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	<title>Nucleopedia - Benutzerbeiträge [de]</title>
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		<title>Kernheizkraftwerk Xuwei</title>
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		<updated>2026-03-29T19:45:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: /* Daten der Reaktorblöcke */ korr.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernkraftwerk&lt;br /&gt;
|BILD       =&lt;br /&gt;
|BESCHR     =&lt;br /&gt;
|LAND       =China&lt;br /&gt;
|REGION     =Jiangsu&lt;br /&gt;
|ORT        =Lianyungang&lt;br /&gt;
|LAT        =34.49210761683393&lt;br /&gt;
|LON        =119.45709422873038&lt;br /&gt;
|EIGENTÜMER =China National Nuclear Corporation&lt;br /&gt;
|BETREIBER  =China National Nuclear Corporation&lt;br /&gt;
|V-JAHR     =&lt;br /&gt;
|B-JAHR     =&lt;br /&gt;
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|DUALNUTZEN =FW,PW&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;&#039;Kernheizkraftwerk Xuwei&#039;&#039;&#039; (chinesisch 徐圩核能供热厂, auch bekannt unter den Namen &#039;&#039;Lianyungang&#039;&#039; [chinesisch 连云港], Xizoushan [[chinesisch 西陬] und Dongzoushan [chinesisch 东陬山]) entsteht in der chinesischen Stadt Lianyungang in der Provinz Jiangsu. Ursprünglich wurde die Anlage durch die China General Nuclear Mitte der 2000er Jahre geplant. Aufgrund von Anpassungen in den langfristigen Entwicklungsplanungen ist die Anlage nicht in den Bau gegannen und der Standort war ab 2016 für den Bau der an Protesten gescheiterten &#039;&#039;Wiederaufbereitungsanlage Lianyungang&#039;&#039; vorgesehen. Die Proteste gegen die Anlage waren der größte bekannte protest gegen eine nukleare Einrichtung in der Volksrepublik China. Seit 2015 ist der Standort im Besitz der China National Nuclear Corporation, die nach Ende des Wiederaufbereitungsprojekts seit 2021 wieder ein Kernkraftwerk dort plant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Im Jahr 2006 begann die China Gunangdong Nuclear Power Group mit den Planungsarbeiten für ein Kernkraftwerk nahe dem Berg Dongzoushan. Neben dem [[Kernkraftwerk Tianwan]], das sich rund 20&amp;amp;nbsp;Kilometer Nord-Nordwest befindet, sollte es das zweite Kernkraftwerk in der Provinz Jiangsu werden und zusammen mit Tianwan die größte Kernkraftwerksagglomeration in Ostchina werden.&amp;lt;ref&amp;gt;连云港市工业和信息化局: &#039;&#039;《连云港市“十一五”新型工业化发展规划纲要》&#039;&#039;, 01.01.2006. [http://gxj.lyg.gov.cn/lygsjjhxxhwyh/cyghjh/content/gxj_23750.html Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123194842/http://gxj.lyg.gov.cn/lygsjjhxxhwyh/cyghjh/content/gxj_23750.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Den Bau des Kernkraftwerks gab die Reform- und Entwicklungskommission der Provinz Jiangsu im Jahr 2008 bekannt. Vorgesehen waren insgesamt vier Reaktoren des Typs [[CPR-1000]], von denen in einen ersten Bauabschnitt die Blöcke Lianyungang&amp;amp;nbsp;1 und 2 gebaut werden sollten, und in einen zweiten Bauabschnitt die Blöcke Lianyungang&amp;amp;nbsp;3 und 4. Der Bau war ab 2012 vorgesehen.&amp;lt;ref&amp;gt;Tankungpao: &#039;&#039;連雲港擬建第二座核電站&#039;&#039;, 25.10.2008. [https://dw-media.tkww.hk/epaper/tkp/20081025/A5_Screen.pdf Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123200221/https://dw-media.tkww.hk/epaper/tkp/20081025/A5_Screen.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;2012 World Nuclear Industry Handbook&#039;&#039;, 2012. Seite 164.&amp;lt;/ref&amp;gt; Bis zum Jahr 2010 wurde der Standort auf seine Eignung überprüft und gefundene kulturelle archäologische Funde vom Standort in Museen überführt.&amp;lt;ref&amp;gt;中共连云港市委党校 连云港市行政学院 苏: &#039;&#039;决策咨询参考第9期 &#039;&#039;, 22.03.2010. [http://www.lygdx.com/nzcms_show_news.asp?id=6138 Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123201153/http://www.lygdx.com/nzcms_show_news.asp?id=6138 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Parallel dazu gab es auch seitens der China National Nuclear Corporation im Jahr 2009 Vermessungen des Standortes für eine mögliche Positionierung des Bauabschnitts&amp;amp;nbsp;2 des Kernkraftwerks Tianwan an diesem neuen Standort, der als Ausweichstandort dienen sollte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;hk_10-08-2016&amp;quot;/&amp;gt; Nach dem [[Reaktorunfall von Fukushima-Daiichi]] im Jahr 2011 verzögerte sich die Umsetzung der Anlage, sodass bis 2015 die Planungen seitens der China Guangdong Nuclear Power Group abgeändert wurden auf Reaktoren des Typs [[ACPR-1000]].&amp;lt;ref&amp;gt;Nicobar Group: &#039;&#039;China’s Nuclear Industry in 2015&#039;&#039;, 24.04.2015. Seite 5. [https://2016.export.gov/china/build/groups/public/@eg_cn/documents/webcontent/eg_cn_067072.pdf Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220127063435/http://2016.export.gov/china/build/groups/public/@eg_cn/documents/webcontent/eg_cn_067072.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wiederaufbereitungsanlage ===&lt;br /&gt;
Im Jahr 2012 vereinbarte die China National Nuclear Corporation und Areva den Bau einer Wiederaufbereitungsanlage für abgebrannten Kernbrennstoff in der Volksrepublik China.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HKFP_08-08-2016&amp;quot;&amp;gt;Hong Kong Free Press: &#039;&#039;Thousands in Lianyungang protest possible China-France nuclear project&#039;&#039;, 08.08.2016. [https://hongkongfp.com/2016/08/08/thousands-lianyungang-protest-possible-china-france-nuclear-project/ Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123203341/https://hongkongfp.com/2016/08/08/thousands-lianyungang-protest-possible-china-france-nuclear-project/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als mögliche Standorte wurden 10&amp;amp;nbsp;Orte in verschiedenen Küstenprovinzen untersucht. Im Jahr 2015 wurde die Zahl der potentiellen Standorte auf zwei verringert. Im Rennen waren noch die Standorte Fenyong in der Provinz Guangdong nahe der Stadt Zhanjiang, sowie Dongzoushan in der Stadt Lianyungang in der Provinz Jiangsu.&amp;lt;ref name=&amp;quot;rfi_11-08-2016&amp;quot;&amp;gt;rfi: &#039;&#039;中法合作核废料处理工厂连云港受阻后或将转移到广东湛江&#039;&#039;, 11.08.2016. [https://www.rfi.fr/cn/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/20160811-%E4%B8%AD%E6%B3%95%E5%90%88%E4%BD%9C%E6%A0%B8%E5%BA%9F%E6%96%99%E5%A4%84%E7%90%86%E5%B7%A5%E5%8E%82%E8%BF%9E%E4%BA%91%E6%B8%AF%E5%8F%97%E9%98%BB%E5%90%8E%E6%88%96%E5%B0%86%E8%BD%AC%E7%A7%BB%E5%88%B0%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E6%B9%9B%E6%B1%9F Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123205902/https://www.rfi.fr/cn/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/20160811-%E4%B8%AD%E6%B3%95%E5%90%88%E4%BD%9C%E6%A0%B8%E5%BA%9F%E6%96%99%E5%A4%84%E7%90%86%E5%B7%A5%E5%8E%82%E8%BF%9E%E4%BA%91%E6%B8%AF%E5%8F%97%E9%98%BB%E5%90%8E%E6%88%96%E5%B0%86%E8%BD%AC%E7%A7%BB%E5%88%B0%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E6%B9%9B%E6%B1%9F Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aufgrund der nicht offiziellen aber öffentlich sichtbaren Aktivitäten, die bei den Untersuchungen zwischen September 2015 und Juli 2016 stattfanden, war klar, dass sich die Standortsuche für die Wiederaufbereitungsanlage in Lianyungang für einen möglichen Standort verdichteten. Mit dem Auftrag der CNNC  Ruineng Technology Company eine Vermessung am Standort Dongzoushan durchzuführen für eine Wiederaufbereitungsanlage, der im April 2016 vergeben wurde, sah man dies als Beweis, dass der Standort praktisch bereits feststand. Dies führte dazu, dass Einwohner von Lianyungang sich gegen das Projekt zusammenschlossen. Die Stadtregierung von Lianyungang wies allerdings die Annahme zurück, dass bereits eine Entscheidung über den Standort gefällt worden sei. Allerdings warb die Stadtregierung mit einem Schreiben vom 30.&amp;amp;nbsp;Dezember 2015 an die Provinzregierung aktiv dafür, dass man sich für die Ansiedlung der französisch-chinesischen Kooperation für die Wiederaufbereitungsanlage in Lianyungang bemühen soll. Am 6.&amp;amp;nbsp;August 2016 brachen in der Folge Proteste in Lianyungang auf gegen den Bau der Wiederaufbereitungsanlage.&amp;lt;ref name=&amp;quot;hk_10-08-2016&amp;quot;&amp;gt;大陸漫記: &#039;&#039;法國應為連雲港反核抗議感到羞恥&#039;&#039;, 10.08.2016. [https://hk.on.cc/cn/bkn/cnt/commentary/20160810/bkncn-20160810000333293-0810_05411_001.html Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123202657/https://hk.on.cc/cn/bkn/cnt/commentary/20160810/bkncn-20160810000333293-0810_05411_001.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Zahl der Teilnehmer wird auf mehrere Tausend beziffert. Die lokale Polizei war aufgrund der Proteste angerückt, griff allerdings nicht in diese ein. Das Sicherheitsbüro der Stadt Lianyungang erklärte allerdings, dass der Protest nicht angemeldet war und daher verboten.&amp;lt;ref&amp;gt;Global Times: &#039;&#039;Jiangsu residents protest nuclear project&#039;&#039;, 08.08.2016. [https://www.globaltimes.cn/content/999002.shtml Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123203037/https://www.globaltimes.cn/content/999002.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Gerüchte am nächsten Tag, dass mindestens ein Demonstrant totgeprügelt worden sei, wies die Polizei von Lianyungang zurück.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HKFP_08-08-2016&amp;quot;/&amp;gt; Die Stadtregierung warnte vor weiteren Protesten und drohte an rechtliche Maßnahmen gegen Protestierende einzuleiten, wenn diese weitere Gerüchte streuen würden und die soziale Struktur durcheinanderbringen. Die Ursachen für die Proteste in Lianyungang wurden vornehmlich in den Ängsten gesehen, die infolge des Reaktorunfalls 2011 in Japan auftraten.&amp;lt;ref&amp;gt;The New York Times: &#039;&#039;Thousands in Eastern Chinese City Protest Nuclear Waste Project&#039;&#039;, 08.08.2016. [https://www.nytimes.com/2016/08/09/world/asia/china-nuclear-waste-protest-lianyungang.html Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123204001/https://www.nytimes.com/2016/08/09/world/asia/china-nuclear-waste-protest-lianyungang.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 10.&amp;amp;nbsp;August 2016 gab die Stadtregierung von Lianyungang bekannt, sämtliche Planungen für eine Wiederaufbereitungsanlage im Bereich von Lianyungang gestoppt zu haben. Dies betraf nicht nur die Planungen, sondern auch alle möglichen Vorbereitungen für solch ein Projekt. Dies eröffnet die Möglichkeit ein Projekt, ohne großes öffentliches Aufsehen nach einiger Zeit in einen stornierten Zustand zu überführen. Eine Ursache für die Unterbrechung der Planungen wurde nicht genannt, wird aber mit den Protesten in Verbindung gebracht. Nach Ansicht eines Politikwissenschaftlers aus den Vereinigten Staaten hängt dies mit der generellen Art zusammen, wie die chinesische Politik solche Probleme handhabt. Einerseits werden natürlich entsprechende Strafen angedroht, die bei solchen Protesten angewendet werden können, andererseits versucht man sich jedoch auf die Meinungen der Bürger und deren Forderungen anzupassen, um diese zu befriedigen. Dabei spielt eher weniger die Mehrheit eine Rolle, als eher die Lautstärke, mit der Protestierende etwas einfordern, worauf die chinesische Politik eher reagiert als auf kleine Bewegungen.&amp;lt;ref&amp;gt;The New York Times: &#039;&#039;Chinese City Backs Down on Proposed Nuclear Fuel Plant After Protests&#039;&#039;, 10.08.2016. [https://www.nytimes.com/2016/08/11/world/asia/china-nuclear-fuel-lianyungang.html Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123204849/https://www.nytimes.com/2016/08/11/world/asia/china-nuclear-fuel-lianyungang.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Folge war, dass nur noch ein möglicher Standort damit übrig war, allerdings unklar war, ob sich in Fenyong auch Proteste ereignen würden. Gerade aufgrund des Kernkraftwerks Tianwan ist Lianyungang eigentlich eine für Kernenergie sensibilisierte Stadt, weshalb erwartet wurde, dass auch andere Städte noch eher Widerstand leisten würden gegen die Durchsetzung eines solchen Projekts. In einem öffentlichen Kommentar wurde die Ursache daher bei der Geheimhaltung der gesamten Prüfung benannt, die ohne Öffentlichkeitsbeteiligung stattfand und womöglich zu dieser Reaktion führten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;rfi_11-08-2016&amp;quot;/&amp;gt; Am 13.&amp;amp;nbsp;August 2016 gab in der Folge allerdings auch die Stadtregierung von Zhanjiang bekannt, dass man nicht als Standort für die Wiederaufbereitungsanlage zur Verfügung stehe.&amp;lt;ref&amp;gt;South China Morning Post: &#039;&#039;Authorities in Chinese cities try to reassure public over nuclear fuel reprocessing plant&#039;&#039;, 13.08.2016. [https://www.scmp.com/news/china/article/2003415/authorities-chinese-cities-try-reassure-public-over-nuclear-fuel Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123210708/https://www.scmp.com/news/china/article/2003415/authorities-chinese-cities-try-reassure-public-over-nuclear-fuel Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Jahr 2017 erwartete Areva eine Entscheidung über den Bau der Wiederaufbereitungsanlage, die ein Replika der [[Wiederaufbereitungsanlage La Hague]] werden sollte, in naher Zukunft, da die Volksrepublik China die Inbetriebnahme der Anlage bis 2030 plante.&amp;lt;ref&amp;gt;Reuters: &#039;&#039;Areva says decision on China nuclear reprocessing plant expected soon&#039;&#039;, 18.05.2017. [https://www.reuters.com/article/us-china-nuclear-areva-idINKCN18E0QK Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123211116/https://www.reuters.com/article/us-china-nuclear-areva-idINKCN18E0QK Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Neuplanungen für Kernheizkraftwerk ===&lt;br /&gt;
Aufgrund des hohen Prozessdampfbedarfs der angrenzenden petrochemischen Industrien an den Standort Dongzoushan wurde ab Januar 2021 die Planung des Kernkraftwerks Xuwei seitens der China National Nuclear Corporation begonnen. Die Anlage soll als Industriekernkraftwerk ausgelegt werden mit Druckwasserreaktoren des Typs [[Hualong One]], die zusammen mit Reaktoren des Typs [[HTR-PM|HTR-PM600]] rund 9000&amp;amp;nbsp;Tonnen überhitzten Dampf pro Stunde zur Verfügung stellen sollen mit einem Druck von gleich oder weniger {{Konvert|5.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar. Hierdurch soll der Einsatz von kohlebefeuerten Anlagen umgangen werden, als auch die Minderleistung der Blöcke&amp;amp;nbsp;7 und 8 des Kernkraftwerks Tianwan, die nur 600&amp;amp;nbsp;Tonnen Dampf pro Stunde bei einer Temperatur von 185&amp;amp;nbsp;°C mit einem Druck von {{Konvert|1|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar liefern sollen, ausgeglichen werden. Geplant ist der Bau von vier bis sechs Blöcken.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;江苏斯尔邦石化有限公司 2 万吨/年超高分子量聚乙烯项目 环境影响报告书&#039;&#039;, Januar 2021. Seite 75, 76. [http://www.sierbangpec.com/uploads/soft/20220129/1643457406592152.pdf Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123212325/http://www.sierbangpec.com/uploads/soft/20220129/1643457406592152.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;盛虹炼化一体化仓储罐区（港前大道东地块）项目环境影响报告书&#039;&#039;, Juli 2021. Seite 68. [http://www.shenghongpec.com/uploads/bdimg/20210903/16306589791608.pdf Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123213416/http://www.shenghongpec.com/uploads/bdimg/20210903/16306589791608.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Xuwei ist neben dem Standort [[Kernkraftwerk Xin&#039;an|Xin&#039;an]] der einer der ersten Standorte, der den HTR-PM600 nutzen soll.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;注意！核能制氢迎来重大进展！&#039;&#039;, 10.04.2021. [https://www.sohu.com/a/460031917_825950 Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123212736/https://www.sohu.com/a/460031917_825950 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im März 2022 genehmigte die National Energy Administration das generelle Projekt für den Bau des Kernkraftwerks.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Huaihe_06-02-2023&amp;quot;&amp;gt;水利部淮河水利委员会: &#039;&#039;关于江苏徐圩核能供热厂一期工程取水许可申请准予行政许可决定书&#039;&#039;, 06.02.2023. [http://www.hrc.gov.cn/main/xkjd/730048.jhtml Abgerufen] am 29.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20231229181921/http://www.hrc.gov.cn/main/xkjd/730048.jhtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Hualong Nuclear Power Technology Company listete das Projekt mit den Blöcken&amp;amp;nbsp;1 und 2 seit 2022 als in Planung.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;&amp;gt;Hualong Nuclear Power Technology Company Limited: &#039;&#039;Project distribution map&#039;&#039;, November 2022. [http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2022/11/img_pc_site/2022111614541648593.png Abgerufen] am 17.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221117110653/http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2022/11/img_pc_site/2022111614541648593.png Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Zwischen September und Oktober 2022 wurde eine Prüfung des Standortes für die Kühlwasserversorgung vorgenommen. Die Kühlwasserentnahme soll aus dem Gelben Meer erfolgen, 7,5&amp;amp;nbsp;Kilometer vor der Küste und über eine 19,5&amp;amp;nbsp;Kilometer lange Leitung an Land zum Standort geleitet werden. Die Ableitung erfolgt ebenfalls 19,5&amp;amp;nbsp;Kilometer an Land und über einen 6,3&amp;amp;nbsp;Kilometer langen Tunnel im Meer. Das Brauchwasser soll aus dem Fluss Shanhou entnommen werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;MWR-GOV_10-09-2022&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;关于江苏徐圩核能供热厂一期工程水土保持方案报告书技术评审意见的报告水利部&#039;&#039;, 10.09.2022. [http://www.mwr.gov.cn/fw//spgg/202211/W020221115757140422962.pdf Abgerufen] am 29.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20231229175754/http://www.mwr.gov.cn/fw//spgg/202211/W020221115757140422962.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Bauabschnitt 1 ===&lt;br /&gt;
Der Bauabschnitt&amp;amp;nbsp;1 soll aus drei Reaktorblöcke bestehen, davon zwei Druckwasserreaktoren des Typs [[Hualong One]] und einen Hochtemperaturreaktor des Typs [[HTR-PM600]]S. Der Beginn der Vorarbeiten wurde 2022 für Juli 2023 festgelegt und der Gesamtbauabschnitt sollte bis August 2030 abgeschlossen werden mit einer Gesamtbauzeit von 86&amp;amp;nbsp;Monaten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;MWR-GOV_10-09-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Huaihe_06-02-2023&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;江苏徐圩核能供热厂一期工程环境影响报告书（选址阶段）&#039;&#039;, 04.07.2023. Seite 1-1, 4-23, 4-29. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202307/W020230705398788877470.pdf Abgerufen] am 21.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20231229182324/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202307/W020230705398788877470.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Bau ====&lt;br /&gt;
Am 16.&amp;amp;nbsp;Januar 2026 ging Xuwei&amp;amp;nbsp;1 in Bau.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Bauabschnitt 2 ===&lt;br /&gt;
Der Bauabschnitt&amp;amp;nbsp;1 soll aus drei Reaktorblöcke bestehen, davon zwei Druckwasserreaktoren des Typs [[Hualong One]] und einen Hochtemperaturreaktor des Typs [[HTR-PM600]]S.&amp;lt;ref name=&amp;quot;MWR-GOV_10-09-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Standortdetails ==&lt;br /&gt;
Der Standort Xuwei hat eine Gesamtgröße von 349,11&amp;amp;nbsp;Hektar. 267,58&amp;amp;nbsp;Hektar werden durch Bebauung dauerhaft genutzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;MWR-GOV_10-09-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Daten der Reaktorblöcke ==&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Header|&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;&amp;gt;[http://pris.iaea.org/pris/ Power Reactor Information System] der [[Internationale Atomenergieorganisation|IAEA]]: [http://pris.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN „China, People&#039;s Republic of“] (englisch)&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Xuwei-1&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =644 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =730 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =16.01.2026&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =4&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Kühlturm&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =Dampfauskopplung&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Xuwei-2&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =644 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =730 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Kühlturm&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =Dampfauskopplung&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Xuwei-3&lt;br /&gt;
|TYP        =HTR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =HTR-PM600S&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =123 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =193 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Im Betrieb&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Graphit&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Helium&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Kühlturm&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =Dampfauskopplung&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Xuwei-4&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =644 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =730 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Kühlturm&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =Dampfauskopplung&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Xuwei-5&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =644 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =730 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Kühlturm&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =Dampfauskopplung&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Xuwei-6&lt;br /&gt;
|TYP        =HTR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =HTR-PM600S&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =123 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =193 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Im Betrieb&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Graphit&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Helium&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Kühlturm&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =Dampfauskopplung&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* {{Portal Kernkraftwerk}}&lt;br /&gt;
* [[Liste der Kernkraftwerke]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Kernkraftwerke in China}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk in der Volksrepublik China|Xuwei]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Hualong_One&amp;diff=21765</id>
		<title>Hualong One</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Hualong_One&amp;diff=21765"/>
		<updated>2026-01-17T05:27:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: korr.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernreaktor&lt;br /&gt;
|BILD       =HPR1000, reactor coolant system.png&lt;br /&gt;
|BESCHR     =3D-Aufbau des primären Reaktorsystems des Hualong One&lt;br /&gt;
|LAND       =Volksrepublik China&lt;br /&gt;
|JAHR       =2014&lt;br /&gt;
|ENTWICKLER =Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation&lt;br /&gt;
|HERSTELLER =Subunternehmen weltweit&lt;br /&gt;
|R-TYP      =Druckwasserreaktor&lt;br /&gt;
|R-BAUART   =Druckbehälter&lt;br /&gt;
|R-MODERAT  =Wasser&lt;br /&gt;
|R-KUELUNG  =Wasser&lt;br /&gt;
|B-BRNSTOFF =UO2&lt;br /&gt;
|B-FORM     =Pellets&lt;br /&gt;
|B-GEOMETRY =Tetragonal&lt;br /&gt;
|B-WECHSEL  =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|B-ABBRAND  =&lt;br /&gt;
|ERRICHTET  =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =HPR1000&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;Hualong One&#039;&#039;&#039; (chinesisch 华龙一号, deutsch &#039;&#039;Chinesischer Drache Nummer&amp;amp;nbsp;1&#039;&#039;, &#039;&#039;Huá&#039;&#039; [华] für &#039;&#039;chinesisch&#039;&#039;, &#039;&#039;Lóng&#039;&#039; [龙] für &#039;&#039;Drache&#039;&#039;, &#039;&#039;Yī&#039;&#039; [一] für &#039;&#039;eins&#039;&#039;, &#039;&#039;Hào&#039;&#039; [号] für &#039;&#039;Nummer&#039;&#039;) ist eine von der Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation (kurz &#039;&#039;HPTC&#039;&#039;) Limited entwickelte und von der Hualong International Nuclear Power Technology Company vermarktete Druckwasserreaktorbaulinie. Es handelt sich um ein Design der Generation&amp;amp;nbsp;III+, das seitens der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear Power Corporation durch das Zusammenführen ihrer Baulinien ACP1000 und ACPR-1000 geschaffen wurde und das Flaggschiff&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_18-03-2016&amp;quot;/&amp;gt; der beiden Unternehmen ist. Entwickelt wurde das Reaktormodell ab 2014 infolge der chinesischen Politik nach dem [[Reaktorunfall von Fukushima-Daiichi]] 2011, gemäß welcher nur noch Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III und höher genehmigt werden sowie aufgrund der Entscheidung aus dem Jahr 2012, den [[Advanced Passive|CAP1000]] als Standardmodell zur chinesischen Staatsstrategie zu machen. Langfristig plant die HPTC die Entwicklung eines &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039; (chinesisch 华龙二号), um mit dem ebenfalls in der Staatsstrategie festgelegten Reaktormodell [[Advanced Passive|CAP1400]] (vermarktet als &#039;&#039;Guohe One&#039;&#039;, chinesisch 国和一号) zu konkurrieren. Der Markenname Hualong Two ist bereits seit 2014 in der Volksrepublik China registriert.&amp;lt;ref&amp;gt;Baidu: &#039;&#039;华龙二号 &#039;&#039;. [https://aiqicha.baidu.com/mark/markDetail?dataId=472eabe5be862eccdc7332c878cc3619 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109095513/https://aiqicha.baidu.com/mark/markDetail?dataId=472eabe5be862eccdc7332c878cc3619 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Neben den chinesischen Markt ist der Hualong One aktiv auf dem Exportmarkt platziert. Seitens der China General Nuclear Power Corporation wurde der Hualong One unter den verwendeten Markennamen &#039;&#039;&#039;HPR1000&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;Trademarkia: &#039;&#039;HPR1000 United Kingdom Trademark Information&#039;&#039;. [https://www.trademarkia.com/uk/hpr1000-UK00003123719.htm Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108072629/https://www.trademarkia.com/uk/hpr1000-UK00003123719.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;, sowie den nicht verwendeten Markennamen &#039;&#039;&#039;CHPR1000&#039;&#039;&#039; &amp;lt;ref&amp;gt;Trademarkia: &#039;&#039;CHPR1000 United Kingdom Trademark Information&#039;&#039;. [https://www.trademarkia.com/uk/chpr1000-UK00003123728.htm Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/save/https://www.trademarkia.com/uk/chpr1000-UK00003123728.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und &#039;&#039;&#039;HPWR1000&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;Trademarkia: &#039;&#039;HPWR1000 United Kingdom Trademark Information&#039;&#039;. [https://www.trademarkia.com/uk/hpwr1000-UK00003123696.htm Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108072757/https://www.trademarkia.com/uk/hpwr1000-UK00003123696.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; im Jahr 2016 im Vereinigten Königreich registriert.&amp;lt;ref&amp;gt;This is Money: &#039;&#039;China General Nuclear Power Corporation registers trademarks in UK protecting names of its nuclear reactor designs&#039;&#039;, 06.12.2015. [https://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-3347405/China-General-Nuclear-Power-Corporation-registers-trademarks-UK-s-Intellectual-Property-Office-protecting-names-nuclear-reactor-designs.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108072350/https://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-3347405/China-General-Nuclear-Power-Corporation-registers-trademarks-UK-s-Intellectual-Property-Office-protecting-names-nuclear-reactor-designs.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ehemals wurde für den Hualong One die Bezeichnung &#039;&#039;HL1000&#039;&#039; verwendet, wobei zwischen dem &#039;&#039;HL1000-1&#039;&#039; (CGN-Variante) und &#039;&#039;HL1000-2&#039;&#039; (CNNC-Variante) unterschieden wurde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Die Entwicklung des Hualong One baut neben den Basisvarianten auf insgesamt 5&amp;amp;nbsp;Reaktorlinien auf, die in der Volksrepublik entweder selbst oder unter Lizenz entwickelt und errichtet wurden. Am stärksten beeinflusst wurde die Entwicklung durch die Reaktorlinien der China National Nuclear Corporation, die bis in das Jahr 1997 zurück gehen, als zwischen 20&amp;amp;nbsp;Ingenieuren eine hitzige Debatte entbrannte, ob nach den 600&amp;amp;nbsp;MW-Reaktoren des Typs [[CNP-600]] eine selbstentwickelte 1000&amp;amp;nbsp;MW-Reaktorlinie für den großflächigen Ausbau der Kernenergie in der Volksrepublik China zu entwickeln sei. Der Konflikt rührte daher, dass obwohl sich zu diesem Zeitpunkt die ersten CNP-600 im [[Kernkraftwerk Qinshan]] noch im Bau befanden, schon über den Bau eines 1000&amp;amp;nbsp;MW-Blocks diskutiert wurde, ohne die Erfahrungen abzuwarten. Dennoch fuhr man mit der Entwicklung der Reaktoranlage fort und führte bereits mit der Entwicklung des 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente zählenden Kerns fort, der entgegen der Fortentwicklung von Reaktoren weltweit von dem üblichen Schema abwich die bekannten Konfigurationen von 121&amp;amp;nbsp;Brennelementen oder 157&amp;amp;nbsp;Brennelementen zu verwenden. Hauptziel war die Reduzierung der Leistungsdichte bei gleichzeitig effizienterer Nutzung des Kernbrennstoffs und einer erhöhten Sicherheit durch geringere lokale Leistungsspitzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;聚焦华龙一号&#039;&#039;, 20.04.2019. [https://www.cnnpn.cn/article/15740.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108074644/https://www.cnnpn.cn/article/15740.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Weltweit befanden sich zu diesem Zeitpunkt nur vier Baulinien mit 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern in Betrieb: Der [[B&amp;amp;W-177]], der [[Combustion Engineering 2-Loop]] in der 2900&amp;amp;nbsp;MWth-Variante, das [[Combustion Engineering System 80]] für vier südkoreanische Kernkraftwerke, sowie die drei von der Kraftwerk Union gebauten [[KWU DWR-1000 MWe]]-Anlagen [[Kernkraftwerk Neckarwestheim|Neckarwestheim&amp;amp;nbsp;1]], [[Kernkraftwerk Gösgen|Gösgen]] und [[Kernkraftwerk Trillo|Trillo]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_OPEX_2009&amp;quot;&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Operation Exp&#039;&#039;, 2009. [https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/OPEX_2009_CD_web/OPEX_2009_CD_web/OPEX_2009_web.pdf Abgerufen] am 08.11.2022. Seite 2020, 2440, 2460, 2465, 2470, 2475, 2510, 2515, 2520, 2525, 2790, 2860, 3045, 3050, 3160, 3165, 3335, 3340, 3345, 3515. ([https://web.archive.org/web/20221108075543/https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/OPEX_2009_CD_web/OPEX_2009_CD_web/OPEX_2009_web.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Umsetzung des 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kerns erwies sich als komplizierter als erwartet, da sich die gesamte Reaktorphysik durch das Hinzufügen von Brennelemente vom 157&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern als Ausgangspunkt zum 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern verändert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;我国自主三代核电“华龙一号”突围记&#039;&#039;, 18.02.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23410.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108080038/https://www.cnnpn.cn/article/23410.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; International ging deshalb der Trend eher zu einem Kern mit 157&amp;amp;nbsp;Brennelementen wie beim [[Advanced Passive|AP1000]], da die Anordnung erprobt war.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;实现科技自立自强 “华龙一号”创新启示录&#039;&#039;, 22.03.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23824.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108080736/https://www.cnnpn.cn/article/23824.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Sanmen Nuclear Power Station (3).jpg|mini|[[Kernkraftwerk Sanmen]] mit AP1000 in der Provinz Zhejiang im Jahr 2017]]&lt;br /&gt;
Ab 2004 begann die Volksrepublik China mit der Ausschreibung der Standorte [[Kernkraftwerk Sanmen|Sanmen]] und [[Kernkraftwerk Yangjiang|Yangjiang]] (später [[Kernkraftwerk Haiyang|Haiyang]]) für die Einführung importierter Reaktoren der [[Generation III+]], was höhere Sicherheitsansprüche innerhalb der Volksrepublik China zur Folge hatte. Dem Entwicklerteam der China National Nuclear Corporation wurde daher klar, dass der CNP1000 den Ansprüchen dieser Reaktoren nicht genügen würde, weshalb man sich zur Weiterentwicklung und Einführung des Konzepts des CP1000 entschied. Die Entwicklung begann im Jahre 2009, in der man zunächst ein Doppelcontainment vorsah&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;14-12-2021&amp;quot;/&amp;gt; und ab 2010&amp;lt;ref name=&amp;quot;14-12-2021&amp;quot;/&amp;gt; ein kombiniertes Set von aktiven und passiven Sicherheitssystemen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Mit dieser Entwicklung übernahm das Entwicklungsteam der China National Nuclear Corporation einige der Grundzüge der für die Volksrepublik China vorgesehenen Reaktormodelle der Generation&amp;amp;nbsp;III+.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Innerhalb der Expertenriege des Entwicklerteams der China National Nuclear Corporation wurde die Entscheidung des Imports von Reaktoren mit dem Argument stark kritisiert, dass der Import von Reaktoren keine Abkürzung zum Ausbau der chinesischen Kernkraftwerksflotte sei, wenn man sie unter Lizenz von geistigen Eigentum errichte. Die Entwickler schätzten daher die Entwicklung des eigenen Reaktormodells mit eigenen geistigen Eigentum wichtiger ein, da hierdurch die entsprechende Expertise geschaffen würde, die es für die Entwicklung der Kerntechnik in der Volksrepublik China brauche.&amp;lt;ref name=&amp;quot;14-12-2021&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;让“华龙一号”从概念变为现实——记中核集团“华龙一号”总设计师邢继&#039;&#039;, 14.12.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/27185.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108090913/https://www.cnnpn.cn/article/27185.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Entwicklung des CP1000 stellte das Team der China National Nuclear Corporation vor einige Probleme, insbesondere die Unterbringung von rund 3000&amp;amp;nbsp;Kubikmetern Wasser im Reaktorgebäude für die passiven Sicherheitssysteme.&amp;lt;ref name=&amp;quot;14-12-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die weitere Verzögerung in der Weiterentwicklung führte dazu, dass die China National Nuclear Corporation sich entschied, den von der China General Nuclear unter Areva-Lizenz vermarkteten [[CPR-1000]] für neue Kernkraftwerke einzusetzen, allerdings nur das Reaktorsystem in das für den Doppelblock entworfenen Gebäude des Typs CNP-1000, das sich praktisch kaum vom CPR-1000-Gebäude unterscheidet. Parallel erfolgte dabei die Entwicklung des CP1000, der in seiner Basis ein Reaktormodell der Generation&amp;amp;nbsp;II+ bis III war. Im Gegensatz zum CNP-1000 ist der CP1000 als Einzelblockanlage entworfen worden und 19 weitere Verbesserungen inkludiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_6-2019&amp;quot;&amp;gt;CNNC: &#039;&#039;Nuclear Energy Program and&lt;br /&gt;
Technology in Chin&#039;&#039;, Juni 2019. Seite 16, 18. [https://www.bulatom-bg.org/wp-content/uploads/Plenary_session-10-30-Liu.pdf Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20210518233150/https://www.bulatom-bg.org/wp-content/uploads/Plenary_session-10-30-Liu.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ende 2010 wurde die Entwicklung des CP1000 abgeschlossen und am 28.&amp;amp;nbsp;Februar 2011 begann die Sicherheitsprüfung des CP1000 durch die National Nuclear Safety Administration.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Das Design war soweit lokalisiert, dass kaum noch Komponenten verwendet wurden, die eine Lizenz durch dritte erforderten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;22-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 8.&amp;amp;nbsp;März 2011 begann der Aushub der Baugrube für die Prototypeinheiten am [[Kernkraftwerk Fangjiashan]]. Mit dem drei Tage später stattfindenden Reaktorunfall im [[Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi]] wurde die weitere Genehmigung neuer Kernkraftwerke in der Volksrepublik China ausgesetzt, einschließlich der Projekte, die sich noch nicht in der aktiven Bauphase oder in der Phase der Vorarbeiten befanden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die Folge war, dass einige wichtige Personen aus dem Entwicklungsteam des CP1000 der Branche den Rücken kehrten und einige noch zögerten sich aus der Branche abzuwenden, da die weitere Entwicklung über die nächsten Jahre definitiv an Fahrt verlieren würde. Innerhalb des Entwicklerteams wurde sich in der Folge die Frage gestellt, ob Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III+ die bessere Lösung seien.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Einig war man sich hinsichtlich dessen, dass die Sicherheitsanforderungen des CP1000 neu begründet werden mussten und praktisch der Bau dieses Reaktortyps durch den Unfall in Japan verhindert wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; In der Folge begann das Entwicklerteam um den Chefdesigner Xing Ji mit der Entwicklung von Konzepten für solch ein Design mit zusätzlichen passiven Eigenschaften und eines Doppelcontainments. Die Erdbebenauslegung sollte für Querbeschleunigungen bis 0,3&amp;amp;nbsp;g ausgelegt werden, womit die Anlage in jedem Landesteil der Volksrepublik China errichtet werden könnte und im Vergleich zum [[Framatome EPR]] mit 0,25&amp;amp;nbsp;g eine bessere Auslegung darstellte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Dies entspricht einer Erdbebenstärke von etwa 9,0 auf der Richterskala.&amp;lt;ref name=&amp;quot;22-08-2022&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;解码华龙一号：传承强国之志 坚持自立自强 打造国家名片&#039;&#039;, 22.08.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/32379.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108092251/https://www.cnnpn.cn/article/32379.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Resultat dieser Ideen war der Beginn der Entwicklung des ACP1000.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Auslegung erfolgte nicht auf chinesische Ansprüche, sondern auf internationale Anforderungen für Reaktoren dieses Typs, was den Reaktor von der vorherigen Ausbaupolitik von Kernkraftwerken in der Volksrepublik China unterscheidet. Insbesondere die gesetzten Ziele der Erdbebenauslegung des ACP1000 führten zu fünf Überarbeitungen des Gebäudedesigns, um den Ansprüchen zu genügen. Das im Abschluss gefundene Layout der Anlage ist das heutige Basislayout des Hualong One in der CNNC-Variante, als auch in der Standardvariante.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Zusammenlegung der Entwicklung ===&lt;br /&gt;
[[Datei:Guangdong 04780019 (8389262688).jpg|mini|Das [[Kernkraftwerk Dayawan]] in der Provinz Guangdong]]&lt;br /&gt;
Im Jahr 2011 stand die National Energy Administration der Volksrepublik China aufgrund einer Reihe von zuvor durchgeführten Entscheidungen vor einem organisatorischen Problem der Unternehmensstruktur innerhalb der Atomwirtschaft. Einerseits gründete der Staatsrat für den Import und die Technologieübertragung der Generation&amp;amp;nbsp;III+-Anlagen des Typs [[Advanced Passive|AP1000]] die [[State Nuclear Power Technology Corporation]]. Diese Anlagen sollten für die Staatsstrategie errichtet werden und das Hauptreaktormodell für die nächsten Jahrzehnte in der Volksrepublik China werden. Parallel dazu entwickelte die China National Nuclear Corporation an ihren eignen Reaktoren und seit Oktober 2011 an der Entwicklung des ACP1000, der die Unabhängigkeit von Lizenzbauten erreichen sollte. Da dies allerdings keine Staatsstrategie ist war absehbar, dass die Anlagen kaum in großer Stückzahl errichtet werden würden. Die damalige China Guangdong Nuclear Power Corporation (ab 2014 China General Nuclear Corporation) hingegen führte großflächig den Bau von Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;II fort auf Basis der in den 1980ern importierten Reaktoren im [[Kernkraftwerk Dayawan]], die später zum CPR-1000 lokalisiert wurden. Mit dem Verbot des Baus von Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;II durch den chinesischen Staat war der Neubau solcher Anlagen praktisch unmöglich. Die China Guangdong Nuclear Power Corporation arbeitete zum Umgehen dieses Problems bereits an einer verbesserten Version, dem ACPR-1000. Die Situation, die sich daraus ergab, wäre das Erliegen der chinesischen Atomwirtschaft gewesen und damit die vollständige Abgabe der Technologiewahl an Unternehmen im Ausland.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_02-09-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die China National Nuclear Corporation mit Sitz in Peking und die China Guangdong Nuclear Power Corporation mit Sitz in Shenzhen sind zudem auch geografisch weit voneinander getrennt. Um die Konkurrenzfähigkeit mit der State Nuclear Power Technology Corporation wiederherzustellen, wies im September 2012 die National Energy Administration der Volksrepublik China die beiden Unternehmen daher an, ihre beiden Reaktormodelle zu rationalisieren und zusammenzuführen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_02-09-2014&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China&#039;s new nuclear baby&#039;&#039;, 02.09.2014. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-new-nuclear-baby Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108094625/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-new-nuclear-baby Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Obwohl sich sowohl die China National Nuclear Corporation, als auch die China Guangdong Nuclear Power Corporation widersetzten, mussten schließlich beide sich dem Zwang der Technologieentscheidung des Staates beugen. Für die China National Nuclear Corporation bedeutete dies zudem, dass einige ihrer Kernkraftwerksprojekte gezwungen waren auf den AP1000 abgeändert zu werden. Dies war seitens des Unternehmens kritisiert worden, da die Technologieentscheidung und die Spezifizierung des Reaktormodells dem in Shanghai ansässigen SNERDI zugewiesen wird und das Unternehmen damit keinen Einfluss über das Design des Kernkraftwerks habe, trotz der eigenen Engineering-Abteilung. Eine ähnliche Situation gab es auch bei der China Guangdong Nuclear Power Corporation. Das Zusammenführen der einzelnen Reaktormodelle wurde daher insbesondere seitens der National Nuclear Safety Administration forciert, da die Behörde aufgrund der Eigenheiten der einzelnen Projekte und der fehlenden Personalressourcen ansonsten in Verzug geriet. Aufgrund der großen technologischen Unterschiede und des Entwicklungsaufwands hielten sich aber beide Unternehmen zurück.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_31-07-2013&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Создание &amp;quot;китайской альтернативы АР1000&amp;quot; затягивается&#039;&#039;, 31.07.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/07/31/43156 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108102857/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/07/31/43156 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Zurückhalten bei der Kooperation bedeutete für die China National Nuclear Corporation allerdings, dass sie ihre ACP1000, die sie im [[Kernkraftwerk Fuqing]] als Block&amp;amp;nbsp;5 und 6 plante, entweder zugunsten des AP1000 aufgeben, oder aber die Arbeiten einstellen müsste, weshalb sich das Unternehmen entschied zunächst die Arbeiten an dem Projekt zu stoppen. Problematisch war insbesondere die angestrebte Zusammenarbeit innerhalb der Lieferketten der beiden Unternehmen, da zueinander konkurrierende Anbieter für einzelne Systeme sich weigerten mit dem Konkurrenten zu kooperieren. Eine Antwort auf den Streit innerhalb der China Guangdong Nuclear Power Company war in Zusammenarbeit mit Électricité de France und Areva einen eigenen Reaktor auf Basis des [[ATMEA1]] zu entwickeln, den ACE1000&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_31-07-2013&amp;quot;/&amp;gt; (Areva-CGN-EDF1000), der durch ein Abkommen vom Januar 2012 entwickelt werden sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Li, Puying: &#039;&#039;The international competitiveness of Chinese construction firms&#039;&#039;, 2017. Seite 257, 258. [https://pure.coventry.ac.uk/ws/portalfiles/portal/41027807/Puying_Li2017.pdf Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108103353/https://pure.coventry.ac.uk/ws/portalfiles/portal/41027807/Puying_Li2017.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Seitens Électricité de France gab es allerdings das generelle Interesse sich an der Entwicklung eines gemeinsamen Reaktors mit der China National Nuclear Corporation und der China Guangdong Nuclear Power Corporation zu beteiligen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_31-07-2013&amp;quot;/&amp;gt; Im September 2012 griff der chinesische Staat in den Konflikt mit einer Änderung der Anteilseigner an der China Guangdong Nuclear Power Corporation ein. Ursprünglich gehörten 45&amp;amp;nbsp;% der Provinz Guangdong, 45&amp;amp;nbsp;% der China National Nuclear Corporation und 10&amp;amp;nbsp;% der China Power Investment Corporation, während die Aufsicht der Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen unterlag. Der Anteil der Provinz Guangdong wurde auf 10&amp;amp;nbsp;% reduziert, der Anteil der China National Nuclear Corporation auf 8&amp;amp;nbsp;% und der Anteil der China Power Investment Corporation ging vollständig zur Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen über. Zusätzlich fand eine Umfirmierung statt in China General Nuclear.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;CGNPC renamed to reflect expansion&#039;&#039;, 15.05.2013. [https://www.world-nuclear-news.org/C-CGNPC_renamed_to_reflect_expansion-1505134.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108111103/https://www.world-nuclear-news.org/C-CGNPC_renamed_to_reflect_expansion-1505134.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Damit nahm der Staat der Volksrepublik China die Entscheidung quasi vorweg und wies das Unternehmen an, wie auch seine 100&amp;amp;nbsp;%-Tochter China National Nuclear Corporation, ihre Entwicklung zusammenzulegen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_02-09-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 18&amp;amp;nbsp;März 2013 wurde Wu Xinxiong zum Direktor der National Energy Administration gewählt und initiierte im April 2013 die Zusammenführung des ACP1000 und ACPR-1000+. Hierzu wurde am 25.&amp;amp;nbsp;April 2013 ein Koordinierungstreffen zwischen den beiden Energieversorgern und der National Energy Administration einberufen. Beide Unternehmen sahen allerdings weiterhin davon ab in eine Kooperation einzutreten. Hintergrund war insbesondere die Ablehnung der China General Nuclear. Einerseits gab es in der Industrie den Ruf ein gemeinsames Unternehmen für die Entwicklung des Designs unter der Führung von Xing Ji zu gründen, der bereits der China Nuclear Engineering Corporation als stellvertretender Generaldirektor und Chefdesigner des ACP1000 vorstand. Ursächlich für diesen Ruf war, dass die Entwicklung dieses Reaktormodells weiter als die des ACPR-1000+ der China General Nuclear war. Ein erster Anlauf die Technologie staatlich zu bestimmten, stimmte der Generaldirektor der China General Nuclear zunächst zu, wies ihn aber später zurück. Zwischen April und Dezember 2013 wurden daher acht technische Seminare zwischen beiden Unternehmen zwecks Festlegung der Eckpunkte abgehalten. Bei diesen Meetings beharrte die China General Nuclear auf die Verwendung des im M310 und CPR-1000 verwendeten 157&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kerns. Das Problem war allerdings, dass die Volksrepublik China an diesem Design keine Patentrechte besaß und somit die Fertigung von Kernbrennstoff in China einer Lizenz unterläge, als auch die China General Nuclear weder Erfahrung noch ein fertiges Brennelementdesign für diesen Kern hätte. Aus der Folge der Argumentation stimmte die China General Nuclear Ende 2013 zu, den 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern des ACP1000 mit eigenem Kernbrennstoff zu nutzen. Die China National Nuclear Corporation und die China General Nuclear beharrten allerdings auf ihre jeweils eigene Auslegung der Sicherheitssysteme.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;&amp;gt;新浪财经: &#039;&#039;解密三代核电技术路线:中核中广核内斗后折中方案&#039;&#039;, 02.09.2014. [http://finance.sina.com.cn/chanjing/sdbd/20140409/155518747742.shtml Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220208185709/http://finance.sina.com.cn/chanjing/sdbd/20140409/155518747742.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:ACP1000 (01113343).jpg|mini|IAEA-Generaldirektor Yukiya Amano vor einem Modell des ACP1000 im Jahr 2013]]&lt;br /&gt;
Ende 2013 entschieden sich beide Unternehmen dennoch ein jeweils eigenes Design zu entwickeln und in den Exportmarkt einzutreten. Hintergrund waren unter anderem Konflikte über die Aufteilung der Anlagenprojektion. Während die China National Nuclear Corporation die Planung des nuklearen Anteils sich zusprach, sollte gegen den Willen der China General Nuclear diese nur den konventionellen Anlagenteil entwerfen.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай выйдет на мировой рынок с двумя конкурирующими проектами реакторов&#039;&#039;, 13.12.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/13/45649 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108105812/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/13/45649 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Eine indirekte Konfliktsituation entstand in der Folge auch mit dem ersten Exportauftrag für den ACP1000 in Pakistan, dessen Vertrag im September 2013 unterzeichnet wurde. Physiker aus der Kerntechnikbranche kritisierten, dass man ein Design gewählt habe, das keine Referenzblöcke hat und die Anlagen im [[Kernkraftwerk Karatschi]] ans Netz gehen würden, wenn die Anlagen in Fuqing aufgrund der großen Verzögerungen, die sich durch diese Problematik ergaben, noch lange im Bau sein werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_24-12-2013&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Планы Пакистана по строительству двух блоков с ACP-1000 вызывают вопросы&#039;&#039;, 24.12.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/24/45854 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108110233/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/24/45854 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Januar 2014 stellten die beiden Unternehmen ein gemeinsames Projekt vor, den ACC1000, der sowohl den ACPR-1000, als auch den ACP1000 in einem Design zusammenführen sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Chinese reactor design evolution&#039;&#039;, 22.05.2014. [https://www.neimagazine.com/features/featurechinese-reactor-design-evolution-4272370/ Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108104910/https://www.neimagazine.com/features/featurechinese-reactor-design-evolution-4272370/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieses zusammengeführte und standardisierte Projekt lehnte die National Energy Administration im ersten Antrag ab, da einerseits die Sicherheitsanforderungen, die Ende Januar 2014 für dieses Design gestellt wurden, nicht erfüllt waren. Zusätzlich forderte man das Design nur zu exportieren und nicht in China zu bauen. Ein Export ohne Demonstrationsanlagen in China wäre allerdings praktisch unmöglich gewesen. Hintergrund dieser Sperre war die Einführung des AP1000 durch den Staat als Standardmodell für Kernkraftwerke in der Volksrepublik China. Man befürchtete bei einen Erfolg des Hualong One die Ablehnung des lokalisierten CAP1000 und CAP1400 als Reaktormodell in China, was als Affront gegen die Regierung gesehen wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Die Einigung, die sich daraus letztlich ergab, war die Schaffung eines standardisierten Typs mit zwei Versionen, wobei die Variante der China General Nuclear im Aufbau etwas differenzieren sollte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_02-09-2014&amp;quot;/&amp;gt; Sowohl die China General Nuclear, als auch die China National Nuclear Corporation beantragten trotz der Ablehnung den Bau von vier Demonstrationsblöcke der jeweils eigenen Technologieplattform des Hualong One bei der National Energy Administration.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Im Mai 2014 wurde das Design der China National Nuclear Corporation erstmals auf einer Ausstellung mit dem gemeinsamen Plattformnamen &#039;&#039;Hualong One&#039;&#039; vorgestellt, der erstmals am [[Kernkraftwerk Fuqing]] errichtet werden sollte. Klargestellt wurde auch, dass es zwei Varianten geben sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Reactor models on show in China&#039;&#039;, 01.05.2014. [https://www.neimagazine.com/features/featurereactor-models-on-show-in-china-4256143/ Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108111925/https://www.neimagazine.com/features/featurereactor-models-on-show-in-china-4256143/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай построит АЭС с реакторами собственной разработки &amp;quot;Дракон&amp;quot;&#039;&#039;, 27.05.2014. [https://www.atomic-energy.ru/news/2014/05/27/49157 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108112303/https://www.atomic-energy.ru/news/2014/05/27/49157 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 3.&amp;amp;nbsp;November 2014 genehmigte die Nationale Energiebehörde der Volksrepublik China den Hualong One in der CNNC-Variante für die Anpassung der Blöcke Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6 in der Auslegung auf Basis des ACP1000.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;Hualong One deployment at Fuqing 5&#039;&#039;, 04.11.2014. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-deployment-at-Fuqing-5 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108113813/https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-deployment-at-Fuqing-5 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Первые &amp;quot;Драконы&amp;quot; появятся на площадке Fuqing&#039;&#039;, 06.11.2014. [https://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/06/52647 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108113945/https://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/06/52647 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Kurz darauf wurde auch das generelle Design genehmigt.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае утвержден новый проект реактора по собственной технологии Hualong One&#039;&#039;, 17.11.2014. [https://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/17/52997 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108114105/https://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/17/52997 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Demonstrationsprojekte und Standardisierung===&lt;br /&gt;
Am 7.&amp;amp;nbsp;Mai 2015 begannen die Bauarbeiten des Hualong-Demonstrationsprojekts im Kernkraftwerk Fuqing mit einer vorgesehenen Bauzeit von 62&amp;amp;nbsp;Monaten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China approves first Hualong One project&#039;&#039;, 17.04.2015. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-approves-first-hualong-one-project-4559784/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109051957/https://www.neimagazine.com/news/newschina-approves-first-hualong-one-project-4559784/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 24.&amp;amp;nbsp;Dezember 2015 folgte das Hualong-Demonstrationsprojekt der China General Nuclear am [[Kernkraftwerk Fangchenggang]].&amp;lt;ref&amp;gt;Woreld Nuclear Association: &#039;&#039;China launches Phase II of Fangchenggang and Tianwan projects&#039;&#039;, 30.12.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-launches-Phase-II-of-Fangchenggang-and-Tianw Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221022112459/https://www.world-nuclear-news.org/Articles/China-launches-Phase-II-of-Fangchenggang-and-Tianw Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bereits im Dezember 2014 gab es erste Überlegungen die Exportkapazitäten der beiden Unternehmen zwecks der Vermarktung des Hualong One auf dem Weltmarkt zu fusionieren. Ein entsprechender Antrag wurde bei der Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen zu diesem Zeitpunkt bereits eingereicht.&amp;lt;ref&amp;gt;Reuters: &#039;&#039;UPDATE 1-China considering merger of top state nuclear firms -officials&#039;&#039;, 04.12.2014. [https://www.reuters.com/article/china-nuclear-ma-idUSL3N0TO2RW20141204 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108114650/https://www.reuters.com/article/china-nuclear-ma-idUSL3N0TO2RW20141204 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Dezember 2015 konnten sich die beiden Unternehmen auf die gemeinsame Vermarktung einigen und strebten die Gründung eines eigens für den Export zuständigen Unternehmens an, das mit einem Stammkapital von 77&amp;amp;nbsp;Millionen Dollar zu je 50&amp;amp;nbsp;% der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear gehören sollte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_31-12-2015&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Chinese firms join forces to market Hualong One abroad&#039;&#039;, 31.12.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-firms-join-forces-to-market-Hualong-One-ab Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109053320/https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-firms-join-forces-to-market-Hualong-One-ab Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 17.&amp;amp;nbsp;März 2016 nahm die &#039;&#039;Hualong International Nuclear Power Technology Company&#039;&#039; offiziell ihre Geschäftstätigkeiten auf.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_17-03-2016&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Hualong One joint venture officially launched&#039;&#039;, 17.03.2016. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-joint-venture-officially-launched Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109054130/https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-joint-venture-officially-launched Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае прошла инаугурация СП, созданного для продвижения реактора &amp;quot;Дракон&amp;quot;&#039;&#039;, 18.03.2016. [https://www.atomic-energy.ru/news/2016/03/18/64279 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109054606/https://www.atomic-energy.ru/news/2016/03/18/64279 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am gleichen Tag wurde auch die &#039;&#039;Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation Limited&#039;&#039; (kurz &#039;&#039;HPTC&#039;&#039;) gegründet, die als gemeinsamer Designer des Hualong One auftreten sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council: &#039;&#039;Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation,Ltd. is founded on Mar 17, 2016&#039;&#039;. [http://en.sasac.gov.cn/2020/03/17/c_1062.htm Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109082448/http://en.sasac.gov.cn/2020/03/17/c_1062.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;Das Abkommen zur Gründung des Exportunternehmens vom Dezember 2015 enthielt neben den generellen Festlegungen der Unternehmensstruktur, Vorsitz durch die China General Nuclear und Hauptgeschäftsführung durch die China National Nuclear Corporation, auch eine Klausel den Hualong One in einem gemeinsamen Design standardisieren zu wollen. Hierzu wurde bereits im August 2015 ein Technologie-Integrationsabkommen unterzeichnet, der den Start der Zusammenführung des CNNC-Designs und CGN-Design markierte und bis 2016 bereits in Arbeit war.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_18-03-2016&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zum ersten Anlauf aus dem Jahr 2014 mit dem ACC1000 eine standardisierte Variante zu erstellen, die an den harten Anforderungen und der Vorgabe dieses Modell nur im Export einzusetzen, sowie der Anforderung gleiche oder bessere sicherheitstechnische Eigenschaften oder wirtschaftliche Parameter wie der [[Advanced Passive|AP1000]] zu erreichen,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; war der Bau des neuen standardisierten Designs auch im chinesischen Inland vorgesehen. Im Rahmen dessen gab die China National Nuclear Corporation bekannt, zwei weitere Hualong One am [[Kernkraftwerk Zhangzhou]] errichten zu wollen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_18-03-2016&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China prepares for nuclear exports&#039;&#039;, 18.03.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-prepares-for-nuclear-exports-4843154/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109055729/https://www.neimagazine.com/news/newschina-prepares-for-nuclear-exports-4843154/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis August 2016 wurden von beiden Unternehmen entsprechende Entwürfe des Hualong-One-Standarddesigns vorgelegt. Am 3.&amp;amp;nbsp;August 2016 wählten in einer Abstimmung eine Gruppe von Kerntechnikern der Hualong International Nuclear Power Technology Company mit 14 zu 3&amp;amp;nbsp;Stimmen für die Annahme des Entwurfs der China National Nuclear Corporation auf Basis des CNNC-Designs ein Standardmodell zu entwerfen. Die Abstimmung wurde durch die National Development and Reform Commission, National Energy Administration, National Nuclear Safety Administration und der State Administration of Science der Volksrepublik China beglaubigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_09-08-2016&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;CNNC’s proposals for Hualong One reactor win expert approval&#039;&#039;, 09.08.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newscnncs-proposals-for-hualong-one-reactor-win-expert-approval-4974282/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109060359/https://www.neimagazine.com/news/newscnncs-proposals-for-hualong-one-reactor-win-expert-approval-4974282/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_15-08-2016&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;HPR-1000 в версии от CNNC получил преимущество над HPR-1000 в версии от CGN&#039;&#039;, 15.08.2016. [https://www.atomic-energy.ru/news/2016/08/15/68256 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109060555/https://www.atomic-energy.ru/news/2016/08/15/68256 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die China General Nuclear passte ihre Varianten ab dem [[Kernkraftwerk Taipingling]] entsprechend an, um eine integrierte Fusionslösung der beiden Modelle zu schaffen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Nicobar_21-01-2019&amp;quot;&amp;gt;Nicobar Group: &#039;&#039;China Nuclear News Weekly Roundup – 01/12 - 01/18&#039;&#039;, 21.01.2019. [http://www.nicobargroup.com/news-views-1/2019/1/21/china-nuclear-news-weekly-roundup-0112-0118 Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117084423/http://www.nicobargroup.com/news-views-1/2019/1/21/china-nuclear-news-weekly-roundup-0112-0118 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 19.&amp;amp;nbsp;November 2016 wurde in der Stadt Yantai in der Provinz Shandong ein neues Forschungszentrum der China General Nuclear Power Corporation, China National Nuclear Corporation und der State Power Investment Corporation gegründet, dass sich mit der praktischen Anwendung der Kernenergie, sowie der technischen Problemlösung bei der Entwicklung von Kernreaktoren, insbesondere des Hualong One, befassen sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China opens new nuclear research centre&#039;&#039;, 01.12.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-opens-new-nuclear-research-centre-5685170/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109060555/https://www.atomic-energy.ru/news/2016/08/15/68256 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ab dem 13.&amp;amp;nbsp;April 2017 wurde seitens der National Energy Administration der Volksrepublik China mit der Ausarbeitung gemeinsamer Industriestandards für die Vereinheitlichung des Hualong One begonnen. Die Zusammenführung des CGN- und CNNC-Designs lief unter der Titel &#039;&#039;Hualong One Standardization Demonstration&#039;&#039;. Die Ausarbeitung geschieht vornehmlich auf den technischen Parametern der Blöcke Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und betrifft den gesamten Lifecycle der Anlage: Die generelle Konzeption, Projektvorbereitung, Design und Engineering, Herstellung der Komponenten und Bau, Testbetrieb, kommerzieller Betrieb und Rückbau. Die generelle Standardisierung wurde durch die China National Nuclear Corporation geleitet, während China Nuclear Power Engineering, Shanghai Electric, China Nuclear Engineering Corporation und die China General Nuclear an separaten Bereichen für die Standardisierung zuarbeiteten. Überwacht wurde die Standardisierung seitens der National Energy Administration, der National Nuclear Safety Administration und der Standardisation Administration of China.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_10-05-2017&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_26-04-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seitens der National Energy Administration wurden bereits seit 2009 Anstrengungen unternommen die gesamten Standards zu aktualisieren und zu standardisieren. Dies führte dazu, dass zwischen 2009 und 2017 die zuvor 300&amp;amp;nbsp;Standards zu 743 wurden. Die meisten Standards wurden dazu aus Frankreich, Russland, den Vereinigten Staaten und der IAEA übernommen. Ein Problem stellte dabei allerdings dar, dass mit der Staatsstrategie den [[Advanced Passive|AP1000]] zu übernehmen, der auf Basis der Standards der IEEE und ASME entworfen wurde, ein Konflikt mit dem eignene entworfenen Hualong One bestehen könnte. Diese Standards wurden seitens National Energy Administration sukzessive in der Volksrepublik China eingeführt, woraus allerdings die Gefahr rührte, dass der Hualong One diesen nicht entsprechen könne, weshalb eine entsprechende Lokalisierung der Standards nötig war. Die Hualong-One-Standards, deren Einführung bis 2020 vorgesenen war, sollten daher die führenden Standards in der Volksrepublik China werden und auch auf importierte Reaktoranlagen angewendet werden. Hinzu kam Druck von allen Seiten in der Volksrepublik China den Hualong One den importierten und lokalisierten Varianten des AP1000 vorzuziehen. Dies erforderte allerdings die Baubereitschaft des Standarddesigns.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_10-05-2017&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае пытаются объединить разные версии реактора &amp;quot;Hualong One&amp;quot;&#039;&#039;, 10.05.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/05/10/75617 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109065047/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/05/10/75617 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_26-04-2017&amp;quot;&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;China: The Impact of Hualong-One Standardization&#039;&#039;, 26.04.2017. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7d1-de4c-a17b-e7d3b7570000 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109065039/https://www.energyintel.com/0000017b-a7d1-de4c-a17b-e7d3b7570000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 14.&amp;amp;nbsp;August 2017 wurde die Standardisierung des Designs zur Stärkung des Exportmarktes und Beschleunigung von Kernkraftwerksbauten seitens des Staates genehmigt. Darüber hinaus wurde vereinbart das geistige Eigentum des Designs vollständig an ihr Tochterunternehmen Hualong International Nuclear Power Technology Company zu übertragen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Chinese companies under pressure to standardise Hualong One&#039;&#039;, 20.08.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newschinese-companies-under-pressure-to-standardise-hualong-one-5904356/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109055729/https://www.neimagazine.com/news/newschina-prepares-for-nuclear-exports-4843154/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ende März 2018 verkündete die China National Nuclear Corporation und die China General Nuclear, dass das generelle Design des Standarddesigns des Hualong One abgeschlossen sei und die erste Anlage dieses Typs am Standort [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]] der China National Nuclear Corporation errichtet wird.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае объявлено об унификации различных вариантов реактора &amp;quot;Дракон&amp;quot;&#039;&#039;, 17.04.2018. [https://www.atomic-energy.ru/news/2018/04/17/85026 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109072439/https://www.atomic-energy.ru/news/2018/04/17/85026 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im November 2019 kündigten die beiden Versorger an, die Entwicklung des Hualong One aus ihren Unternehmen auslagern zu wollen und diese vollständig in der Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation, inklusive der Patente und Lizenzen, zusammenzufassen. Hintergrund war unter anderem die Aufnahme des Hualong One in die &#039;&#039;„Belt and Road“&#039;&#039; Initiative des Staates, weitläufig bekannt als &#039;&#039;„neue Seidenstraße“&#039;&#039;. Die Aufnahme erfolgte insbesondere durch das seitens des Staates geschaffene aktive Unterstützung des Designs, insbesondere durch den Ministerpräsidenten Li Keqiang und den Präsidenten Xi Jingping. Durch diese Unterstützung untersteht die gewährleistete Weiterentwicklung des Designs nunmehr stärker dem Staat als zuvor, womit die China National Nuclear Corporation und die China General Nuclear zu einer vollständigen Zusammenarbeit aufgefordert werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае будет создана объединённая компания для продвижения проекта Hualong One&#039;&#039;, 06.11.2019. [https://www.atomic-energy.ru/news/2019/11/06/98835 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109081203/https://www.atomic-energy.ru/news/2019/11/06/98835 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Übertragung der Lizenzrechte an das Unternehmen hängt auch damit zusammen, dass im Hualong-One-Konsortium die China General Nuclear eine schlechtere Position hatte als die China National Nuclear Corporation. Dies liegt daran, dass im Design einige technische Konstruktionen eingesetzt werden, deren Lizenzrechte bei der China National Nuclear Corporation liegen. Dies bedeutete, dass für jeden gebauten Hualong One der China General Nuclear entsprechende Lizenzgebühren an die China National Nuclear Corporation bis zu diesem Zeitpunkt anfielen. Dies betrifft alle Exportprojekte, als auch Bauten im chinesischen Inland.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 27.&amp;amp;nbsp;November 2020 ging Fuqing&amp;amp;nbsp;5 als erster Hualong One ans Netz. Seitens der Volksrepublik China wurde dies als großes Signal kommuniziert, dass man das Monopol von ausländischen Unternehmen damit in der Volksrepublik gebrochen habe. Hinsichtlich seiner Lokalisierung beträgt der Anteil der aus chinesischer Fertigung gelieferten Komponenten an diesem ersten Demonstrationsblock jedoch nur 85&amp;amp;nbsp;%.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Grid connection for China’s first Hualong One&#039;&#039;, 30.11.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newsgrid-connection-for-chinas-first-hualong-one-8384881/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109083202/https://www.neimagazine.com/news/newsgrid-connection-for-chinas-first-hualong-one-8384881/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als Demonstrationsprojekt und Basisprojekt für alle folgenden Standardblöcke des Hualong One wurde das Kernkraftwerk Fuqing 2022 als zentrale Ausbildungsbasis für die Schulung von Personal erweitert und mit einem Schulungszentrum versehen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;全国唯一！华龙一号核电机组实训基地启用&#039;&#039;, 22.03.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/29779.html Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109083837/https://www.cnnpn.cn/article/29779.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bisher erfolgte die Ausbildung von Personal seit 1999 in der Volksrepublik China ausschließlich im [[Kernkraftwerk Tianwan]], das fast die komplette Arbeiterschaft der chinesischen Kernkraftwerke ausgebildet hat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Mai 2021 hat das Entwicklungsteam die Entwicklung für die Hualong One Standardisation Demonstration abgeschlossen. Augenmerk wurde insbesondere auf die Standardisierung der Komponentenherstellung, des Hochbaus der Anlage und der Inbetriebnahme gelegt. Dabei wurde sowohl eine Dokumentation in Chinesisch wie auch eine englischsprachige Version für den Exportmarkt erstellt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;“华龙一号”国家重大工程标准化示范专题组成果验收会成功召开&#039;&#039;, 19.05.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/24477.html Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109085539/https://www.cnnpn.cn/article/24477.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 28.&amp;amp;nbsp;November 2024 ging mit [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou&amp;amp;nbsp;1]] nach einer Bauzeit von 61&amp;amp;nbsp;Monaten der erste Block des Fusions-Projekts ans Netz&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;并网发电！华龙一号+1&#039;&#039;, 28.11.2024. [https://www.cnnpn.cn/article/44751.html Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250123092852/https://www.cnnpn.cn/article/44751.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und wurde am 1.&amp;amp;nbsp;Januar 2025 in den kommerziellen Betrieb überführt. Bei dem Block handelt es sich um die erste Serienanlage des Typs Hualong One.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;华龙一号漳州核电1号机组投入商运&#039;&#039;, 01.01.2025. [https://www.cnnpn.cn/article/45724.html Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250123093204/https://www.cnnpn.cn/article/45724.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Designoptimierung Hualong One 2.0 ===&lt;br /&gt;
Auf Basis der Erfahrungen beim Bau der Blöcke Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und Zhangzhou&amp;amp;nbsp;1 hat die China Nuclear Power Engineering Company eine Designoptimierung der nuklearen Insel des Hualong One ausgearbeitet. Unter Beibehaltung sämtlicher Designrichtlinien und Sicherheitsziele, die bei den vorherigen Hualong-One-Varianten festgelegt wurden, ist der Fokus auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz gelegt worden um den Bau von neuen Modellen wirtschaftlich zu optimieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Dadurch diese optimierte Variante vollständig als dreidimensionales Modell entwickelt wurde und auch so geliefert wird, ist es möglich Bautechnologien leichter zu optimieren, zu ändern und Konstruktionen schneller anzupassen. Die Resultate können anhand eines digitalen Zwillings simuliert werden, sodass komplexe Bau- und Installationsprozesse vor der Durchführung auf der Baustelle zunächst vollständig am digitalen Zwilling verzifiziert werden können. Die Konstruktion des optimierten Designs sieht neben einer wesentlich kompakteren nuklearen Insel eine wesentlich stärkere Modularisierung vor, sodass rund 70&amp;amp;nbsp;% der Schweißarbeiten außerhalb des Reaktorblocks erfolgen können, wodurch die Anzahl der Schweißnähte vor Ort erheblich reduziert und damit die Bauzeit der Gesamtanlage erheblich reduziert wird. Die Kompaktierung der Anlage wurd vornehmlich durch eine Neuanordnung der Hilfssysteme erreicht, sowie die Platzierung des passiven Wärmeabfuhrsystems auf dem Containment anstatt an dessen Seite. Die erste Demonstrationsanlage des optimierten &#039;&#039;Hualong One 1.5&#039;&#039; sind die Blöcke [[Kernkraftwerk Jinqimen|Jinqimen&amp;amp;nbsp;1 und 2]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;&amp;gt;Xing Ji, u.a.: &#039;&#039;Continuous Improvement of HPR1000 and Outlook on PWR Technology&#039;&#039;, 08.08.2024. [https://yznkxjs.xml-journal.net/article/exportPdf?id=22be91d0-2e6b-4497-96ad-47961f328afa Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250123095305/https://yznkxjs.xml-journal.net/article/exportPdf?id=22be91d0-2e6b-4497-96ad-47961f328afa Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis zum Jahr 2025 haben die China National Nuclear Corporation und auch die China General Nuclear die Entwicklung eines verbesserten Standardtyps vorangetrieben und zu einer Vorbaureife weiterentwickelt. Der &#039;&#039;Hualong One&amp;amp;nbsp;2.0&#039;&#039; wird erneut als Fusionsprojekt ausgeführt und wird erstmals als Block&amp;amp;nbsp;3 und 4 im Kernkraftwerk Jinqimen und Block&amp;amp;nbsp;5 und 6 im [[Kernkraftwerk Taipingling]] ausgeführt. Im Gegensatz zur vorheringen Standardvariante, die als &#039;&#039;Hualong One&amp;amp;nbsp;1.0&#039;&#039; rebranded wurde, ist die nukleare Insel des Hualong One&amp;amp;nbsp;2.0 neu angeordnet und die Gebäudestrukturen stark an den Entwürfen für den Hualong Two angelehnt. Darunter fällt auch der Verzicht auf das sekundäre Containment und die Verlagerung der passiven Kühlung vom Reaktorgebäude auf die seitlichen Dächer der Hilfsanlagengebäude.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UVP_siting_Jinqimen-3-4&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;浙江金七门核电厂 3、4 号机组 环境影响报告书（选址阶段）&#039;&#039;, August 2025. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202511/W020251112390086086971.pdf Abgerufen] am 16.01.2026. ([https://web.archive.org/web/20251213223328/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202511/W020251112390086086971.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;中广核广东太平岭核电厂三期工程环境影响报告书（选址阶段）&#039;&#039;, November 2025. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202512/W020251208631783717454.pdf Abgerufen] am 09.120.2025. ([https://web.archive.org/web/20251209220455/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202512/W020251208631783717454.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Weiterentwicklung ===&lt;br /&gt;
Bei der Weiterentwicklung des Hualong One, auch innerhalb der Baulinie zu einem verbesserten Hualong-One-Design, soll vornehmlich die Kostenseite beachtet werden, ohne Abstriche an der Sicherheit zu machen. Der erste Punkt umfasst bessere Betriebsparameter, damit eine höhere thermische Reaktorleistung bei verbessertem Neutronenfluss erreicht werden kann, und ein optimiertes Hydraulikdesign. Hierbei sollen allerdings keine Abstriche bei der mit dem Hualong One bereits erfolgten thermischen Sicherheitsmarge gemacht und die Fertigung der Komponenten nicht komplexer werden. Die zweite Maßnahme betrifft die Optimierung der technischen Designmerkmale. Die generellen Prinzipien des Einzelfehlers und der Redundanzen soll beibehalten werden, gleichzeitig die Anzahl der Sicherheitssysteme allerdings reduziert werden. Ebenfalls soll auf eine gemeinsame Haupteinspeisung der Sicherheitssysteme verzichtet werden, sodass ein Fehler mit gemeinsamer Ursache umgangen werden kann. Der dritte Punkt umfasst die Designerweiterungskriterien für Unfallabläufe, die, um eine übermäßige Redundanz von Systemen zu vermeiden und die Systemschwächen einzelner Systeme zu reduzieren, genauer ausgearbeitet werden sollen. Der vierte Punkt umfasst die Eliminierung des Doppelcontainments und der Einsatz eines einfachen Containments, ohne die Resistenz gegen interne und externe Ereignisse einzuschränken (darunter auch die Auslegung gegen den Absturz eines großen kommerziellen Flugzeugs). Der fünfte Punkt umfasst eine verbesserte Stromversorgung der Anlage, um innerhalb der Sicherheitsanforderungen eine übermäßige Zahl an Redundanzen abzubauen. Die postulierten Kosten für solch ein Hualong-One-Design sollen rund 5&amp;amp;nbsp;% niedriger liegen als bei den ersten Serienblöcken.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bereits im Jahr 2015 kündigte Zhang Luqing, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Wissenschafts- und Technologieausschusses der China National Nuclear Corporation, die Entwicklung eines Hochleistungsreaktor an mit dem Namen &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinwen_02-07-2015&amp;quot;/&amp;gt; (vereinzelt &#039;&#039;ACP1600&#039;&#039;) mit einer Leistung von 1500 bis 1600&amp;amp;nbsp;MW und vier anstatt drei Primärschleifen.&amp;lt;ref&amp;gt;国防科技工业: &#039;&#039;知识产权转化目录&#039;&#039;, 2018. Seite 4. [https://www.cnipa.gov.cn/2018-07/20180718103144625332.pdf Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115080116/https://www.cnipa.gov.cn/2018-07/20180718103144625332.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;电力科技网: &#039;&#039;核能综合利用技术创新高峰论坛暨核能清洁供热研讨会&#039;&#039;, 26.01.2021. [http://www.eptchina.com/news/report202101263503.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115080103/http://www.eptchina.com/news/report202101263503.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieser sollte ebenfalls Standardisiert sein und langfristig den Export der Atomwirtschaft der Volksrepublik China weiter beflügeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinwen_02-07-2015&amp;quot;&amp;gt;中国政府网: &#039;&#039;中国新闻网：李克强“代言”助中国核电“造船出海”&#039;&#039;, 02.07.2015. [http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/02/content_2889139.htm Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109092159/http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/02/content_2889139.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Oktober 2020 wurde die Entwicklung des CAP1400 der State Power Investment Corporation abgeschlossen, womit für die Volksrepublik China ein weiteres Reaktordesign zur Verfügung stand, das mit vollständigen chinesischen Eigentumsrechten auch exportiert werden kann.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China completes development of CAP1400&#039;&#039;, 01.10.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-development-of-cap1400-8160701/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090110/https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-development-of-cap1400-8160701/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als Reaktion darauf kündigte ein halbes Jahr später am 14.&amp;amp;nbsp;April 2021 die China National Nuclear Corporation an, bis 2024 einen &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039; baureif entwickeln zu wollen, der mit reduzierten Baukosten von 13.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro installiertem Kilowatt (1990&amp;amp;nbsp;Dollar/kW) bessere wirtschaftliche Parameter als der Hualong One mit 17.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro installiertem Kilowatt aufweisen soll. Zusätzlich sollte die Konstruktion ohne Abstriche an der Sicherheit und ohne signifikanten Abweichungen in der Technologie von der des Hualong One vereinfacht werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае будет создана объединённая компания для продвижения проекта Hualong One&#039;&#039;, 06.11.2019. [https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/15/113365 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090457/https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/15/113365 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China to begin construction of Hualong Two in 2024&#039;&#039;, 15.04.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090646/https://www.neimagazine.com/news/newschina-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Hualong Two soll den verbesserten Dampferzeuger des Typs ZH-J60 nutzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;kknews_19-07-2019&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;核能科技獎丨自主創新勇攀高峰核電蒸汽發生器自主研發創新團隊&#039;&#039;, 19.07.2019. [https://kknews.cc/science/8vogmye.html Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://archive.is/Fn3JZ Archivierte Version] bei [https://archive.is Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis 2024 hat ich die Entwicklung des Hualong Two auf den Reaktorkern und dessen Leistungssteigerung fokussiert. Die anvisierte Zielleistung liegt bei 1350&amp;amp;nbsp;MW. Entsprechend der Leistungsstufe soll er als &#039;&#039;HPR1300&#039;&#039; vermarktet werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_22-12-2023&amp;quot;&amp;gt;China Nuclear Energy Association: &#039;&#039;华龙一号”177 堆芯特征与 “华龙二号”设想&#039;&#039;, 22.12.2023. [https://www.china-nea.cn/site/content/44380.html Abgerufen] am 27.06.2024. ([https://web.archive.org/web/20240627161315/https://www.china-nea.cn/site/content/44380.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zum Hualong One wurde die aktive und passive Sicherheit des Hualong Two optimiert, sodass die Abhängigkeit von aktiven Sicherheitssystemen zugunsten von passiven Sicherheitssystemen verlagert wurde. Die Bautechnologie der Anlage vollständig digitalisiert und modularisiert für eine anvisierte Bauzeit von 48&amp;amp;nbsp;Monaten. Dies resultiert vornehmlich aus der vollständigen Modularierung der Anlage.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Technik ==&lt;br /&gt;
