的自由电荷;绝缘体又称为电介质,体内只有束缚电荷。

在电场的作用下,导体内的自由电荷将产生移动。当导体的成分和温度均匀时,达到静电平衡的条件是导体内部的电场强度处处等于零。根据这一条件,可导出导体静电平衡的若干性质。

静磁学是研究电流稳恒时产生磁场以及磁场对电流作用力的学科。

电荷的定向流动形成电流。电流之间存在磁的相互作用,这种磁相互作用是通过磁场传递的,即电流在其周围的空间产生磁场,磁场对放置其中的电流施以作用力。电流产生的磁场用磁感应强度描述。

电磁场是研究随时间变化下的电磁现象和规律的学科。

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当穿过闭台导体线圈的磁通量发生变化时,线圈上产生感应电流。感应电流的方向可由楞次定律确定。闭合线圈中的感应电流是感应电动势推动的结果,感应电动势遵从法拉第定律:闭台线圈上的感应电动势的大小总是与穿过线圈的磁通量的时间变化率成正比。

麦克斯韦方程组描述了电磁场普遍遵从的规律。它同物质的介质方程、洛仑兹力公式以及电荷守恒定律结合起来,原则上可以解决各种宏观电动力学问题。

根据麦克斯韦方程组导出的一个重要结果是存在电磁波,变化的电磁场以电磁波的形式传播,电磁波在真空中的传播速度等于光速。这也说明光也是电磁波的一种,因此光的波动理论纳入了电磁理论的范畴。

电路包括直流电路和交流电路的研究,是电学的组成部分。直流电路研究电流稳恒条件下的电路定律和性质;交流电路研究电流周期性变化条件下的电路定律和性质。

直流电路由导体(或导线)连结而成,导体有一定的电阻。稳恒条件下电流不随时间变化,电场亦不随时间变化。

根据稳恒时电场的性质、导电基本规律和电动势概念,可导出直流电路的各个实用定律:欧姆定律、基尔霍夫电路定律,以及一些解决复杂电路的有效而简便的定理:等效电源定理、叠加定理、倒易定理、对偶定理等,这些实用定律和定理构成电路计算的理论基础。

交流电路比直流电路复杂得多,电流随时间的变化引起空间电场和磁场的变化,因此存在电磁感应和位移电流,存在电磁波。

电磁效应物质中的电效应是电学与其他物理学科(甚至非物理的学科)之间联系的纽带。物质中的电效应种类繁多,有许多已成为或正逐渐发展为专门的研究领域。比如:

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电致伸缩、压电效应(机械压力在电介质晶体上产生的电性和电极性)和逆压电效应、塞贝克效应、珀耳帖效应(两种不同金属或半导体接头处,当电流沿某个方向通过时放出热量,而电流反向时则吸收热量)、汤姆孙效应(一金属导体或半导体中维持温度梯度,当电流沿某方向通过时放出热量,而电流反向时则吸收热量)、热敏电阻(半导体材料中电阻随温度灵敏变化)、光敏电阻(半导体材料中电阻随光照灵敏变化)、光生伏打效应(半导体材料因光照产生电位差),等等。

对于各种电效应的研究有助于了解物质的结构以及物质中发生的基本过程,此外在技术上,它们也是实现能量转换和非电量电测法的基础。

电磁测量也是电学的组成部分。测量技术的发展与学科的理论发展有着密切的联系,理论的发展推动了测量技术的改进;测量技术的改善在新的基础上验证理论,并促成新理论的发现。

电磁测量包括所有电磁学量的测量,以及有关的其他量(交流电的频率、相角等)的测量。利用电磁学原理已经设计制作出各种专用仪表(安培计,伏特计、欧姆计、磁场计等)和测量电路,它们可满足对各种电磁学量的测量。

电磁测量的另一个重要的方面是非电量(长度、速度、形变、力、温度、光强、成分等)的电测量。它的主要原理是利用电磁量与非电量相互联系的某种效应,将非电量的测量转换为电磁量的测量。由于电测量有一系列优点:准确度高、量程宽、惯量小、操作简便,并可远距离遥测和实现测量技术自动化,非电量的电测量正在不断发展。

电学与其它学科

电学作为经典物理学的一个分支,就其基本原理而言,已发展得相当完善,它可用来说明宏观领域内的各种电磁现象。

20世纪,随着原子物理学、原子核物理学和粒子物理学的发展,人类的认识深入到微观领域,在带电粒子与电磁场的相互作用问题上,经典电磁理论遇到困难。虽然经典理论曾给出一些有用的结果,但是许多现象都是经典理论不能说明的。经典理论的局限性在于对带电粒子的描述忽略了其波动性方面,而对于电磁波的描述又忽略了其粒子性方面。

按照量子物理的观点,无论是物质粒子或电磁场都既有粒子性,又具有波动性。在微观物理研究的推动下,经典电磁理论发展为量子电磁理论。
本文转自物理视野http://wuli98.com/showart.asp?id=226
参考资料:http://wuli98.com/showart.asp?id=226

㈣ 分析福岛核辐射,就如何科学利用‘核能’,正确处理能源与环境的关系,写一份综合实践报告

你好,福岛核辐射是由于人为操作失误而造成的重大核泄漏事故。产生的放射性离子扩散到整个地球,产生了很严重的后果。核能是可再生能源,在资源紧缺的当代有不可忽视的作用,我们不能因噎废食,要正确对待核能源,应该在做好一切必要的安全措施之后缓慢正确严谨地发展核动力,为人类造福。希望对你有所帮助,谢谢。