Das zentrale Reaktorsystem des Hualong One ist bei allen vermarkteten Varianten identisch, lediglich Details des Kernaufbaus und einzelne Komponenten von verschiedenen Herstellern unterscheiden sich, bedingt durch die Zuliefererkette der Unternehmen. Die Zusammensetzung der Sicherheitssysteme unterscheiden sich zwar in ihrer Zahl und ihrem Aufbau, nicht jedoch in ihrer Auslegung. Basis für die technischen Angaben dieses Artikels ist der UK-HPR1000, mit Besonderheiten für einzelne Unterversionen, falls vorhanden, ergänzend genannt. Die Anlage ist schematisch als Einzelblockanlage entworfen und ist in zwei Teile geteilt: Den nuklearen Teil, insbesondere das Volldruckcontainment mit dem Reaktordruckbehälter, dem Primärkreislauf und dem externen Abklingbecken, sowie den konventionellen Teil mit der Maschinenhalle, in der sich Dampfturbine, Kondensator sowie die sekundären Auskopplungsmöglichkeiten für Fern- und Prozesswärme befinden. Der Hualong One wird als Reaktormodell mit fast vollständigen geistigen Eigentumsrechten seitens der Volksrepublik China beworben. Insgesamt sind im Design 716&amp;amp;nbsp;Patente mit Rechten in der Volksrepublik China im Einsatz, sowie 80&amp;amp;nbsp;Patente aus dem Ausland, mehr als 100&amp;amp;nbsp;Marken aus dem Ausland, 125&amp;amp;nbsp;Patente im Softwarebereich und mehr als 1500&amp;amp;nbsp;Dokumente über Innovationen in der Kerntechnik verfasst.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-03-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_2021&amp;quot;&amp;gt;Ji Xing: &#039;&#039;Technology and management innovation of the first-of-a-kind (FOAK) demonstration project — HPR1000&#039;&#039;, Springer 2021.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kreisprozess ===&lt;br /&gt;
Das Kühlmittel Wasser wird in den drei Primärschleifen unter einem Druck von {{Konvert|15.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar über die drei kalten Stränge, welche einen Innendurchmesser von 760&amp;amp;nbsp;mm besitzen, in den Reaktordruckbehälter geleitet und strömt dort die Innenwand entlang im sogenannten Downcomer nach unten. Am Boden wird die Flussrichtung umgekehrt, sodass der Kern von unten durchströmt wird, und sich das Wasser von etwa 289,5&amp;amp;nbsp;°C auf ungefähr 324,5&amp;amp;nbsp;°C aufheizt. Von dort aus fließt es über die drei heißen Stränge der Loops durch die Rohrleitungen mit ebenfalls 760&amp;amp;nbsp;mm Innendurchmesser durch die Heizrohre der drei vertikalen Dampferzeuger, welche als Rohrbündelwärmeübertrager ausgelegt sind. Nach der Wärmeübertragung wird das Kühlmittel jedes Kreislaufes mit einer Kreiselpumpe zurück in den Reaktorkern gepumpt. Um den Druck in den Kreisläufen zu halten, besitzt einer der Loops einen Druckhalter, welcher sich zwischen der Heißseite und dem Dampferzeuger im dritten Loop befindet. Der Massenstrom durch den Kern beträgt bei einer Nennleistung von 3190&amp;amp;nbsp;MWth etwa 67320&amp;amp;nbsp;m&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;/h.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Primärkreislauf hat nur die Aufgabe, die Wärme des Kernreaktors an einen sekundären Wasserkreislauf abzugeben, welcher als Clausius-Rankine-Kreisprozess ausgeführt ist. In den drei Dampferzeugern wird dabei Sattdampf bei {{Konvert|6.8|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar Druck und etwa 280,9&amp;amp;nbsp;°C erzeugt, welcher über drei Leitungen über redundante Sicherheitsventile aus dem Containment in das Maschinenhaus und dort in die Dampfturbine strömt, wo der Turbosatz elektrische Energie erzeugt. Dabei wird der Dampf nach dem Durchströmen der Hochdruckturbine in zwei parallele Wasserabscheider-Zwischenüberhitzer geleitet, um danach, je nach Turbinentyp, in die zwei oder drei Niederdruckturbinen eingespeist zu werden. Kondensatpumpen fördern das Kondensat aus dem Kondensator in den Speisewasserbehälter über eine Niederdruck-Vorwärmstrecke, bevor es in einen Entgaser fließt. Dieser wird von den Wasserabscheidern bespeist. Danach wird das Wasser von der Speisewasserpumpe des jeweiligen Dampferzeugers durch den Hochdruck-Speisewasservorwärmer gepumpt, welcher von den Zwischenüberhitzern mit Restwärme versorgt wird. Danach wird es mit 226 bis 228&amp;amp;nbsp;°C in den Dampferzeuger gespeist und der Kreislauf beginnt von vorne. Die Speisewasserpumpen sind elektrisch betrieben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:800px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Hualong Schema.svg|800px|center&lt;br /&gt;
circle   429.4  768 55   [[#XXX|Hauptumwälzpumpe]]&lt;br /&gt;
circle   725.1 504 55   [[#XXX|Hauptumwälzpumpe]]&lt;br /&gt;
circle   351.5 375 55   [[#XXX|Hauptumwälzpumpe]]&lt;br /&gt;
rect   660 620   740 840   [[#XXX|Druckhalter]]&lt;br /&gt;
circle   315.4 875.4 75   [[#XXX|Dampferzeuger]]&lt;br /&gt;
circle   875 549 75   [[#XXX|Dampferzeuger]]&lt;br /&gt;
circle   315.4 222.6 75   [[#XXX|Dampferzeuger]]&lt;br /&gt;
circle   499.8 550 100   [[#XXX|Reaktor]]&lt;br /&gt;
poly   1820 250   1940 320   2060 250   2060 450   1940 380   1820 450   [[#XXX|Hochdruckturbine]]&lt;br /&gt;
poly   2160 200   2310 320   2460 200   2460 500   2310 380   2160 500   [[#XXX|Niederdruckturbine]]&lt;br /&gt;
poly   2560 200   2710 320   2860 200   2860 500   2710 390   2560 500   [[#XXX|Niederdruckturbine]]&lt;br /&gt;
circle   3034.2 350 75   [[#XXX|Generator]]&lt;br /&gt;
circle   2310.2 725 75   [[#XXX|Kondensator]]&lt;br /&gt;
circle   2710.2 725 75   [[#XXX|Kondensator]]&lt;br /&gt;
rect   2285 790   2335 850   [[#XXX|Kondensator]]&lt;br /&gt;
rect   2685 790   2735 850   [[#XXX|Kondensator]]&lt;br /&gt;
circle   2110.1 1000 50   [[#XXX|Kondensatpumpe]]&lt;br /&gt;
rect   1860 950   1960 1050   [[#XXX|Speisewasservorwärmstrecke]]&lt;br /&gt;
rect   1160 950   1260 1050   [[#XXX|Speisewasservorwärmstrecke]]&lt;br /&gt;
circle   1660 675 75   [[#XXX|Entgaser mit Speisewasserbehälter]]&lt;br /&gt;
rect   1635 550   1685 610   [[#XXX|Speisewasserbehälter mit Entgaserdom]]&lt;br /&gt;
circle   1510.1 1000 50   [[#XXX|Speisewasserpumpe]]&lt;br /&gt;
desc bottom-left&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Vereinfachtes Pinzipschaltbild des Hualong ohne Nebensysteme. Beschreibung per mouseover.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Reaktordruckbehälter ====&lt;br /&gt;
Der Reaktordruckbehälter des Hualong One hat wie jeder Reaktordruckbehälter die Sicherheitsaufgabe die Steuerstabantriebe in Position zu halten um die Reaktivitätskontrolle zu beherrschen, den Reaktorkern mit den Kerneinbauten in Position zu halten um die Kühlung zu gewährleisten, als zweite Sicherheitsbarriere zu dienen um den hohen Druck und Temperatur des Primärkreislaufs mit Einschluss der radioaktiven Substanzen während der gesamten garantierten Standzeit von 60&amp;amp;nbsp;Jahren zurückzuhalten, sowie einen Zugang für Messinstrumente vorzuhalten, um die Funktion des Primärkreislaufs zu regeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Konstruktive Merkmale zu den vorherigen Baulinien sind Änderungen einiger Konstruktionen des Reaktordruckbehälters und dessen An- und Einbauten. Dies beinhaltet unteranderem:&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Kombination des unteren Kerngitters und der Kernträgerplatte zu einem Bauelement.&lt;br /&gt;
* Eliminierung von Durchführungen von Messinstrumenten durch den Reaktordruckbehälterboden.&lt;br /&gt;
* Zusätzliche Beschichtung der Bauteile mit einer Reflektionsschicht um die Zuverlässigkeit der Komponenten vor Korrosion zu erhöhen.&lt;br /&gt;
* Optimierung (Verkleinerung) der unteren Kammer des Reaktors, um einen Hydraulikpuffer zu schaffen (erreicht durch Kombination des Kerngitters und der Kernträgerplatte).&lt;br /&gt;
* Konstruktive Änderung des Strömungsverteilers, um eine gleichmäßigere Strömungsverteilung am Kerneintritt zu schaffen.&lt;br /&gt;
* Doppelklauen für die Zahnstangengetriebe der Steuerstabmotoren, um deren Belastung zu reduzieren und damit die Standzeit zu verlängern.&lt;br /&gt;
* Kapselung des Steuerstabantriebs in eigene druckfeste Gehäuse, wodurch bei Leckage durch die Druckbehälterdeckeldurchführung das Wasser aus dem Primärkreislauf zurückgehalten wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zusätzlich zu den genannten Maßnahmen wurde das Wasserinventar im Reaktorkern zwischen Eintrittsieb und oberen Ende des Reaktorkerns vergrößert. Hierdurch soll ein besseres Verhalten des Reaktors bei einem Kühlmittelverluststörfall durch Vorhalten größerer Wassermengen erreicht werden, wodurch vor Freilegen des Kerns die Karenzzeit erhöht wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_ARIS_2020&amp;quot;&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Advanced Large Water Cooled Reactors&#039;&#039;, 2020. Seite 14, 15. [https://aris.iaea.org/Publications/20-02619E_ALWCR_ARIS_Booklet_WEB.pdf Abgerufen] am 30.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221130172846/https://aris.iaea.org/Publications/20-02619E_ALWCR_ARIS_Booklet_WEB.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Reaktordruckbehälter besteht als Einschluss aus praktisch zwei Bauteilen: Den eigentlichen Schmiedebehälter mit den Kerneinbauten und den Reaktorkern, sowie den Reaktordruckbehälterdeckel mit seinen Durchführungen. Der Druckbehälterdeckel ist ein einzelner geschmiedeter halbkugelförmiger Dom mit einem Flansch, der mit den eigentlichen Schmiedebehälter mit 58&amp;amp;nbsp;Bolzen, Muttern und Unterlegscheiben verschraubt wird. Der Druckbehälterdeckel hat 61 bis 69 Durchführungen (je nach Version) für die Steuerstabantriebe, sowie 12&amp;amp;nbsp;Durchführungen für die Messinstrumente im Reaktorkern, sowie ein Entlüftungsrohr um Gase abzuführen. Die Durchführungen für die Steuerstabmotoren besitzen eine Adapterhülse aus Inconel&amp;amp;nbsp;690, die mit dem Druckbehälterdeckel von innen verschweißt sind, um eine Abdichtung zu erreichen. Der gesamte Deckel ist mit einem Korrosionsschutz aus Edelstahl ausgekleidet. Um den Deckel exakt in Position mit den Kerneinbauten horizontal zu positionieren, gibt es vier Ausrichtungsstifte an der Unterseite des Druckbehälterdeckels. Die Dichtheit des Druckbehälters und des Deckels wird durch die kraftschlüssige Verbindung der beiden Bauteile durch die Verschraubung gewährleistet, sowie mit zwei C-Ringdichtungen, die in zwei Nuten des Schmiedebehälters positioniert sind.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Reaktorschmiedebehälter hat einen Innendurchmesser von 4340&amp;amp;nbsp;mm und ist ein aus mehreren Teilen geschmiedeter Behälter mit einem halbkugelförmigen Boden und 6&amp;amp;nbsp;Anschlüssen für die DN&amp;amp;nbsp;750-Leitungen des Primärkreislaufs. Der gesamte Druckbehälter ist innen mit einer Edelstahlbeschichtung zum Korrosionsschutz plattiert. An der oberen Seite des Druckbehälters, die als Flansch für den Druckbehälterdeckel ausgelegt ist, gibt es insgesamt 58&amp;amp;nbsp;Gewindebohrungen für die Verschlussbolzen, von denen drei Bohrungen für Führungsstangen für die Montage des Druckbehälterdeckels genutzt werden können. Um unteren Bereich des Druckbehälters gibt es einen 360&amp;amp;nbsp;° umlaufenden Stützring mit vier rechteckigen Schlitzen für die Fixierung der Position, für die Installation der Kerneinbauten. Auf mittlerer oberer Höhe befinden sich die sechs Durchführungen für die Primärkreisleitungen, abwechselnd ein Anschluss für den heißen und den kalten Strang. Die jeweils zusammengehörenden heißen und kalten Stränge eines Loops sind im Winkel von 50&amp;amp;nbsp;° nebeneinander angeordnet und sind mit einem mittigen Maß von 120&amp;amp;nbsp;° jeweils voneinander versetzt über den gesamten Umfang für alle drei Loops. Die Anschlüsse für die Loopleitungen sind aus einem austenitischen Edelstahl des Typs Z2CND18-12 mit einem kontrollierten Stickstoffanteil an den Reaktordruckbehälter geschweißt und dienen als Anschweißpunkt für die Primärkreisleitungen. Um eine hohe Qualität der Schweißstelle zwischen den Loopleitungen und dem Druckbehälter zu gewährleisten sind die Stoffe aus einem ähnlichen Material. Gleichzeitig dienen die Primärkreislaufstutzen als Aufhängung für den Reaktordruckbehälter, weshalb diese an der Unterseite eine speziell geschmiedete Form haben. Dazu wird als separates Bauteil vor dem Einbau des Reaktordruckbehälters ein Stützring im Reaktorschacht installiert. Der Stützring ist so ausgelegt, dass er die radiale Ausdehnung des Druckbehälters während des Betriebs zulassen kann. Bei Erdbeben mit hoher Querbeschleunigung begrenzt der Stützring die Bewegung der Komponenten, um ein Abreißen von Loopleitungen zu verhindern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Reaktordruckbehälter und Druckbehälterdeckel ist aus Stahl des Typs 16MND5 gefertigt und mit 7&amp;amp;nbsp;Millimeter austenitischen Stahl plattiert. Der Stützring des Reaktordruckbehälters und die Adapter im Druckbehälterdeckel ist aus einem Stahl (Inconel&amp;amp;nbsp;690) der Güteklasse NC&amp;amp;nbsp;30&amp;amp;nbsp;Fe. Alle Materialien sind nach Anforderung der {{Akronym|ASME|American Society of Mechanical Engineers}} nach den RCC-M-Vorschriften ausgelegt, weshalb auch das entsprechende Füllermaterial für die Schweißnähte nach diesen Kriterien gewählt wurde. Für den Druckbehälter und hochlegierte Stähle wird ein Füllermaterial nach den Anforderungen RCC-M&amp;amp;nbsp;S5000 gewählt, die Kontrolle erfolgt nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2000. Für die niedriglegierten Stähle wird das Schweißnahtmaterial nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2820 und RCC-M&amp;amp;nbsp;S2830 bestimmt. Für die meisten Schweißnähte wird als Füllmaterial ERNiCrFe-7 und E&amp;amp;nbsp;NiCrFe-7 (beides Nickel-Chrom-Eisen-Legierung) nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2981 oder RCC-M&amp;amp;nbsp;S2986 gewählt. Für die Korrosionsplattierungen wird als Füllmaterial 309L nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2930 oder RCC-M&amp;amp;nbsp;S2970 verwendet, oder aber 308L nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2920 oder RCC-M S2960. Die Wahl des Füllermaterials liegt im Zusammenhang mit dem geringen Kobaltanteil, der bei längerer Bestrahlung aktiviert werden würde. Der Kobalt-Anteil liegt daher in den Füllmaterialien für die Schweißnähte bei nicht mehr als 0,06&amp;amp;nbsp;%. Die Schmiederinge, sowie die Druckbehälterhalbkugeln des Deckels und des Druckbehälterbodens werden nach dem qualifizierten Produktionsprozess der ASME-Vorschrift RCC-M&amp;amp;nbsp;M140 gegossen und gefertigt. Dieser Produktionsprozess gewährleitet eine striktere Herstellung des Reaktordruckbehälters mit möglichst niedrigem Anteil von Kupfer, Phosphor, Schwefel und Kobalt, die allesamt bei hohem Anteil die Neutronenversprödung oder Aktivierung des Reaktordruckbehälters beschleunigen können. Die fertigen Schmiederinge des Druckbehälters werden durch ein Engspalt-Durchschweißverfahren mit einem niedrig legierten Füllermaterial miteinander verschweißt. Die zerstörungsfreie Prüfung des Druckbehälters erfolgt nach der Fertigung durch die ASME-Vorschriften RCC-M nach dem Unterpunkt M und MC. Zusammengesetzt wird der Druckbehälter aus sechs Schmiedestücken mit fünf Schweißnähten, der Deckel aus zwei Schmiedestücken mit einer Schweißnaht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei dem Reaktorstahl des Typs 16MND5 handelt es sich um einen französischen Stahl, der in den Reaktoren des Typs [[Framatome M310]], [[Paluel 4-Loop]] und [[Nouveau 4]] verwendet wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Es ist eine abgewandelte Form des amerikanischen ASTM&amp;amp;nbsp;A508&amp;amp;nbsp;CI-3-Stahls. Entwickelt wurde der Stahl von der Schmiede Le Creusot. Der Stahl wird nach dem Härten durch Abschrecken im Wasser zweimal hintereinander für je 4&amp;amp;nbsp;Stunden und 40&amp;amp;nbsp;Minuten auf 865 bis 895&amp;amp;nbsp;°C erhitzt. Der Stahl wird anschließend für 7&amp;amp;nbsp;Stunden und 30&amp;amp;nbsp;Minuten bei 630 bis 645&amp;amp;nbsp;°C erholt. Danach wird der gefertigte Druckbehälter mit der Umgebungsluft auf Umgebungstemperatur abgekühlt. Zum Spannungsarmglühen wird der Druckbehälter für weitere 8&amp;amp;nbsp;Stunden bei 610&amp;amp;nbsp;°C geglüht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9780803134720&amp;quot;&amp;gt;Mark Kirk, u.a.: &#039;&#039;Predictive Material Modeling: Combining Fundamental Physics Understanding, Computational Methods and Empirically Observed Behavior&#039;&#039;, ASTM International, 2004. ISBN 9780803134720. Seite 104, 105.&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Dichtheit und Integrität des Reaktordruckbehälters wird werksseitig getestet mit einem Druck von {{Konvert|24.6|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar bei einer Temperatur von 343&amp;amp;nbsp;°C (Auslegungstemperatur) +30&amp;amp;nbsp;°C, wobei der Auslegungsdruck bei {{Konvert|17.13|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar liegt und der Betriebsdruck bei {{Konvert|15.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar. Der Druckbehälter des Hualong One ist für eine garantierte Standzeit von 60&amp;amp;nbsp;Jahren konzipiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Daten des eingesetzten Stahls können aus der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9780803134720&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;IAEA-TECDOC-1556 - Assessment and Management of Ageing of Major Nuclear Power Plant Components Important to Safety: PWR Pressure Vessels&#039;&#039;, 2007. Seite 17. [https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1556_web.pdf Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126222736/https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1556_web.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;J. May, u.a.: &#039;&#039;FP7 project LONGLIFE: Treatment of long-term irradiation embrittlement effects in RPV safety assessment&#039;&#039;. Seite 4. [https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/43/070/43070846.pdf Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126222939/https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/43/070/43070846.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Juichi Fukakura, u.a.: &#039;&#039;Effect of thermal aging on fracture toughness of RPV steel☆&#039;&#039;, 1993. Seite 423. [https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/002954939390037A Abrufen]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Stahlsorte&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;11&amp;quot; | Maximalwert w.t.% (nach RCC-M)&amp;lt;br/&amp;gt;Standardwerte w.t.%&amp;lt;br/&amp;gt;Minimalwert w.t.%&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Bruchdehnung&amp;lt;br/&amp;gt;A&amp;amp;nbsp;%&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Höchsthärte&amp;lt;br /&amp;gt;h&amp;lt;sub&amp;gt;max&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Sprödbruchanfangstemperatur&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Neutronenflussresistenz&amp;lt;br /&amp;gt;Neutronen/cm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Standzeit&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! {{Akronym|C|Kohlenstoff}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Si|Silizium}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Mn|Mangan}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|P|Phosphor}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|S|Schwefel}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Cr|Chrom}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Mo|Molybdän}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Ni|Nickel}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Cu|Kupfer}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Al|Aluminium}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|V|Vanadium}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 16MND5&lt;br /&gt;
| 0,220&amp;lt;br/&amp;gt;0,159&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,30&amp;lt;br/&amp;gt;0,24&amp;lt;br/&amp;gt;0,10&lt;br /&gt;
| 1,60&amp;lt;br/&amp;gt;1,37&amp;lt;br/&amp;gt;1,15&lt;br /&gt;
| 0,020&amp;lt;br/&amp;gt;0,005&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,015&amp;lt;br/&amp;gt;0,008&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,25&amp;lt;br/&amp;gt;0,17&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,57&amp;lt;br/&amp;gt;0,50&amp;lt;br/&amp;gt;0,43&lt;br /&gt;
| 0,80&amp;lt;br/&amp;gt;0,70&amp;lt;br/&amp;gt;0,50&lt;br /&gt;
| 0,20&amp;lt;br/&amp;gt;0,06&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,040&amp;lt;br/&amp;gt;0,023&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,03&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;0,01&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| &amp;gt;20&lt;br /&gt;
| 217&lt;br /&gt;
| -196 °C&lt;br /&gt;
| 6,9×10&amp;lt;sup&amp;gt;19&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 40 bis 80 Jahre&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Im April 2017 wurde der erste Druckbehälter eines Hualong One für [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5]] seitens China First Heavy Industries fertiggestellt.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;First Hualong One reactor vessel passes pressure tests&#039;&#039;, 10.04.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/First-Hualong-One-reactor-vessel-passes-pressure-t Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126223634/https://world-nuclear-news.org/Articles/First-Hualong-One-reactor-vessel-passes-pressure-t Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China completes tests for first Hualong One RPV&#039;&#039;, 11.04.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-tests-for-first-hualong-one-rpv-5784940/ Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126223737/https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-tests-for-first-hualong-one-rpv-5784940/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; China First Heavy Industries ist derzeit das einzige Unternehmen, dass die Reaktordruckbehälter für den Hualong One fertigt. Die Kerneinbauten werden teilweise durch Shanghai Electric gefertigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Reaktorkern =====&lt;br /&gt;
Der Reaktorkern besitzt eine aktive Höhe von 3,6576&amp;amp;nbsp;Meter bei einem äquivalenten Durchmesser von 3,23&amp;amp;nbsp;Meter und besteht aus 177&amp;amp;nbsp;Brennstoff- und 121&amp;amp;nbsp;Steuerstabbündeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Diese Anordnung wird seitens den Designern der Anlage als &#039;&#039;chinesischer Reaktorkern&#039;&#039; bezeichnet, da nach deren Aussage diese Anordnung die weltweit erste sei.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-03-2022&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;《人民日报海外版》：华龙一号中国先进核电品牌为实现“双碳”目标贡献科技力量&#039;&#039;, 21.03.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/29764.html Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116111839/https://www.cnnpn.cn/article/29764.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Tatsächlich gibt es allerdings weltweit mehrere Anlagen, die ebenfalls einen 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente fassenden Reaktorkern nutzen&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_OPEX_2009&amp;quot;/&amp;gt; und die Baulinie [[B&amp;amp;W-177]] nicht nur die gleiche Kernanordnung nutzt,&amp;lt;ref&amp;gt;Kalyua Teng, u.a.: &#039;&#039;Uncertainty Analysis of Light Water Reactor Core Simulations Using Statistic Sampling Method&#039;&#039;, April 2017. [https://www.researchgate.net/profile/Kaiyue-Zeng/publication/316656304_Uncertainty_Analysis_of_Light_Water_Reactor_Core_Simulations_Using_Statistic_Sampling_Method/links/590a033fa6fdcc4961772131/Uncertainty-Analysis-of-Light-Water-Reactor-Core-Simulations-Using-Statistic-Sampling-Method.pdf?origin=publication_detail Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116112908/https://www.researchgate.net/profile/Kaiyue-Zeng/publication/316656304_Uncertainty_Analysis_of_Light_Water_Reactor_Core_Simulations_Using_Statistic_Sampling_Method/links/590a033fa6fdcc4961772131/Uncertainty-Analysis-of-Light-Water-Reactor-Core-Simulations-Using-Statistic-Sampling-Method.pdf?origin=publication_detail Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; sondern ebenfalls die gleiche Kernhöhe von 12&amp;amp;nbsp;Fuß (3,6576&amp;amp;nbsp;Meter) aufweist, allerdings der Durchmesser mit 4&amp;amp;nbsp;Zentimetern etwas größer ist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_OPEX_2009&amp;quot;/&amp;gt; Die 4,1049&amp;amp;nbsp;Meter hohen [[Brennelement]]e im Reaktorkern setzen durch Kernreaktionen auf der aktiven Länge Wärme frei und sind in viereckigen Bündeln mit 264&amp;amp;nbsp;Brennstäben in einer 17×17-Anordnung, gefüllt mit gesinterten Urandioxidpellets, zusammengefasst. Neben den Brennstäben gibt es 24&amp;amp;nbsp;Führungsrohre für die Fingersteuerstäbe, sowie im Zentrum des Brennelements ein Instrumentierungsrohr für die Kerninstrumentierung. Je nach gefahrenen Zyklus können zwischen vier und 12&amp;amp;nbsp;Stäbe mit abbrennbaren Absorbern in das Element eingebaut werden, die sich baulich nicht unterscheiden, allerdings die Pellets aus einer Mischung aus Urandioxid mit Gadoliniumoxid bestehen um die Reaktivität der frisch geladenen Brennelemente zu kompensieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Dies betrifft allerdings nur die moderneren Kerne des Hualong One. Die Erstkerne im Kernkraftwerk Fuqing nutzten als Absorber Borosilikatglas, das allerdings einen schlechteren Einfangquerschnitt hatte und daher eine höhere Menge nötig war, um die Reaktivität für die frische Beladung zu reduzieren. Zusätzlich war das Handling der abgebrannten Absorber problematisch, die gesondert gelagert und behandelt werden mussten, weshalb nach dem Einsatz im Erstkern darauf verzichtet wurde. Dies erhöhte die Brennstoffkosten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;/&amp;gt; Die Urananreicherung der Brennstoffbündel liegt bei 1,80&amp;amp;nbsp;% bis 3,10&amp;amp;nbsp;%, die je nach gefahrenen Brennstoffzyklus variiert, jedoch zusammen mit den anderen Brennelementen im Kern immer eine frische Ladung mit einer Äquivalentanreicherung von 4,45&amp;amp;nbsp;% ergibt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Die nominale lineare Stableistung liegt bei 179,5&amp;amp;nbsp;Watt pro Zentimeter. Der maximale Entladeabbrand für die Brennstäbe liegt bei 57&amp;amp;nbsp;Gigawatttage pro Tonne Uran (GWd/tU), während der maximale Entladeabbrand für ein gesamtes Brennelement bei 52&amp;amp;nbsp;GWd/tU liegt. Die Länge eines Brennstoffzyklus des Hualong One liegt bei 18&amp;amp;nbsp;Monate.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die zentralen Parameter können sich je nach Brennstofftyp unterscheiden. Durch den an international verwendete Kerne angepassten Standard ist der Hualong One in der Lage eine Reihe verschiedener Kernbrennstoffe von verschiedenen Zulieferern zu verwenden, was die Lieferketten für den Kernbrennstoff umfangreich diversifiziert (&#039;&#039;Siehe Abschnitt [[#Kernbrennstoffe|→Kernbrennstoffe]]&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Haupteffekt, der sich durch den 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern ergibt, ist bei einer gleichbleibenden thermischen Nennleistung des Reaktorkerns und einer größeren Verteilung des Brennmaterials im Kern, eine geringere Leistungsdichte des Reaktorkerns, was den Sicherheitsaspekt erhöht und die Nachwärmeabfuhr optimiert. Dies war der eigentliche Gedanke der Entwicklung des 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kerns, der sich mit der Zeit allerdings zugunsten der Wirtschaftlichkeit etwas abgeändert hat und durch eine leicht erhöhte Leistungsdichte, jedoch geringer als in den Vorläuferanlagen der Baulinie M310 (CPR-1000) ist, sodass man im Vergleich zu diesen Anlagen sowohl einen Zugewinn an Wirtschaftlichkeit (+10&amp;amp;nbsp;% Leistung) und Sicherheit (-3&amp;amp;nbsp;% Leistungsdichte) mit dem Hualong One erreichen konnte. Für den Kern des Hualong One wurden zwei Kernvarianten mit Uranoxidbrennstoff entwickelt, die als Variante&amp;amp;nbsp;A und B geführt werden. Zueinander weisen die Kerne unterschiedliche Anordnung der Anreicherungsgrade auf, sowie eine unterschiedliche Verteilung der abbrennbaren Absorber. Variante&amp;amp;nbsp;A in den Hualong-One-Anlagen mit einer thermischen Leistung von 3050&amp;amp;nbsp;MW (CNNC-Variante), darunter auch die Demonstrationsblöcke im [[Kernkraftwerk Fuqing]] und die Exportanlagen im [[Kernkraftwerk Karatschi]], während die Kernvariante&amp;amp;nbsp;B in Anlagen mit einer thermischen Leistung von 3150&amp;amp;nbsp;MW zum Einsatz kommt (CGN-Variante). In den standardisierten Anlagen der CGN und CNNC mit einer thermischen Leistung von 3180 bzw. 3190&amp;amp;nbsp;MWth kommt nur die Kernvariante&amp;amp;nbsp;B zum Einsatz. Die Kernvariante&amp;amp;nbsp;A bietet durch ihre Schachbrettmusteranordnung eine bessere Leistungsverteilung und damit gleichmäßigeren Abbrand, sodass am Ende eines Brennstoffzyklus weiter Energie aus dem Kern in Form eines Streckbetriebs gewonnen werden kann. Problematisch ist allerdings, dass innerhalb von vier Wechselzyklen der letzte Zyklus das Nachladen von mehr als 60 neuen Brennelementen erfordert, weshalb einige Brennelemente mit einem Restgehalt von 2,40&amp;amp;nbsp;% Uran&amp;amp;nbsp;235 entnommen werden müssen, die in keinen standardisierten Nachladeschema wiederverwendet werden können. Aufgrund dieser Problematik wurde die Kernvariante&amp;amp;nbsp;B entwickelt, die das unwirtschaftliche Fahren von Brennelementen vermeiden kann. Dadurch diese zweite Variante ein nicht vollständiges Schachbrettmuster für die Anordnung der verschieden angereicherten Brennelemente nutzt, ist die Leistungsverteilung im Kern ungleichmäßiger. Aufgrund der Problematiken mit der Kernvariante&amp;amp;nbsp;A wurde die Verwendung der Kernvariante&amp;amp;nbsp;B in standardisierten Anlagen fest eingeführt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;&amp;gt;Li Dongsheng: &#039;&#039;Characteristic Analyses of “177 Core” of HPR1000&#039;&#039;, Juni 2022. [http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2022.03.0028 Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221107132936/http://hdlgc.xml-journal.net/article/exportPdf?id=3848fcd9-1b3f-4173-9855-dfdd8b44bded&amp;amp;language=en Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neben dem traditionellen Uranoxid-Kernbrennstoff kann der Hualong One auch [[Mischoxid]]-Kernbrennstoff (MOX) mit einer Bestückung von etwa 50&amp;amp;nbsp;% im Kern nutzen. Ein entsprechender Reaktorkern für den MOX-Einsatz wurde bereits entworfen mit modifizierten Brennelementen. Die Limitierung auf 50&amp;amp;nbsp;% MOX-Anteil hängt mit dem erhöhten Neutronenabsorbationsverhalten von Plutonium zusammen, dass den Wirkungswert der Steuerstäbe senken kann. Aufgrund der Materialwahl ist ein vollständiger MOX-Kern im Hualong One physikalisch nicht umsetzbar.&amp;lt;ref&amp;gt;Liu Guoming: &#039;&#039;Fuel loading pattern with 50% MOX fuel in HPR1000 core&#039;&#039;, Februar 2017. [http://www.hplpb.com.cn/article/exportPdf?id=12221&amp;amp;language=en Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116133134/http://www.hplpb.com.cn/article/exportPdf?id=12221&amp;amp;language=en Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Zusätzlich ist es möglich [[Accident Tolerant Fuel]] im Hualong One anzuwenden, wie er konstruktiv für US-Anlagen konzipiert wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je nach Kernauslegung gibt es 61,&amp;lt;ref&amp;gt;Helin Gong: &#039;&#039;An efficient digital twin based on machine learning SVD autoencoder and generalised latent assimilation for nuclear reactor physics&#039;&#039;, Dezember 2022. Seite 9. [https://www.researchgate.net/publication/363455629_An_efficient_digital_twin_based_on_machine_learning_SVD_autoencoder_and_generalised_latent_assimilation_for_nuclear_reactor_physics Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116143019/https://www.researchgate.net/profile/Sibo-Cheng/publication/363455629_An_efficient_digital_twin_based_on_machine_learning_SVD_autoencoder_and_generalised_latent_assimilation_for_nuclear_reactor_physics/links/63265c8970cc936cd3180f2a/An-efficient-digital-twin-based-on-machine-learning-SVD-autoencoder-and-generalised-latent-assimilation-for-nuclear-reactor-physics.pdf?origin=publication_detail Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; 68&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;HPR1000&#039;&#039;, 2017. [http://www.cnpec.com.cn/cnpec/c101316/201709/11e4beae4b2e454c9778f0353bddbfc4/files/d7020a31bb7c4809bf662a13cbd29c3b.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220119033624/http://www.cnpec.com.cn/cnpec/c101316/201709/11e4beae4b2e454c9778f0353bddbfc4/files/d7020a31bb7c4809bf662a13cbd29c3b.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; oder 69&amp;amp;nbsp;Steuerstäbe&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;/&amp;gt; im Kern, die allerdings konstruktiv identisch sind. Die Steuerstabbündel, die unter dem Markennamen &#039;&#039;Harmonie&#039;&#039; vertrieben werden, haben 24&amp;amp;nbsp;Positionen, in denen Absorber positioniert werden können. Dazu gibt es zwei mögliche Anordnungen. Schwarze Steuerstabbündel bestehen aus 24&amp;amp;nbsp;Absorberstäben, die eine Mischung als Füllung verwenden mit 80&amp;amp;nbsp;% Silber, 15&amp;amp;nbsp;% Indium und 5&amp;amp;nbsp;% Cadmium. Das Hüllrohr der Steuerstäbe besteht aus Edelstahl&amp;amp;nbsp;316L. Der zweite Typ, Graue Steuerstabbündel, bestehen aus 8&amp;amp;nbsp;Absorberstäben mit der Silber-Indium-Cadmiummischung und 16&amp;amp;nbsp;Edelstahlröhren, die mit Edelstahlplatzhaltern gefüllt sind und eine trägere Regelung ermöglichen. Die 39&amp;amp;nbsp;Steuerstabbündel teilen sich in drei Funktionsgruppen auf: Die Abschaltgruppen SA, SB, SC (und SD je nach Modell), die Leistungsbank N1, N2 (generelle Leistungsregelung), G1 und G2 (Für Lastfolge &#039;&#039;„G-Mode“&#039;&#039;), sowie die Dopplerbank beziehungsweise Temperaturregelbank R. Während des Normalbetriebs erfolgt die Leistungsregelung nur über die Leistungsbank und Dopplerbank, womit diese über den gesamten Regelbereich des Blocks fahren können. Die Abschaltbänke werden lediglich für das vollständige Herunterfahren in den Kern gefahren. Dies geschieht manuell oder automatisch per Reaktorschnellabschaltung. Die Fahrfolge legt fest, dass für das Anfahren zuerst die Abschaltgruppen A bis C (D) gezogen werden, danach die Gruppe&amp;amp;nbsp;N, sowie als letztes die Gruppe&amp;amp;nbsp;G. Das Fahren dieser Gruppen erfolgt sequenziell überlappend. Die R-Gruppe wird automatisch gefahren. Das Abschalten sieht den gleichen Prozess in umgekehrter Reihenfolge vor. Die Überwachung der Reaktorparameter erfolgt durch Sensorik innerhalb und außerhalb des Reaktorkerns. Dabei wird der echte Wert der Sensorik innerhalb des Kerns regelmäßig genutzt um die Kalibrierung der Messsensorik außerhalb des Kerns durchzuführen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 5 - Reactor Core&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 17, 18, 20 bis 22, 37, 39, 40, 43, 44, 51 bis 54. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-5-Reactor-Core.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115121640/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-5-Reactor-Core.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zu in China zuvor eingesetzter Messsensorik sind die Sensoren im Hualong One alle für eine Echtzeitdatenübertragung ausgelegt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Paper_27-11-2020&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;今天0时41分，“华龙一号”全球首堆并网成功！“四川造”元素太厉害！&#039;&#039;, 27.11.2020. [https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10168757 Abgerufen] am 30.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221130170650/https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10168757 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Antrieb der Steuerstäbe werden Zahnstangen-Schrittmotoren verwendet. Die Zahnstangen haben Doppelzähne für jede Ebene, wodurch der Verschleiß verringert und die Lebensdauer der Motoren erhöht werden soll.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt; Das Design ist von den französischen Steuerstabantrieben inspiriert, wobei die Zahnstangen dieser Antriebe drei Zähne je Ebene haben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Paper_27-11-2020&amp;quot;/&amp;gt; Zusätzlich ist jeder Steuerstabsantriebmechanismus mit einer eigenen Kapselung versehen, was bei Leckagen durch die Steuerstabdurchführung ein Austreten des Primärwassers verhindern soll.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt; Die Motoren sind als Stepper ausgelegt, sodass diese nur Schrittweise gefahren werden können. Ein Schritt hat eine Fahrlänge von 15,875&amp;amp;nbsp;Millimeter und die Gesamtanzahl der möglichen Schritte beträgt 228. Daraus ergibt sich ein maximaler Fahrweg von {{formatnum:{{#expr:228*15.875}}}}&amp;amp;nbsp;mm. Die Steuerstabmotoren können die Steuerstäbe mit 1143&amp;amp;nbsp;Millimeter pro Minute fahren, was 72&amp;amp;nbsp;Schritte pro Minute sind. Ausgelegt sind die Schrittmotoren für 6&amp;amp;nbsp;Millionen Schrittbewegungen, während die bauliche Auslegung für 60&amp;amp;nbsp;Jahre vorgesehen ist. Bei einem Abschalten der Elektromagneten bei einer Reaktorschnellabschaltung, um die Steuerstäbe durch ihr Eigengewicht in den Reaktorkern fallen zu lassen, tritt eine Verzögerung von ≤150&amp;amp;nbsp;Millisekunden nach Betätigen eines Schalters zum Ausklinken der Aufhängung ein.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Steuerstabantriebe sind die ersten in China gefertigten Antriebe ihrer Art. Zuvor wurden die Antriebe für rund 100.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro Stück aus dem Ausland importiert. Durch die eigene Produktion sind die Kosten rund 60&amp;amp;nbsp;% niedriger. Insbesondere das Auftragsschweißen der Zähne auf die Zahnstangen war ein Problem, das man durch eine Materialwahl der Zähne mit Kobaltzusatz löste, wodurch keine Schweißspuren an den Zahnstangen übrigbleiben. Die Positionsgenauigkeit der Steuerstabantriebe wurde optimiert und auf 0,02&amp;amp;nbsp;mm Spiel reduziert. Um die Lebensdauer von 60&amp;amp;nbsp;Jahren oder 6&amp;amp;nbsp;Millionen Schritte zu gewährleisten wurde ein 24&amp;amp;nbsp;Meter hoher Versuchsstand installiert, um die 11&amp;amp;nbsp;Meter langen und 65&amp;amp;nbsp;Millimeter im Durchmesser messenden Hüllrohre der Zahnstangen unterzubringen. Die Resultate am Teststand erreichten sehr gute Ergebnisse ohne Fehler der Antriebe und konnten einer Belastung von 15&amp;amp;nbsp;Millionen Schritten standhalten. Entwickelt wurden die Antriebe durch das China Nuclear Power Research and Design Institute und der Huadu Company.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Paper_27-11-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong One Koordinatensystem.svg|Koordinatensystem des Reaktorkerns&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong CNNC.svg|Kern CNNC-Version:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 116 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}61 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong Standard.svg|Kern Standard-Version:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern UK-HPR1000.svg|Kern CGN-Version und UK-HPR1000:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}68 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong One Instrumentierung.svg|Verteilung der Kerninstrumentierung:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 177 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 11 Detektoren Gruppe 1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,128);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 11 Detektoren Gruppe 2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(128,255,128);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 10 Detektoren Gruppe 3&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,128,255);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 10 Detektoren Gruppe 4&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,128,128);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 4 Thermoelektrischer Wandler&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,64);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 2 Detektoren Ausgangstemperatur&lt;br /&gt;
Datei:Kern-A Hualong Anreicherung.svg|Beladung und Anreicherungsgrade der Kernvariante&amp;amp;nbsp;A:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 61 BE 1,8%&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(116,159,201); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 68 BE 2,4%&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(45,98,152); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 48 BE 3,1%&amp;lt;br/&amp;gt;8, 12, 16, 20 - Anzahl der abbrennbaren Absorberstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern-B Hualong Anreicherung.svg|Beladung und Anreicherungsgrade der Kernvariante&amp;amp;nbsp;B:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 73 BE 1,8%&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(116,159,201); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 56 BE 2,4%&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(45,98,152); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 48 BE 3,1%&amp;lt;br/&amp;gt;4, 8, 12 - Anzahl der abbrennbaren Absorberstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong CNNC CR-Gruppen.svg|CNNC-Version Steuergruppen:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 116 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SA&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}9 Abschaltgruppe A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SB&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SC&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe C&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(158,158,233); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4 Leistungsbank N1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(106,106,221); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank N2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(54,54,209); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(36,36,164); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;R&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Dopplerbank R&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong Standard CR-Gruppen.svg|Standard-Version Steuergruppen:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SA&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}9 Abschaltgruppe A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SB&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SC&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe C&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SD&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe D&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(158,158,233); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4 Leistungsbank N1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(106,106,221); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank N2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(54,54,209); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(36,36,164); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;R&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Dopplerbank R&lt;br /&gt;
Datei:Kern UK-HPR1000 CR-Gruppen.svg|CGN-Version und UK-HPR1000 Steuergruppen:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SA&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SB&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SC&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe C&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SD&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe D&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(158,158,233); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4 Leistungsbank N1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(106,106,221); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank N2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(54,54,209); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(36,36,164); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;R&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Dopplerbank R&lt;br /&gt;
Datei:Hualong Steuerstab.svg|Aufbau eines Harmonie-Steuerstabs&lt;br /&gt;
Datei:Hualong Brennelement Anordnung.svg|Uranoxid-Brennelement mit abbrennbaren Absorbern:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 260/256/252/248/244/240 Brennstäbe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,0,0); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4/{{0}}{{0}}8/{{0}}12/{{0}}16/{{0}}20/{{0}}24 Abbrennbare Absorber&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}24 Steuerstabführungsrohe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,0); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}1 Instrumentierungsrohr&lt;br /&gt;
Datei:Hualong Brennelement MOX Anordnung.svg|MOX-Brennelement:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,0,0); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}12 Brennstäbe geringer Pu-Anteil&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(127,127,127); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}64 Brennstäbe mittlerer Pu-Anteil&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 188 Brennstäbe hoher Pu-Anteil&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}24 Steuerstabführungsrohe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,0); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}1 Instrumentierungsrohr&lt;br /&gt;
Datei:Brennelement Hualong One.svg|Brennelement-Aufbau, CF3 und AFA&amp;amp;nbsp;3GAA mit Mixed grid, gestrichelt Abstandshalter des STEP-12&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Reaktorkern Hualong Two =====&lt;br /&gt;
Die für den Hualong Two vorgesehene Kernvariante trägt die Bezeichnung &#039;&#039;177L&#039;&#039;. Die Kernvariante&amp;amp;nbsp;L unterscheidet sich zur Kernvariante&amp;amp;nbsp;A und B, dass die aktive Länge des Reaktorkerns von 365,8&amp;amp;nbsp;Zentimeter auf 420&amp;amp;nbsp;Zentimeter oder 427&amp;amp;nbsp;Zentimeter (14&amp;amp;nbsp;Fuß) verlängert wird. Das bestehenden Patent für den Kern des Hualong-One-Reaktorkerns würde diese Längen ebenfalls abdecken. Durch rund 16&amp;amp;nbsp;% mehr Kernbrennstoff im Reaktorkern soll hierdurch eine elektrische Leistung von 1350&amp;amp;nbsp;MW erreicht werden können. Der Brennstoff soll zudem so optimiert werden, dass der Reaktor passiv kritisch gefahren werden kann bei der Inbetriebnahme. Der Hualong One benäötigt dazu aktuell eine Neutronenquelle. Der Reflektor des Reaktorkerns soll zudem andere Edelstahltypen nutzen. Während der Hualong One bereits einen Reflektor aus Edelstahl verwendet, sollen für den Hualong Two Edelstähle verwendet werden, die einen geringeren Absorbationsquerschnitt von Neutronen haben. Durch den besseren Reflektor soll die Standzeit des Reaktordruckbehälters auf 80&amp;amp;nbsp;Jahre verlängert werden. Für die Steuerstabanordnung wird vorgesehen, keine 69&amp;amp;nbsp;Steuerstabbündel zu verwenden, sondern wie in der CGN-Version und dem UK-HPR1000 auf das Steuerstabbündel im Zentrum des Reaktorkerns zu verzichten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_22-12-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Druckhalter ====&lt;br /&gt;
[[Datei:HPR Druckhalter.svg|mini|Druckhalter und Abblasesystem im Hualong One]]&lt;br /&gt;
Der Druckhalter beaufschlagt die Primärkreisläufe mit Druck, sodass das Wasser darin trotz der hohen Temperaturen nicht siedet. Er besteht aus geschmiedetem Stahl des Typs 18MND5 und ist zum Korrosionsschutz doppelt ausgekleidet mit Stahl des Typs 309L und 308L. Der Druckhalter ist für einen Druck von {{Konvert|17.13|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar und eine Temperatur von 360&amp;amp;nbsp;°C ausgelegt, wobei die Betriebstemperatur bei 345&amp;amp;nbsp;°C liegt und der Betriebsdruck bei {{Konvert|15.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar. Um den Druck zu Regeln befinden sich im Boden, wo der Druckhalter mit dem Primärkreislauf verschweißt wird, 108&amp;amp;nbsp;Heizelemente, die elektrisch betrieben werden und eine gemeinsame Leistung von 2,376&amp;amp;nbsp;MW haben. Diese können das Wasser im Druckhalter teilweise verdampfen, wodurch der Dampfdruck der Blase an dessen Spitze steigt, und somit auch der Druck der Primärkreisläufe. Zur Reduzierung des Dampfdrucks kann im oberen Bereich des Druckhalters Wasser aus dem ersten und zweiten Loop eingesprüht werden, was den Dampf auskondensiert. Zur Druckentlastung der Kreisläufe ist der Druckhalter mit drei Ventilen bestückt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zu vorherigen Druckwasserreaktoren in China wurde das Volumen vergrößert&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_ARIS_2020&amp;quot;/&amp;gt; das sich allerdings in den ersten beiden Versionen von den Standardvarianten unterscheidet. Das CGN-Basisdesign und das CNNC-Basisdesign nutzt einen Druckhalter mit 51&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Volumen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_06-11-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Aufgrund der Übernahme des CNNC-Designs für die Standard-Fusionsvariante wird der Druckhalter mit 67&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Volumen nach den ersten vier Demonstrationsblöcken überall verwendet. Hierdurch sollen bei Lastschwankungen die Belastungen für Komponenten und Rohrleitungen gesenkt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_ARIS_2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Dampferzeuger ====&lt;br /&gt;
Aktuell gibt es für den Hualong One zwei Dampferzeuger, den ZH-65 (für CNNC-Reaktoren) und HL-T67 (für CGN-Reaktoren). Ein verbessertes Modell mit der Bezeichnung ZH-J60 ist in Entwicklung. Die Entwicklung der Dampferzeuger des Hualong One sollte ursprünglich mit Hilfe von ausländischen Unternehmen erfolgen. Dies stellte die China National Nuclear Corporation, als auch die China General Nuclear vor das Problem, dass die ausländischen Unternehmen eine Lizenzgebühr beim Export einforderten. Um allerdings das geistige Eigentum und damit die volle Exportfähigkeit zu erhalten, wurde mit einer Vielzahl chinesischer Unternehmen die Entwicklung eines eigenen Dampferzeugers umgesetzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Entscheidung für die Entwicklung fiel am 14.&amp;amp;nbsp;November 2011 mit der Einrichtung einer Forschungsgruppe am China Nuclear Power Research and Design Institute.&amp;lt;ref&amp;gt; 上海市核电办公室: &#039;&#039;“华龙一号”核电机组ZH-65型蒸汽发生器诞生记&#039;&#039;, 20.03.2015. [https://www.smnpo.cn/hdzs/656803.htm Abgerufen] am 30.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221130170204/https://www.smnpo.cn/hdzs/656803.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ZH-65 =====&lt;br /&gt;
[[Datei:Versuchsaufbau Henan.svg|mini|Aufbau des ZH-65-Teststands in der Provinz Henan]]&lt;br /&gt;
Die Entscheidung zur Entwicklung eines eigenen Dampferzeugers war seitens der Volksrepublik China sehr ambitioniert, da es dazu keinen Staatsauftrag gab und auch keine entsprechenden Gelder. Die gesamte Entwicklung des ZH-65 wurde von den Geldern des China Nuclear Power Research and Design Institute finanziert. Dem kam allerdings entgegen, dass es viel Unterstützung für diese Arbeiten gab. Aus der Unterstützung und den verfügbaren Geldern wurden Experimentalaufbauten finanziert, um die Dampf-Wasser-Abscheidung für den ZH-65 zu erforschen. Die Experimentalaufbauten für den ZH-65 wurden auf das Nanyang Petroleum Exploitation Oilfield in der Provinz Henan gebaut und erprobt für die Sammlung von Daten. Dort befand sich ein entsprechend geeigneter Dampfkessel, der Heißdampf mit dem nötigen hohen Druck erzeugen konnte, der allerdings nur während geringer Auslastung des anliegenden Ölfelds vornehmlich in der Nacht und an Wochenenden für Versuche genutzt werden konnte, um den Betriebsablauf der Ölförderung nicht zu stören. Hinzu kam, dass die Versuche im Winter durchgeführt wurden, das Personal allerdings nur in Wohncontainer abseits der Stadt lebte.&amp;lt;ref&amp;gt;GLOBALink Xinhua Englis: &#039;&#039;How China produces first domestic nuclear reactor&#039;s steam generator&#039;&#039;, 07.02.2021.  [http://www.xinhuanet.com/english/2021-02/07/c_139728392.htm Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129134330/http://www.xinhuanet.com/english/2021-02/07/c_139728392.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;iMedia_27-11-2022&amp;quot;/&amp;gt; Bei den Dampfquellen handelt es sich um zwei 600&amp;amp;nbsp;MW starke kohlebefeuerte Kessel mit unterkritischen Dampfparametern, die Temperaturen von 541&amp;amp;nbsp;°C und einen Druck von bis zu {{Konvert|16.7|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar erreichten, womit sowohl die Primärseite, als auch die Sekundärseite getestet werden konnte. Ausgelegt wurde der im horizontalen Maßstab verkleinerte Testaufbau, ausgenommen von des gesamten Prototyp-Testaufbaus des Dampferzeugers, für eine thermische Leistung von 60&amp;amp;nbsp;MW, einen Druck von {{Konvert|17.4|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar, eine Temperatur von 550&amp;amp;nbsp;°C und eine Durchflussmenge von 120&amp;amp;nbsp;Tonnen Dampf pro Stunde. Es handelt sich dabei um den größten Versuchsstand für Dampferzeuger in der Volksrepublik China.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dingdaxin_06-12-2021&amp;quot;&amp;gt;深圳市鼎达信装备有限公司: &#039;&#039;新型蒸汽发生器综合性能实验研究&#039;&#039;, 06.12.2021. [https://www.dingdx.com/news/202112/06/4209.html Abgerufen] am 30.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221130165542/https://www.dingdx.com/news/202112/06/4209.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Testläufe zeigten, dass die tatsächlichen Druckparameter bei Lastwechsel des Dampferzeugers nicht mehr als 1,3&amp;amp;nbsp;% von den zuvor errechneten Werten abwichen und die Abweichung der Dampfmenge, die linear zur thermischen Eingangsleistung an- oder abstieg, nicht mehr als 4&amp;amp;nbsp;% von den errechneten Werten abwich. Verschiedene Versuche in Bezug auf das Ausdampfen des Dampferzeugers durch Leckagen der Dampfleitung, sowie Lastwechselverhalten im hohen Leistungsbereich wurden erprobt und bestätigten die errechneten Werte, sowie die Auslegung des ZH-65 gemäß den Konstruktionsanforderungen für den Hualong One.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dingdaxin_06-12-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Versuche am Teststand kosteten alleine rund 100&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Paper_27-11-2020&amp;quot;/&amp;gt; Innerhalb von 27&amp;amp;nbsp;Monaten nach der Entscheidung, einen eigenen Dampferzeuger zu entwickeln, war das Design für den eigenen Dampferzeuger des Hualong One vom Typ ZH-65 vollständig baureif ausgearbeitet. Die Entwicklung eines vollständig neuen Dampferzeugertyps binnen 27&amp;amp;nbsp;Monate stellt international eine bisher unerreichte Benchmark dar. Die Entwicklungszeiträume für neue Dampferzeuger für den Einsatz in der Kerntechnik benötigt inklusive Experimente normalerweise rund 40&amp;amp;nbsp;Monate. Im Gegensatz zu Dampferzeugern in anderen Reaktordesigns ist der Auslegungsdruck der ZH-65 mit höheren Dampfdrücken entworfen, sodass die Effizienz im Schnitt höher liegt als bei anderen Reaktormodellen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Der Hualong One ist allerdings nicht für den Auslegungsdampfdruck von {{Konvert|8.6|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar ausgelegt und deshalb wird der Dampferzeuger nur mit einem Austrittdruck von {{Konvert|6.8|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar betrieben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;&amp;gt;CNNC: &#039;&#039; HPR1000 Powering the Future&#039;&#039;, 2015. Seite 24, 27, 32.&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Entwicklung des Dampferzeugers wurde 2015 unter der Führung von Zhang Fuyuan abgeschlossen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinhua_08-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Ein einzelner Dampferzeuger des Typs ZH-65 kostet rund 200&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan.&amp;lt;ref name=&amp;quot;iMedia_27-11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die drei Dampferzeuger des Typs ZH-65 im Hualong One übertragen die Wärmeenergie der drei Primärkreise in den Sekundärkreislauf, dessen Wasser hier verdampft wird. Jeder der 365&amp;amp;nbsp;t schweren Dampferzeuger besitzt eine Gesamthöhe von 22,6&amp;amp;nbsp;m und einen Durchmesser an der breitesten Stelle von 4,87&amp;amp;nbsp;m.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinhua_08-02-2021&amp;quot;&amp;gt;Xinhua: &#039;&#039;Pic story: Zhang Fuyuan, chief designer of Hualong One ZH-65 steam generator&#039;&#039;, 08.02.2021. [http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2021-02/08/c_139729019_5.htm Abgerufen] am 27.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221127000605/http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2021-02/08/c_139729019_5.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Sie bestehen bis auf die Röhrchen des Wärmetauschers aus Stahl des Typs SA-508 Güteklasse 3, der Stahlklasse 2.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Das Wasser des Primärkreislaufes strömt dabei durch das Bodenstück in die 5835&amp;amp;nbsp;U-Röhrchen&amp;lt;ref name=&amp;quot;iMedia_27-11-2022&amp;quot;&amp;gt;iMedia: &#039;&#039;ZH-65 steam generator: a shining pearl inlaid on Hualong No. 1&#039;&#039;. [https://min.news/en/tech/7a1111f07f1e6faba5de679f450ab32c.html Abgerufen] am 27.11.2022. ([https://archive.ph/wip/2c6u3 Archivierte Version] bei [https://archive.ph/ Archive.ph])&amp;lt;/ref&amp;gt; aus SB-163 UNS N06690 (Inconel&amp;amp;nbsp;690&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;).&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Diese besitzen einen Außendurchmesser von 17,48&amp;amp;nbsp;mm und eine Wandstärke von lediglich 1,02&amp;amp;nbsp;mm.&amp;lt;ref name=&amp;quot;iMedia_27-11-2022&amp;quot;/&amp;gt; So entsteht eine Gesamtwärmeübertragungsfläche von 6494&amp;amp;nbsp;m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt; Das Wasser fließt innerhalb der U-Röhrchen im Speisewasser des Sekundärkreislaufes nach oben, und anschließend wieder nach unten zum Bodenstück, und von dort in die kalte Seite des Primärkreislaufes. Das 226&amp;amp;nbsp;°C&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt; kalte Speisewasser des Sekundärkreislaufes wird im oberen Bereich des Dampferzeugers in diesen eingespeist, und läuft dann die Innenwände herab. Am Boden strömt das Wasser in den Wärmetauscher ein, um dort von den U-Rohren aufgeheizt zu werden. Der so entstandene Sattdampf zieht nach oben ab und wird im oberen Teil des Dampferzeugers durch Dampfabscheider und Dampftrockner geleitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Der Restwassergehalt liegt dann bei gleich oder weniger als 0,25%. Der Dampfmassenstrom liegt bei 2039&amp;amp;nbsp;t/h.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zu Dampferzeugern von ausländischen Produzenten ist die Wassermenge in den Dampferzeugern des Hualong One vergleichsweise größer.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ZH-J60 =====&lt;br /&gt;
Seit 2019 befindet sich der Dampferzeuger des Typs ZH-J60 in Entwicklung und soll im Hualong One, wie auch Hualong Two eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;kknews_19-07-2019&amp;quot;/&amp;gt; Das Design soll kompakter sein und eine erhöhte Effizienz aufweisen. Dies wird durch den Einsatz eines axialen Economisers erzielt, sowie durch eine bessere Wasser-Dampf-Abscheidung durch den Einsatz von Abscheidern mit Doppelflügeln. Der Dampferzeuger soll zudem einen Abscheider für Schlacke haben, die sich im Dampferzeuger ablegen kann.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Power Engineering: &#039;&#039;Design Research on Efficient and Compact Steam Generator for Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Januar 2020. [http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2020.01.0189 Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117075624/http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2020.01.0189 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Somao: &#039;&#039;Design Research On Efficient And Compact Steam Generator For Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Januar 2020. [https://www.somao.com/literature/detail/a1f9d6963b38fbc24068d1233f47ed20.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117075905/https://www.somao.com/literature/detail/a1f9d6963b38fbc24068d1233f47ed20.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der ZH-J60 soll mit einem Frischdampfdruck von {{Konvert|6.80|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar arbeiten und der Restwassergehalt bei gleich oder weniger 0,1&amp;amp;nbsp;% liegen. Die Standzeit des Dampferzeugers soll mindestens 60&amp;amp;nbsp;Jahre betragen.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;《表4 ZH-J60型SG与国外三代核电SG主要技术性能对比》&#039;&#039;, 15.02.2020. [https://mtoou.info/tubiao/1327595.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117080521/https://mtoou.info/tubiao/1327595.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ZH-J65 =====&lt;br /&gt;
Der Dampferzeuger des Typs ZH-J65 soll im Hualong One&amp;amp;nbsp;2.0 eingesetzt werden. Das Design weist Ähnlichkeiten mit dem ZH-J60 auf und erzielt durch dein Einsatz eines axialen Economisers eine höhere Effizienz. Eingesetzt wird er erstmals in den Reaktorblöcken [[Kernkraftwerk Jinqimen|Jinqimen&amp;amp;nbsp;3 und 4]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;UVP_siting_Jinqimen-3-4&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== HL-T67 =====&lt;br /&gt;
Die Entwicklung des HL-T67 begann bereits in den 2010er Jahren unter der Leitung der China General Nuclear Power Group&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAEA_29-12-2016&amp;quot;&amp;gt;国家原子能机构: &#039;&#039;中广核自主设计的蒸汽发生器通过业内评审&#039;&#039;, 29.12.2016. [https://www.caea.gov.cn/n6760338/n6760342/c6831502/content.html Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://web.archive.org/web/20240713152149/https://www.caea.gov.cn/n6760338/n6760342/c6831502/content.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; durch das Subunternehmen China General Nuclear Power Engineering Company. Am 26.&amp;amp;nbsp;Dezember 2016 wurde das Design des HL-T67 durch Branchenexperten einer Prüfung unterzogen und die Wahl des Designs bestätigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAEA_29-12-2016&amp;quot;/&amp;gt; Jeder der drei 390&amp;amp;nbsp;t schweren Dampferzeuger besitzt eine Gesamthöhe von 21,15&amp;amp;nbsp;m und einen Durchmesser an der breitesten Stelle von 4,6&amp;amp;nbsp;m.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Harbin_Electric_07-07-2023&amp;quot;&amp;gt;哈尔滨电气集团有限公司: &#039;&#039;我国自主研制的“核电之肺”即将引入“华龙一号”三澳核电工程&#039;&#039;, 07.07.2023. [https://www.harbin-electric.com/news_view.asp?id=15857 Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://archive.is/iHBG2 Archivierte Version] bei [https://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_01-12-2023&amp;quot;/&amp;gt; Die Gesamtwärmeübertragungsfläche beträgt 6700&amp;amp;nbsp;m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_01-12-2023&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;太平岭核电一期工程2号机组三台蒸汽发生器全部顺利就位&#039;&#039;, 01.12.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/39908.html Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://web.archive.org/web/20240713155503/https://www.cnnpn.cn/article/39908.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Fertigungsdauer eines Dampferzeugers konnte bei Harbin Electric für den Bau in den Serieneinheiten auf unter 400&amp;amp;nbsp;Tage reduziert werden. Die vorgesehene Standzeit des Dampferzeugers liegt bei 60&amp;amp;nbsp;Jahren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Harbin_Electric_07-07-2023&amp;quot;/&amp;gt; Der erste Dampferzeuger des Typs HL-T67 wurde im November 2022 in Block&amp;amp;nbsp;1 des [[Kernkraftwerk Taipingling|Kernkraftwerks Taipingling]] installiert.&amp;lt;ref&amp;gt;中广核惠州核电有限公司: &#039;&#039;【奋进新征程】太平岭核电一期工程1号机组首台蒸汽发生器安装开始&#039;&#039;, 25.11.2022. [http://www.hznpc.com.cn/hznpc/c100246/2022-12/01/content_a184f8f407894fdb861887825af83b74.shtml Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://web.archive.org/web/20240713155908/http://www.hznpc.com.cn/hznpc/c100246/2022-12/01/content_a184f8f407894fdb861887825af83b74.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Umwälzpumpen ====&lt;br /&gt;
Alle vor 2008 in der Volksrepublik China eingesetzten Hauptumwälzpumpen waren importierte Modelle. Ab 2007 begann die China National Nuclear Corporation mit der österreichischen Firme Andritz und der Harbin Electric Machinery Company die Entwicklung eigener Umwälzpumpen für den zunächst CP1000 in Fangjiashan und später ACP1000 und Hualong One in Fuqing. Andritz unterzeichnete hierfür einen Vertrag zur Technologieübertragung an die Harbin Electric.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Volksrepublik China hat historisch gesehen bisher immer auf importierte Hauptumwälzpumpen zurückgreifen müssen, da kein Unternehmen bisher die Fertigung eigener Hauptumwälzpumpen ohne Technologieübertragung stemmen konnte.&amp;lt;ref&amp;gt;AtomInfo.ru: &#039;&#039;ГЦН - китайское слабое звено&#039;&#039;, 22.05.2015. [http://www.atominfo.ru/newsn/u0320.htm Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115095758/http://www.atominfo.ru/newsn/u0320.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Hualong One gibt es die Möglichkeit einer diversifizierten Lieferkette für die Hauptumwälzpumpen von verschiedenen Unternehmen, für die ebenfalls der Motor von einem jeweils anderen Unternehmen stammen kann. Seitens der China General Machinery Industry Association wurde 2022 speziell für den Hualong One der Motor des Typs YLGYQ1120-4 entwickelt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国政府网: &#039;&#039;“华龙系列机型自主化核主泵电机”样机通过中通协鉴定&#039;&#039;, 07.11.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33507.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115090908/https://www.cnnpn.cn/article/33507.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Motor wurde seitens der Xiangtan Electric Manufacturing Group gefertigt und ist kompatibel mit den eingesetzten Umwälzpumpentypen des Hualong One.&amp;lt;ref&amp;gt;中国政府网: &#039;&#039;“华龙一号”反应堆冷却剂循环泵配套电机在湘电股份研发成功&#039;&#039;, 01.11.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33380.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115093644/https://www.cnnpn.cn/article/33380.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;湘电集团: &#039;&#039;【迎接公司第六次党代会】“华龙一号” 反应堆冷却剂循环泵装备湘电“心”&#039;&#039;, 31.10.2022. [http://www.xemc.com.cn/portal/article/index/id/731/cid/23.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115093856/http://www.xemc.com.cn/portal/article/index/id/731/cid/23.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Harbin Electric =====&lt;br /&gt;
Die Pumpe der Harbin Electric ist eine wellengedichtete Hauptumwälzpumpe mit einem 10&amp;amp;nbsp;kV-Motor.&amp;lt;ref&amp;gt;哈尔滨电气动力装备有限公司: &#039;&#039;轴封式主泵机组&#039;&#039;. [https://hpc-china.com/product/nuclear/676.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115104028/https://hpc-china.com/product/nuclear/676.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Pro Stunde kann die Pumpe rund 25450&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser fördern und hält einer Primärkreistemperatur von bis zu 343&amp;amp;nbsp;°C bei einem Betriebsdruck von bis zu {{Konvert|17.13|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar stand. Der reguläre Betriebsdruck liegt bei {{Konvert|15.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar und die Standzeit beträgt 60&amp;amp;nbsp;Jahre.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 6 - Reactor Coolant System&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 38, 39, 52 bis 56, 115, 118, 121 bis 124. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-6-Reactor-Coolant-System.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115105305/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-6-Reactor-Coolant-System.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im November 2008 unterzeichneten die China National Nuclear Corporation, Andritz und Harbin Electric den Vertrag zur Lieferung der Hauptumwälzpumpen für die Kernkraftwerke Fangjiashan und Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Fertigung der Hauptkühlmittelpumpen für Fangjiashan&amp;amp;nbsp;3 und 4 sowie Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6 in China, Österreich, sowie die Zuliefererteile der italienischen Firma Foriatura begann 2015, war allerdings problembehaftet. Ab 2016 gefährdete dies den Zeitplan für den Bau der Demonstrationsblöcke im Kernkraftwerk Fuqing. Die genauen Problematiken wurden jedoch nicht veröffentlicht, brachte allerdings den Manager der China National Nuclear Corporation dazu Harbin Electric zu besuchen und ein zusätzliche Abkommen zu unterzeichnen, in der sich Harbin verpflichtete jede Woche, Monat und Quartal einen Bericht zu veröffentlichen, wie das Problem mit der Hauptumwälzpumpe gelöst wird. Harbin Electric sollte außerdem auch die Pumpen für die Exportblöcke Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3 liefern, die allerdings vollständig von Harbin Electric alleine gefertigt werden sollten ohne Teilnahme von Andritz als Technologiegeber.&amp;lt;ref&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;China: RCPs Pose Problems Again -- This Time for Hualong&#039;&#039;, 04.05.2016. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7ce-de4c-a17b-e7cef5060000 Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115094151/https://www.energyintel.com/0000017b-a7ce-de4c-a17b-e7cef5060000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Unter den Bedingungen eines vollständigen Stromausfalls im Block (Station Blackout) ist die Pumpe dafür ausgelegt mindestens 72&amp;amp;nbsp;Stunden die Dichtheit zum Primärkreis zu gewährleisten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== KSB RSR 750 =====&lt;br /&gt;
Die KSB RSR 750 ist eine Hauptkühlmittelpumpe für Druckwasserreaktoren von KSB aus Frankenthal. Es handelt sich dabei um eine vertikale einstufige Kreiselpumpe mit doppelt redundanter Gleitringdichtung und zwei festen Dichtungen. Die Kühlung der Pumpe erfolgt über das Wasser des Primärkreislaufs. Angetrieben wird die Pumpe durch einen externen Motor, der je nach Ausstattung von verschiedenen Herstellern kommen kann und sowohl in 50 als auch 60&amp;amp;nbsp;Hertz-Varianten angeboten wird. Pro Stunde kann die Pumpe rund 24000&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser fördern und hält einer Primärkreistemperatur von bis zu 350&amp;amp;nbsp;°C bei einem Betriebsdruck von bis zu 175&amp;amp;nbsp;Bar stand.&amp;lt;ref&amp;gt;KSB: &#039;&#039;RSR – Reactor coolant pump for pressurized water reactor&#039;&#039;, 2014. [https://live-commerce-proxy-e2e-sales.ksb.com/rest/v2/ksb/users/anonymous/odata/disfile?application=PDF&amp;amp;documentType=YTO&amp;amp;documentNumber=1665.021&amp;amp;documentPart=DE&amp;amp;documentVersion=04&amp;amp;checksum=dd9faa89808e3ebface3b68cea0a236048cf20f16d3647cfc5a0b415e6c23012&amp;amp;salesOrg=1000&amp;amp;extension=PDF&amp;amp;mimetype=application%2Fpdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115090538/https://live-commerce-proxy-e2e-sales.ksb.com/rest/v2/ksb/users/anonymous/odata/disfile?application=PDF&amp;amp;documentType=YTO&amp;amp;documentNumber=1665.021&amp;amp;documentPart=DE&amp;amp;documentVersion=04&amp;amp;checksum=dd9faa89808e3ebface3b68cea0a236048cf20f16d3647cfc5a0b415e6c23012&amp;amp;salesOrg=1000&amp;amp;extension=PDF&amp;amp;mimetype=application%2Fpdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Februar 2017 bestellte die China National Nuclear Corporation für die ersten Standard-Hualong-One-Blöcke&amp;amp;nbsp;1 und 2 des [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Kernkraftwerks Zhangzhou]] sechs RSR&amp;amp;nbsp;750 bei dem Gemeinschaftsunternehmen SEC-KSB der Shanghai Electric und KSB.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Немецкая компания KSB Group поставит шесть ГЦН для новой АЭС “Чаньчжоу” &#039;&#039;, 02.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/02/73208 Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115091824/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/02/73208 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Pumpe war mit Motor bestellt worden, der mit einer Spannung von 10&amp;amp;nbsp;kV arbeiten sollte und eine Leistung von 6,6&amp;amp;nbsp;MW aufweist.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;KSB wins contract for Hualong One pumps&#039;&#039;, 27.02.2017. [https://www.world-nuclear-news.org/C-KSB-wins-contract-for-Hualong-One-pumps-2702175.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092029/https://www.world-nuclear-news.org/C-KSB-wins-contract-for-Hualong-One-pumps-2702175.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Pumps: &#039;&#039;KSB secures major pump order for China’s new Zhangzhou power plant&#039;&#039;, 02.03.2017. [https://www.worldpumps.com/content/news/ksb-secures-major-pump-order-for-china-s-new-zhangzhou-power-plant Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092056/https://www.worldpumps.com/content/news/ksb-secures-major-pump-order-for-china-s-new-zhangzhou-power-plant Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;German pumps for China’s Zhangzhou&#039;&#039;, 07.03.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newsgerman-pumps-for-chinas-zhangzhou-5756800/ Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092234/https://www.neimagazine.com/news/newsgerman-pumps-for-chinas-zhangzhou-5756800/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Jahr 2019 bestellte die China General Nuclear erstmals die Pumpe für ihre Hualong One am Standort [[Kernkraftwerk San&#039;ao|San&#039;ao]].&amp;lt;ref&amp;gt;KSB: &#039;&#039;KSB erhält Großauftrag aus China&#039;&#039;, 04.04.2019. [https://www.ksb.com/de-global/presse/mitteilungen/uebersicht/ksb-erhaelt-grossauftrag-aus-china-403682 Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092530/https://www.ksb.com/de-global/presse/mitteilungen/uebersicht/ksb-erhaelt-grossauftrag-aus-china-403682 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;FinanzNachrichten: &#039;&#039;KSB erhält Großauftrag aus China&#039;&#039;, 04.04.2019. [https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-04/46386942-ksb-erhaelt-grossauftrag-aus-china-007.htm Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092611/https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-04/46386942-ksb-erhaelt-grossauftrag-aus-china-007.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Turbosatz ====&lt;br /&gt;
Je nach Hualong-Modell, aber auch generell bei den Standarddesigns, gibt es mehrere Wahlmöglichkeiten für den Turbosatz der Anlage. Der meistverbaute Standard-Turbosatz ist jedoch von Dongfang Electric des Typs TC-4F72.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Shanghai Electric TC-4F67 (LSB 1710 mm) =====&lt;br /&gt;
Die Niedergeschwindigkeitsturbine (1500&amp;amp;nbsp;-1/min) des Typs Shanghai Electric TC-4F67 ist für eine Nennleistung von 1145&amp;amp;nbsp;MW entwickelt worden, ursprünglich für den ACP1000. Die Turbine besitzt einen zweiflutigen Hochdruckteil und zwei zweiflutige Niederdruckteile. Die letzte Schaufelreihe der Niederdruckläufer hat eine Länge von 1710&amp;amp;nbsp;mm und die Niederdruckläufer haben je ein Gewicht von 300&amp;amp;nbsp;Tonnen. Die Schaufelreihen sind geschweißt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;&amp;gt;世界清洁能源装备大会组委会: &#039;&#039;2022 先进清洁能源装备图册&#039;&#039;, August 2022. Seite 7 bis 10. [http://www.nppsupply.ru/mediafiles/u/files/2017/materials2017/2_Senezh.pdf Abgerufen] am 09.10.2016. ([https://web.archive.org/web/20191221215351/http://www.nppsupply.ru/mediafiles/u/files/2017/materials2017/2_Senezh.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Dampfturbine nutzt ein von Shanghai Electric selbstentwickeltes Turbinenkontrollsystem. Eingesetzt wird der Turbosatz nur in den pakistanischen Reaktorblöcken [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]].&amp;lt;ref&amp;gt;北极星核电网: &#039;&#039;“华龙一号”411台核心装备实现国产化&#039;&#039;, 07.05.2022. [https://news.bjx.com.cn/html/20220507/1223211.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206134259/https://news.bjx.com.cn/html/20220507/1223211.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Harbin Electric TC-4F71 (LSB 1800 mm) =====&lt;br /&gt;
Harbin Electric bietet für den Hualong One eine Niedergeschwindigkeitsturbine (1500&amp;amp;nbsp;-1/min) des Typs TC-4F71 an. Diese basiert auf der zuvor für den [[Advanced Passive|CAP1000]] entwickelten Dampfturbine, allerdings mit einem Niederdruckzylinder weniger. Die Turbine arbeitet mit einer Frischdampftemperatur von 280,3&amp;amp;nbsp;°C, die bei einem Druck von {{Konvert|6.45|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar in den zweiflutigen Hochdruckteil einströmt. Nach Austritt wird der Dampf in die Wasserabscheider-Zwischenüberhitzer geleitet. Dort wird überschüssiges Wasser abgeschieden und es findet eine Überhitzung des Restdampfs statt, der danach auf die beiden zweiflutigen Niederdruckteile geleitet wird. Die Schaufellänge der letzten Stufe beträgt 1800&amp;amp;nbsp;mm. Ausgelegt ist die Dampfturbine für eine Leistung von etwa 1200&amp;amp;nbsp;MW. Erstmals eingesetzt wird diese Turbine in den Blöcken [[Kernkraftwerk Changjiang|Changjiang&amp;amp;nbsp;3 und 4]].&amp;lt;ref&amp;gt;哈尔滨汽轮机厂有限责任公司: &#039;&#039;产品介绍&#039;&#039;, 16.06.2020. [http://www.htc.com.cn/productexhibit/ProductExhibitContent.aspx?TypeID=273 Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206143226/http://www.htc.com.cn/productexhibit/ProductExhibitContent.aspx?TypeID=273 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Obwohl die Technologie auf der von Westinghouse importierten Turbinentechnologie für den AP1000 basiert, gibt Harbin Electric an die vollständigen geistlichen Rechte an dem Design für die Hualong-One-Dampfturbine zu besitzen. Dies bezieht sich hauptsächlich auf die Schaufeltechnologie und des Designs für die 1800&amp;amp;nbsp;mm langen Schaufeln der Endstufe. Im Gegensatz zur AP1000-Turbine ist das Design für den Hualong One optimiert und verkürzt worden. Durch ein einfacheres Layout der Dampfleitungen soll zudem, die Zugänglichkeit und Wartung optimiert werden.&amp;lt;ref&amp;gt;哈尔滨汽轮机厂有限责任公司: &#039;&#039;新品推荐&#039;&#039;, 23.07.2020. [http://htc.com.cn/ProductExhibit/ProductExhibitContent.aspx?typeid=2964AFF6C4C3C745 Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206143553/http://htc.com.cn/ProductExhibit/ProductExhibitContent.aspx?typeid=2964AFF6C4C3C745 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Dongfang Electric TC-4F72 (LSB 1828 mm) =====&lt;br /&gt;
[[Datei:Dongfang TC-F72 1828 mm.svg|mini|Dongfang Electric TC-4F72]]&lt;br /&gt;
Die Niedergeschwindigkeitsturbine (1500&amp;amp;nbsp;-1/min) TC-4F72 von Dongfang Electric ist die meistverbaute Turbine für den Hualong One. Die 6124,9&amp;amp;nbsp;Tonnen Frischdampf pro Stunde aus den Dampferzeugern strömen mit 280,9&amp;amp;nbsp;°C in den Hochdruckläufer ein bei einem Frischdampfdruck von {{Konvert|6.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar. Nach Durchfließen dieser wird der Dampf auf 268,8&amp;amp;nbsp;°C überhitzt und über die beiden zweiflutigen Niederdruckläufer geleitet. Die Schaufeln der letzten Stufe der Niederdruckläufer haben eine Länge von 1828&amp;amp;nbsp;mm. Der Kondensatordruck liegt bei {{Konvert|0.0051|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Jeder Niederdruckläufer hat ein Gewicht von rund 280&amp;amp;nbsp;Tonnen. Die Schaufeln des Rotors sind an den Läufer geschweißt.&amp;lt;ref&amp;gt;中央人民政府门户网站: &#039;&#039;“华龙一号”核电常规岛汽轮机主机设备研制完成 &#039;&#039;, 19.04.2018. [http://www.gov.cn/xinwen/2018-04/19/content_5284036.htm Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206142323/http://www.gov.cn/xinwen/2018-04/19/content_5284036.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die erste Turbine dieses Typs wurde für eine maximale garantierte Leistung von 1161&amp;amp;nbsp;MW in den Reaktorblöcke [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6]] installiert. Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Blöcke waren die Schaufeln der letzten Stufe der Niederdruckturbine die längsten, die weltweit in einem Kernkraftwerk eingesetzt wurden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Der Rekord wurde 2022 mit der Inbetriebnahme von [[Kernkraftwerk Olkiluoto|Olkiluoto&amp;amp;nbsp;3]] gebrochen, deren Schaufeln in der letzten Stufe 2&amp;amp;nbsp;mm länger sind.&amp;lt;ref&amp;gt;Teolisuuden Voima Oy: &#039;&#039;Nuclear Power Plant Unit Olkiluoto 3&#039;&#039;. Seite 32. [https://www.tvo.fi/uploads/julkaisut/tiedostot/ydinvoimalayks_OL3_ENG.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206141137/https://www.tvo.fi/uploads/julkaisut/tiedostot/ydinvoimalayks_OL3_ENG.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ausgelegt ist der Turbosatz bis zu einer Leistung von 1300&amp;amp;nbsp;MW.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Alstom ARABELLE-1000 =====&lt;br /&gt;
[[Datei:Alstom ARABELLE 1200 MW.svg|mini|Alstom ARABELLE]]&lt;br /&gt;
Die Turbine {{Akronym|ARABELLE|Steht für „ALstom RAteu BELfort LEvallois“}} aus Frankreich kann unter Lizenz von Dongfang Electric gebaut werden. Obwohl Analysten 2018 annahmen, dass der Markt für die ARABELLE im Falle des Hualong One ein Tabu sei, gleichwohl die Turbine aber für CAP1000-Projekte und den CPR-1000 sowie ACPR1000 zum Einsatz kommt,&amp;lt;ref&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;Newbuilds: GE&#039;s Dominance of Conventional Island Market&#039;&#039;, 14.11.2018. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7d6-de4c-a17b-e7d6544d0000 Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206125650/https://www.energyintel.com/0000017b-a7d6-de4c-a17b-e7d6544d0000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; wird diese allerdings optional in Projekten angeboten. Für das [[Kernkraftwerk Xiapu]] ist diese Turbine vorgesehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;华能霞浦核电项目压水堆一期工程 环境影响报告书（选址阶段）&#039;&#039;, Mai 2020. Seite 1-1, 1-2, 4-14. [http://hdgs.chng.com.cn/hdext/documents/23703/26488/824ea2f7-0fa5-46ad-b7cb-5a977492cbd7.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206003652/http://hdgs.chng.com.cn/hdext/documents/23703/26488/824ea2f7-0fa5-46ad-b7cb-5a977492cbd7.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die ARABELLE-1000 ist eine Niedergeschwindigkeitsturbine (1500&amp;amp;nbsp;-1/min) und der Konfigurationsformel HMD+ND+ND+G mit insgesamt einen kombinierten Hoch- und Mitteldruckteil (jeweils eine Seite des Läufers einflutig) und zwei Niederdruckteilen mit einen Generator. Damit entspricht sie der Konfiguration der ARABELLE-1000, die in einem Leistungsspektrum von 900 bis 1400&amp;amp;nbsp;MW eingesetzt werden kann. Die nötige Baugröße aufgrund der erwarteten Kühlwassertemperaturen in der Volksrepublik China erfordert die letzte Schaufelreihe mit einer Länge von 69&amp;amp;nbsp;Zoll.&amp;lt;ref&amp;gt;General Electric: &#039;&#039;GE POWER Steam Power Systems Nuclear Product line&#039;&#039;, November 2017. Seite 6. [http://www.nppsupply.ru/mediafiles/u/files/2017/materials2017/2_Senezh.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20191221215351/http://www.nppsupply.ru/mediafiles/u/files/2017/materials2017/2_Senezh.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Generator ====&lt;br /&gt;
Je nach Hualong-Modell, aber auch generell bei den Standarddesigns, gibt es mehrere Wahlmöglichkeiten für den Generator von verschiedenen Herstellern.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Shanghai Electric QFSN-1100-4 =====&lt;br /&gt;
In der Basisvariante der 1100&amp;amp;nbsp;MW-Klasse des Hualong One wird der Generator des Typs QFSN-1100-4 der Shanghai Electric verwendet. Der Generator wurde ab 2010 für den ACP1000 entwickelt.&amp;lt;ref&amp;gt;CIGRE: &#039;&#039;New Development of Rosating Electrical Machines&#039;&#039;, 11.09.2011. Seite 185 bis 191. ([https://ia601600.us.archive.org/20/items/scribd.vpdfs.com_generator-papers/scribd.vpdfs.com_generator-papers.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Generator kann bis zu 1145&amp;amp;nbsp;MW Leistung erreichen bei einem Leistungsfaktor von 0,85. Der Generator arbeitet mit einer Spannung von 24&amp;amp;nbsp;kV und einer Drehzahl von 1500&amp;amp;nbsp;-1/min. Der Gesamtwirkungsgrad des Generators liegt bei 98,71&amp;amp;nbsp;%. Die Erregung der Maschine erfolgt bürstenlos.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Toutiao_09-05-2022&amp;quot;&amp;gt;今日头条: &#039;&#039;华龙一号如雷贯耳，配套的1200MW级发电机你了解吗？&#039;&#039;, 09-05-2022. [https://www.toutiao.com/article/7094425305271681577/ Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206152334/https://www.toutiao.com/article/7094425305271681577/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Kühlung des Generators erfolgt mit einer kombinierten Wasserstoff-Wasser-Kühlung. Die Wasserkühlung wird für den Stator verwendet, während der Rotor eine Wasserstoffkühlung nutzt. Der Generator selbst ist ein erprobtes Modell und auch in den beiden ACPR1000 [[Kernkraftwerk Yangjiang|Yangjiang&amp;amp;nbsp;5 und 6]] im Einsatz. Eingesetzt wurde der Generator erstmals in den Hualong-One-Blöcken [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und 4]] und [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]].&amp;lt;ref&amp;gt;Shanghai Electric Power Generation Equipment Co.,Ltd.: &#039;&#039;1100MW hydrogen-water cooling nuclear power generator（QFSN-1100-4）&#039;&#039;. [https://www.shanghai-electric.com/group_en/c/2019-10-12/545694.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206151418/https://www.shanghai-electric.com/group_en/c/2019-10-12/545694.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der für das Kernkraftwerk Karatschi eingesetzte Generator trägt die modifizierte Bezeichnung QFSN-1145-4 und kann in der abgeänderten Form bis zu 1200&amp;amp;nbsp;MW Nennleistung erreichen. Es handelt sich dabei um eine abgeänderte Bauweise eines Generators von Westinghouse.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Toutiao_09-05-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Shanghai Electric QFSN-1300-4 =====&lt;br /&gt;