㈤ 行业报告的行业报告实例

案例一:中国实体经济发展报告
中国实体经济发展报告
中国核电产业运行及发展投资前景报告
2009-2012年中国核电产业运行及发展投资前景报告
完成时间:2009年3月 编号:ST0921
电子版(PDF):8000元 图书版:8600元
第一章 核电及其相关概念介绍分析
第一节 核电概论
一、核电的特点
二、核电相对于传统电力的优势
三、核电的安全性问题
第二节 核电以及核电的发展历程分析
一、核电的特点
二、核电的安全性问题
三、核电的发展历程
第三节 核反应堆与核电站概念分析
一、核反应堆的不同分类
二、核电站类型介绍
三、核电站的优点
四、核电站的结构与安全
五、规模化的核电站效益
六、核电站的发展
第四节 核燃料循环分析
一、核工业体系的组成及其流程
二、核燃料循环及其组成
第二章 世界核电产业
第一节 世界核电产业概述
一、世界核电行业发展环境分析
二、能源紧张唤醒世界核电市场
三、截至2008年初世界核电站建设态势分析
四、核电工业组织模式的国际比较和经验借鉴
五、国外核电产业发展前景与成本走势分析
第二节 美国
一、美国核电工业现状分析
二、美国电力公司重燃核电投资热情
三、美国发展核电工业计划速度加快
四、美国核电复兴的主要原因分析
第三节 法国
一、法国核电工业的概况
二、核电为法国巩固了大国地位
三、法国核电发展迅速的原因
四、法国核电规划要略
第四节 日本
一、日本核电的发展回顾
二、日本核电占总发电量的比例较大
三、日本企业成为全球核电市场霸主
四、日本核电设施安全隐患严重
五、2030年日本核电上升到三成
第五节 俄罗斯
一、俄罗斯规划21世纪前50年的核电
二、俄罗斯核电的未来挑战与规划
三、2010年前俄核电机组总数将增加
四、2020年俄罗斯将大幅提高核电比重
第六节 其它国家
一、欧盟
二、德国
三、韩国
四、印度
五、南非
第三章 2007年中国核电产业发展状况分析
第一节2007年我国核电产业发展的政策环境分析
一、中国将以核电应对能源危机
二、中国高层对核电表现出积极态度
三、中国电力规划首次考虑核电
四、中国核电工业发展从适度到推进
五、中国“十一五”规划中的核电计划
第二节2007年中国核电产业发展概述
一、中国核电产业发展历程
二、中国发展核电的必要性
三、中国核电发展升温促进新项目进展
四、核电成为中国沿海电力结构主体
第三节2007年中国核电发展的新动态
一、中国核电企业的发展动态
二、法电在华推销“法国核工业模式”
三、核电站建设朝内陆省份发展
四、核电新力量碰触两大盲区
五、中国核工业五步与国际接轨
第四章 2007-2008年中国核电工业技术研发状况分析
第一节 中国核电技术的发展现状分析
一、中国核电技术现状与成就
二、中国开展新一代核电技术研发
三、对中国核电发展技术路线的探讨
第二节 中国核电技术与国际交流分析
一、西门子希望为华提供核电技术
二、中国引进美国核电AP1000技术
三、德国反对向出口中国核电技术
四、加拿大建议中国核电技术多元化
五、日本向中国推销核电技术
第三节 中国核电技术研发动态分析
一、中国欲建国际先进的快堆核电站
二、先进技术为秦山核电站提供保障
三、大容量核电气轮机制造技术取得进展
四、中国核电站建设重点技术取得突破
五、中国第一座高温气冷堆商用核电站通过审查
六、2008年初中国制造出第三代核电蒸发器锥形筒体
七、2008年7月中国第一座内陆核电站将正式动工
第四节 中国核电技术自主化及未来发展分析
一、中国核电技术自主化进程加快
二、哈电靠自主技术为中国核电助力
三、中国核电未来技术分三步走
四、“十一五”掌握核电建设关键新技术
第五章 2007年中国核电产业投资格局分析
第一节2007年国内核电投资现状分析
一、600亿投资辽宁核电大连启动
二、山东省乳山核电项目投资进展顺利
三、电气巨头广州投资建核电装备基地
四、中国花费巨额投资核电产业建设
五、中国核电投融资途径探讨
第二节2007年国内企业核电领域投资动态分析
一、中广核陆丰项目投资进入实质阶段
二、一重投巨资改建核电回路设备基地
三、中电投投资吉林核电开发项目
四、中电投全面进入核电投资领域
第三节2007年我国核电投资控制工作分析
一、核电投资控制概述
二、核电投资控制工作的内容分析
三、核电建设项目各个阶段的投资控制程序
第六章 2007年中国核电产业存在的问题与对策分析
第一节2007年中国核电产业面临的形势分析
一、核电成电力工业发展的新方向
二、中国核电战略开始走向积极
三、中国核电工业进入黄金时代
四、中国核电产业步入快速发展期
五、核电景气带来产业链急速增长
六、中国核电产业的“聚变”过程
第二节2007年中国核电产业自主化问题
一、核工业进入核电自主化新阶段