Der Generator des Typs QFSN-1300-4 der Shanghai Electric ist für den Einsatz in der 1300&amp;amp;nbsp;MW-Leistungsklasse entworfen worden. Die generellen technischen Eigenschaften gleichen denen des QFSN-1100-4. Auch die Kühlung der 1300&amp;amp;nbsp;MW-Variante erfolgt getrennt mit Wasser und Wasserstoff. Der Generator wurde erstmals im Hualong-One-Fusionsprojekt in den Blöcken [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou&amp;amp;nbsp;1 und 2]] verbaut.&amp;lt;ref&amp;gt;Shanghai Electric Power Generation Equipment Co.,Ltd.: &#039;&#039;1300MW hydrogen-water cooling nuclear power generator（QFSN-1300-4）&#039;&#039;. [https://www.shanghai-electric.com/group_en/c/2019-07-15/545693.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206152838/https://www.shanghai-electric.com/group_en/c/2019-07-15/545693.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;漳州1号机组1300MW等级发电机定子竣工出厂&#039;&#039;, 21.06.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/31371.html Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206153030/https://www.cnnpn.cn/article/31371.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Dongfang Electric „Hualong One“ =====&lt;br /&gt;
Der von Dongfang Electric gefertigte Generator des Typs &#039;&#039;„Hualong One“&#039;&#039; ist ein 1200&amp;amp;nbsp;MW starker Generator mit einem Wirkungsgrad von 99,078&amp;amp;nbsp;%.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_World_31-01-2018&amp;quot;&amp;gt;能源界: &#039;&#039;东方智造添彩国家名片 ——东方电气与“华龙一号”的不解之缘&#039;&#039;, 31.01.2018. [http://www.nengyuanjie.net/article/6094.html Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206162749/http://www.nengyuanjie.net/article/6094.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Entwicklung des Generators begann im Jahr 2013 und wurde 2017 abgeschlossen mit der Erprobung auf dem Teststand.&amp;lt;ref&amp;gt;国家经济门户: &#039;&#039;全球首堆“华龙一号”核能汽轮发电机在东方电机研制成功&#039;&#039;, 06.11.2017. [http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201711/06/t20171106_26777589.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206163154/http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201711/06/t20171106_26777589.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;搜狐: &#039;&#039;全球首台“华龙一号”核能发电机在东方电气研制成功&#039;&#039;, 07.11.2017. [https://www.sohu.com/a/202807584_637762 Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206163310/https://www.sohu.com/a/202807584_637762 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Eingesetzt wurde der Generator erstmals in den Blöcken [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_World_31-01-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;China National Nuclear Corporation: &#039;&#039;Generator rotor installed at China&#039;s 1st Hualong One nuclear plant&#039;&#039;, 01.06.2019. [https://en.cnnc.com.cn/2019-06/01/c_435852.htm Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206163531/https://en.cnnc.com.cn/2019-06/01/c_435852.htm Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== GIGATOP 4-pole =====&lt;br /&gt;
In der Kombination mit der ARABELLE-1000 wird der 27&amp;amp;nbsp;kV-Generator GIGATOP-4 angeboten. Geplant ist der Einsatz im [[Kernkraftwerk Xiapu]]. Durch die höhere Effizienz der Turbine wird eine höhere Nennleistung von über 1215&amp;amp;nbsp;MW erreicht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sicherheitstechnik ===&lt;br /&gt;
Der Hualong One ist hauptsächlich nach den Sicherheitsstandards HAF&amp;amp;nbsp;101 und HAF&amp;amp;nbsp;102, sowie den Sicherheitsstandards der IAEA entworfen worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-4&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt; Berücksichtigt wurden außerdem die Sicherheitsempfehlungen des &#039;&#039;Chinese Nuclear Safety Guide&#039;&#039; HAD, der vornehmlich auf den von der IAEA festgelegten Sicherheitsstandards basiert unter Berücksichtigung der chinesischen Vorschriften. Der Hualong One wurde entsprechend von der IAEA auf dessen Sicherheit überprüft und hat diese Prüfung bestanden. Ebenfalls entspricht das Design in seiner Auslegung des UK-HPR1000 den Anforderungen der [[Western European Nuclear Regulators Association]] (&#039;&#039;WENRA&#039;&#039;).&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-4&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 4 - General Safety and Design Principles&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 11. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-4-General-Safety-and-Design-Principles.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115120610/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-4-General-Safety-and-Design-Principles.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die unterschiedlichen Sicherheitsplanungen der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear sind allerdings die Ursache, dass sich der Aufbau der Sicherheitssysteme zwischen den Versionen unterscheiden. Die China General Nuclear behielt ihre N+2-Auslegung ihrer Kernkraftwerke bei, womit sowohl die wichtigsten aktiven und passiven Systeme mit drei Sicherheitsdivisionen zu je 100&amp;amp;nbsp;% Redundanz entworfen wurden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt; Die China General Nuclear konzentrierte sich dabei insbesondere auf das Einzelfallversagen der von der IAEA empfohlenen Auslegung im &#039;&#039;Safety Standard Report-2/1&#039;&#039; (SSR-2/1), der eine Initiierung einer Störung in einem einzelnen Sicherheitsstrang vorsieht und das Versagen eines weiteren, sodass der dritte Sicherheitsstrang weiter verfügbar bleibt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;&amp;gt;Li Sheng Jie: &#039;Research on Safety System Configuration of HPR1000&#039;&#039;. Seite 6, 10, 17 bis 19, 22 bis 24, 37 bis 39, 42, 43, 45, 55, 58. [http://player.slideplayer.com/download/65/11820485/t2HbJkidF7Ec8tYopSW1jQ/1676236864/11820485.ppt Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230212202326/http://player.slideplayer.com/download/65/11820485/t2HbJkidF7Ec8tYopSW1jQ/1676236864/11820485.ppt Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die China National Nuclear Corporation behielt hingegen die für die Baulinie [[CNP-300]] und [[CNP-600]] eingesetzte Auslegung von N+1 für die aktiven Sicherheitssysteme bei mit jeweils einen zusätzlichen passiven Pedanten, woraus eine Art N+2-Auslegung entsteht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;&amp;gt;Gesellschaft für Reaktorsicherheit: &#039;&#039;Nukleare Sicherheit im Ausland - Reaktorkonzepte, Baulinien und Wissensplattformen&#039;&#039;, Oktober 2020. Seite 62, 63, 248, 249. [https://www.grs.de/sites/default/files/publications/grs-558.pdf Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230212200229/https://www.grs.de/sites/default/files/publications/grs-558.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Diese Art der Redundanz ist per Definition aber nicht redundant, da die Systeme jeweils ihren eigenen Versagenspfad haben und daher das Design nicht den generellen Anforderungen und Auslegungen von Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III entspricht, allerdings als solch ein Modell vermarktet wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chai_12-04-2016&amp;quot;/&amp;gt; Die Wahl auf ein Gemisch aus aktiven und passiven Systemen ist vornehmlich eine Entscheidungsfolge nach dem [[Reaktorunfall von Fukushima-Daiichi]] im Jahr 2011.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chai_12-04-2016&amp;quot;/&amp;gt; Zeitgleich bietet es Überseekunden die Möglichkeit zwischen den beiden Varianten zu wählen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Wahl einer doppelten Redundanz für das CNNC-Design wird mit der probabilistischen Sicherheitsanalyse begründet. Während ein einzelner Sicherheitsstrang (1×100&amp;amp;nbsp;%) eine Zuverlässigkeit von 90&amp;amp;nbsp;% aufweist, schafft das Hinzufügen eines weiteren Sicherheitsstrangs zu einer doppelten Redundanz (2×100&amp;amp;nbsp;%) einen Zuverlässigkeitsgewinn von 10&amp;amp;nbsp;%, woraus sich ein Gesamtwert von 99&amp;amp;nbsp;% ergibt. Das Hinzufügen eines weiteren identischen Sicherheitsstrangs für eine dritte Redundanz (3×100&amp;amp;nbsp;%) bringt allerdings nur noch einen Zuverlässigkeitsgewinn von 1&amp;amp;nbsp;%, woraus sich ein Wert von 99,9&amp;amp;nbsp;% ergibt. Dies hängt damit zusammen, dass ein möglicher Fehler aufgrund gemeinsamer Ursache (Common Cause Failure) einen Einfluss auf alle Sicherheitsstränge haben könnte, da sie in ihrem Aufbau identisch sind. Daher wurde sich in der Designphilosophie an die Sicherheitsstandards nach dem IAEA&amp;amp;nbsp;SSR-2/1 gehalten, nach dem die Auslegung mit zwei zueinander redundanten Sicherheitssträngen vollständig ausreicht und zusätzliche Maßnahmen durch Anlagenauslegung für Versagensfälle in der deterministischen und probabilistischen Analyse erwogen werden sollte. Dies bezieht sich im Falle des Hualong One auf technische Sicherheitsfunktionen für den Fall eines Auslegungsunfalls oder eines auslegungsüberschreitenden Unfalls (Designerweiterungsbedingungen), die insbesondere in eher ungeschützten Bereichen auftreten. Dies wird durch den Einsatz der passiven Sicherheitssysteme erreicht, die jeweils partielle äquivalente Alternativen zu den aktiven Sicherheitssystemen darstellen. Hierdurch wird für bestimmte Sicherheitssysteme durch eine andere Auslegung sowohl ein Fehler aufgrund gemeinsamer Ursache umgangen, sowie auf die Verfügbarkeit von Strom oder andere Energieträger verzichtet. Die Systeme funktionieren nach den Naturgesetzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;&amp;gt;Ji Xing, u.a.: &#039;&#039;HPR1000: Advanced PWR with Active and Passive Safety Features&#039;&#039;, März 2016. Seite 259 bis 265. [https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/STIPUB1829_volOneWeb.pdf Abgerufen] am 01.12.2022. ([https://web.archive.org/web/20221201112610/https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/STIPUB1829_volOneWeb.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Definition der Redundanz wird alleine durch die passive Alternative jedoch nicht vollständig erfüllt, da nicht jedes aktives System einen vollständig passiven Pedant in der CNNC-Variante hat.&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{CDF|float=right|maßstab=600|beschreibung=Kernschadensfrequenz im Vergleich zu anderen vergleichbaren Reaktormodellen|marker=&lt;br /&gt;
{{CDF/IAEA|marksize=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/EUR|marksize=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=5,0|E-=6|jahr=1996|gen=3|text=ABWR|marksize=|position=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=3,0|E-=7|jahr=2003|gen=3|text=AP1000|marksize=|position=top}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=4,0|E-=7|jahr=2018|gen=3|text=CAP1400|marksize=|position=bottom}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=1,0|E-=5|jahr=2010|gen=2|text=CPR-1000|marksize=|position=bottom-left}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=1,0|E-=5|jahr=2015|gen=3|text=APR-1400|marksize=|position=bottom-right}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=5,0|E-=6|jahr=1995|gen=2|text=N4|marksize=|position=left}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=5,0|E-=6|jahr=1980|gen=2|text=Konvoi|marksize=|position=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=6,0|E-=7|jahr=2003|gen=3|text=FIN/Standard-EPR|marksize=|position=left}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=9,0|E-=7|jahr=2005|gen=3|text=CEPR|marksize=|position=bottom-right}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=5,94|E-=7|jahr=2006|gen=3|text=V-491|marksize=|position=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=3,0|E-=7|jahr=2016|gen=3|text=V-510|marksize=|position=left}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=1,11|E-=7|jahr=2022|gen=3|text=&#039;&#039;&#039;CGN-HPR&#039;&#039;&#039;|marksize=|position=top-right}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=1,3|E-=7|jahr=2022|gen=3|text=&#039;&#039;&#039;CNNC-HPR&#039;&#039;&#039;|marksize=|position=bottom-right}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=3,85|E-=7|jahr=2017|gen=3|text=&#039;&#039;&#039;UK-HPR1000&#039;&#039;&#039;|marksize=|position=top}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Durch diese unterschiedliche Auslegung der CGN- und CNNC-Version ergeben sich für die beiden Hualong One unterschiedliche Kernschadensfrequenzen. Beide Varianten werden allerdings nur mit einer Kernschadensfrequenz von weniger als 1×10&amp;lt;sup&amp;gt;-6&amp;lt;/sup&amp;gt; beworben, da zusätzlich Standortbedingungen den Wert beeinflussen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt; Für das Design alleine beträgt die exakte Kernschadensfrequenz des CNNC-Designs mit zwei aktiven Systemen und passiven Sicherheitssystemen, was die Basisauslegung des Hualong One ist, 1,30×10&amp;lt;sup&amp;gt;-7&amp;lt;/sup&amp;gt;. Die CGN-Variante mit drei aktiven Sicherheitssystemen und passiven Sicherheitssystemen hat trotz des relativ kleinen Zuverlässigkeitsgewinns eine um 14,62&amp;amp;nbsp;% niedrigere Kernschadensfrequenz von 1,11×10&amp;lt;sup&amp;gt;-7&amp;lt;/sup&amp;gt;.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Für den UK-HPR1000 liegt dieser Wert bei 3,85×10&amp;lt;sup&amp;gt;-7&amp;lt;/sup&amp;gt;.&amp;lt;ref&amp;gt;ONR: &#039;&#039;New Reactors Division – Generic Design Assessment Step 4 Assessment of Probabilistic Safety Analysis for the UK HPR1000 Reactor&#039;&#039;, Jaunaur 2022. Seite 3. [https://www.onr.org.uk/new-reactors/uk-hpr1000/reports/step-4/onr-nr-ar-21-020.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208222343/https://www.onr.org.uk/new-reactors/uk-hpr1000/reports/step-4/onr-nr-ar-21-020.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die passiven Systeme sind generell für eine Betriebsdauer von gleich oder mehr als 72&amp;amp;nbsp;Stunden ausgelegt. Damit entspricht der Hualong in seiner Auslegung den Vorgaben der 72-Stunden-Regel der WENRA vollständig&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yu_06-02-2015&amp;quot;&amp;gt;Hongxing Yu: &#039;&#039;Research &amp;amp; Development on Advanced PWR Design Improvement and Innovation in NPIC&#039;&#039;, 06.02.2015. Seite 5, 6. [https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2020-07/ii-1a-yu.pdf Abgerufen] am 01.12.2022. ([https://web.archive.org/web/20221201145345/https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2020-07/ii-1a-yu.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und weißt im Gegensatz zu anderen Reaktordesigns der Generation&amp;amp;nbsp;III wie dem [[Advanced Passive|AP1000]] klare Maßnahmen für die gestaffelte Sicherheit auf.&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt; Sowohl die Versionen für den Bau in der Volksrepublik China, als auch die anderen Exportvarianten, sind vollständig kompatibel mit den [[European Utility Requirements]] (kurz &#039;&#039;EUR&#039;&#039;) und dem [[User Requirement Document]] (kurz &#039;&#039;URD&#039;&#039;).&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA&#039;&#039;, Juni 2016. Seite 152, 164. [https://www.iaea.org/sites/default/files/china_nr-7th-rm_english.pdf Abgerufen] am 01.12.2022. ([https://web.archive.org/web/20220729025712/https://www.iaea.org/sites/default/files/china_nr-7th-rm_english.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Leitungswege aller Subsysteme sind generell so aufgebaut, dass alle in das Containment und herausgehende Leitungen mit Ventilen direkt am Ein- oder Austritt des Containments versehen sind um in bestimmten Fällen das Containment vollständig isolieren zu können. Hierdurch soll der Austritt jeglicher radioaktiver Stoffe verhindert werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;/&amp;gt; Dies ist eingeführt worden durch die Berücksichtigung von zusätzlichen 15&amp;amp;nbsp;Auslegungsunfälle, die sowohl die Auslegungsstörfälle und Designerweiterungsbedingungen abdecken sollten, wenn sich die Anlage im abgeschalteten Zustand befindet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Subsysteme ====&lt;br /&gt;
Die Sicherheitssysteme des Hualong One unterscheiden sich je nach Variante, haben aber beide die Eigenschaft vornehmlich aktive Sicherheitssysteme zu verwenden. Die CGN-Variante setzt in ihrer Basisauslegung mit der dreifachen Redundanz auf eine hohe Passivität, während die CNNC-Variante mit der doppelten Redundanz dafür zwei zusätzliche passive Systeme besitzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt; Die Sicherheitssysteme des Hualong One wurden vor Einsatz alle erprobt. Während die generellen aktiven Sicherheitssysteme bereits in anderen Kernkraftwerken im Einsatz waren und deren Funktion validiert werden konnte, wurden für die passiven Sicherheitssysteme entsprechende Testanlagen errichtet und Experimente durchgeführt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt; Dennoch besteht die Möglichkeit, dass durch die hydraulischen und thermischen Eigenschaften der passiven Sicherheitssysteme deren Funktion beeinträchtigt werden kann. Im Gegensatz zum [[Advanced Passive]] sind diese im Hualong One unabhängig voneinander, allerdings kommt es vereinzelt zu Abhängigkeiten von aktiven Sicherheitssystemen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die nachfolgende Tabelle fasst die Sicherheitssysteme der Hualong-One-Varianten zusammen. Bei einem Klick auf das Sicherheitssystem springt der Bildschirm zum jeweiligen Abschnitt weiter. Bei Mouseover über die Haken wird die Redundanz der jeweiligen Variante angezeigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] — Aktives Sicherheitssystem&lt;br /&gt;
* [[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]] — Sicherheitssystem mit aktivem und passivem Teil&lt;br /&gt;
* [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] — Passives Sicherheitssystem&lt;br /&gt;
* [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] — Nicht vorhanden&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Sicherheitssystem !! colspan=&amp;quot;5&amp;quot; | Versionen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  {{Vertikal|CGN}} !! {{Vertikal|UK-HPR1000}} !! {{Vertikal|CNNC}} !! {{Vertikal|CGN-Standard}} !! {{Vertikal|CNNC-Standard}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Steuer- und Schutzsystem (Steuerstäbe)&lt;br /&gt;
| 68 || 68 || 61 || 69 || 69&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 3 (Auslegungsstörfälle)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | [[#Safety Injection System|Safety Injection System]]&lt;br /&gt;
| High Pressure Injection&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Low Pressure Injection&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Accumulator Injection&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Auxiliary Feedwater System|Auxiliary Feedwater System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Heat Removal System|Containment Heat Removal System (Spray)]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Atmospheric Steam Dump System|Atmospheric Steam Dump System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Emergency Diesel Generators|Emergency Diesel Generators]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 4a (Designerweiterungsbedingung)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Secondary Passive Heat Removal System|Secondary Passive Heat Removal System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#SBO Diesel Generator|SBO Diesel Generator]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Emergency Boron Injection System|Emergency Boron Injection System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Diverse Actuation System&lt;br /&gt;
| [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Extra Cooling System|Extra Cooling System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#RPV High-point Venting System|RPV High-point Venting System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 4b (Begrenzung schwerer Unfälle)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Passive Containment Cooling System|Passive Containment Cooling System]]&lt;br /&gt;
| [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Fast Depressurization System|Fast Depressurization System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Hydrogen Control System|Containment Hydrogen Control System]]&lt;br /&gt;
| [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Reactor Cavity Injection and Cooling System|Reactor Cavity Injection and Cooling System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Filtration and Exhaust System|Containment Filtration and Exhaust System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Severe Accident I&amp;amp;C and large capacity batteries|Severe Accident I&amp;amp;C and large capacity batteries]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×2h}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×2h}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×2h}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×2h}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×2h}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#On-site emergency water makeup and mobile diesel generators|On-site emergency water makeup and mobile diesel generators]]&lt;br /&gt;
| [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Green check.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
In den folgenden Abschnitten sind in den Grafiken aktive Systeme in &amp;lt;span style=&amp;quot;color:red;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;rot&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; gekennzeichnet und passive Systeme in &amp;lt;span style=&amp;quot;color:darkgreen;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;grün&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Aktive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Safety Injection System&amp;quot;&amp;gt;Safety Injection System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Safety Injection System besteht aus zwei Teilen: Eine Hochdruckeinspeisung und eine Niederdruckeinspeisung. Im Gegensatz zu vorher in China errichteten Anlagen sind die Pumpensysteme von anderen Systemen baulich getrennt errichtet, sodass bei einem Fehler in einem System die Funktion des Safety Injection System weiter gewährleistet bleibt. Als Wasserquelle wird der In-Containment Water Storage Tank (IRWST) genutzt, der durch seine Lage im Containment gleichzeitig gegen etwaige Einwirkungen von außen geschützt ist. Dadurch der IRWST in einem geschlossenen Gebäude untergebracht wird, kann der Wasserverlust minimiert werden, was insbesondere bei einer langfristigen Nutzung der Noteinspeisung ein Vorteil ist, da die Wasserquelle nicht gewechselt werden muss.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Safety Injection System ist aufgeteilt in drei Sicherheitsdivisionen mit einer Gesamtredundanz von 3×100&amp;amp;nbsp;%. Jeweils ein Strang ist in einem der drei Sicherheitsgebäude räumlich getrennt untergebracht. Der Einspeisepunkt der Medium-Head Safety Injection, der Hochdruckeinspeisung, liegt auf mittlere Reaktorhöhe, was die Förderhöhe der Pumpen reduziert zu der eher traditionell eingesetzten High-Head Safety Injection. Für die langfristige Einspeisung wird die Low-Head Safety Injection des Niederdruckeinspeisesystems verwendet. Dieses System ist kombiniert mit einem Wärmetauscher, der die Wärme an das Nachwärmeabfuhrsystem abgibt. Die Wasserquelle für beide Systeme ist eine gemeinsame Einspeiseleitung aus dem IRWST. Die Einspeisung des Wassers erfolgt in die kalten Stränge der drei Primärloops zwischen den Hauptumwälzpumpen und dem Reaktordruckbehälter. Als passiven Teil besitzt das System für jeden Loop einen mit Borsäure versetzten Wasservorrat, der bei Unterschreiten des Ansprechdrucks passiv in das System geleitet wird. Die Borkonzentration liegt bei 1300&amp;amp;nbsp;Parts per million.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Die Hochdruckpumpen arbeiten mit einer Spannung von 10&amp;amp;nbsp;Kilovolt und haben eine elektrische Leistung von 500&amp;amp;nbsp;Kilowatt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Safety Injection System ist mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;% jeweils in zwei Divisionen aufgeteilt. Das System besteht aus drei Subsystemen, die Hochdruckeinspeisung speist normal nur in die kalten Stränge der drei Loops ein. Optional kann sie aber auch in die heißen Stränge der Loops einspeisen. Die Niederdruckeinspeisung speist sowohl in die heißen als auch kalten Stränge ein. Bei entsprechendem Druckabfall besitzt jeder Loop im kalten Strang je einen Druckspeicher mit Borsäure versetzten Wasservorrat, der bei Unterschreiten des Ansprechdrucks passiv in das System geleitet wird. Die Borkonzentration liegt bei 1300&amp;amp;nbsp;Parts per million.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Safety Injection System Accumulators.svg|Druckspeicher in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Safety Injection System Accumulators.svg|Druckspeicher in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CGN Safety Injection System MD-Injection.svg|Hochdruckeinspeisung in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Safety Injection System MD-Injection.svg|Hochdruckeinspeisung in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CGN Safety Injection System ND-Injection.svg|Niederdruckeinspeisung in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Safety Injection System ND-Injection.svg|Niederdruckeinspeisung in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Auxiliary Feedwater System&amp;quot;&amp;gt;Auxiliary Feedwater System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Auxiliary Feedwater System hat eine Redundanz von 3×100&amp;amp;nbsp;% mit seinen drei Sicherheitsdivisionen, und ist mit jedem einzelnen Strang in jeweils einen der drei Sicherheitsgebäude untergebracht und damit räumlich zueinander getrennt. Das System dient zum Wiederbefüllen der Dampferzeuger im Falle eines Wasserverlusts, beispielsweise nach Abblasen von Frischdampf in die Atmosphäre. In den Reaktoren des Typs M310 der China General Nuclear wurde das System auch zum Befüllen beim Anfahren der Anlage verwendet, was allerdings im Hualong One nicht vorgesehen ist. Geregelt wird die Einspeisung durch ein elektrisches Stellventil, um die Leistung zu begrenzen, sowie durch ein zweites Ventil zur Füllstandsbegrenzung des Dampferzeugers. Das Wasser für das System wird aus jeweils einen Speisewasservorratstank pro Sicherheitsdivision entnommen,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; der für einen Betrieb des Systems von 24&amp;amp;nbsp;Stunden vorgesehen ist und danach mit dem Wasser aus dem Tank des Secondary Passive Heat Removal Systems wiederbefüllt werden kann, sodass die Betriebszeit auf 48&amp;amp;nbsp;Stunden verlängert wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Für die langfristige Wärmeabfuhr bei einem Verlust der externen Wärmeabfuhr kann das System mit einer dieselgetriebenen Pumpe wiederbefüllt werden und so die langfristige Nachwärmeabfuhr über das Sekundärsystem gewährleistet werden mit dem Feed-and-Bleed-Verfahren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Die im System verbauten Pumpen sind für eine Förderleistung von maximal 110&amp;amp;nbsp;Kubikmeter pro Stunde ausgelegt. In einer reduzierten Leistungsstufe fördern die Pumpen maximal 90&amp;amp;nbsp;Kubikmeter pro Stunde. Die Speisewassertanks haben je ein Speichervolumen von 692,8&amp;amp;nbsp;Kubikmeter, von denen 561,9&amp;amp;nbsp;Kubikmeter nutzbar sind.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Auxiliary Feedwater System für das Befüllen des Dampferzeugers auf der Sekundärseite ist ausgelegt mit einer Redundanz von 2×(2×50)&amp;amp;nbsp;%. Dies wird dadurch erreicht, dass es das System zweimal gibt und innerhalb des Systems zwei Pumpen. Eine Pumpe ist eine elektrisch betriebene Pumpe, die zweite Pumpe wird mit einer Turbine angetrieben, die Frischdampf aus den Dampferzeugern bezieht und für den Fall eines Verlusts der Stromversorgung des Blocks zum Einsatz kommt. Hierdurch soll eine Diversifizierung für den Fall eines Fehlers aufgrund gemeinsamer Ursache erreicht werden. Die Systeme pumpen Wasser aus dem außerhalb des Containments liegenden Auxiliary Feedwater Tank in den Dampferzeuger.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zum CGN-Design wird das Speisewasser in einem gemeinsamen Tank für beide Sicherheitsdivisionen gelagert und entnommen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Auxiliary Feed-water System.svg|Auxiliary Feedwater System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Auxiliary Feed-water System.svg|Auxiliary Feedwater System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Heat Removal System&amp;quot;&amp;gt;Containment Heat Removal System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Containment Heat Removal System ist mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;% ausgelegt. Das Wasser wird aus dem IRWST über Siebe entnommen und mit einer Pumpe über einen Wärmetauscher geleitet. Anschließend teilt sich das System auf. Das primäre System ist die Bespeisung der Containment-Sprühanlage zur Wärmeabfuhr und Druckreduzierung im Sicherheitsbehälter. Das Wasser fällt durch sein Eigengewicht zum Boden des Containments und damit zurück in den dort gelegenen IRWST. Von dort kann der Kreis erneut beginnen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Die Pumpen des Systems fördern jeweils 330&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser pro Stunde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Die zwei weiteren Subsysteme, die durch das System bespeist werden, sind ein Spülsystem für die Siebe des Systems im IRWST. Sollten diese verschmutzt sein, kann das Wasser der jeweiligen Systeme zur Selbstreinigung der Siebe genutzt werden. Eine weitere Funktion erfüllt das System im Falle einer Auslegungsüberschreitung zur Beherrschung der [[Kernschmelze]]. Ein Teil des Wassers,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; rund 40&amp;amp;nbsp;Tonnen pro Stunde, wird über eine Abzweigung der Leitung in den Reaktorschacht gefördert zum Wiederauffüllung des Reactor Cavity Injection and Cooling Systems genutzt für die langfristige Kühlung des im Reaktordruckbehälter zurückgehaltenen geschmolzenen Reaktorkerns.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; Die restliche Wassermenge wird über das Containment-Sprühsystem genutzt um den dabei entstehenden Dampf zu kondensieren und den Druck zu steuern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Die Aktuation des Systems erfolgt bei kleineren Kühlmittelverluststöfällen und beim Verlust der Nachwärmeabfuhr durch einen Verlust der externen Stromversorgung, sowie beim Einsatz des Reactor Cavity Injection and Cooling Systems. Im Anlagenstillstand dient das System als Backup im Falle eines Ausfalls des Volumenregelsystems bei Wartungsarbeiten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 7 - Safety Systems&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 34, 35, 54, 55 ,57, 60, 68, 69, 105, 113 bis 121, 146, 158, 161, 163, 164, 177, 179, 180, 197, 198. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-7-Safety-Systems.pdf Abgerufen] am 27.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220516181317/https://www.ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-7-Safety-Systems.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Containment Spray System mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;% dient zum Druckabbau im Containment bei einem Kühlmittelverluststörfall im Primärkreislauf oder einer Leckage an einer der sekundären Dampfleitungen innerhalb des Containments. Hierdurch soll ein Überdruckversagen des Containments verhindert werden. Das Wasser für das Containment Spray System kommt aus dem IRWST, wird mit einer chemischen Zusatzflüssigkeit zum Schutz vor Korrosion und binden von etwaigen radioaktiven Spaltgase bei Kühlmittelverluststörfall versehen, und wird durch elektrische Pumpen zu der Sprühinstallation unterhalb der Reaktorgebäudekuppel geleitet. Das Wasser fällt und fließt anschließend durch sein Eigengewicht an den tiefsten Punkt des Containments, wo sich der IRWST befindet. Hierdurch kann das Wasser langfristig für das Containment Spray System im geschlossenen Kreis gehalten werden, da es keine Verdunstungsverluste gibt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Containment Spray System.svg|Containment Spray System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Containment Spray System.svg|Containment Spray System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Atmospheric Steam Dump System&amp;quot;&amp;gt;Atmospheric Steam Dump System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die drei Divisionen des Atmospheric Steam Dump System, eine pro Loop auf der Sekundärseite, sind in zwei von drei Sicherheitsgebäuden untergebracht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Das System dient vornehmlich zum Abblasen von Frischdampf aus den Dampferzeugern auf der Sekundärseite, um während eines Unfalls unter Auslegungsbedingungen und den Designerweiterungsbedingungen die Nachwärme aus der Anlage abzuführen. Die Redundanz beträgt 3×50&amp;amp;nbsp;%. Die Aktuation des Systems wird entweder bei Erreichen des Ansprechdrucks der Impulsventile von {{Konvert|8.9|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar erreicht oder durch manuelles Öffnen des manuellen Abblaseventils. Zum Schutz der Umgebung vor hohen Lärmemissionen befinden sich am Austritt des Frischdampfabblasesystems Schalldämpfer.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Das System ist ebenfalls für den Einsatz der Nachwärmeabfuhr vorgesehen im Rahmen eines Feed-and-Bleed-Verfahrens. Das heißt Wasser in die Dampferzeuger Nachspeisen und den Dampf in die Atmosphäre abblasen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:HPR Atmospheric Steam Dump System.svg|Atmospheric Steam Dump System&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Emergency Diesel Generators&amp;quot;&amp;gt;Emergency Diesel Generators&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Eigens für den Hualong One wurde der Dieselgenerator des Typs 12PC2-6B mit einer Leistung von 8&amp;amp;nbsp;MW entwickelt und für den Einsatz im Nuklearbereich qualifiziert.&amp;lt;ref&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Localization and development of 12PC2-6B emergency diesel generator&#039;&#039;, 2017. [https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:53065075 Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213123834/https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:53065075 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Entworfen wurde der Dieselgenerator vom Unternehmen MAN Diesel und von der französischen Turbo France SAS. Hergestellt wird der Dieselgenerator allerdings lokal von der Shaanxi Diesel Engine Heavy Industry Limited&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yangzhou_12PC2-6B&amp;quot;/&amp;gt; unter Lizenz. Dass man bisher keinen eigenen Dieselgenerator entwickelte liegt daran, dass man im Bereich der Dieselgeneratoren historisch bereits eng mit diesen Unternehmen, sowie mit MTU, Areva und Alstom kooperierte und die Entwicklung solcher Dieselgeneratoren in der Volksrepublik China bisher nicht ausgereift genug war.&amp;lt;ref&amp;gt;公务员期刊网: &#039;&#039;核电站用应急柴油发电机组质量研究&#039;&#039;. [https://www.21ks.net/lunwen/zlgllw/73684.html Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213125709/https://www.21ks.net/lunwen/zlgllw/73684.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Dieselgenerator hat insgesamt 12&amp;amp;nbsp;Zylinder und arbeitet mit einer Geschwindigkeit von 600&amp;amp;nbsp;Umdrehungen pro Minute.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yangzhou_12PC2-6B&amp;quot;&amp;gt;Yangzhou yongda Power Equipment Company Limited: &#039;&#039;SXD 12PC2-6B SERIES DIESEL ENGINE&#039;&#039;. [http://www.yzyddl.com/en/pView.php?id=148 Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213123925/http://www.yzyddl.com/en/pView.php?id=148 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Dieselgeneratoren sind für einen Dauerbetrieb unter Volllast von 8&amp;amp;nbsp;Stunden ausgelegt und für 4000&amp;amp;nbsp;Startvorgänge während ihrer Standzeit von 40&amp;amp;nbsp;Jahren ausgelegt. Die Anlauf- und Umschaltzeit nach Eintritt des Verlusts der externen Stromversorgung beträgt weniger oder gleich 10&amp;amp;nbsp;Sekunden. &lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Die drei vorhandenen Dieselgeneratoren (Redundanz 3×100&amp;amp;nbsp;%) sind in einzelnen Dieselgeneratorhäusern untergebracht und seitlich zu den einzelnen Sicherheitsgebäuden, die sie speisen, gelegen. Eine Ausnahme bildet der Dieselgenerator des Sicherheitsstrangs&amp;amp;nbsp;C, dessen Gebäude räumlich getrennt neben dem Dieselgeneratorhaus für den Sicherheitsstrang&amp;amp;nbsp;A liegt. Um die ununterbrochene Spannungsversorgung sicherzustellen befinden sich in jedem Sicherheitsgebäude für die Zeit der Umschaltung auf die Dieselgeneratoren Batterien, die jeweils eine Ladekapazität für zwei Stunden haben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Die Dieselgeneratoren speisen auf der Notfallebene der 10&amp;amp;nbsp;kV-Versorgung des Blocks ein und versorgen damit alle Subsysteme der Anlage, die in der Hierarchie darunter liegen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-9&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Die Redundanzauslegung der Dieselgeneratoren beträgt 2×100&amp;amp;nbsp;%. Jeder Dieselgenerator versorgt dabei eine Sicherheitsdivision mit Strom. Für die Basisvariante ist der Generator der Dieselgeneratoren für 6,6&amp;amp;nbsp;kV Arbeitsspannung ausgelegt. Für die standardisierten Varianten wird nur noch der 10&amp;amp;nbsp;kV-Generator eingesetzt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;陕柴重工“华龙一号”漳州1、2项目机组鉴定试验顺利完成&#039;&#039;, 09.01.2022. [http://www.heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/64653/sid/7/catId/169.html Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213124657/http://www.heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/64653/sid/7/catId/169.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf CGN HPR1000 Netzverlust.svg|Schaltung bei Netzverlust im CGN-Design&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf UK-HPR1000 Netzverlust.svg|Schaltung bei Netzverlust im UK-HPR1000&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;SBO Diesel Generator&amp;quot;&amp;gt;SBO Diesel Generator&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Im Falle eines Station Blackout (SBO) stehen zusätzliche Dieselgeneratoren in diesem System zur Verfügung. Die Redundanz ist in der CGN-Variante wie in der CNNC-Variante identisch 2×100&amp;amp;nbsp;% mit zwei Dieselgeneratoren, die jeweils nur die SBO-Sektionen der Sicherheitsdivisionen&amp;amp;nbsp;A und B mit Strom versorgen. In der CGN-Variante kommt es in der Sicherheitsdivision&amp;amp;nbsp;C zu einem vollständigen Schwarzfall. Die Subsysteme der SBO-Versorgung sind generell unter Spannung bei Eintritt eines Notstromfalls. Die Versorgung wird durch die normalen Dieselgeneratoren gesichert. Wenn deren Kraftstoffvorrat aufgebraucht ist, müssen die SBO-Dieselgeneratoren manuell gestartet werden und versorgen ab der SBO-Ebene alle darunterliegenden Ebenen mit Strom.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-9&amp;quot;/&amp;gt; Um einen Fehler aufgrund gemeinsamer Ursache zu verhindern, sind die SBO-Dieselgeneratoren nicht Baugleich mit den Notstromdieselgeneratoren und von einem anderen Hersteller.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiaozhen_29-11-2017&amp;quot;&amp;gt;Xu Xiaozhen: &#039;&#039;Electrical System Design of HPR1000&#039;&#039;, 29.11.2017. Seite 4 bis 7, 9. [https://sep.com.pl/photo/files/10%20-%20CGN.pdf Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221201154739/https://sep.com.pl/photo/files/10%20-%20CGN.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf CGN HPR1000 SBO.svg|Schaltung bei Station Blackout im CGN-Design&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf UK-HPR1000 SBO.svg|Schaltung bei Station Blackout im UK-HPR&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Emergency Boron Injection System&amp;quot;&amp;gt;Emergency Boron Injection System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Emergency Boron Injection System gibt es nur in der Variante der China General Nuclear mit einer Redundanz von 3×100&amp;amp;nbsp;%. Die drei Sicherheitsdivisionen sind zusammen im Brennstoffgebäude (Borlagertanks und Pumpen) und in den einzelnen Sicherheitsdivisionen (Leitungsdurchführung) untergebracht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Die Lagertanks mit einem Fassungsvermögen von je 40&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Borsäure beinhalten eine hoch konzentrierte Borlösung mit einer Anreicherung von 35&amp;amp;nbsp;% mit Bor&amp;amp;nbsp;10 und auf 7000&amp;amp;nbsp;Parts per million konzentriert,&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; die durch Kolbenpumpen bei Bedarf in die kalten Stränge der drei Primärloops eingespeist werden und die Unterkritikalität des Reaktors gewährleisten sollen. Das System ist so ausgelegt, dass es sich bei Bedarf automatisch starten kann, um Reaktivität im Reaktor zu kompensieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Der Förderdruck der Kolbenpumpen liegt bei 259&amp;amp;nbsp;Bar bei jeder Pumpe bei 10,5&amp;amp;nbsp;Kubikmeter pro Stunde. Der hohe Förderdruck gewährleistet eine generelle Einspeisung von Borsäure in das Reaktorsystem bei jeden möglichen Druck im Primärsystem. Die Leitungswege werden mit einer elektrischen Ladung versehen, um das Kristallisieren des Bors in den Leitungen zu verhindern. Das System kann das gesamte Reaktorsystem abschalten und unterkritisch halten im Falle eines angenommenen Störfalls ohne Schnellabschaltung. Praktisch kann die im System vorhandene Borsäurelösung die Funktion der Steuerstäbe im Störfall vollständig ersetzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dass dieses System nicht in der CNNC-Variante eingesetzt wird liegt vornehmlich daran, dass im Gegensatz zur CGN-Variante spezielle, aber unwahrscheinliche Reaktivitätsextreme im CNNC-Design nicht berücksichtigt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Der IRWST ist in beiden Designs mit Borsäure versetzt mit einen Anteil von 1300 bis 1400&amp;amp;nbsp;Parts per million bei einer Anreicherung des Zusatz mit Bor&amp;amp;nbsp;10 von 35&amp;amp;nbsp;%. Damit ist die Borkonzentration ähnlich hoch wie in den Flutbehältern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Im CNNC-Design wird diese Maßnahme daher als ausreichend erachtet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Emergency Boron Injection System.svg|Emergency Boron Injection System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Extra Cooling System&amp;quot;&amp;gt;Extra Cooling System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Extra Cooling System wird nur in der Variante der China General Nuclear eingesetzt mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;%. Das System dient zur Diversifizierung der Wärmesenke im Falle, dass der normale Wärmeabfuhrpfad unterbrochen ist. Es ist in den Sicherheitsgebäuden&amp;amp;nbsp;A und B untergebracht und führt dort von den Systemsträngen über einen Wärmetauscher des Nachwärmeabfuhrsystems des Abklingbeckens und des Containment Heat Removal Systems die Nachwärme ab. In einem Zwischenkreis befindet sich ein weiterer Wärmetauscher, in dem die Wärme an einen Kühlturmkreislauf übergeben wird. Dort erfolgt die Kühlung über die Umgebungsluft in einem Zellenkühler oder Kühlturm.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Extra Cooling System.svg|Extra Cooling System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;RPV High-point Venting System&amp;quot;&amp;gt;RPV High-point Venting System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das RPV High-point Venting System  mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;%&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; dient dazu nicht kondensierbare Spaltgase aus dem Reaktordruckbehälter im Falle eines schweren Unfalls abzuführen. Dadurch soll der Einfluss von hohen Druck auf das Kühlmittel im primären Kreislauf, was zum Erliegen des Naturumlaufs führen kann, verhindert werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_ARIS_2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:HPR San&#039;ao RPV High-point Venting System.svg|RPV High-point Venting System (nach [[Kernkraftwerk San&#039;ao]])&lt;br /&gt;
Datei:HPR Taipingling RPV High-point Venting System.svg|RPV High-point Venting System (nach [[Kernkraftwerk Taipingling]])&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Filtration and Exhaust System&amp;quot;&amp;gt;Containment Filtration and Exhaust System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Containment Filtration and Exhaust System dient im Falle der Auslegungsüberschreitung des Drucks innerhalb des Containments für die gefilterte Druckentlastung.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Obwohl dieses System in neueren Generation&amp;amp;nbsp;III-Anlagen wegen alternativen Wegen der Druckreduzierung nicht mehr zum Einsatz kommt, die der Hualong One ebenfalls besitzt, wurde als Folge des [[Reaktorunfall von Fukushima-Daiichi|Reaktorunfälle von Fukushima-Daiichi]] dieses System nachgerüstet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chai_12-04-2016&amp;quot;&amp;gt;Huohan Chai: &#039;&#039;Safety enhancement of NPPs in China after the Fukushima Nuclear Accident&#039;&#039;, 12.04.2016. Seite 31. [https://gnssn.iaea.org/regnet/international_conferences/2016_Vienna/02%20Topical%20session%202/02-GChai.pdf Abgerufen] am 01.12.2022. ([https://web.archive.org/web/20221201151250/https://gnssn.iaea.org/regnet/international_conferences/2016_Vienna/02%20Topical%20session%202/02-GChai.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das System wird vornehmlich verwendet um bei Auslegungsüberschreitungen eine Beschädigung des Containments durch Überdruck zu verhindern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;/&amp;gt; Es ist so ausgelegt, dass 24&amp;amp;nbsp;Stunden nach Eintritt eines Unfalls und Ausfall des Emergency Heat Removal Systems das Containment manuell druckentlastet werden kann, wenn der Auslegungsdruck des Sicherheitsbehälters oberhalb des Auslegungsdruck von {{Konvert|0.52|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar ist und die Berstscheibe zerstört wird. Der maximale Durchsatz durch das System beträgt 4&amp;amp;nbsp;Kilo pro Sekunde mit einer Temperatur der Abluft von 140 bis 180&amp;amp;nbsp;°C.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Containment Filtration and Exhaust System.svg|Containment Filtration and Exhaust System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Severe Accident I&amp;amp;C and large capacity batteries&amp;quot;&amp;gt;Severe Accident I&amp;amp;C and large capacity batteries&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Als zusätzliche Diversität haben beide Varianten zusätzliche Notstromakkumulatoren mit einem Leistungsvorrat für 24&amp;amp;nbsp;Stunden. Die Systeme dienen zur Gleichstromversorgung der Leittechniksektion und einen Teil der Wechselstromverbraucher über einen Wechselrichter zur Beherrschung von auslegungsüberschreitenden Unfällen. Die Batterien zur Versorgung der Anlagenleittechnik werden automatisch zugeschaltet, wenn der Kraftstoff der SBO-Dieselgeneratoren und der mobilen Diesel aufgebraucht ist, sowie in der Zwischenzeit zwischen SBO-Dieselgeneratorausfall und Anbindung eines mobilen Dieselaggregats. Für die weniger sicherheitsrelevanten Systeme stehen Akkumulatoren mit einer Nutzungskapazität für 2&amp;amp;nbsp;Stunden zur Verfügung. Die Akkumulatoren für 24&amp;amp;nbsp;Stunden Kapazität versorgen nur die wichtigen Subsysteme mit Energie. Die Batterien sind nicht dafür vorgesehen, dass diese leer laufen. Das bedeutet, dass langfristig die Sicherung durch ein mobiles Dieselaggregat erfolgen muss. Eine Nichtsicherung kommt einer Auslegungsüberschreitung gleich und ist in der Strategie des Anlagendesigns nicht vorgesehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-9&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;On-site emergency water makeup and mobile diesel generators&amp;quot;&amp;gt;On-site emergency water makeup and mobile diesel generators&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die On-site-Notfallmaßnahmen wurden als Lehre aus den Reaktorunfällen im [[Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi]] eingeführt. Im Fall, dass ein Station-Blackout länger als die vorgesehen 72&amp;amp;nbsp;Stunden anhält und damit die Zeitskala der Blockautonomie überschritten wird, müssen zusätzliche Maßnahmen extern ergriffen werden um den Block in einen stabilen Zustand zu halten. Stabiler Zustand bedeutet in diesem Fall nicht, dass die Anlage schadensfrei ist, sondern die Beherrschung einer bestimmten Situation, ein Auslegungsunfall oder Beherrschung eines auslegungsüberschreitenden Unfalls durch die installierten und baulichen Sicherheitssysteme der Anlage. In Anlagen des Typs Hualong One werden daher zusätzliche Fahrzeuge oder transportable Systeme vorgehalten:&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xin_05-2018&amp;quot;&amp;gt;Tianmin Xin: &#039;&#039;Safety Approach and Safety Assessment of Hualong One&#039;&#039;, Mai 2018. Seizte 23 bis 25. [https://www.ifnec.org/ifnec/upload/docs/application/pdf/2018-06/2.t_xin_safety_approach_and_safety_assessment_of_hualong_one_2018-06-08_11-13-28_805.pdf Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230212191922/https://www.ifnec.org/ifnec/upload/docs/application/pdf/2018-06/2.t_xin_safety_approach_and_safety_assessment_of_hualong_one_2018-06-08_11-13-28_805.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Mobile Dieselgeneratoren:&lt;br /&gt;
: Die mobilen Dieselgeneratoren können im Falle eines Station-Blackout die Stromversorgung der Leittechnik für den sicherheitsrelevanten Bereich wiederherstellen. Dies betrifft lediglich den Bereich, der für die Bedienung der sicherheitsrelevanten Systeme im Falle einer Störung Strom benötigt, womit die generelle Überwachung der Anlage gewährleistet werden kann.&lt;br /&gt;
* Mobile Wassertanks und Mobile dieselgetriebene Pumpen:&lt;br /&gt;
: Die mobilen Wassertanks werden für die Notwasserversorgung während eines Station-Blackouts eingesetzt für drei Bereiche der Anlage. Bei einem Ausfall des Safety Injection System kann das Wasser direkt in den Primärkreislauf eingespeist werden, wenn die dortigen Pumpen ausgefallen sind und damit eine Wasserentnahmen aus dem IRWST nicht möglich ist. Die Einspeisung kann allerdings nur mit einer mobilen dieselbetriebenen Pumpe erfolgen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xin_05-2018&amp;quot;/&amp;gt; Dabei handelt es sich um eine kleine mit der Hand tragbaren Pumpe.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Ein ähnliches System besitzt der Sekundärkreislauf, der ein Notfalllagerbecken besitzt über den das Wasser in die Dampferzeuger geleitet werden kann. Dies erfordert allerdings die Betriebsbereitschaft der Speisewasserpumpe der Anlage. Bei einem Ausfall des Kühlsystems des Abklingbeckens ist es möglich durch seine Lage das Wasser passiv über einen höhergelegenen Einspeisepunkt von einem Lastkraftwagen mit Wassertank direkt in das Abklingbecken einzuleiten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xin_05-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf CGN HPR1000 SBO Mobil.svg|Schaltung bei Station Blackout mit mobilen Dieselgeneratoren im CGN-Design&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf UK-HPR1000 SBO Mobil.svg|Schaltung bei Station Blackout mit mobilen Dieselgeneratoren im UK-HPR1000&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Passive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Secondary Passive Heat Removal System&amp;quot;&amp;gt;Secondary Passive Heat Removal System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Secondary Passive Heat Removal System hat eine Redundanz von 3×50&amp;amp;nbsp;% und dient im Falle eines Station-Blackout zur Abfuhr der Nachwärme aus dem Reaktor. Bei einem Station-Blackout fallen sowohl die regulären Wärmesenken der Nachwärmeabfuhr aus, wie auch das Extra Cooling System. Die Aktivierung des Systems erfolgt durch den Abfall des Elektromagneten, der die Ventile des Systems während des Normalbetriebs auf der Vor- und Rücklaufleitung geschlossen hält. Durch ein Einsetzen eines Naturumlaufs im Primärkreislauf wird die Wärme weiterhin an die Dampferzeuger abgegeben. Der im Dampferzeuger auf der Sekundärseite entstehende Dampf steigt nach oben in die nun geöffneten Steigleitungen zu den Wärmetauschern, die sich im Wärmetauschertank befinden. Die Wärmetauschertanks befinden sich an der Außenseite des sekundären Reaktorgebäudes ganz oben angebracht. Die Wärme wird an den Wärmetauschertank übertragen, sodass der Dampf in den Leitungen kondensiert und durch sein Eigengewicht zurück in die Dampferzeuger fließt. Das Wasser im Wärmetauschertank verdampft mit dem dauerhaften Betrieb und muss nach mindestens 72&amp;amp;nbsp;Stunden nachgefüllt werden, was durch mobile Pumpen möglich ist. Die CGN-Variante bietet zudem die Möglichkeit das dort gespeicherte Wasser für die Nachbefüllung des Speisewassertanks des Auxiliary Feedwater Systems sowie zum Befüllen des Abklingbeckens zu nutzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Jeder der einzelnen Divisionen ist in der Lage 20&amp;amp;nbsp;MW thermische Leistung abzuführen. Die Wärmetauscher des Systems bestehen aus 69&amp;amp;nbsp;Röhren aus austenitischen Stahl. In dem Wärmetauschertank befinden sich insgesamt 4010&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser, von denen 3035&amp;amp;nbsp;Kubikmeter nutzbar sind. Der Tank ist ausgelegt für einen Druck von 2&amp;amp;nbsp;Bar und einer Wassertemperatur von 130&amp;amp;nbsp;°C.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Secondary Passive Heat Removal System hat eine Redundanz von 3×50&amp;amp;nbsp;% und dient zur Nachwärmeabfuhr im Falle eines vollständigen Verlusts der Stromversorgung im Block, sowie bei einem Versagen des aktiven Auxiliary Feedwater System. Das System ist mit dreifacher Redundanz ausgelegt und jeder Strang ist mit je einem Loop des Sekundärkreises verbunden. Während im Primärkreislauf ein Naturumlauf durch die Wärmekonvektion eintritt, verdampft im Dampferzeuger das Wasser. Ebenfalls durch den natürlich aufsteigenden Dampf wird dieser in Wärmetauscher geleitet, die sich im außen am Containment angebrachten Wärmetauscher-Wassertank befinden. Durch wird das Wasser kondensiert und fällt durch sein Eigengewicht zurück in die Dampferzeuger, wo der Kreislauf erneut beginnt. Das Wasservolumen im Wärmetauscher-Wassertank ist ausschlaggebend für die Betriebszeit, die sich auf 72&amp;amp;nbsp;Stunden beläuft, bevor der Tank wieder mit mobilen Pumpen oder Feuerwehrtankwagen aufgefüllt werden muss.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Jeder der einzelnen Divisionen ist in der Lage 20&amp;amp;nbsp;MW thermische Leistung abzuführen. Die Wärmetauscher des Systems bestehen aus 69&amp;amp;nbsp;Röhren aus austenitischen Stahl. In dem Wärmetauschertank befinden sich insgesamt 4010&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser, von denen 3035&amp;amp;nbsp;Kubikmeter nutzbar sind. Der Tank ist ausgelegt für einen Druck von 2&amp;amp;nbsp;Bar und einer Wassertemperatur von 130&amp;amp;nbsp;°C.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Datei:CGN Secondary Passive Heat Removal System.svg|Secondary Passive Heat Removal System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Secondary Passive Heat Removal System.svg|Secondary Passive Heat Removal System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
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;&amp;lt;div id=&amp;quot;Passive Containment Cooling System&amp;quot;&amp;gt;Passive Containment Cooling System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Passive Containment Cooling System mit einer Redundanz von 3×50&amp;amp;nbsp;% wird nur in den CNNC-Designs verwendet. Das System besteht aus Wärmetauschern, die an einen sehr hohen Punkt im Reaktorgebäude untergebracht sind. Der Dampf im Falle eines Kühlmittelverluststörfalls oder bei Einsatz des Cavity Injection and Cooling System wird dadurch kondensiert und fällt durch sein Eigengewicht in die Auffangwanne, oder den IRWST. Die vom Containment Heat Removal System aufgenommene Wärme wird an den außen am Containment liegenden Wärmetauscher-Wassertank abgegeben. Dadurch die Wärmemenge im Vergleich zum Secondary Passive Heat Removal System geringer ist, kann die Nutzungsdauer über 72&amp;amp;nbsp;Stunden liegen, generell ist allerdings hier der Wert von 72&amp;amp;nbsp;Stunden aufgrund des Wasserinhalts im Wärmetauscher-Wassertank praktisch vorgegeben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die Wärmetauscher sind im Reaktorgebäude auf einer Höhe von 32&amp;amp;nbsp;Metern installiert. Pro Division werden vier Wärmetauscher eingesetzt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;“华龙一号”海外首堆K2机组非能动安全壳热量导出系统热交换器完成就位&#039;&#039;, 15.01.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/18250.html Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230212224551/https://www.cnnpn.cn/article/18250.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Datei:CNNC Passive Containment Cooling System.svg|Passive Containment Cooling System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
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;&amp;lt;div id=&amp;quot;Fast Depressurization System&amp;quot;&amp;gt;Fast Depressurization System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Fast Depressurization System dient zum schnellen Abbau von Druck im Primärkreis für den hypothetischen Pfad einer [[Kernschmelze|Hochdruckkernschmelze]] und ist der passive Pedant des RPV High-point Venting System. Hierdurch soll das Erhitzen des Containments, das nach einer Hochdruckkernschmelze eintritt, verhindert werden, da es zum Containmentversagen führen kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; In beiden Varianten des Hualong One ist das System so ausgelegt, dass es während des Normalbetriebs und bei Spannungsverlust immer geschlossen bleibt. Der Schwellwert ändert sich allerdings zwischen diesen beiden Zuständen. Während bei vorhandener Spannung die Ventile auch bei vollem Auslegungsdruck geschlossen bleiben, sinkt der Grenzwert ohne Spannung auf {{Konvert|2|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar ab. Wird der Druck von {{Konvert|2|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar erreicht, wird durch den Druck das Ventil aufgeschoben, sodass es zu einem schnellen Druckabfall im Reaktorsystem kommt. Das Gas-Dampf-Gemisch wird dann in den Abblasebehälter des Druckhalters abgeleitet. Hintergrund der Grenze von {{Konvert|2|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar sind Analysen, wonach eine Hochdruckkernschmelze erst oberhalb dieses Drucks ein Risiko für die Integrität des Containments darstellt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Datei:HPR Fast Depressurization System.svg|Fast Depressurization System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Hydrogen Control System&amp;quot;&amp;gt;Containment Hydrogen Control System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Zum Abbau etwaiger explosiver Wasserstoffbildungen im Containment, entstanden durch eine Kernschmelze, befinden sich in der Reaktorkuppel am höchsten Bereich katalytische Wasserstoffrekombinatoren, die Wasserstoff in Wasser umwandeln. Insgesamt befinden sich im Reaktorgebäude 30&amp;amp;nbsp;Wasserstoffrekombinatoren in der CNNC-Variante die automatisch aktiviert werden, wenn die Wasserstoffkonzentration den Mindestansprechwert erreicht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die CGN-Variante hat insgesamt 29&amp;amp;nbsp;Wasserstoffrekombinatoren installiert,&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;/&amp;gt; von denen für die vollständige Wirkung des Systems 27 nötig sind.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Alternativ zu den katalytischen Wasserstoffrekombinatoren können Wasserstoffkerzen in den Anlagen installiert werden, die den Wasserstoff kontrolliert abfackeln können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; Die katalytischen Wasserstoffrekombinatoren sind dafür ausgelegt bei vollständigen Schmelzen des Reaktorkerns und damit voller Zirkonium-Wasser-Reaktion, die den Wasserstoff freisetzt, den Wasserstoff bei Austritt in das Reaktorgebäude bis auf 4&amp;amp;nbsp;% Konzentration binnen 12&amp;amp;nbsp;Stunden nach Beginn der Auslegungsüberschreitung abzubauen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reactor Cavity Injection and Cooling System&amp;quot;&amp;gt;Reactor Cavity Injection and Cooling System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Reactor Cavity Injection and Cooling System dient zum Zurückhalten einer [[Kernschmelze]] und ist im Hualong One für die In-vessel retention (kurz &#039;&#039;IVR&#039;&#039;) vorgesehen. Das bedeutet, dass das geschmolzene Corium im Reaktordruckbehälter zurückgehalten wird. Dazu umgibt den Reaktordruckbehälter eine aus Edelstahl der Güteklasse Z6CN18.09 hergestellte Isolierungskonstruktion, die im Normalbetrieb lediglich die Abwärme zurückspiegelt und während der Kernschmelze als Hohlrauminjektionssystem dient. Durch den festgelegten Spalt zwischen Druckbehälter und Reaktorisolierung wird eine Art Kühlsystem geschaffen, das eine Naturkonvektion erlaubt um aktiv und effizient die Abwärme des Coriums über den Reaktordruckbehälter gezielt abzuführen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Die Anforderung für den Einsatz eines Rückhaltesystems im Falle einer Kernschmelze wird durch die Vorschrift HAF&amp;amp;nbsp;102 der National Nuclear Safety Administration gefordert. Diese setzt voraus, dass Anlagenereignissequenzen, die zu hohen Strahlendosen oder zu einer großen radioaktiven Freisetzung führen könnten, praktisch eliminiert werden müssen. Zusätzlich müssen konstruktive Vorkehrungen getroffen werden, um den Verlust der strukturellen Integrität des Containments in allen Anlagenzuständen zu verhindern. Die Leitlinie HAD&amp;amp;nbsp;102/06 der IAEA sieht ebenfalls vor, dass entsprechende Maßnahmen geschaffen werden müssen, um die Wärmeabfuhr eines geschmolzenen Reaktorkerns zu gewährleisten. Diese empfiehlt entweder den Einsatz der Rückhaltung im Reaktordruckbehälter oder aber den Einsatz eines [[Kernfänger|Kernfängers]]. Nach dem Reaktorunfall im Kernkraftwerks Fukushima-Daiichi wurden diese Vorschriften offiziell eingeführt, sodass entsprechende Maßnahmen für neue Reaktoren getroffen werden mussten, inklusive für den Hualong One. Für das CNNC-Design und für das CGN-Design wurden zwei unterschiedliche Konstruktionen für die Schmelzerückhaltung entworfen. Beide Systeme sehen für den Fall der Rückhaltung die Druckentlastung des Primärkreises vor und die Eliminierung von Durchführungen am Reaktordruckbehälterboden, sodass keine Öffnungen vorhanden sind, durch denen die Kernschmelze den Reaktordruckbehälter verlassen könnte. Der Strömungsbereich des Kühlmittels ist zwischen dem Reaktordruckbehälter und der umgebenden Isolierung gegeben. Die größte Gefahr bei Versagen der Rückhaltung und dem Durchschmelzen des Reaktorkerns durch den Reaktordruckbehälter ist die daraus resultierende Dampfexplosion, die die Integrität des Containments gefährden kann. Entsprechende Analysen für den Hualong One zeigten jedoch, dass bei einer großen Dampfexplosion aufgrund des Anlagendesigns vornehmlich im Reaktorschacht Schäden auftreten und ein Versatz der Durchführungen durch diesen auftritt, durch das Volumen des Containments dieses aber nicht beschädigt werden kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;&amp;gt;Zhiyi Yang: &#039;&#039;IVR Design and Safety Demonstration of Advanced NPPs in China&#039;&#039;, 07.06.2017. Seite 8, 12 bis 14, 17 bis 19, 26. [https://nucleus-qa.iaea.org/sites/gsan/act/cn-251/presentations/Z.Yang.pdf Abgerufen] am 07.06.2017. ([https://archive.org/download/ivr-design-and-safety-demonstration-of-advanced-npps-in-china/Z.Yang.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Design der China General Nuclear nutzt einen Naturumlauf für die Zirkulation des Wassers der Rückhaltung, das in der ersten Phase passiv funktioniert und in der zweiten Phase aktiv. In der passiven Phase wird zunächst Wasser aus dem CIS-Flutbecken oberhalb im Containment in den Reaktorschacht geleitet, der binnen 30&amp;amp;nbsp;Minuten vollständig geflutet ist. Das CIS-Flutbecken hat ein Fassungsvermögen von 730&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser und drückt durch den Höhenunterschied das Wasser mit einen maximalen Druck von 7&amp;amp;nbsp;Bar in den Reaktorschacht mit einer maximal möglichen Temperatur von 160&amp;amp;nbsp;°C (unter Unfallbedingung mit teilverdampften Wasser ohne Betrieb des Containment-Sprühsystems).&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Wenn ein Teil des Wassers verdampft ist wird für die langfristige Kühlung das Containment Heat Removal System genutzt, das eine Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;% aufweist. Das Wasser wird dann aus dem In-Containment Water Storage Tank (IRWST) entnommen und in zwei Systeme aufgeteilt. Einerseits wird durch das Containment Heat Removal System das Containment-Sprühsystem aktiviert, das den entstandenen Dampf aktiv kondensiert. Ein Teil der Förderleistung von 40&amp;amp;nbsp;Tonnen pro Stunde wird über eine Abzweigung der Leitung in den Reaktorschacht gefördert zum Wiederauffüllung des Cavity Injection and Cooling System.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Design der China National Nuclear Corporation nutzt einen Zwangsumlauf für die Wasserzirkulation der Rückhaltekühlung nach Eintritt der Störung und damit ein aktives System. Die Redundanz beträgt 2×100&amp;amp;nbsp;% mit je einer Pumpe pro Kreis als separates Sicherheitssystems, die jeweils 900&amp;amp;nbsp;Tonnen Wasser pro Stunde fördern. Die Wasserquelle ist der IRWST im Containment. Dies ist allerdings nur der Fall, wenn die Stromversorgung gewährleistet ist. Fällt die Stromversorgung bei einem Station-Blackout-Szenario aus, wird das Wasser passiv eingespeist durch einem im Containment untergebrachten Vorratstank bereitgestellt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; Das Wasser verdampft langfristig und steigt im Containment nach oben auf und wird durch das passive Containmentkühlsystem kondensiert. Durch die Wärmetauscher des Passive Containment Cooling System im Kuppelbereich der Anlage wird die Wärme abgeführt und der Dampf kondensiert zu Wasser. Durch eine Auffangleitung unterhalb der passiven Wärmetauscher des Containmentkühlsystems wird das Wasser in einer höhenbezogen über dem Reaktordruckbeheälter gelegenen Auffangwanne geleitet, von wo aus es durch sein Eigengewicht passiv zum CIS-Flutbecken geleitet werden kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Das Becken hat eine Fassungskapazität von 2200&amp;amp;nbsp;Kubikmeter.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Durch das Eigengewicht fließt das Wasser anschließend zurück in die Reaktorgrube um den Kreislauf erneut zu durchlaufen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; In dem Fall, dass das Wasser aus dem IRWST nicht reicht, beispielsweise durch Verlust aufgrund einer Containmentleckage, besitzt das System einen zusätzlichen Anschluss außerhalb des Reaktorgebäudes, über den mit einem Feuerwehrtankwagen oder mit mobilen Pumpen zusätzliches Wasser in das System gepumpt werden kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Datei:CGN Reactor Cavity Injection and Cooling System.svg|Reactor Cavity Injection and Cooling System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Reactor Cavity Injection and Cooling System.svg|Reactor Cavity Injection and Cooling System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
=== Steuerungstechnik ===&lt;br /&gt;
Im Normalbetrieb wird die Leistung des Reaktors über die Borkonzentration im Primärkühlmittel reguliert. Die Steuerstabgruppe&amp;amp;nbsp;R übernimmt dabei die automatische Regelung um Reaktivitätsschwankungen durch den Dopplereffekt und Temperaturschwankungen bezüglich der axialen Leistungsverteilung auszuregeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Die Gruppen G1, G2, N1 und N2 dienen zur Leistungskompensation.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;&amp;gt;Serge Marguet: &#039;&#039;The Technology of Pressurized Water Reactors: From the Nautilus to the EPR&#039;&#039;, Springer International Publishing, 2022. ISBN 9783030866372. Seite 729, 1785 bis 1787, 1792 bis 1804.&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Ende des Kernbrennstoffzyklus ist erreicht, wenn die Borsäurekonzentration im Kern einen Anteil von 10&amp;amp;nbsp;Parts per million erreicht, das heißt das natürliche Level des Bor. Es ist anschließend möglich in einen Streckbetrieb überzugehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Die Zielverfügbarkeit des Hualong One wird mit gleich oder mehr als 90&amp;amp;nbsp;% angegeben. Ausgelegt ist der Reaktor sowohl für den Grundlastbetrieb, als auch für die Lastfolge.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Der normale Betriebsmodus des Hualong One ist der Mode&amp;amp;nbsp;G, damit die Lastfolge.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yu_06-02-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;CNNC China Zhongyuan Engineering Corporation: &#039;&#039;HPR 1000 active &amp;amp; passive advanced pwr&#039;&#039;. [https://www.hongchangjx.com/etechnology/hpr1000.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208051234/https://www.hongchangjx.com/etechnology/hpr1000.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; In der Volksrepublik China gab es allerdings nur relativ wenig praktische Erfahrung damit in Kernkraftwerken, sowohl auf der technologischen Seite, als auch bei der Erfahrung der Operatoren. Dies hängt vornehmlich damit zusammen, dass die Kernkraftwerke in China zumeist voll ausgelastet sind und selten der Bereich erreicht wurde, in denen die Anlagen ähnlich den französischen und russischen Anlagen in der Lastfolge fahren mussten.&amp;lt;ref&amp;gt;Kuan Zheng: &#039;&#039;Analysis on capability of load following for nuclear power plants abroad and its enlightenment&#039;&#039;, 2017. Seite 5. [https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/52/1/012012/pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208051623/https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/52/1/012012/pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Kern Hualong Standard CR-Gruppen.svg|mini|Standard-Version Steuergruppen:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SA&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}9 Abschaltgruppe A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SB&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SC&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe C&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SD&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe D&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(158,158,233); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4 Leistungsbank N1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(106,106,221); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank N2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(54,54,209); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(36,36,164); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;R&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Dopplerbank R]]&lt;br /&gt;
Die Fahrweise des Hualong One in der Lastfolge ist nur während 85&amp;amp;nbsp;% des laufenden Kernbrennstoffzyklus ab Beginn vorgesehen zwischen 50 und 100&amp;amp;nbsp;% der Nennleistung. Begrenzt ist er auf einen Lastfolgezyklus nach dem Schema 12-3-6-3 (12&amp;amp;nbsp;Stunden Volllast, 3&amp;amp;nbsp;Stunden abfahren, 6&amp;amp;nbsp;Stunden auf Zielleistung &amp;lt;100&amp;amp;nbsp;% und ≥50&amp;amp;nbsp;% Leistung, 3&amp;amp;nbsp;Stunden hochfahren) begründet durch die Xenonbildung und den berechneten Xenonabbau.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sanao_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt; Die Fahrweise gleicht in etwa derer, die auch in den französischen Anlagen des Typs [[Paluel 4-Loop]] eingesetzt wird. Der Reaktor wird in der Lastfolge vornehmlich mit den grauen Steuerstabbänken und der Borkonzentration im Primärkreiskühlmittel gefahren. Der Mode&amp;amp;nbsp;G erlaubt auf Anforderung schnelle Lastwechsel, sodass etwaige Defizite in der Energieerzeugung mit dem Reaktorblock ausgeregelt werden können. Ebenfalls ist das schnelle Anfahren auf Volllast möglich. Problematisch in Bezug auf die Xenonvergiftung ist der Betrieb des Blocks im Last- und Frequenzregelmodus gleichzeitig. Während die Lastfolge eine manuelle Operation ist, erfolgt die Frequenzregelung automatisch. Dies kann zu Xenonspitzen führen, die nicht ausgeregelt werden können, weshalb in der Folge die Lastfolgefähigkeit des Blocks eingeschränkt wird.&amp;lt;ref&amp;gt;OECD NEA: &#039;&#039;Technical and Economic Aspects of Load Following with Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Juni 2011. Seite 20, 32 bis 35. [https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2021-12/technical_and_economic_aspects_of_load_following_with_nuclear_power_plants.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221208022244/https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2021-12/technical_and_economic_aspects_of_load_following_with_nuclear_power_plants.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Hualong One kann eine Leistungsrampe im Spitzenlastbereich (50 bis 100&amp;amp;nbsp;% der Nennleistung) von bis zu 5&amp;amp;nbsp;% der Nennleistung pro Minute (60&amp;amp;nbsp;MW/min) fahren. Eine Leistungswechselstufe beträgt rund 10&amp;amp;nbsp;% der Nennleistung (120&amp;amp;nbsp;MW).&amp;lt;ref name=&amp;quot;Malik_2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eigens für das Training des Personals für den Hualong One wurde ein eigenes Trainingssystem entwickelt. Während die 2D-Darstellungen und Videos der traditionellen und weltweit verbreiteten Schulungsmethode bei der Komplexität für viele Studenten eine Lerngrenze bildet, wurde für den Hualong One ein System auf Basis einer Virtual Reality mit VR-Brillen des Typs HoloLens von Microsoft entwickelt. Hierdurch ist es möglich Systeme und Komponenten in Echtzeit mit VR-Brillen zu betrachten, Wartungsprozesse zu simulieren und durch Gestensteuerung in Prozesse einzugreifen. Dadurch soll der Lerneffekt erhöht werden und das Verständnis verbessert werden. Allerdings zeigt solch ein System auch seine Grenzen, da die Lichtverhältnisse und die tatsächlichen Verhältnisse am Standort und der Komponente nicht vollständig simuliert werden können. Neben dem verbesserten Verständnis ist daher eine praktische Lernperiode unerlässlich.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN-9789811518768&amp;quot;&amp;gt;Yang Xu, u.a.: &#039;&#039;Nuclear Power Plants: Innovative Technologies for Instrumentation and Control Systems: The Fourth International Symposium on Software Reliability, Industrial Safety, Cyber Security and Physical Protection of Nuclear Power Plant (ISNPP)&#039;&#039;, Springer Nature, 2020. ISBN 9789811518768. Seite 16, 17, 20, 30 bis 37, 158, 159.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für die Steuerungstechnik kommt für alle Varianten des Hualong One ein vollständig digitales Steuersystem zum Einsatz.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt; Um den Kriterien von modernen Reaktoren zu entsprechen erfolgt in Störsituationen die Steuerung der Anlage über 30&amp;amp;nbsp;Minuten ohne Eingriff der Operatoren automatisch&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt; und kann sich 72&amp;amp;nbsp;Stunden Autonom ohne Eingriff des Betriebspersonals regeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_6-2019&amp;quot;/&amp;gt; Sowohl die China General Nuclear als auch die China National Nuclear Corporation haben für den Einsatz im Hualong One jeweils ein eigenes digitales Leittechniksystem im Einsatz, die in den nachfolgenden Abschnitten erläutert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== FirmSys (Harmonie) ====&lt;br /&gt;
Das digitale Kontrollsystem FimSys (Markenmname &#039;&#039;Harmonie&#039;&#039; [chinesisch 和睦]) wurde durch die China Techenergy Company, ein Subunternehmen der China General Nuclear, entwickelt. Die Arbeiten an dem System begannen im Jahr 2007. Bis 2010 wurde ein erster Prototyp des Leittechniksystems gebaut. Die Prüfung fand zunächst in der Volksrepublik China statt und wurde im September 2011 durch das in Garching ansässige Institut für Sicherheitstechnologie des TÜV Rheinland unabhängig begutachtet. Nach einer Prüfdauer von drei Jahre bescheinigte das Institut für Sicherheitstechnologie dem Leittechniksystem FirmSys die Übereinstimmung mit den internationalen Bestimmungen für Leittechniksysteme mit dem Einsatzbereich in Kernkraftwerken.  Am 13.&amp;amp;nbsp;Juli 2016 wurde bekanntgegeben, dass eine Kontrolle des Leittechniksystems durch die IAEA in einem unabhängigen Review erfolgte und das Design im Resultat den Ansprüchen der IAEA-Sicherheitsanforderungen entsprach. Mit der Zulassung wurden bestehende Anlagen der China General Nuclear teilweise mit FirmSys nachgerüstet, sowie für den Einsatz in den Reaktoren des Typs ACPR1000 in den Blöcken [[Kernkraftwerk Yangjiang|Yangjiang&amp;amp;nbsp;5 und 6]], [[Kernkraftwerk Hongyanhe|Hongyanhe&amp;amp;nbsp;5 und 6]] und [[Kernkraftwerk Tianwan|Tianwan&amp;amp;nbsp;5 und 6]] bestimmt. Ebenfalls eingesetzt wird FimSys in den Reaktoren des Typs Hualong One der China General Nuclear, dabei erstmals in den Blöcken [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und 4]]. Abseits von Druckwasserreaktoren befindet sich FirmSys auch im HTR-PM200 im [[Kernkraftwerk Shidaowan]] im Einsatz.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Chinese digital I&amp;amp;C system passes IAEA review&#039;&#039;, 20.07.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newschinese-digital-ic-system-passes-iaea-review-4955330/ Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207164306/https://www.neimagazine.com/news/newschinese-digital-ic-system-passes-iaea-review-4955330/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Power Magazine: &#039;&#039;Evolutionary Triumph: China’s First ACPR1000&#039;&#039;, 01.11.2019. [https://www.powermag.com/evolutionary-triumph-chinas-first-acpr1000/ Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207164654/https://www.powermag.com/evolutionary-triumph-chinas-first-acpr1000/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als ersten Export des Leittechniksystems wurde die China General Nuclear beauftragt die Leittechniksektion für die Dieselgeneratoren von [[Kernkraftwerk Hinkley Point|Hinkley Point&amp;amp;nbsp;C]] ([[Framatome EPR|UK-EPR]]) mit FirmSys auszustatten.&amp;lt;ref&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;Application of “firmsys” of CGN in emergency diesel engine of nuclear power plant&#039;&#039;, 09.04.2021. [http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100866/2021-06/03/content_c9a751578da240298f458bae21ee2cf2.shtml Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207165308/http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100866/2021-06/03/content_c9a751578da240298f458bae21ee2cf2.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Einsatz in chinesischen Anlagen liegen die Kosten von FirmSys knapp 45&amp;amp;nbsp;Millionen Dollar niedriger, als bei dem Einsatz eines importierten Leittechniksystems.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Chinese I&amp;amp;C system passes IAEA review&#039;&#039;, 15.07.2016. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-I-C-system-passes-IAEA-review Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207164542/https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-I-C-system-passes-IAEA-review Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FirmSys ist in der Architektur ähnlich dem Leittechniksystem Teleperm&amp;amp;nbsp;XS von Framatome und basiert ebenfalls auf den Einsatz von Mikroprozessoren.&amp;lt;ref&amp;gt;J.R Thomson: &#039;&#039;High Integrity Systems and Safety Management in Hazardous Industries&#039;&#039;, Butterworth-Heinemann, 2015. ISBN 9780128020340. Seite 37.&amp;lt;/ref&amp;gt; Entsprechend ist auch der Aufbau der Mensch-Maschine-Schnittstelle zu den Aufbauten der Schaltwarten der unter Framatome-Lizenz gebauten Reaktoren CPR-1000 ähnlich. So ist das in Frankreich etablierte Farbschema Rot für Alarmmeldungen und Grün für Normalbedingungen oder Betriebsbedingungen im Einsatz (Invertiert im Vergleich zum Westinghouse-System).&amp;lt;ref&amp;gt;Yang Xu, u.a.: &#039;&#039;Nuclear Power Plants: Innovative Technologies for Instrumentation and Control Systems: The Fifth International Symposium on Software Reliability, Industrial Safety, Cyber Security and Physical Protection of Nuclear Power Plant (ISNPP)&#039;&#039;, Springer Nature, 2021. ISBN 9789811634567. Seite 637 bis 640.&amp;lt;/ref&amp;gt; FirmSys ist vornehmlich für die Ausführung der nuklearen Leittechnik vorgesehen. Für die weniger sicherheitsrelevanten Anlagenteile wird das Leittechniksystem SpeedyHold und für nicht sicherheitsrelevante Bereiche HOLLiAS-N verwendet, die ebenfalls von der China General Nuclear selbst entworfen wurden. Diese Systeme befinden sich in Vorgängerbaulinien der China General Nuclear bereits erprobt im Einsatz. Die Architektur der beiden Hualong One im Kernkraftwerk Fangchenggang ist standardisiert und wird so ebenfalls im UK-HPR1000 eingesetzt. Die Systeme entsprechen den IAEA-Anforderungen und den IEC-Normen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-8&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 8 - Instrumentation an Control&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 12, 13, 21, 22. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-8-Instrumentation-and-Control.pdf Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213130323/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-8-Instrumentation-and-Control.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== NASPIC (Longlin) ====&lt;br /&gt;
Mit dem Hualong One seitens der China National Nuclear Corporation wurde ein vollständig selbst entwickeltes vollständig digitales Kontrollsystem mit der Bezeichnung &#039;&#039;NASPIC&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;N&#039;&#039;&#039;uclear &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;dvanced &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;afety &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;latform of &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;&amp;amp;&#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;) eingeführt. Die Entwicklung des Leittechniksystems unter dem Markennamen &#039;&#039;Longlin&#039;&#039; (chinesisch 龙鳞 für &#039;&#039;Drachenschuppe&#039;&#039;) begann im Jahr 2013.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Bei NASPIC handelt es sich um ein Leittechniksystem, das sowohl aus der zivilen als auch militärischen Nutzung hervorging. Die ursprüngliche Technologie wurde 1988 für [[Kernkraftwerk Qinshan|Qinshan&amp;amp;nbsp;II]] vom China Nuclear Power Research and Design Institute entworfen. Beim Einsatz zeigten sich aufgrund des militärischen Hintergrunds dieses Systems allerdings Probleme beim zivilen Einsatz.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNR_07-12-2018&amp;quot;&amp;gt;央广网: &#039;&#039;“龙鳞系统”问世 中国核电站有了自己的“中枢神经”&#039;&#039;, 07.12.2018. [http://news.cnr.cn/native/gd/20181207/t20181207_524442359.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206182150/http://news.cnr.cn/native/gd/20181207/t20181207_524442359.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Leittechniksysteme für Kernkraftwerke in der Volksrepublik China wurden daher seitens der China National Nuclear Corporation bis 2016 aus dem Ausland bezogen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Parallel dazu hatte die China General Nuclear mit ihrem FirmSys-Leittechniksystem bereits ein eigenes System entwickelt, weshalb die China National Nuclear Corporation entschied mit dem China Nuclear Power Research and Design Institute ein eigenes Design mit eigenen geistlichen Rechten ein Design zu entwerfen. Während der Entwicklung von NASPIC stellte sich die Arbeit allerdings als komplizierter heraus als angenommen. So waren die ersten Entwürfe des Systems für den Einsatz im Nuklearbereich unzureichend. Dies hing vor allem damit zusammen, dass das alte Leittechniksystem des China Nuclear Power Research and Design Institute nur eine geringere Genauigkeit aufweisen konnte, da damals technisch nicht mehr möglich war. Hinsichtlich moderner Anwendungen in fortschrittlichen Kernkraftwerken muss allerdings die Genauigkeit um den Faktor 3,5 größer sein. Sowohl die Anzahl der Messpunkte und die geforderte Qualität eines solchen Systems waren viel anspruchsvoller als in den 1980er Jahren. Aufgrund der Komplexität, um die Entwicklungsdauer nicht verlängern zu müssen, wurde das Forschungs- und Entwicklungsteam auf 700 bis 800&amp;amp;nbsp;Personen aufgestockt und die Arbeitszeit auf 6&amp;amp;nbsp;Tage pro Woche und mindestens 11&amp;amp;nbsp;Stunden pro Tag angehoben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNR_07-12-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die finanziellen Mittel für die Entwicklung von NASPIC waren begrenzt, weshalb das China Nuclear Power Research and Design Institute rund 200&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan aus eigenen Mitteln zuschoss. Die Entwicklung dauerte insgesamt fünf Jahre. Ein Prototypsystem wurde 2018 der National Nuclear Safety Administration zur Prüfung übergeben. Die Schaltanlagen wurden dabei Erdbebentests unterzogen um deren Standfestigkeit nachzuweisen. Sowohl die technische Analyse als auch die physische Analyse bestand das Leittechniksystem. Mit dem Abschluss der Entwicklung wurde die Abteilung für die Leittechnikentwicklung am China Nuclear Power Research and Design Institute dauerhaft auf 300&amp;amp;nbsp;Mitarbeiter aufgestockt. Das Leittechniksystem selbst ist sowohl im zivilen als auch militärischen Bereich anwendbar. Primäreinsatzziel war die Anwendung in Kernkraftwerken des Typs Hualong One, kann allerdings auch in abgewandelter Form in anderen Leistungsreaktoren, kleinen modularen Reaktoren und in Forschungsreaktoren eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNR_07-12-2018&amp;quot;/&amp;gt; Nach zwei Jahren Prüfung des Leittechniksystem wurde am 30.&amp;amp;nbsp;November 2018 die Design- und Herstellungslizenz seitens der National Nuclear Safety Administration erteilt. Das System hat eine Lokalisierungsrate von 100&amp;amp;nbsp;%, damit erfolgt die vollständige Fertigung des Systems in der Volksrepublik China.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;首套军民融合安全级 DCS 平台正式发布“龙鳞系统”横空出世&#039;&#039;, 17.12.2018. [https://nnsa.mee.gov.cn/ztzl/hjbzl/201812/P020181224610596629979.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206184914/https://nnsa.mee.gov.cn/ztzl/hjbzl/201812/P020181224610596629979.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:NASPIC Architektur Hualong One.svg|mini|Architektur von NASPIC im Hualong One:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,0,0);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Feste Verdrahtung&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,0,255);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Punkt-zu-Punkt-Glasfaserverbindung&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,0,0);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Überwachungsnetzwerk&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(96,153,59);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Glasfaser-Steuerleitung&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,0);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Wartungsnetzwerk&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(223,223,223);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Logik-Division&amp;amp;nbsp;A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(201,201,201);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Logik-Division&amp;amp;nbsp;B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(215,235,235);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Sicherheitskanal&amp;amp;nbsp;I&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(176,216,255);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Sicherheitskanal&amp;amp;nbsp;II&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(125,150,235);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Sicherheitskanal&amp;amp;nbsp;III]]&lt;br /&gt;
NASPIC bedient hauptsächlich die Sicherheitsfunktionen der Reaktoranlage und bietet die Überwachung von Parametern an. Dadurch ein es voll digitalisiertes System ist, findet die Bedienung der Reaktoranlage nur digital statt über die digitalen Oberflächen auf den Wartenbildschirmen. Ein Schaltpult existiert nur für die Bedienung der Notfunktionen in der Schaltwarte und in der Notschaltwarte des einzelnen Blocks. NASPIC teilt sich in zwei Bereiche auf: Die nicht sicherheitsrelevante Logik-Divisionen, die zwei Kanäle besitzt (A und B), sowie die sicherheitsrelevante Logikgruppen mit drei Kanälen (IP, IIP, IIIP), die dreifach redundant ausgeführt ist und bei Abweichungen der Parameter die Notabschaltung des Reaktors und Blocks ausführt. Die manuellen und automatische Eingaben in das System werden vor Übermittlung durch die Sicherheitsantriebsysteme geprüft mit einer Gesamtredundanz von 2×(2×50)&amp;amp;nbsp;% und anschließend durch ein NOR-Logikgatter auf Konsistenz zu den Systemen zueinander innerhalb eines Strangs geprüft. Nur wenn die Parameter übereinstimmen, gibt es die Freigabe zum Fahren von Aktoren. Die Reihenfolge der Fahrweise der einzelnen Aktoren wird durch ein Prioritätsmanagement festgelegt. Die gesammelten Daten aus der Anlage werden in den Datenübertragungseinheiten erfasst und kalkuliert. Hierzu kommen mehrere Prozessorensysteme zum Einsatz, die diese Werte für die Anzeige auf den Wartenbildschirmen aufbereitet. Dadurch soll der Datenfluss der Logikeinheiten entlastet werden, sodass deren Ausführungszeit eines Prozesses nicht beeinflusst wird. Dies ist ein Merkmal von NASPIC, da andere Leittechniksysteme die Datenverarbeitung in den gleichen Prozessoren durchführen, die für die sicherheitsrelevante Verarbeitung eingesetzt werden. Dies betrifft alle bisher in der Volksrepublik China eingesetzten Leittechniksysteme des Typs Meltac-N von Mitsubishi, Teleperm&amp;amp;nbsp;XS von Framatome, Tricon von Invensys und Common&amp;amp;nbsp;Q von Westinghouse. Durch die Verarbeitung auf dem gleichen Prozessor werden zwar Schaltschänke für die Leittechnik eingespart, allerdings besteht die Gefahr, dass die Latenzzeit zwischen Datenverarbeitung und Datenübertragung größer wird. Diese Gefahr besteht bei NASPIC nicht.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Get your priorities right&#039;&#039;, 18.12.2019. [https://www.neimagazine.com/features/featureget-your-priorities-right-7561849/ Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207153816/https://www.neimagazine.com/features/featureget-your-priorities-right-7561849/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auslegung von NASPIC ist am den GB-, IEEE- und IEC-Standards orientiert, womit es international exportiert werden kann.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;“明星产品”安全级DCS“龙鳞”系统亮相中国国际核工业展览会！&#039;&#039;, 13.10.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/21523.html Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207154413/https://www.cnnpn.cn/article/21523.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für Übungssituationen in Simulatoren bietet NASPIC einen entscheidenden Vorteil- Während bisherige Simulatoren eher eine übersetzte Simulation sind, das bedeutet nicht alle Subsysteme sind 1:1 nachgebildet und deren Verarbeitung nur durch einfache Skripte ersetzt werden, bietet NASPIC die Möglichkeit eine vollständige Emulation an. Das bedeutet, dass nicht nur die eigentliche Betriebssimulation das Kernkraftwerk simuliert, sondern das Prozesssystem vollständig dem Original nacharbeitet, da sämtliche Hardwarekomponenten tatsächlich vorhanden sind.&amp;lt;ref&amp;gt;Yanqun Wu, u.a.: &#039;&#039;Research and Implementation of SVDU Simulator Based on Emulation Technology&#039;&#039;, 12.06.2021. [https://downloads.hindawi.com/journals/stni/2021/5524832.pdf Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207155419/https://downloads.hindawi.com/journals/stni/2021/5524832.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Versionen ===&lt;br /&gt;
[[Datei:China DWR Entwicklung.svg|miniatur|Entwicklung der Druckwasserreaktoren in China&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(34,177,76);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Hauptentwicklung&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(239,228,176);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Nebenentwicklung&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(63,72,204);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Gestoppte Entwicklung]]&lt;br /&gt;
Insgesamt gibt es 7&amp;amp;nbsp;Versionen des Hualong One, von denen eine Variante verworfen wurde. Die Versionen unterscheiden sich sowohl in den Parametern als auch in der Anlagenkonfiguration. Je nach Markt, in dem der Reaktor eingesetzt wird, kann ein Reaktormodell einen Vor- oder Nachteil haben. Hierzu ist jeweils eine Einzelbewertung der Situation notwendig. Die angeführten Parameter können sich aufgrund der Wahlmöglichkeit verschiedener Einzelkomponenten je nach Hersteller (z.B. Hauptumwälzpumpen, Turbinen- und Kraftanlage) und der Standortwahl unterscheiden, da die Blockleistung nicht fest gewährleistet angeboten wird. Die Basisvarianten der China General Nuclear und der China National Nuclear Corporation entsprechen den Demonstrationsblöcken [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und 4]] sowie [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6]]. Die beiden Exportblöcke [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]] entsprechen der Basisvariante der China National Nuclear Corporation, sind allerdings in ihren Parametern reduziert, was historisch bedingt ist. In der Volksrepublik China wurden alle nachfolgenden Blöcke mit einer Standardvariante ausgestattet, die dem Fusionsprojekt der China General Nuclear und China National Nuclear Corporation entsprechen. Dies ist der Serientyp des Hualong One und weitestgehend, trotz der baulichen Unterschiede, in ihrer Basisauslegung im Reaktorsystem identisch, jedoch mit leicht abweichenden Parametern. Für den Export nach Europa wurden die Varianten EU-HPR1000 für die europäische Union und UK-HPR1000 für das Vereinigte Königreich entwickelt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die generelle Entwicklung des Hualong One basiert praktisch auf allen serienmäßig gebauten Reaktorblöcken in der Volksrepublik China der [[Generation II|Generation&amp;amp;nbsp;II]]. Über die Baulinien hinweg wurde insbesondere der Lieferanteil schrittweise stärker lokalisiert durch Aneignung der entsprechenden Fertigungspraktiken von Unternehmen aus dem Ausland, oder durch Etablierung einer eigenen Fertigungsweise. Der Hualong One basiert so gesehen zwar auf den Erfahrungen mit den älteren Reaktormodellen, hat mit diesen in der technologischen Herstellung jedoch keine Gemeinsamkeiten mehr, sodass das geistige Eigentum praktisch in chinesischen Besitz ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CGN ====&lt;br /&gt;
Die Basisversion der China General Nuclear ist als Einzelblockanlage ausgeführt und ist mit einer Redundanz der Sicherheitssysteme von N+2 ausgeführt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt; Die Standzeit wird mit 60&amp;amp;nbsp;Jahren angegeben. Die Basisdaten der CGN-Variante sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CGN Hualong One ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1180 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3150 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1000 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 180 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((8335/60)/60) round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 31,7 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}68 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern UK-HPR1000.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1200 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CNNC ====&lt;br /&gt;
Die CNNC-Variante ist in der Auslegung praktisch gleich der des ACP1000. Dies wurde auch von Brancheninternen in der Volksrepublik China kritisiert, da man hiermit keine neuen Technologien einführt, sondern lediglich eine Art Rebranding vornimmt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Die Anlage ist als Einzelblockanlage aufgeführt mit einer Redundanz der Sicherheitssysteme in der Konfiguration N+1.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt; Abweichend von den Standardparametern, trotz der Baugleichheit der Version, sind die Reaktorblöcke [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]], die original noch als ACP1000 bestellt wurden und daher in ihren Leistungsparametern reduziert wurden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_24-12-2013&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;PK-Gov_2020&amp;quot;&amp;gt;Government of the Islamic Republic of Pakistan: &#039;&#039;National Report for Eighth Review Meeting, 2020 Islamic Republic of Pakistan&#039;&#039;, 23.03.2020. Seite 39, 96. [https://www.pnra.org/upload/reports/-8NR-Pakistan.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208065202/https://www.pnra.org/upload/reports/-8NR-Pakistan.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zu den in China im Einsatz befindlichen Blöcken dieser Version sind die Blöcke in Pakistan mit einer modifizierten Steuerung für die Lastfolge stärker optimiert worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Malik_2022&amp;quot;&amp;gt;Arshad H. Malik, u.a.: &#039;&#039;Design of Fractional Order Sliding Mode Adaptive Fuzzy Switching Controllers for Uncertain ACP1000 Nuclear Reactor Dynamics&#039;&#039;, 2022. Seite 47, 55. [https://ppaspk.org/index.php/PPAS-A/article/download/743/483 Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208064144/https://ppaspk.org/index.php/PPAS-A/article/download/743/483 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Standzeit wird mit 60&amp;amp;nbsp;Jahren angegeben. Die Basisdaten der CNNC-Variante sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;&amp;gt;Haiyang Wang: &#039;&#039;China&#039;s Nuclear Power Development and Hualong One (HPR1000) PWR Technology&#039;&#039;, 02.09.2015. Seite 15, 16, 19 bis 21, 26. [http://data.over-blog-kiwi.com/1/09/27/04/20180109/ob_bbffa9_hualong-one-hpr1000.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208061758/http://data.over-blog-kiwi.com/1/09/27/04/20180109/ob_bbffa9_hualong-one-hpr1000.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_6-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;PK-Gov_2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;更自主、更经济、更安全 探秘“华龙一号”&#039;&#039;, 05.02.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23341.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208065512/https://www.cnnpn.cn/article/23341.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Fuqing_UVP_10-2014&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;福建福清核电厂 5、6 号机组 环境影响报告书（建造阶段）&#039;&#039;, Oktober 2014. Seite 4-11. [https://www.mee.gov.cn/ywgz/hjyxpj/jsxmhjyxpj/xmslqk/201605/W020160522152909947924.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208144907/https://www.mee.gov.cn/ywgz/hjyxpj/jsxmhjyxpj/xmslqk/201605/W020160522152909947924.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_06-11-2015&amp;quot;&amp;gt;Ji Xing, u.a.: &#039;&#039;HPR1000: Advanced Pressurized Water Reactor with Active and Passive Safety Features&#039;&#039;, 06.11.2015. [https://www.researchgate.net/publication/301828124_HPR1000_Advanced_Pressurized_Water_Reactor_with_Active_and_Passive_Safety/fulltext/572ce36f08aeb1c73d11b3b4/HPR1000-Advanced-Pressurized-Water-Reactor-with-Active-and-Passive-Safety.pdf Abrufen]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CNNC Hualong One ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1150 MWel&lt;br /&gt;
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| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
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| {{formatnum:{{#expr:((23790/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 35,2 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
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| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
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! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong CNNC.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| stck. 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1200 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CGN- und CNNC Hualong One 1.0 ====&lt;br /&gt;
Bei dem Standardprojekt des Hualong One, offiziell &#039;&#039;Hualong One Fusionsprojekt&#039;&#039; (chinesisch ”华龙一号“融合首堆项目), handelt es sich um zwei Reaktormodelle, deren Systeme sich untereinander von den Parametern nicht mehr unterscheiden. Als generelles Standardprojekt dient das CNNC-Design mit den Referenzanlagen der Blöcke&amp;amp;nbsp;1 und 2 im [[Kernkraftwerk Zhangzhou]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_09-08-2016&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_15-08-2016&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_18-03-2016&amp;quot;/&amp;gt; Die China General Nuclear hat ihrerseits ihr eigenes CGN-Design im Layout beibehalten, jedoch die technischen Parameter ebenfalls angepasst. Die Referenzanlagen sind Block&amp;amp;nbsp;1 und 2 im [[Kernkraftwerk Taipingling]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Nicobar_21-01-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die Standardparameter umfassen eine höhere Leistung des Reaktorkerns mit 3180&amp;amp;nbsp;MW, woraus eine höhere Blockleistung von 1200&amp;amp;nbsp;MW elektrisch resultiert. Ebenfalls wurde das Steuerstablayout der standardisierten CNNC-Variante bei allen Blöcken eingesetzt und die Anzahl der Steuerstäbe auf 69 angehoben.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;华龙一号漳州核电首台反应堆压力容器水压试验圆满成功&#039;&#039;, 29.04.2021. [http://www.heneng.net.cn/home/gch/infotwo/id/62350/sid/18/catId/166.html Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230205163909/http://www.heneng.net.cn/home/gch/infotwo/id/62350/sid/18/catId/166.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bei der CNNC-Standardvariante wurde hingegen für die Eigenbedarfsversorgung die Parameter der CGN-Varianten übernommen und die Arbeitsspannung von 6,6&amp;amp;nbsp;kV in den Kernkraftwerken [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing]] und [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi]] auf 10&amp;amp;nbsp;kV wie in [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang]] angehoben. Dies soll den Einsatz einer höheren Anzahl von identischen Komponenten ermöglichen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;漳州核电1号机组核岛10kV可用目标圆满完成&#039;&#039;, 26.09.2022. [http://www.heneng.net.cn/home/gch/infotwo/id/68060/sid/18/catId/166.html Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230205164148/http://www.heneng.net.cn/home/gch/infotwo/id/68060/sid/18/catId/166.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zu den Erstprojekten weist das Standardprojekt eine höhere Modularisierungsrate auf, sodass die Gesamtbauzeit reduziert werden kann bei gleichzeitig geringer anfallenden Bauzinsen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zu den vorherigen Einzelvarianten mit einer garantierten Mindeststandzeit von 60&amp;amp;nbsp;Jahren, sind die Standardvarianten für eine Standzeit von mindestens 80&amp;amp;nbsp;Jahren ausgelegt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;探访中国核动力研究设计院：“华龙一号”核心技术在这里诞生&#039;&#039;, 26.05.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/30945.html Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230205164709/https://www.cnnpn.cn/article/30945.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seitens der China General Nuclear wurden mehrere zusätzliche Entwicklungsschritte der Standardvariante umgesetzt:&amp;lt;ref&amp;gt;Mao Qing, CGN: &#039;&#039;Overview of HPR1000 and Status on Projects&#039;&#039;, 24.04.2023. Seite 27, 28. [https://www.oecd-nea.org/mdep/events/conf-2023/presentations/S2/2.MDEP5thConference_CGN-Final.pdf Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://web.archive.org/web/20240629172908/https://www.oecd-nea.org/mdep/events/conf-2023/presentations/S2/2.MDEP5thConference_CGN-Final.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Revision 0.0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** 25 Verbesserungen&lt;br /&gt;
** Standardisierung&lt;br /&gt;
** Eigenentwickelter Dampferzeuger des Typs HL-T67&lt;br /&gt;
** Erhöhung der Hauptparameter des Blocks&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Revision 1.0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Mehr als 60 Verbesserungen&lt;br /&gt;
** Verbesserter Baukomfort, Betrieb und Wartung&lt;br /&gt;
** Verküzte Stillstandszeiten für Brennstoffwechsel&lt;br /&gt;
** Optimierungen für den Serienbau des Standardmodells&lt;br /&gt;
** Anwendung eines Digital Visual Interface&lt;br /&gt;
** Zusammenhängender Reaktordeckelaufbau&lt;br /&gt;
** Verbesserte passive Wärmeabfuhr aus dem Reaktor&lt;br /&gt;
** Optimiertes Steuersystem&lt;br /&gt;
** Optimierter Reaktorschutz&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Revision 2.0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** 50 Verbesserungen&lt;br /&gt;
** Optimierung der Sicherheitssysteme und des Layouts zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit&lt;br /&gt;
** Optimierung des Passive Heat Removal Systems&lt;br /&gt;
** Passives Kernflutsystem&lt;br /&gt;
** Aktive Druckentlastung des Primärsystems&lt;br /&gt;
** Integraler Reaktordeckelaufbau&lt;br /&gt;
** Verbessertes Notstandssystem in der Leitwarte&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Basisdaten der CGN-Standardvariante sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;&amp;gt;Hualong Pressurized water Reactor Technology Corporation: &#039;&#039;An Advanced Active &amp;amp; Passive PWR - HPR1000 presentation&#039;&#039;, April 2018. Seite 4, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 19. [https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2018/04/51st-annual_Jun_Li_en.pdf Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221120090756/https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2018/04/51st-annual_Jun_Li_en.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sanao_UVP_05-2020&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;中广核浙江三澳核电厂 1、2 号机组 环境影响报告书（建造阶段）&#039;&#039;, Mai 2020. Seite 4.2-11, 4.6-8. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202007/W020200707338666746315.pdf Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221027171449/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202007/W020200707338666746315.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CGN Hualong One 1.0 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1200 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3180 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1116 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 291,7 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 84 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 330,5 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:(8335/60)/60 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 35,1 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 46,8 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong Standard.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1339 MVA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1220 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Basisdaten der CNNC-Standardvariante sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核工业集团有限公司: &#039;&#039;华龙一号全球首堆双层安全壳贯穿件开始安装&#039;&#039;, 04.08.2017. [https://www.cnnc.com.cn/cnnc/xwzx65/ztbd74/hlyh/1010296/index.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208065803/https://www.cnnc.com.cn/cnnc/xwzx65/ztbd74/hlyh/1010296/index.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Changjiang_UVP_04-2020&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;海南昌江核电厂 3、4 号机组 环境影响报告书（建造阶段）&#039;&#039;, April 2020. Seite 4-14, 4-20. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202009/W020200908524829891641.pdf Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221113163738/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202009/W020200908524829891641.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Zhangzhou_UVP_2019&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;福建漳州核电厂 1、2 号机组 环境影响报告书（建造阶段）&#039;&#039;, 2019. Seite 4-22. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/201903/W020190318326846913591.pdf Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221120090756/https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2018/04/51st-annual_Jun_Li_en.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CNNC Hualong One 1.0 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1212 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3180 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1126 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 291,2 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 86 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 328,8 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((23790/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 35,4 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong Standard.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1339 MVA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1220 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
==== CNNC Hualong One 1.5 ====&lt;br /&gt;
Die Basisdaten des optimierten Hualong One&amp;amp;nbsp;1.5 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CNNC Hualong One 1.5 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1233 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3190 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1215 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 291,2 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 86 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 328,8 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((23790/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 35,4 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong Standard.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1339 MVA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1220 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CGN und CNNC Hualong One 2.0 ====&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== UK-HPR1000 (CGN) ====&lt;br /&gt;
Der UK-HPR1000 ist eine für das Vereinigte Königreich angepasste Variante der CGN-Basisversion der Blöcke [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und 4]]. Das Generic Design Assesment wurde am 19.&amp;amp;nbsp;Januar 2017 gestartet&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;CGN Capabilities, Solutions and Perspective&#039;&#039;, September 2020. Seite 22, 24, 25, 42. [https://www.jadernedny.cz/data/folders/CGN%20Presentation%20on%20Nuclear%20Days-f13.pdf Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220108112536/https://www.jadernedny.cz/data/folders/CGN%20Presentation%20on%20Nuclear%20Days-f13.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und am 7.&amp;amp;nbsp;Februar 2022 erfolgreich abgeschlossen. Damit wurde das Design genehmigt. Eingesetzt werden sollte der Typ im [[Kernkraftwerk Bradwell|Kernkraftwerk Bradwell&amp;amp;nbsp;B]].&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;UK regulators approve China&#039;s UK HPR1000 design&#039;&#039;, 07.02.2022. [https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-regulators-approve-China-s%C2%A0UK-HPR1000-design Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208071243/https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-regulators-approve-China-s%C2%A0UK-HPR1000-design Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Basisdaten des UK-HPR1000 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 2 - General Plant Description&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 18, 19, 22 bis 31, 41 bis 49. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-2-General-Plant-Description.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115113150/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-2-General-Plant-Description.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | UK-HPR1000 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1180 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3150 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1000 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 289,5 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 180 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 324,5 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((25450/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 31,7 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 52 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}68 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern UK-HPR1000.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 228 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== EU-HPR1000 (CGN) ====&lt;br /&gt;
Für den Einsatz in der europäischen Union hat die China General Nuclear auf Basis des CGN-Basisdesigns den EU-HPR1000 entwickelt, der den EUR-Vorgaben voll entspricht. Das Design wurde im August 2017 zur Prüfung auf die European Utility Requirements (EUR) eingereicht und durch die EUR-Mitglieder ČEZ, Électricité de France, Forum, Energoatom, GEN Energija, der Nuclear Research and Consultancy Group, Paks&amp;amp;nbsp;II Limited, Preussen Elektra, Rosenergoatom und Tractebel geprüft. Im November 2020 wurde der EU-HPR1000 für den Einsatz in der Europäischen Union zertifiziert.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CGN&#039;s Hualong One design certified for European use&#039;&#039;, 12.11.2020. [https://world-nuclear-news.org/Articles/CGNs-Hualong-One-design-certified-for-European-use Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208071749/https://world-nuclear-news.org/Articles/CGNs-Hualong-One-design-certified-for-European-use Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China’s Hualong One passes EUR compliance assessment&#039;&#039;, 16.11.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newschinas-hulaong-one-passes-eur-compliance-assessment-8362485/ Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208071912/https://www.neimagazine.com/news/newschinas-hulaong-one-passes-eur-compliance-assessment-8362485/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Basisdaten des EU-HPR1000 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;Okolohe_07-08-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | EU-HPR1000 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1200 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3180 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1090 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 110 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((25450/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 38 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 52 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}68 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern UK-HPR1000.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 228 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4,20 bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,2 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== ACC1000 ====&lt;br /&gt;
Der ACC1000 war das erste standardisierte Design, das seitens der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear im Januar 2014 angekündigt wurde. Dass das Design nicht realisiert wurde, lag an zwei Ursachen. Die erste Ursache war, dass China General Nuclear das Design des ACPR1000+ zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig entwickelt hatte und daher die Entwicklung des ACC1000 nicht starten konnte, da der Reaktor vornehmlich auf diesem Design vom Layout basieren sollte. Die zweite Ursache war die Ablehnung des Designs seitens der National Energy Administration. In der Folge wurde die Entwicklung eines standardisierten Reaktors und damit des ACC1000 vorerst abgebrochen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Der ACC1000 war vorgesehen mit drei Sicherheitsdivisionen und den generellen Eigenschaften, die andere Hualong-Reaktoren teilen, darunter der Reaktorkern, die gleiche Leittechnik des Typs FirmSys die in den CGN-Anlagen installiert wird, sowie einer Lokalisierung von 85&amp;amp;nbsp;% bis später 95&amp;amp;nbsp;% bei den Serienblöcken.&amp;lt;ref&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;Natural Energy Powering Nature&#039;&#039;, 2014. Seite 8, 9. [http://www.cgnpc.com.cn/cgn/c101087/2015-01/14/57b5e2fafd274fa79410538d4da857a2/files/aea00d80a9b5465bb1fe5047e6ba9500.pdf Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128185506/http://www.cgnpc.com.cn/cgn/c101087/2015-01/14/57b5e2fafd274fa79410538d4da857a2/files/aea00d80a9b5465bb1fe5047e6ba9500.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zu den anderen Hualong-Modellen sollte allerdings ein Brennstoffzyklus zwischen 18 und 24&amp;amp;nbsp;Monate möglich sein bei einem Kapazitätsfaktor von knapp 93&amp;amp;nbsp;%.&amp;lt;ref name=&amp;quot;DEJ_2014&amp;quot;&amp;gt;Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii: &#039;&#039;Program jądrowy w Republice Korei - Program jądrowy w Chinach&#039;&#039;, 2014. Seite 29. [https://www.gov.pl/attachment/b2986d5b-92c0-421d-afb2-bce52182827b Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128190514/https://www.gov.pl/attachment/b2986d5b-92c0-421d-afb2-bce52182827b Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Marktanteil dieses Reaktormodells wurde allerdings 2014 auf höchstens 2&amp;amp;nbsp;% geschätzt.&amp;lt;ref&amp;gt;Credit Suisse: &#039;&#039;China Nuclear Primer&#039;&#039;, 2014. Seite 20. [https://research-doc.credit-suisse.com/docView?language=ENG&amp;amp;format=PDF&amp;amp;document_id=806407780&amp;amp;source_id=csplusresearch&amp;amp;serialid=hMX9dcVDKjgl7DYY%2FQQiYqQoPZWh2n%2Fm7xAIvrTQi8c%3D&amp;amp; Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128185900/https://research-doc.credit-suisse.com/docView?language=ENG&amp;amp;format=PDF&amp;amp;document_id=806407780&amp;amp;source_id=csplusresearch&amp;amp;serialid=hMX9dcVDKjgl7DYY%2FQQiYqQoPZWh2n%2Fm7xAIvrTQi8c%3D&amp;amp; Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Modell war deshalb eigentlich nur für den Export vorgesehen.&amp;lt;ref&amp;gt;Vallourec: &#039;&#039;Global Trends in Industrial Markets&#039;&#039;, 12.05.2015. Seite 15. [https://cdn.ymaws.com/titanium.org/resource/resmgr/2013_2017_eur_papers/BruneauAlbertTiEU2015WorldDe.pdf Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128190731/https://cdn.ymaws.com/titanium.org/resource/resmgr/2013_2017_eur_papers/BruneauAlbertTiEU2015WorldDe.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Generelle technische Daten des ACC1000 sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:&amp;lt;ref name=&amp;quot;DEJ_2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | ACC1000 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1150 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3100 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1000 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 150 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 38 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 177 Brennelemente&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong One Koordinatensystem.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bau und Konstruktion ==&lt;br /&gt;
Für den Hualong One werden Bautechniken angewendet, die dem Stand der Technik in der internationalen Kerntechnik entsprechen. Einige gehen sogar drüber hinaus und setzen neue Maßstäbe im Reaktorbau. Im Jahr 2020 wurde vom Ministerium für Industrie und Informationstechnik die Entwicklung einer einheitlichen gemeinsamen Datenplattform für den Hualong One eingefordert, um den gesamten Lebenszyklus der Anlage analysieren und bewerten zu können. Hintergrund waren Probleme der Vergangenheit aufgrund verschiedener und inkompatibler Systemlösungen, die bei der Planung und dem Bau des Gesamtprojekts zu Problemen führte.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;洞悉核电施工的大数据之眸&#039;&#039;, 25.10.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33245.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129213320/https://www.cnnpn.cn/article/33245.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 12.&amp;amp;nbsp;August 2022 ging die Datenplattform &#039;&#039;Smart Hualong&#039;&#039; (chinesisch 智慧华龙) der China National Nuclear Corporation online und wird erstmals für das [[Kernkraftwerk Zhangzhou]] angewendet. Die Software-Lösung wurde von der Tsinghua-Universität entwickelt im Auftrag für die CNNC Engineering, CNNC&amp;amp;nbsp;23, CNNC&amp;amp;nbsp;24, CNNC&amp;amp;nbsp;5 und die China National Nuclear Corporation selbst. Dadurch war es möglich nicht nur die Daten der Blöcke abzugleichen, sondern auch zu erwartende technische Probleme für andere Hualong One-Anlagen vorherzusagen, als auch digitale Zwillinge der Blöcke anzulegen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;漳州能源数字化转型又一里程碑——核电施工大数据平台上线发布！&#039;&#039;, 13.08.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/32277.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129214056/https://www.cnnpn.cn/article/32277.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die China General Nuclear hat ihre eigene digitale Plattform entwickelt und wendet diese seit dem 13.&amp;amp;nbsp;Juni 2018 erstmals für das [[Kernkraftwerk Taipingling]] an. Die Datenbank beinhaltet rund 77.000&amp;amp;nbsp;Datensätze für Anlagenkomponenten in 2000&amp;amp;nbsp;Subkategorien.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN-9789811518768&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für den Bau der Hualong-FOAK-Anlagen waren ursprünglich 62&amp;amp;nbsp;Monate angesetzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt; Durch die COVID-19-Pandemie konnte dieser Zeitplan für die Demonstrationsblöcke in Fuqing nicht eingehalten werden, sodass sich der Bau auf 68&amp;amp;nbsp;Monate belief.&amp;lt;ref name=&amp;quot;22-08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Ähnliche Probleme weisen auch die Anlagen der China General Nuclear am [[Kernkraftwerk Fangchenggang]] auf, die zusätzlich durch eine Legionellen-Epidemie 2021 verzögert fertiggestellt wurden.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;中广核电力对防城港3号及4号机组建设计划进行调整&#039;&#039;, 27.01.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/28673.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114114151/https://www.cnnpn.cn/article/28673.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Um die Bauzeit zu beschleunigen wurde insbesondere die Modularität des konventionellen Reaktorbaus des Hualong One optimiert. Auf Anfrage der State Nuclear Power Technology Corporation für den Bau der CAP1400-Anlagen entwickelte ab dem Jahr 2008&amp;lt;ref name=&amp;quot;HC-360_27-05-2017&amp;quot;/&amp;gt; Zoomlion den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Z&#039;&#039;&#039;oomlion &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;rawler &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;rane &#039;&#039;&#039;3200&#039;&#039;&#039; Tons &#039;&#039;&#039;N&#039;&#039;&#039;uclear &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;lant&#039;&#039; (kurz &#039;&#039;ZCC3200NP&#039;&#039;). Der Kran wurde entwickelt, um die Modulbauweise des CAP1400 vollständig umzusetzen, insbesondere beim Heben schwerer Modulbauteile.&amp;lt;ref&amp;gt;Lectura Press: &#039;&#039;Zoomlion: New Player Helps Chinese Nuclear Construction Achieve New Heights&#039;&#039;, 07.01.2015. [https://lectura.press/en/article/zoomlion-new-player-helps-chinese-nuclear-construction-achieve-new-heights/10153 Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129202936/https://lectura.press/en/article/zoomlion-new-player-helps-chinese-nuclear-construction-achieve-new-heights/10153 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Kran ist ausgelegt für das Heben von Lasten mit einem Gewicht von 3200&amp;amp;nbsp;Tonnen mit einem maximalen Hubmoment von 82000&amp;amp;nbsp;Metertonnen. Im Juli 2011 wurde der Kran erstmals öffentlich präsentiert.&amp;lt;ref&amp;gt;Cranes Today: &#039;&#039;Sany and Zoomlion take aim at foreign megacrawlers&#039;&#039;, 19.07.2011. [https://www.cranestodaymagazine.com/news/sany-and-zoomlion-take-aim-at-foreign-megacrawlers/ Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129203428/https://www.cranestodaymagazine.com/news/sany-and-zoomlion-take-aim-at-foreign-megacrawlers/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am Tag seiner Einführung war der ZCC3200NP der größte Raupenkran in unkonventioneller Bauweise der Welt, allerdings stellte einen Tag später Sany den größere SCC8600TM vor, der ebenfalls für den Bau des CAP1400 entworfen wurde und brach den Rekord.&amp;lt;ref&amp;gt;KHL: &#039;&#039;Chinese crawler giants unveiled&#039;&#039;, 06.06.2011. [https://www.khl.com/news/chinese-crawler-giants-unveiled/1064606.article Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129203747/https://www.khl.com/news/chinese-crawler-giants-unveiled/1064606.article Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 20.&amp;amp;nbsp;Dezember 2014 wurde der ZCC3200NP erstmals für das Heben der gesamten 500&amp;amp;nbsp;Tonnen schweren Reaktorgebäudekuppel des Reaktorblocks [[Kernkraftwerk Tianwan|Tianwan&amp;amp;nbsp;4]] im Reaktorbau verwendet. Die Kuppel hatte eine Höhe von 22&amp;amp;nbsp;Meter und einen Durchmesser von 44&amp;amp;nbsp;Meter.&amp;lt;ref&amp;gt;Lecture Press: &#039;&#039;ZCC3200NP Crawler Crane Succeeded in Lifting the World’s Heaviest Shell Dome&#039;&#039;, 13.10.2015. [https://lectura.press/en/article/zcc3200np-crawler-crane-succeeded-in-lifting-the-world-s-heaviest-shell-dome/23226 Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129204416/https://lectura.press/en/article/zcc3200np-crawler-crane-succeeded-in-lifting-the-world-s-heaviest-shell-dome/23226 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dadurch der Kran durch seine hohe Hebekapazität auch durch den Einsatz in Tianwan bewiesen hat, dass er in der Lage ist den konventionellen Reaktorbau mit niedriger Modularisierung bedeutend zu beschleunigen, wurde der ZCC3200NP auch zum elementaren Hubwerkzeug für den Bau der Hualong-One-Blöcke. Bei dem Demonstrationsblock Fuqing&amp;amp;nbsp;5 wurde daher am 25.&amp;amp;nbsp;Mai 2017 im identischen Verfahren die gesamte Reaktorkuppel mit einem Gewicht von 340&amp;amp;nbsp;Tonnen, 23,4&amp;amp;nbsp;Metern Höhe und einem Durchmesser von 46,8&amp;amp;nbsp;Metern im ganzem mit dem ZCC3200NP angehoben und auf dem Gebäude installiert. Durch die genaue Sensorik des Krans, die speziell für diese Hubarbeiten entwickelt wurde, liegt die Manövriergenauigkeit bei 2&amp;amp;nbsp;Millimeter.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HC-360_27-05-2017&amp;quot;&amp;gt;慧聪工程机械网: &#039;&#039;中联重科助力中核“华龙一号”穹顶吊装 “最强CP”提升全球话语权&#039;&#039;, 27.05.2017. [http://www.cm.hc360.com/2017/0527/236428.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129205651/http://www.cm.hc360.com/2017/0527/236428.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dabei ist der Kran insbesondere für den Einsatz im Kernkraftwerksbau ausgelegt, darunter besonders für die harschen Windbedingungen, die Küstenstandorte mit sich bringen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;中联重科：核电“加冕” 屡建奇功&#039;&#039;, 13.06.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/31236.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129210447/https://www.cnnpn.cn/article/31236.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für die folgenden Anlagen wurde der Bau der Hualong One weiter optimiert durch den Einsatz der Open-Top-Baumethode, bei der so viele vorgefertigte Teile und Hauptkomponenten, darunter der Reaktordruckbehälter und die Dampferzeuger, durch das offene Dach des Reaktorgebäudes mit dem ZCC3200NP eingehoben wurden. Dies verkürzte die Bauzeit der Anlagen. Durch die Optimierung des Hebeprozesses war es möglich die Kuppel von [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou&amp;amp;nbsp;2]] mit einem Gewicht von 522&amp;amp;nbsp;Tonnen, einer Höhe von 23,4&amp;amp;nbsp;Metern und einem Durchmesser von 45,8&amp;amp;nbsp;Metern binnen drei Stunden und 20&amp;amp;nbsp;Minuten vollständig auf das Gebäude zu heben. Verbesserungen fanden insbesondere durch einen größeren Hubradius statt, sowie modifizierte Schlingen des Hebezeugs.&amp;lt;ref&amp;gt;Seetao: &#039;&#039;Zoomlion ZCC3200NP crawler crane helps CNNC in the innovation era&#039;&#039;, 23.08.2022. [https://www.seetao.com/details/177865.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129211203/https://www.seetao.com/details/177865.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Einheben von Einzelkomponenten durch die Open-Top-Bauweise beschleunigt den Bau der Anlagen nachhaltig. So war es möglich innerhalb von 5&amp;amp;nbsp;Tagen alle drei Dampferzeuger von Zhangzhou&amp;amp;nbsp;2 in das Reaktorgebäude zu heben. Durch spezielle Hebezeuge und einer einfacheren Montage können zeitlich aufwändige Zusatzschritte umgangen werden.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;新纪录！华龙新速度！&#039;&#039;, 04.08.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/32127.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129211631/https://www.cnnpn.cn/article/32127.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Juli 2023 wurde von dem Baumaschinenunternehmen XCMG und der Zhangzhou Energy die Designabnahme für einen ultragroßen selbstfahrenden Turmdrehkran durchgeführt. Der Turmdrehkran XGT55000-800S, der auf den kleineren XGT15000-800S basiert, wurde ausschließlich für den Reaktorbau entwickelt und nutzt Features, die bereits der [[Kroll K-10000]] für den Serienbau von Reaktoren in der Sowjetunion nutzt, darunter die Möglichkeit des Hebens von ganzen Gebäudenteilen und die Mobilität durch ein Schienensystem zwischen mehreren Blöcken. Der Kran soll ein maximales Nennhubmoment von 55.000&amp;amp;nbsp;Metertonnen haben und eine maximale Tragfähigkeit von 800&amp;amp;nbsp;Tonnen, was ihm zum größten Turmdrehkran weltweit macht. Ein erster Kran dieses Typs soll für den Bau des zweiten Bauabschnitts (Block 3 und 4) im [[Kernkraftwerk Zhangzhou]] eingesetzt werden, wo dessen Leistungsfähigkeit demonstriert werden soll.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;超大吨位核电重塔设计方案圆满完成评审&#039;&#039;, 22.06.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/37415.html Abgerufen] am 29.09.2023. ([https://web.archive.org/web/20230929110603/https://www.cnnpn.cn/article/37415.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Entwicklung des Turmdrehkrans begann 2022 und die Produktion des ersten Krans ist seit Dezember 2022 im Gange.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;漳州能源总经理、党委副书记宋丰伟带队赴徐工集团调研“核电重塔”项目&#039;&#039;, 19.12.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/34230.html Abgerufen] am 29.09.2023. ([https://web.archive.org/web/20230929111010/https://www.cnnpn.cn/article/34230.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um den Bau des Reaktorgebäudes zu beschleunigen wurde im Auftrag der China General Nuclear durch die China Construction Third Engineering Bureau eine Allwetterbauplattform entwickelt die es ermöglichen soll, den Bau der Reaktorgebäudeinbauten parallel zum Reaktorgebäude durchzuführen. Der Ersteinsatz dieser Allwetterbauplattform wurde für Block&amp;amp;nbsp;6 des [[Kernkraftwerk Lufeng|Kernkraftwerks Lufeng]] angesetzt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;核电行业首次应用！中建三局“全天候整体施工集成平台”上新&#039;&#039;, 24.07.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/37902.html Abgerufen] am 29.09.2023. ([https://web.archive.org/web/20230929112826/https://www.cnnpn.cn/article/37902.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sowohl die China General Nuclear als auch die China National Nuclear Corporation verwenden ihr eigenes Anlagen- und Betriebsmittelkennzeichnungssystem. Diese sind nicht kompatibel mit den bisher eingesetzten Systemen und dem standardisierten und genormten Kraftwerks-Kennzeichnungssystem (&#039;&#039;KKS&#039;&#039; bzw. &#039;&#039;RDS-PP&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CGN Hualong One 1.0, UK-HPR1000 und EU-HPR1000 ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float:right; margin-left:10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:500px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Hualong Plot.svg|500px&lt;br /&gt;
circle   814.5 931.5 270   [[#Reaktorgebäude (BRX)|Reaktorgebäude (BRX)]]&lt;br /&gt;
rect   481 50   808 310   [[#Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])|Notstromdieselgeneratorhaus (BDA, BDB, BDC)]]&lt;br /&gt;
rect   1126.5 1750.7   1286.5 2060.7   [[#Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])|Notstromdieselgeneratorhaus (BDA, BDB, BDC)]]&lt;br /&gt;
rect   808 50   928.5 310   [[#Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])|Blackout-Dieselgeneratoren (BDU, BDV)]]&lt;br /&gt;
rect   1006.5 1750.7   1126.5 2060.7   [[#Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])|Blackout-Dieselgeneratoren (BDU, BDV)]]&lt;br /&gt;
poly   624.5 533.2   1406.5 533.2   1406.5 739.2   1082.5 739.2   1032.5 689.2   992.5 729.2   908 684.2   813.5 669.2   719 684.2   625 747.2   [[#Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)|Sicherheitsgebäude A (BSA)]]&lt;br /&gt;
poly   1406.5 1329.7   624.5 1329.7   624.5 1290   569.5 1235   662.3 1142.2   732.2 1188.3   822.1 1194.4   931.9 1169.4   1021.8 1104.4   1061.8 1144.4   1082.5 1123.7   1406.5 1123.7   [[#Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)|Sicherheitsgebäude B (BSB)]]&lt;br /&gt;
poly   1406.5 739.2   1406.5 1123.7   1082.5 1123.7   1061.8 1144.4   1021.8 1104.4   1047.5 1055.6   1077.5 981.2   1077.5 874   1047.5 806.8   992.5 729.2   1032.5 689.2   1082.5 739.2   [[#Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)|Sicherheitsgebäude C (BSC)]]&lt;br /&gt;
poly   192.5 1148.7   483.1 1148.7   624.5 1290   624.5 1329.7   832.5 1329.7   832.5 1650.7   192.5 1650.7   [[#Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)|Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)]]&lt;br /&gt;
poly   315 570   625 570   625 747.2   573.7 825.8   553.7 939.7   573.7 1053.6   662.3 1142.2   569.5 1235   483.1 1148.7   315 1148.7   [[#Brennstoffgebäude (BFX)|Brennstoffgebäude (BFX)]]&lt;br /&gt;
poly   832.5 1329.7   1406.5 1329.7   1406.5 1550.7   1286.5 1550.7   1286.5 1650.7   832.5 1650.7   [[#Zugangsgebäude (BPX)|Zugangsgebäude (BPX)]]&lt;br /&gt;
rect   894.5 407.2   1084.5 533.2   [[#Ausrüstungsgebäude (BEX)|Ausrüstungsgebäude (BEX)]]&lt;br /&gt;
rect   132.5 1650.7   617.5 2097.7   [[#Abfallbehandlungsgebäude (BWX)|Abfallbehandlungsgebäude (BWX)]]&lt;br /&gt;
rect   50 570   315 1072   [[#Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus (BEJ)|Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus (BEJ)]]&lt;br /&gt;
poly   1486.5 589.7   1906.5 589.7   1906.5 449.7   2446.5 449.7   2446.5 589.7   2606.5 589.7   2606.5 1329.7   1486.5 1329.7   [[#XXX|Maschinenhaus (BMX)]]&lt;br /&gt;
desc bottom-right&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Grundriss eines CGN Hualong One. Mit Klick auf ein entsprechendes Gebäude oder Gebäudeteil springt der Bildschirm zum entsprechenden Absatz. Ohne Klick wird lediglich die Gebäudebezeichnung angezeigt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
Der Aufbau des CGN-Designs und des UK-HPR1000 ist identisch. Aufgebaut ist die Anlage in einer Einzelblockkonfiguration und teilt sich auf in die nukleare Insel und die konventionelle Insel, die baulich voneinander getrennt sind um einen entsprechenden Brandschutz zu bieten, die Trennung der Arbeitsbereiche des Personals zu gewährleisten und zum Schutz vor Einwirkungen von außen wie das Einschlagen von Geschossen. Hierdurch soll eine Minimierung der Einwirkung eines Zwischenfalls in einen Teil der Anlagen auf einen anderen Teil gewährleisten. Die nukleare Insel setzt sich aus dem Reaktorgebäude, sowie die darum umgebenden Subdivisionen der Hilfs- und Sicherheitsstränge der Anlage, inklusive der in kleiner Entfernung befindlichen Dieselgeneratorgebäude, des Personalzugangsgebäudes und des Ausrüstungsgebäude zusammen. Separiert dazu umfasst die konventionelle Insel die Maschinenhalle mit der Turbine und sämtliche andere Nebengebäude.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 16 - Civil Works &amp;amp; Structures&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 21, 30 bis 46, 54, 55. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-16-Civil-Works-Structures.pdf Abgerufen] am 14.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213134002/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-16-Civil-Works-Structures.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die nukleare Insel bilden das Reaktorgebäude (BRX), das Brennstoffgebäude (BFX) und die drei Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC), die auf einem gemeinsamen Fundament stehen und zur Verhinderung von Dehnungsfugen so kombiniert sind, dass bei Erdversatz durch Setzen des Gebäudes oder Erdbeben die Leitungen zwischen den Gebäuden nicht abreißen. Obwohl das nukleare Hilfsanlagengebäude (BNX), das Zugangsgebäude (BPX) und das Abfallbehandlungsgebäude (BWX) direkt an die nukleare Insel angrenzen, sind die Gebäude mit einem eigenen Fundament versehen und zu den jeweils angrenzenden Gebäude mit einem Abstand von 200&amp;amp;nbsp;Millimeter errichtet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reaktorgebäude (BRX)&amp;quot;&amp;gt;Reaktorgebäude (BRX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Reaktorgebäude besteht aus dem primären (inneren) und sekundären (äußeren) Containment.  Das Gebäude ist von anderen Gebäuden umgeben und bildet den zentralen Teil der nuklearen Insel. Im Reaktorgebäude ist der gesamte Primärkreislauf untergebracht. Das primäre Containment hat vornehmlich die Aufgabe den Austritt von radioaktiven Stoffen zu verhindern. Es handelt sich dabei um ein Spannbetoncontainment mit einem Stahlliner auf der Innenseite. Das Containment hat einen Innendurchmesser von rund 45&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 68&amp;amp;nbsp;Metern. Die Wandstärke beträgt 1,2 bis 1,3&amp;amp;nbsp;Metern, sowie 1,0&amp;amp;nbsp;Metern im Kuppelbereich. Die Vorspannung erfolgt durch getrennte vertikale und horizontale Spannseile auf zwei Spannseilgallerien, die sich am oberen und unteren Ende des Gebäudes befinden. Die Innenstrukturen, in denen der Primärkreislauf installiert ist, ist zum inneren Containment baulich getrennt und hat nur eine Verbindung im unteren Bereich des Gebäudes. Hierdurch wird eine seismische Entkopplung erreicht, sodass bei hohen Querbeschleunigungen die Kräfte nicht auf die innenliegenden Strukturen weitergegeben werden können. Der Innenaufbau ist aus Stahlbeton gefertigt und teilweise modular aufgebaut, für die mit Beton ausgegossene Plattenstrukturen eingesetzt werden. Das sekundäre Containment ist ein Stahlbetongebäude mit einer Wandstärke von 1,5 bis 1,8&amp;amp;nbsp;Metern, eine Gesamthöhe von rund 70&amp;amp;nbsp;Metern und einen Innendurchmesser von rund 51&amp;amp;nbsp;Metern. Die Aufgabe dieses Containments ist es Einwirkungen von außen durch Explosionen, Flugzeugabstürze und Naturereignissen standzuhalten. Zusätzlich dient das sekundäre Containment als zweite Barriere gegen den Austritt von radioaktiven Stoffen, die sich bei Versagen des primären Containments im Ringraum ansammeln und dort gefiltert abgeführt werden können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt; Die Wandstärke des sekundären Containments ist primär so stark gegen die Einwirkung eines großen Verkehrsflugzeugs ausgelegt worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)&amp;quot;&amp;gt;Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
In den Sicherheitsgebäuden sind die Komponenten der Sicherheitssysteme der Reaktoranlage untergebracht. Alle drei Divisionen sind auf einem Fundament mit den Abmaßen von 78,2×81,4&amp;amp;nbsp;Metern untergebracht. Die Sicherheitsgebäude&amp;amp;nbsp;A und B haben eine Länge von 78,2&amp;amp;nbsp;Metern, eine Breite von 20,6&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 39,6&amp;amp;nbsp;Metern. Das Sicherheitsgebäude&amp;amp;nbsp;C hat eine Länge von 40,2&amp;amp;nbsp;Metern, eine Breite von 38,45&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 43,4&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt; Alle sind als Gebäude der Erdbebenklasse&amp;amp;nbsp;I ausgelegt und damit vollständig gegen Auslegungserdbeben geschützt. Im Gegensatz zu den Sicherheitsgebäuden&amp;amp;nbsp;A und B ist das Sicherheitsgebäude&amp;amp;nbsp;C zusätzlich gegen den Absturz eines Verkehrsflugzeug ausgelegt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass sich im Gebäude der Division&amp;amp;nbsp;C die Blockschaltwarte und die Leittechnik der Anlage befindet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)&amp;quot;&amp;gt;Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das nukleare Hilfsanlagengebäude beinhaltet alle Subsysteme für den normalen Betrieb der Anlage. Dies beinhaltet die Behandlung des Kühlwassers und entsprechende Kühlwasservorratsbehälter, sowie die Behandlungssysteme für radioaktive Gase. Das Gebäude besteht aus zwei Bereichen, wobei Zone&amp;amp;nbsp;I (der größere Gebäudeteil) eine Länge von 43,2&amp;amp;nbsp;Metern und eine Breite von 50,2&amp;amp;nbsp;Metern aufweist. Die Gebäudehöhe liegt bei 31&amp;amp;nbsp;Metern. Zone&amp;amp;nbsp;II (der kleinere Gebäudeteil) mit einen baulichen Abstand von 200&amp;amp;nbsp;Millimeter weist eine Länge von 20,8&amp;amp;nbsp;Metern, eine Breite von 32,1&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 20,45&amp;amp;nbsp;Metern auf, wobei ein kleinerer Teil des Gebäudes eine geringere Höhe von 11,25&amp;amp;nbsp;Metern aufweist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Brennstoffgebäude (BFX)&amp;quot;&amp;gt;Brennstoffgebäude (BFX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Im Brennstoffgebäude befindet sich das Lagerbecken für abgebrannte Brennelemente und die Lagertanks des Emergency Boron Injection System. Das Gebäude hat eine Länge von 60,6&amp;amp;nbsp;Metern, eine Breite von 36,95&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 42,5&amp;amp;nbsp;Metern. Die Wandstärken des Gebäudes variieren zwischen 0,3 und 1,8&amp;amp;nbsp;Metern. Die Zwischenböden haben eine Stärke von 0,4 bis 0,7&amp;amp;nbsp;Metern und das Dach eine Stärke von 1,0&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt; Das Brennstoffgebäude ist gegen den Absturz eines Verkehrsflugzeugs ausgelegt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Das im Gebäude befindliche Lagerbecken ist mit einer Edelstahlplattierung ausgekleidet um die Leckagefreiheit zu garantieren. Die Plattierung ist in der Betonwand verankert und hat keinerlei strukturelle Aufgabe. Der Betonguss des Lagerbeckens hat eine Wandstärke von 1,8&amp;amp;nbsp;Metern für den Schutz der umliegenden Räume in dem Gebäude vor Strahlung zu gewährleisten, da die Abschirmung durch das Wasser seitlich kleiner ist als nach oben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])&amp;quot;&amp;gt;Notstrom-[SBO-]Dieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Insgesamt gibt es fünf Dieselgeneratorhäuser, wobei mehrere Dieselgeneratoren eine gemeinsame bauliche Struktur bilden. Die Dieselgeneratoren BDA (Division&amp;amp;nbsp;A), BDC (Division&amp;amp;nbsp;C) und BDU (SBO-Division&amp;amp;nbsp;A) sind in einem gemeinsamen Gebäude mit einer Länge von 44,75&amp;amp;nbsp;Metern und einer Breite von 26,0&amp;amp;nbsp;Metern untergebracht. Die Dieselgeneratoren BDB (Division&amp;amp;nbsp;B) und BDU (SBO-Division&amp;amp;nbsp;B) sind in einem gemeinsamen Gebäude mit einer Länge von 28,9&amp;amp;nbsp;Metern und einer Breite von 26&amp;amp;nbsp;Metern untergebracht. Die Wandstärken der Gebäude liegen zwischen 0,3 und 0,8&amp;amp;nbsp;Metern, während das Fundament eine Stärke von 1,0&amp;amp;nbsp;Metern aufweist. Obwohl es sich um ein Gebäude handelt, sind die Dieselgeneratoren einzeln durch Wände ohne etwaige Durchführungen und Ausschnitte räumlich voneinander getrennt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Zugangsgebäude (BPX)&amp;quot;&amp;gt;Zugangsgebäude (BPX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Zugangsgebäude umfasst die Einrichtungen für das Betreten des Personals in den Block. Dies beinhaltet einerseits die Zugangskontrolle mit Drehkreuzen, Scangeräte für die Kontrolle der mitgeführten Taschen, Ganzkörperscanner sowie Kontaminationskontrollen. Außerdem befinden sich in dem Gebäude für den Zugang zum Kontrollbereich die entsprechenden Umkleideräume.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Ausrüstungsgebäude (BEX)&amp;quot;&amp;gt;Ausrüstungsgebäude (BEX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Ausrüstungsgebäude ist im Wesentlichen die Krananlage zum Ein- und Ausschleusen von Equipment von und zum Reaktorgebäude. Das Gebäude ist mit einem Kran ausgestattet, mit dem Komponenten oder Beladebehälter auf die Ebene der Materialschleuse des Sicherheitsbehälters gehoben werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Abfallbehandlungsgebäude (BWX)&amp;quot;&amp;gt;Abfallbehandlungsgebäude (BWX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Abfallbehandlungsgebäude beinhaltet Behandlungsanlagen von festen schwach- und mittelradioaktiven Abfällen und ist nicht in jeden Block Standard. Ein Abfallbehandlungsgebäude kann jeweils zwei Blöcke bedienen, daher ist bei einer Einzelblockanlage der Einsatz eines Gebäudes ein Muss. Bei einer Doppelblockanlage reicht es aus, wenn einer von zwei Blöcken das Gebäude beinhaltet. Das Abfallbehandlungsgebäude hat eine Länge von 48,5&amp;amp;nbsp;Metern und eine Breite von 44,7&amp;amp;nbsp;Metern. Die Gebäudewandstärke variiert zwischen 0,3 und 0,9&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus (BEJ)&amp;quot;&amp;gt;Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus (BEJ)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus beinhaltet die Pumpen des Extra Cooling Systems und Einrichtungen für den Brandschutz der Anlage. Es beinhaltet ebenso die Einspeisestellen im Falle eines schweren Unfalls, über den mit mobilen Einrichtungen Wasser in die Anlage nachgespeist werden kann. Das Gebäude hat eine Länge von 50&amp;amp;nbsp;Metern und eine Breite von 26,4&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CNNC Hualong One 1.0 ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float:right; margin-left:10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:500px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Hualong Plot.svg|500px&lt;br /&gt;
circle 820 640 270   [[#Reaktorgebäude|Reaktorgebäude]]&lt;br /&gt;
rect   50 750   330 870  [[#Reaktorgebäude|Halbportalkran Reaktorgebäude]]&lt;br /&gt;
poly   600 150   1020 150   1020 310   950 430   950 406.3   880 382.5   810 375   740 387.5   670 420   600 315   [[#Sicherheitsgebäude|Sicherheitsgebäude A]]&lt;br /&gt;
poly   590 1130   1020 1130   1020 980   950 860   880 895   810 910   740 895   670 860   590 980   [[#Sicherheitsgebäude|Sicherheitsgebäude B]]&lt;br /&gt;
poly   1330 370   1330 670   1080 670   1080 570   1035 480   975 420   950 430   1020 310   1100 370   [[#Schaltanlagengebäude|Dampfzelle]]&lt;br /&gt;
poly   1330 670   1330 1150   1020 1150   1020 980   950 860   1010 820   1070 740   1080 670   [[#Schaltanlagengebäude|Schaltanlagengebäude]]&lt;br /&gt;
poly   210 920   530 920   590 980   590 1560   210 1560   [[#Nukleares Hilfsanlagengebäude|Nukleares Hilfsanlagengebäude]]&lt;br /&gt;
poly   330 315   600 315   670 420   590 500   550 640   590 780   670 860   590 980   530 920   330 920   [[#Brennstoffgebäude|Brennstoffgebäude]]&lt;br /&gt;
rect   1190 150   1330 370   [[#Notstromdieselgeneratorhaus|Notstromdieselgeneratorhaus A]]&lt;br /&gt;
rect   190 315   330 535   [[#Notstromdieselgeneratorhaus|Notstromdieselgeneratorhaus B]]&lt;br /&gt;
rect   190 535   330 675   [[#Notkompressorhaus|Notkompressorhaus]]&lt;br /&gt;
rect   190 50   280 240   [[#Blackout-Dieselgeneratorhaus|Blackout-Dieselgeneratorhaus]]&lt;br /&gt;
rect   1020 1150   1330 1510   [[#Zugangsgebäude|Zugangsgebäude]]&lt;br /&gt;
rect   590 1130   1020 1200   [[#Verbindungsgebäude|Verbindungsgebäude]]&lt;br /&gt;
poly   590 1130   1020 1130   1020 1510   830 1510   830 1560   590 1560   [[#Abfallbehandlungsgebäude|Abfallbehandlungsgebäude]]&lt;br /&gt;
rect   1020 1510   1330 1630   [[#Feuerlöschwasserpumpenhaus|Feuerlöschwasserpumpenhaus]]&lt;br /&gt;
desc bottom-right&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Grundriss eines CNNC Hualong One. Mit Klick auf ein entsprechendes Gebäude oder Gebäudeteil springt der Bildschirm zum entsprechenden Absatz. Ohne Klick wird lediglich die Gebäudebezeichnung angezeigt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das CNNC-Design ist generell in einer kompakten Bauweise &amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;/&amp;gt; als Einzelblockanlage ausgeführt&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_06-11-2015&amp;quot;/&amp;gt; mit zusammenhängender Gebäudestruktur, die gleichzeitig durch geografisch getrennte Lage einzelner Sicherheitsgebäude eine physische Separierung gewährleistet. Dies betrifft nicht nur die zusammenhängenden Bauten der Reaktorinsel und der Turbineninsel, sondern auch die unterirdischen Verbindungsleitungen der Kühlwasserbauten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;/&amp;gt; Die Auslegung als Einzelblockanlage wird vornehmlich mit der größeren physischen Separierung der Blöcke begründet, da die Einwirkung auf einen Block sich dadurch nicht auf den zweiten auswirkt. Zusätzlich bietet die Konfiguration mehr Freiheit die Blöcke an einem Standort zu positionieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reaktorgebäude&amp;quot;&amp;gt;Reaktorgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Reaktorgebäude ist als Doppelcontainment ausgelegt. Das interne primäre Containment ist ein Spannbetoncontainment mit einer Stahlplattierung auf der Innenseite zum Schutz der Umwelt vor austretenden Stoffen aus dem darin befindlichen Primärsystem. Das innere Containment hat einen Innendurchmesser von 46,8&amp;amp;nbsp;Metern und ist für einen Auslegungsdruck von {{Konvert|0.52|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar bei Temperaturen von 145&amp;amp;nbsp;°C entworfen worden. Die Wände haben eine Stärke von 1,3&amp;amp;nbsp;Metern. Das äußere sekundäre Containment ist ein einfaches Stahlbetoncontainment, hat einen Innendurchmesser von 53&amp;amp;nbsp;Metern und dient zum Schutz gegen Einwirkungen von außen. Die Wände haben eine Stärke von 1,8&amp;amp;nbsp;Metern. Das primäre Containment wird durch das sekundäre Containment vollständig eingehaust. Neben Naturkatastrophen wurden auch technische Katastrophen und Attacken in der Auslegung berücksichtigt, darunter den Absturz eines kommerziellen Flugzeuges, Einwirkungen von Geschossen und Explosionen, sowie Extremwettereignissen wie Tornados.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt; Beide Gebäude sind physisch voneinander getrennt um keinen Fehler auf das jeweils andere Gebäude im Versagensfall weitergeben zu können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Besonderheit des Hualong One der CNNC-Variante ist die Auslegung des sekundären Containments gegen den Fall, dass Einwirkungen durch eine Detonation von Sprengstoffen berücksichtigt wurde, die durch unbemannte Drohnen direkt zum Reaktorblock geflogen werden. Für diesen Fall gibt es bisher international keine festgelegten Leitlinien und Definitionen, weshalb die Ausarbeitung für den Hualong One einer der weltweit ersten ihrer Art ist. Berücksichtigt wurden insbesondere kommerzielle Drohnen, die frei auf dem Markt zu erwerben sind, eine hohe Geschwindigkeit aufweisen, einen großen Kontrollradius und eine hohe Tragfähigkeit haben. Berücksichtigt wurden daher die Drohnen des Typs Phantom&amp;amp;nbsp;4 Pro, Inspire2, M600&amp;amp;nbsp;Pro und MG-IP. Je nach möglicher Zuladung der Drohne nimmt entsprechend die Fluggeschwindigkeit und die Flugdauer ab. Dabei steht jedoch im Raum, dass bei höherer Tragkraft die Wahrscheinlichkeit steigt große Sprengkörper zu transportieren, womit die Gefährdung der nuklearen Sicherheit steigt. Demnach stellten von den analysierten Drohnen nur die M600&amp;amp;nbsp;Pro und die MG-IP eine potentielle Gefahr dar. So ist es möglich, dass die Drohnen in mehr oder weniger als 3 oder 2,5&amp;amp;nbsp;Kilometer Entfernung einen Reaktorblock binnen 3 bis 4&amp;amp;nbsp;Minuten erreichen können. Als einer der Lösungen für diese Gefährdung beinhaltet der Hualong One Radarsensorik die es ermöglicht in bis zu 6&amp;amp;nbsp;Kilometer Entfernung fliegende Objekte zu detektieren. Für kürzere Distanzen wird eine photoelektrische Sensorik verwendet, die in Drohnen bis in eine Entfernung von 2,5&amp;amp;nbsp;Kilometer detektieren kann. Unter konventionellen Bedingungen ist eine Eingriffszeit von mehr als 5&amp;amp;nbsp;Minuten nötig, womit die Drohnen die Anlagen direkt erreichen können. Durch zusätzliche Maßnahmen konnte die Einleitung von Gegenmaßnahmen durch automatische Systeme mit Eliminierung der Reaktionszeit erreicht werden, sodass innerhalb der 2,5&amp;amp;nbsp;Kilometer-Zone nach Detektierung direkt Gegenmaßnahmen ergriffen werden können, bevor das unbemannte Flugobjekt die Anlage erreicht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN-9789811518768&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Sicherheitsgebäude&amp;quot;&amp;gt;Sicherheitsgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die beiden Sicherheitsgebäude sind durch ihre Lage durch das Reaktorgebäude in der Mitte physisch zueinander getrennt errichtet, wodurch ein Fehler, beispielsweise durch eine Einwirkung von außen, auf die jeweilige Redundanz eines Systems nicht übertragbar sein soll.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Schaltanlagengebäude&amp;quot;&amp;gt;Schaltanlagengebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Im Schaltanlagengebäude befinden sich die elektrischen Installationen der Anlage, sowie die Blockschaltwarte und die Leittechnik der Anlage. Zum Schutz dieser vulnerablen Anlagenteile ist das Schaltanlagengebäude in seiner Bauweise gegen den Absturz eines Flugzeuges ausgelegt worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Nukleares Hilfsanlagengebäude&amp;quot;&amp;gt;Nukleares Hilfsanlagengebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das nukleare Hilfsanlagengebäude beinhaltet die Subsysteme für den normalen Betrieb der Anlage. Das Gebäude ist baulich von den anderen Gebäuden getrennt errichtet, um eine räumliche Trennung zu den sicherheitsrelevanten Anlagenteilen zu schaffen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Brennstoffgebäude&amp;quot;&amp;gt;Brennstoffgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Brennstoffgebäude beinhaltet das Abklingbecken der Anlage, in dem die abgebrannten Brennelemente gelagert werden. Gleichzeitig dient es für den Durchgang von Komponenten, die in das Reaktorgebäude ein- und ausgeschleust werden, inklusive der Ein- und Ausschleusung von Transportbehältern für abgebrannten Kernbrennstoff in das Brennstoffgebäude. Aufgrund der Lagerung der abgebrannten Brennelemente ist das Brennstoffgebäude in seiner Bauweise gegen den Absturz eines Flugzeuges ausgelegt worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Notstromdieselgeneratorhaus&amp;quot;&amp;gt;Notstromdieselgeneratorhaus&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Es gibt insgesamt zwei Notstromdieselgeneratorenhäuser, die physisch voneinander getrennt sind um durch eine Zerstörung durch Einwirkung von außen zu gewährleisten, dass ein Sicherheitsstrang der Dieselgeneratoren weiterhin betriebsfähig ist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;/&amp;gt; Jedes Dieselgeneratorhaus beinhaltet einen Dieselgenerator für je eine Sicherheitsdivision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Blackout-Dieselgeneratorhaus&amp;quot;&amp;gt;Blackout-Dieselgeneratorhaus&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die beiden Blackout-Dieselgeneratoren sind in einem physisch getrennten separaten Dieselgeneratorhaus gemeinsam untergebracht. Dieses ist baulich vollständig separiert von der nuklearen Insel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Zugangsgebäude&amp;quot;&amp;gt;Zugangsgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Zugangsgebäude umfasst die Einrichtungen für das Betreten des Personals in den Block. Dies beinhaltet einerseits die Zugangskontrolle mit Drehkreuzen, Scangeräte für die Kontrolle der mitgeführten Taschen, Ganzkörperscanner sowie Kontaminationskontrollen. Außerdem befinden sich in dem Gebäude für den Zugang zum Kontrollbereich die entsprechenden Umkleideräume.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Verbindungsgebäude&amp;quot;&amp;gt;Verbindungsgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Verbindungsgebäude ist ein optionaler Verbindungsbau, wenn ein Block kein Abfallbehandlungsgebäude besitzt. Es handelt sich dabei lediglich um einen Verbindungsbau ohne definierte Anlagenfunktion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Abfallbehandlungsgebäude&amp;quot;&amp;gt;Abfallbehandlungsgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Abfallbehandlungsgebäude beinhaltet Behandlungsanlagen von festen schwach- und mittelradioaktiven Abfällen und ist nicht in jeden Block Standard. Ein Abfallbehandlungsgebäude kann jeweils zwei Blöcke bedienen, daher ist bei einer Einzelblockanlage der Einsatz eines Gebäudes ein Muss. Bei einer Doppelblockanlage reicht es aus, wenn einer von zwei Blöcken das Gebäude beinhaltet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Feuerlöschwasserpumpenhaus&amp;quot;&amp;gt;Feuerlöschwasserpumpenhaus&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Feuerlöschwasserpumpenhaus beinhaltet Einrichtungen für den Brandschutz der Anlage und die Einspeisestellen im Falle eines schweren Unfalls, über den mit mobilen Einrichtungen Wasser in die Anlage nachgespeist werden kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kernheizkraftwerk ===&lt;br /&gt;
Seitens der Volksrepublik China wurde im Expertenbereich der Kerntechnik seit längerer Zeit vorgeschlagen, den konventionellen Hualong One in Verbindung mit Hochtemperaturreaktoren zu verwenden, um Dampf für Industrieanwendungen mit 200 bis 500&amp;amp;nbsp;°C zu erzeugen, sodass fossile Erzeuger ersetzt werden könnten. Anwendungsbereiche wären neben der Petrochemie auch die Papierherstellung und Baumwollspinnereien.&amp;lt;ref&amp;gt;Heneng: &#039;&#039;叶奇蓁：从电处来，到“核”处去&#039;&#039;, 12.05.2022. [http://www.heneng.net.cn/index.php/home/zc/infotwo/id/66255/sid/33/catId/169.html Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221120215219/http://www.heneng.net.cn/index.php/home/zc/infotwo/id/66255/sid/33/catId/169.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 25.&amp;amp;nbsp;Juli 2022 erhielt das China Northeast Architectural Design &amp;amp; Research Institute den Zuschlag für den Entwurf eines konventionellen Anlagenteils für ein Kernheizkraftwerk, das mit vier Hualong One ausgestattet werden soll und zwei Hochtemperaturreaktoren. Vorgesehen ist, dass die beiden Hualong One jeweils eine eigene Turbine speisen, an denen Sattdampf für Industrieprozesse abgezweigt wird. Um diesen Dampf für Heißdampfprozesse aufzubereiten, soll die Überhitzung dessen durch einen Hochtemperaturreaktor des Typs [[HTR-PM]] erfolgen. Bei einer thermischen Leistung von 3190&amp;amp;nbsp;MW aus den beiden Druckwasserreaktoren soll die elektrische Leistung der Blöcke von 1200&amp;amp;nbsp;MW auf rund 900&amp;amp;nbsp;MW reduziert werden, allerdings mit der Option später auch die volle Leistung von 1200&amp;amp;nbsp;MW erreichen zu können. Der Auftrag sieht vor, dass vier Hualong One, die zusammen mit je einen HTR-PM im Tandem betrieben werden, rund 8164&amp;amp;nbsp;Tonnen Dampf für Industrieprozesse bereitstellen können. Als Basisprojekt für die Hualong One dient die Standardvariante des Modells.&amp;lt;ref&amp;gt;中国建筑东北设计研究院有限公司: &#039;&#039;中国能建东北院首次中标华龙一号常规岛设计合同&#039;&#039;, 27.07.2022. [http://www.ceec.net.cn/art/2022/7/27/art_11016_2523117.html Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221120220357/http://www.ceec.net.cn/art/2022/7/27/art_11016_2523117.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Bjx: &#039;&#039;中国能建东北院中标华龙一号常规岛设计合同&#039;&#039;, 29.07.2022. [https://news.bjx.com.cn/html/20220729/1244984.shtml Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221120220503/https://news.bjx.com.cn/html/20220729/1244984.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein erstes Kernheizkraftwerk in dieser Konfiguration ist für die Agglomeration petrochemscher Anlagen um die Stadt Lianyungang geplant, das 2024 genehmigt wurde und mit dem [[Kernheizkraftwerk Xuwei]] umgesetzt werden soll.&amp;lt;ref&amp;gt;烟台市人民政府: &#039;&#039;烟台市人民政府办公室印发关于滚动谋划推进“十四五”时期全市重大工程项目的工作方案的通知&#039;&#039;, 30.08.2022. [http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221119202742/http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国通用机械工业协会: &#039;&#039;世界“最牛”核电项目，为何都建在这里？&#039;&#039;, 17.03.2022. [https://www.cgmia.org.cn/Web/News/Detail/14331 Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221120221538/https://www.cgmia.org.cn/Web/News/Detail/14331 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Netzanbindung und Eigenbedarf ===&lt;br /&gt;
Die Netzanbindung  des Hualong One und der Aufbau der Eigenbedarfsversorgung ist für die internationale Vermarktung nach den IAEA-Empfehlungen und den Anforderungen der internationalen IEC-Normen entworfen. In der Volksrepublik China sind die Anlagen hingegen nach den chinesischen Standards entworfen. So ergeben sich zwischen den chinesischen Anlagen und insbesondere dem UK-HPR1000 technische Unterschiede in der Architektur der Eigenbedarfsversorgung. Die Eigenbedarfsversorgung ist in den Standardvarianten für eine Spannung von 10&amp;amp;nbsp;kV ausgelegt. Während des Normalbetriebs wird vor den Blocktransformatoren die Eigenbedarfsversorgung für die Eigenbedarfstrafos abgeleitet und zur Versorgung verwendet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-9&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 9 - Electric Power&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 22, 25, 26, 28 bis 30. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-9-Electric-Power.pdf Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213131114/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-9-Electric-Power.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Aufbau der Eigenbedarfsversorgung ist im Einklang mit dem IAEA Safety Standard Report 2/1 und dem IAEA Safety Standard SSG-30 entworfen worden. Um einen Versagenspfad aufgrund eines Fehlers mit gemeinsamer Ursache zu umgehen sind die redundanten Divisionen mit einer Diversität der Systeme ausgestattet. Dies wird erreicht durch leicht unterschiedliche Betriebsarten der gleichen Systeme, andere physische Platzierung, unterschiedliche Betriebsbedingungen und der Einsatz von Systemen von verschiedenen Produzenten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiaozhen_29-11-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Basisversion der China National Nuclear Corporation wurde mit einer Eigenbedarfsversorgungsspannung von 6,6&amp;amp;nbsp;kV entworfen. Dies betrifft die Reaktoren [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6]]&amp;lt;ref&amp;gt;中国核工业二三建设有限公司: &#039;&#039;“华龙一号”全球首堆实现6.6kV倒送电 工程进入系统化施工阶段&#039;&#039;, 28.06.2018. [http://www.cnecc.com/23/s/3149-8248-28544.html Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230214234800/http://www.cnecc.com/23/s/3149-8248-28544.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; sowie [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]].&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;海外华龙K3核岛6.6kV倒送电圆满成功&#039;&#039;, 27.12.2019. [https://www.cnnpn.cn/article/18118.html Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230214235206/https://www.cnnpn.cn/article/18118.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Verwendung der Eigenbedarfsspannung von 6,6&amp;amp;nbsp;kV in der CNNC-Basisvariante ist historisch bedingt, da auch die Eigenbedarfsversorgung der M310-Blöcke im Kernkraftwerk Fuqing mit dieser Spannung betrieben werden. Im Gegensatz zu den M310-Blöcken wurde das System für die CNNC-Variante des Hualong One stark abgeändert. So wurde die Ebenenanzahl der Verteilsysteme reduziert und die einzelnen Verteilschienen in mehrere einzelne aufgeteilt. Durch die breite gefächerte Aufteilung wurde die Ausfallsicherheit erhöht und die Möglichkeit gegeben, mehrere einzelne Abschnitte der Eigenbedarfsversorgung bei Verlust des Eigenbedarfstrafos auf den Hilfstrafo umzuschalten. In der Belastungsanalyse hat sich das System des Hualong One als robuster herausgestellt als des M310.&amp;lt;ref&amp;gt;参考网: &#039;&#039;华龙一号核电机组与M310核电机组配电系统差异分析&#039;&#039;, 29.03.2017. [https://www.fx361.com/page/2017/0329/1375573.shtml Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230215000520/https://www.fx361.com/page/2017/0329/1375573.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit der Einführung des Fusionsprojekts wurde die Eigenbedarfsspannungsversorgung in der Standardvariante der China National Nuclear Corporation im [[Kernkraftwerk Zhangzhou]] auf 10&amp;amp;nbsp;kV angehoben. Damit wurde das Eigenbedarfssystem der China General Nuclear übernommen.&amp;lt;ref&amp;gt;能源网: &#039;&#039;漳州核电1号机组核岛10kV可用目标圆满完成！&#039;&#039;, 29.09.2022. [http://www.nengyuancn.com/newenergy/264828.html Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230214235420/http://www.nengyuancn.com/newenergy/264828.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Eine Hauptursache für das Anheben der Spannung war einerseits der mögliche Einsatz von mehr identischen Komponenten der CGN- und CNNC-Variante, als auch im Kurzschlussfall den Kurzschlussstrom reduzieren zu können.&amp;lt;ref&amp;gt;电力网: &#039;&#039;漳州核电1号机组核岛10kV可用目标圆满完成&#039;&#039;, 26.09.2022. [http://mm.chinapower.com.cn/xw/gnxw/20220926/168520.html Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230214235629/http://mm.chinapower.com.cn/xw/gnxw/20220926/168520.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf CGN HPR1000.svg|Eigenbedarfsversorgung der CGN-Variante&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf UK-HPR1000.svg|Eigenbedarfsversorgung des UK-HPR1000&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kernbrennstoffe ==&lt;br /&gt;
Durch die Auslegung des Reaktorkerns des Hualong One ist es möglich eine Vielzahl kommerzieller Kernbrennstoffe zu verwenden, die auch andere Druckwasserreaktoren nutzen. Im Vergleich zu anderen Reaktormodellen ist die Diversifizierung des Kernbrennstoffbezugs umfangreicher als bei anderen Reaktorbaulinien der Generation&amp;amp;nbsp;III. Für den Hualong One stehen insgesamt fünf verschiedene Kernbrennstoffe zur Verfügung, von denen allerdings bisher nur drei kommerziell vermarktet werden. Ein Vergleich der Brennelementtypen ist in der nachfolgenden Tabelle zu finden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable mw-datatable&amp;quot; width=&amp;quot;60%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Hersteller&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;3&amp;quot; | CNNC&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;1&amp;quot; | CGN&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;1&amp;quot; | Framatome&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;20%&amp;quot; | Brennelement&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | CF2&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | CF3&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Guanxing_04-01-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | CF4&amp;lt;ref name=&amp;quot;Guanxing_04-01-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | STEP-12&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V0_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | AFA 3GAA&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Anreicherung max. (%)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 4,45&lt;br /&gt;
| 4,45&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Anzahl der Brennstäbe&lt;br /&gt;
| 264&lt;br /&gt;
| 264&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 264&lt;br /&gt;
| 264&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Stababstand (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 12,6&lt;br /&gt;
| 12,6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Steuerelement-Führungsrohe&lt;br /&gt;
| 24&lt;br /&gt;
| 24&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 24&lt;br /&gt;
| 24&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Instrumentierungrohe&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gesamtlänge (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 4104,9&lt;br /&gt;
| 4104,9&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gesamtbreite (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 214&lt;br /&gt;
| 214&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Brennstablänge (mm)&lt;br /&gt;
| 3851,2&lt;br /&gt;
| 3862,2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 3867,1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Aktive Länge (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 3657,6&lt;br /&gt;