二、中国核电工业向自主化目标迈进
三、中广核集团探索中国核电自主化道路
四、中国核电加快自主化发展进程
五、中国核电技术自主化的重要意义
第三节 中国核电产业发展面临的问题
一、中国核电工业现存的问题
二、中国核电事业人才匮乏
三、核电产业多头管理的尴尬
四、核电产业链存在整合障碍
五、中国核电产业中的五大瓶颈
六、中国核电产业存在问题的思考
第四节 解决的对策与建议
一、促进中国核电持续发展的基本思路
二、要避免核电重蹈汽车工业的覆辙
三、利用中国铀资源优势促进核电发展
四、核电产业应尝试跨越式发展
五、促民族核电工业持续发展的建议
六、加快发展中国核电产业的几点对策
七、中国核电产业需努力的几个方面
八、核电产业国产化发展的途径分析
第七章 2007年中国核电产业市场发展现状分析
第一节2007年我国核电市场发展现状分析
一、全球核电提速带来市场新机遇
二、亚洲核电产业市场十分活跃
三、秦山核电服务迈入国际市场
四、国产核电价格渐近市场竞争水平
五、中国核电市场容量近600亿美元
第二节2007年开放性电力市场对核电发展的影响分析
一、促进核电作出全面根本的改革
二、核电发展环境发生巨变
三、竞争增大核电风险与不确定性
四、国家的市场政策将影响核电的前途
第三节2007年我国核电市场发展对策建议
一、应利用市场提升自主核电技术
二、开放核电市场须顾及国家利益
三、核电市场应敞开大门引入竞争
第八章 2007年中国各地核电建设与发展动态分析
第一节 广东
一、广东计划再建三座核电站
二、广东办核电优势大于搞煤电
三、广东核电建设遍地开花
四、广东阳江工程提升国产核电实力
五、广东核电信息化管理的模式
第二节 浙江
一、浙江将成为中国首要的核电基地
二、秦山核电站一半的电力供浙江
三、浙江用核电地方法规保护环境
四、浙江三门核电前期准备顺利完成
五、核电为浙江省三门县增税输动力
第三节 上海
一、上电增加核电设备生产投资
二、亿元投资为上海核电产业升级
三、上海核电设备研发达世界一流水平
四、2020年上海核电产业将有大突破
第四节 江苏
一、江苏省为田湾核电开通绿色通道
二、江苏省核电上网通道建成投运
三、江苏核电信托计划南京上市
第五节 安徽
一、安徽计划建设核电站
二、安徽要建核电站的原因分析
三、安徽核电纳入国家电力规划的出路
四、安徽力争2015年用上核电
第九章 中国核电产业数据分析
第一节 2007-2008年7月中国核电行业总体数据分析
一、2007年1-12月中国核电行业数据分析
二、2008年1-9月中国核力发电业全部企业数据分析
第二节 2007-2008年7月中国核电行业不同所有制企业数据分析
一、2007年1-12月中国核力发电业不同所有制企业数据分析
二、2008年1-9月中国核力发电业不同所有制企业数据分析
第三节 2007-2008年7月中国核电行业不同规模企业数据分析
一、2007年1-12月中国核力发电业不同规模企业数据分析
二、2008年1-9月中国核力发电业不同规模企业数据分析
第四节 2007-2008年7月全国核电产量数据分析
一、2007年1-12月全国及重点省市核电产量分析
二、2008年1-9月全国及重点省市核电产量分析
第十章 核电原料分析
第一节 铀概述
一、铀元素的性质
二、铀的同位素
三、铀金属的应用
四、铀矿的开采过程
五、浓缩铀燃料的提纯
第二节 铀矿资源状况
一、世界铀资源的储量分布
二、中国铀矿的分布
三、中国铀矿储量与种类
四、中国铀资源的开发利用
五、中国铀资源供应有保障
第三节 国际铀资源开发动态
一、核能开发成全球发展热点导致铀价飚升
二、全球核电铀量需求分析
三、2007年世界铀生产量前三名排行榜
四、2008年1-9月国际铀价格走势分析
五、2015年国际将出现铀短缺
第四节 中国核燃料产业市场动态
一、中国核燃料市场循环体系
二、国内核燃料元件达到国际一流
三、中国核电基地燃料多源自四川
四、中国欲成为加拿大核燃料长期购买商
五、中国开始向澳洲购买核燃料
第五节2008-2010年我国核燃料产业未来发展趋势分析
第十一章 核电行业部分企业分析
第一节 国外部分企业情况概述
一、西屋电气公司(Westinghouse Electric Corporation)
二、法马通公司(Framatome)
三、通用电气公司(General Electric Commpany)
四、ABB阿西亚-布朗-勃法瑞有限公司(ABB AseaBrown BoveriLtd.)
第二节 我国部分企业情况概述
一、中国核工业建设集团
二、中国广东核电集团
三、中国电力投资集团
四、核电秦山联营有限公司
五、广东核电合营有限公司
六、岭澳核电有限公司
第十二章 2007年中国重点核电站建设发展分析