| 3657,6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Brennstabdurchmesser (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 9,5&lt;br /&gt;
| 9,5&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Durchschnittliche Wärmeleistung (W/cm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 179,5&lt;br /&gt;
| 179,5&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Maximale Wärmeleistung (W/cm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 439,8&lt;br /&gt;
| 439,8&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Hüllrohrmaterial&lt;br /&gt;
| {{Akronym|Zr-4|Zirconium 4}}&lt;br /&gt;
| N36&lt;br /&gt;
| N45&lt;br /&gt;
| {{Akronym|Zr|Zirconium}} Alloy&lt;br /&gt;
| M5 Alloy&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Hüllrohrstärke (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 0,57&lt;br /&gt;
| 0,57&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Abstandshalteranzahl&lt;br /&gt;
| 8 (3 Mischgitter)&lt;br /&gt;
| 8 (3 Mischgitter)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| 8 (3 Mischgitter)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Abstandshaltermaterial&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| {{Akronym|Zr|Zirconium}} Alloy, Inconel&lt;br /&gt;
| M5 Alloy&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Durchschnittlicher Abbrand (GWt/tU)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 52&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 52&lt;br /&gt;
| 52&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CNNC China Fuel 2 ===&lt;br /&gt;
Der Kernbrennstoff des Typs CF2, der eigentlich für den [[CNP-600]] entwickelt wurde, ist bisher nur in den beiden Export-Blöcken des Hualong One im [[Kernkraftwerk Karatschi]] als Erstkern geladen worden. Die Nachladungen sind vom Kernbrennstofftyp CF3.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Guanxing_04-01-2019&amp;quot;&amp;gt;Li Guanxing, u.a.: &#039;&#039;Overall Development Strategy of China’s New-Generation Nuclear Fuel&#039;&#039;, 04.01.2019. Seite 2. [https://www.engineering.org.cn/default/journalDetails/download?key=http://devp-service.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/683e5a2085874c9fa6e24b5ce91bfb60/file_1579077802853.pdf&amp;amp;title=10.15302-J-SSCAE-2019.01.002 Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122155730/https://www.engineering.org.cn/default/journalDetails/download?key=http://devp-service.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/683e5a2085874c9fa6e24b5ce91bfb60/file_1579077802853.pdf&amp;amp;title=10.15302-J-SSCAE-2019.01.002 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CNNC China Fuel 3 ===&lt;br /&gt;
Das von der China National Nuclear Corporation entwickelte Brennelement des Typs China Fuel&amp;amp;nbsp;3 (kurz &#039;&#039;CF3&#039;&#039;) wurde für den Hualong One entwickelt,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt; kann aber auch in einigen anderen kleineren Reaktoren aus der Entwicklung der China National Nuclear Corporation verwendet werden wie dem Heizreaktor [[NHR-400]] (Yanlong).&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_26-09-2019&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Commercial production of Hualong One fuel begins&#039;&#039;, 26.09.2019. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Commercial-production-of-Hualong-One-fuel-begins Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122165626/https://world-nuclear-news.org/Articles/Commercial-production-of-Hualong-One-fuel-begins Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bei dem Brennelement handelt es sich um ein Bündel mit einer Gitterung von 17×17&amp;amp;nbsp;Brennstäben, von denen 24&amp;amp;nbsp;Positionen für Steuerstäbe vorgesehen sind und die zentrale Position für das Instrumentierungsrohr.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt; Die Brennstäbe werden durch Wolfram-Inertgas-Schweißen oder Druck-Widerstandspunktschweißen (Pressschweißverfahren) verschweißt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;&amp;gt;China National Nucler Corporation: &#039;&#039;Nuclear Fuel Industry in China&#039;&#039;, Oktober 2015. Seite 15, 29, 30. [https://www.aben.com.br/Arquivos/366/366.pdf Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20190125141055/http://www.aben.com.br/Arquivos/366/366.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das erste richtigen Brennelemente des Typs CF3 wurde 2015 in [[Kernkraftwerk Qinshan|Qinshan&amp;amp;nbsp;II-2]] geladen und am 28.&amp;amp;nbsp;Januar 2016 der erste Bestrahlungszyklus von drei Zyklen mit dem Brennstoffzyklus abgeschlossen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Testing of Hualong One fuel begins&#039;&#039;, 01.02.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newstesting-of-hualong-one-fuel-begins-4798512/ Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122163727/https://www.neimagazine.com/news/newstesting-of-hualong-one-fuel-begins-4798512/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die insgesamt vier Elemente blieben bis März 2019 für Langzeitbestrahlungen im Reaktorkern des Blocks geladen und wurden nach jeden Zyklus im Abklingbecken begutachtet, bevor sie wieder in den Reaktor geladen wurden. Die China National Nuclear Corporation bestätigte, dass die Inaugenscheinnahme der Elemente bei den Kontrollen die Einhaltung und Performance der internationalen Normen einhielten.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Testing complete for Hualong One fuel&#039;&#039;, 21.03.2019. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Testing-complete-for-Hualong-One-fuel Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122164119/https://world-nuclear-news.org/Articles/Testing-complete-for-Hualong-One-fuel Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Gefertigt wurden die CF3-Brennelemente in der [[Brennelementfertigungsanlage Yibin]], die Brennstofftabletten kamen aus dem [[Metallurgisches Werk Ulba|metallurgischen Werk Ulba]] in Kasachstan.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China completes testing of Hualong One fuel&#039;&#039;, 26.03.2019. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-testing-of-hualong-one-fuel-7060663/ Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122164437/https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-testing-of-hualong-one-fuel-7060663/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit dem erfolgreichen Abschluss der Erprobung wurde im März 2019 die kommerzielle Massenproduktion des CF3 begonnen mit der gleichen Zuliefererkette wie für die Prototypelemente. Demnach liefert das metallurgische Werk in Ulba weiterhin die Brennstoffpellets und die Fertigung erfolgt in Yibin, China.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CNNC attains mass production of Hualong One fuel&#039;&#039;, 16.05.2019. [https://world-nuclear-news.org/Articles/CNNC-attains-mass-production-of-Hualong-One-fuel Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20210923204203/https://world-nuclear-news.org/Articles/CNNC-attains-mass-production-of-Hualong-One-fuel Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Nuclear Technology Review 2020&#039;&#039;, September 2020. Seite 15. [https://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc64-inf2.pdf Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220705135753/http://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc64-inf2.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 12.&amp;amp;nbsp;September 2019 wurden die ersten seriellen Brennelemente für den Erstkern von [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5]] versendet.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China begins delivery of Hualong One fuel&#039;&#039;, 17.09.2019. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-begins-delivery-of-hualong-one-fuel-7411944/ Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122165438/https://www.neimagazine.com/news/newschina-begins-delivery-of-hualong-one-fuel-7411944/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CNNC China Fuel 4 ===&lt;br /&gt;
Der Kernbrennstoff des Typs China Fuel&amp;amp;nbsp;4 (kurz &#039;&#039;CF4&#039;&#039;) befindet sich seit 2016 in Entwicklung. Bei dem Brennelement soll es sich um ein fortgeschrittenes Brennelement handeln mit einer neuen Zirkoniumlegierung und einem Zielabbrand von bis zu 60&amp;amp;nbsp;Gigawatttagen pro Tonne Uran.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Guanxing_04-01-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die Hauptmodifikation besteht in den Materialeigenschaften der Hüllrohre, die aus N45 bestehen, einer neu entwickelten Zirkonium-Legierung. Im Dezember 2016 wurde eine erste Charge des Materials an die Hüllrohrproduzenten übergeben, die entsprechende Fertigungstechniken hierfür ausarbeiten sollten. Eine erste Bestrahlung des Materials sollte im Januar 2017 im [[Kernkraftwerk Qinshan]] stattfinden.&amp;lt;ref&amp;gt;China National Nuclear Corporation: &#039;&#039;CNNC accomplishes a new generation intl advanced fuel element: zirconium alloy cladding material&#039;&#039;, 02.12.2016. [https://en.cnnc.com.cn/2016-12/02/c_62928.htm Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122163151/https://en.cnnc.com.cn/2016-12/02/c_62928.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Produktionsprozess der Hüllrohre mit dem neuen Material wurde am 30.&amp;amp;nbsp;Dezember 2020 ein Patent beantragt.&amp;lt;ref&amp;gt;Google Patents: &#039;&#039;Forming and manufacturing method of CF4 nuclear fuel pipe seat&#039;&#039;. [https://patents.google.com/patent/CN112808936A/en Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122163349/https://patents.google.com/patent/CN112808936A/en Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CGN STEP-12 ===&lt;br /&gt;
Das Brennelement des Typs STEP-12 (kurz für &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;tride &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;oward &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;xcellent &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;erformance&#039;&#039;) wird seitens der China General Nuclear als eigenes Design für den Hualong One und [[CPR-1000]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;EE-Online_24-02-2016&amp;quot;/&amp;gt; seit 2013 entwickelt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energyintel_31-01-2018&amp;quot;&amp;gt;Energy Intelligence Weekly: &#039;&#039;Nuclear Fuel: China Pushes Forward on Fuel Design, Development&#039;&#039;, 31.01.2018. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7d3-de4c-a17b-e7d3faa10000?_amp=true Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122161436/https://www.energyintel.com/0000017b-a7d3-de4c-a17b-e7d3faa10000?_amp=true Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die ersten vier Prototyp-Brennelemente aus Blei&amp;lt;ref name=&amp;quot;EE-Online_24-02-2016&amp;quot;&amp;gt;EE Online: &#039;&#039;Eight CGN designed lead fuel assemblies loaded into reactor&#039;&#039;, 24.02.2016. [https://electricenergyonline.com/article/energy/category/generation/52/566078/eight-cgn-designed-lead-fuel-assemblies-loaded-into-reactor.html Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122162436/https://electricenergyonline.com/article/energy/category/generation/52/566078/eight-cgn-designed-lead-fuel-assemblies-loaded-into-reactor.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; des Typs STEP-12 wurden ab 14.&amp;amp;nbsp;Februar 2016 in Block&amp;amp;nbsp;3 des [[Kernkraftwerk Ling&#039;ao|Kernkraftwerks Ling&#039;ao]] erprobt,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energyintel_31-01-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;2015 Annual Report&#039;&#039;, 31.01.2018. Seite 11, 54. [http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100882/2016-04/07/37ddeb8c24ba48d7a192b171d42a00d5/files/60c25f8d89cd4ec4b8a8b62a71bb9382.pdf Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122162002/http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100882/2016-04/07/37ddeb8c24ba48d7a192b171d42a00d5/files/60c25f8d89cd4ec4b8a8b62a71bb9382.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CGN-developed fuel begins irradiation tests&#039;&#039;, 18.02.2016. [https://www.world-nuclear-news.org/Articles/CGN-developed-fuel-begins-irradiation-tests Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122162155/https://www.world-nuclear-news.org/Articles/CGN-developed-fuel-begins-irradiation-tests Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; allerdings zeigte der Betrieb nicht zufriedenstellende Ergebnisse, weshalb zusätzliche Modifikationen nötig waren. Im Jahr 2017 stellte die China General Nuclear daher ein neues Design des Typs STEP-12B vor, das im gleichen Jahr in Block&amp;amp;nbsp;2 des Kernkraftwerks Ling&#039;ao zum Testen geladen wurde. Die Entwicklung zeigte allerdings frühzeitig, dass China General Nuclear die Expertise für diese Kernbrennstoffe fehlte, weshalb man sich mittelfristig mit der Verwendung des von der China National Nuclear Corporation entwickelten Kernbrennstoffs zufriedengeben musste.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energyintel_31-01-2018&amp;quot;/&amp;gt; Ursprünglich war der Einsatz des STEP-12 für das [[Kernkraftwerk Bradwell|Kernkraftwerk Bradwell&amp;amp;nbsp;B]] mit UK-HPR1000 vorgesehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V0_Chapter-5&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report Version 0 - Chapter 5 - Reactor Core&#039;&#039;, 10.06.2017. Seite 10, 28, 29, 39. [https://ukhpr1000.co.uk/GDA-DOCS/Preliminary-Safety-Report-Chapter-5-Reactor-Core.pdf Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116124955/https://ukhpr1000.co.uk/GDA-DOCS/Preliminary-Safety-Report-Chapter-5-Reactor-Core.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Auf dessen Einsatz wurde allerdings zugunsten des AFA&amp;amp;nbsp;3GAA von Framatome verzichtet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Framatome AFA 3GAA ===&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;Advanced Fuel Assembly&#039;&#039; AFA&amp;amp;nbsp;3GAA von Framatome wird seitens der China General Nuclear verwendet und war auch für den UK-HPR1000 in Planung. Das Brennelement hat eine Gitterung von 17×17&amp;amp;nbsp;Brennstäben, von denen 24&amp;amp;nbsp;Positionen als Führungsrohre aus M5&amp;amp;nbsp;Alloy für die Steuerstäbe verwendet werden und das zentrale Instrumentierungsrohr aus dem gleichen Material für das Einführen eines Sensors der Kerninstrumentierung. Die restlichen 264&amp;amp;nbsp;Positionen sind für Brennstäbe vorgesehen. Die Pellets aus Urandioxid werden mit Federn gelagert, die aus Alloy&amp;amp;nbsp;718 hergestellt sind. Über die gesamte Höhe gibt es 8&amp;amp;nbsp;Abstandsgitter, sowie 3&amp;amp;nbsp;Mischgitter im oberen Bereich zur besseren Vermischung des durchströmenden Kühlwassers, in denen die Brennstäbe in Position gehalten werden. Die Mischgitter und Abstandshalter sind aus dem rekristallisierten M5&amp;amp;nbsp;Alloy hergestellt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Mit den Brennelementen der AFA&amp;amp;nbsp;3G-Reihe gibt es seitens der China General Nuclear bereits Erfahrung, da diese ebenfalls in den Reaktoren des Typs CPR-1000 eingesetzt werden. Das AFA&amp;amp;nbsp;3GAA ist (Stand 2022) der meistverwendete Brennelementtyp im Hualong One&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;/&amp;gt; und sollte auch im UK-HPR1000 eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Eine Fertigungslinie für diese Brennelemente existiert ebenfalls in der [[Brennelementfertigungsanlage Batou]] und wird durch die China National Nuclear Corporation betrieben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wirtschaftlichkeit ==&lt;br /&gt;
Die wirtschaftlichen Parameter des Hualong One im internationalen Raum außerhalb der Volksrepublik China ist bisher wenig bekannt. Im Jahr 2015 bezifferte die China National Nuclear Corporation die Kosten für einen einzelnen Block mit Hualong One auf rund 4,9&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar für den Exportmarkt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_2.0_07-05-2015&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай анонсировал строительство первого реактора III поколения собственной разработки&#039;&#039;, 07.05.2015. [https://www.atomic-energy.ru/news/2015/05/07/56751 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109115133/https://www.atomic-energy.ru/news/2015/05/07/56751 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies sind im wesentlichen ähnlich den Kosten von 9,6&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar für die zwei Hualong One im pakistanischen [[Kernkraftwerk Karatschi]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_11-07-2013&amp;quot;/&amp;gt; Im Jahr 2017 bot die China National Nuclear Corporation einen Hualong One in Argentinien für 7&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar an, bei dem allerdings ein maximaler Teil der Arbeiten lokalisiert geliefert werden sollte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_08-05-2015&amp;quot;/&amp;gt; Ein neuer Vertrag für die schlüsselfertige Lieferung eines Hualong One ohne lokale Beteiligung für [[Kernkraftwerk Atucha|Atucha&amp;amp;nbsp;3]] im Jahr 2022, sah die Kosten für den einzelnen Reaktor bei 8,3&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_26-05-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_02-02-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Chinesischer Markt ===&lt;br /&gt;
Die Preissituation in der Volksrepublik China unterscheidet sich stark von der im Rest der Welt. Der wichtigste Kostenfaktor außerhalb Chinas ist insbesondere das Engineering der Anlage, das einen erheblichen Teil der Anlagenkosten bildet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-12-2020&amp;quot;/&amp;gt; In der Volksrepublik China sind dagegen die Kosten für die Komponentenbeschaffung maßgeblich. Knapp ein Drittel beziehen sich auf die Kosten für den Anlagenbau, während der Rest der Kosten in anderen Bereichen für die Anlagenfertigstellung angesiedelt sind. Knapp 15&amp;amp;nbsp;% davon sind alleine finanzielle Folgekosten durch Kredite und Zinsen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;/&amp;gt; Während Kernkraftwerke in Europa und den Vereinigten Staaten mit Kosten um 6000 bis 7000&amp;amp;nbsp;Dollar je installiertes Kilowatt errichtet werden, liegt der Preis für neue russische WWER bei 4000&amp;amp;nbsp;US-Dollar pro installiertes Kilowatt in Russland und für den Hualong One in China unterhalb von 2500&amp;amp;nbsp;Dollar pro installiertes Kilowatt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-12-2020&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;我国核电建造运营成本低 更具经济竞争力&#039;&#039;, 21.12.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/22659.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114112208/https://www.cnnpn.cn/article/22659.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Vergleich zu Reaktoren des Typs CPR-1000 der [[Generation II]], der zuvor in der Volksrepublik China gebaut wurde, sind die Kosten des Hualong One im Schnitt um 30&amp;amp;nbsp;% höher. Unter den Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III, die in der Volksrepublik China errichtet wurden, liegen die Kosten im Schnitt um 18&amp;amp;nbsp;% unterhalb der Kosten des AP1000 und 10&amp;amp;nbsp;% unterhalb der Kosten des CEPR im [[Kernkraftwerk Taishan]]. Ein direkter Kostenvergleich findet sich in der untenstehenden Tabelle (Berechnet nach durchschnittlichem Wechselkurs von 2021 von 0,1312&amp;amp;nbsp;Yuan zu 1&amp;amp;nbsp;Euro). Durch weitere Optimierungen des Designs und einen Serienbau soll der Preis des Hualong One näher an dem der Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;II angepasst werden. Einen Skaleneffekt erhofft man sich zudem bei einer höheren Modularisierung, um die Zinskosten erheblich zu reduzieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;分析：华龙一号造价比AP1000低多少？&#039;&#039;, 14.01.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23019.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114112643/https://www.cnnpn.cn/article/23019.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Parameter&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Hualong One 1.0&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | AP1000&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | CEPR&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | CPR-1000&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! €/kW&lt;br /&gt;
! %&lt;br /&gt;
! €/kW&lt;br /&gt;
! %&lt;br /&gt;
! €/kW&lt;br /&gt;
! %&lt;br /&gt;
! €/kW&lt;br /&gt;
! %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Konstruktionskosten&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2396*0.1312 round0}}|2396 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 15,3&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2730*0.1312 round0}}|2730 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 14,8&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2936*0.1312 round0}}|2936 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 17,4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1646*0.1312 round0}}|1646 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 13,8&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Komponenten&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:6036*0.1312 round0}}|6036 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 38,6&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:6801*0.1312 round0}}|6801 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 36,9&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:5848*0.1312 round0}}|5848 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 34,7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:4672*0.1312 round0}}|4672 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 39,3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Installationskosten&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1991*0.1312 round0}}|1991 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 12,7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1356*0.1312 round0}}|1356 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7,4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1784*0.1312 round0}}|1784 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 10,6&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1469*0.1312 round0}}|1469 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 12,3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Engineering&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2461*0.1312 round0}}|2461 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 15,7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:4240*0.1312 round0}}|4240 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 23,0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:3883*0.1312 round0}}|3883 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 23,0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1941*0.1312 round0}}|1941 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 16,3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Erstkern&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:632*0.1312 round0}}|632 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 4,1&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:636*0.1312 round0}}|636 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 3,4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:668*0.1312 round0}}|668 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 4,0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:542*0.1312 round0}}|542 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 4,6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Reservegrundgebühr&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:795*0.1312 round0}}|795 Yuan}}&lt;br /&gt;
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| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:566*0.1312 round0}}|566 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 3,1&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:401*0.1312 round0}}|401 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 2,4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:380*0.1312 round0}}|380 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 3,2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Abzug Mehrwertsteuer&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -{{Akronym|{{#expr:916*0.1312 round0}}|916 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -5,9&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -{{Akronym|{{#expr:767*0.1312 round0}}|767 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -4,2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -{{Akronym|{{#expr:248*0.1312 round0}}|248 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -1,5&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -{{Akronym|{{#expr:534*0.1312 round0}}|534 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -4,5&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;border-top: 2px solid black; background:#B0C4DE;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Grundpreis&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:13395*0.1312 round0}}|13395 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,6&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15562*0.1312 round0}}|15562 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;84,4&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15272*0.1312 round0}}|15272 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;90,6&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:10116*0.1312 round0}}|10116 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Differenzreserve&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:26*0.1312 round0}}|26 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:171*0.1312 round0}}|171 Yuan}}&lt;br /&gt;
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| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:182*0.1312 round0}}|182 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,1&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:24*0.1312 round0}}|24 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,2&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;border-top: 2px solid black; background:#B0C4DE;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Projektfestpreis&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:13421*0.1312 round0}}|13421 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,8&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15733*0.1312 round0}}|15733 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,3&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15454*0.1312 round0}}|15454 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;91,7&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:10140*0.1312 round0}}|10140 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,2&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Bauzinsen&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2215*0.1312 round0}}|2215 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 14,2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2705*0.1312 round0}}|2705 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 14,7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1406*0.1312 round0}}|1406 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 8,3&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1755*0.1312 round0}}|1755 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 14,8&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;border-top: 2px solid black; background:#B0C4DE;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Gesamtpreis pro kW&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15636*0.1312 round0}}|15636 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;100,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:18438*0.1312 round0}}|18438 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;100,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:16860*0.1312 round0}}|16860 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;100,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:11895*0.1312 round0}}|11895 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;100,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Anlagenpreis&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:(15636*1075000)*0.1312 round0}} €|Auf Basis CNNC 1075 MW}}&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:(18438*1150000)*0.1312 round0}} €|1150 MW}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:(16860*1160000)*0.1312 round0}} €|1660 MW}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:(11895*1000000)*0.1312 round0}} €|1000 MW}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Die Kosten sollen langfristig auf {{Akronym|{{#expr:14500*0.1312 round0}}|14500 Yuan}}&amp;amp;nbsp;Euro pro installiertes Kilowatt gesenkt werden. Die Produktionskosten innerhalb Chinas liegen beim Hualong One im Schnitt unter den Kosten für konventionelle Kohlekraftwerke mit Rauchgasreinigung. Ausschlaggebend für die Kosten in der Volksrepublik China sind langfristig allerdings nicht die Anlagenkosten selbst, sondern die Kosten für den Landaufkauf, der nötigen Umsiedlung von Anwohnern und den Bau von Ersatzsiedlungen. Dies ist dadurch begründet, dass in der Volksrepublik China die Zahl der geeigneten Standorte stark begrenzt ist und kaum noch Land vorhanden ist, das nicht bereits bebaut ist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;&amp;gt;Xian Chunyu: &#039;&#039;The Innovation and Outlook of the HPR1000 Nuclear Power Technology&#039;&#039;, März 2019. Seite 5, 8, 14 bis 16, 18, 19, 27, 28 bis 34. [http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206171543/http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Marktpotential ==&lt;br /&gt;
[[Datei:Hualong Market Map.svg|mini|Märkte des Hualong One:&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#004ea2ff; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Aktivitäten der CNNC&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#004ea28c; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ehemalige Aktivitäten der CNNC&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ed6d00ff; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Aktivitäten der CGN&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ed6d008c; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ehemalige Aktivitäten der CGN&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000ff; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Marktverbot&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#808080ff; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Andere Staaten der Belt and Road Initiative]]&lt;br /&gt;
Der Hualong One ist hinsichtlich seiner Lokalisierungsrate in Bezug auf die Volksrepublik China ein Design, das als bisher einziges Reaktormodell des Landes 100&amp;amp;nbsp;% lokalisiert wurde und an dem chinesische Unternehmen ohne Lizenzgebühren alleine oder zusammen mit ausländischen Unternehmen die geistigen Eigentumsrechte besitzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Dies hängt insbesondere damit zusammen, dass der Hualong One vornehmlich für den Exportmarkt bestimmt war und daher Lizenzrechte durch Unternehmen, die eine Lieferung bei Auftrag verweigern könnten, unerwünscht waren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Der Bau des Hualong erfolgt nicht durch in die China National Nuclear Corporation oder China General Nuclear eingegliederte Unternehmen, sondern durch insgesamt 5300 vor- und nachgelagerte Lieferanten. Die Lieferanten sind allerdings alle in der Volksrepublik China ansässig, sodass unzuverlässige Lieferketten umgangen werden sollen, die sich durch Kooperationen mit Unternehmen in anderen Ländern ergeben können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;22-08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Vermarktet wird das Design als eine Art nationale Visitenkarte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Obwohl der Hualong One als Reaktor der Generation&amp;amp;nbsp;III+ vermarktet wird, erfüllt das Design nicht in allen Bereichen den Ansprüchen von Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III, die seitens der harmonisierten Standards zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten festgelegt wurden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_10-05-2017&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_26-04-2017&amp;quot;/&amp;gt; Im Jahr 2019 erklärte die China National Nuclear Corporation in der Lage zu sein insgesamt 8 bis 10&amp;amp;nbsp;Hualong One pro Jahr herstellen zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
International vermarktet wird der Hualong One durch das Gemeinschaftsunternehmen &#039;&#039;Hualong International Nuclear Power Technology Company&#039;&#039;, das zu gleichen Anteilen von 50&amp;amp;nbsp;% der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear gehört.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_31-12-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_17-03-2016&amp;quot;/&amp;gt; Trotz der Zusammenarbeit beim Export des Modells haben sowohl die China General Nuclear, als auch die China National Nuclear Corporation im Jahr 2016 vereinbart, dass man beim Export nicht gegeneinander konkurrieren wird. Das bedeutet, dass der internationale Markt zwischen den Unternehmen aufgeteilt wurde. Während sich die China National Nuclear Corporation auf die Vermarktung in Südamerika, Afrika, Westasien und Südasien konzentriert, ist die China General Nuclear auf den Markt in West- und Osteuropa, Thailand, Vietnam und Südostasien fokussiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China’s CGN and CNNC agree not to compete&#039;&#039;, 30.05.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newschinas-cgn-and-cnnc-agree-not-to-compete-4907664 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109101150/https://www.neimagazine.com/news/newschinas-cgn-and-cnnc-agree-not-to-compete-4907664 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ausgenommen vom Markt sind die Vereinigten Staaten von Amerika und Tschechien. Die Vereinigten Staaten haben 2018 mit einer Regularie seitens des Department of Energy eingeführt, etwaige Anfragen der China General Nuclear abzulehnen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;USA announces China export policy&#039;&#039;, 12.10.2018. [https://www.energy.gov/sites/prod/files/2018/10/f56/US_Policy_Framework_on_Civil_Nuclear_Cooperation_with_China.pdf Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220324051305/https://www.energy.gov/sites/prod/files/2018/10/f56/US_Policy_Framework_on_Civil_Nuclear_Cooperation_with_China.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;U.S: Department of Energy: &#039;&#039;U.S. Policy Framework on Civil Nuclear Cooperation with China&#039;&#039;. [https://world-nuclear-news.org/Articles/US-announces-China-export-policy Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109131730/https://world-nuclear-news.org/Articles/US-announces-China-export-policy Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Seitens der Tschechischen Republik wurde 2021 nach fünf Jahren Recherche und einer Sicherheitsanalyse beschlossen aufgrund von politischen Sicherheitsrisiken keine Reaktoren aus der Volksrepublik China zu importieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Radio_Prague_30-03-2021&amp;quot;&amp;gt;Radio Prague International: &#039;&#039;Nuclear options: Czechs bar Chinese firm from tender but not equal Russian ‘security risk’&#039;&#039;, 30.03.2021. [https://english.radio.cz/nuclear-options-czechs-bar-chinese-firm-tender-not-equal-russian-security-risk-8713459 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109132429/https://english.radio.cz/nuclear-options-czechs-bar-chinese-firm-tender-not-equal-russian-security-risk-8713459 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um das Design zu internationalisieren, wurde im September 2017 die &#039;&#039;Hualong One Working Group&#039;&#039; (kurz &#039;&#039;HPR1000WG&#039;&#039;) gegründet, an der die Aufsichtsbehörden verschiedener Länder zusammenarbeiten. Beteiligt sind neben der National Nuclear Safety Administration der Volksrepublik China auch die Nuclear Regulatory Authority aus Argentinien, National Nuclear Regulator aus Südafrika und das Office for Nuclear Regulation des Vereinigten Königreichs. Die HPR1000WG gehört den Interessenten des Hualong One, darunter den großen Anteilseignern Hualong Pressurized Water Reactor Technology Company, der Bradwell&amp;amp;nbsp;B Generation Company, General Nuclear System Limited und Nucleoeléctrica Argentina.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Energy Agency: &#039;&#039;Hualong One Working Group (HPR1000WG)&#039;&#039;. [https://web.archive.org/web/20220719000626/https://www.oecd-nea.org/mdep/working-groups/hpr1000wg.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der chinesische Premierminister Li Keqiang forderte 2015 den Export der Reaktoren stärker auf dem ausländischen Markt zu forcieren.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Премьер-министр Китая призвал бороться за внешние рынки строительства АЭС&#039;&#039;, 19.06.2015. [https://www.atomic-energy.ru/news/2015/06/19/57811 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109115535/https://www.atomic-energy.ru/news/2015/06/19/57811 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies wurde durch ein Gesetz der Volksrepublik China im September 2018 zusätzlich eingefordert, in der verankert wurde, die Unternehmen nicht nur zu motivieren, sondern aktiv die Vermarktung zu unterstützen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Draft law supports Chinese nuclear exports&#039;&#039;, 24.09.2018. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Draft-law-supports-Chinese-nuclear-exports Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109120559/https://world-nuclear-news.org/Articles/Draft-law-supports-Chinese-nuclear-exports Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Durch die Aufnahme in die &#039;&#039;Belt and Road&#039;&#039; Initiative der Volksrepublik China erwartete man bis 2030 rund 30&amp;amp;nbsp;Exportreaktoren zu errichten.&amp;lt;ref&amp;gt;Reuters: &#039;&#039;China could build 30 &#039;Belt and Road&#039; nuclear reactors by 2030: official&#039;&#039;, 20.06.2019. [https://web.archive.org/web/20221109133755/https://www.reuters.com/article/us-china-nuclearpower-idUSKCN1TL0HZ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ägypten ===&lt;br /&gt;
Im Mai 2015 unterzeichnete die China National Nuclear Corporation mit Ägypten eine Absichtserklärung den Hualong One in dem Land zu errichten.&amp;lt;ref&amp;gt;Yang Jiang, u.a.: &#039;&#039;China&#039;s overseas investment in critical infrastructure: Nuclear power and telecommunications PDF Logo&#039;&#039;, 2016. Seite 8, 22 [https://pure.diis.dk/ws/files/727852/DIIS_RP_2016_8_WEB.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20220518162455/https://pure.diis.dk/ws/files/727852/DIIS_RP_2016_8_WEB.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Algerien ===&lt;br /&gt;
Algerien plante im Mai 2018 die Einführung der Kernenergie zwischen 2030 und 2050. Im Jahr 2007 wurden mehrere Abkommen geschlossen, darunter auch mit der Volksrepublik China. 2015 und 2016 folgten Abkommen mit der China National Nuclear Corporation über eine Kooperation im Bereich von Kernreaktoren, darunter dem Hualong One.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_25-06-2019&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Newcomer nations&#039;&#039;, 25.06.2019. [https://www.neimagazine.com/features/featurenewcomer-nation-7274233/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109134206/https://www.neimagazine.com/features/featurenewcomer-nation-7274233/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_07-07-2022&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Nuclear newcomers surge&#039;&#039;, 07.07.2022. [https://www.neimagazine.com/features/featurenuclear-newcomers-surge-9829730/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109134309/https://www.neimagazine.com/features/featurenuclear-newcomers-surge-9829730/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Argentinien ===&lt;br /&gt;
Am 4.&amp;amp;nbsp;Februar 2015 unterzeichnete die argentinische Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner und der chinesische Staatspräsident Xi Jingping ein Kooperationsabkommen über den Bau eines Kernkraftwerks und die Lieferung von angereichertem Uran für einen Reaktor des Typs Hualong One. Der argentinische Kernkraftwerksbetreiber Nucleoeléctrica Argentina sollte dabei als Ingenieur-Architekt auftreten. Das Abkommen sah vor einen maximal möglichen Anteil am Block durch die argentinische Zuliefererkette lokal zu liefern. Argentinien und die Volksrepublik China sahen zudem vor eine gemeinsame Partnerschaft für den Bau von Kernkraftwerken in Lateinamerika zu etablieren. Innerhalb von drei Monaten sollte die China National Nuclear Corporation einen entsprechenden Vorschlag für die technische und kommerzielle Umsetzung, sowie die Bepreisung und Finanzierung übermitteln. Die Nucleoeléctrica Argentina sollte dann innerhalb der folgenden drei Monate eine Antwort auf den Vorschlag verfassen. Ein entsprechender Vertrag über den Bau der Anlage sollte Ende 2016 unterzeichnet werden.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;Hualong One selected for Argentina&#039;&#039;, 05.02.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-selected-for-Argentina Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109141003/https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-selected-for-Argentina Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Mai 2015 gab es einige Kritk an den Konditionen, zu denen der Block gebaut werden sollte. Dies hing insbesondere mit dem Kredit für das 7&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar kostende Projekt zusammen, der die Kosten für den Block zu 100&amp;amp;nbsp;% für die Hochbauarbeit und 50 bis 70&amp;amp;nbsp;% für den Kauf der Komponenten decken sollte. Die Annahme war, dass bei einer vollen Finanzierung durch die Volksrepublik China dann auch die chinesischen Unternehmen eine entsprechend hohe Priorität bekommen in allen Aspekten, darunter auch im Engineering der Anlage, beim Bau und bei den Kernbrennstofflieferungen. Die Nucleoeléctrica Argentina sah allerdings vor, dass fast alle Arbeiten durch Argentinien durchgeführt werden und nur ein kleiner Teil an Komponenten durch chinesische Unternehmen geliefert werden. Das Hauptargument war, dass der Bau der Demonstrationseinheit am Kernkraftwerk Fuqing hinter dem Zeitplan zu diesem Zeitpunkt war. Zeitgleich gab es Druck aus der chinesischen Industrie, bei der insbesondere Harbin Electric, Shanghai Electric, die Zhefu Holding Group und China First Heavy Industries sich um Aufträge für die Lieferung von Komponenten gegenseitig bekämpften.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_08-05-2015&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Argentina-China talks on new nuclear plants&#039;&#039;, 08.05.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-China-talks-on-new-nuclear-plants Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109142444/https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-China-talks-on-new-nuclear-plants Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Jahr 2016 wurde der Bau der Anlage verschoben durch den argentinischen Präsidenten Mauricio Macri auf das Jahr 2019. Hintergrund war der Regierungswechsel 2015, weshalb der neue Energieminister Juan José Aranguren zunächst eine Prüfung der 2015 unterzeichneten Abkommen anordnete. Eine weitere Ursache war, dass Nucleoeléctrica Argentina hinsichtlich seiner Kapazitäten an seine Grenzen kam und bisher keinen Standort für den Block finden konnte. Die argentinische Comisión Nacional de Energía Atómica wurde daher beauftragt einige mögliche geeignete Standorte für das Unternehmen aufzulisten.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina seeks to delay new NPPs&#039;&#039;, 06.10.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-seeks-to-delay-new-npps-5025697/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109143050/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-seeks-to-delay-new-npps-5025697/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit Verzögerung wurde am 17.&amp;amp;nbsp;Mai 2017 ein Vertrag für den Bau eines Hualong One in Argentinien unterzeichnet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_18-05-2017&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Argentina and China sign contract for two reactors&#039;&#039;, 18.05.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-and-China-sign-contract-for-two-reactors Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109143523/https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-and-China-sign-contract-for-two-reactors Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Аргентина и Китай подписали генконтракт на два блока&#039;&#039;, 22.05.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/05/22/76008 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109144006/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/05/22/76008 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 29.&amp;amp;nbsp;August 2017 stornierte Nucleoelétrica Argentina den Vertrag mit der China National Nucler Corporation, nachdem beschlossen wurde statt des Kernkraftwerks zwei neue Wasserkraftwerke in Südpatagonien mit einer Gesamtkapazität von 1310&amp;amp;nbsp;MW zu errichten. Zu diesem Zeitpunkt war für den Block noch kein Standort bestimmt, allerdings die Provinz Río Negro in die engere Auswahl gerückt worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_05-09-2017&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina cancels NPP in favour of hydro project&#039;&#039;, 05.09.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-cancels-npp-in-favour-of-hydro-project-5917591/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109144432/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-cancels-npp-in-favour-of-hydro-project-5917591/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Planungen von 2018 sahen allerdings nach wie vor den Bau neuer Kapazitäten vor. So war für Inbetriebnahme bis 2027 oder 2031 die Inbetriebnahme eines ersten Druckwasserreaktors in Argentinien geplant, zwischen 2029 und 2033 ein weiterer. Als Reaktormodelle hielt man sich nur den Hualong One und den [[WWER-1200]] als Option vor. Die Investmentkosten wurden auf 6993&amp;amp;nbsp;Dollar pro installiertes Kilowatt abgeschätzt, was bei der Nettoleistung von knapp 1010&amp;amp;nbsp;MW einen Kaufpreis von 7,7&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar entsprach.&amp;lt;ref&amp;gt;IAEA TECDOC: &#039;&#039;Experience in Modelling Nuclear Energy Systems with MESSAGE: Country Case Studies&#039;&#039;, 201. Seite 9, 10, 12. [https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE-1837web.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110071434/https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE-1837web.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach dem Regierungswechsel 2019 wurden im August 2021 die Planungen erneut aufgenommen mit der Planung die Kernkraftwerkskapazitäten zu erweitern. Gezielt geplant wurde nur ein neuer dritter Reaktorblock für das [[Kernkraftwerk Atucha]]. Obwohl man für diese Anlage ursprünglich den Zubau eines weiteren Schwerwasserreaktors plante, änderten sich die Planungen und sah gezielt den Hualong One als Reaktormodell für die Anlage vor. Mit dem Bau des neuen Blocks rechnete man bereits für das Jahr 2022.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Argentina reveals its nuclear new build plans&#039;&#039;, 24.08.2021. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-reveals-its-nuclear-new-build-plans Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110063628/https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-reveals-its-nuclear-new-build-plans Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Аргентина намерена вдвое увеличить атомную мощность за счет возведения Китаем нового реактора Hualong One и самостоятельного строительства тяжеловодного реактора Candu&#039;&#039;, 24.08.2021. [https://www.atomic-energy.ru/news/2021/08/24/116700 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110063739/https://www.atomic-energy.ru/news/2021/08/24/116700 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Bauzeit der Anlage wurde auf rund acht Jahre geschätzt. Man sah vor einen Teil der Technologie des Hualong One zu übertragen, um zumindest den Kernbrennstoff selbst herstellen zu können. Daher sollte zunächst die Nucleoeléctrica und die Comisión Nacional de Energía Atómica die Vertragsinhalte mit der chinesischen Seite aushandeln. In einer zweiten Stufe sollte dann auf staatlicher Ebene auf Basis der 2014 unterzeichneten bilateralen Abkommen der Vertrag für die Anlage geschlossen werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina looks to China and Canada for support to build two new NPPs&#039;&#039;, 25.08.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-looks-to-china-and-canada-for-support-to-build-two-new-npps-9028871/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110064336/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-looks-to-china-and-canada-for-support-to-build-two-new-npps-9028871/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 1.&amp;amp;nbsp;Februar 2022 unterzeichnete die China National Nuclear Corporation mit der Nucleoeléctrica Argentina den Planungs-, Beschaffungs- und Bauvertrag für Atucha&amp;amp;nbsp;3 mit Hualong One. Im Gegensatz zu den ursprünglichen Planungen wurde das Standardmodell projektiert mit einer Bruttoleistung von 1200&amp;amp;nbsp;MW.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China and Argentina sign nuclear project deal&#039;&#039;, 02.02.2022. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-and-Argentina-sign-nuclear-project-deal Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110064656/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-and-Argentina-sign-nuclear-project-deal Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina signs contract with CNNC for Atucha III&#039;&#039;, 03.02.2022. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-signs-contract-with-cnnc-for-atucha-3-9458307/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110065807/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-signs-contract-with-cnnc-for-atucha-3-9458307/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Kosten für die Anlage wurden auf 8,3&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar angesetzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_26-05-2022&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina’s nuclear utility defends Atucha III project and criticises former regime&#039;&#039;, 26.05.2022. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentinas-nuclear-utility-defends-atucha-iii-project-and-criticises-former-regime-9727682/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110070621/https://www.neimagazine.com/news/newsargentinas-nuclear-utility-defends-atucha-iii-project-and-criticises-former-regime-9727682/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_02-02-2022&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай подписал соглашение с Аргентиной о строительстве нового 1200-мегаваттного энергоблока Hualong One в рамках общего пакета $8-миллиардных ядерных инвестиций&#039;&#039;, 02.02.2022. [https://www.atomic-energy.ru/news/2022/02/02/121552 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110065214/https://www.atomic-energy.ru/news/2022/02/02/121552 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Bau der Anlage soll schlüsselfertig erfolgen, womit die gesamte Planung, sowie die Beschaffung und der Bau durch die chinesische Seite abgedeckt wird, was das neue Projekt vom vorherigen Vertrag unterschied.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;华龙一号挺进南美 核电“出海”再结硕果&#039;&#039;, 16.02.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/29124.html Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110070130/https://www.cnnpn.cn/article/29124.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die chinesische Seite verpflichtete sich zudem das angereicherte Uran für den Block zu liefern, sowie die Technologie für die Fertigung des Kernbrennstoffs an Argentinien zu übertragen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina optimistic about nuclear ties with China&#039;&#039;, 28.04.2022. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-optimistic-about-nuclear-ties-with-china-9658784/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110070428/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-optimistic-about-nuclear-ties-with-china-9658784/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Jordanien ===&lt;br /&gt;
Jordanien sah ab 2018 die Entwicklung von zwei parallelen Pfaden vor, seine Kernenergie zu entwickeln. Dies umfasste den Pfad der kleinen modularen Reaktoren, sowie den Bau von großen Leistungsreaktoren. In der Strategie für die großen Leistungsreaktoren wurde zunächst ein Projektentwicklungsabkommen mit der russischen Firma RAOS geplant, aus deren Ergebnisse dann direkte Verhandlungen mit einen Reaktorlieferanten gestartet werden sollten. Als Primärstrategie sah man den Kauf eines Hualong One vor, der als schlüsselfertige Anlage errichtet werden sollte, oder aber nach dem build–own–operate–transfer-Modell realisiert werden sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Jordan Atomic Energy Commission: &#039;&#039;Jordan Nuclear Program&#039;&#039;, 15.10.2018. Seite 9. [https://gnssn.iaea.org/main/FNRBA/Activity%20Documents%20%20Public/Joint%20IAEA-KINS%20Regional%20Network%20Meeting%20Basic%20Professional%20Training%20Course%20-%20Nuclear%20Safety,%2015-26%20Oct%202018,%20KINS,%20Korea/National%20presentation/Jordan_JAEC_2018BPTC.pptx Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110072110/https://gnssn.iaea.org/main/FNRBA/Activity%20Documents%20%20Public/Joint%20IAEA-KINS%20Regional%20Network%20Meeting%20Basic%20Professional%20Training%20Course%20-%20Nuclear%20Safety,%2015-26%20Oct%202018,%20KINS,%20Korea/National%20presentation/Jordan_JAEC_2018BPTC.pptx Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bis zum Jahr 2019 wurden entsprechende Verhandlungen mit der chinesische Seite über die Lieferung eines Hualong One aufgenommen.&amp;lt;ref&amp;gt;Energy &amp;amp; Minerals Regulatory Commission: &#039;&#039;Status Report Convention on Nuclear Safety&#039;&#039;, August 2019. Seite 6. [https://www.iaea.org/sites/default/files/national_report_of_jordan_for_the_8th_review_meeting.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110072400/https://www.iaea.org/sites/default/files/national_report_of_jordan_for_the_8th_review_meeting.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kasachstan ===&lt;br /&gt;
Im August 2017 verstärkte die Volksrepublik China mit Kasachstan die Zusammenarbeit im Bereich der Kernenergie. Seitens Kasachstan, dass ein neues erstes Kernkraftwerk plante, gab es seither entsprechendes Interesse einen Hualong One als möglichen Reaktortyp für das Kernkraftwerk zu verwenden. Seitens der chinesischen Unternehmen gab es ein großes Interesse einen solchen Reaktor in Kasachstan zu bauen.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай рассчитывает на наращивание сотрудничества с Казахстаном в ядерной энергетике&#039;&#039;, 09.08.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/08/09/78349 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110072747/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/08/09/78349 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Kasachstan erwägt neben dem Hualong One allerdings eine Zahl weiterer Reaktormodelle, darunter auch dem [[WWER-1200]] aus Russland, den [[KHNP APR-1400]] aus Südkorea und den [[Advanced Passive|AP1000]] von Westinghouse.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;THIRD NATIONAL REPORT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ON COMPLIANCE WITH OBLIGATIONS SUBSEQUENT UPON THE CONVENTION ON NUCLEAR SAFETY&#039;&#039;, 2019. [https://www.iaea.org/sites/default/files/national_report_of_kazakhstan_for_the_8th_review_meeting.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110073059/https://www.iaea.org/sites/default/files/national_report_of_kazakhstan_for_the_8th_review_meeting.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Seitens Kasachstan wurde erklärt, dass ein Technologiepartner durch eine Ausschreibung gewählt werden sollte, die nach Stand 2022 im Frühjahr 2023 ausgewählt werden sollten. Vorgesehen waren zwei Reaktoren für die erste Anlage. Durch den Krieg in der Ukraine distanzierte sich Kasachstan zu Russland, womit der chancenreichste Bewerber eher im Abseits gesehen wurde. Seitens der Volksrepublik China rechnete man mit einer hohen Chance den Auftrag für den Hualong One zu gewinnen. Die Volksrepublik China ist der zweitgrößte Handelspartner Kasachstans und die beiden Länder haben dadurch enge Beziehungen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;哈萨克斯坦发展核电，中国是否有机会？&#039;&#039;, 25.10.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33251.html Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110070130/https://www.cnnpn.cn/article/29124.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
China verlor am 14.&amp;amp;nbsp;Juni 2025 die Ausschreibung um das [[Kernkraftwerk Balqasch]], erhielt aber den Zuschlag für den Bau des [[Kernkraftwerk Kurtschatow|Kernkraftwerks Kurtschatow]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Reuters_14-06-2025&amp;quot;&amp;gt;Reuters: &#039;&#039;Russia&#039;s Rosatom, China&#039;s CNNC to lead consortiums to build first nuclear power plants in Kazakhstan&#039;&#039;, 14.06.2025. [https://www.reuters.com/business/energy/russias-rosatom-lead-consortium-build-first-nuclear-power-plant-kazakhstan-2025-06-14/ Abgerufen] am 14.06.2025. ([https://archive.is/wbXiG Archivierte Version] bei [https://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kenia ===&lt;br /&gt;
In Kenia plant man das erste Kernkraftwerk bis 2027 in Betrieb zu nehmen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_25-06-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_07-07-2022&amp;quot;/&amp;gt; Im Jahr 2015 unterzeichnete das Kenya Nuclear Energy Board ein Abkommen mit der China General Nuclear über die Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie für den Bau von Reaktoren des Typs Hualong One.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;China&#039;s CGN to cooperate with Kenya on nuclear energy&#039;&#039;, 09.09.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-CGN-to-cooperate-with-Kenya-on-nuclear-ene Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109134902/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-CGN-to-cooperate-with-Kenya-on-nuclear-ene Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ähnliche Abkommen wurden auch mit anderen Lieferanten aus Russland und Südkorea unterzeichnet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_25-06-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_07-07-2022&amp;quot;/&amp;gt; Am 21.&amp;amp;nbsp;März 2017 wurde die Kooperation mit der China General Nuclear vertieft und entsprechende Schulungen und ein engerer Informationsaustausch in Bezug auf den Hualong One beschlossen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;China&#039;s CGN extends its cooperation with Kenya&#039;&#039;, 23.03.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-CGN-extends-its-cooperation-with-Kenya Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109135155/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-CGN-extends-its-cooperation-with-Kenya Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China and Kenya sign nuclear cooperation agreements&#039;&#039;, 26.03.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-and-kenya-sign-nuclear-cooperation-agreements-5771512/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109135332/https://www.neimagazine.com/news/newschina-and-kenya-sign-nuclear-cooperation-agreements-5771512/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;CGN подписала два соглашения с Кенией&#039;&#039;, 27.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/27/74088 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110073707/https://www.cnnpn.cn/article/33251.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Pakistan ===&lt;br /&gt;
Im September 2012 kündigte Pakistan an einen ersten 1000&amp;amp;nbsp;MW starken Reaktorblock im [[Kernkraftwerk Karatschi]] zu errichten, gefolgt von einer weiteren Ankündigung im März 2013 auch im [[Kernkraftwerk Chashma]] einen solchen Block errichten zu wollen. Als Technologie sollte der von der China National Nuclear Corporation entwickelte ACP1000 verwendet werden. An den Absichten gab es Kritik, da Pakistan als Nichtunterzeichner des [[Kernwaffensperrvertrag]]s und die Volksrepublik China als Mitglied der [[Nuclear Suppliers Group]] keine Kernkraftwerke dorthin exportieren dürfte. China widersprach allerdings und hob hervor, dass man in Bezug auf Chashma einen entsprechenden Bezug habe. Dies war allerdings für das Kernkraftwerk Karatschi nicht der Fall.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай неявно подтвердил планы по строительству тысячника в Пакистане&#039;&#039;, 27.03.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/03/27/40738 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110074914/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/03/27/40738 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im August 2013 unterzeichnete die China National Nuclear Corporation den Bauvertrag für zwei ACP1000 für das Kernkraftwerk Karatschi, die für 9,6&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar schlüsselfertig errichtet werden sollten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_10-09-2013&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;Contracts for new Pakistan reactors&#039;&#039;, 10.09.2013. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Contracts-for-new-Pakistan-reactors Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110075353/https://world-nuclear-news.org/Articles/Contracts-for-new-Pakistan-reactors Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Подписаны контракты по проекту поставки двух реакторов ACP1000 в Пакистан&#039;&#039;, 12.09.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/09/12/43705 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110075542/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/09/12/43705 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Physiker aus der Kerntechnikbranche kritisierten, dass man ein Design gewählt habe, das keine Referenzblöcke hat und die Anlagen im [[Kernkraftwerk Karatschi]] ans Netz gehen würden, wenn die Anlagen in Fuqing noch lange im Bau sein werden aufgrund der großen Verzögerungen, die sich durch diese Problematik ergaben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_24-12-2013&amp;quot;/&amp;gt; Am 21.&amp;amp;nbsp;Januar 2014 begann die Prüfung des Reaktordesigns durch die pakistanische Aufsichtsbehörde.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Подписаны контракты по проекту поставки двух реакторов ACP1000 в Пакистан&#039;&#039;, 12.09.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2014/01/27/46281 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110085556/https://www.atomic-energy.ru/news/2014/01/27/46281 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Jahr 2016 folgten einige Anpassungen des Designs, das fortan als Hualong One vermarktet wurde. Die Basisauslegung entspricht aber aufgrund der bereits gefertigten Komponenten eher noch dem ACP1000-Basismodell.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im November 2017 bestellte Pakistan einen dritten Hualong One für das Kernkraftwerk Chashma.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_27-11-2017&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Another Hualong One for Pakistan&#039;&#039;, 27.11.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newsanother-hualong-one-for-pakistan-5986814/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110085918/https://www.neimagazine.com/news/newsanother-hualong-one-for-pakistan-5986814/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Zusätzlich sahen die Planungen 2019 den Bau von zwei zusätzliche Hualong One als Karatschi Block&amp;amp;nbsp;4 und 5 vor.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_09-10-2019&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;China confident of &#039;new era&#039; for nuclear, says CNNC president&#039;&#039;, 09.10.2019. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-confident-of-new-era-for-nuclear-says-CNNC Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110090531/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-confident-of-new-era-for-nuclear-says-CNNC Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; In seiner langfristigen Planung sieht Pakistan den Bau von fünf weiteren Reaktoren vor.&amp;lt;ref&amp;gt;The International News: &#039;&#039;Nuclear power generation&#039;&#039;, März 2022. [https://www.thenews.com.pk/magazine/money-matters/941162-nuclear-power-generation Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110092814/https://www.thenews.com.pk/magazine/money-matters/941162-nuclear-power-generation Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Neben Chashma&amp;amp;nbsp;5 und Karatschi&amp;amp;nbsp;4 und 5 wurde ein neuer Standort nahe der Stadt Muzaffargarh identifiziert, wo im [[Kernkraftwerk Muzaffargarh]] die Blöcke Muzaffargarh&amp;amp;nbsp;1 und 2 entstehen sollen. Alle Anlagen sollen mit Hualong One ausgestattet werden und praktisch Kopien von Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3 werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Yahoo! News: &#039;&#039;Nuclear power generation&#039;&#039;, 18.09.2021. [https://sg.news.yahoo.com/china-pakistan-nuclear-deal-may-005533308.html Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110093339/https://sg.news.yahoo.com/china-pakistan-nuclear-deal-may-005533308.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Slowenien ===&lt;br /&gt;
Slowenien berücksichtigt für den Ausbau seines [[Kernkraftwerk Krško|Kernkraftwerks Krško]] den Hualong One in seiner Variante als EU-HPR1000 als potentielles Reaktormodell.&amp;lt;ref&amp;gt;GEN Group: &#039;&#039;GEN‘s vision for decarbonisation and energy independence – by 2035&#039;&#039;, Mai 2022. Seite 10. [https://gmfeurope.org/wp-content/uploads/2022/07/Levicar.pdf Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128005942/https://gmfeurope.org/wp-content/uploads/2022/07/Levicar.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Je nach Ausbauvariante und durch seine Lage in der 1100&amp;amp;nbsp;MW-Klasse (netto) können zwischen einen (Variante&amp;amp;nbsp;1) und zwei (Variante&amp;amp;nbsp;3) Reaktoren entstehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Okolohe_07-08-2020&amp;quot;&amp;gt;Okolohe &amp;amp; Energija Finance: &#039;&#039;To so možni dobavitelji jedrskih elektrarn za drugi blok&#039;&#039;, 07.08.2020. [https://oe.finance.si/8965167/To-so-mozni-dobavitelji-jedrskih-elektrarn-za-drugi-blok Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20201127230854/https://oe.finance.si/8965167/To-so-mozni-dobavitelji-jedrskih-elektrarn-za-drugi-blok Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Südafrika ===&lt;br /&gt;
Im Rahmen der Initiative Belt and Road bietet China in Südafrika den Hualong One als möglichen Reaktortyp für den Ausbau der Kernenergie an. Parallel dazu wird allerdings auch der [[Advanced Passive|CAP1400]] angeboten.&amp;lt;ref&amp;gt;Fraser Energy Consulting: &#039;&#039;China Market Status &amp;amp; Outlook&#039;&#039;, 06.06.2017. Seite 10. [https://assets.website-files.com/5ff2ccc49dfbe253847a46b9/60070427821390df4568e990_1.%20NIC-China%20market%20_%20Outlook-2017.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110093907/https://assets.website-files.com/5ff2ccc49dfbe253847a46b9/60070427821390df4568e990_1.%20NIC-China%20market%20_%20Outlook-2017.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Tschechien ===&lt;br /&gt;
Im November 2016 trat die China General Nuclear der tschechischen Energieallianz bei, die unter der Führung von ČEZ steht und mehrere tschechische Zulieferer umfasst, die sich für den Bau neuer Kernkraftwerke engagierten. Die Kooperation zielte auf eine gemeinsame Vermarktung des Hualong One ab.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CGN boosts cooperation with Czech firms&#039;&#039;, 31.03.2016. [https://world-nuclear-news.org/Articles/CGN-boosts-cooperation-with-Czech-firms Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110094647/https://world-nuclear-news.org/Articles/CGN-boosts-cooperation-with-Czech-firms Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies sollte auch einen Technologietransfer nach Tschechien beinhalten mit der Etablierung einer lokalisierten Lieferkette.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt; Original wurde geplant an der Ausschreibung um den Reaktorblock [[Kernkraftwerk Dukovany|Dukovany&amp;amp;nbsp;5]] teilzunehmen. Entsprechende Designinformationen des Hualong One wurden dazu an die tschechische Seite übermittelt.&amp;lt;ref&amp;gt;Tereza Stašáková, MUNI FSS: &#039;&#039;Nuclear Power Plant Financing&#039;&#039;, 2022. Seite 20. [https://is.muni.cz/el/fss/jaro2022/MEBn5012/um/10_NPP_financing.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110093907/https://assets.website-files.com/5ff2ccc49dfbe253847a46b9/60070427821390df4568e990_1.%20NIC-China%20market%20_%20Outlook-2017.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Jahr 2020 ergaben sich allerdings Sicherheitsbedenken gegen die Auftragsvergabe an einen chinesischen Zulieferer. Am 15.&amp;amp;nbsp;Dezember 2020 hat daher der Ausschuss für Außenangelegenheiten des Senats der tschechischen Republik die Regierung aufgefordert, sowohl die chinesischen Lieferanten als auch die russischen Lieferanten aus der Ausschreibung für Dukovany&amp;amp;nbsp;5 auszuschließen. Seites des Industrie- und Handelsministeriums der tschechischen Republik wurden vier Optionen vorgeschlagen, wobei die vierte Option die favorisierte war:&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Pressure to exclude Russia and China from Dukovany tender&#039;&#039;, 17.12.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newspressure-to-exclude-russia-and-china-from-dukovany-tender-8415327 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111131515/https://www.neimagazine.com/news/newspressure-to-exclude-russia-and-china-from-dukovany-tender-8415327 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
# Alle fünf Bieter nehmen an der Ausschreibung teil.&lt;br /&gt;
# Drei Bieter werden eingeladen außer China und Russland.&lt;br /&gt;
# Die Ausführung und der Mechanismus des Bieterverfahrens wird erst nach der Wahl des Parlaments im Oktober 2021 festgelegt.&lt;br /&gt;
# Teilnahme von China und Russland nur in einem Konsortium mit Unternehmen aus Ländern der Europäischen Union und NATO-Mitgliedsstaaten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In Abstimmung zwischen der tschechischen Regierung und der Opposition wurde am 27.&amp;amp;nbsp;Januar 2021 entschieden die Volksrepublik China und Russland aus der Ausschreibung auszuschließen. Am 28.&amp;amp;nbsp;Januar 2021 gab es seitens der Botschaft der Volksrepublik China in Prag einen entsprechenden Protest gegen die Entscheidung und nannten die Entscheidung der tschechischen Republik einen Verstoß der internationalen Wirtschafts- und Handelsregeln und einen Verstoß gegen einen fairen Wettbewerb.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Czech Republic excludes China from Dukovany tender&#039;&#039;, 01.02.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newsczech-republic-excludes-china-from-dukovany-tender-8484373 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111132143/https://www.neimagazine.com/news/newsczech-republic-excludes-china-from-dukovany-tender-8484373 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Obwohl der chinesische Lieferant nicht die gleichen Sicherheitsrisiken aufweise wie die russische Seite, erklärte Karel Havlíček im Nachgang, dass man China weiterhin ausschließe, aufgrund der engen Kooperation mit Russland im Energiesektor allerdings in Zukunft die Option beibehalte, mit dem Land zu kooperieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Radio_Prague_30-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Im September 2021 äußerte man sich in Peking zu der Entscheidung und hoffte, dass Tschechien die Marktregeln respektieren werde um eine nichtdiskriminierende Marktumgebung beizubehalten.&amp;lt;ref&amp;gt;UrduPoint: &#039;&#039;Beijing On Exclusion From Dukovany NPP Project: We Hope Prague Will Respect Market Rules&#039;&#039;, 28.09.2021. [https://www.urdupoint.com/en/world/beijing-on-exclusion-from-dukovany-npp-projec-1361813.html Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111132811/https://www.urdupoint.com/en/world/beijing-on-exclusion-from-dukovany-npp-projec-1361813.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ukraine ===&lt;br /&gt;
Im Jahr 2016 bot die China National Nuclear Corporation mit einer Absichtserklärung an&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energoatom_10-2007&amp;quot;/&amp;gt; den dritten Block im [[Kernkraftwerk Chmelnyzkyj]] zu vollenden, sowie einen Hualong One als vierten Block zu errichten. Chmelnyzkyj&amp;amp;nbsp;3 sollte dabei als [[WWER-1000]] vollendet werden nach dem originalen Projekt. Zeitgleich liefen allerdings auch Verhandlungen mit Škoda&amp;amp;nbsp;JS über die Vollendung der Anlagen. Die Volksrepublik China bot allerdings einen entsprechenden Kredit für den Bau der Blöcke an.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китайцы предложили Украине технологию достройки Хмельницкой АЭС&#039;&#039;, 08.11.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/08/80683 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111133149/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/08/80683 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Completion of the nuclear units 3 and 4 at Khmelnitsky NPP: project status and risks&#039;&#039;, 01.08.2018. Seite 3. [https://en.ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/Khmelnitsky_NPP_brief_Aug2018.pdf Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111133419/https://en.ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/Khmelnitsky_NPP_brief_Aug2018.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Angebot wurde nicht abgerufen zugunsten einer Kooperation mit Westinghouse und dem Bau von zwei [[Advanced Passive|AP1000]] am Standort Chmelnyzkyj.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Vereinigtes Königreich ===&lt;br /&gt;
Für den Bau des [[Kernkraftwerk Hinkley Point|Kernkraftwerks Hinkley Point&amp;amp;nbsp;C]] mit zwei Reaktoren des Typs [[Framatome EPR]] einigten sich die China General Nuclear und EDF Energy über den Einstieg des chinesischen Unternehmens mit einem Drittel Anteil. Als Gegenleistung vereinbarten EDF Energy und die China General Nuclear gemeinsam das [[Kernkraftwerk Bradwell|Kernkraftwerk Bradwell&amp;amp;nbsp;B]] zu errichten mit zwei Hualong One. Die Anteilschaft der Unternehmen an dem Projekt beträgt genau umgedreht zu Hinkley Point&amp;amp;nbsp;C zwei Drittel für die China General Nuclear und ein Drittel für EDF Energy. Kernziel des Baus der beiden Hualong One sollte die Schaffung einer Referenzanlage für den Export des Hualong One nach Europa sein.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_21-10-2015&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China agrees to invest in new UK nuclear plants&#039;&#039;, 21.10.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-agrees-to-invest-in-new-UK-nuclear-plants Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111134048/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-agrees-to-invest-in-new-UK-nuclear-plants Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;EDF and China agree on Hinkley project&#039;&#039;, 22.10.2015. [https://www.neimagazine.com/news/newsedf-and-china-agree-on-hinkley-project-4699967/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111134118/https://www.neimagazine.com/news/newsedf-and-china-agree-on-hinkley-project-4699967/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Diese Partnerschaft zwischen der China General Nuclear und EDF Energy wurde durch die Europäische Kommission im März 2016 genehmigt.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;European Commission clears EDF, CGN partnership&#039;&#039;, 11.03.2016. [https://world-nuclear-news.org/Articles/European-Commission-clears-EDF,-CGN-partnership Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111134312/https://world-nuclear-news.org/Articles/European-Commission-clears-EDF,-CGN-partnership Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 10.&amp;amp;nbsp;Januar 2017 wurde die britische Aufsichtsbehörde mit der Prüfung des Generic Design Assessment für die lokalisierte Variante des Hualong One beauftragt, den UK-HPR1000, zu beginnen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;UK to start regulatory assessment of Chinese design&#039;&#039;, 10.01.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/UK-to-start-regulatory-assessment-of-Chinese-desig Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135018/https://world-nuclear-news.org/Articles/UK-to-start-regulatory-assessment-of-Chinese-desig Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Великобритании началась процедура лицензирования нового китайского реактора&#039;&#039;, 17.01.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/01/17/71742 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135133/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/01/17/71742 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 26.&amp;amp;nbsp;Oktober 2017 hat die China General Nuclear den vorläufigen ersten Sicherheitsbericht des Designs eingereicht.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китайцы готовы представить свой новый проект реактора британскому регулятору&#039;&#039;, 14.11.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/14/80847 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135345/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/14/80847 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Regulators start technical assessment of UK HPR 1000&#039;&#039;, 16.11.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Regulators-start-technical-assessment-of-UK-HPR-10 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135503/https://world-nuclear-news.org/Articles/Regulators-start-technical-assessment-of-UK-HPR-10 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entgegen den anderen Vermarktungsstrategien setze China General Nuclear für den UK-HPR1000 auf den Einsatz britischer Lieferanten für die Anlage, was das Unternehmen im Februar 2018 bekräftigte.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;CGN подтвердила приверженность планам использовать британских поставщиков при строительстве блоков с HPR-1000&#039;&#039;, 01.02.2018. [https://www.atomic-energy.ru/news/2018/02/01/82908 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135730/https://www.atomic-energy.ru/news/2018/02/01/82908 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Nach der Entscheidung von Toshiba im Dezember 2018 sich aus dem britischen Markt zurückzuziehen, verstärkte die China General Nuclear seine Ambitionen im britischen Neubauprogramm. Mit dem Wegfall von [[Kernkraftwerk Wylfa-Newydd|Wylfa-Newydd]] wurde der Zeitplan für die Inbetriebnahme neuer Blöcke geändert, sodass das chinesische Unternehmen seine Pläne beschleunigte und den kommerziellen Betrieb des ersten Hualong One um das Jahr 2030 leicht vorgezogen hat.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China General Nuclear ready to ramp up UK ambitions&#039;&#039;, 06.12.2018. [https://world-nuclear-news.org/Articles/CGN-ready-to-ramp-up-UK-ambitions Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111140210/https://world-nuclear-news.org/Articles/CGN-ready-to-ramp-up-UK-ambitions Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;  Drei Jahre später war der Bau durch die China General Nuclear allerdings zum Politikum geworden. Die Regierung des Vereinigten Königreichs plante China General Nuclear aus etwaigen Kernkraftwerksprojekten im Vereinigten Königreich auszuschließen. Dies fiel mit einer immer kritischeren politischen Sichtweise zusammen, die durch verschiedene Staaten vertreten wurde infolge einiger Taten der Regierung der Volksrepublik China, darunter das Niederschlagen von Protesten in Hongkong, der Umgang mit der uigurischen Minderheit und den Umgang mit der COVID-19-Pandemie.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;UK looks to ban CGN from participation in nuclear projects&#039;&#039;, 27.07.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newsuk-looks-to-ban-cgn-from-participation-in-nuclear-projects-8935996/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111140702/https://www.neimagazine.com/news/newsuk-looks-to-ban-cgn-from-participation-in-nuclear-projects-8935996/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Februar 2022 wurde die Prüfung des UK-HPR1000 abgeschlossen und das Design die Zulassung im Vereinigten Königreich erteilt. Damit war das Design zulässig für den Bau neuer Kernkraftwerke nach den Regularien der Kerntechnik in dem Land.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Regulators complete UK HPR1000 design assessment&#039;&#039;, 10.02.2022. [https://www.neimagazine.com/news/newsregulators-complete-uk-hpr1000-design-assessment-9474352/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111140956/https://www.neimagazine.com/news/newsregulators-complete-uk-hpr1000-design-assessment-9474352/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im April 2025 wurde aus Industrie- und Regierungskreisen bekannt, dass seitens China General Nuclear, aufgrund der kontroversen Diskussion um die Beteiligung chinesischer Firmen an kritischer Infrastruktur im Vereinigten Königreich, kein Antrag auf Planung für das Kernkraftwerk mehr eingereicht werde. Der Standort Bradwell, der an China General Nuclear durch EDF Energy verpachtet war, sollte durch eine Ausstiegsklausel an EDF Energy zurückgegeben werden und der Bau der Blöcke nicht erfolgen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Daily_Mail_16-04-2025&amp;quot;&amp;gt;Daily Mail: &#039;&#039;China &#039;will no longer bid to build nuclear power plant in Essex&#039; amid backlash over British Steel meltdown&#039;&#039;, 16.04.2025. [https://www.dailymail.co.uk/news/article-14617597/China-no-longer-bid-build-nuclear-power-plant-Essex-amid-backlash-British-Steel-meltdown.html Abgerufen] am 09.05.2025. ([https://web.archive.org/web/20250509133734/https://www.dailymail.co.uk/news/article-14617597/China-no-longer-bid-build-nuclear-power-plant-Essex-amid-backlash-British-Steel-meltdown.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Volksrepublik China ===&lt;br /&gt;