第一节 大亚湾核电站
一、电站建立历程分析
二、电站每年发电量统计分析
三、电站建立作用分析
第二节 秦山核电站
一、电站建立历程分析
二、电站每年发电量统计分析
三、电站建立作用分析
第三节 岭澳核电站
一、电站建立历程分析
二、电站每年发电量统计分析
三、电站建立作用分析
第四节 田湾核电站
一、电站建立历程分析
二、电站每年发电量统计分析
三、电站建立作用分析
第五节 阳江核电站
一、电站建立历程分析
二、电站每年发电量统计分析
三、电站建立作用分析
第六节 三门核电站
一、电站建立历程分析
二、电站每年发电量统计分析
三、电站建立作用分析
第十三章 2007年中国电力产业发展概况分析
第一节2007年中国电力工业发展现状分析
一、电力工业对国民经济和社会发展的贡献
二、电力规划保障促进电力工业发展
三、国内电力工业跨入高速发展时期
第二节2007年中国电力市场发展现状分析
一、中国电力市场容量分析
二、中国电力市场供需分析
三、2007年电力市场供需综述
四、2007年中国电力交易量迅速增长
五、中国电力需求侧管理潜力巨大
第三节2007年中国电力工业面临的问题及应对措施
一、国内电力工业存在的问题分析
二、电力工业结构需解决的问题
三、中国电力工业结构调整的问题及对策
四、中国建设高效电力工业的举措
五、对电力工业问题的建议
第十四章 2007年中国核电设备产业发展现状分析
第一节2007年中国核电设备产业发展现状分析
一、国内核电设备制造业欲突破技术束缚
二、中国核电设备制造业进入发展新时期
三、中国加快核电设备国产化进程
四、中国核电设备国产化成就巨大
五、中国核电技术进步需加强对外合作
第二节2007年我国核电设备国产化进程
一、核电设备国产化质量控制的监督
二、核电设备制造国产化的经验之谈
三、核电设备国产化进程的建议
四、核电设备国产化稳步前进
第三节2007年中国核电设备市场发展现状分析
一、2007年核电设备市场供需形势分析
二、各方因素使核电设备市场渐升温
三、中国核电设备市场竞争结构分析
四、国内核电设备市场前景广阔蕴含千亿商机
第四节2007年我国核电设备市场竞争格局分析
一、国内五大供应商竞争核电设备市场
二、上气与哈动力分享64亿核电设备订单
三、中外核电设备供应商逐鹿中国市场
第五节2007年国内核电设备企业发展动态分析
一、东方锅炉取得核电设备大定单
二、哈汽再次在全国核电设备领域领先
三、上海电气增加对核电设备投入
四、一重核电设备国外竞标成功
第六节2007年国内外核电设备的竞争与合作分析
一、俄罗斯参加中国核电项目竞标
二、韩国电力设备商进军中国核电
三、九国合作研发下一代核电设备
四、三菱重工拟购英美核电设备企业
第七节2008-2010年中国核电设备产业发展前景与建议
一、2008-2020年核电设备国产化目标规划
二、核电设备国产化分析建议
三、提高综合竞争力
四、脚踏实地
五、自主化发展
第十五章 2008-2010年中国核电产业投资前景分析
第一节2008-2010年我国核电产业发展机遇分析
一、国际原油价格上涨
二、十一五规划和电力规划
三、能源结构的调整
四、电力产业结构的调整
第二节 2008-2010年我国核电产业发展风险分析
一、政策风险
二、技术风险
三、成本风险
四、资金筹集
五、人才风险
六、管理体制
七、设备自主化存在的问题
八、核电商业化发展
第三节2008-2010年中国核电投资前景展望
一、发改委规划未来核电投资新局势
二、中国核电投资将拉动世界核电大发展
三、中国核电投资资金计划
第十六章 2008-2010年我国核电产业发展前景分析
第一节2008-2010年中国核电产业未来前景分析
一、中国核电产业“十一五”展望
二、中国核电未来的发展态势
三、中国核电发展的未来潜力巨大
四、中国核电发展三步走的规划设想
五、2008-2060年中国核电装机容量预测
第二节2008-2010年我国核电市场发展前景预测
一、2020年中国将成最大的核电市场
二、2020-2050年中国核电市场容量预测
三、中国核电市场结构调整的方向
第三节2008-2010年我国核电技术发展趋势前瞻
一、国际核电技术发展的动态方向
二、世界核电技术发展的八个趋势
三、全球第三代核电机组发展趋势
四、世界第四代核能系统的开发进程
五、国际可控热核聚变堆的未来展望
六、中国核电技术发展趋势分析
附录
附录一、中华人民共和国核材料管制条例
附录二、民用核燃料循环设施安全规定
附录三、中华人民共和国放射性污染防治法
附录四、核电厂厂址选择安全规定
附录五、核电厂运行安全规定
附录六、核材料管制条例实施细则
附录七、核电厂核事故应急管理条例
附录八、核电站放射卫生防护标准
附录九、核电站基本建设环境保护管理办法
附录十、中华人民共和国核出口管制条例
部分图表目录
图表、核电厂与燃煤电厂相对经济性比较
图表、不同种类蒸汽电站的效率对比
图表、世界上核电比例最高的十个国家核电比例
图表、几种不同角度核反应堆分类表
图表、世界各种堆型核电机组类型表
图表、第二次煤电联动电价调整明细表
图表、部分高耗能行业差别电价标准
图表、“厂网分开”中的国有电力资产重组结构
图表、中国缺电区域示意图
图表、电力系统市场模式结构图
图表、电力需求侧管理的措施筛选过程和步骤
图表、美国核电产业组织结构图
图表、法国核工业重组后的组织和资本结构
图表、核电产业组织的比较
图表、世界总人口、总能源消费、总电能消费年均增长率
图表、美国温室气体政策实施前后的化石燃料发电成本
图表、欧盟排放交易对英国边际发电成本及电价的影响
图表、世界核能协会对全球核电装机容量的预测
图表、核电站建设时间比较
图表、西方主要核电国家核电企业结构体系比较
图表、世界各国(或地区)在役核电机组对照表
图表、1986-2030年日本的核电反应堆的数量及预测
图表、中国大陆正在运行和建设、计划建设的核电站
图表、不同发电类型电厂对环境的影响指标
图表、国内部分已建在建核电站投资情况一览表
图表、核电电价与当地网区平均上网电价、煤电标杆电价的比较
图表、中国有关核电项目成本构成一览表
图表、贴现净利润参数取值
图表、核电生产成本
图表、2007年1-12月中国核电行业数据分析
图表、2008年1-9月中国核力发电业全部企业数据分析
图表、2007年1-12月中国核力发电业不同所有制企业数据分析
图表、2008年1-9月中国核力发电业不同所有制企业数据分析
图表、2007年1-12月中国核力发电业不同规模企业数据分析
图表、2008年1-9月中国核力发电业不同规模企业数据分析
图表、2007年1-12月全国及重点省市核电产量分析
图表、2008年1-9月全国及重点省市核电产量分析
图表、1000MW核电机组贴现净利润
图表、核电还贷期资金缺口
图表、1000MW燃煤机组贴现净利润
图表、30GW核电装机容量的资金缺口
图表、近五年来国内在运核电机组负荷因子情况
图表、核电发电成本与U3O8购置价的敏感性分析
图表、中国核电站建设自主化程度
图表、中国“九五”开工的核电项目单位建设投资及建设期
图表、国产燃煤机组动态总投资及建设期
图表、进口燃煤机组动态总投资及建设期
图表、铀的多数稳定的同位素性质
图表、世界各大洲铀矿资源储量分布
图表、世界各洲铀矿资源占有量比例分布
图表、西方国家铀矿资源储量排名
图表、对8个型号的核电机组在2010年前实施建造的评估意见
图表、中国电力体制新旧机制的基本差异
图表、中国水、火、核电的发电量比例
图表、中国核工业建设集团公司组织结构
图表、中国广东核电集团有限公司组织结构
图表、中广核集团的股份结构及产业构架
图表、中国现有核电企业产权结构一览
图表、1998-2010年世界核电总容量及预测
图表、2010-2020年世界核电设备能力和发电量预测
图表、1999-2020年世界各地核电能力及预测
图表、2010-2020年世界各国和地区铀需求及预测
图表、2010-2060年中国核电装机容量增长过程预测
略……
案例二:2012年上半年金融服务行业创业投资报告
2012年上半年金融服务行业创业投资报告(上):
28家企业——金融领域创新者的缩影
第一部分 28家企业——金融领域创新者的缩影
在2012年上半年,资本实验室共录得金融服务行业投资事件28起,涉及美国企业20家;已披露金额25起,总计金额约2.55亿美元。
从细分领域看,支付服务企业共16家,占所有受资企业的一半以上;获投资金额约1.8亿美元,占总投资额的72%。此外,提供投资/理财服务、融资服务的企业各6家。这些企业只是金融领域创新者的一个缩影,他们与更多搅局者一起,充满创意、野心勃勃,正在推动金融行业前所未有的变革。日前,2013年房地产市场持续活跃,前11个月房地产开发投资已经超过去年总量,同比增速达19.5%。此前密集出台的房地产调控政策也被市场消化,活跃的刚性需求推动住宅市场量价齐涨。而为了给市场降温,年末一二线城市陆续出台地方调控政策,包括严格限购、提高二套房的首付比例等。预计短期内针对住宅市场的调控仍将持续。该报告预计,未来10年,中国报业发展将呈现八大趋势:报纸出版的集约化水平将大幅提高;报业第四个增长周期即将到来;中央党报和省级党报将确立高端主流大报的领导地位;都市报的发展模式将重大转型;行业专业报纸将普遍树立资源中心观;“数字报业”将改变传统报业形态;职业报人和职业报业经理人群体将加速形成;海外报业市场将成为新的发展空间。
结合具体的融资项目,可以发现上述三个领域各自呈现出以下特征:

㈥ 小型核电站并入电网的可行性分析(针对核电站优点,以及并网发电的要求)

再小的核电站也比一般的火电站功率要大,并网自然无压力。

㈦ 核电地发展历史

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50多年的发展历史。截止到2005年年底,全世界核电运行机组共有440多台,其发电量约占世界发电总量的16%。
在发达国家,核电已有几十年的发展历史,核电已成为一 种成熟的能源。中国的核工业已也已有40多年发展历史,建立了从地质勘察、采矿到元件加工、后处理等相当完整 的核燃料循环体系,已建成多种类型的核反应堆并有多年 的安全管理和运行经验,拥有一支专业齐全、技术过硬的队伍。核电站的建设和运行是一项复杂的技术。中国目前已经能够设计、建造和运行自己的核电站。秦山核电站就是由中国自己研究设计建造的。
2007年,中国核电总发电量628.62亿千瓦时,上网电量为592.63亿千瓦时,同比分别增长14.61%和14.39%。田湾核电站2台106万千瓦的机组分别于2007年5月和8月投入商运,中国核电运行机组达到11台,运行总装机容量达907.8万千瓦。
截至2007年底,中国电力装机容量达到7.13亿千瓦,全国电力供需继续保持总体平衡态势。同时,随着田湾核电站两台百万千瓦核电机组投产,目前全国核电装机容量已达885万千瓦。
2007年全国水电、火电装机容量均保持超过10%的增长,分别达到1.45亿千瓦和5.54亿千瓦。而风电并网生产的装机总容量则实现翻番,达到403万千瓦。
中国对于核电的发展已经开始放宽政策,长期以来,中国官方一直强调要“有限”发展核电产业。而在2003年以来,中国出现了全面性能源紧张。在这种情况下,国内关于大力发展核电产业的呼声日益强烈。高层关于发展核电的这一最新表态无疑是值得肯定的,因为它确立了核电产业的战略性地步,不但对解决中国长期性的能源紧张有积极意义,而且也是和平时期保持中国战略威慑能力的理想途径,可谓“一箭双雕”。
从核电发展总趋势来看,中国核电发展的技术路线和战略路线早已明确并正在执行,当前发展压水堆,中期发展快中子堆,远期发展聚变堆。具体地说就是,近期发展热中子反应堆核电站;为了充分利用铀资源,采用铀钚循环的技术路线,中期发展快中子增殖反应堆核电站;远期发展聚变堆核电站,从而基本上“永远”解决能源需求的矛盾。
国际核电企业以日系为中心,形成三足鼎立的局面:日本富士财团的日立―美国通用、日本三井财团的东芝―美国西屋、日本三菱财团的三菱重工―法国阿海珐。日本在核电技术和市场的垄断雏形已经出现,中国加快发展核能应用的能源战略调整必然受制于日本。
编辑本段核电技术方案
纵观核电发展历史,核电站技术方案大致可以分四代,即:
第一代核电站
核电站的开发与建设开始于上世纪50年代。1954年,前苏联建成电功率为5兆瓦的实验性核电站:1957年,美国建成电功率为9万千瓦的shipping port 原型核电站,这些成就证明了利用核能发电的技术可行性。国际上把上述实验性和原型核电机组称为第一代核电机组。
第二代核电站
上世界60年代后期,在实验性和原型核电机组基础上,陆续建成电功率在30万千瓦的压水堆、沸水堆、重水堆、石墨水冷堆等核电机组,它们在进一步证明核能发电技术可行性的同时,使核电的经济性也得以证明。上世纪70年代,因石油涨价引发的能源危机促进了核电的大发展。目前世界上商业运行的四百多座核电机组绝大部分是在这段时期建成的,习惯上称之为第二代核电机组。
第三代核电站
上世纪90年代,为了解决三里岛和切尔诺贝利核电站的严重事故的负面影响,世界核电业界集中力量对严重事故的预防和缓解进行了研究和攻关,美国和欧洲先后出台了“先进轻水堆用户要求”文件,即URD文件(utility requirements document)和“欧洲用户对轻水堆核电站的要求”,即(EUR)文(European utility requirements document),进一步明确了预防与缓解严重事故、提高安全可靠性和改善人因工程等方面的要求。国际上通常把满足URD文件或EUR文件的核电机组称为第三代核电机组。对第三代核电机组要求能在2010年前进行商用建造。
第四代核电站
2000年1月,在美国能源部的倡议下,美国、英国、瑞士、南非、日本、法国、加拿大、巴西、韩国和阿根廷等十个有意发展核能的国家,联合组成了“第四代国际核能论坛”(GIF),于2001年7月签署了合约,约定共同合作研究开发第四代核能技术。根据设想,第四代核能方案的安全性和经济性将更加优越,废物量极少,无需厂外应急,并具备固有的防止核扩散的能力。高温气冷堆,熔盐堆,钠冷快堆就是具有第四代特点的反应堆。
第一代核电站为原型堆,其目的在于验证核电设计技术和商业开发前景;第二代核电站为技术成熟的商业堆,目前在运的核电站绝大部分属于第二代核电站;第三代核电站为符合URD或EUR要求的核电站,其安全性和经济性均较第二代有所提高,属于未来发展的主要方向之一;第四代核电站强化了防止核扩散等方面的要求,目前处在原型堆技术研发阶段。
中国核电分布
一、秦山核电站(中核)
秦山核电站地处浙江省海盐县。 秦山一期
[1]一期工程,采用中国CNP300压水堆技术,装机容量1×30万千瓦,设计寿命30年,综合国产化率大于70%,1985年3月浇灌第一罐核岛底板混凝土(FCD),1991年12月首次并网发电,1994年4月设入商业运行,1995年7月通过国家验收。经过十多年的管理运行实践,实现了周恩来总理提出的“掌握技术、积累经验、培养人才,为中国核电发展打下基础”的目标。 一期扩建项目(方家山核电工程)