Innerhalb der Volksrepublik China ist die Staatsstrategie seit der Technologieübertragung eigentlich der Flottenbau mit Reaktoren des Typs [[Advanced Passive|CAP1000]],&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_10-05-2017&amp;quot;/&amp;gt; sowie langfristig mit dem [[Advanced Passive|CAP1400]]. Entsprechend gab es zum Missfallen der China General Nuclear und der China National Nuclear Corporation den Druck dieses importierte Reaktordesign einzusetzen, da der Hualong One kein Teil der Staatsstrategie für den Ausbau der Kernenergie ist, sondern lediglich unternehmerisches Interesse seitens der Staatskonzerne vorhanden ist. Die China General Nuclear sendete am 5.&amp;amp;nbsp;März 2017 ein Brief an die Mandatsträger der kommunistischen Partei nach Peking geschickt, das eine Entscheidung zugunsten des Hualong One herleiten sollte. Dies geschah vornehmlich auf Basis offener Fragen in Bezug auf den CAP1400 und der lokalisierten Variante CAP1000 und deren Sicherheitsnachweise.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае нарастает конкуренция между национальными проектами реакторов CAP-1400 и Hualong&#039;&#039;, 07.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/07/73369 Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114092036/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/07/73369 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;CGN призвала Китай активно строить блоки с &amp;quot;Драконами&amp;quot;&#039;&#039;, 16.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/16/73688 Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114092450/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/16/73688 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die gleiche Forderung für die Fokussierung auf den Hualong One sendete die Nuclear Energy Company, Tochterunternehmen der China National Nuclear Corporation, im April 2017 ebenfalls nach Peking.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;CNNP просит правительство Китая поддержать масштабное строительство “драконов” внутри страны&#039;&#039;, 28.04.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/04/28/75389 Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114092748/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/04/28/75389 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies hing insbesondere damit zusammen, dass der Hualong One hauptsächlich für den Exportmarkt entworfen wurde, allerdings für die garantierte Amortisierung der Entwicklungskosten eine ganze Flotte gebaut werden müsste, weshalb der Bau einer Flotte in der Volksrepublik China die logische Lösung des Problems war.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine entsprechende Entwicklung zeigte sich bereits zu diesem Zeitpunkt, dass möglicherweise der Hualong One dem CAP1000 vorgezogen werden könnte. Hinzu kam auch die kurz zuvor eingeleitete Insolvenz von Westinghouse nach der gescheiterten Übernahme von Chicago Bridge and Iron, die ein großes Defizit in der Finanzplanung des Unternehmens hinterließ. Man erwartete allerdings zunächst keine Auswirkung auf die bereits im Bau befindlichen Anlagen [[Kernkraftwerk Sanmen|Sanmen]] und [[Kernkraftwerk Haiyang|Haiyang]] durch den Insolvenzprozess. Dies war ursächlich dafür, dass sich zunächst nichts an der Strategie änderte auf dem CAP1000 zu setzen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Asia assesses effects of Westinghouse bankruptcy&#039;&#039;, 03.04.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newsasia-assesses-effects-of-westinghouse-bankruptcy-5777521/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114093739/https://www.neimagazine.com/news/newsasia-assesses-effects-of-westinghouse-bankruptcy-5777521/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Situation änderte sich am 11.&amp;amp;nbsp;Oktober 2018 mit der Regelung seitens des Department of Energy der Vereinigten Staaten von Amerika, auf Anforderung eines Erlass des Präsidenten der Vereinigten Staaten, den Export von Kerntechnik in die Volksrepublik China einzuschränken.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; In der Folge wäre der Ausbau der Kernkraftwerke in der Volksrepublik China stark eingeschränkt worden. Aus diesem Grund wurde ab 2019 begonnen ursprünglich mit CAP1000 geplante Anlagen auf Reaktoren des Typs Hualong One umzustellen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Hualong reactors replace AP1000s in Chinese nuclear plans&#039;&#039;, 08.02.2019. [https://www.neimagazine.com/news/newshualong-reactors-replace-ap1000s-in-chinese-nuclear-plans-6979236/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114094456/https://www.neimagazine.com/news/newshualong-reactors-replace-ap1000s-in-chinese-nuclear-plans-6979236/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ausgeschlossen von der Umstellung sind sämtliche Anlagen für das chinesische Inland, die nicht an der Küste liegen. Hintergrund ist, dass der Hualong One nicht für den Bau im Binnenland zugelassen ist und als einziges Standortmodell der CAP1000 dort infrage kommt. Bei Bewährung der Technologie wäre die Umstellung auf den Hualong One eine Option.&amp;lt;ref&amp;gt;财经: &#039;&#039;中国内陆核电开闸不易&#039;&#039;, 12.10.2015. [http://magazine.caijing.com.cn/20151012/3981948.shtml Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126125502/http://magazine.caijing.com.cn/20151012/3981948.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dieser Trend setzte sich auch die folgenden Jahre aufgrund der Exportbeschränkungen fort,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; sodass bis 2021 bis auf die Anlagen, die bereits die Vorarbeiten für Reaktoren des Typs CAP1000 abgeschlossen haben, nahezu alle Anlagen auf Reaktoren des Typs Hualong One umgestellt wurden. Im September 2020 waren in der Volksrepublik China erstmals mehr Hualong-One-Anlagen genehmigt als CAP1000-Anlagen. Aufgrund der zweifelhaften Zukunft der weiteren Entwicklung des CAP1000 und CAP1400 aufgrund der Exportbeschränkungen war absehbar, dass sich dieser Trend noch weiter fortsetzen würde.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;分析 | “华龙一号”新增4台机组 AP1000前景存疑&#039;&#039;, 04.09.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/20958.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114095410/https://www.cnnpn.cn/article/20958.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 10.&amp;amp;nbsp;Mai 2022 gab  die China General Nuclear bekannt, dass fortan alle zukünftigen Kernkraftwerke des Unternehmens vornehmlich mit dem Hualong One ausgerüstet werden sollen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;中国广核未来新建核电站会以华龙一号为主&#039;&#039;, 11.05.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/30659.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114095622/https://www.cnnpn.cn/article/30659.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aufträge ==&lt;br /&gt;
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!width=&amp;quot;08%;&amp;quot; | spez. Inves-&amp;lt;br /&amp;gt;titionskosten&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Pakistan.svg|rand|22px]] Pakistan&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi]]&lt;br /&gt;
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| 2013&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_10-09-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2021&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|4800 Mio. $|9600 Mio. $ durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_11-07-2013&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Commitment for new Pakistan reactors&#039;&#039;, 11.07.2013. [http://world-nuclear-news.org/NN_Commitment_for_new_Pakistan_reactors_1106131.html Abgerufen] am 12.01.2014. ([http://www.webcitation.org/6MZqqGKJZ Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:4800000000/1014000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| 2013 bestellt als ACP1000, 2016 auf Hualong teilweise angepasst&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi]]&lt;br /&gt;
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| 2013&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_10-09-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|4800 Mio. $|9600 Mio. $ durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_11-07-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:4800000000/1014000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| 2013 bestellt als ACP1000, 2016 auf Hualong teilweise angepasst&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing]]&lt;br /&gt;
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| {{#expr:(15636000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:15636*0.147378 round0}} $/kW|15636 Yuan}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing]]&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|{{#expr:15636*0.147378 round0}} $/kW|15636 Yuan}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock CNNC-Modell&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|{{#expr:(20150000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 20.150.000.000 Yuan}}&amp;lt;ref&amp;gt;中国核能行业协会: &#039;&#039;广西防城港红沙核电项目3号机组装料启动&#039;&#039;, 12.12.2022. [https://www.china-nea.cn/site/content/42188.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208160448/https://www.china-nea.cn/site/content/42188.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20150000000*0.147378)/1000000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| 2024&lt;br /&gt;
| CGN&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref&amp;gt;21财经: &#039;&#039;防城港核电二期工程获国家核准开工&#039;&#039;, 24.12.2015. [https://m.21jingji.com/article/20151224/herald/2a4b33797a114086a9a146cb4bad8910.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208161136/https://m.21jingji.com/article/20151224/herald/2a4b33797a114086a9a146cb4bad8910.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} $/kW|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock CGN-Modell&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Argentina.svg|rand|22px]] Argentinien&lt;br /&gt;
| Kernkraftwerk V&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| 2017&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_18-05-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| 7000 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_08-05-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:7000000000/1010000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| 2017 für den Bau von zwei Wasserkraftwerken storniert&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_05-09-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Pakistan.svg|rand|22px]] Pakistan&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Chashma|Chashma]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| 2017&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_27-11-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| 4800 Mio. $&amp;lt;ref&amp;gt;The Business Times: &#039;&#039;Pakistan and China sign US$4.8 billion nuclear power plant deal&#039;&#039;, 20.06.2023. [https://www.businesstimes.com.sg/international/pakistan-and-china-sign-us48-billion-nuclear-power-plant-deal Abgerufen] am 20.06.2023. ([https://web.archive.org/web/20230620174502/https://www.businesstimes.com.sg/international/pakistan-and-china-sign-us48-billion-nuclear-power-plant-deal Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:4800000000/1100000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Replika von Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2019&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN 1.0 R0.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|3215 Mio. $|Umgerechnet von 43.300.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_17-12-2018&amp;quot;&amp;gt;中国核电信息网 版权所有: &#039;&#039;太平岭核电新进展！一期拟建2台“华龙一号”融合技术机组&#039;&#039;, 17.12.2018. [http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/53160/sid/9/catId/162.html Abgerufen] am 16.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230116065146/http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/53160/sid/9/catId/162.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:3215075877.5/1116000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock Fusions-Projekt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2019&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN 1.0 R0.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|3215 Mio. $|Umgerechnet von 43.300.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_17-12-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:3215075877.5/1116000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock Fusions-Projekt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2019&lt;br /&gt;
| 2024&lt;br /&gt;
| CNNC 1.0.&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;fjsen_20-04-2019&amp;quot;&amp;gt;东南网: &#039;&#039;漳州核电项目：世界上最绿色的核电&#039;&#039;, 20.04.2019. [http://fjnews.fjsen.com/2019-04/20/content_22203792.htm Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208162147/http://fjnews.fjsen.com/2019-04/20/content_22203792.htm Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20000000000*0.147378)/1126000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock Fusions-Projekt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2019&lt;br /&gt;
| 2025&lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;fjsen_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20000000000*0.147378)/1126000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock Fusions-Projekt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Changjiang|Changjiang]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| 2020&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(18425000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 36.850.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEA_09-04-2021&amp;quot;&amp;gt;国家能源局: &#039;&#039;十四五”首个核电项目开工——碳达峰更添“核动力”&#039;&#039;, 09.04.2021. [http://www.nea.gov.cn/2021-04/09/c_139869438.htm Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208162821/http://www.nea.gov.cn/2021-04/09/c_139869438.htm/20/content_22203792.htm Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(18425000000*0.147378)/1000000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Changjiang|Changjiang]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| 2020&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(18425000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 36.850.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEA_09-04-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(18425000000*0.147378)/1000000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk San&#039;ao|San&#039;ao]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| CGN 1.0 R1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan und durch 6 geteilt, da Kosten für sechs Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finance_China_03-11-2022&amp;quot;&amp;gt;新浪网: &#039;&#039;中广核浙江三澳核电1号机组完成穹顶吊装&#039;&#039;, 03.11.2022. [https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-11-03/doc-imqqsmrp4818108.shtml Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208163406/https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-11-03/doc-imqqsmrp4818108.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20000000000*0.147378)/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk San&#039;ao|San&#039;ao]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2020&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN 1.0 R1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan und durch 6 geteilt, da Kosten für sechs Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finance_China_03-11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20000000000*0.147378)/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Argentina.svg|rand|22px]] Argentinien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Atucha|Atucha]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
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| {{#expr:8300000000/1125000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| CGN 1.0 R1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(19100000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 38.200.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finance_China_08-09-2022&amp;quot;&amp;gt;新浪网: &#039;&#039;中广核陆丰5号机组开工，华龙一号批量化建设提速&#039;&#039;, 08.09.2022. [https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-09-08/doc-imqmmtha6551051.shtml Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208163831/https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-09-08/doc-imqmmtha6551051.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(19100000000*0.147378)/1116000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN 1.0 R1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(19100000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 38.200.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finance_China_08-09-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(19100000000*0.147378)/1116000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2022&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_18-11-2022&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;辽宁庄河核电项目一期工程签约！大唐、中核领导出席签约仪式！&#039;&#039;, 18.11.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33712.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117142731/https://www.cnnpn.cn/article/33712.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2022&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_18-11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Jinqimen|Jinqimen]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jinqimen_UVP_19-06-2023&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;浙江金七门核电厂 1、2 号机组环境影响报告书（选址阶段&#039;&#039;, 19. Juni 2023. Seite 1-1. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202306/W020230620375858146720.pdf Abgerufen] am 28.06.2023. ([https://web.archive.org/web/20230628143634/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202306/W020230620375858146720.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2023&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Genehmigt,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;/&amp;gt; Demonstrationsprojekt optimierte Variante&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Jinqimen|Jinqimen]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jinqimen_UVP_19-06-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2023&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Genehmigt,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;/&amp;gt; Demonstrationsprojekt optimierte Variante&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Ningde|Ningde]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| 2023&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;国务院核准6台新核电机组，“华龙一号”批量化建设迎双龙共舞时代&#039;&#039;, 31.07.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/38023.html Abgerufen] am 31.07.2023. ([https://web.archive.org/web/20230731143713/https://www.cnnpn.cn/article/38023.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN 1.0 R1.0&lt;br /&gt;
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| Genehmigt&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Ningde|Ningde]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| Genehmigt&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Shidaowan|Shidaowan I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Shidaowan|Shidaowan I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| Genehmigt&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;批了！国务院核准4台核电机组&#039;&#039;, 29.12.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/40328.html Abgerufen] am 29.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20231229163758/https://www.cnnpn.cn/article/40328.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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| [[Kernheizkraftwerk Xuwei|Xuwei]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_09-2023&amp;quot;&amp;gt;Hualong Nuclear Power Technology Company Limited: &#039;&#039;Project distribution map&#039;&#039;, September 2023. [http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2023/09/img_pc_site/2023092011131137355.png Abgerufen] am 29.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20231229175523/http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2023/09/img_pc_site/2023092011131137355.png Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;江苏徐圩核能供热厂一期工程环境影响报告书（选址阶段）&#039;&#039;, 04.07.2023. Seite 1-1, 4-23, 4-29. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202307/W020230705398788877470.pdf Abgerufen] am 21.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20231229182324/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202307/W020230705398788877470.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernheizkraftwerk Xuwei|Xuwei]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_09-2023&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhaoyuan|Zhaoyuan]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;&amp;gt;Hualong Nuclear Power Technology Company Limited: &#039;&#039;Project distribution map&#039;&#039;, November 2022. [http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2022/11/img_pc_site/2022111614541648593.png Abgerufen] am 17.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221117110653/http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2022/11/img_pc_site/2022111614541648593.png Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xiapu|Xiapu I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xiapu|Xiapu I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| Genehmigt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Kazakhstan.svg|rand|22px]] Kasachstan&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kurtschatow|Kurtschatow]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| {{Akronym|{{#expr:5500/2 round0}} Mio. $|Durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Eurasianet_28-05-2025&amp;quot;&amp;gt;Eurasianet: &#039;&#039;China angling to elbow Russia out of Kazakh nuclear power station contract&#039;&#039;, 28.05.2025. [https://eurasianet.org/china-angling-to-elbow-russia-out-of-kazakh-nuclear-power-station-contract Abgerufen] am 31.05.2025. ([https://web.archive.org/web/20250531142544/https://eurasianet.org/china-angling-to-elbow-russia-out-of-kazakh-nuclear-power-station-contract Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(5500000000/2)/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Angebot 2023 in Ausschreibung unterbreitet, 2025 gewonnen, ursprünglich für Standort [[Kernkraftwerk Balqasch|Balqasch]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Reuters_14-06-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Kazakhstan.svg|rand|22px]] Kasachstan&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kurtschatow|Kurtschatow]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:5500/2 round0}} Mio. $|Durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Eurasianet_28-05-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(5500000000/2)/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Angebot 2023 in Ausschreibung unterbreitet, 2025 gewonnen, ursprünglich für Standort [[Kernkraftwerk Balqasch|Balqasch]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Reuters_14-06-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Saudi Arabia.svg|rand|22px]] Saudi-Arabien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Duwayhin|Duwayhin]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Finales Angebot 2022 in Ausschreibung unterbreitet&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Saudi Arabia.svg|rand|22px]] Saudi-Arabien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Duwayhin|Duwayhin]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Muzaffargarh|Muzaffargarh]]&lt;br /&gt;
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| Geplant, Replika von Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk San&#039;ao|San&#039;ao]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Geplant, Demonstrationsprojekt CGN-Hualong One 2.0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Xiapu|Xiapu I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xiapu|Xiapu I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xin&#039;an|Xin&#039;an]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;&amp;gt;烟台市人民政府: &#039;&#039;烟台市人民政府办公室印发关于滚动谋划推进“十四五”时期全市重大工程项目的工作方案的通知&#039;&#039;, 30.08.2022. [http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Abgerufen] am 19.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221119202742/http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| Geplant, Kernheizkraftwerk zur Wasserstoffproduktion&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_11-11-2020&amp;quot;&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;Newbuild: CNNC Rolls Out Additional HTGR Plans&#039;&#039;, 11.11.2020. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7db-de4c-a17b-e7dbfe340000 Abgerufen] am 16.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230116100727/https://www.energyintel.com/0000017b-a7db-de4c-a17b-e7dbfe340000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xin&#039;an|Xin&#039;an]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernheizkraftwerk Xuwei|Xuwei]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_09-2023&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernheizkraftwerk Xuwei|Xuwei]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_09-2023&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| {{#expr:2954995400/1128000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Geplant&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhaoyuan|Zhaoyuan]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
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| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
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| Geplant&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| Geplant&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United Kingdom.svg|rand|22px]] UK&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bradwell|Bradwell B]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| UK-HPR&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 2015 geplant,&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_21-10-2015&amp;quot;/&amp;gt; 2025 aufgegeben&amp;lt;ref name=&amp;quot;Daily_Mail_16-04-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United Kingdom.svg|rand|22px]] UK&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bradwell|Bradwell B]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| UK-HPR&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 2015 geplant,&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_21-10-2015&amp;quot;/&amp;gt; 2025 aufgegeben&amp;lt;ref name=&amp;quot;Daily_Mail_16-04-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Ukraine.svg|rand|22px]] Ukraine&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Chmelnyzkyj|Chmelnyzkyj]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Angebot 2016,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energoatom_10-2007&amp;quot;&amp;gt;Energoatom: &#039;&#039;“UKRAINE – EU ENERGY BRIDGE”, DESIGN AND CONSTRUCTION OF POWER UNITS #3 AND #4 OF KHMELNYTSKYI NPP&#039;&#039;, Oktober 2007. [https://www.energy-community.org/dam/jcr:9a7179de-b497-4df9-898e-05cdd73be8f2/ENERGOATOM.pptx Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117083439/https://www.energy-community.org/dam/jcr:9a7179de-b497-4df9-898e-05cdd73be8f2/ENERGOATOM.pptx Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; aufgegeben zugunsten [[Advanced Passive|AP1000]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wissenswertes ==&lt;br /&gt;
* Der Klemmbausteinhersteller &#039;&#039;Double Eagle&#039;&#039; brachte in seiner CaDA-Sparte im Jahr 2022 mit dem Beijing Nuclear Engineering Research and Design Institute ein Klemmbausteinbauset des Hualong One in der CNNC-Variante auf dem Markt.&amp;lt;ref&amp;gt;AfoBrick: &#039;&#039;CaDA C91059 Modell des Kernkraftwerks Hualong Nr. 1&#039;&#039;. [https://afobrick.com/de-de/products/cada-c91059-hualong-no-1-nuclear-power-plant-model Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116062107/https://afobrick.com/products/cada-c91059-hualong-no-1-nuclear-power-plant-model Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Entwickelt wurde das Modell vom Klemmbaustein-Youtuber &#039;&#039;Autosaic&#039;&#039;, der ab Juni 2020 in Absprache mit dem Nuclear Power Plant Design Institute das Modell plante und 2022 erstmals baute.&amp;lt;ref&amp;gt;Youtube: &#039;&#039;【LEGO MOC】“華龍一號”核電站——歷時半年的項目，全程核能！ 「Hualong One」Nuclear Power Plant | 凹凸賽克&#039;&#039;, 27.01.2022. [https://www.youtube.com/watch?v=TndQSa94BHM Abrufen]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* In Anlehnung an seinen Namen &#039;&#039;Chinesischer Drache&#039;&#039; werden für einige Bauteile spezielle Namen verwendet:&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;走近华龙一号反应堆中的“龙”设备 一览科技之美&#039;&#039;, 23.06.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/19953.html Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126145242/https://www.cnnpn.cn/article/19953.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
** Oberes Kerngerüst - &#039;&#039;Longshou&#039;&#039; (龙首) - &#039;&#039;Drachenkopf&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Reaktordruckbehälter (mit Deckel) - &#039;&#039;Longju&#039;&#039; (龙躯) - &#039;&#039;Drachenkörper&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Kernbehälter - &#039;&#039;Longgu&#039;&#039; (龙骨) - &#039;&#039;Drachenknochen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Reaktorstützring - &#039;&#039;Longyu&#039;&#039; (龙御) - &#039;&#039;Drachennest&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Steuerstabantriebe - &#039;&#039;Xinzang Kaiguan&#039;&#039; (心脏开关) - &#039;&#039;Herzschalter&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Reaktortransportgestell - &#039;&#039;Longnian&#039;&#039; (龙辇) - &#039;&#039;Drachenwagen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Reaktortransportstütze - &#039;&#039;Longzhua&#039;&#039; (龙爪) - &#039;&#039;Drachenklaue&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
* Xing Ji: &#039;&#039;华龙一号 能动与非能动相结合的先进压水堆核电厂&#039;&#039; [Hualong One Advanced Pressurized Water Reactor Nuclear Power Plant Combining Active and Passive], 原子能出版社 2016, [[Spezial:ISBN-Suche/9787502276683|ISBN 9787502276683]].&lt;br /&gt;
* Xing Ji: &#039;&#039;中国自主先进压水堆技术“华龙一号”（上下册）&#039;&#039; [HPR1000：China’s Advanced Pressurized Water Reactor NPP (Volume 1, 2) ], 2020, [[Spezial:ISBN-Suche/9787030670519|ISBN 9787030670519]], [[Spezial:ISBN-Suche/13070426|ISBN 13070426]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
* [http://www.hpr.com.cn/ Hualong Nuclear Power Technology Company Limited]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernreaktor]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Hualong_One&amp;diff=21764</id>
		<title>Hualong One</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Hualong_One&amp;diff=21764"/>
		<updated>2026-01-16T22:42:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: /* CGN- und CNNC Hualong One 1.0 */ korr.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernreaktor&lt;br /&gt;
|BILD       =HPR1000, reactor coolant system.png&lt;br /&gt;
|BESCHR     =3D-Aufbau des primären Reaktorsystems des Hualong One&lt;br /&gt;
|LAND       =Volksrepublik China&lt;br /&gt;
|JAHR       =2014&lt;br /&gt;
|ENTWICKLER =Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation&lt;br /&gt;
|HERSTELLER =Subunternehmen weltweit&lt;br /&gt;
|R-TYP      =Druckwasserreaktor&lt;br /&gt;
|R-BAUART   =Druckbehälter&lt;br /&gt;
|R-MODERAT  =Wasser&lt;br /&gt;
|R-KUELUNG  =Wasser&lt;br /&gt;
|B-BRNSTOFF =UO2&lt;br /&gt;
|B-FORM     =Pellets&lt;br /&gt;
|B-GEOMETRY =Tetragonal&lt;br /&gt;
|B-WECHSEL  =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|B-ABBRAND  =&lt;br /&gt;
|ERRICHTET  =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =HPR1000&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;Hualong One&#039;&#039;&#039; (chinesisch 华龙一号, deutsch &#039;&#039;Chinesischer Drache Nummer&amp;amp;nbsp;1&#039;&#039;, &#039;&#039;Huá&#039;&#039; [华] für &#039;&#039;chinesisch&#039;&#039;, &#039;&#039;Lóng&#039;&#039; [龙] für &#039;&#039;Drache&#039;&#039;, &#039;&#039;Yī&#039;&#039; [一] für &#039;&#039;eins&#039;&#039;, &#039;&#039;Hào&#039;&#039; [号] für &#039;&#039;Nummer&#039;&#039;) ist eine von der Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation (kurz &#039;&#039;HPTC&#039;&#039;) Limited entwickelte und von der Hualong International Nuclear Power Technology Company vermarktete Druckwasserreaktorbaulinie. Es handelt sich um ein Design der Generation&amp;amp;nbsp;III+, das seitens der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear Power Corporation durch das Zusammenführen ihrer Baulinien ACP1000 und ACPR-1000 geschaffen wurde und das Flaggschiff&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_18-03-2016&amp;quot;/&amp;gt; der beiden Unternehmen ist. Entwickelt wurde das Reaktormodell ab 2014 infolge der chinesischen Politik nach dem [[Reaktorunfall von Fukushima-Daiichi]] 2011, gemäß welcher nur noch Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III und höher genehmigt werden sowie aufgrund der Entscheidung aus dem Jahr 2012, den [[Advanced Passive|CAP1000]] als Standardmodell zur chinesischen Staatsstrategie zu machen. Langfristig plant die HPTC die Entwicklung eines &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039; (chinesisch 华龙二号), um mit dem ebenfalls in der Staatsstrategie festgelegten Reaktormodell [[Advanced Passive|CAP1400]] (vermarktet als &#039;&#039;Guohe One&#039;&#039;, chinesisch 国和一号) zu konkurrieren. Der Markenname Hualong Two ist bereits seit 2014 in der Volksrepublik China registriert.&amp;lt;ref&amp;gt;Baidu: &#039;&#039;华龙二号 &#039;&#039;. [https://aiqicha.baidu.com/mark/markDetail?dataId=472eabe5be862eccdc7332c878cc3619 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109095513/https://aiqicha.baidu.com/mark/markDetail?dataId=472eabe5be862eccdc7332c878cc3619 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Neben den chinesischen Markt ist der Hualong One aktiv auf dem Exportmarkt platziert. Seitens der China General Nuclear Power Corporation wurde der Hualong One unter den verwendeten Markennamen &#039;&#039;&#039;HPR1000&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;Trademarkia: &#039;&#039;HPR1000 United Kingdom Trademark Information&#039;&#039;. [https://www.trademarkia.com/uk/hpr1000-UK00003123719.htm Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108072629/https://www.trademarkia.com/uk/hpr1000-UK00003123719.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;, sowie den nicht verwendeten Markennamen &#039;&#039;&#039;CHPR1000&#039;&#039;&#039; &amp;lt;ref&amp;gt;Trademarkia: &#039;&#039;CHPR1000 United Kingdom Trademark Information&#039;&#039;. [https://www.trademarkia.com/uk/chpr1000-UK00003123728.htm Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/save/https://www.trademarkia.com/uk/chpr1000-UK00003123728.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und &#039;&#039;&#039;HPWR1000&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;Trademarkia: &#039;&#039;HPWR1000 United Kingdom Trademark Information&#039;&#039;. [https://www.trademarkia.com/uk/hpwr1000-UK00003123696.htm Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108072757/https://www.trademarkia.com/uk/hpwr1000-UK00003123696.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; im Jahr 2016 im Vereinigten Königreich registriert.&amp;lt;ref&amp;gt;This is Money: &#039;&#039;China General Nuclear Power Corporation registers trademarks in UK protecting names of its nuclear reactor designs&#039;&#039;, 06.12.2015. [https://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-3347405/China-General-Nuclear-Power-Corporation-registers-trademarks-UK-s-Intellectual-Property-Office-protecting-names-nuclear-reactor-designs.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108072350/https://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-3347405/China-General-Nuclear-Power-Corporation-registers-trademarks-UK-s-Intellectual-Property-Office-protecting-names-nuclear-reactor-designs.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ehemals wurde für den Hualong One die Bezeichnung &#039;&#039;HL1000&#039;&#039; verwendet, wobei zwischen dem &#039;&#039;HL1000-1&#039;&#039; (CGN-Variante) und &#039;&#039;HL1000-2&#039;&#039; (CNNC-Variante) unterschieden wurde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Die Entwicklung des Hualong One baut neben den Basisvarianten auf insgesamt 5&amp;amp;nbsp;Reaktorlinien auf, die in der Volksrepublik entweder selbst oder unter Lizenz entwickelt und errichtet wurden. Am stärksten beeinflusst wurde die Entwicklung durch die Reaktorlinien der China National Nuclear Corporation, die bis in das Jahr 1997 zurück gehen, als zwischen 20&amp;amp;nbsp;Ingenieuren eine hitzige Debatte entbrannte, ob nach den 600&amp;amp;nbsp;MW-Reaktoren des Typs [[CNP-600]] eine selbstentwickelte 1000&amp;amp;nbsp;MW-Reaktorlinie für den großflächigen Ausbau der Kernenergie in der Volksrepublik China zu entwickeln sei. Der Konflikt rührte daher, dass obwohl sich zu diesem Zeitpunkt die ersten CNP-600 im [[Kernkraftwerk Qinshan]] noch im Bau befanden, schon über den Bau eines 1000&amp;amp;nbsp;MW-Blocks diskutiert wurde, ohne die Erfahrungen abzuwarten. Dennoch fuhr man mit der Entwicklung der Reaktoranlage fort und führte bereits mit der Entwicklung des 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente zählenden Kerns fort, der entgegen der Fortentwicklung von Reaktoren weltweit von dem üblichen Schema abwich die bekannten Konfigurationen von 121&amp;amp;nbsp;Brennelementen oder 157&amp;amp;nbsp;Brennelementen zu verwenden. Hauptziel war die Reduzierung der Leistungsdichte bei gleichzeitig effizienterer Nutzung des Kernbrennstoffs und einer erhöhten Sicherheit durch geringere lokale Leistungsspitzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;聚焦华龙一号&#039;&#039;, 20.04.2019. [https://www.cnnpn.cn/article/15740.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108074644/https://www.cnnpn.cn/article/15740.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Weltweit befanden sich zu diesem Zeitpunkt nur vier Baulinien mit 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern in Betrieb: Der [[B&amp;amp;W-177]], der [[Combustion Engineering 2-Loop]] in der 2900&amp;amp;nbsp;MWth-Variante, das [[Combustion Engineering System 80]] für vier südkoreanische Kernkraftwerke, sowie die drei von der Kraftwerk Union gebauten [[KWU DWR-1000 MWe]]-Anlagen [[Kernkraftwerk Neckarwestheim|Neckarwestheim&amp;amp;nbsp;1]], [[Kernkraftwerk Gösgen|Gösgen]] und [[Kernkraftwerk Trillo|Trillo]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_OPEX_2009&amp;quot;&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Operation Exp&#039;&#039;, 2009. [https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/OPEX_2009_CD_web/OPEX_2009_CD_web/OPEX_2009_web.pdf Abgerufen] am 08.11.2022. Seite 2020, 2440, 2460, 2465, 2470, 2475, 2510, 2515, 2520, 2525, 2790, 2860, 3045, 3050, 3160, 3165, 3335, 3340, 3345, 3515. ([https://web.archive.org/web/20221108075543/https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/OPEX_2009_CD_web/OPEX_2009_CD_web/OPEX_2009_web.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Umsetzung des 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kerns erwies sich als komplizierter als erwartet, da sich die gesamte Reaktorphysik durch das Hinzufügen von Brennelemente vom 157&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern als Ausgangspunkt zum 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern verändert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;我国自主三代核电“华龙一号”突围记&#039;&#039;, 18.02.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23410.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108080038/https://www.cnnpn.cn/article/23410.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; International ging deshalb der Trend eher zu einem Kern mit 157&amp;amp;nbsp;Brennelementen wie beim [[Advanced Passive|AP1000]], da die Anordnung erprobt war.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;实现科技自立自强 “华龙一号”创新启示录&#039;&#039;, 22.03.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23824.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108080736/https://www.cnnpn.cn/article/23824.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Sanmen Nuclear Power Station (3).jpg|mini|[[Kernkraftwerk Sanmen]] mit AP1000 in der Provinz Zhejiang im Jahr 2017]]&lt;br /&gt;
Ab 2004 begann die Volksrepublik China mit der Ausschreibung der Standorte [[Kernkraftwerk Sanmen|Sanmen]] und [[Kernkraftwerk Yangjiang|Yangjiang]] (später [[Kernkraftwerk Haiyang|Haiyang]]) für die Einführung importierter Reaktoren der [[Generation III+]], was höhere Sicherheitsansprüche innerhalb der Volksrepublik China zur Folge hatte. Dem Entwicklerteam der China National Nuclear Corporation wurde daher klar, dass der CNP1000 den Ansprüchen dieser Reaktoren nicht genügen würde, weshalb man sich zur Weiterentwicklung und Einführung des Konzepts des CP1000 entschied. Die Entwicklung begann im Jahre 2009, in der man zunächst ein Doppelcontainment vorsah&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;14-12-2021&amp;quot;/&amp;gt; und ab 2010&amp;lt;ref name=&amp;quot;14-12-2021&amp;quot;/&amp;gt; ein kombiniertes Set von aktiven und passiven Sicherheitssystemen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Mit dieser Entwicklung übernahm das Entwicklungsteam der China National Nuclear Corporation einige der Grundzüge der für die Volksrepublik China vorgesehenen Reaktormodelle der Generation&amp;amp;nbsp;III+.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Innerhalb der Expertenriege des Entwicklerteams der China National Nuclear Corporation wurde die Entscheidung des Imports von Reaktoren mit dem Argument stark kritisiert, dass der Import von Reaktoren keine Abkürzung zum Ausbau der chinesischen Kernkraftwerksflotte sei, wenn man sie unter Lizenz von geistigen Eigentum errichte. Die Entwickler schätzten daher die Entwicklung des eigenen Reaktormodells mit eigenen geistigen Eigentum wichtiger ein, da hierdurch die entsprechende Expertise geschaffen würde, die es für die Entwicklung der Kerntechnik in der Volksrepublik China brauche.&amp;lt;ref name=&amp;quot;14-12-2021&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;让“华龙一号”从概念变为现实——记中核集团“华龙一号”总设计师邢继&#039;&#039;, 14.12.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/27185.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108090913/https://www.cnnpn.cn/article/27185.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Entwicklung des CP1000 stellte das Team der China National Nuclear Corporation vor einige Probleme, insbesondere die Unterbringung von rund 3000&amp;amp;nbsp;Kubikmetern Wasser im Reaktorgebäude für die passiven Sicherheitssysteme.&amp;lt;ref name=&amp;quot;14-12-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die weitere Verzögerung in der Weiterentwicklung führte dazu, dass die China National Nuclear Corporation sich entschied, den von der China General Nuclear unter Areva-Lizenz vermarkteten [[CPR-1000]] für neue Kernkraftwerke einzusetzen, allerdings nur das Reaktorsystem in das für den Doppelblock entworfenen Gebäude des Typs CNP-1000, das sich praktisch kaum vom CPR-1000-Gebäude unterscheidet. Parallel erfolgte dabei die Entwicklung des CP1000, der in seiner Basis ein Reaktormodell der Generation&amp;amp;nbsp;II+ bis III war. Im Gegensatz zum CNP-1000 ist der CP1000 als Einzelblockanlage entworfen worden und 19 weitere Verbesserungen inkludiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_6-2019&amp;quot;&amp;gt;CNNC: &#039;&#039;Nuclear Energy Program and&lt;br /&gt;
Technology in Chin&#039;&#039;, Juni 2019. Seite 16, 18. [https://www.bulatom-bg.org/wp-content/uploads/Plenary_session-10-30-Liu.pdf Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20210518233150/https://www.bulatom-bg.org/wp-content/uploads/Plenary_session-10-30-Liu.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ende 2010 wurde die Entwicklung des CP1000 abgeschlossen und am 28.&amp;amp;nbsp;Februar 2011 begann die Sicherheitsprüfung des CP1000 durch die National Nuclear Safety Administration.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Das Design war soweit lokalisiert, dass kaum noch Komponenten verwendet wurden, die eine Lizenz durch dritte erforderten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;22-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 8.&amp;amp;nbsp;März 2011 begann der Aushub der Baugrube für die Prototypeinheiten am [[Kernkraftwerk Fangjiashan]]. Mit dem drei Tage später stattfindenden Reaktorunfall im [[Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi]] wurde die weitere Genehmigung neuer Kernkraftwerke in der Volksrepublik China ausgesetzt, einschließlich der Projekte, die sich noch nicht in der aktiven Bauphase oder in der Phase der Vorarbeiten befanden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die Folge war, dass einige wichtige Personen aus dem Entwicklungsteam des CP1000 der Branche den Rücken kehrten und einige noch zögerten sich aus der Branche abzuwenden, da die weitere Entwicklung über die nächsten Jahre definitiv an Fahrt verlieren würde. Innerhalb des Entwicklerteams wurde sich in der Folge die Frage gestellt, ob Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III+ die bessere Lösung seien.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Einig war man sich hinsichtlich dessen, dass die Sicherheitsanforderungen des CP1000 neu begründet werden mussten und praktisch der Bau dieses Reaktortyps durch den Unfall in Japan verhindert wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; In der Folge begann das Entwicklerteam um den Chefdesigner Xing Ji mit der Entwicklung von Konzepten für solch ein Design mit zusätzlichen passiven Eigenschaften und eines Doppelcontainments. Die Erdbebenauslegung sollte für Querbeschleunigungen bis 0,3&amp;amp;nbsp;g ausgelegt werden, womit die Anlage in jedem Landesteil der Volksrepublik China errichtet werden könnte und im Vergleich zum [[Framatome EPR]] mit 0,25&amp;amp;nbsp;g eine bessere Auslegung darstellte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Dies entspricht einer Erdbebenstärke von etwa 9,0 auf der Richterskala.&amp;lt;ref name=&amp;quot;22-08-2022&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;解码华龙一号：传承强国之志 坚持自立自强 打造国家名片&#039;&#039;, 22.08.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/32379.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108092251/https://www.cnnpn.cn/article/32379.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Resultat dieser Ideen war der Beginn der Entwicklung des ACP1000.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Auslegung erfolgte nicht auf chinesische Ansprüche, sondern auf internationale Anforderungen für Reaktoren dieses Typs, was den Reaktor von der vorherigen Ausbaupolitik von Kernkraftwerken in der Volksrepublik China unterscheidet. Insbesondere die gesetzten Ziele der Erdbebenauslegung des ACP1000 führten zu fünf Überarbeitungen des Gebäudedesigns, um den Ansprüchen zu genügen. Das im Abschluss gefundene Layout der Anlage ist das heutige Basislayout des Hualong One in der CNNC-Variante, als auch in der Standardvariante.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Zusammenlegung der Entwicklung ===&lt;br /&gt;
[[Datei:Guangdong 04780019 (8389262688).jpg|mini|Das [[Kernkraftwerk Dayawan]] in der Provinz Guangdong]]&lt;br /&gt;
Im Jahr 2011 stand die National Energy Administration der Volksrepublik China aufgrund einer Reihe von zuvor durchgeführten Entscheidungen vor einem organisatorischen Problem der Unternehmensstruktur innerhalb der Atomwirtschaft. Einerseits gründete der Staatsrat für den Import und die Technologieübertragung der Generation&amp;amp;nbsp;III+-Anlagen des Typs [[Advanced Passive|AP1000]] die [[State Nuclear Power Technology Corporation]]. Diese Anlagen sollten für die Staatsstrategie errichtet werden und das Hauptreaktormodell für die nächsten Jahrzehnte in der Volksrepublik China werden. Parallel dazu entwickelte die China National Nuclear Corporation an ihren eignen Reaktoren und seit Oktober 2011 an der Entwicklung des ACP1000, der die Unabhängigkeit von Lizenzbauten erreichen sollte. Da dies allerdings keine Staatsstrategie ist war absehbar, dass die Anlagen kaum in großer Stückzahl errichtet werden würden. Die damalige China Guangdong Nuclear Power Corporation (ab 2014 China General Nuclear Corporation) hingegen führte großflächig den Bau von Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;II fort auf Basis der in den 1980ern importierten Reaktoren im [[Kernkraftwerk Dayawan]], die später zum CPR-1000 lokalisiert wurden. Mit dem Verbot des Baus von Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;II durch den chinesischen Staat war der Neubau solcher Anlagen praktisch unmöglich. Die China Guangdong Nuclear Power Corporation arbeitete zum Umgehen dieses Problems bereits an einer verbesserten Version, dem ACPR-1000. Die Situation, die sich daraus ergab, wäre das Erliegen der chinesischen Atomwirtschaft gewesen und damit die vollständige Abgabe der Technologiewahl an Unternehmen im Ausland.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_02-09-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die China National Nuclear Corporation mit Sitz in Peking und die China Guangdong Nuclear Power Corporation mit Sitz in Shenzhen sind zudem auch geografisch weit voneinander getrennt. Um die Konkurrenzfähigkeit mit der State Nuclear Power Technology Corporation wiederherzustellen, wies im September 2012 die National Energy Administration der Volksrepublik China die beiden Unternehmen daher an, ihre beiden Reaktormodelle zu rationalisieren und zusammenzuführen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_02-09-2014&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China&#039;s new nuclear baby&#039;&#039;, 02.09.2014. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-new-nuclear-baby Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108094625/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-new-nuclear-baby Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Obwohl sich sowohl die China National Nuclear Corporation, als auch die China Guangdong Nuclear Power Corporation widersetzten, mussten schließlich beide sich dem Zwang der Technologieentscheidung des Staates beugen. Für die China National Nuclear Corporation bedeutete dies zudem, dass einige ihrer Kernkraftwerksprojekte gezwungen waren auf den AP1000 abgeändert zu werden. Dies war seitens des Unternehmens kritisiert worden, da die Technologieentscheidung und die Spezifizierung des Reaktormodells dem in Shanghai ansässigen SNERDI zugewiesen wird und das Unternehmen damit keinen Einfluss über das Design des Kernkraftwerks habe, trotz der eigenen Engineering-Abteilung. Eine ähnliche Situation gab es auch bei der China Guangdong Nuclear Power Corporation. Das Zusammenführen der einzelnen Reaktormodelle wurde daher insbesondere seitens der National Nuclear Safety Administration forciert, da die Behörde aufgrund der Eigenheiten der einzelnen Projekte und der fehlenden Personalressourcen ansonsten in Verzug geriet. Aufgrund der großen technologischen Unterschiede und des Entwicklungsaufwands hielten sich aber beide Unternehmen zurück.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_31-07-2013&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Создание &amp;quot;китайской альтернативы АР1000&amp;quot; затягивается&#039;&#039;, 31.07.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/07/31/43156 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108102857/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/07/31/43156 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Zurückhalten bei der Kooperation bedeutete für die China National Nuclear Corporation allerdings, dass sie ihre ACP1000, die sie im [[Kernkraftwerk Fuqing]] als Block&amp;amp;nbsp;5 und 6 plante, entweder zugunsten des AP1000 aufgeben, oder aber die Arbeiten einstellen müsste, weshalb sich das Unternehmen entschied zunächst die Arbeiten an dem Projekt zu stoppen. Problematisch war insbesondere die angestrebte Zusammenarbeit innerhalb der Lieferketten der beiden Unternehmen, da zueinander konkurrierende Anbieter für einzelne Systeme sich weigerten mit dem Konkurrenten zu kooperieren. Eine Antwort auf den Streit innerhalb der China Guangdong Nuclear Power Company war in Zusammenarbeit mit Électricité de France und Areva einen eigenen Reaktor auf Basis des [[ATMEA1]] zu entwickeln, den ACE1000&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_31-07-2013&amp;quot;/&amp;gt; (Areva-CGN-EDF1000), der durch ein Abkommen vom Januar 2012 entwickelt werden sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Li, Puying: &#039;&#039;The international competitiveness of Chinese construction firms&#039;&#039;, 2017. Seite 257, 258. [https://pure.coventry.ac.uk/ws/portalfiles/portal/41027807/Puying_Li2017.pdf Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108103353/https://pure.coventry.ac.uk/ws/portalfiles/portal/41027807/Puying_Li2017.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Seitens Électricité de France gab es allerdings das generelle Interesse sich an der Entwicklung eines gemeinsamen Reaktors mit der China National Nuclear Corporation und der China Guangdong Nuclear Power Corporation zu beteiligen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_31-07-2013&amp;quot;/&amp;gt; Im September 2012 griff der chinesische Staat in den Konflikt mit einer Änderung der Anteilseigner an der China Guangdong Nuclear Power Corporation ein. Ursprünglich gehörten 45&amp;amp;nbsp;% der Provinz Guangdong, 45&amp;amp;nbsp;% der China National Nuclear Corporation und 10&amp;amp;nbsp;% der China Power Investment Corporation, während die Aufsicht der Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen unterlag. Der Anteil der Provinz Guangdong wurde auf 10&amp;amp;nbsp;% reduziert, der Anteil der China National Nuclear Corporation auf 8&amp;amp;nbsp;% und der Anteil der China Power Investment Corporation ging vollständig zur Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen über. Zusätzlich fand eine Umfirmierung statt in China General Nuclear.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;CGNPC renamed to reflect expansion&#039;&#039;, 15.05.2013. [https://www.world-nuclear-news.org/C-CGNPC_renamed_to_reflect_expansion-1505134.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108111103/https://www.world-nuclear-news.org/C-CGNPC_renamed_to_reflect_expansion-1505134.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Damit nahm der Staat der Volksrepublik China die Entscheidung quasi vorweg und wies das Unternehmen an, wie auch seine 100&amp;amp;nbsp;%-Tochter China National Nuclear Corporation, ihre Entwicklung zusammenzulegen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_02-09-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 18&amp;amp;nbsp;März 2013 wurde Wu Xinxiong zum Direktor der National Energy Administration gewählt und initiierte im April 2013 die Zusammenführung des ACP1000 und ACPR-1000+. Hierzu wurde am 25.&amp;amp;nbsp;April 2013 ein Koordinierungstreffen zwischen den beiden Energieversorgern und der National Energy Administration einberufen. Beide Unternehmen sahen allerdings weiterhin davon ab in eine Kooperation einzutreten. Hintergrund war insbesondere die Ablehnung der China General Nuclear. Einerseits gab es in der Industrie den Ruf ein gemeinsames Unternehmen für die Entwicklung des Designs unter der Führung von Xing Ji zu gründen, der bereits der China Nuclear Engineering Corporation als stellvertretender Generaldirektor und Chefdesigner des ACP1000 vorstand. Ursächlich für diesen Ruf war, dass die Entwicklung dieses Reaktormodells weiter als die des ACPR-1000+ der China General Nuclear war. Ein erster Anlauf die Technologie staatlich zu bestimmten, stimmte der Generaldirektor der China General Nuclear zunächst zu, wies ihn aber später zurück. Zwischen April und Dezember 2013 wurden daher acht technische Seminare zwischen beiden Unternehmen zwecks Festlegung der Eckpunkte abgehalten. Bei diesen Meetings beharrte die China General Nuclear auf die Verwendung des im M310 und CPR-1000 verwendeten 157&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kerns. Das Problem war allerdings, dass die Volksrepublik China an diesem Design keine Patentrechte besaß und somit die Fertigung von Kernbrennstoff in China einer Lizenz unterläge, als auch die China General Nuclear weder Erfahrung noch ein fertiges Brennelementdesign für diesen Kern hätte. Aus der Folge der Argumentation stimmte die China General Nuclear Ende 2013 zu, den 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern des ACP1000 mit eigenem Kernbrennstoff zu nutzen. Die China National Nuclear Corporation und die China General Nuclear beharrten allerdings auf ihre jeweils eigene Auslegung der Sicherheitssysteme.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;&amp;gt;新浪财经: &#039;&#039;解密三代核电技术路线:中核中广核内斗后折中方案&#039;&#039;, 02.09.2014. [http://finance.sina.com.cn/chanjing/sdbd/20140409/155518747742.shtml Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220208185709/http://finance.sina.com.cn/chanjing/sdbd/20140409/155518747742.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:ACP1000 (01113343).jpg|mini|IAEA-Generaldirektor Yukiya Amano vor einem Modell des ACP1000 im Jahr 2013]]&lt;br /&gt;
Ende 2013 entschieden sich beide Unternehmen dennoch ein jeweils eigenes Design zu entwickeln und in den Exportmarkt einzutreten. Hintergrund waren unter anderem Konflikte über die Aufteilung der Anlagenprojektion. Während die China National Nuclear Corporation die Planung des nuklearen Anteils sich zusprach, sollte gegen den Willen der China General Nuclear diese nur den konventionellen Anlagenteil entwerfen.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай выйдет на мировой рынок с двумя конкурирующими проектами реакторов&#039;&#039;, 13.12.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/13/45649 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108105812/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/13/45649 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Eine indirekte Konfliktsituation entstand in der Folge auch mit dem ersten Exportauftrag für den ACP1000 in Pakistan, dessen Vertrag im September 2013 unterzeichnet wurde. Physiker aus der Kerntechnikbranche kritisierten, dass man ein Design gewählt habe, das keine Referenzblöcke hat und die Anlagen im [[Kernkraftwerk Karatschi]] ans Netz gehen würden, wenn die Anlagen in Fuqing aufgrund der großen Verzögerungen, die sich durch diese Problematik ergaben, noch lange im Bau sein werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_24-12-2013&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Планы Пакистана по строительству двух блоков с ACP-1000 вызывают вопросы&#039;&#039;, 24.12.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/24/45854 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108110233/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/24/45854 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Januar 2014 stellten die beiden Unternehmen ein gemeinsames Projekt vor, den ACC1000, der sowohl den ACPR-1000, als auch den ACP1000 in einem Design zusammenführen sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Chinese reactor design evolution&#039;&#039;, 22.05.2014. [https://www.neimagazine.com/features/featurechinese-reactor-design-evolution-4272370/ Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108104910/https://www.neimagazine.com/features/featurechinese-reactor-design-evolution-4272370/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieses zusammengeführte und standardisierte Projekt lehnte die National Energy Administration im ersten Antrag ab, da einerseits die Sicherheitsanforderungen, die Ende Januar 2014 für dieses Design gestellt wurden, nicht erfüllt waren. Zusätzlich forderte man das Design nur zu exportieren und nicht in China zu bauen. Ein Export ohne Demonstrationsanlagen in China wäre allerdings praktisch unmöglich gewesen. Hintergrund dieser Sperre war die Einführung des AP1000 durch den Staat als Standardmodell für Kernkraftwerke in der Volksrepublik China. Man befürchtete bei einen Erfolg des Hualong One die Ablehnung des lokalisierten CAP1000 und CAP1400 als Reaktormodell in China, was als Affront gegen die Regierung gesehen wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Die Einigung, die sich daraus letztlich ergab, war die Schaffung eines standardisierten Typs mit zwei Versionen, wobei die Variante der China General Nuclear im Aufbau etwas differenzieren sollte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_02-09-2014&amp;quot;/&amp;gt; Sowohl die China General Nuclear, als auch die China National Nuclear Corporation beantragten trotz der Ablehnung den Bau von vier Demonstrationsblöcke der jeweils eigenen Technologieplattform des Hualong One bei der National Energy Administration.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Im Mai 2014 wurde das Design der China National Nuclear Corporation erstmals auf einer Ausstellung mit dem gemeinsamen Plattformnamen &#039;&#039;Hualong One&#039;&#039; vorgestellt, der erstmals am [[Kernkraftwerk Fuqing]] errichtet werden sollte. Klargestellt wurde auch, dass es zwei Varianten geben sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Reactor models on show in China&#039;&#039;, 01.05.2014. [https://www.neimagazine.com/features/featurereactor-models-on-show-in-china-4256143/ Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108111925/https://www.neimagazine.com/features/featurereactor-models-on-show-in-china-4256143/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай построит АЭС с реакторами собственной разработки &amp;quot;Дракон&amp;quot;&#039;&#039;, 27.05.2014. [https://www.atomic-energy.ru/news/2014/05/27/49157 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108112303/https://www.atomic-energy.ru/news/2014/05/27/49157 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 3.&amp;amp;nbsp;November 2014 genehmigte die Nationale Energiebehörde der Volksrepublik China den Hualong One in der CNNC-Variante für die Anpassung der Blöcke Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6 in der Auslegung auf Basis des ACP1000.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;Hualong One deployment at Fuqing 5&#039;&#039;, 04.11.2014. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-deployment-at-Fuqing-5 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108113813/https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-deployment-at-Fuqing-5 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Первые &amp;quot;Драконы&amp;quot; появятся на площадке Fuqing&#039;&#039;, 06.11.2014. [https://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/06/52647 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108113945/https://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/06/52647 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Kurz darauf wurde auch das generelle Design genehmigt.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае утвержден новый проект реактора по собственной технологии Hualong One&#039;&#039;, 17.11.2014. [https://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/17/52997 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108114105/https://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/17/52997 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Demonstrationsprojekte und Standardisierung===&lt;br /&gt;
Am 7.&amp;amp;nbsp;Mai 2015 begannen die Bauarbeiten des Hualong-Demonstrationsprojekts im Kernkraftwerk Fuqing mit einer vorgesehenen Bauzeit von 62&amp;amp;nbsp;Monaten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China approves first Hualong One project&#039;&#039;, 17.04.2015. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-approves-first-hualong-one-project-4559784/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109051957/https://www.neimagazine.com/news/newschina-approves-first-hualong-one-project-4559784/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 24.&amp;amp;nbsp;Dezember 2015 folgte das Hualong-Demonstrationsprojekt der China General Nuclear am [[Kernkraftwerk Fangchenggang]].&amp;lt;ref&amp;gt;Woreld Nuclear Association: &#039;&#039;China launches Phase II of Fangchenggang and Tianwan projects&#039;&#039;, 30.12.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-launches-Phase-II-of-Fangchenggang-and-Tianw Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221022112459/https://www.world-nuclear-news.org/Articles/China-launches-Phase-II-of-Fangchenggang-and-Tianw Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bereits im Dezember 2014 gab es erste Überlegungen die Exportkapazitäten der beiden Unternehmen zwecks der Vermarktung des Hualong One auf dem Weltmarkt zu fusionieren. Ein entsprechender Antrag wurde bei der Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen zu diesem Zeitpunkt bereits eingereicht.&amp;lt;ref&amp;gt;Reuters: &#039;&#039;UPDATE 1-China considering merger of top state nuclear firms -officials&#039;&#039;, 04.12.2014. [https://www.reuters.com/article/china-nuclear-ma-idUSL3N0TO2RW20141204 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108114650/https://www.reuters.com/article/china-nuclear-ma-idUSL3N0TO2RW20141204 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Dezember 2015 konnten sich die beiden Unternehmen auf die gemeinsame Vermarktung einigen und strebten die Gründung eines eigens für den Export zuständigen Unternehmens an, das mit einem Stammkapital von 77&amp;amp;nbsp;Millionen Dollar zu je 50&amp;amp;nbsp;% der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear gehören sollte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_31-12-2015&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Chinese firms join forces to market Hualong One abroad&#039;&#039;, 31.12.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-firms-join-forces-to-market-Hualong-One-ab Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109053320/https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-firms-join-forces-to-market-Hualong-One-ab Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 17.&amp;amp;nbsp;März 2016 nahm die &#039;&#039;Hualong International Nuclear Power Technology Company&#039;&#039; offiziell ihre Geschäftstätigkeiten auf.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_17-03-2016&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Hualong One joint venture officially launched&#039;&#039;, 17.03.2016. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-joint-venture-officially-launched Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109054130/https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-joint-venture-officially-launched Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае прошла инаугурация СП, созданного для продвижения реактора &amp;quot;Дракон&amp;quot;&#039;&#039;, 18.03.2016. [https://www.atomic-energy.ru/news/2016/03/18/64279 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109054606/https://www.atomic-energy.ru/news/2016/03/18/64279 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am gleichen Tag wurde auch die &#039;&#039;Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation Limited&#039;&#039; (kurz &#039;&#039;HPTC&#039;&#039;) gegründet, die als gemeinsamer Designer des Hualong One auftreten sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council: &#039;&#039;Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation,Ltd. is founded on Mar 17, 2016&#039;&#039;. [http://en.sasac.gov.cn/2020/03/17/c_1062.htm Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109082448/http://en.sasac.gov.cn/2020/03/17/c_1062.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;Das Abkommen zur Gründung des Exportunternehmens vom Dezember 2015 enthielt neben den generellen Festlegungen der Unternehmensstruktur, Vorsitz durch die China General Nuclear und Hauptgeschäftsführung durch die China National Nuclear Corporation, auch eine Klausel den Hualong One in einem gemeinsamen Design standardisieren zu wollen. Hierzu wurde bereits im August 2015 ein Technologie-Integrationsabkommen unterzeichnet, der den Start der Zusammenführung des CNNC-Designs und CGN-Design markierte und bis 2016 bereits in Arbeit war.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_18-03-2016&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zum ersten Anlauf aus dem Jahr 2014 mit dem ACC1000 eine standardisierte Variante zu erstellen, die an den harten Anforderungen und der Vorgabe dieses Modell nur im Export einzusetzen, sowie der Anforderung gleiche oder bessere sicherheitstechnische Eigenschaften oder wirtschaftliche Parameter wie der [[Advanced Passive|AP1000]] zu erreichen,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; war der Bau des neuen standardisierten Designs auch im chinesischen Inland vorgesehen. Im Rahmen dessen gab die China National Nuclear Corporation bekannt, zwei weitere Hualong One am [[Kernkraftwerk Zhangzhou]] errichten zu wollen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_18-03-2016&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China prepares for nuclear exports&#039;&#039;, 18.03.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-prepares-for-nuclear-exports-4843154/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109055729/https://www.neimagazine.com/news/newschina-prepares-for-nuclear-exports-4843154/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis August 2016 wurden von beiden Unternehmen entsprechende Entwürfe des Hualong-One-Standarddesigns vorgelegt. Am 3.&amp;amp;nbsp;August 2016 wählten in einer Abstimmung eine Gruppe von Kerntechnikern der Hualong International Nuclear Power Technology Company mit 14 zu 3&amp;amp;nbsp;Stimmen für die Annahme des Entwurfs der China National Nuclear Corporation auf Basis des CNNC-Designs ein Standardmodell zu entwerfen. Die Abstimmung wurde durch die National Development and Reform Commission, National Energy Administration, National Nuclear Safety Administration und der State Administration of Science der Volksrepublik China beglaubigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_09-08-2016&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;CNNC’s proposals for Hualong One reactor win expert approval&#039;&#039;, 09.08.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newscnncs-proposals-for-hualong-one-reactor-win-expert-approval-4974282/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109060359/https://www.neimagazine.com/news/newscnncs-proposals-for-hualong-one-reactor-win-expert-approval-4974282/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_15-08-2016&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;HPR-1000 в версии от CNNC получил преимущество над HPR-1000 в версии от CGN&#039;&#039;, 15.08.2016. [https://www.atomic-energy.ru/news/2016/08/15/68256 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109060555/https://www.atomic-energy.ru/news/2016/08/15/68256 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die China General Nuclear passte ihre Varianten ab dem [[Kernkraftwerk Taipingling]] entsprechend an, um eine integrierte Fusionslösung der beiden Modelle zu schaffen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Nicobar_21-01-2019&amp;quot;&amp;gt;Nicobar Group: &#039;&#039;China Nuclear News Weekly Roundup – 01/12 - 01/18&#039;&#039;, 21.01.2019. [http://www.nicobargroup.com/news-views-1/2019/1/21/china-nuclear-news-weekly-roundup-0112-0118 Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117084423/http://www.nicobargroup.com/news-views-1/2019/1/21/china-nuclear-news-weekly-roundup-0112-0118 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 19.&amp;amp;nbsp;November 2016 wurde in der Stadt Yantai in der Provinz Shandong ein neues Forschungszentrum der China General Nuclear Power Corporation, China National Nuclear Corporation und der State Power Investment Corporation gegründet, dass sich mit der praktischen Anwendung der Kernenergie, sowie der technischen Problemlösung bei der Entwicklung von Kernreaktoren, insbesondere des Hualong One, befassen sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China opens new nuclear research centre&#039;&#039;, 01.12.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-opens-new-nuclear-research-centre-5685170/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109060555/https://www.atomic-energy.ru/news/2016/08/15/68256 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ab dem 13.&amp;amp;nbsp;April 2017 wurde seitens der National Energy Administration der Volksrepublik China mit der Ausarbeitung gemeinsamer Industriestandards für die Vereinheitlichung des Hualong One begonnen. Die Zusammenführung des CGN- und CNNC-Designs lief unter der Titel &#039;&#039;Hualong One Standardization Demonstration&#039;&#039;. Die Ausarbeitung geschieht vornehmlich auf den technischen Parametern der Blöcke Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und betrifft den gesamten Lifecycle der Anlage: Die generelle Konzeption, Projektvorbereitung, Design und Engineering, Herstellung der Komponenten und Bau, Testbetrieb, kommerzieller Betrieb und Rückbau. Die generelle Standardisierung wurde durch die China National Nuclear Corporation geleitet, während China Nuclear Power Engineering, Shanghai Electric, China Nuclear Engineering Corporation und die China General Nuclear an separaten Bereichen für die Standardisierung zuarbeiteten. Überwacht wurde die Standardisierung seitens der National Energy Administration, der National Nuclear Safety Administration und der Standardisation Administration of China.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_10-05-2017&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_26-04-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seitens der National Energy Administration wurden bereits seit 2009 Anstrengungen unternommen die gesamten Standards zu aktualisieren und zu standardisieren. Dies führte dazu, dass zwischen 2009 und 2017 die zuvor 300&amp;amp;nbsp;Standards zu 743 wurden. Die meisten Standards wurden dazu aus Frankreich, Russland, den Vereinigten Staaten und der IAEA übernommen. Ein Problem stellte dabei allerdings dar, dass mit der Staatsstrategie den [[Advanced Passive|AP1000]] zu übernehmen, der auf Basis der Standards der IEEE und ASME entworfen wurde, ein Konflikt mit dem eignene entworfenen Hualong One bestehen könnte. Diese Standards wurden seitens National Energy Administration sukzessive in der Volksrepublik China eingeführt, woraus allerdings die Gefahr rührte, dass der Hualong One diesen nicht entsprechen könne, weshalb eine entsprechende Lokalisierung der Standards nötig war. Die Hualong-One-Standards, deren Einführung bis 2020 vorgesenen war, sollten daher die führenden Standards in der Volksrepublik China werden und auch auf importierte Reaktoranlagen angewendet werden. Hinzu kam Druck von allen Seiten in der Volksrepublik China den Hualong One den importierten und lokalisierten Varianten des AP1000 vorzuziehen. Dies erforderte allerdings die Baubereitschaft des Standarddesigns.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_10-05-2017&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае пытаются объединить разные версии реактора &amp;quot;Hualong One&amp;quot;&#039;&#039;, 10.05.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/05/10/75617 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109065047/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/05/10/75617 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_26-04-2017&amp;quot;&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;China: The Impact of Hualong-One Standardization&#039;&#039;, 26.04.2017. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7d1-de4c-a17b-e7d3b7570000 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109065039/https://www.energyintel.com/0000017b-a7d1-de4c-a17b-e7d3b7570000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 14.&amp;amp;nbsp;August 2017 wurde die Standardisierung des Designs zur Stärkung des Exportmarktes und Beschleunigung von Kernkraftwerksbauten seitens des Staates genehmigt. Darüber hinaus wurde vereinbart das geistige Eigentum des Designs vollständig an ihr Tochterunternehmen Hualong International Nuclear Power Technology Company zu übertragen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Chinese companies under pressure to standardise Hualong One&#039;&#039;, 20.08.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newschinese-companies-under-pressure-to-standardise-hualong-one-5904356/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109055729/https://www.neimagazine.com/news/newschina-prepares-for-nuclear-exports-4843154/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ende März 2018 verkündete die China National Nuclear Corporation und die China General Nuclear, dass das generelle Design des Standarddesigns des Hualong One abgeschlossen sei und die erste Anlage dieses Typs am Standort [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]] der China National Nuclear Corporation errichtet wird.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае объявлено об унификации различных вариантов реактора &amp;quot;Дракон&amp;quot;&#039;&#039;, 17.04.2018. [https://www.atomic-energy.ru/news/2018/04/17/85026 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109072439/https://www.atomic-energy.ru/news/2018/04/17/85026 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im November 2019 kündigten die beiden Versorger an, die Entwicklung des Hualong One aus ihren Unternehmen auslagern zu wollen und diese vollständig in der Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation, inklusive der Patente und Lizenzen, zusammenzufassen. Hintergrund war unter anderem die Aufnahme des Hualong One in die &#039;&#039;„Belt and Road“&#039;&#039; Initiative des Staates, weitläufig bekannt als &#039;&#039;„neue Seidenstraße“&#039;&#039;. Die Aufnahme erfolgte insbesondere durch das seitens des Staates geschaffene aktive Unterstützung des Designs, insbesondere durch den Ministerpräsidenten Li Keqiang und den Präsidenten Xi Jingping. Durch diese Unterstützung untersteht die gewährleistete Weiterentwicklung des Designs nunmehr stärker dem Staat als zuvor, womit die China National Nuclear Corporation und die China General Nuclear zu einer vollständigen Zusammenarbeit aufgefordert werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае будет создана объединённая компания для продвижения проекта Hualong One&#039;&#039;, 06.11.2019. [https://www.atomic-energy.ru/news/2019/11/06/98835 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109081203/https://www.atomic-energy.ru/news/2019/11/06/98835 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Übertragung der Lizenzrechte an das Unternehmen hängt auch damit zusammen, dass im Hualong-One-Konsortium die China General Nuclear eine schlechtere Position hatte als die China National Nuclear Corporation. Dies liegt daran, dass im Design einige technische Konstruktionen eingesetzt werden, deren Lizenzrechte bei der China National Nuclear Corporation liegen. Dies bedeutete, dass für jeden gebauten Hualong One der China General Nuclear entsprechende Lizenzgebühren an die China National Nuclear Corporation bis zu diesem Zeitpunkt anfielen. Dies betrifft alle Exportprojekte, als auch Bauten im chinesischen Inland.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 27.&amp;amp;nbsp;November 2020 ging Fuqing&amp;amp;nbsp;5 als erster Hualong One ans Netz. Seitens der Volksrepublik China wurde dies als großes Signal kommuniziert, dass man das Monopol von ausländischen Unternehmen damit in der Volksrepublik gebrochen habe. Hinsichtlich seiner Lokalisierung beträgt der Anteil der aus chinesischer Fertigung gelieferten Komponenten an diesem ersten Demonstrationsblock jedoch nur 85&amp;amp;nbsp;%.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Grid connection for China’s first Hualong One&#039;&#039;, 30.11.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newsgrid-connection-for-chinas-first-hualong-one-8384881/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109083202/https://www.neimagazine.com/news/newsgrid-connection-for-chinas-first-hualong-one-8384881/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als Demonstrationsprojekt und Basisprojekt für alle folgenden Standardblöcke des Hualong One wurde das Kernkraftwerk Fuqing 2022 als zentrale Ausbildungsbasis für die Schulung von Personal erweitert und mit einem Schulungszentrum versehen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;全国唯一！华龙一号核电机组实训基地启用&#039;&#039;, 22.03.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/29779.html Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109083837/https://www.cnnpn.cn/article/29779.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bisher erfolgte die Ausbildung von Personal seit 1999 in der Volksrepublik China ausschließlich im [[Kernkraftwerk Tianwan]], das fast die komplette Arbeiterschaft der chinesischen Kernkraftwerke ausgebildet hat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Mai 2021 hat das Entwicklungsteam die Entwicklung für die Hualong One Standardisation Demonstration abgeschlossen. Augenmerk wurde insbesondere auf die Standardisierung der Komponentenherstellung, des Hochbaus der Anlage und der Inbetriebnahme gelegt. Dabei wurde sowohl eine Dokumentation in Chinesisch wie auch eine englischsprachige Version für den Exportmarkt erstellt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;“华龙一号”国家重大工程标准化示范专题组成果验收会成功召开&#039;&#039;, 19.05.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/24477.html Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109085539/https://www.cnnpn.cn/article/24477.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 28.&amp;amp;nbsp;November 2024 ging mit [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou&amp;amp;nbsp;1]] nach einer Bauzeit von 61&amp;amp;nbsp;Monaten der erste Block des Fusions-Projekts ans Netz&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;并网发电！华龙一号+1&#039;&#039;, 28.11.2024. [https://www.cnnpn.cn/article/44751.html Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250123092852/https://www.cnnpn.cn/article/44751.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und wurde am 1.&amp;amp;nbsp;Januar 2025 in den kommerziellen Betrieb überführt. Bei dem Block handelt es sich um die erste Serienanlage des Typs Hualong One.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;华龙一号漳州核电1号机组投入商运&#039;&#039;, 01.01.2025. [https://www.cnnpn.cn/article/45724.html Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250123093204/https://www.cnnpn.cn/article/45724.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Designoptimierung Hualong One 2.0 ===&lt;br /&gt;
Auf Basis der Erfahrungen beim Bau der Blöcke Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und Zhangzhou&amp;amp;nbsp;1 hat die China Nuclear Power Engineering Company eine Designoptimierung der nuklearen Insel des Hualong One ausgearbeitet. Unter Beibehaltung sämtlicher Designrichtlinien und Sicherheitsziele, die bei den vorherigen Hualong-One-Varianten festgelegt wurden, ist der Fokus auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz gelegt worden um den Bau von neuen Modellen wirtschaftlich zu optimieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Dadurch diese optimierte Variante vollständig als dreidimensionales Modell entwickelt wurde und auch so geliefert wird, ist es möglich Bautechnologien leichter zu optimieren, zu ändern und Konstruktionen schneller anzupassen. Die Resultate können anhand eines digitalen Zwillings simuliert werden, sodass komplexe Bau- und Installationsprozesse vor der Durchführung auf der Baustelle zunächst vollständig am digitalen Zwilling verzifiziert werden können. Die Konstruktion des optimierten Designs sieht neben einer wesentlich kompakteren nuklearen Insel eine wesentlich stärkere Modularisierung vor, sodass rund 70&amp;amp;nbsp;% der Schweißarbeiten außerhalb des Reaktorblocks erfolgen können, wodurch die Anzahl der Schweißnähte vor Ort erheblich reduziert und damit die Bauzeit der Gesamtanlage erheblich reduziert wird. Die Kompaktierung der Anlage wurd vornehmlich durch eine Neuanordnung der Hilfssysteme erreicht, sowie die Platzierung des passiven Wärmeabfuhrsystems auf dem Containment anstatt an dessen Seite. Die erste Demonstrationsanlage des optimierten &#039;&#039;Hualong One 1.5&#039;&#039; sind die Blöcke [[Kernkraftwerk Jinqimen|Jinqimen&amp;amp;nbsp;1 und 2]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;&amp;gt;Xing Ji, u.a.: &#039;&#039;Continuous Improvement of HPR1000 and Outlook on PWR Technology&#039;&#039;, 08.08.2024. [https://yznkxjs.xml-journal.net/article/exportPdf?id=22be91d0-2e6b-4497-96ad-47961f328afa Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250123095305/https://yznkxjs.xml-journal.net/article/exportPdf?id=22be91d0-2e6b-4497-96ad-47961f328afa Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis zum Jahr 2025 haben die China National Nuclear Corporation und auch die China General Nuclear die Entwicklung eines verbesserten Standardtyps vorangetrieben und zu einer Vorbaureife weiterentwickelt. Der &#039;&#039;Hualong One&amp;amp;nbsp;2.0&#039;&#039; wird erneut als Fusionsprojekt ausgeführt und wird erstmals als Block&amp;amp;nbsp;3 und 4 im Kernkraftwerk Jinqimen und Block&amp;amp;nbsp;5 und 6 im [[Kernkraftwerk Taipingling]] ausgeführt. Im Gegensatz zur vorheringen Standardvariante, die als &#039;&#039;Hualong One&amp;amp;nbsp;1.0&#039;&#039; rebranded wurde, ist die nukleare Insel des Hualong One&amp;amp;nbsp;2.0 neu angeordnet und die Gebäudestrukturen stark an den Entwürfen für den Hualong Two angelehnt. Darunter fällt auch der Verzicht auf das sekundäre Containment und die Verlagerung der passiven Kühlung vom Reaktorgebäude auf die seitlichen Dächer der Hilfsanlagengebäude.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UVP_siting_Jinqimen-3-4&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;浙江金七门核电厂 3、4 号机组 环境影响报告书（选址阶段）&#039;&#039;, August 2025. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202511/W020251112390086086971.pdf Abgerufen] am 16.01.2026. ([https://web.archive.org/web/20251213223328/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202511/W020251112390086086971.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;中广核广东太平岭核电厂三期工程环境影响报告书（选址阶段）&#039;&#039;, November 2025. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202512/W020251208631783717454.pdf Abgerufen] am 09.120.2025. ([https://web.archive.org/web/20251209220455/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202512/W020251208631783717454.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Weiterentwicklung ===&lt;br /&gt;