[2]一期扩建项目(方家山核电工程)是中核集团在秦山地区规划建设的国产化百万千瓦级核电工程项目,位于浙江省海盐县方家山,距离秦山核电站一期工程反应堆约600米,项目规划容量为2×110万千瓦。2008年3月4日,经国家发改委立项通知,该项目工程全面展开。 方家山核电项目的前期工作已获国家发改委正式批准,其环境影响评价报告和厂址安全分析报告也已通过环境保护部评审。预计核岛负挖工程将于2008年7月底结束,并在今年岁末具备正式开工条件。 方家山扩建项目使用国际最成熟且应用最广泛的二代改进型压水堆核电技术,计划工期60个月,预计其1、2号机组将分别于2013年底和2014年10月正式投产。届时,秦山核电公司的总装机容量将达到230万千瓦,每年向华东电网输送的电力超过160亿度。 秦山核电站目前营运一台30万千瓦压水堆核电机组。方家山扩建项目竣工后,秦山核电站将形成一台30万千瓦机组和两台100万千瓦机组的“1+2”群堆运行格局,其营运管理也将实现从原型堆到商业堆的重大跨越。 秦山二期核电站及扩建工程
[3]二期工程及扩建工程,采用中国CNP650压水堆技术,装机容量2× 65万千瓦,设计寿命40年,综合国产化率二期约55%,二扩约70%,1#、2#机组先后于1996年6月和1997年3月开工,经过近8年的建设,两台机组分别于2002年4月、2004年5月投入商业运行,使中国实现了由自主建设小型原型堆核电站到自主建设大型商用核电站的重大跨越,为中国自主设计、建设百万千瓦级核电站奠定了坚实的基础,并将对促进中国核电国产化发展,进而拉动国民经济发展发挥重要作用。 二期扩建工程(3、4号机组)是继由中国自主设计、自主建造、自主管理和自主运营的首座国产大型商用核电站——秦山核电二期工程(1、2号机组)建成投产后,在其设计和技术基础上进行改进的扩建工程,是“十一五”期间开工建设的国家重点工程项目。工程建设规模为两台65万千瓦压水堆核电机组,在浙江省海盐县秦山核电二期1、2号机组以西约300米处的预留扩建场地建设。秦山核电二期扩建工程2006年4月28日开工, 3号机组计划于2010年12月建成投产,4号机组力争2011年年底投产。届时,秦山第二核电厂的总装机容量将达到260万千瓦,每年可向华东电网输送超过160亿千瓦时的电力。 秦山三期核电站
[4]秦山三期(重水堆)核电站采用加拿大成熟的坎杜6重水堆技术(CANDU 6),装机容量2×728兆瓦,设计寿命40年,综合国产化率约55%,参考电厂为韩国月城核电站3号、4号机组。1号机组于2002年11月19日首次并网发电,并于2002年12月31日投入商业运行。2号机组于2003年6月12日首次并网发电,并于2003年7月24日投入商业运行。2005年9月22日,工程通过国家竣工验收。
二、广东大亚湾核电站(中广核)
大亚湾核电站是采用法国M310压水堆技术,装机容量2×98.4 万千瓦,设计寿命40年,综合国产化率不足10%,1987年8月7日工程正式开工,1994年2月1日和5月6日两台单机容量为984MWe压水堆反应堆机组先后投入商业营运。
三、岭澳核电站(中广核)
岭澳核电站位于广东大亚湾西海岸大鹏半岛东南侧。 一期工程,采用中国CPR1000压水堆技术,装机容量2×99万千瓦,设计寿命40年,综合国产化率约30%,于1997年5月开工建设,2003年1月全面建成投入商业运行,2004年7月16日通过国家竣工验收。 二期工程,采用中国改进型CPR1000压水堆技术,装机容量2×100万千瓦,设计寿命40年,1号和2号机组综合国产化率分别超过50%和70%,于2005年12月开工建设,两台机组计划于2010年至2011年建成投入商业运行。 三期工程,采用采用中国改进型CPR1000压水堆技术,装机容量2×100万千瓦,设计寿命40年,预计2011年开工建设。
四、田湾核电站(中核)
位于江苏省连云港市连云区田湾,厂区按4台百万千瓦级核电机组规划,并留有再建2至4台的余地。 一期工程,采用俄罗斯AES-91型压水堆技术,装机容量2×106万千瓦,设计寿命40年,综合国产化率约70%。于1999年10月20日正式开工(FCD),单台机组的建设工期为62个月,分别于2007年5月和2007年8月正式投入商运。 二期工程3号和4号机组的建设已启动,单机容量均为100万千瓦。 三期工程5号和6号机组的建设已启功,采用中国二代加CPR1000核电技术。
五、红沿河核电站(中广核)
辽宁红沿河核电站位于辽宁省大连市瓦房店东岗镇,地处瓦房店市西端渤海辽东湾东海岸。规划建设6台机组,采用中国改进型CPR1000压水堆技术,单机容量100万千瓦,设计寿命40年,综合国产化率约60%,1号机组于2007年8月正式开工,至2012年建成投入商业运营。目前在建中....
六、宁德核电站(中广核)
规划建设6台机组,采用采用中国改进型CPR1000压水堆技术,单机容量100万千瓦,设计寿命40年,综合国产化率约75%以上,1#机组于2008年2月FCD,1、2#机组计划于2013年左右建成投入商业运行。
七、 阳江核电站