Bei der Weiterentwicklung des Hualong One, auch innerhalb der Baulinie zu einem verbesserten Hualong-One-Design, soll vornehmlich die Kostenseite beachtet werden, ohne Abstriche an der Sicherheit zu machen. Der erste Punkt umfasst bessere Betriebsparameter, damit eine höhere thermische Reaktorleistung bei verbessertem Neutronenfluss erreicht werden kann, und ein optimiertes Hydraulikdesign. Hierbei sollen allerdings keine Abstriche bei der mit dem Hualong One bereits erfolgten thermischen Sicherheitsmarge gemacht und die Fertigung der Komponenten nicht komplexer werden. Die zweite Maßnahme betrifft die Optimierung der technischen Designmerkmale. Die generellen Prinzipien des Einzelfehlers und der Redundanzen soll beibehalten werden, gleichzeitig die Anzahl der Sicherheitssysteme allerdings reduziert werden. Ebenfalls soll auf eine gemeinsame Haupteinspeisung der Sicherheitssysteme verzichtet werden, sodass ein Fehler mit gemeinsamer Ursache umgangen werden kann. Der dritte Punkt umfasst die Designerweiterungskriterien für Unfallabläufe, die, um eine übermäßige Redundanz von Systemen zu vermeiden und die Systemschwächen einzelner Systeme zu reduzieren, genauer ausgearbeitet werden sollen. Der vierte Punkt umfasst die Eliminierung des Doppelcontainments und der Einsatz eines einfachen Containments, ohne die Resistenz gegen interne und externe Ereignisse einzuschränken (darunter auch die Auslegung gegen den Absturz eines großen kommerziellen Flugzeugs). Der fünfte Punkt umfasst eine verbesserte Stromversorgung der Anlage, um innerhalb der Sicherheitsanforderungen eine übermäßige Zahl an Redundanzen abzubauen. Die postulierten Kosten für solch ein Hualong-One-Design sollen rund 5&amp;amp;nbsp;% niedriger liegen als bei den ersten Serienblöcken.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bereits im Jahr 2015 kündigte Zhang Luqing, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Wissenschafts- und Technologieausschusses der China National Nuclear Corporation, die Entwicklung eines Hochleistungsreaktor an mit dem Namen &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinwen_02-07-2015&amp;quot;/&amp;gt; (vereinzelt &#039;&#039;ACP1600&#039;&#039;) mit einer Leistung von 1500 bis 1600&amp;amp;nbsp;MW und vier anstatt drei Primärschleifen.&amp;lt;ref&amp;gt;国防科技工业: &#039;&#039;知识产权转化目录&#039;&#039;, 2018. Seite 4. [https://www.cnipa.gov.cn/2018-07/20180718103144625332.pdf Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115080116/https://www.cnipa.gov.cn/2018-07/20180718103144625332.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;电力科技网: &#039;&#039;核能综合利用技术创新高峰论坛暨核能清洁供热研讨会&#039;&#039;, 26.01.2021. [http://www.eptchina.com/news/report202101263503.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115080103/http://www.eptchina.com/news/report202101263503.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieser sollte ebenfalls Standardisiert sein und langfristig den Export der Atomwirtschaft der Volksrepublik China weiter beflügeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinwen_02-07-2015&amp;quot;&amp;gt;中国政府网: &#039;&#039;中国新闻网：李克强“代言”助中国核电“造船出海”&#039;&#039;, 02.07.2015. [http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/02/content_2889139.htm Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109092159/http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/02/content_2889139.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Oktober 2020 wurde die Entwicklung des CAP1400 der State Power Investment Corporation abgeschlossen, womit für die Volksrepublik China ein weiteres Reaktordesign zur Verfügung stand, das mit vollständigen chinesischen Eigentumsrechten auch exportiert werden kann.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China completes development of CAP1400&#039;&#039;, 01.10.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-development-of-cap1400-8160701/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090110/https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-development-of-cap1400-8160701/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als Reaktion darauf kündigte ein halbes Jahr später am 14.&amp;amp;nbsp;April 2021 die China National Nuclear Corporation an, bis 2024 einen &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039; baureif entwickeln zu wollen, der mit reduzierten Baukosten von 13.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro installiertem Kilowatt (1990&amp;amp;nbsp;Dollar/kW) bessere wirtschaftliche Parameter als der Hualong One mit 17.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro installiertem Kilowatt aufweisen soll. Zusätzlich sollte die Konstruktion ohne Abstriche an der Sicherheit und ohne signifikanten Abweichungen in der Technologie von der des Hualong One vereinfacht werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае будет создана объединённая компания для продвижения проекта Hualong One&#039;&#039;, 06.11.2019. [https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/15/113365 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090457/https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/15/113365 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China to begin construction of Hualong Two in 2024&#039;&#039;, 15.04.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090646/https://www.neimagazine.com/news/newschina-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Hualong Two soll den verbesserten Dampferzeuger des Typs ZH-J60 nutzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;kknews_19-07-2019&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;核能科技獎丨自主創新勇攀高峰核電蒸汽發生器自主研發創新團隊&#039;&#039;, 19.07.2019. [https://kknews.cc/science/8vogmye.html Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://archive.is/Fn3JZ Archivierte Version] bei [https://archive.is Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis 2024 hat ich die Entwicklung des Hualong Two auf den Reaktorkern und dessen Leistungssteigerung fokussiert. Die anvisierte Zielleistung liegt bei 1350&amp;amp;nbsp;MW. Entsprechend der Leistungsstufe soll er als &#039;&#039;HPR1300&#039;&#039; vermarktet werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_22-12-2023&amp;quot;&amp;gt;China Nuclear Energy Association: &#039;&#039;华龙一号”177 堆芯特征与 “华龙二号”设想&#039;&#039;, 22.12.2023. [https://www.china-nea.cn/site/content/44380.html Abgerufen] am 27.06.2024. ([https://web.archive.org/web/20240627161315/https://www.china-nea.cn/site/content/44380.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zum Hualong One wurde die aktive und passive Sicherheit des Hualong Two optimiert, sodass die Abhängigkeit von aktiven Sicherheitssystemen zugunsten von passiven Sicherheitssystemen verlagert wurde. Die Bautechnologie der Anlage vollständig digitalisiert und modularisiert für eine anvisierte Bauzeit von 48&amp;amp;nbsp;Monaten. Dies resultiert vornehmlich aus der vollständigen Modularierung der Anlage.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Technik ==&lt;br /&gt;
Das zentrale Reaktorsystem des Hualong One ist bei allen vermarkteten Varianten identisch, lediglich Details des Kernaufbaus und einzelne Komponenten von verschiedenen Herstellern unterscheiden sich, bedingt durch die Zuliefererkette der Unternehmen. Die Zusammensetzung der Sicherheitssysteme unterscheiden sich zwar in ihrer Zahl und ihrem Aufbau, nicht jedoch in ihrer Auslegung. Basis für die technischen Angaben dieses Artikels ist der UK-HPR1000, mit Besonderheiten für einzelne Unterversionen, falls vorhanden, ergänzend genannt. Die Anlage ist schematisch als Einzelblockanlage entworfen und ist in zwei Teile geteilt: Den nuklearen Teil, insbesondere das Volldruckcontainment mit dem Reaktordruckbehälter, dem Primärkreislauf und dem externen Abklingbecken, sowie den konventionellen Teil mit der Maschinenhalle, in der sich Dampfturbine, Kondensator sowie die sekundären Auskopplungsmöglichkeiten für Fern- und Prozesswärme befinden. Der Hualong One wird als Reaktormodell mit fast vollständigen geistigen Eigentumsrechten seitens der Volksrepublik China beworben. Insgesamt sind im Design 716&amp;amp;nbsp;Patente mit Rechten in der Volksrepublik China im Einsatz, sowie 80&amp;amp;nbsp;Patente aus dem Ausland, mehr als 100&amp;amp;nbsp;Marken aus dem Ausland, 125&amp;amp;nbsp;Patente im Softwarebereich und mehr als 1500&amp;amp;nbsp;Dokumente über Innovationen in der Kerntechnik verfasst.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-03-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_2021&amp;quot;&amp;gt;Ji Xing: &#039;&#039;Technology and management innovation of the first-of-a-kind (FOAK) demonstration project — HPR1000&#039;&#039;, Springer 2021.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kreisprozess ===&lt;br /&gt;
Das Kühlmittel Wasser wird in den drei Primärschleifen unter einem Druck von {{Konvert|15.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar über die drei kalten Stränge, welche einen Innendurchmesser von 760&amp;amp;nbsp;mm besitzen, in den Reaktordruckbehälter geleitet und strömt dort die Innenwand entlang im sogenannten Downcomer nach unten. Am Boden wird die Flussrichtung umgekehrt, sodass der Kern von unten durchströmt wird, und sich das Wasser von etwa 289,5&amp;amp;nbsp;°C auf ungefähr 324,5&amp;amp;nbsp;°C aufheizt. Von dort aus fließt es über die drei heißen Stränge der Loops durch die Rohrleitungen mit ebenfalls 760&amp;amp;nbsp;mm Innendurchmesser durch die Heizrohre der drei vertikalen Dampferzeuger, welche als Rohrbündelwärmeübertrager ausgelegt sind. Nach der Wärmeübertragung wird das Kühlmittel jedes Kreislaufes mit einer Kreiselpumpe zurück in den Reaktorkern gepumpt. Um den Druck in den Kreisläufen zu halten, besitzt einer der Loops einen Druckhalter, welcher sich zwischen der Heißseite und dem Dampferzeuger im dritten Loop befindet. Der Massenstrom durch den Kern beträgt bei einer Nennleistung von 3190&amp;amp;nbsp;MWth etwa 67320&amp;amp;nbsp;m&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;/h.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Primärkreislauf hat nur die Aufgabe, die Wärme des Kernreaktors an einen sekundären Wasserkreislauf abzugeben, welcher als Clausius-Rankine-Kreisprozess ausgeführt ist. In den drei Dampferzeugern wird dabei Sattdampf bei {{Konvert|6.8|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar Druck und etwa 280,9&amp;amp;nbsp;°C erzeugt, welcher über drei Leitungen über redundante Sicherheitsventile aus dem Containment in das Maschinenhaus und dort in die Dampfturbine strömt, wo der Turbosatz elektrische Energie erzeugt. Dabei wird der Dampf nach dem Durchströmen der Hochdruckturbine in zwei parallele Wasserabscheider-Zwischenüberhitzer geleitet, um danach, je nach Turbinentyp, in die zwei oder drei Niederdruckturbinen eingespeist zu werden. Kondensatpumpen fördern das Kondensat aus dem Kondensator in den Speisewasserbehälter über eine Niederdruck-Vorwärmstrecke, bevor es in einen Entgaser fließt. Dieser wird von den Wasserabscheidern bespeist. Danach wird das Wasser von der Speisewasserpumpe des jeweiligen Dampferzeugers durch den Hochdruck-Speisewasservorwärmer gepumpt, welcher von den Zwischenüberhitzern mit Restwärme versorgt wird. Danach wird es mit 226 bis 228&amp;amp;nbsp;°C in den Dampferzeuger gespeist und der Kreislauf beginnt von vorne. Die Speisewasserpumpen sind elektrisch betrieben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:800px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Hualong Schema.svg|800px|center&lt;br /&gt;
circle   429.4  768 55   [[#XXX|Hauptumwälzpumpe]]&lt;br /&gt;
circle   725.1 504 55   [[#XXX|Hauptumwälzpumpe]]&lt;br /&gt;
circle   351.5 375 55   [[#XXX|Hauptumwälzpumpe]]&lt;br /&gt;
rect   660 620   740 840   [[#XXX|Druckhalter]]&lt;br /&gt;
circle   315.4 875.4 75   [[#XXX|Dampferzeuger]]&lt;br /&gt;
circle   875 549 75   [[#XXX|Dampferzeuger]]&lt;br /&gt;
circle   315.4 222.6 75   [[#XXX|Dampferzeuger]]&lt;br /&gt;
circle   499.8 550 100   [[#XXX|Reaktor]]&lt;br /&gt;
poly   1820 250   1940 320   2060 250   2060 450   1940 380   1820 450   [[#XXX|Hochdruckturbine]]&lt;br /&gt;
poly   2160 200   2310 320   2460 200   2460 500   2310 380   2160 500   [[#XXX|Niederdruckturbine]]&lt;br /&gt;
poly   2560 200   2710 320   2860 200   2860 500   2710 390   2560 500   [[#XXX|Niederdruckturbine]]&lt;br /&gt;
circle   3034.2 350 75   [[#XXX|Generator]]&lt;br /&gt;
circle   2310.2 725 75   [[#XXX|Kondensator]]&lt;br /&gt;
circle   2710.2 725 75   [[#XXX|Kondensator]]&lt;br /&gt;
rect   2285 790   2335 850   [[#XXX|Kondensator]]&lt;br /&gt;
rect   2685 790   2735 850   [[#XXX|Kondensator]]&lt;br /&gt;
circle   2110.1 1000 50   [[#XXX|Kondensatpumpe]]&lt;br /&gt;
rect   1860 950   1960 1050   [[#XXX|Speisewasservorwärmstrecke]]&lt;br /&gt;
rect   1160 950   1260 1050   [[#XXX|Speisewasservorwärmstrecke]]&lt;br /&gt;
circle   1660 675 75   [[#XXX|Entgaser mit Speisewasserbehälter]]&lt;br /&gt;
rect   1635 550   1685 610   [[#XXX|Speisewasserbehälter mit Entgaserdom]]&lt;br /&gt;
circle   1510.1 1000 50   [[#XXX|Speisewasserpumpe]]&lt;br /&gt;
desc bottom-left&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Vereinfachtes Pinzipschaltbild des Hualong ohne Nebensysteme. Beschreibung per mouseover.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Reaktordruckbehälter ====&lt;br /&gt;
Der Reaktordruckbehälter des Hualong One hat wie jeder Reaktordruckbehälter die Sicherheitsaufgabe die Steuerstabantriebe in Position zu halten um die Reaktivitätskontrolle zu beherrschen, den Reaktorkern mit den Kerneinbauten in Position zu halten um die Kühlung zu gewährleisten, als zweite Sicherheitsbarriere zu dienen um den hohen Druck und Temperatur des Primärkreislaufs mit Einschluss der radioaktiven Substanzen während der gesamten garantierten Standzeit von 60&amp;amp;nbsp;Jahren zurückzuhalten, sowie einen Zugang für Messinstrumente vorzuhalten, um die Funktion des Primärkreislaufs zu regeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Konstruktive Merkmale zu den vorherigen Baulinien sind Änderungen einiger Konstruktionen des Reaktordruckbehälters und dessen An- und Einbauten. Dies beinhaltet unteranderem:&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Kombination des unteren Kerngitters und der Kernträgerplatte zu einem Bauelement.&lt;br /&gt;
* Eliminierung von Durchführungen von Messinstrumenten durch den Reaktordruckbehälterboden.&lt;br /&gt;
* Zusätzliche Beschichtung der Bauteile mit einer Reflektionsschicht um die Zuverlässigkeit der Komponenten vor Korrosion zu erhöhen.&lt;br /&gt;
* Optimierung (Verkleinerung) der unteren Kammer des Reaktors, um einen Hydraulikpuffer zu schaffen (erreicht durch Kombination des Kerngitters und der Kernträgerplatte).&lt;br /&gt;
* Konstruktive Änderung des Strömungsverteilers, um eine gleichmäßigere Strömungsverteilung am Kerneintritt zu schaffen.&lt;br /&gt;
* Doppelklauen für die Zahnstangengetriebe der Steuerstabmotoren, um deren Belastung zu reduzieren und damit die Standzeit zu verlängern.&lt;br /&gt;
* Kapselung des Steuerstabantriebs in eigene druckfeste Gehäuse, wodurch bei Leckage durch die Druckbehälterdeckeldurchführung das Wasser aus dem Primärkreislauf zurückgehalten wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zusätzlich zu den genannten Maßnahmen wurde das Wasserinventar im Reaktorkern zwischen Eintrittsieb und oberen Ende des Reaktorkerns vergrößert. Hierdurch soll ein besseres Verhalten des Reaktors bei einem Kühlmittelverluststörfall durch Vorhalten größerer Wassermengen erreicht werden, wodurch vor Freilegen des Kerns die Karenzzeit erhöht wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_ARIS_2020&amp;quot;&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Advanced Large Water Cooled Reactors&#039;&#039;, 2020. Seite 14, 15. [https://aris.iaea.org/Publications/20-02619E_ALWCR_ARIS_Booklet_WEB.pdf Abgerufen] am 30.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221130172846/https://aris.iaea.org/Publications/20-02619E_ALWCR_ARIS_Booklet_WEB.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Reaktordruckbehälter besteht als Einschluss aus praktisch zwei Bauteilen: Den eigentlichen Schmiedebehälter mit den Kerneinbauten und den Reaktorkern, sowie den Reaktordruckbehälterdeckel mit seinen Durchführungen. Der Druckbehälterdeckel ist ein einzelner geschmiedeter halbkugelförmiger Dom mit einem Flansch, der mit den eigentlichen Schmiedebehälter mit 58&amp;amp;nbsp;Bolzen, Muttern und Unterlegscheiben verschraubt wird. Der Druckbehälterdeckel hat 61 bis 69 Durchführungen (je nach Version) für die Steuerstabantriebe, sowie 12&amp;amp;nbsp;Durchführungen für die Messinstrumente im Reaktorkern, sowie ein Entlüftungsrohr um Gase abzuführen. Die Durchführungen für die Steuerstabmotoren besitzen eine Adapterhülse aus Inconel&amp;amp;nbsp;690, die mit dem Druckbehälterdeckel von innen verschweißt sind, um eine Abdichtung zu erreichen. Der gesamte Deckel ist mit einem Korrosionsschutz aus Edelstahl ausgekleidet. Um den Deckel exakt in Position mit den Kerneinbauten horizontal zu positionieren, gibt es vier Ausrichtungsstifte an der Unterseite des Druckbehälterdeckels. Die Dichtheit des Druckbehälters und des Deckels wird durch die kraftschlüssige Verbindung der beiden Bauteile durch die Verschraubung gewährleistet, sowie mit zwei C-Ringdichtungen, die in zwei Nuten des Schmiedebehälters positioniert sind.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Reaktorschmiedebehälter hat einen Innendurchmesser von 4340&amp;amp;nbsp;mm und ist ein aus mehreren Teilen geschmiedeter Behälter mit einem halbkugelförmigen Boden und 6&amp;amp;nbsp;Anschlüssen für die DN&amp;amp;nbsp;750-Leitungen des Primärkreislaufs. Der gesamte Druckbehälter ist innen mit einer Edelstahlbeschichtung zum Korrosionsschutz plattiert. An der oberen Seite des Druckbehälters, die als Flansch für den Druckbehälterdeckel ausgelegt ist, gibt es insgesamt 58&amp;amp;nbsp;Gewindebohrungen für die Verschlussbolzen, von denen drei Bohrungen für Führungsstangen für die Montage des Druckbehälterdeckels genutzt werden können. Um unteren Bereich des Druckbehälters gibt es einen 360&amp;amp;nbsp;° umlaufenden Stützring mit vier rechteckigen Schlitzen für die Fixierung der Position, für die Installation der Kerneinbauten. Auf mittlerer oberer Höhe befinden sich die sechs Durchführungen für die Primärkreisleitungen, abwechselnd ein Anschluss für den heißen und den kalten Strang. Die jeweils zusammengehörenden heißen und kalten Stränge eines Loops sind im Winkel von 50&amp;amp;nbsp;° nebeneinander angeordnet und sind mit einem mittigen Maß von 120&amp;amp;nbsp;° jeweils voneinander versetzt über den gesamten Umfang für alle drei Loops. Die Anschlüsse für die Loopleitungen sind aus einem austenitischen Edelstahl des Typs Z2CND18-12 mit einem kontrollierten Stickstoffanteil an den Reaktordruckbehälter geschweißt und dienen als Anschweißpunkt für die Primärkreisleitungen. Um eine hohe Qualität der Schweißstelle zwischen den Loopleitungen und dem Druckbehälter zu gewährleisten sind die Stoffe aus einem ähnlichen Material. Gleichzeitig dienen die Primärkreislaufstutzen als Aufhängung für den Reaktordruckbehälter, weshalb diese an der Unterseite eine speziell geschmiedete Form haben. Dazu wird als separates Bauteil vor dem Einbau des Reaktordruckbehälters ein Stützring im Reaktorschacht installiert. Der Stützring ist so ausgelegt, dass er die radiale Ausdehnung des Druckbehälters während des Betriebs zulassen kann. Bei Erdbeben mit hoher Querbeschleunigung begrenzt der Stützring die Bewegung der Komponenten, um ein Abreißen von Loopleitungen zu verhindern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Reaktordruckbehälter und Druckbehälterdeckel ist aus Stahl des Typs 16MND5 gefertigt und mit 7&amp;amp;nbsp;Millimeter austenitischen Stahl plattiert. Der Stützring des Reaktordruckbehälters und die Adapter im Druckbehälterdeckel ist aus einem Stahl (Inconel&amp;amp;nbsp;690) der Güteklasse NC&amp;amp;nbsp;30&amp;amp;nbsp;Fe. Alle Materialien sind nach Anforderung der {{Akronym|ASME|American Society of Mechanical Engineers}} nach den RCC-M-Vorschriften ausgelegt, weshalb auch das entsprechende Füllermaterial für die Schweißnähte nach diesen Kriterien gewählt wurde. Für den Druckbehälter und hochlegierte Stähle wird ein Füllermaterial nach den Anforderungen RCC-M&amp;amp;nbsp;S5000 gewählt, die Kontrolle erfolgt nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2000. Für die niedriglegierten Stähle wird das Schweißnahtmaterial nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2820 und RCC-M&amp;amp;nbsp;S2830 bestimmt. Für die meisten Schweißnähte wird als Füllmaterial ERNiCrFe-7 und E&amp;amp;nbsp;NiCrFe-7 (beides Nickel-Chrom-Eisen-Legierung) nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2981 oder RCC-M&amp;amp;nbsp;S2986 gewählt. Für die Korrosionsplattierungen wird als Füllmaterial 309L nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2930 oder RCC-M&amp;amp;nbsp;S2970 verwendet, oder aber 308L nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2920 oder RCC-M S2960. Die Wahl des Füllermaterials liegt im Zusammenhang mit dem geringen Kobaltanteil, der bei längerer Bestrahlung aktiviert werden würde. Der Kobalt-Anteil liegt daher in den Füllmaterialien für die Schweißnähte bei nicht mehr als 0,06&amp;amp;nbsp;%. Die Schmiederinge, sowie die Druckbehälterhalbkugeln des Deckels und des Druckbehälterbodens werden nach dem qualifizierten Produktionsprozess der ASME-Vorschrift RCC-M&amp;amp;nbsp;M140 gegossen und gefertigt. Dieser Produktionsprozess gewährleitet eine striktere Herstellung des Reaktordruckbehälters mit möglichst niedrigem Anteil von Kupfer, Phosphor, Schwefel und Kobalt, die allesamt bei hohem Anteil die Neutronenversprödung oder Aktivierung des Reaktordruckbehälters beschleunigen können. Die fertigen Schmiederinge des Druckbehälters werden durch ein Engspalt-Durchschweißverfahren mit einem niedrig legierten Füllermaterial miteinander verschweißt. Die zerstörungsfreie Prüfung des Druckbehälters erfolgt nach der Fertigung durch die ASME-Vorschriften RCC-M nach dem Unterpunkt M und MC. Zusammengesetzt wird der Druckbehälter aus sechs Schmiedestücken mit fünf Schweißnähten, der Deckel aus zwei Schmiedestücken mit einer Schweißnaht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei dem Reaktorstahl des Typs 16MND5 handelt es sich um einen französischen Stahl, der in den Reaktoren des Typs [[Framatome M310]], [[Paluel 4-Loop]] und [[Nouveau 4]] verwendet wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Es ist eine abgewandelte Form des amerikanischen ASTM&amp;amp;nbsp;A508&amp;amp;nbsp;CI-3-Stahls. Entwickelt wurde der Stahl von der Schmiede Le Creusot. Der Stahl wird nach dem Härten durch Abschrecken im Wasser zweimal hintereinander für je 4&amp;amp;nbsp;Stunden und 40&amp;amp;nbsp;Minuten auf 865 bis 895&amp;amp;nbsp;°C erhitzt. Der Stahl wird anschließend für 7&amp;amp;nbsp;Stunden und 30&amp;amp;nbsp;Minuten bei 630 bis 645&amp;amp;nbsp;°C erholt. Danach wird der gefertigte Druckbehälter mit der Umgebungsluft auf Umgebungstemperatur abgekühlt. Zum Spannungsarmglühen wird der Druckbehälter für weitere 8&amp;amp;nbsp;Stunden bei 610&amp;amp;nbsp;°C geglüht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9780803134720&amp;quot;&amp;gt;Mark Kirk, u.a.: &#039;&#039;Predictive Material Modeling: Combining Fundamental Physics Understanding, Computational Methods and Empirically Observed Behavior&#039;&#039;, ASTM International, 2004. ISBN 9780803134720. Seite 104, 105.&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Dichtheit und Integrität des Reaktordruckbehälters wird werksseitig getestet mit einem Druck von {{Konvert|24.6|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar bei einer Temperatur von 343&amp;amp;nbsp;°C (Auslegungstemperatur) +30&amp;amp;nbsp;°C, wobei der Auslegungsdruck bei {{Konvert|17.13|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar liegt und der Betriebsdruck bei {{Konvert|15.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar. Der Druckbehälter des Hualong One ist für eine garantierte Standzeit von 60&amp;amp;nbsp;Jahren konzipiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Daten des eingesetzten Stahls können aus der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9780803134720&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;IAEA-TECDOC-1556 - Assessment and Management of Ageing of Major Nuclear Power Plant Components Important to Safety: PWR Pressure Vessels&#039;&#039;, 2007. Seite 17. [https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1556_web.pdf Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126222736/https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1556_web.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;J. May, u.a.: &#039;&#039;FP7 project LONGLIFE: Treatment of long-term irradiation embrittlement effects in RPV safety assessment&#039;&#039;. Seite 4. [https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/43/070/43070846.pdf Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126222939/https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/43/070/43070846.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Juichi Fukakura, u.a.: &#039;&#039;Effect of thermal aging on fracture toughness of RPV steel☆&#039;&#039;, 1993. Seite 423. [https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/002954939390037A Abrufen]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Stahlsorte&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;11&amp;quot; | Maximalwert w.t.% (nach RCC-M)&amp;lt;br/&amp;gt;Standardwerte w.t.%&amp;lt;br/&amp;gt;Minimalwert w.t.%&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Bruchdehnung&amp;lt;br/&amp;gt;A&amp;amp;nbsp;%&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Höchsthärte&amp;lt;br /&amp;gt;h&amp;lt;sub&amp;gt;max&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Sprödbruchanfangstemperatur&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Neutronenflussresistenz&amp;lt;br /&amp;gt;Neutronen/cm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Standzeit&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! {{Akronym|C|Kohlenstoff}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Si|Silizium}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Mn|Mangan}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|P|Phosphor}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|S|Schwefel}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Cr|Chrom}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Mo|Molybdän}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Ni|Nickel}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Cu|Kupfer}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Al|Aluminium}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|V|Vanadium}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 16MND5&lt;br /&gt;
| 0,220&amp;lt;br/&amp;gt;0,159&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,30&amp;lt;br/&amp;gt;0,24&amp;lt;br/&amp;gt;0,10&lt;br /&gt;
| 1,60&amp;lt;br/&amp;gt;1,37&amp;lt;br/&amp;gt;1,15&lt;br /&gt;
| 0,020&amp;lt;br/&amp;gt;0,005&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,015&amp;lt;br/&amp;gt;0,008&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,25&amp;lt;br/&amp;gt;0,17&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,57&amp;lt;br/&amp;gt;0,50&amp;lt;br/&amp;gt;0,43&lt;br /&gt;
| 0,80&amp;lt;br/&amp;gt;0,70&amp;lt;br/&amp;gt;0,50&lt;br /&gt;
| 0,20&amp;lt;br/&amp;gt;0,06&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,040&amp;lt;br/&amp;gt;0,023&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,03&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;0,01&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| &amp;gt;20&lt;br /&gt;
| 217&lt;br /&gt;
| -196 °C&lt;br /&gt;
| 6,9×10&amp;lt;sup&amp;gt;19&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 40 bis 80 Jahre&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Im April 2017 wurde der erste Druckbehälter eines Hualong One für [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5]] seitens China First Heavy Industries fertiggestellt.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;First Hualong One reactor vessel passes pressure tests&#039;&#039;, 10.04.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/First-Hualong-One-reactor-vessel-passes-pressure-t Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126223634/https://world-nuclear-news.org/Articles/First-Hualong-One-reactor-vessel-passes-pressure-t Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China completes tests for first Hualong One RPV&#039;&#039;, 11.04.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-tests-for-first-hualong-one-rpv-5784940/ Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126223737/https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-tests-for-first-hualong-one-rpv-5784940/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; China First Heavy Industries ist derzeit das einzige Unternehmen, dass die Reaktordruckbehälter für den Hualong One fertigt. Die Kerneinbauten werden teilweise durch Shanghai Electric gefertigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Reaktorkern =====&lt;br /&gt;
Der Reaktorkern besitzt eine aktive Höhe von 3,6576&amp;amp;nbsp;Meter bei einem äquivalenten Durchmesser von 3,23&amp;amp;nbsp;Meter und besteht aus 177&amp;amp;nbsp;Brennstoff- und 121&amp;amp;nbsp;Steuerstabbündeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Diese Anordnung wird seitens den Designern der Anlage als &#039;&#039;chinesischer Reaktorkern&#039;&#039; bezeichnet, da nach deren Aussage diese Anordnung die weltweit erste sei.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-03-2022&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;《人民日报海外版》：华龙一号中国先进核电品牌为实现“双碳”目标贡献科技力量&#039;&#039;, 21.03.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/29764.html Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116111839/https://www.cnnpn.cn/article/29764.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Tatsächlich gibt es allerdings weltweit mehrere Anlagen, die ebenfalls einen 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente fassenden Reaktorkern nutzen&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_OPEX_2009&amp;quot;/&amp;gt; und die Baulinie [[B&amp;amp;W-177]] nicht nur die gleiche Kernanordnung nutzt,&amp;lt;ref&amp;gt;Kalyua Teng, u.a.: &#039;&#039;Uncertainty Analysis of Light Water Reactor Core Simulations Using Statistic Sampling Method&#039;&#039;, April 2017. [https://www.researchgate.net/profile/Kaiyue-Zeng/publication/316656304_Uncertainty_Analysis_of_Light_Water_Reactor_Core_Simulations_Using_Statistic_Sampling_Method/links/590a033fa6fdcc4961772131/Uncertainty-Analysis-of-Light-Water-Reactor-Core-Simulations-Using-Statistic-Sampling-Method.pdf?origin=publication_detail Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116112908/https://www.researchgate.net/profile/Kaiyue-Zeng/publication/316656304_Uncertainty_Analysis_of_Light_Water_Reactor_Core_Simulations_Using_Statistic_Sampling_Method/links/590a033fa6fdcc4961772131/Uncertainty-Analysis-of-Light-Water-Reactor-Core-Simulations-Using-Statistic-Sampling-Method.pdf?origin=publication_detail Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; sondern ebenfalls die gleiche Kernhöhe von 12&amp;amp;nbsp;Fuß (3,6576&amp;amp;nbsp;Meter) aufweist, allerdings der Durchmesser mit 4&amp;amp;nbsp;Zentimetern etwas größer ist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_OPEX_2009&amp;quot;/&amp;gt; Die 4,1049&amp;amp;nbsp;Meter hohen [[Brennelement]]e im Reaktorkern setzen durch Kernreaktionen auf der aktiven Länge Wärme frei und sind in viereckigen Bündeln mit 264&amp;amp;nbsp;Brennstäben in einer 17×17-Anordnung, gefüllt mit gesinterten Urandioxidpellets, zusammengefasst. Neben den Brennstäben gibt es 24&amp;amp;nbsp;Führungsrohre für die Fingersteuerstäbe, sowie im Zentrum des Brennelements ein Instrumentierungsrohr für die Kerninstrumentierung. Je nach gefahrenen Zyklus können zwischen vier und 12&amp;amp;nbsp;Stäbe mit abbrennbaren Absorbern in das Element eingebaut werden, die sich baulich nicht unterscheiden, allerdings die Pellets aus einer Mischung aus Urandioxid mit Gadoliniumoxid bestehen um die Reaktivität der frisch geladenen Brennelemente zu kompensieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Dies betrifft allerdings nur die moderneren Kerne des Hualong One. Die Erstkerne im Kernkraftwerk Fuqing nutzten als Absorber Borosilikatglas, das allerdings einen schlechteren Einfangquerschnitt hatte und daher eine höhere Menge nötig war, um die Reaktivität für die frische Beladung zu reduzieren. Zusätzlich war das Handling der abgebrannten Absorber problematisch, die gesondert gelagert und behandelt werden mussten, weshalb nach dem Einsatz im Erstkern darauf verzichtet wurde. Dies erhöhte die Brennstoffkosten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;/&amp;gt; Die Urananreicherung der Brennstoffbündel liegt bei 1,80&amp;amp;nbsp;% bis 3,10&amp;amp;nbsp;%, die je nach gefahrenen Brennstoffzyklus variiert, jedoch zusammen mit den anderen Brennelementen im Kern immer eine frische Ladung mit einer Äquivalentanreicherung von 4,45&amp;amp;nbsp;% ergibt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Die nominale lineare Stableistung liegt bei 179,5&amp;amp;nbsp;Watt pro Zentimeter. Der maximale Entladeabbrand für die Brennstäbe liegt bei 57&amp;amp;nbsp;Gigawatttage pro Tonne Uran (GWd/tU), während der maximale Entladeabbrand für ein gesamtes Brennelement bei 52&amp;amp;nbsp;GWd/tU liegt. Die Länge eines Brennstoffzyklus des Hualong One liegt bei 18&amp;amp;nbsp;Monate.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die zentralen Parameter können sich je nach Brennstofftyp unterscheiden. Durch den an international verwendete Kerne angepassten Standard ist der Hualong One in der Lage eine Reihe verschiedener Kernbrennstoffe von verschiedenen Zulieferern zu verwenden, was die Lieferketten für den Kernbrennstoff umfangreich diversifiziert (&#039;&#039;Siehe Abschnitt [[#Kernbrennstoffe|→Kernbrennstoffe]]&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Haupteffekt, der sich durch den 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern ergibt, ist bei einer gleichbleibenden thermischen Nennleistung des Reaktorkerns und einer größeren Verteilung des Brennmaterials im Kern, eine geringere Leistungsdichte des Reaktorkerns, was den Sicherheitsaspekt erhöht und die Nachwärmeabfuhr optimiert. Dies war der eigentliche Gedanke der Entwicklung des 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kerns, der sich mit der Zeit allerdings zugunsten der Wirtschaftlichkeit etwas abgeändert hat und durch eine leicht erhöhte Leistungsdichte, jedoch geringer als in den Vorläuferanlagen der Baulinie M310 (CPR-1000) ist, sodass man im Vergleich zu diesen Anlagen sowohl einen Zugewinn an Wirtschaftlichkeit (+10&amp;amp;nbsp;% Leistung) und Sicherheit (-3&amp;amp;nbsp;% Leistungsdichte) mit dem Hualong One erreichen konnte. Für den Kern des Hualong One wurden zwei Kernvarianten mit Uranoxidbrennstoff entwickelt, die als Variante&amp;amp;nbsp;A und B geführt werden. Zueinander weisen die Kerne unterschiedliche Anordnung der Anreicherungsgrade auf, sowie eine unterschiedliche Verteilung der abbrennbaren Absorber. Variante&amp;amp;nbsp;A in den Hualong-One-Anlagen mit einer thermischen Leistung von 3050&amp;amp;nbsp;MW (CNNC-Variante), darunter auch die Demonstrationsblöcke im [[Kernkraftwerk Fuqing]] und die Exportanlagen im [[Kernkraftwerk Karatschi]], während die Kernvariante&amp;amp;nbsp;B in Anlagen mit einer thermischen Leistung von 3150&amp;amp;nbsp;MW zum Einsatz kommt (CGN-Variante). In den standardisierten Anlagen der CGN und CNNC mit einer thermischen Leistung von 3180 bzw. 3190&amp;amp;nbsp;MWth kommt nur die Kernvariante&amp;amp;nbsp;B zum Einsatz. Die Kernvariante&amp;amp;nbsp;A bietet durch ihre Schachbrettmusteranordnung eine bessere Leistungsverteilung und damit gleichmäßigeren Abbrand, sodass am Ende eines Brennstoffzyklus weiter Energie aus dem Kern in Form eines Streckbetriebs gewonnen werden kann. Problematisch ist allerdings, dass innerhalb von vier Wechselzyklen der letzte Zyklus das Nachladen von mehr als 60 neuen Brennelementen erfordert, weshalb einige Brennelemente mit einem Restgehalt von 2,40&amp;amp;nbsp;% Uran&amp;amp;nbsp;235 entnommen werden müssen, die in keinen standardisierten Nachladeschema wiederverwendet werden können. Aufgrund dieser Problematik wurde die Kernvariante&amp;amp;nbsp;B entwickelt, die das unwirtschaftliche Fahren von Brennelementen vermeiden kann. Dadurch diese zweite Variante ein nicht vollständiges Schachbrettmuster für die Anordnung der verschieden angereicherten Brennelemente nutzt, ist die Leistungsverteilung im Kern ungleichmäßiger. Aufgrund der Problematiken mit der Kernvariante&amp;amp;nbsp;A wurde die Verwendung der Kernvariante&amp;amp;nbsp;B in standardisierten Anlagen fest eingeführt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;&amp;gt;Li Dongsheng: &#039;&#039;Characteristic Analyses of “177 Core” of HPR1000&#039;&#039;, Juni 2022. [http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2022.03.0028 Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221107132936/http://hdlgc.xml-journal.net/article/exportPdf?id=3848fcd9-1b3f-4173-9855-dfdd8b44bded&amp;amp;language=en Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neben dem traditionellen Uranoxid-Kernbrennstoff kann der Hualong One auch [[Mischoxid]]-Kernbrennstoff (MOX) mit einer Bestückung von etwa 50&amp;amp;nbsp;% im Kern nutzen. Ein entsprechender Reaktorkern für den MOX-Einsatz wurde bereits entworfen mit modifizierten Brennelementen. Die Limitierung auf 50&amp;amp;nbsp;% MOX-Anteil hängt mit dem erhöhten Neutronenabsorbationsverhalten von Plutonium zusammen, dass den Wirkungswert der Steuerstäbe senken kann. Aufgrund der Materialwahl ist ein vollständiger MOX-Kern im Hualong One physikalisch nicht umsetzbar.&amp;lt;ref&amp;gt;Liu Guoming: &#039;&#039;Fuel loading pattern with 50% MOX fuel in HPR1000 core&#039;&#039;, Februar 2017. [http://www.hplpb.com.cn/article/exportPdf?id=12221&amp;amp;language=en Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116133134/http://www.hplpb.com.cn/article/exportPdf?id=12221&amp;amp;language=en Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Zusätzlich ist es möglich [[Accident Tolerant Fuel]] im Hualong One anzuwenden, wie er konstruktiv für US-Anlagen konzipiert wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je nach Kernauslegung gibt es 61,&amp;lt;ref&amp;gt;Helin Gong: &#039;&#039;An efficient digital twin based on machine learning SVD autoencoder and generalised latent assimilation for nuclear reactor physics&#039;&#039;, Dezember 2022. Seite 9. [https://www.researchgate.net/publication/363455629_An_efficient_digital_twin_based_on_machine_learning_SVD_autoencoder_and_generalised_latent_assimilation_for_nuclear_reactor_physics Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116143019/https://www.researchgate.net/profile/Sibo-Cheng/publication/363455629_An_efficient_digital_twin_based_on_machine_learning_SVD_autoencoder_and_generalised_latent_assimilation_for_nuclear_reactor_physics/links/63265c8970cc936cd3180f2a/An-efficient-digital-twin-based-on-machine-learning-SVD-autoencoder-and-generalised-latent-assimilation-for-nuclear-reactor-physics.pdf?origin=publication_detail Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; 68&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;HPR1000&#039;&#039;, 2017. [http://www.cnpec.com.cn/cnpec/c101316/201709/11e4beae4b2e454c9778f0353bddbfc4/files/d7020a31bb7c4809bf662a13cbd29c3b.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220119033624/http://www.cnpec.com.cn/cnpec/c101316/201709/11e4beae4b2e454c9778f0353bddbfc4/files/d7020a31bb7c4809bf662a13cbd29c3b.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; oder 69&amp;amp;nbsp;Steuerstäbe&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;/&amp;gt; im Kern, die allerdings konstruktiv identisch sind. Die Steuerstabbündel, die unter dem Markennamen &#039;&#039;Harmonie&#039;&#039; vertrieben werden, haben 24&amp;amp;nbsp;Positionen, in denen Absorber positioniert werden können. Dazu gibt es zwei mögliche Anordnungen. Schwarze Steuerstabbündel bestehen aus 24&amp;amp;nbsp;Absorberstäben, die eine Mischung als Füllung verwenden mit 80&amp;amp;nbsp;% Silber, 15&amp;amp;nbsp;% Indium und 5&amp;amp;nbsp;% Cadmium. Das Hüllrohr der Steuerstäbe besteht aus Edelstahl&amp;amp;nbsp;316L. Der zweite Typ, Graue Steuerstabbündel, bestehen aus 8&amp;amp;nbsp;Absorberstäben mit der Silber-Indium-Cadmiummischung und 16&amp;amp;nbsp;Edelstahlröhren, die mit Edelstahlplatzhaltern gefüllt sind und eine trägere Regelung ermöglichen. Die 39&amp;amp;nbsp;Steuerstabbündel teilen sich in drei Funktionsgruppen auf: Die Abschaltgruppen SA, SB, SC (und SD je nach Modell), die Leistungsbank N1, N2 (generelle Leistungsregelung), G1 und G2 (Für Lastfolge &#039;&#039;„G-Mode“&#039;&#039;), sowie die Dopplerbank beziehungsweise Temperaturregelbank R. Während des Normalbetriebs erfolgt die Leistungsregelung nur über die Leistungsbank und Dopplerbank, womit diese über den gesamten Regelbereich des Blocks fahren können. Die Abschaltbänke werden lediglich für das vollständige Herunterfahren in den Kern gefahren. Dies geschieht manuell oder automatisch per Reaktorschnellabschaltung. Die Fahrfolge legt fest, dass für das Anfahren zuerst die Abschaltgruppen A bis C (D) gezogen werden, danach die Gruppe&amp;amp;nbsp;N, sowie als letztes die Gruppe&amp;amp;nbsp;G. Das Fahren dieser Gruppen erfolgt sequenziell überlappend. Die R-Gruppe wird automatisch gefahren. Das Abschalten sieht den gleichen Prozess in umgekehrter Reihenfolge vor. Die Überwachung der Reaktorparameter erfolgt durch Sensorik innerhalb und außerhalb des Reaktorkerns. Dabei wird der echte Wert der Sensorik innerhalb des Kerns regelmäßig genutzt um die Kalibrierung der Messsensorik außerhalb des Kerns durchzuführen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 5 - Reactor Core&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 17, 18, 20 bis 22, 37, 39, 40, 43, 44, 51 bis 54. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-5-Reactor-Core.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115121640/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-5-Reactor-Core.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zu in China zuvor eingesetzter Messsensorik sind die Sensoren im Hualong One alle für eine Echtzeitdatenübertragung ausgelegt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Paper_27-11-2020&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;今天0时41分，“华龙一号”全球首堆并网成功！“四川造”元素太厉害！&#039;&#039;, 27.11.2020. [https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10168757 Abgerufen] am 30.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221130170650/https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10168757 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Antrieb der Steuerstäbe werden Zahnstangen-Schrittmotoren verwendet. Die Zahnstangen haben Doppelzähne für jede Ebene, wodurch der Verschleiß verringert und die Lebensdauer der Motoren erhöht werden soll.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt; Das Design ist von den französischen Steuerstabantrieben inspiriert, wobei die Zahnstangen dieser Antriebe drei Zähne je Ebene haben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Paper_27-11-2020&amp;quot;/&amp;gt; Zusätzlich ist jeder Steuerstabsantriebmechanismus mit einer eigenen Kapselung versehen, was bei Leckagen durch die Steuerstabdurchführung ein Austreten des Primärwassers verhindern soll.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt; Die Motoren sind als Stepper ausgelegt, sodass diese nur Schrittweise gefahren werden können. Ein Schritt hat eine Fahrlänge von 15,875&amp;amp;nbsp;Millimeter und die Gesamtanzahl der möglichen Schritte beträgt 228. Daraus ergibt sich ein maximaler Fahrweg von {{formatnum:{{#expr:228*15.875}}}}&amp;amp;nbsp;mm. Die Steuerstabmotoren können die Steuerstäbe mit 1143&amp;amp;nbsp;Millimeter pro Minute fahren, was 72&amp;amp;nbsp;Schritte pro Minute sind. Ausgelegt sind die Schrittmotoren für 6&amp;amp;nbsp;Millionen Schrittbewegungen, während die bauliche Auslegung für 60&amp;amp;nbsp;Jahre vorgesehen ist. Bei einem Abschalten der Elektromagneten bei einer Reaktorschnellabschaltung, um die Steuerstäbe durch ihr Eigengewicht in den Reaktorkern fallen zu lassen, tritt eine Verzögerung von ≤150&amp;amp;nbsp;Millisekunden nach Betätigen eines Schalters zum Ausklinken der Aufhängung ein.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Steuerstabantriebe sind die ersten in China gefertigten Antriebe ihrer Art. Zuvor wurden die Antriebe für rund 100.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro Stück aus dem Ausland importiert. Durch die eigene Produktion sind die Kosten rund 60&amp;amp;nbsp;% niedriger. Insbesondere das Auftragsschweißen der Zähne auf die Zahnstangen war ein Problem, das man durch eine Materialwahl der Zähne mit Kobaltzusatz löste, wodurch keine Schweißspuren an den Zahnstangen übrigbleiben. Die Positionsgenauigkeit der Steuerstabantriebe wurde optimiert und auf 0,02&amp;amp;nbsp;mm Spiel reduziert. Um die Lebensdauer von 60&amp;amp;nbsp;Jahren oder 6&amp;amp;nbsp;Millionen Schritte zu gewährleisten wurde ein 24&amp;amp;nbsp;Meter hoher Versuchsstand installiert, um die 11&amp;amp;nbsp;Meter langen und 65&amp;amp;nbsp;Millimeter im Durchmesser messenden Hüllrohre der Zahnstangen unterzubringen. Die Resultate am Teststand erreichten sehr gute Ergebnisse ohne Fehler der Antriebe und konnten einer Belastung von 15&amp;amp;nbsp;Millionen Schritten standhalten. Entwickelt wurden die Antriebe durch das China Nuclear Power Research and Design Institute und der Huadu Company.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Paper_27-11-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong One Koordinatensystem.svg|Koordinatensystem des Reaktorkerns&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong CNNC.svg|Kern CNNC-Version:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 116 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}61 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong Standard.svg|Kern Standard-Version:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern UK-HPR1000.svg|Kern CGN-Version und UK-HPR1000:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}68 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong One Instrumentierung.svg|Verteilung der Kerninstrumentierung:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 177 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 11 Detektoren Gruppe 1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,128);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 11 Detektoren Gruppe 2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(128,255,128);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 10 Detektoren Gruppe 3&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,128,255);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 10 Detektoren Gruppe 4&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,128,128);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 4 Thermoelektrischer Wandler&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,64);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 2 Detektoren Ausgangstemperatur&lt;br /&gt;
Datei:Kern-A Hualong Anreicherung.svg|Beladung und Anreicherungsgrade der Kernvariante&amp;amp;nbsp;A:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 61 BE 1,8%&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(116,159,201); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 68 BE 2,4%&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(45,98,152); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 48 BE 3,1%&amp;lt;br/&amp;gt;8, 12, 16, 20 - Anzahl der abbrennbaren Absorberstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern-B Hualong Anreicherung.svg|Beladung und Anreicherungsgrade der Kernvariante&amp;amp;nbsp;B:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 73 BE 1,8%&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(116,159,201); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 56 BE 2,4%&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(45,98,152); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 48 BE 3,1%&amp;lt;br/&amp;gt;4, 8, 12 - Anzahl der abbrennbaren Absorberstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong CNNC CR-Gruppen.svg|CNNC-Version Steuergruppen:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 116 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SA&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}9 Abschaltgruppe A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SB&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SC&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe C&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(158,158,233); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4 Leistungsbank N1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(106,106,221); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank N2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(54,54,209); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(36,36,164); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;R&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Dopplerbank R&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong Standard CR-Gruppen.svg|Standard-Version Steuergruppen:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SA&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}9 Abschaltgruppe A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SB&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SC&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe C&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SD&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe D&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(158,158,233); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4 Leistungsbank N1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(106,106,221); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank N2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(54,54,209); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(36,36,164); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;R&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Dopplerbank R&lt;br /&gt;
Datei:Kern UK-HPR1000 CR-Gruppen.svg|CGN-Version und UK-HPR1000 Steuergruppen:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SA&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SB&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SC&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe C&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SD&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe D&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(158,158,233); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4 Leistungsbank N1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(106,106,221); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank N2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(54,54,209); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(36,36,164); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;R&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Dopplerbank R&lt;br /&gt;
Datei:Hualong Steuerstab.svg|Aufbau eines Harmonie-Steuerstabs&lt;br /&gt;
Datei:Hualong Brennelement Anordnung.svg|Uranoxid-Brennelement mit abbrennbaren Absorbern:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 260/256/252/248/244/240 Brennstäbe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,0,0); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4/{{0}}{{0}}8/{{0}}12/{{0}}16/{{0}}20/{{0}}24 Abbrennbare Absorber&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}24 Steuerstabführungsrohe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,0); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}1 Instrumentierungsrohr&lt;br /&gt;
Datei:Hualong Brennelement MOX Anordnung.svg|MOX-Brennelement:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,0,0); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}12 Brennstäbe geringer Pu-Anteil&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(127,127,127); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}64 Brennstäbe mittlerer Pu-Anteil&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 188 Brennstäbe hoher Pu-Anteil&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}24 Steuerstabführungsrohe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,0); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}1 Instrumentierungsrohr&lt;br /&gt;
Datei:Brennelement Hualong One.svg|Brennelement-Aufbau, CF3 und AFA&amp;amp;nbsp;3GAA mit Mixed grid, gestrichelt Abstandshalter des STEP-12&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Reaktorkern Hualong Two =====&lt;br /&gt;
Die für den Hualong Two vorgesehene Kernvariante trägt die Bezeichnung &#039;&#039;177L&#039;&#039;. Die Kernvariante&amp;amp;nbsp;L unterscheidet sich zur Kernvariante&amp;amp;nbsp;A und B, dass die aktive Länge des Reaktorkerns von 365,8&amp;amp;nbsp;Zentimeter auf 420&amp;amp;nbsp;Zentimeter oder 427&amp;amp;nbsp;Zentimeter (14&amp;amp;nbsp;Fuß) verlängert wird. Das bestehenden Patent für den Kern des Hualong-One-Reaktorkerns würde diese Längen ebenfalls abdecken. Durch rund 16&amp;amp;nbsp;% mehr Kernbrennstoff im Reaktorkern soll hierdurch eine elektrische Leistung von 1350&amp;amp;nbsp;MW erreicht werden können. Der Brennstoff soll zudem so optimiert werden, dass der Reaktor passiv kritisch gefahren werden kann bei der Inbetriebnahme. Der Hualong One benäötigt dazu aktuell eine Neutronenquelle. Der Reflektor des Reaktorkerns soll zudem andere Edelstahltypen nutzen. Während der Hualong One bereits einen Reflektor aus Edelstahl verwendet, sollen für den Hualong Two Edelstähle verwendet werden, die einen geringeren Absorbationsquerschnitt von Neutronen haben. Durch den besseren Reflektor soll die Standzeit des Reaktordruckbehälters auf 80&amp;amp;nbsp;Jahre verlängert werden. Für die Steuerstabanordnung wird vorgesehen, keine 69&amp;amp;nbsp;Steuerstabbündel zu verwenden, sondern wie in der CGN-Version und dem UK-HPR1000 auf das Steuerstabbündel im Zentrum des Reaktorkerns zu verzichten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_22-12-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Druckhalter ====&lt;br /&gt;
[[Datei:HPR Druckhalter.svg|mini|Druckhalter und Abblasesystem im Hualong One]]&lt;br /&gt;
Der Druckhalter beaufschlagt die Primärkreisläufe mit Druck, sodass das Wasser darin trotz der hohen Temperaturen nicht siedet. Er besteht aus geschmiedetem Stahl des Typs 18MND5 und ist zum Korrosionsschutz doppelt ausgekleidet mit Stahl des Typs 309L und 308L. Der Druckhalter ist für einen Druck von {{Konvert|17.13|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar und eine Temperatur von 360&amp;amp;nbsp;°C ausgelegt, wobei die Betriebstemperatur bei 345&amp;amp;nbsp;°C liegt und der Betriebsdruck bei {{Konvert|15.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar. Um den Druck zu Regeln befinden sich im Boden, wo der Druckhalter mit dem Primärkreislauf verschweißt wird, 108&amp;amp;nbsp;Heizelemente, die elektrisch betrieben werden und eine gemeinsame Leistung von 2,376&amp;amp;nbsp;MW haben. Diese können das Wasser im Druckhalter teilweise verdampfen, wodurch der Dampfdruck der Blase an dessen Spitze steigt, und somit auch der Druck der Primärkreisläufe. Zur Reduzierung des Dampfdrucks kann im oberen Bereich des Druckhalters Wasser aus dem ersten und zweiten Loop eingesprüht werden, was den Dampf auskondensiert. Zur Druckentlastung der Kreisläufe ist der Druckhalter mit drei Ventilen bestückt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zu vorherigen Druckwasserreaktoren in China wurde das Volumen vergrößert&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_ARIS_2020&amp;quot;/&amp;gt; das sich allerdings in den ersten beiden Versionen von den Standardvarianten unterscheidet. Das CGN-Basisdesign und das CNNC-Basisdesign nutzt einen Druckhalter mit 51&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Volumen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_06-11-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Aufgrund der Übernahme des CNNC-Designs für die Standard-Fusionsvariante wird der Druckhalter mit 67&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Volumen nach den ersten vier Demonstrationsblöcken überall verwendet. Hierdurch sollen bei Lastschwankungen die Belastungen für Komponenten und Rohrleitungen gesenkt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_ARIS_2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Dampferzeuger ====&lt;br /&gt;
Aktuell gibt es für den Hualong One zwei Dampferzeuger, den ZH-65 (für CNNC-Reaktoren) und HL-T67 (für CGN-Reaktoren). Ein verbessertes Modell mit der Bezeichnung ZH-J60 ist in Entwicklung. Die Entwicklung der Dampferzeuger des Hualong One sollte ursprünglich mit Hilfe von ausländischen Unternehmen erfolgen. Dies stellte die China National Nuclear Corporation, als auch die China General Nuclear vor das Problem, dass die ausländischen Unternehmen eine Lizenzgebühr beim Export einforderten. Um allerdings das geistige Eigentum und damit die volle Exportfähigkeit zu erhalten, wurde mit einer Vielzahl chinesischer Unternehmen die Entwicklung eines eigenen Dampferzeugers umgesetzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Entscheidung für die Entwicklung fiel am 14.&amp;amp;nbsp;November 2011 mit der Einrichtung einer Forschungsgruppe am China Nuclear Power Research and Design Institute.&amp;lt;ref&amp;gt; 上海市核电办公室: &#039;&#039;“华龙一号”核电机组ZH-65型蒸汽发生器诞生记&#039;&#039;, 20.03.2015. [https://www.smnpo.cn/hdzs/656803.htm Abgerufen] am 30.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221130170204/https://www.smnpo.cn/hdzs/656803.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ZH-65 =====&lt;br /&gt;
[[Datei:Versuchsaufbau Henan.svg|mini|Aufbau des ZH-65-Teststands in der Provinz Henan]]&lt;br /&gt;
Die Entscheidung zur Entwicklung eines eigenen Dampferzeugers war seitens der Volksrepublik China sehr ambitioniert, da es dazu keinen Staatsauftrag gab und auch keine entsprechenden Gelder. Die gesamte Entwicklung des ZH-65 wurde von den Geldern des China Nuclear Power Research and Design Institute finanziert. Dem kam allerdings entgegen, dass es viel Unterstützung für diese Arbeiten gab. Aus der Unterstützung und den verfügbaren Geldern wurden Experimentalaufbauten finanziert, um die Dampf-Wasser-Abscheidung für den ZH-65 zu erforschen. Die Experimentalaufbauten für den ZH-65 wurden auf das Nanyang Petroleum Exploitation Oilfield in der Provinz Henan gebaut und erprobt für die Sammlung von Daten. Dort befand sich ein entsprechend geeigneter Dampfkessel, der Heißdampf mit dem nötigen hohen Druck erzeugen konnte, der allerdings nur während geringer Auslastung des anliegenden Ölfelds vornehmlich in der Nacht und an Wochenenden für Versuche genutzt werden konnte, um den Betriebsablauf der Ölförderung nicht zu stören. Hinzu kam, dass die Versuche im Winter durchgeführt wurden, das Personal allerdings nur in Wohncontainer abseits der Stadt lebte.&amp;lt;ref&amp;gt;GLOBALink Xinhua Englis: &#039;&#039;How China produces first domestic nuclear reactor&#039;s steam generator&#039;&#039;, 07.02.2021.  [http://www.xinhuanet.com/english/2021-02/07/c_139728392.htm Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129134330/http://www.xinhuanet.com/english/2021-02/07/c_139728392.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;iMedia_27-11-2022&amp;quot;/&amp;gt; Bei den Dampfquellen handelt es sich um zwei 600&amp;amp;nbsp;MW starke kohlebefeuerte Kessel mit unterkritischen Dampfparametern, die Temperaturen von 541&amp;amp;nbsp;°C und einen Druck von bis zu {{Konvert|16.7|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar erreichten, womit sowohl die Primärseite, als auch die Sekundärseite getestet werden konnte. Ausgelegt wurde der im horizontalen Maßstab verkleinerte Testaufbau, ausgenommen von des gesamten Prototyp-Testaufbaus des Dampferzeugers, für eine thermische Leistung von 60&amp;amp;nbsp;MW, einen Druck von {{Konvert|17.4|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar, eine Temperatur von 550&amp;amp;nbsp;°C und eine Durchflussmenge von 120&amp;amp;nbsp;Tonnen Dampf pro Stunde. Es handelt sich dabei um den größten Versuchsstand für Dampferzeuger in der Volksrepublik China.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dingdaxin_06-12-2021&amp;quot;&amp;gt;深圳市鼎达信装备有限公司: &#039;&#039;新型蒸汽发生器综合性能实验研究&#039;&#039;, 06.12.2021. [https://www.dingdx.com/news/202112/06/4209.html Abgerufen] am 30.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221130165542/https://www.dingdx.com/news/202112/06/4209.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Testläufe zeigten, dass die tatsächlichen Druckparameter bei Lastwechsel des Dampferzeugers nicht mehr als 1,3&amp;amp;nbsp;% von den zuvor errechneten Werten abwichen und die Abweichung der Dampfmenge, die linear zur thermischen Eingangsleistung an- oder abstieg, nicht mehr als 4&amp;amp;nbsp;% von den errechneten Werten abwich. Verschiedene Versuche in Bezug auf das Ausdampfen des Dampferzeugers durch Leckagen der Dampfleitung, sowie Lastwechselverhalten im hohen Leistungsbereich wurden erprobt und bestätigten die errechneten Werte, sowie die Auslegung des ZH-65 gemäß den Konstruktionsanforderungen für den Hualong One.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dingdaxin_06-12-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Versuche am Teststand kosteten alleine rund 100&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Paper_27-11-2020&amp;quot;/&amp;gt; Innerhalb von 27&amp;amp;nbsp;Monaten nach der Entscheidung, einen eigenen Dampferzeuger zu entwickeln, war das Design für den eigenen Dampferzeuger des Hualong One vom Typ ZH-65 vollständig baureif ausgearbeitet. Die Entwicklung eines vollständig neuen Dampferzeugertyps binnen 27&amp;amp;nbsp;Monate stellt international eine bisher unerreichte Benchmark dar. Die Entwicklungszeiträume für neue Dampferzeuger für den Einsatz in der Kerntechnik benötigt inklusive Experimente normalerweise rund 40&amp;amp;nbsp;Monate. Im Gegensatz zu Dampferzeugern in anderen Reaktordesigns ist der Auslegungsdruck der ZH-65 mit höheren Dampfdrücken entworfen, sodass die Effizienz im Schnitt höher liegt als bei anderen Reaktormodellen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Der Hualong One ist allerdings nicht für den Auslegungsdampfdruck von {{Konvert|8.6|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar ausgelegt und deshalb wird der Dampferzeuger nur mit einem Austrittdruck von {{Konvert|6.8|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar betrieben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;&amp;gt;CNNC: &#039;&#039; HPR1000 Powering the Future&#039;&#039;, 2015. Seite 24, 27, 32.&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Entwicklung des Dampferzeugers wurde 2015 unter der Führung von Zhang Fuyuan abgeschlossen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinhua_08-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Ein einzelner Dampferzeuger des Typs ZH-65 kostet rund 200&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan.&amp;lt;ref name=&amp;quot;iMedia_27-11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die drei Dampferzeuger des Typs ZH-65 im Hualong One übertragen die Wärmeenergie der drei Primärkreise in den Sekundärkreislauf, dessen Wasser hier verdampft wird. Jeder der 365&amp;amp;nbsp;t schweren Dampferzeuger besitzt eine Gesamthöhe von 22,6&amp;amp;nbsp;m und einen Durchmesser an der breitesten Stelle von 4,87&amp;amp;nbsp;m.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinhua_08-02-2021&amp;quot;&amp;gt;Xinhua: &#039;&#039;Pic story: Zhang Fuyuan, chief designer of Hualong One ZH-65 steam generator&#039;&#039;, 08.02.2021. [http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2021-02/08/c_139729019_5.htm Abgerufen] am 27.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221127000605/http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2021-02/08/c_139729019_5.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Sie bestehen bis auf die Röhrchen des Wärmetauschers aus Stahl des Typs SA-508 Güteklasse 3, der Stahlklasse 2.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Das Wasser des Primärkreislaufes strömt dabei durch das Bodenstück in die 5835&amp;amp;nbsp;U-Röhrchen&amp;lt;ref name=&amp;quot;iMedia_27-11-2022&amp;quot;&amp;gt;iMedia: &#039;&#039;ZH-65 steam generator: a shining pearl inlaid on Hualong No. 1&#039;&#039;. [https://min.news/en/tech/7a1111f07f1e6faba5de679f450ab32c.html Abgerufen] am 27.11.2022. ([https://archive.ph/wip/2c6u3 Archivierte Version] bei [https://archive.ph/ Archive.ph])&amp;lt;/ref&amp;gt; aus SB-163 UNS N06690 (Inconel&amp;amp;nbsp;690&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;).&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Diese besitzen einen Außendurchmesser von 17,48&amp;amp;nbsp;mm und eine Wandstärke von lediglich 1,02&amp;amp;nbsp;mm.&amp;lt;ref name=&amp;quot;iMedia_27-11-2022&amp;quot;/&amp;gt; So entsteht eine Gesamtwärmeübertragungsfläche von 6494&amp;amp;nbsp;m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt; Das Wasser fließt innerhalb der U-Röhrchen im Speisewasser des Sekundärkreislaufes nach oben, und anschließend wieder nach unten zum Bodenstück, und von dort in die kalte Seite des Primärkreislaufes. Das 226&amp;amp;nbsp;°C&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt; kalte Speisewasser des Sekundärkreislaufes wird im oberen Bereich des Dampferzeugers in diesen eingespeist, und läuft dann die Innenwände herab. Am Boden strömt das Wasser in den Wärmetauscher ein, um dort von den U-Rohren aufgeheizt zu werden. Der so entstandene Sattdampf zieht nach oben ab und wird im oberen Teil des Dampferzeugers durch Dampfabscheider und Dampftrockner geleitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Der Restwassergehalt liegt dann bei gleich oder weniger als 0,25%. Der Dampfmassenstrom liegt bei 2039&amp;amp;nbsp;t/h.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zu Dampferzeugern von ausländischen Produzenten ist die Wassermenge in den Dampferzeugern des Hualong One vergleichsweise größer.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ZH-J60 =====&lt;br /&gt;
Seit 2019 befindet sich der Dampferzeuger des Typs ZH-J60 in Entwicklung und soll im Hualong One, wie auch Hualong Two eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;kknews_19-07-2019&amp;quot;/&amp;gt; Das Design soll kompakter sein und eine erhöhte Effizienz aufweisen. Dies wird durch den Einsatz eines axialen Economisers erzielt, sowie durch eine bessere Wasser-Dampf-Abscheidung durch den Einsatz von Abscheidern mit Doppelflügeln. Der Dampferzeuger soll zudem einen Abscheider für Schlacke haben, die sich im Dampferzeuger ablegen kann.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Power Engineering: &#039;&#039;Design Research on Efficient and Compact Steam Generator for Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Januar 2020. [http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2020.01.0189 Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117075624/http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2020.01.0189 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Somao: &#039;&#039;Design Research On Efficient And Compact Steam Generator For Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Januar 2020. [https://www.somao.com/literature/detail/a1f9d6963b38fbc24068d1233f47ed20.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117075905/https://www.somao.com/literature/detail/a1f9d6963b38fbc24068d1233f47ed20.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der ZH-J60 soll mit einem Frischdampfdruck von {{Konvert|6.80|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar arbeiten und der Restwassergehalt bei gleich oder weniger 0,1&amp;amp;nbsp;% liegen. Die Standzeit des Dampferzeugers soll mindestens 60&amp;amp;nbsp;Jahre betragen.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;《表4 ZH-J60型SG与国外三代核电SG主要技术性能对比》&#039;&#039;, 15.02.2020. [https://mtoou.info/tubiao/1327595.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117080521/https://mtoou.info/tubiao/1327595.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ZH-J60 =====&lt;br /&gt;
Der Dampferzeuger des Typs ZH-J65 soll im Hualong One&amp;amp;nbsp;2.0 eingesetzt werden. Das Design weist Ähnlichkeiten mit dem ZH-J60 auf und erzielt durch dein Einsatz eines axialen Economisers eine höhere Effizienz. Eingesetzt wird er erstmals in den Reaktorblöcken [[Kernkraftwerk Jinqimen|Jinqimen&amp;amp;nbsp;3 und 4]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;UVP_siting_Jinqimen-3-4&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== HL-T67 =====&lt;br /&gt;
Die Entwicklung des HL-T67 begann bereits in den 2010er Jahren unter der Leitung der China General Nuclear Power Group&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAEA_29-12-2016&amp;quot;&amp;gt;国家原子能机构: &#039;&#039;中广核自主设计的蒸汽发生器通过业内评审&#039;&#039;, 29.12.2016. [https://www.caea.gov.cn/n6760338/n6760342/c6831502/content.html Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://web.archive.org/web/20240713152149/https://www.caea.gov.cn/n6760338/n6760342/c6831502/content.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; durch das Subunternehmen China General Nuclear Power Engineering Company. Am 26.&amp;amp;nbsp;Dezember 2016 wurde das Design des HL-T67 durch Branchenexperten einer Prüfung unterzogen und die Wahl des Designs bestätigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAEA_29-12-2016&amp;quot;/&amp;gt; Jeder der drei 390&amp;amp;nbsp;t schweren Dampferzeuger besitzt eine Gesamthöhe von 21,15&amp;amp;nbsp;m und einen Durchmesser an der breitesten Stelle von 4,6&amp;amp;nbsp;m.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Harbin_Electric_07-07-2023&amp;quot;&amp;gt;哈尔滨电气集团有限公司: &#039;&#039;我国自主研制的“核电之肺”即将引入“华龙一号”三澳核电工程&#039;&#039;, 07.07.2023. [https://www.harbin-electric.com/news_view.asp?id=15857 Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://archive.is/iHBG2 Archivierte Version] bei [https://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_01-12-2023&amp;quot;/&amp;gt; Die Gesamtwärmeübertragungsfläche beträgt 6700&amp;amp;nbsp;m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_01-12-2023&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;太平岭核电一期工程2号机组三台蒸汽发生器全部顺利就位&#039;&#039;, 01.12.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/39908.html Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://web.archive.org/web/20240713155503/https://www.cnnpn.cn/article/39908.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Fertigungsdauer eines Dampferzeugers konnte bei Harbin Electric für den Bau in den Serieneinheiten auf unter 400&amp;amp;nbsp;Tage reduziert werden. Die vorgesehene Standzeit des Dampferzeugers liegt bei 60&amp;amp;nbsp;Jahren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Harbin_Electric_07-07-2023&amp;quot;/&amp;gt; Der erste Dampferzeuger des Typs HL-T67 wurde im November 2022 in Block&amp;amp;nbsp;1 des [[Kernkraftwerk Taipingling|Kernkraftwerks Taipingling]] installiert.&amp;lt;ref&amp;gt;中广核惠州核电有限公司: &#039;&#039;【奋进新征程】太平岭核电一期工程1号机组首台蒸汽发生器安装开始&#039;&#039;, 25.11.2022. [http://www.hznpc.com.cn/hznpc/c100246/2022-12/01/content_a184f8f407894fdb861887825af83b74.shtml Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://web.archive.org/web/20240713155908/http://www.hznpc.com.cn/hznpc/c100246/2022-12/01/content_a184f8f407894fdb861887825af83b74.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Umwälzpumpen ====&lt;br /&gt;
Alle vor 2008 in der Volksrepublik China eingesetzten Hauptumwälzpumpen waren importierte Modelle. Ab 2007 begann die China National Nuclear Corporation mit der österreichischen Firme Andritz und der Harbin Electric Machinery Company die Entwicklung eigener Umwälzpumpen für den zunächst CP1000 in Fangjiashan und später ACP1000 und Hualong One in Fuqing. Andritz unterzeichnete hierfür einen Vertrag zur Technologieübertragung an die Harbin Electric.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Volksrepublik China hat historisch gesehen bisher immer auf importierte Hauptumwälzpumpen zurückgreifen müssen, da kein Unternehmen bisher die Fertigung eigener Hauptumwälzpumpen ohne Technologieübertragung stemmen konnte.&amp;lt;ref&amp;gt;AtomInfo.ru: &#039;&#039;ГЦН - китайское слабое звено&#039;&#039;, 22.05.2015. [http://www.atominfo.ru/newsn/u0320.htm Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115095758/http://www.atominfo.ru/newsn/u0320.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Hualong One gibt es die Möglichkeit einer diversifizierten Lieferkette für die Hauptumwälzpumpen von verschiedenen Unternehmen, für die ebenfalls der Motor von einem jeweils anderen Unternehmen stammen kann. Seitens der China General Machinery Industry Association wurde 2022 speziell für den Hualong One der Motor des Typs YLGYQ1120-4 entwickelt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国政府网: &#039;&#039;“华龙系列机型自主化核主泵电机”样机通过中通协鉴定&#039;&#039;, 07.11.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33507.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115090908/https://www.cnnpn.cn/article/33507.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Motor wurde seitens der Xiangtan Electric Manufacturing Group gefertigt und ist kompatibel mit den eingesetzten Umwälzpumpentypen des Hualong One.&amp;lt;ref&amp;gt;中国政府网: &#039;&#039;“华龙一号”反应堆冷却剂循环泵配套电机在湘电股份研发成功&#039;&#039;, 01.11.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33380.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115093644/https://www.cnnpn.cn/article/33380.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;湘电集团: &#039;&#039;【迎接公司第六次党代会】“华龙一号” 反应堆冷却剂循环泵装备湘电“心”&#039;&#039;, 31.10.2022. [http://www.xemc.com.cn/portal/article/index/id/731/cid/23.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115093856/http://www.xemc.com.cn/portal/article/index/id/731/cid/23.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Harbin Electric =====&lt;br /&gt;
Die Pumpe der Harbin Electric ist eine wellengedichtete Hauptumwälzpumpe mit einem 10&amp;amp;nbsp;kV-Motor.&amp;lt;ref&amp;gt;哈尔滨电气动力装备有限公司: &#039;&#039;轴封式主泵机组&#039;&#039;. [https://hpc-china.com/product/nuclear/676.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115104028/https://hpc-china.com/product/nuclear/676.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Pro Stunde kann die Pumpe rund 25450&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser fördern und hält einer Primärkreistemperatur von bis zu 343&amp;amp;nbsp;°C bei einem Betriebsdruck von bis zu {{Konvert|17.13|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar stand. Der reguläre Betriebsdruck liegt bei {{Konvert|15.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar und die Standzeit beträgt 60&amp;amp;nbsp;Jahre.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 6 - Reactor Coolant System&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 38, 39, 52 bis 56, 115, 118, 121 bis 124. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-6-Reactor-Coolant-System.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115105305/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-6-Reactor-Coolant-System.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im November 2008 unterzeichneten die China National Nuclear Corporation, Andritz und Harbin Electric den Vertrag zur Lieferung der Hauptumwälzpumpen für die Kernkraftwerke Fangjiashan und Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Fertigung der Hauptkühlmittelpumpen für Fangjiashan&amp;amp;nbsp;3 und 4 sowie Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6 in China, Österreich, sowie die Zuliefererteile der italienischen Firma Foriatura begann 2015, war allerdings problembehaftet. Ab 2016 gefährdete dies den Zeitplan für den Bau der Demonstrationsblöcke im Kernkraftwerk Fuqing. Die genauen Problematiken wurden jedoch nicht veröffentlicht, brachte allerdings den Manager der China National Nuclear Corporation dazu Harbin Electric zu besuchen und ein zusätzliche Abkommen zu unterzeichnen, in der sich Harbin verpflichtete jede Woche, Monat und Quartal einen Bericht zu veröffentlichen, wie das Problem mit der Hauptumwälzpumpe gelöst wird. Harbin Electric sollte außerdem auch die Pumpen für die Exportblöcke Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3 liefern, die allerdings vollständig von Harbin Electric alleine gefertigt werden sollten ohne Teilnahme von Andritz als Technologiegeber.&amp;lt;ref&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;China: RCPs Pose Problems Again -- This Time for Hualong&#039;&#039;, 04.05.2016. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7ce-de4c-a17b-e7cef5060000 Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115094151/https://www.energyintel.com/0000017b-a7ce-de4c-a17b-e7cef5060000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Unter den Bedingungen eines vollständigen Stromausfalls im Block (Station Blackout) ist die Pumpe dafür ausgelegt mindestens 72&amp;amp;nbsp;Stunden die Dichtheit zum Primärkreis zu gewährleisten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== KSB RSR 750 =====&lt;br /&gt;
Die KSB RSR 750 ist eine Hauptkühlmittelpumpe für Druckwasserreaktoren von KSB aus Frankenthal. Es handelt sich dabei um eine vertikale einstufige Kreiselpumpe mit doppelt redundanter Gleitringdichtung und zwei festen Dichtungen. Die Kühlung der Pumpe erfolgt über das Wasser des Primärkreislaufs. Angetrieben wird die Pumpe durch einen externen Motor, der je nach Ausstattung von verschiedenen Herstellern kommen kann und sowohl in 50 als auch 60&amp;amp;nbsp;Hertz-Varianten angeboten wird. Pro Stunde kann die Pumpe rund 24000&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser fördern und hält einer Primärkreistemperatur von bis zu 350&amp;amp;nbsp;°C bei einem Betriebsdruck von bis zu 175&amp;amp;nbsp;Bar stand.&amp;lt;ref&amp;gt;KSB: &#039;&#039;RSR – Reactor coolant pump for pressurized water reactor&#039;&#039;, 2014. [https://live-commerce-proxy-e2e-sales.ksb.com/rest/v2/ksb/users/anonymous/odata/disfile?application=PDF&amp;amp;documentType=YTO&amp;amp;documentNumber=1665.021&amp;amp;documentPart=DE&amp;amp;documentVersion=04&amp;amp;checksum=dd9faa89808e3ebface3b68cea0a236048cf20f16d3647cfc5a0b415e6c23012&amp;amp;salesOrg=1000&amp;amp;extension=PDF&amp;amp;mimetype=application%2Fpdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115090538/https://live-commerce-proxy-e2e-sales.ksb.com/rest/v2/ksb/users/anonymous/odata/disfile?application=PDF&amp;amp;documentType=YTO&amp;amp;documentNumber=1665.021&amp;amp;documentPart=DE&amp;amp;documentVersion=04&amp;amp;checksum=dd9faa89808e3ebface3b68cea0a236048cf20f16d3647cfc5a0b415e6c23012&amp;amp;salesOrg=1000&amp;amp;extension=PDF&amp;amp;mimetype=application%2Fpdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Februar 2017 bestellte die China National Nuclear Corporation für die ersten Standard-Hualong-One-Blöcke&amp;amp;nbsp;1 und 2 des [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Kernkraftwerks Zhangzhou]] sechs RSR&amp;amp;nbsp;750 bei dem Gemeinschaftsunternehmen SEC-KSB der Shanghai Electric und KSB.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Немецкая компания KSB Group поставит шесть ГЦН для новой АЭС “Чаньчжоу” &#039;&#039;, 02.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/02/73208 Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115091824/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/02/73208 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Pumpe war mit Motor bestellt worden, der mit einer Spannung von 10&amp;amp;nbsp;kV arbeiten sollte und eine Leistung von 6,6&amp;amp;nbsp;MW aufweist.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;KSB wins contract for Hualong One pumps&#039;&#039;, 27.02.2017. [https://www.world-nuclear-news.org/C-KSB-wins-contract-for-Hualong-One-pumps-2702175.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092029/https://www.world-nuclear-news.org/C-KSB-wins-contract-for-Hualong-One-pumps-2702175.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Pumps: &#039;&#039;KSB secures major pump order for China’s new Zhangzhou power plant&#039;&#039;, 02.03.2017. [https://www.worldpumps.com/content/news/ksb-secures-major-pump-order-for-china-s-new-zhangzhou-power-plant Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092056/https://www.worldpumps.com/content/news/ksb-secures-major-pump-order-for-china-s-new-zhangzhou-power-plant Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;German pumps for China’s Zhangzhou&#039;&#039;, 07.03.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newsgerman-pumps-for-chinas-zhangzhou-5756800/ Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092234/https://www.neimagazine.com/news/newsgerman-pumps-for-chinas-zhangzhou-5756800/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Jahr 2019 bestellte die China General Nuclear erstmals die Pumpe für ihre Hualong One am Standort [[Kernkraftwerk San&#039;ao|San&#039;ao]].&amp;lt;ref&amp;gt;KSB: &#039;&#039;KSB erhält Großauftrag aus China&#039;&#039;, 04.04.2019. [https://www.ksb.com/de-global/presse/mitteilungen/uebersicht/ksb-erhaelt-grossauftrag-aus-china-403682 Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092530/https://www.ksb.com/de-global/presse/mitteilungen/uebersicht/ksb-erhaelt-grossauftrag-aus-china-403682 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;FinanzNachrichten: &#039;&#039;KSB erhält Großauftrag aus China&#039;&#039;, 04.04.2019. [https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-04/46386942-ksb-erhaelt-grossauftrag-aus-china-007.htm Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092611/https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-04/46386942-ksb-erhaelt-grossauftrag-aus-china-007.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Turbosatz ====&lt;br /&gt;
Je nach Hualong-Modell, aber auch generell bei den Standarddesigns, gibt es mehrere Wahlmöglichkeiten für den Turbosatz der Anlage. Der meistverbaute Standard-Turbosatz ist jedoch von Dongfang Electric des Typs TC-4F72.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Shanghai Electric TC-4F67 (LSB 1710 mm) =====&lt;br /&gt;
Die Niedergeschwindigkeitsturbine (1500&amp;amp;nbsp;-1/min) des Typs Shanghai Electric TC-4F67 ist für eine Nennleistung von 1145&amp;amp;nbsp;MW entwickelt worden, ursprünglich für den ACP1000. Die Turbine besitzt einen zweiflutigen Hochdruckteil und zwei zweiflutige Niederdruckteile. Die letzte Schaufelreihe der Niederdruckläufer hat eine Länge von 1710&amp;amp;nbsp;mm und die Niederdruckläufer haben je ein Gewicht von 300&amp;amp;nbsp;Tonnen. Die Schaufelreihen sind geschweißt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;&amp;gt;世界清洁能源装备大会组委会: &#039;&#039;2022 先进清洁能源装备图册&#039;&#039;, August 2022. Seite 7 bis 10. [http://www.nppsupply.ru/mediafiles/u/files/2017/materials2017/2_Senezh.pdf Abgerufen] am 09.10.2016. ([https://web.archive.org/web/20191221215351/http://www.nppsupply.ru/mediafiles/u/files/2017/materials2017/2_Senezh.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Dampfturbine nutzt ein von Shanghai Electric selbstentwickeltes Turbinenkontrollsystem. Eingesetzt wird der Turbosatz nur in den pakistanischen Reaktorblöcken [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]].&amp;lt;ref&amp;gt;北极星核电网: &#039;&#039;“华龙一号”411台核心装备实现国产化&#039;&#039;, 07.05.2022. [https://news.bjx.com.cn/html/20220507/1223211.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206134259/https://news.bjx.com.cn/html/20220507/1223211.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Harbin Electric TC-4F71 (LSB 1800 mm) =====&lt;br /&gt;
Harbin Electric bietet für den Hualong One eine Niedergeschwindigkeitsturbine (1500&amp;amp;nbsp;-1/min) des Typs TC-4F71 an. Diese basiert auf der zuvor für den [[Advanced Passive|CAP1000]] entwickelten Dampfturbine, allerdings mit einem Niederdruckzylinder weniger. Die Turbine arbeitet mit einer Frischdampftemperatur von 280,3&amp;amp;nbsp;°C, die bei einem Druck von {{Konvert|6.45|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar in den zweiflutigen Hochdruckteil einströmt. Nach Austritt wird der Dampf in die Wasserabscheider-Zwischenüberhitzer geleitet. Dort wird überschüssiges Wasser abgeschieden und es findet eine Überhitzung des Restdampfs statt, der danach auf die beiden zweiflutigen Niederdruckteile geleitet wird. Die Schaufellänge der letzten Stufe beträgt 1800&amp;amp;nbsp;mm. Ausgelegt ist die Dampfturbine für eine Leistung von etwa 1200&amp;amp;nbsp;MW. Erstmals eingesetzt wird diese Turbine in den Blöcken [[Kernkraftwerk Changjiang|Changjiang&amp;amp;nbsp;3 und 4]].&amp;lt;ref&amp;gt;哈尔滨汽轮机厂有限责任公司: &#039;&#039;产品介绍&#039;&#039;, 16.06.2020. [http://www.htc.com.cn/productexhibit/ProductExhibitContent.aspx?TypeID=273 Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206143226/http://www.htc.com.cn/productexhibit/ProductExhibitContent.aspx?TypeID=273 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Obwohl die Technologie auf der von Westinghouse importierten Turbinentechnologie für den AP1000 basiert, gibt Harbin Electric an die vollständigen geistlichen Rechte an dem Design für die Hualong-One-Dampfturbine zu besitzen. Dies bezieht sich hauptsächlich auf die Schaufeltechnologie und des Designs für die 1800&amp;amp;nbsp;mm langen Schaufeln der Endstufe. Im Gegensatz zur AP1000-Turbine ist das Design für den Hualong One optimiert und verkürzt worden. Durch ein einfacheres Layout der Dampfleitungen soll zudem, die Zugänglichkeit und Wartung optimiert werden.&amp;lt;ref&amp;gt;哈尔滨汽轮机厂有限责任公司: &#039;&#039;新品推荐&#039;&#039;, 23.07.2020. [http://htc.com.cn/ProductExhibit/ProductExhibitContent.aspx?typeid=2964AFF6C4C3C745 Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206143553/http://htc.com.cn/ProductExhibit/ProductExhibitContent.aspx?typeid=2964AFF6C4C3C745 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Dongfang Electric TC-4F72 (LSB 1828 mm) =====&lt;br /&gt;
[[Datei:Dongfang TC-F72 1828 mm.svg|mini|Dongfang Electric TC-4F72]]&lt;br /&gt;