2004年,经10多年筹备的广东阳江核电项目也有望在年底通过国家核准,这个规划投资达80亿美元、规划建设6台百万千瓦级机组的全国最大核电项目一期工程于2006年正式动工。目前在建中........
八、三门核电站
2004年7月,位于浙江南部的三门核电站一期工程建设获得国务院批准。这是继中国第一座自行设计、建造的核电站——秦山核电站之后,获准在浙江省境内建设的第二座核电站。三门核电站总占地面积740万立方米,可分别安装6台100万千瓦核电机组。全面建成后,装机总容量将达到1200万千瓦以上,超过三峡电站总装机容量。一期工程总投资250亿元,将首先建设两台目前国内最先进的100万千瓦级压水堆技术机组。三门核电站最快将在2010年前后发挥作用。
九 、海阳核电站
位于山东烟台海阳市东南部海边、总投资达600亿元的海阳核电站首期工程已于2007年年底开工。目前,海阳核电工程前期准备工作已全面完成,计划2010年首期工程两台机组并网发电。与此同时,该项目的配套工程---抽水蓄能电站工程,也将与核电站一期工程同时开工建设。"两电"工程完工后,每 年将提供600万千瓦电能。据了解,海阳核电站建成后将是中国最大的核能发电项目。
海阳核电站项目是经过国家发改委同意、由中国电力投资集团(中电投)控股建设的核电项目。中电投占40%、中国核工业集团占20%、国电集团占20%、 山东鲁信控股占10%、华能集团占5%、烟台市电力开发占5%。据了解,由于核电对技术和安全性要求高,此前核电站的建设都是具有军工背景的企业承担。
海阳核电站位于海阳市东南部的海边,在海阳市大辛家镇的冷家庄和邻近的董家庄。处于胶东电力负荷中心,地质条件优越,是国内基础条件最好的核电站址之 一。工程分三期实施,一期将建设2台100万千瓦级核电机组。该项目可行性研究报告显示,海阳核电站的规划容量为600万千瓦级核电机组,并留有扩建余 地,总装机容量870万千瓦,发电机组全部投产后,年发电量接近三峡电站发电量的90%。一期工程投资250亿元,规划建设两台百万千瓦级核电机组。
山东乳山核电项目工程总体规划建设六台百万级核电机组,一期工程建设两台百万级核电机组,2006年开始前期工程准备工作,争取在“十二五”末投产发电。
国防科工委在2008年1月7日召开的国防科技工业工作会议上透露,2008年中国将开工建设福建宁德、福清和广东阳江三个核电项目。
另外,中国台湾省现有3座核电站;在建的1座;拟建的尚有2座。已经投产的台湾省庆山和国盛两座核电站,装机容量分别为2×63.6和2×98.5万千瓦。
十、咸宁核电站
鄂赣交界处的湖北省通山县,有一座湖北省第二大的水库——富水水库。富水河上的这座水库建成于1964年,蓄洪、发电、灌溉、养殖、航运兼顾,年发电量1.412亿度,坝高45米,顶宽6.4米,坝顶长941米,有8个泄水闸,库面浩浩11万亩,库容量17.64亿立方米,两岸群峰秀丽,库中有无数岛屿,当地人称它为“湖北的千岛湖”。这样一个秀美的地方,还隐藏着中国首个内陆核电项目——湖北咸宁核电厂。11月18日,成都商报记者对这个正进行建设的项目进行了实地探访。
进入位于通山县大畈镇大墈村的核电站工地,是一条26公里长的专用大件运输道路——核电公路。公路已建成,目前还有一座跨湖的大桥正紧张施工中。核电站,就位于大桥连接的湖心岛——狮子岩上。
咸宁核电项目于2009年全面启动建设。今年5月15日,核电项目一期常规岛及核电站辅助系统工程总承包等合同一揽子框架协议在武汉签署,中国广东核电集团工程有限公司举行了咸宁分公司及咸宁项目部揭牌仪式。
据通山县政府公众信息网公布,至11月4日,主场区场平土石方工程完成1610万立方米,占总量的76.1%。1、2号核岛达到厂平标高,施工现场按照今年底4台机组达到厂平标高的目标加快推进。计划今年底全部完工。
咸宁核电项目也标志着中国进入第三代核电发展阶段。它将首次采用非能动型压水堆核电技术,备受中国核电行业关注。该核电技术是目前唯一通过美国核管理委员会最终设计批准的第三代核电技术,是全球核电市场中最安全、最先进的。总投资达600多亿元的咸宁核电项目,其业主是由中广核集团与湖北省能源集团共同设立的湖北核电有限公司(双方分别持股60%和40%,由中广核集团控股)。2008年6月这家公司成立时预计:经过2年的前期准备和5年半的主体工程建设之后,湖北将首次用上核电。
十一、兴原认证中心 兴原认证中心是国家认监委批准、国家认可委认可,唯一具有对核电企业同时进行质量、环境、职业健康安全管理体系认证的机构。目前,对中国大部分核电企业进行了认证。通过认证,促进了中国核电的安全水平。

㈧ 核电产业是什么,有什么特点

一、核电行业就是一种靠原子核内蕴藏的能量,大规模生产电力的新型行业。

二、核电站是利用原子核内部蕴藏的能量产生电能的新型发电站核电站大体可分为两部分:一部分是利用核能生产蒸 汽的核岛、包括反应堆装置和一回路系统;另一部分是利用蒸汽发电的常规岛,包括汽轮发电机系统。

三、前瞻产业研究院发布的《中国核电工程行业市场前瞻与投资规划分析报告前瞻》全球能源十分缺乏,为了响应节能、环保、减排,世界各国在大力加速发展核电能源,中国也将大力发展清洁电源,其中核电是全国今后电源结构调整的主攻方向,投资规模将大大超过常规电厂。国家对核电发展的战略由“适度发展”到“积极发展”。在这样的背景下,中国的核电能源将获得很好的发展机遇。

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