Die Niedergeschwindigkeitsturbine (1500&amp;amp;nbsp;-1/min) TC-4F72 von Dongfang Electric ist die meistverbaute Turbine für den Hualong One. Die 6124,9&amp;amp;nbsp;Tonnen Frischdampf pro Stunde aus den Dampferzeugern strömen mit 280,9&amp;amp;nbsp;°C in den Hochdruckläufer ein bei einem Frischdampfdruck von {{Konvert|6.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar. Nach Durchfließen dieser wird der Dampf auf 268,8&amp;amp;nbsp;°C überhitzt und über die beiden zweiflutigen Niederdruckläufer geleitet. Die Schaufeln der letzten Stufe der Niederdruckläufer haben eine Länge von 1828&amp;amp;nbsp;mm. Der Kondensatordruck liegt bei {{Konvert|0.0051|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Jeder Niederdruckläufer hat ein Gewicht von rund 280&amp;amp;nbsp;Tonnen. Die Schaufeln des Rotors sind an den Läufer geschweißt.&amp;lt;ref&amp;gt;中央人民政府门户网站: &#039;&#039;“华龙一号”核电常规岛汽轮机主机设备研制完成 &#039;&#039;, 19.04.2018. [http://www.gov.cn/xinwen/2018-04/19/content_5284036.htm Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206142323/http://www.gov.cn/xinwen/2018-04/19/content_5284036.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die erste Turbine dieses Typs wurde für eine maximale garantierte Leistung von 1161&amp;amp;nbsp;MW in den Reaktorblöcke [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6]] installiert. Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Blöcke waren die Schaufeln der letzten Stufe der Niederdruckturbine die längsten, die weltweit in einem Kernkraftwerk eingesetzt wurden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Der Rekord wurde 2022 mit der Inbetriebnahme von [[Kernkraftwerk Olkiluoto|Olkiluoto&amp;amp;nbsp;3]] gebrochen, deren Schaufeln in der letzten Stufe 2&amp;amp;nbsp;mm länger sind.&amp;lt;ref&amp;gt;Teolisuuden Voima Oy: &#039;&#039;Nuclear Power Plant Unit Olkiluoto 3&#039;&#039;. Seite 32. [https://www.tvo.fi/uploads/julkaisut/tiedostot/ydinvoimalayks_OL3_ENG.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206141137/https://www.tvo.fi/uploads/julkaisut/tiedostot/ydinvoimalayks_OL3_ENG.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ausgelegt ist der Turbosatz bis zu einer Leistung von 1300&amp;amp;nbsp;MW.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Alstom ARABELLE-1000 =====&lt;br /&gt;
[[Datei:Alstom ARABELLE 1200 MW.svg|mini|Alstom ARABELLE]]&lt;br /&gt;
Die Turbine {{Akronym|ARABELLE|Steht für „ALstom RAteu BELfort LEvallois“}} aus Frankreich kann unter Lizenz von Dongfang Electric gebaut werden. Obwohl Analysten 2018 annahmen, dass der Markt für die ARABELLE im Falle des Hualong One ein Tabu sei, gleichwohl die Turbine aber für CAP1000-Projekte und den CPR-1000 sowie ACPR1000 zum Einsatz kommt,&amp;lt;ref&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;Newbuilds: GE&#039;s Dominance of Conventional Island Market&#039;&#039;, 14.11.2018. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7d6-de4c-a17b-e7d6544d0000 Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206125650/https://www.energyintel.com/0000017b-a7d6-de4c-a17b-e7d6544d0000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; wird diese allerdings optional in Projekten angeboten. Für das [[Kernkraftwerk Xiapu]] ist diese Turbine vorgesehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;华能霞浦核电项目压水堆一期工程 环境影响报告书（选址阶段）&#039;&#039;, Mai 2020. Seite 1-1, 1-2, 4-14. [http://hdgs.chng.com.cn/hdext/documents/23703/26488/824ea2f7-0fa5-46ad-b7cb-5a977492cbd7.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206003652/http://hdgs.chng.com.cn/hdext/documents/23703/26488/824ea2f7-0fa5-46ad-b7cb-5a977492cbd7.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die ARABELLE-1000 ist eine Niedergeschwindigkeitsturbine (1500&amp;amp;nbsp;-1/min) und der Konfigurationsformel HMD+ND+ND+G mit insgesamt einen kombinierten Hoch- und Mitteldruckteil (jeweils eine Seite des Läufers einflutig) und zwei Niederdruckteilen mit einen Generator. Damit entspricht sie der Konfiguration der ARABELLE-1000, die in einem Leistungsspektrum von 900 bis 1400&amp;amp;nbsp;MW eingesetzt werden kann. Die nötige Baugröße aufgrund der erwarteten Kühlwassertemperaturen in der Volksrepublik China erfordert die letzte Schaufelreihe mit einer Länge von 69&amp;amp;nbsp;Zoll.&amp;lt;ref&amp;gt;General Electric: &#039;&#039;GE POWER Steam Power Systems Nuclear Product line&#039;&#039;, November 2017. Seite 6. [http://www.nppsupply.ru/mediafiles/u/files/2017/materials2017/2_Senezh.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20191221215351/http://www.nppsupply.ru/mediafiles/u/files/2017/materials2017/2_Senezh.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Generator ====&lt;br /&gt;
Je nach Hualong-Modell, aber auch generell bei den Standarddesigns, gibt es mehrere Wahlmöglichkeiten für den Generator von verschiedenen Herstellern.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Shanghai Electric QFSN-1100-4 =====&lt;br /&gt;
In der Basisvariante der 1100&amp;amp;nbsp;MW-Klasse des Hualong One wird der Generator des Typs QFSN-1100-4 der Shanghai Electric verwendet. Der Generator wurde ab 2010 für den ACP1000 entwickelt.&amp;lt;ref&amp;gt;CIGRE: &#039;&#039;New Development of Rosating Electrical Machines&#039;&#039;, 11.09.2011. Seite 185 bis 191. ([https://ia601600.us.archive.org/20/items/scribd.vpdfs.com_generator-papers/scribd.vpdfs.com_generator-papers.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Generator kann bis zu 1145&amp;amp;nbsp;MW Leistung erreichen bei einem Leistungsfaktor von 0,85. Der Generator arbeitet mit einer Spannung von 24&amp;amp;nbsp;kV und einer Drehzahl von 1500&amp;amp;nbsp;-1/min. Der Gesamtwirkungsgrad des Generators liegt bei 98,71&amp;amp;nbsp;%. Die Erregung der Maschine erfolgt bürstenlos.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Toutiao_09-05-2022&amp;quot;&amp;gt;今日头条: &#039;&#039;华龙一号如雷贯耳，配套的1200MW级发电机你了解吗？&#039;&#039;, 09-05-2022. [https://www.toutiao.com/article/7094425305271681577/ Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206152334/https://www.toutiao.com/article/7094425305271681577/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Kühlung des Generators erfolgt mit einer kombinierten Wasserstoff-Wasser-Kühlung. Die Wasserkühlung wird für den Stator verwendet, während der Rotor eine Wasserstoffkühlung nutzt. Der Generator selbst ist ein erprobtes Modell und auch in den beiden ACPR1000 [[Kernkraftwerk Yangjiang|Yangjiang&amp;amp;nbsp;5 und 6]] im Einsatz. Eingesetzt wurde der Generator erstmals in den Hualong-One-Blöcken [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und 4]] und [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]].&amp;lt;ref&amp;gt;Shanghai Electric Power Generation Equipment Co.,Ltd.: &#039;&#039;1100MW hydrogen-water cooling nuclear power generator（QFSN-1100-4）&#039;&#039;. [https://www.shanghai-electric.com/group_en/c/2019-10-12/545694.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206151418/https://www.shanghai-electric.com/group_en/c/2019-10-12/545694.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der für das Kernkraftwerk Karatschi eingesetzte Generator trägt die modifizierte Bezeichnung QFSN-1145-4 und kann in der abgeänderten Form bis zu 1200&amp;amp;nbsp;MW Nennleistung erreichen. Es handelt sich dabei um eine abgeänderte Bauweise eines Generators von Westinghouse.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Toutiao_09-05-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Shanghai Electric QFSN-1300-4 =====&lt;br /&gt;
Der Generator des Typs QFSN-1300-4 der Shanghai Electric ist für den Einsatz in der 1300&amp;amp;nbsp;MW-Leistungsklasse entworfen worden. Die generellen technischen Eigenschaften gleichen denen des QFSN-1100-4. Auch die Kühlung der 1300&amp;amp;nbsp;MW-Variante erfolgt getrennt mit Wasser und Wasserstoff. Der Generator wurde erstmals im Hualong-One-Fusionsprojekt in den Blöcken [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou&amp;amp;nbsp;1 und 2]] verbaut.&amp;lt;ref&amp;gt;Shanghai Electric Power Generation Equipment Co.,Ltd.: &#039;&#039;1300MW hydrogen-water cooling nuclear power generator（QFSN-1300-4）&#039;&#039;. [https://www.shanghai-electric.com/group_en/c/2019-07-15/545693.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206152838/https://www.shanghai-electric.com/group_en/c/2019-07-15/545693.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;漳州1号机组1300MW等级发电机定子竣工出厂&#039;&#039;, 21.06.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/31371.html Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206153030/https://www.cnnpn.cn/article/31371.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Dongfang Electric „Hualong One“ =====&lt;br /&gt;
Der von Dongfang Electric gefertigte Generator des Typs &#039;&#039;„Hualong One“&#039;&#039; ist ein 1200&amp;amp;nbsp;MW starker Generator mit einem Wirkungsgrad von 99,078&amp;amp;nbsp;%.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_World_31-01-2018&amp;quot;&amp;gt;能源界: &#039;&#039;东方智造添彩国家名片 ——东方电气与“华龙一号”的不解之缘&#039;&#039;, 31.01.2018. [http://www.nengyuanjie.net/article/6094.html Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206162749/http://www.nengyuanjie.net/article/6094.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Entwicklung des Generators begann im Jahr 2013 und wurde 2017 abgeschlossen mit der Erprobung auf dem Teststand.&amp;lt;ref&amp;gt;国家经济门户: &#039;&#039;全球首堆“华龙一号”核能汽轮发电机在东方电机研制成功&#039;&#039;, 06.11.2017. [http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201711/06/t20171106_26777589.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206163154/http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201711/06/t20171106_26777589.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;搜狐: &#039;&#039;全球首台“华龙一号”核能发电机在东方电气研制成功&#039;&#039;, 07.11.2017. [https://www.sohu.com/a/202807584_637762 Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206163310/https://www.sohu.com/a/202807584_637762 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Eingesetzt wurde der Generator erstmals in den Blöcken [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_World_31-01-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;China National Nuclear Corporation: &#039;&#039;Generator rotor installed at China&#039;s 1st Hualong One nuclear plant&#039;&#039;, 01.06.2019. [https://en.cnnc.com.cn/2019-06/01/c_435852.htm Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206163531/https://en.cnnc.com.cn/2019-06/01/c_435852.htm Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== GIGATOP 4-pole =====&lt;br /&gt;
In der Kombination mit der ARABELLE-1000 wird der 27&amp;amp;nbsp;kV-Generator GIGATOP-4 angeboten. Geplant ist der Einsatz im [[Kernkraftwerk Xiapu]]. Durch die höhere Effizienz der Turbine wird eine höhere Nennleistung von über 1215&amp;amp;nbsp;MW erreicht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sicherheitstechnik ===&lt;br /&gt;
Der Hualong One ist hauptsächlich nach den Sicherheitsstandards HAF&amp;amp;nbsp;101 und HAF&amp;amp;nbsp;102, sowie den Sicherheitsstandards der IAEA entworfen worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-4&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt; Berücksichtigt wurden außerdem die Sicherheitsempfehlungen des &#039;&#039;Chinese Nuclear Safety Guide&#039;&#039; HAD, der vornehmlich auf den von der IAEA festgelegten Sicherheitsstandards basiert unter Berücksichtigung der chinesischen Vorschriften. Der Hualong One wurde entsprechend von der IAEA auf dessen Sicherheit überprüft und hat diese Prüfung bestanden. Ebenfalls entspricht das Design in seiner Auslegung des UK-HPR1000 den Anforderungen der [[Western European Nuclear Regulators Association]] (&#039;&#039;WENRA&#039;&#039;).&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-4&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 4 - General Safety and Design Principles&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 11. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-4-General-Safety-and-Design-Principles.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115120610/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-4-General-Safety-and-Design-Principles.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die unterschiedlichen Sicherheitsplanungen der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear sind allerdings die Ursache, dass sich der Aufbau der Sicherheitssysteme zwischen den Versionen unterscheiden. Die China General Nuclear behielt ihre N+2-Auslegung ihrer Kernkraftwerke bei, womit sowohl die wichtigsten aktiven und passiven Systeme mit drei Sicherheitsdivisionen zu je 100&amp;amp;nbsp;% Redundanz entworfen wurden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt; Die China General Nuclear konzentrierte sich dabei insbesondere auf das Einzelfallversagen der von der IAEA empfohlenen Auslegung im &#039;&#039;Safety Standard Report-2/1&#039;&#039; (SSR-2/1), der eine Initiierung einer Störung in einem einzelnen Sicherheitsstrang vorsieht und das Versagen eines weiteren, sodass der dritte Sicherheitsstrang weiter verfügbar bleibt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;&amp;gt;Li Sheng Jie: &#039;Research on Safety System Configuration of HPR1000&#039;&#039;. Seite 6, 10, 17 bis 19, 22 bis 24, 37 bis 39, 42, 43, 45, 55, 58. [http://player.slideplayer.com/download/65/11820485/t2HbJkidF7Ec8tYopSW1jQ/1676236864/11820485.ppt Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230212202326/http://player.slideplayer.com/download/65/11820485/t2HbJkidF7Ec8tYopSW1jQ/1676236864/11820485.ppt Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die China National Nuclear Corporation behielt hingegen die für die Baulinie [[CNP-300]] und [[CNP-600]] eingesetzte Auslegung von N+1 für die aktiven Sicherheitssysteme bei mit jeweils einen zusätzlichen passiven Pedanten, woraus eine Art N+2-Auslegung entsteht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;&amp;gt;Gesellschaft für Reaktorsicherheit: &#039;&#039;Nukleare Sicherheit im Ausland - Reaktorkonzepte, Baulinien und Wissensplattformen&#039;&#039;, Oktober 2020. Seite 62, 63, 248, 249. [https://www.grs.de/sites/default/files/publications/grs-558.pdf Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230212200229/https://www.grs.de/sites/default/files/publications/grs-558.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Diese Art der Redundanz ist per Definition aber nicht redundant, da die Systeme jeweils ihren eigenen Versagenspfad haben und daher das Design nicht den generellen Anforderungen und Auslegungen von Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III entspricht, allerdings als solch ein Modell vermarktet wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chai_12-04-2016&amp;quot;/&amp;gt; Die Wahl auf ein Gemisch aus aktiven und passiven Systemen ist vornehmlich eine Entscheidungsfolge nach dem [[Reaktorunfall von Fukushima-Daiichi]] im Jahr 2011.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chai_12-04-2016&amp;quot;/&amp;gt; Zeitgleich bietet es Überseekunden die Möglichkeit zwischen den beiden Varianten zu wählen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Wahl einer doppelten Redundanz für das CNNC-Design wird mit der probabilistischen Sicherheitsanalyse begründet. Während ein einzelner Sicherheitsstrang (1×100&amp;amp;nbsp;%) eine Zuverlässigkeit von 90&amp;amp;nbsp;% aufweist, schafft das Hinzufügen eines weiteren Sicherheitsstrangs zu einer doppelten Redundanz (2×100&amp;amp;nbsp;%) einen Zuverlässigkeitsgewinn von 10&amp;amp;nbsp;%, woraus sich ein Gesamtwert von 99&amp;amp;nbsp;% ergibt. Das Hinzufügen eines weiteren identischen Sicherheitsstrangs für eine dritte Redundanz (3×100&amp;amp;nbsp;%) bringt allerdings nur noch einen Zuverlässigkeitsgewinn von 1&amp;amp;nbsp;%, woraus sich ein Wert von 99,9&amp;amp;nbsp;% ergibt. Dies hängt damit zusammen, dass ein möglicher Fehler aufgrund gemeinsamer Ursache (Common Cause Failure) einen Einfluss auf alle Sicherheitsstränge haben könnte, da sie in ihrem Aufbau identisch sind. Daher wurde sich in der Designphilosophie an die Sicherheitsstandards nach dem IAEA&amp;amp;nbsp;SSR-2/1 gehalten, nach dem die Auslegung mit zwei zueinander redundanten Sicherheitssträngen vollständig ausreicht und zusätzliche Maßnahmen durch Anlagenauslegung für Versagensfälle in der deterministischen und probabilistischen Analyse erwogen werden sollte. Dies bezieht sich im Falle des Hualong One auf technische Sicherheitsfunktionen für den Fall eines Auslegungsunfalls oder eines auslegungsüberschreitenden Unfalls (Designerweiterungsbedingungen), die insbesondere in eher ungeschützten Bereichen auftreten. Dies wird durch den Einsatz der passiven Sicherheitssysteme erreicht, die jeweils partielle äquivalente Alternativen zu den aktiven Sicherheitssystemen darstellen. Hierdurch wird für bestimmte Sicherheitssysteme durch eine andere Auslegung sowohl ein Fehler aufgrund gemeinsamer Ursache umgangen, sowie auf die Verfügbarkeit von Strom oder andere Energieträger verzichtet. Die Systeme funktionieren nach den Naturgesetzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;&amp;gt;Ji Xing, u.a.: &#039;&#039;HPR1000: Advanced PWR with Active and Passive Safety Features&#039;&#039;, März 2016. Seite 259 bis 265. [https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/STIPUB1829_volOneWeb.pdf Abgerufen] am 01.12.2022. ([https://web.archive.org/web/20221201112610/https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/STIPUB1829_volOneWeb.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Definition der Redundanz wird alleine durch die passive Alternative jedoch nicht vollständig erfüllt, da nicht jedes aktives System einen vollständig passiven Pedant in der CNNC-Variante hat.&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{CDF|float=right|maßstab=600|beschreibung=Kernschadensfrequenz im Vergleich zu anderen vergleichbaren Reaktormodellen|marker=&lt;br /&gt;
{{CDF/IAEA|marksize=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/EUR|marksize=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=5,0|E-=6|jahr=1996|gen=3|text=ABWR|marksize=|position=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=3,0|E-=7|jahr=2003|gen=3|text=AP1000|marksize=|position=top}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=4,0|E-=7|jahr=2018|gen=3|text=CAP1400|marksize=|position=bottom}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=1,0|E-=5|jahr=2010|gen=2|text=CPR-1000|marksize=|position=bottom-left}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=1,0|E-=5|jahr=2015|gen=3|text=APR-1400|marksize=|position=bottom-right}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=5,0|E-=6|jahr=1995|gen=2|text=N4|marksize=|position=left}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=5,0|E-=6|jahr=1980|gen=2|text=Konvoi|marksize=|position=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=6,0|E-=7|jahr=2003|gen=3|text=FIN/Standard-EPR|marksize=|position=left}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=9,0|E-=7|jahr=2005|gen=3|text=CEPR|marksize=|position=bottom-right}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=5,94|E-=7|jahr=2006|gen=3|text=V-491|marksize=|position=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=3,0|E-=7|jahr=2016|gen=3|text=V-510|marksize=|position=left}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=1,11|E-=7|jahr=2022|gen=3|text=&#039;&#039;&#039;CGN-HPR&#039;&#039;&#039;|marksize=|position=top-right}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=1,3|E-=7|jahr=2022|gen=3|text=&#039;&#039;&#039;CNNC-HPR&#039;&#039;&#039;|marksize=|position=bottom-right}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=3,85|E-=7|jahr=2017|gen=3|text=&#039;&#039;&#039;UK-HPR1000&#039;&#039;&#039;|marksize=|position=top}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Durch diese unterschiedliche Auslegung der CGN- und CNNC-Version ergeben sich für die beiden Hualong One unterschiedliche Kernschadensfrequenzen. Beide Varianten werden allerdings nur mit einer Kernschadensfrequenz von weniger als 1×10&amp;lt;sup&amp;gt;-6&amp;lt;/sup&amp;gt; beworben, da zusätzlich Standortbedingungen den Wert beeinflussen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt; Für das Design alleine beträgt die exakte Kernschadensfrequenz des CNNC-Designs mit zwei aktiven Systemen und passiven Sicherheitssystemen, was die Basisauslegung des Hualong One ist, 1,30×10&amp;lt;sup&amp;gt;-7&amp;lt;/sup&amp;gt;. Die CGN-Variante mit drei aktiven Sicherheitssystemen und passiven Sicherheitssystemen hat trotz des relativ kleinen Zuverlässigkeitsgewinns eine um 14,62&amp;amp;nbsp;% niedrigere Kernschadensfrequenz von 1,11×10&amp;lt;sup&amp;gt;-7&amp;lt;/sup&amp;gt;.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Für den UK-HPR1000 liegt dieser Wert bei 3,85×10&amp;lt;sup&amp;gt;-7&amp;lt;/sup&amp;gt;.&amp;lt;ref&amp;gt;ONR: &#039;&#039;New Reactors Division – Generic Design Assessment Step 4 Assessment of Probabilistic Safety Analysis for the UK HPR1000 Reactor&#039;&#039;, Jaunaur 2022. Seite 3. [https://www.onr.org.uk/new-reactors/uk-hpr1000/reports/step-4/onr-nr-ar-21-020.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208222343/https://www.onr.org.uk/new-reactors/uk-hpr1000/reports/step-4/onr-nr-ar-21-020.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die passiven Systeme sind generell für eine Betriebsdauer von gleich oder mehr als 72&amp;amp;nbsp;Stunden ausgelegt. Damit entspricht der Hualong in seiner Auslegung den Vorgaben der 72-Stunden-Regel der WENRA vollständig&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yu_06-02-2015&amp;quot;&amp;gt;Hongxing Yu: &#039;&#039;Research &amp;amp; Development on Advanced PWR Design Improvement and Innovation in NPIC&#039;&#039;, 06.02.2015. Seite 5, 6. [https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2020-07/ii-1a-yu.pdf Abgerufen] am 01.12.2022. ([https://web.archive.org/web/20221201145345/https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2020-07/ii-1a-yu.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und weißt im Gegensatz zu anderen Reaktordesigns der Generation&amp;amp;nbsp;III wie dem [[Advanced Passive|AP1000]] klare Maßnahmen für die gestaffelte Sicherheit auf.&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt; Sowohl die Versionen für den Bau in der Volksrepublik China, als auch die anderen Exportvarianten, sind vollständig kompatibel mit den [[European Utility Requirements]] (kurz &#039;&#039;EUR&#039;&#039;) und dem [[User Requirement Document]] (kurz &#039;&#039;URD&#039;&#039;).&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA&#039;&#039;, Juni 2016. Seite 152, 164. [https://www.iaea.org/sites/default/files/china_nr-7th-rm_english.pdf Abgerufen] am 01.12.2022. ([https://web.archive.org/web/20220729025712/https://www.iaea.org/sites/default/files/china_nr-7th-rm_english.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Leitungswege aller Subsysteme sind generell so aufgebaut, dass alle in das Containment und herausgehende Leitungen mit Ventilen direkt am Ein- oder Austritt des Containments versehen sind um in bestimmten Fällen das Containment vollständig isolieren zu können. Hierdurch soll der Austritt jeglicher radioaktiver Stoffe verhindert werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;/&amp;gt; Dies ist eingeführt worden durch die Berücksichtigung von zusätzlichen 15&amp;amp;nbsp;Auslegungsunfälle, die sowohl die Auslegungsstörfälle und Designerweiterungsbedingungen abdecken sollten, wenn sich die Anlage im abgeschalteten Zustand befindet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Subsysteme ====&lt;br /&gt;
Die Sicherheitssysteme des Hualong One unterscheiden sich je nach Variante, haben aber beide die Eigenschaft vornehmlich aktive Sicherheitssysteme zu verwenden. Die CGN-Variante setzt in ihrer Basisauslegung mit der dreifachen Redundanz auf eine hohe Passivität, während die CNNC-Variante mit der doppelten Redundanz dafür zwei zusätzliche passive Systeme besitzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt; Die Sicherheitssysteme des Hualong One wurden vor Einsatz alle erprobt. Während die generellen aktiven Sicherheitssysteme bereits in anderen Kernkraftwerken im Einsatz waren und deren Funktion validiert werden konnte, wurden für die passiven Sicherheitssysteme entsprechende Testanlagen errichtet und Experimente durchgeführt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt; Dennoch besteht die Möglichkeit, dass durch die hydraulischen und thermischen Eigenschaften der passiven Sicherheitssysteme deren Funktion beeinträchtigt werden kann. Im Gegensatz zum [[Advanced Passive]] sind diese im Hualong One unabhängig voneinander, allerdings kommt es vereinzelt zu Abhängigkeiten von aktiven Sicherheitssystemen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die nachfolgende Tabelle fasst die Sicherheitssysteme der Hualong-One-Varianten zusammen. Bei einem Klick auf das Sicherheitssystem springt der Bildschirm zum jeweiligen Abschnitt weiter. Bei Mouseover über die Haken wird die Redundanz der jeweiligen Variante angezeigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] — Aktives Sicherheitssystem&lt;br /&gt;
* [[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]] — Sicherheitssystem mit aktivem und passivem Teil&lt;br /&gt;
* [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] — Passives Sicherheitssystem&lt;br /&gt;
* [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] — Nicht vorhanden&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Sicherheitssystem !! colspan=&amp;quot;5&amp;quot; | Versionen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  {{Vertikal|CGN}} !! {{Vertikal|UK-HPR1000}} !! {{Vertikal|CNNC}} !! {{Vertikal|CGN-Standard}} !! {{Vertikal|CNNC-Standard}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Steuer- und Schutzsystem (Steuerstäbe)&lt;br /&gt;
| 68 || 68 || 61 || 69 || 69&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 3 (Auslegungsstörfälle)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | [[#Safety Injection System|Safety Injection System]]&lt;br /&gt;
| High Pressure Injection&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Low Pressure Injection&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Accumulator Injection&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Auxiliary Feedwater System|Auxiliary Feedwater System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Heat Removal System|Containment Heat Removal System (Spray)]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Atmospheric Steam Dump System|Atmospheric Steam Dump System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Emergency Diesel Generators|Emergency Diesel Generators]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 4a (Designerweiterungsbedingung)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Secondary Passive Heat Removal System|Secondary Passive Heat Removal System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#SBO Diesel Generator|SBO Diesel Generator]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Emergency Boron Injection System|Emergency Boron Injection System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Diverse Actuation System&lt;br /&gt;
| [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Extra Cooling System|Extra Cooling System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#RPV High-point Venting System|RPV High-point Venting System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 4b (Begrenzung schwerer Unfälle)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Passive Containment Cooling System|Passive Containment Cooling System]]&lt;br /&gt;
| [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Fast Depressurization System|Fast Depressurization System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Hydrogen Control System|Containment Hydrogen Control System]]&lt;br /&gt;
| [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Reactor Cavity Injection and Cooling System|Reactor Cavity Injection and Cooling System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Filtration and Exhaust System|Containment Filtration and Exhaust System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Severe Accident I&amp;amp;C and large capacity batteries|Severe Accident I&amp;amp;C and large capacity batteries]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×2h}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×2h}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×2h}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×2h}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×2h}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#On-site emergency water makeup and mobile diesel generators|On-site emergency water makeup and mobile diesel generators]]&lt;br /&gt;
| [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Green check.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
In den folgenden Abschnitten sind in den Grafiken aktive Systeme in &amp;lt;span style=&amp;quot;color:red;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;rot&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; gekennzeichnet und passive Systeme in &amp;lt;span style=&amp;quot;color:darkgreen;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;grün&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Aktive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Safety Injection System&amp;quot;&amp;gt;Safety Injection System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Safety Injection System besteht aus zwei Teilen: Eine Hochdruckeinspeisung und eine Niederdruckeinspeisung. Im Gegensatz zu vorher in China errichteten Anlagen sind die Pumpensysteme von anderen Systemen baulich getrennt errichtet, sodass bei einem Fehler in einem System die Funktion des Safety Injection System weiter gewährleistet bleibt. Als Wasserquelle wird der In-Containment Water Storage Tank (IRWST) genutzt, der durch seine Lage im Containment gleichzeitig gegen etwaige Einwirkungen von außen geschützt ist. Dadurch der IRWST in einem geschlossenen Gebäude untergebracht wird, kann der Wasserverlust minimiert werden, was insbesondere bei einer langfristigen Nutzung der Noteinspeisung ein Vorteil ist, da die Wasserquelle nicht gewechselt werden muss.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Safety Injection System ist aufgeteilt in drei Sicherheitsdivisionen mit einer Gesamtredundanz von 3×100&amp;amp;nbsp;%. Jeweils ein Strang ist in einem der drei Sicherheitsgebäude räumlich getrennt untergebracht. Der Einspeisepunkt der Medium-Head Safety Injection, der Hochdruckeinspeisung, liegt auf mittlere Reaktorhöhe, was die Förderhöhe der Pumpen reduziert zu der eher traditionell eingesetzten High-Head Safety Injection. Für die langfristige Einspeisung wird die Low-Head Safety Injection des Niederdruckeinspeisesystems verwendet. Dieses System ist kombiniert mit einem Wärmetauscher, der die Wärme an das Nachwärmeabfuhrsystem abgibt. Die Wasserquelle für beide Systeme ist eine gemeinsame Einspeiseleitung aus dem IRWST. Die Einspeisung des Wassers erfolgt in die kalten Stränge der drei Primärloops zwischen den Hauptumwälzpumpen und dem Reaktordruckbehälter. Als passiven Teil besitzt das System für jeden Loop einen mit Borsäure versetzten Wasservorrat, der bei Unterschreiten des Ansprechdrucks passiv in das System geleitet wird. Die Borkonzentration liegt bei 1300&amp;amp;nbsp;Parts per million.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Die Hochdruckpumpen arbeiten mit einer Spannung von 10&amp;amp;nbsp;Kilovolt und haben eine elektrische Leistung von 500&amp;amp;nbsp;Kilowatt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Safety Injection System ist mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;% jeweils in zwei Divisionen aufgeteilt. Das System besteht aus drei Subsystemen, die Hochdruckeinspeisung speist normal nur in die kalten Stränge der drei Loops ein. Optional kann sie aber auch in die heißen Stränge der Loops einspeisen. Die Niederdruckeinspeisung speist sowohl in die heißen als auch kalten Stränge ein. Bei entsprechendem Druckabfall besitzt jeder Loop im kalten Strang je einen Druckspeicher mit Borsäure versetzten Wasservorrat, der bei Unterschreiten des Ansprechdrucks passiv in das System geleitet wird. Die Borkonzentration liegt bei 1300&amp;amp;nbsp;Parts per million.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Safety Injection System Accumulators.svg|Druckspeicher in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Safety Injection System Accumulators.svg|Druckspeicher in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CGN Safety Injection System MD-Injection.svg|Hochdruckeinspeisung in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Safety Injection System MD-Injection.svg|Hochdruckeinspeisung in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CGN Safety Injection System ND-Injection.svg|Niederdruckeinspeisung in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Safety Injection System ND-Injection.svg|Niederdruckeinspeisung in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Auxiliary Feedwater System&amp;quot;&amp;gt;Auxiliary Feedwater System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Auxiliary Feedwater System hat eine Redundanz von 3×100&amp;amp;nbsp;% mit seinen drei Sicherheitsdivisionen, und ist mit jedem einzelnen Strang in jeweils einen der drei Sicherheitsgebäude untergebracht und damit räumlich zueinander getrennt. Das System dient zum Wiederbefüllen der Dampferzeuger im Falle eines Wasserverlusts, beispielsweise nach Abblasen von Frischdampf in die Atmosphäre. In den Reaktoren des Typs M310 der China General Nuclear wurde das System auch zum Befüllen beim Anfahren der Anlage verwendet, was allerdings im Hualong One nicht vorgesehen ist. Geregelt wird die Einspeisung durch ein elektrisches Stellventil, um die Leistung zu begrenzen, sowie durch ein zweites Ventil zur Füllstandsbegrenzung des Dampferzeugers. Das Wasser für das System wird aus jeweils einen Speisewasservorratstank pro Sicherheitsdivision entnommen,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; der für einen Betrieb des Systems von 24&amp;amp;nbsp;Stunden vorgesehen ist und danach mit dem Wasser aus dem Tank des Secondary Passive Heat Removal Systems wiederbefüllt werden kann, sodass die Betriebszeit auf 48&amp;amp;nbsp;Stunden verlängert wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Für die langfristige Wärmeabfuhr bei einem Verlust der externen Wärmeabfuhr kann das System mit einer dieselgetriebenen Pumpe wiederbefüllt werden und so die langfristige Nachwärmeabfuhr über das Sekundärsystem gewährleistet werden mit dem Feed-and-Bleed-Verfahren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Die im System verbauten Pumpen sind für eine Förderleistung von maximal 110&amp;amp;nbsp;Kubikmeter pro Stunde ausgelegt. In einer reduzierten Leistungsstufe fördern die Pumpen maximal 90&amp;amp;nbsp;Kubikmeter pro Stunde. Die Speisewassertanks haben je ein Speichervolumen von 692,8&amp;amp;nbsp;Kubikmeter, von denen 561,9&amp;amp;nbsp;Kubikmeter nutzbar sind.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Auxiliary Feedwater System für das Befüllen des Dampferzeugers auf der Sekundärseite ist ausgelegt mit einer Redundanz von 2×(2×50)&amp;amp;nbsp;%. Dies wird dadurch erreicht, dass es das System zweimal gibt und innerhalb des Systems zwei Pumpen. Eine Pumpe ist eine elektrisch betriebene Pumpe, die zweite Pumpe wird mit einer Turbine angetrieben, die Frischdampf aus den Dampferzeugern bezieht und für den Fall eines Verlusts der Stromversorgung des Blocks zum Einsatz kommt. Hierdurch soll eine Diversifizierung für den Fall eines Fehlers aufgrund gemeinsamer Ursache erreicht werden. Die Systeme pumpen Wasser aus dem außerhalb des Containments liegenden Auxiliary Feedwater Tank in den Dampferzeuger.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zum CGN-Design wird das Speisewasser in einem gemeinsamen Tank für beide Sicherheitsdivisionen gelagert und entnommen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Auxiliary Feed-water System.svg|Auxiliary Feedwater System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Auxiliary Feed-water System.svg|Auxiliary Feedwater System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Heat Removal System&amp;quot;&amp;gt;Containment Heat Removal System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Containment Heat Removal System ist mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;% ausgelegt. Das Wasser wird aus dem IRWST über Siebe entnommen und mit einer Pumpe über einen Wärmetauscher geleitet. Anschließend teilt sich das System auf. Das primäre System ist die Bespeisung der Containment-Sprühanlage zur Wärmeabfuhr und Druckreduzierung im Sicherheitsbehälter. Das Wasser fällt durch sein Eigengewicht zum Boden des Containments und damit zurück in den dort gelegenen IRWST. Von dort kann der Kreis erneut beginnen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Die Pumpen des Systems fördern jeweils 330&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser pro Stunde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Die zwei weiteren Subsysteme, die durch das System bespeist werden, sind ein Spülsystem für die Siebe des Systems im IRWST. Sollten diese verschmutzt sein, kann das Wasser der jeweiligen Systeme zur Selbstreinigung der Siebe genutzt werden. Eine weitere Funktion erfüllt das System im Falle einer Auslegungsüberschreitung zur Beherrschung der [[Kernschmelze]]. Ein Teil des Wassers,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; rund 40&amp;amp;nbsp;Tonnen pro Stunde, wird über eine Abzweigung der Leitung in den Reaktorschacht gefördert zum Wiederauffüllung des Reactor Cavity Injection and Cooling Systems genutzt für die langfristige Kühlung des im Reaktordruckbehälter zurückgehaltenen geschmolzenen Reaktorkerns.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; Die restliche Wassermenge wird über das Containment-Sprühsystem genutzt um den dabei entstehenden Dampf zu kondensieren und den Druck zu steuern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Die Aktuation des Systems erfolgt bei kleineren Kühlmittelverluststöfällen und beim Verlust der Nachwärmeabfuhr durch einen Verlust der externen Stromversorgung, sowie beim Einsatz des Reactor Cavity Injection and Cooling Systems. Im Anlagenstillstand dient das System als Backup im Falle eines Ausfalls des Volumenregelsystems bei Wartungsarbeiten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 7 - Safety Systems&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 34, 35, 54, 55 ,57, 60, 68, 69, 105, 113 bis 121, 146, 158, 161, 163, 164, 177, 179, 180, 197, 198. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-7-Safety-Systems.pdf Abgerufen] am 27.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220516181317/https://www.ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-7-Safety-Systems.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Containment Spray System mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;% dient zum Druckabbau im Containment bei einem Kühlmittelverluststörfall im Primärkreislauf oder einer Leckage an einer der sekundären Dampfleitungen innerhalb des Containments. Hierdurch soll ein Überdruckversagen des Containments verhindert werden. Das Wasser für das Containment Spray System kommt aus dem IRWST, wird mit einer chemischen Zusatzflüssigkeit zum Schutz vor Korrosion und binden von etwaigen radioaktiven Spaltgase bei Kühlmittelverluststörfall versehen, und wird durch elektrische Pumpen zu der Sprühinstallation unterhalb der Reaktorgebäudekuppel geleitet. Das Wasser fällt und fließt anschließend durch sein Eigengewicht an den tiefsten Punkt des Containments, wo sich der IRWST befindet. Hierdurch kann das Wasser langfristig für das Containment Spray System im geschlossenen Kreis gehalten werden, da es keine Verdunstungsverluste gibt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Containment Spray System.svg|Containment Spray System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Containment Spray System.svg|Containment Spray System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Atmospheric Steam Dump System&amp;quot;&amp;gt;Atmospheric Steam Dump System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die drei Divisionen des Atmospheric Steam Dump System, eine pro Loop auf der Sekundärseite, sind in zwei von drei Sicherheitsgebäuden untergebracht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Das System dient vornehmlich zum Abblasen von Frischdampf aus den Dampferzeugern auf der Sekundärseite, um während eines Unfalls unter Auslegungsbedingungen und den Designerweiterungsbedingungen die Nachwärme aus der Anlage abzuführen. Die Redundanz beträgt 3×50&amp;amp;nbsp;%. Die Aktuation des Systems wird entweder bei Erreichen des Ansprechdrucks der Impulsventile von {{Konvert|8.9|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar erreicht oder durch manuelles Öffnen des manuellen Abblaseventils. Zum Schutz der Umgebung vor hohen Lärmemissionen befinden sich am Austritt des Frischdampfabblasesystems Schalldämpfer.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Das System ist ebenfalls für den Einsatz der Nachwärmeabfuhr vorgesehen im Rahmen eines Feed-and-Bleed-Verfahrens. Das heißt Wasser in die Dampferzeuger Nachspeisen und den Dampf in die Atmosphäre abblasen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:HPR Atmospheric Steam Dump System.svg|Atmospheric Steam Dump System&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Emergency Diesel Generators&amp;quot;&amp;gt;Emergency Diesel Generators&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Eigens für den Hualong One wurde der Dieselgenerator des Typs 12PC2-6B mit einer Leistung von 8&amp;amp;nbsp;MW entwickelt und für den Einsatz im Nuklearbereich qualifiziert.&amp;lt;ref&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Localization and development of 12PC2-6B emergency diesel generator&#039;&#039;, 2017. [https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:53065075 Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213123834/https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:53065075 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Entworfen wurde der Dieselgenerator vom Unternehmen MAN Diesel und von der französischen Turbo France SAS. Hergestellt wird der Dieselgenerator allerdings lokal von der Shaanxi Diesel Engine Heavy Industry Limited&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yangzhou_12PC2-6B&amp;quot;/&amp;gt; unter Lizenz. Dass man bisher keinen eigenen Dieselgenerator entwickelte liegt daran, dass man im Bereich der Dieselgeneratoren historisch bereits eng mit diesen Unternehmen, sowie mit MTU, Areva und Alstom kooperierte und die Entwicklung solcher Dieselgeneratoren in der Volksrepublik China bisher nicht ausgereift genug war.&amp;lt;ref&amp;gt;公务员期刊网: &#039;&#039;核电站用应急柴油发电机组质量研究&#039;&#039;. [https://www.21ks.net/lunwen/zlgllw/73684.html Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213125709/https://www.21ks.net/lunwen/zlgllw/73684.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Dieselgenerator hat insgesamt 12&amp;amp;nbsp;Zylinder und arbeitet mit einer Geschwindigkeit von 600&amp;amp;nbsp;Umdrehungen pro Minute.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yangzhou_12PC2-6B&amp;quot;&amp;gt;Yangzhou yongda Power Equipment Company Limited: &#039;&#039;SXD 12PC2-6B SERIES DIESEL ENGINE&#039;&#039;. [http://www.yzyddl.com/en/pView.php?id=148 Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213123925/http://www.yzyddl.com/en/pView.php?id=148 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Dieselgeneratoren sind für einen Dauerbetrieb unter Volllast von 8&amp;amp;nbsp;Stunden ausgelegt und für 4000&amp;amp;nbsp;Startvorgänge während ihrer Standzeit von 40&amp;amp;nbsp;Jahren ausgelegt. Die Anlauf- und Umschaltzeit nach Eintritt des Verlusts der externen Stromversorgung beträgt weniger oder gleich 10&amp;amp;nbsp;Sekunden. &lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Die drei vorhandenen Dieselgeneratoren (Redundanz 3×100&amp;amp;nbsp;%) sind in einzelnen Dieselgeneratorhäusern untergebracht und seitlich zu den einzelnen Sicherheitsgebäuden, die sie speisen, gelegen. Eine Ausnahme bildet der Dieselgenerator des Sicherheitsstrangs&amp;amp;nbsp;C, dessen Gebäude räumlich getrennt neben dem Dieselgeneratorhaus für den Sicherheitsstrang&amp;amp;nbsp;A liegt. Um die ununterbrochene Spannungsversorgung sicherzustellen befinden sich in jedem Sicherheitsgebäude für die Zeit der Umschaltung auf die Dieselgeneratoren Batterien, die jeweils eine Ladekapazität für zwei Stunden haben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Die Dieselgeneratoren speisen auf der Notfallebene der 10&amp;amp;nbsp;kV-Versorgung des Blocks ein und versorgen damit alle Subsysteme der Anlage, die in der Hierarchie darunter liegen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-9&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Die Redundanzauslegung der Dieselgeneratoren beträgt 2×100&amp;amp;nbsp;%. Jeder Dieselgenerator versorgt dabei eine Sicherheitsdivision mit Strom. Für die Basisvariante ist der Generator der Dieselgeneratoren für 6,6&amp;amp;nbsp;kV Arbeitsspannung ausgelegt. Für die standardisierten Varianten wird nur noch der 10&amp;amp;nbsp;kV-Generator eingesetzt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;陕柴重工“华龙一号”漳州1、2项目机组鉴定试验顺利完成&#039;&#039;, 09.01.2022. [http://www.heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/64653/sid/7/catId/169.html Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213124657/http://www.heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/64653/sid/7/catId/169.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf CGN HPR1000 Netzverlust.svg|Schaltung bei Netzverlust im CGN-Design&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf UK-HPR1000 Netzverlust.svg|Schaltung bei Netzverlust im UK-HPR1000&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;SBO Diesel Generator&amp;quot;&amp;gt;SBO Diesel Generator&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Im Falle eines Station Blackout (SBO) stehen zusätzliche Dieselgeneratoren in diesem System zur Verfügung. Die Redundanz ist in der CGN-Variante wie in der CNNC-Variante identisch 2×100&amp;amp;nbsp;% mit zwei Dieselgeneratoren, die jeweils nur die SBO-Sektionen der Sicherheitsdivisionen&amp;amp;nbsp;A und B mit Strom versorgen. In der CGN-Variante kommt es in der Sicherheitsdivision&amp;amp;nbsp;C zu einem vollständigen Schwarzfall. Die Subsysteme der SBO-Versorgung sind generell unter Spannung bei Eintritt eines Notstromfalls. Die Versorgung wird durch die normalen Dieselgeneratoren gesichert. Wenn deren Kraftstoffvorrat aufgebraucht ist, müssen die SBO-Dieselgeneratoren manuell gestartet werden und versorgen ab der SBO-Ebene alle darunterliegenden Ebenen mit Strom.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-9&amp;quot;/&amp;gt; Um einen Fehler aufgrund gemeinsamer Ursache zu verhindern, sind die SBO-Dieselgeneratoren nicht Baugleich mit den Notstromdieselgeneratoren und von einem anderen Hersteller.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiaozhen_29-11-2017&amp;quot;&amp;gt;Xu Xiaozhen: &#039;&#039;Electrical System Design of HPR1000&#039;&#039;, 29.11.2017. Seite 4 bis 7, 9. [https://sep.com.pl/photo/files/10%20-%20CGN.pdf Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221201154739/https://sep.com.pl/photo/files/10%20-%20CGN.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf CGN HPR1000 SBO.svg|Schaltung bei Station Blackout im CGN-Design&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf UK-HPR1000 SBO.svg|Schaltung bei Station Blackout im UK-HPR&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Emergency Boron Injection System&amp;quot;&amp;gt;Emergency Boron Injection System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Emergency Boron Injection System gibt es nur in der Variante der China General Nuclear mit einer Redundanz von 3×100&amp;amp;nbsp;%. Die drei Sicherheitsdivisionen sind zusammen im Brennstoffgebäude (Borlagertanks und Pumpen) und in den einzelnen Sicherheitsdivisionen (Leitungsdurchführung) untergebracht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Die Lagertanks mit einem Fassungsvermögen von je 40&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Borsäure beinhalten eine hoch konzentrierte Borlösung mit einer Anreicherung von 35&amp;amp;nbsp;% mit Bor&amp;amp;nbsp;10 und auf 7000&amp;amp;nbsp;Parts per million konzentriert,&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; die durch Kolbenpumpen bei Bedarf in die kalten Stränge der drei Primärloops eingespeist werden und die Unterkritikalität des Reaktors gewährleisten sollen. Das System ist so ausgelegt, dass es sich bei Bedarf automatisch starten kann, um Reaktivität im Reaktor zu kompensieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Der Förderdruck der Kolbenpumpen liegt bei 259&amp;amp;nbsp;Bar bei jeder Pumpe bei 10,5&amp;amp;nbsp;Kubikmeter pro Stunde. Der hohe Förderdruck gewährleistet eine generelle Einspeisung von Borsäure in das Reaktorsystem bei jeden möglichen Druck im Primärsystem. Die Leitungswege werden mit einer elektrischen Ladung versehen, um das Kristallisieren des Bors in den Leitungen zu verhindern. Das System kann das gesamte Reaktorsystem abschalten und unterkritisch halten im Falle eines angenommenen Störfalls ohne Schnellabschaltung. Praktisch kann die im System vorhandene Borsäurelösung die Funktion der Steuerstäbe im Störfall vollständig ersetzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dass dieses System nicht in der CNNC-Variante eingesetzt wird liegt vornehmlich daran, dass im Gegensatz zur CGN-Variante spezielle, aber unwahrscheinliche Reaktivitätsextreme im CNNC-Design nicht berücksichtigt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Der IRWST ist in beiden Designs mit Borsäure versetzt mit einen Anteil von 1300 bis 1400&amp;amp;nbsp;Parts per million bei einer Anreicherung des Zusatz mit Bor&amp;amp;nbsp;10 von 35&amp;amp;nbsp;%. Damit ist die Borkonzentration ähnlich hoch wie in den Flutbehältern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Im CNNC-Design wird diese Maßnahme daher als ausreichend erachtet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Emergency Boron Injection System.svg|Emergency Boron Injection System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Extra Cooling System&amp;quot;&amp;gt;Extra Cooling System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Extra Cooling System wird nur in der Variante der China General Nuclear eingesetzt mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;%. Das System dient zur Diversifizierung der Wärmesenke im Falle, dass der normale Wärmeabfuhrpfad unterbrochen ist. Es ist in den Sicherheitsgebäuden&amp;amp;nbsp;A und B untergebracht und führt dort von den Systemsträngen über einen Wärmetauscher des Nachwärmeabfuhrsystems des Abklingbeckens und des Containment Heat Removal Systems die Nachwärme ab. In einem Zwischenkreis befindet sich ein weiterer Wärmetauscher, in dem die Wärme an einen Kühlturmkreislauf übergeben wird. Dort erfolgt die Kühlung über die Umgebungsluft in einem Zellenkühler oder Kühlturm.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Extra Cooling System.svg|Extra Cooling System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;RPV High-point Venting System&amp;quot;&amp;gt;RPV High-point Venting System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das RPV High-point Venting System  mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;%&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; dient dazu nicht kondensierbare Spaltgase aus dem Reaktordruckbehälter im Falle eines schweren Unfalls abzuführen. Dadurch soll der Einfluss von hohen Druck auf das Kühlmittel im primären Kreislauf, was zum Erliegen des Naturumlaufs führen kann, verhindert werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_ARIS_2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:HPR San&#039;ao RPV High-point Venting System.svg|RPV High-point Venting System (nach [[Kernkraftwerk San&#039;ao]])&lt;br /&gt;
Datei:HPR Taipingling RPV High-point Venting System.svg|RPV High-point Venting System (nach [[Kernkraftwerk Taipingling]])&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Filtration and Exhaust System&amp;quot;&amp;gt;Containment Filtration and Exhaust System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Containment Filtration and Exhaust System dient im Falle der Auslegungsüberschreitung des Drucks innerhalb des Containments für die gefilterte Druckentlastung.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Obwohl dieses System in neueren Generation&amp;amp;nbsp;III-Anlagen wegen alternativen Wegen der Druckreduzierung nicht mehr zum Einsatz kommt, die der Hualong One ebenfalls besitzt, wurde als Folge des [[Reaktorunfall von Fukushima-Daiichi|Reaktorunfälle von Fukushima-Daiichi]] dieses System nachgerüstet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chai_12-04-2016&amp;quot;&amp;gt;Huohan Chai: &#039;&#039;Safety enhancement of NPPs in China after the Fukushima Nuclear Accident&#039;&#039;, 12.04.2016. Seite 31. [https://gnssn.iaea.org/regnet/international_conferences/2016_Vienna/02%20Topical%20session%202/02-GChai.pdf Abgerufen] am 01.12.2022. ([https://web.archive.org/web/20221201151250/https://gnssn.iaea.org/regnet/international_conferences/2016_Vienna/02%20Topical%20session%202/02-GChai.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das System wird vornehmlich verwendet um bei Auslegungsüberschreitungen eine Beschädigung des Containments durch Überdruck zu verhindern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;/&amp;gt; Es ist so ausgelegt, dass 24&amp;amp;nbsp;Stunden nach Eintritt eines Unfalls und Ausfall des Emergency Heat Removal Systems das Containment manuell druckentlastet werden kann, wenn der Auslegungsdruck des Sicherheitsbehälters oberhalb des Auslegungsdruck von {{Konvert|0.52|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar ist und die Berstscheibe zerstört wird. Der maximale Durchsatz durch das System beträgt 4&amp;amp;nbsp;Kilo pro Sekunde mit einer Temperatur der Abluft von 140 bis 180&amp;amp;nbsp;°C.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Containment Filtration and Exhaust System.svg|Containment Filtration and Exhaust System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Severe Accident I&amp;amp;C and large capacity batteries&amp;quot;&amp;gt;Severe Accident I&amp;amp;C and large capacity batteries&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Als zusätzliche Diversität haben beide Varianten zusätzliche Notstromakkumulatoren mit einem Leistungsvorrat für 24&amp;amp;nbsp;Stunden. Die Systeme dienen zur Gleichstromversorgung der Leittechniksektion und einen Teil der Wechselstromverbraucher über einen Wechselrichter zur Beherrschung von auslegungsüberschreitenden Unfällen. Die Batterien zur Versorgung der Anlagenleittechnik werden automatisch zugeschaltet, wenn der Kraftstoff der SBO-Dieselgeneratoren und der mobilen Diesel aufgebraucht ist, sowie in der Zwischenzeit zwischen SBO-Dieselgeneratorausfall und Anbindung eines mobilen Dieselaggregats. Für die weniger sicherheitsrelevanten Systeme stehen Akkumulatoren mit einer Nutzungskapazität für 2&amp;amp;nbsp;Stunden zur Verfügung. Die Akkumulatoren für 24&amp;amp;nbsp;Stunden Kapazität versorgen nur die wichtigen Subsysteme mit Energie. Die Batterien sind nicht dafür vorgesehen, dass diese leer laufen. Das bedeutet, dass langfristig die Sicherung durch ein mobiles Dieselaggregat erfolgen muss. Eine Nichtsicherung kommt einer Auslegungsüberschreitung gleich und ist in der Strategie des Anlagendesigns nicht vorgesehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-9&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;On-site emergency water makeup and mobile diesel generators&amp;quot;&amp;gt;On-site emergency water makeup and mobile diesel generators&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die On-site-Notfallmaßnahmen wurden als Lehre aus den Reaktorunfällen im [[Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi]] eingeführt. Im Fall, dass ein Station-Blackout länger als die vorgesehen 72&amp;amp;nbsp;Stunden anhält und damit die Zeitskala der Blockautonomie überschritten wird, müssen zusätzliche Maßnahmen extern ergriffen werden um den Block in einen stabilen Zustand zu halten. Stabiler Zustand bedeutet in diesem Fall nicht, dass die Anlage schadensfrei ist, sondern die Beherrschung einer bestimmten Situation, ein Auslegungsunfall oder Beherrschung eines auslegungsüberschreitenden Unfalls durch die installierten und baulichen Sicherheitssysteme der Anlage. In Anlagen des Typs Hualong One werden daher zusätzliche Fahrzeuge oder transportable Systeme vorgehalten:&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xin_05-2018&amp;quot;&amp;gt;Tianmin Xin: &#039;&#039;Safety Approach and Safety Assessment of Hualong One&#039;&#039;, Mai 2018. Seizte 23 bis 25. [https://www.ifnec.org/ifnec/upload/docs/application/pdf/2018-06/2.t_xin_safety_approach_and_safety_assessment_of_hualong_one_2018-06-08_11-13-28_805.pdf Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230212191922/https://www.ifnec.org/ifnec/upload/docs/application/pdf/2018-06/2.t_xin_safety_approach_and_safety_assessment_of_hualong_one_2018-06-08_11-13-28_805.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Mobile Dieselgeneratoren:&lt;br /&gt;
: Die mobilen Dieselgeneratoren können im Falle eines Station-Blackout die Stromversorgung der Leittechnik für den sicherheitsrelevanten Bereich wiederherstellen. Dies betrifft lediglich den Bereich, der für die Bedienung der sicherheitsrelevanten Systeme im Falle einer Störung Strom benötigt, womit die generelle Überwachung der Anlage gewährleistet werden kann.&lt;br /&gt;
* Mobile Wassertanks und Mobile dieselgetriebene Pumpen:&lt;br /&gt;
: Die mobilen Wassertanks werden für die Notwasserversorgung während eines Station-Blackouts eingesetzt für drei Bereiche der Anlage. Bei einem Ausfall des Safety Injection System kann das Wasser direkt in den Primärkreislauf eingespeist werden, wenn die dortigen Pumpen ausgefallen sind und damit eine Wasserentnahmen aus dem IRWST nicht möglich ist. Die Einspeisung kann allerdings nur mit einer mobilen dieselbetriebenen Pumpe erfolgen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xin_05-2018&amp;quot;/&amp;gt; Dabei handelt es sich um eine kleine mit der Hand tragbaren Pumpe.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Ein ähnliches System besitzt der Sekundärkreislauf, der ein Notfalllagerbecken besitzt über den das Wasser in die Dampferzeuger geleitet werden kann. Dies erfordert allerdings die Betriebsbereitschaft der Speisewasserpumpe der Anlage. Bei einem Ausfall des Kühlsystems des Abklingbeckens ist es möglich durch seine Lage das Wasser passiv über einen höhergelegenen Einspeisepunkt von einem Lastkraftwagen mit Wassertank direkt in das Abklingbecken einzuleiten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xin_05-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf CGN HPR1000 SBO Mobil.svg|Schaltung bei Station Blackout mit mobilen Dieselgeneratoren im CGN-Design&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf UK-HPR1000 SBO Mobil.svg|Schaltung bei Station Blackout mit mobilen Dieselgeneratoren im UK-HPR1000&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Passive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Secondary Passive Heat Removal System&amp;quot;&amp;gt;Secondary Passive Heat Removal System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Secondary Passive Heat Removal System hat eine Redundanz von 3×50&amp;amp;nbsp;% und dient im Falle eines Station-Blackout zur Abfuhr der Nachwärme aus dem Reaktor. Bei einem Station-Blackout fallen sowohl die regulären Wärmesenken der Nachwärmeabfuhr aus, wie auch das Extra Cooling System. Die Aktivierung des Systems erfolgt durch den Abfall des Elektromagneten, der die Ventile des Systems während des Normalbetriebs auf der Vor- und Rücklaufleitung geschlossen hält. Durch ein Einsetzen eines Naturumlaufs im Primärkreislauf wird die Wärme weiterhin an die Dampferzeuger abgegeben. Der im Dampferzeuger auf der Sekundärseite entstehende Dampf steigt nach oben in die nun geöffneten Steigleitungen zu den Wärmetauschern, die sich im Wärmetauschertank befinden. Die Wärmetauschertanks befinden sich an der Außenseite des sekundären Reaktorgebäudes ganz oben angebracht. Die Wärme wird an den Wärmetauschertank übertragen, sodass der Dampf in den Leitungen kondensiert und durch sein Eigengewicht zurück in die Dampferzeuger fließt. Das Wasser im Wärmetauschertank verdampft mit dem dauerhaften Betrieb und muss nach mindestens 72&amp;amp;nbsp;Stunden nachgefüllt werden, was durch mobile Pumpen möglich ist. Die CGN-Variante bietet zudem die Möglichkeit das dort gespeicherte Wasser für die Nachbefüllung des Speisewassertanks des Auxiliary Feedwater Systems sowie zum Befüllen des Abklingbeckens zu nutzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Jeder der einzelnen Divisionen ist in der Lage 20&amp;amp;nbsp;MW thermische Leistung abzuführen. Die Wärmetauscher des Systems bestehen aus 69&amp;amp;nbsp;Röhren aus austenitischen Stahl. In dem Wärmetauschertank befinden sich insgesamt 4010&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser, von denen 3035&amp;amp;nbsp;Kubikmeter nutzbar sind. Der Tank ist ausgelegt für einen Druck von 2&amp;amp;nbsp;Bar und einer Wassertemperatur von 130&amp;amp;nbsp;°C.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Secondary Passive Heat Removal System hat eine Redundanz von 3×50&amp;amp;nbsp;% und dient zur Nachwärmeabfuhr im Falle eines vollständigen Verlusts der Stromversorgung im Block, sowie bei einem Versagen des aktiven Auxiliary Feedwater System. Das System ist mit dreifacher Redundanz ausgelegt und jeder Strang ist mit je einem Loop des Sekundärkreises verbunden. Während im Primärkreislauf ein Naturumlauf durch die Wärmekonvektion eintritt, verdampft im Dampferzeuger das Wasser. Ebenfalls durch den natürlich aufsteigenden Dampf wird dieser in Wärmetauscher geleitet, die sich im außen am Containment angebrachten Wärmetauscher-Wassertank befinden. Durch wird das Wasser kondensiert und fällt durch sein Eigengewicht zurück in die Dampferzeuger, wo der Kreislauf erneut beginnt. Das Wasservolumen im Wärmetauscher-Wassertank ist ausschlaggebend für die Betriebszeit, die sich auf 72&amp;amp;nbsp;Stunden beläuft, bevor der Tank wieder mit mobilen Pumpen oder Feuerwehrtankwagen aufgefüllt werden muss.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Jeder der einzelnen Divisionen ist in der Lage 20&amp;amp;nbsp;MW thermische Leistung abzuführen. Die Wärmetauscher des Systems bestehen aus 69&amp;amp;nbsp;Röhren aus austenitischen Stahl. In dem Wärmetauschertank befinden sich insgesamt 4010&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser, von denen 3035&amp;amp;nbsp;Kubikmeter nutzbar sind. Der Tank ist ausgelegt für einen Druck von 2&amp;amp;nbsp;Bar und einer Wassertemperatur von 130&amp;amp;nbsp;°C.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Datei:CGN Secondary Passive Heat Removal System.svg|Secondary Passive Heat Removal System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Secondary Passive Heat Removal System.svg|Secondary Passive Heat Removal System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
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;&amp;lt;div id=&amp;quot;Passive Containment Cooling System&amp;quot;&amp;gt;Passive Containment Cooling System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Passive Containment Cooling System mit einer Redundanz von 3×50&amp;amp;nbsp;% wird nur in den CNNC-Designs verwendet. Das System besteht aus Wärmetauschern, die an einen sehr hohen Punkt im Reaktorgebäude untergebracht sind. Der Dampf im Falle eines Kühlmittelverluststörfalls oder bei Einsatz des Cavity Injection and Cooling System wird dadurch kondensiert und fällt durch sein Eigengewicht in die Auffangwanne, oder den IRWST. Die vom Containment Heat Removal System aufgenommene Wärme wird an den außen am Containment liegenden Wärmetauscher-Wassertank abgegeben. Dadurch die Wärmemenge im Vergleich zum Secondary Passive Heat Removal System geringer ist, kann die Nutzungsdauer über 72&amp;amp;nbsp;Stunden liegen, generell ist allerdings hier der Wert von 72&amp;amp;nbsp;Stunden aufgrund des Wasserinhalts im Wärmetauscher-Wassertank praktisch vorgegeben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die Wärmetauscher sind im Reaktorgebäude auf einer Höhe von 32&amp;amp;nbsp;Metern installiert. Pro Division werden vier Wärmetauscher eingesetzt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;“华龙一号”海外首堆K2机组非能动安全壳热量导出系统热交换器完成就位&#039;&#039;, 15.01.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/18250.html Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230212224551/https://www.cnnpn.cn/article/18250.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Datei:CNNC Passive Containment Cooling System.svg|Passive Containment Cooling System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
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;&amp;lt;div id=&amp;quot;Fast Depressurization System&amp;quot;&amp;gt;Fast Depressurization System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Fast Depressurization System dient zum schnellen Abbau von Druck im Primärkreis für den hypothetischen Pfad einer [[Kernschmelze|Hochdruckkernschmelze]] und ist der passive Pedant des RPV High-point Venting System. Hierdurch soll das Erhitzen des Containments, das nach einer Hochdruckkernschmelze eintritt, verhindert werden, da es zum Containmentversagen führen kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; In beiden Varianten des Hualong One ist das System so ausgelegt, dass es während des Normalbetriebs und bei Spannungsverlust immer geschlossen bleibt. Der Schwellwert ändert sich allerdings zwischen diesen beiden Zuständen. Während bei vorhandener Spannung die Ventile auch bei vollem Auslegungsdruck geschlossen bleiben, sinkt der Grenzwert ohne Spannung auf {{Konvert|2|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar ab. Wird der Druck von {{Konvert|2|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar erreicht, wird durch den Druck das Ventil aufgeschoben, sodass es zu einem schnellen Druckabfall im Reaktorsystem kommt. Das Gas-Dampf-Gemisch wird dann in den Abblasebehälter des Druckhalters abgeleitet. Hintergrund der Grenze von {{Konvert|2|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar sind Analysen, wonach eine Hochdruckkernschmelze erst oberhalb dieses Drucks ein Risiko für die Integrität des Containments darstellt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Datei:HPR Fast Depressurization System.svg|Fast Depressurization System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Hydrogen Control System&amp;quot;&amp;gt;Containment Hydrogen Control System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Zum Abbau etwaiger explosiver Wasserstoffbildungen im Containment, entstanden durch eine Kernschmelze, befinden sich in der Reaktorkuppel am höchsten Bereich katalytische Wasserstoffrekombinatoren, die Wasserstoff in Wasser umwandeln. Insgesamt befinden sich im Reaktorgebäude 30&amp;amp;nbsp;Wasserstoffrekombinatoren in der CNNC-Variante die automatisch aktiviert werden, wenn die Wasserstoffkonzentration den Mindestansprechwert erreicht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die CGN-Variante hat insgesamt 29&amp;amp;nbsp;Wasserstoffrekombinatoren installiert,&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;/&amp;gt; von denen für die vollständige Wirkung des Systems 27 nötig sind.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Alternativ zu den katalytischen Wasserstoffrekombinatoren können Wasserstoffkerzen in den Anlagen installiert werden, die den Wasserstoff kontrolliert abfackeln können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; Die katalytischen Wasserstoffrekombinatoren sind dafür ausgelegt bei vollständigen Schmelzen des Reaktorkerns und damit voller Zirkonium-Wasser-Reaktion, die den Wasserstoff freisetzt, den Wasserstoff bei Austritt in das Reaktorgebäude bis auf 4&amp;amp;nbsp;% Konzentration binnen 12&amp;amp;nbsp;Stunden nach Beginn der Auslegungsüberschreitung abzubauen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reactor Cavity Injection and Cooling System&amp;quot;&amp;gt;Reactor Cavity Injection and Cooling System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Reactor Cavity Injection and Cooling System dient zum Zurückhalten einer [[Kernschmelze]] und ist im Hualong One für die In-vessel retention (kurz &#039;&#039;IVR&#039;&#039;) vorgesehen. Das bedeutet, dass das geschmolzene Corium im Reaktordruckbehälter zurückgehalten wird. Dazu umgibt den Reaktordruckbehälter eine aus Edelstahl der Güteklasse Z6CN18.09 hergestellte Isolierungskonstruktion, die im Normalbetrieb lediglich die Abwärme zurückspiegelt und während der Kernschmelze als Hohlrauminjektionssystem dient. Durch den festgelegten Spalt zwischen Druckbehälter und Reaktorisolierung wird eine Art Kühlsystem geschaffen, das eine Naturkonvektion erlaubt um aktiv und effizient die Abwärme des Coriums über den Reaktordruckbehälter gezielt abzuführen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Die Anforderung für den Einsatz eines Rückhaltesystems im Falle einer Kernschmelze wird durch die Vorschrift HAF&amp;amp;nbsp;102 der National Nuclear Safety Administration gefordert. Diese setzt voraus, dass Anlagenereignissequenzen, die zu hohen Strahlendosen oder zu einer großen radioaktiven Freisetzung führen könnten, praktisch eliminiert werden müssen. Zusätzlich müssen konstruktive Vorkehrungen getroffen werden, um den Verlust der strukturellen Integrität des Containments in allen Anlagenzuständen zu verhindern. Die Leitlinie HAD&amp;amp;nbsp;102/06 der IAEA sieht ebenfalls vor, dass entsprechende Maßnahmen geschaffen werden müssen, um die Wärmeabfuhr eines geschmolzenen Reaktorkerns zu gewährleisten. Diese empfiehlt entweder den Einsatz der Rückhaltung im Reaktordruckbehälter oder aber den Einsatz eines [[Kernfänger|Kernfängers]]. Nach dem Reaktorunfall im Kernkraftwerks Fukushima-Daiichi wurden diese Vorschriften offiziell eingeführt, sodass entsprechende Maßnahmen für neue Reaktoren getroffen werden mussten, inklusive für den Hualong One. Für das CNNC-Design und für das CGN-Design wurden zwei unterschiedliche Konstruktionen für die Schmelzerückhaltung entworfen. Beide Systeme sehen für den Fall der Rückhaltung die Druckentlastung des Primärkreises vor und die Eliminierung von Durchführungen am Reaktordruckbehälterboden, sodass keine Öffnungen vorhanden sind, durch denen die Kernschmelze den Reaktordruckbehälter verlassen könnte. Der Strömungsbereich des Kühlmittels ist zwischen dem Reaktordruckbehälter und der umgebenden Isolierung gegeben. Die größte Gefahr bei Versagen der Rückhaltung und dem Durchschmelzen des Reaktorkerns durch den Reaktordruckbehälter ist die daraus resultierende Dampfexplosion, die die Integrität des Containments gefährden kann. Entsprechende Analysen für den Hualong One zeigten jedoch, dass bei einer großen Dampfexplosion aufgrund des Anlagendesigns vornehmlich im Reaktorschacht Schäden auftreten und ein Versatz der Durchführungen durch diesen auftritt, durch das Volumen des Containments dieses aber nicht beschädigt werden kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;&amp;gt;Zhiyi Yang: &#039;&#039;IVR Design and Safety Demonstration of Advanced NPPs in China&#039;&#039;, 07.06.2017. Seite 8, 12 bis 14, 17 bis 19, 26. [https://nucleus-qa.iaea.org/sites/gsan/act/cn-251/presentations/Z.Yang.pdf Abgerufen] am 07.06.2017. ([https://archive.org/download/ivr-design-and-safety-demonstration-of-advanced-npps-in-china/Z.Yang.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Design der China General Nuclear nutzt einen Naturumlauf für die Zirkulation des Wassers der Rückhaltung, das in der ersten Phase passiv funktioniert und in der zweiten Phase aktiv. In der passiven Phase wird zunächst Wasser aus dem CIS-Flutbecken oberhalb im Containment in den Reaktorschacht geleitet, der binnen 30&amp;amp;nbsp;Minuten vollständig geflutet ist. Das CIS-Flutbecken hat ein Fassungsvermögen von 730&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser und drückt durch den Höhenunterschied das Wasser mit einen maximalen Druck von 7&amp;amp;nbsp;Bar in den Reaktorschacht mit einer maximal möglichen Temperatur von 160&amp;amp;nbsp;°C (unter Unfallbedingung mit teilverdampften Wasser ohne Betrieb des Containment-Sprühsystems).&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Wenn ein Teil des Wassers verdampft ist wird für die langfristige Kühlung das Containment Heat Removal System genutzt, das eine Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;% aufweist. Das Wasser wird dann aus dem In-Containment Water Storage Tank (IRWST) entnommen und in zwei Systeme aufgeteilt. Einerseits wird durch das Containment Heat Removal System das Containment-Sprühsystem aktiviert, das den entstandenen Dampf aktiv kondensiert. Ein Teil der Förderleistung von 40&amp;amp;nbsp;Tonnen pro Stunde wird über eine Abzweigung der Leitung in den Reaktorschacht gefördert zum Wiederauffüllung des Cavity Injection and Cooling System.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Design der China National Nuclear Corporation nutzt einen Zwangsumlauf für die Wasserzirkulation der Rückhaltekühlung nach Eintritt der Störung und damit ein aktives System. Die Redundanz beträgt 2×100&amp;amp;nbsp;% mit je einer Pumpe pro Kreis als separates Sicherheitssystems, die jeweils 900&amp;amp;nbsp;Tonnen Wasser pro Stunde fördern. Die Wasserquelle ist der IRWST im Containment. Dies ist allerdings nur der Fall, wenn die Stromversorgung gewährleistet ist. Fällt die Stromversorgung bei einem Station-Blackout-Szenario aus, wird das Wasser passiv eingespeist durch einem im Containment untergebrachten Vorratstank bereitgestellt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; Das Wasser verdampft langfristig und steigt im Containment nach oben auf und wird durch das passive Containmentkühlsystem kondensiert. Durch die Wärmetauscher des Passive Containment Cooling System im Kuppelbereich der Anlage wird die Wärme abgeführt und der Dampf kondensiert zu Wasser. Durch eine Auffangleitung unterhalb der passiven Wärmetauscher des Containmentkühlsystems wird das Wasser in einer höhenbezogen über dem Reaktordruckbeheälter gelegenen Auffangwanne geleitet, von wo aus es durch sein Eigengewicht passiv zum CIS-Flutbecken geleitet werden kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Das Becken hat eine Fassungskapazität von 2200&amp;amp;nbsp;Kubikmeter.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Durch das Eigengewicht fließt das Wasser anschließend zurück in die Reaktorgrube um den Kreislauf erneut zu durchlaufen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; In dem Fall, dass das Wasser aus dem IRWST nicht reicht, beispielsweise durch Verlust aufgrund einer Containmentleckage, besitzt das System einen zusätzlichen Anschluss außerhalb des Reaktorgebäudes, über den mit einem Feuerwehrtankwagen oder mit mobilen Pumpen zusätzliches Wasser in das System gepumpt werden kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Datei:CGN Reactor Cavity Injection and Cooling System.svg|Reactor Cavity Injection and Cooling System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Reactor Cavity Injection and Cooling System.svg|Reactor Cavity Injection and Cooling System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
=== Steuerungstechnik ===&lt;br /&gt;
Im Normalbetrieb wird die Leistung des Reaktors über die Borkonzentration im Primärkühlmittel reguliert. Die Steuerstabgruppe&amp;amp;nbsp;R übernimmt dabei die automatische Regelung um Reaktivitätsschwankungen durch den Dopplereffekt und Temperaturschwankungen bezüglich der axialen Leistungsverteilung auszuregeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Die Gruppen G1, G2, N1 und N2 dienen zur Leistungskompensation.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;&amp;gt;Serge Marguet: &#039;&#039;The Technology of Pressurized Water Reactors: From the Nautilus to the EPR&#039;&#039;, Springer International Publishing, 2022. ISBN 9783030866372. Seite 729, 1785 bis 1787, 1792 bis 1804.&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Ende des Kernbrennstoffzyklus ist erreicht, wenn die Borsäurekonzentration im Kern einen Anteil von 10&amp;amp;nbsp;Parts per million erreicht, das heißt das natürliche Level des Bor. Es ist anschließend möglich in einen Streckbetrieb überzugehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Die Zielverfügbarkeit des Hualong One wird mit gleich oder mehr als 90&amp;amp;nbsp;% angegeben. Ausgelegt ist der Reaktor sowohl für den Grundlastbetrieb, als auch für die Lastfolge.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Der normale Betriebsmodus des Hualong One ist der Mode&amp;amp;nbsp;G, damit die Lastfolge.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yu_06-02-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;CNNC China Zhongyuan Engineering Corporation: &#039;&#039;HPR 1000 active &amp;amp; passive advanced pwr&#039;&#039;. [https://www.hongchangjx.com/etechnology/hpr1000.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208051234/https://www.hongchangjx.com/etechnology/hpr1000.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; In der Volksrepublik China gab es allerdings nur relativ wenig praktische Erfahrung damit in Kernkraftwerken, sowohl auf der technologischen Seite, als auch bei der Erfahrung der Operatoren. Dies hängt vornehmlich damit zusammen, dass die Kernkraftwerke in China zumeist voll ausgelastet sind und selten der Bereich erreicht wurde, in denen die Anlagen ähnlich den französischen und russischen Anlagen in der Lastfolge fahren mussten.&amp;lt;ref&amp;gt;Kuan Zheng: &#039;&#039;Analysis on capability of load following for nuclear power plants abroad and its enlightenment&#039;&#039;, 2017. Seite 5. [https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/52/1/012012/pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208051623/https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/52/1/012012/pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Kern Hualong Standard CR-Gruppen.svg|mini|Standard-Version Steuergruppen:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SA&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}9 Abschaltgruppe A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SB&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SC&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe C&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SD&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe D&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(158,158,233); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4 Leistungsbank N1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(106,106,221); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank N2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(54,54,209); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(36,36,164); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;R&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Dopplerbank R]]&lt;br /&gt;
Die Fahrweise des Hualong One in der Lastfolge ist nur während 85&amp;amp;nbsp;% des laufenden Kernbrennstoffzyklus ab Beginn vorgesehen zwischen 50 und 100&amp;amp;nbsp;% der Nennleistung. Begrenzt ist er auf einen Lastfolgezyklus nach dem Schema 12-3-6-3 (12&amp;amp;nbsp;Stunden Volllast, 3&amp;amp;nbsp;Stunden abfahren, 6&amp;amp;nbsp;Stunden auf Zielleistung &amp;lt;100&amp;amp;nbsp;% und ≥50&amp;amp;nbsp;% Leistung, 3&amp;amp;nbsp;Stunden hochfahren) begründet durch die Xenonbildung und den berechneten Xenonabbau.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sanao_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt; Die Fahrweise gleicht in etwa derer, die auch in den französischen Anlagen des Typs [[Paluel 4-Loop]] eingesetzt wird. Der Reaktor wird in der Lastfolge vornehmlich mit den grauen Steuerstabbänken und der Borkonzentration im Primärkreiskühlmittel gefahren. Der Mode&amp;amp;nbsp;G erlaubt auf Anforderung schnelle Lastwechsel, sodass etwaige Defizite in der Energieerzeugung mit dem Reaktorblock ausgeregelt werden können. Ebenfalls ist das schnelle Anfahren auf Volllast möglich. Problematisch in Bezug auf die Xenonvergiftung ist der Betrieb des Blocks im Last- und Frequenzregelmodus gleichzeitig. Während die Lastfolge eine manuelle Operation ist, erfolgt die Frequenzregelung automatisch. Dies kann zu Xenonspitzen führen, die nicht ausgeregelt werden können, weshalb in der Folge die Lastfolgefähigkeit des Blocks eingeschränkt wird.&amp;lt;ref&amp;gt;OECD NEA: &#039;&#039;Technical and Economic Aspects of Load Following with Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Juni 2011. Seite 20, 32 bis 35. [https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2021-12/technical_and_economic_aspects_of_load_following_with_nuclear_power_plants.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221208022244/https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2021-12/technical_and_economic_aspects_of_load_following_with_nuclear_power_plants.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Hualong One kann eine Leistungsrampe im Spitzenlastbereich (50 bis 100&amp;amp;nbsp;% der Nennleistung) von bis zu 5&amp;amp;nbsp;% der Nennleistung pro Minute (60&amp;amp;nbsp;MW/min) fahren. Eine Leistungswechselstufe beträgt rund 10&amp;amp;nbsp;% der Nennleistung (120&amp;amp;nbsp;MW).&amp;lt;ref name=&amp;quot;Malik_2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eigens für das Training des Personals für den Hualong One wurde ein eigenes Trainingssystem entwickelt. Während die 2D-Darstellungen und Videos der traditionellen und weltweit verbreiteten Schulungsmethode bei der Komplexität für viele Studenten eine Lerngrenze bildet, wurde für den Hualong One ein System auf Basis einer Virtual Reality mit VR-Brillen des Typs HoloLens von Microsoft entwickelt. Hierdurch ist es möglich Systeme und Komponenten in Echtzeit mit VR-Brillen zu betrachten, Wartungsprozesse zu simulieren und durch Gestensteuerung in Prozesse einzugreifen. Dadurch soll der Lerneffekt erhöht werden und das Verständnis verbessert werden. Allerdings zeigt solch ein System auch seine Grenzen, da die Lichtverhältnisse und die tatsächlichen Verhältnisse am Standort und der Komponente nicht vollständig simuliert werden können. Neben dem verbesserten Verständnis ist daher eine praktische Lernperiode unerlässlich.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN-9789811518768&amp;quot;&amp;gt;Yang Xu, u.a.: &#039;&#039;Nuclear Power Plants: Innovative Technologies for Instrumentation and Control Systems: The Fourth International Symposium on Software Reliability, Industrial Safety, Cyber Security and Physical Protection of Nuclear Power Plant (ISNPP)&#039;&#039;, Springer Nature, 2020. ISBN 9789811518768. Seite 16, 17, 20, 30 bis 37, 158, 159.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für die Steuerungstechnik kommt für alle Varianten des Hualong One ein vollständig digitales Steuersystem zum Einsatz.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt; Um den Kriterien von modernen Reaktoren zu entsprechen erfolgt in Störsituationen die Steuerung der Anlage über 30&amp;amp;nbsp;Minuten ohne Eingriff der Operatoren automatisch&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt; und kann sich 72&amp;amp;nbsp;Stunden Autonom ohne Eingriff des Betriebspersonals regeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_6-2019&amp;quot;/&amp;gt; Sowohl die China General Nuclear als auch die China National Nuclear Corporation haben für den Einsatz im Hualong One jeweils ein eigenes digitales Leittechniksystem im Einsatz, die in den nachfolgenden Abschnitten erläutert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== FirmSys (Harmonie) ====&lt;br /&gt;
Das digitale Kontrollsystem FimSys (Markenmname &#039;&#039;Harmonie&#039;&#039; [chinesisch 和睦]) wurde durch die China Techenergy Company, ein Subunternehmen der China General Nuclear, entwickelt. Die Arbeiten an dem System begannen im Jahr 2007. Bis 2010 wurde ein erster Prototyp des Leittechniksystems gebaut. Die Prüfung fand zunächst in der Volksrepublik China statt und wurde im September 2011 durch das in Garching ansässige Institut für Sicherheitstechnologie des TÜV Rheinland unabhängig begutachtet. Nach einer Prüfdauer von drei Jahre bescheinigte das Institut für Sicherheitstechnologie dem Leittechniksystem FirmSys die Übereinstimmung mit den internationalen Bestimmungen für Leittechniksysteme mit dem Einsatzbereich in Kernkraftwerken.  Am 13.&amp;amp;nbsp;Juli 2016 wurde bekanntgegeben, dass eine Kontrolle des Leittechniksystems durch die IAEA in einem unabhängigen Review erfolgte und das Design im Resultat den Ansprüchen der IAEA-Sicherheitsanforderungen entsprach. Mit der Zulassung wurden bestehende Anlagen der China General Nuclear teilweise mit FirmSys nachgerüstet, sowie für den Einsatz in den Reaktoren des Typs ACPR1000 in den Blöcken [[Kernkraftwerk Yangjiang|Yangjiang&amp;amp;nbsp;5 und 6]], [[Kernkraftwerk Hongyanhe|Hongyanhe&amp;amp;nbsp;5 und 6]] und [[Kernkraftwerk Tianwan|Tianwan&amp;amp;nbsp;5 und 6]] bestimmt. Ebenfalls eingesetzt wird FimSys in den Reaktoren des Typs Hualong One der China General Nuclear, dabei erstmals in den Blöcken [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und 4]]. Abseits von Druckwasserreaktoren befindet sich FirmSys auch im HTR-PM200 im [[Kernkraftwerk Shidaowan]] im Einsatz.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Chinese digital I&amp;amp;C system passes IAEA review&#039;&#039;, 20.07.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newschinese-digital-ic-system-passes-iaea-review-4955330/ Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207164306/https://www.neimagazine.com/news/newschinese-digital-ic-system-passes-iaea-review-4955330/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Power Magazine: &#039;&#039;Evolutionary Triumph: China’s First ACPR1000&#039;&#039;, 01.11.2019. [https://www.powermag.com/evolutionary-triumph-chinas-first-acpr1000/ Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207164654/https://www.powermag.com/evolutionary-triumph-chinas-first-acpr1000/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als ersten Export des Leittechniksystems wurde die China General Nuclear beauftragt die Leittechniksektion für die Dieselgeneratoren von [[Kernkraftwerk Hinkley Point|Hinkley Point&amp;amp;nbsp;C]] ([[Framatome EPR|UK-EPR]]) mit FirmSys auszustatten.&amp;lt;ref&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;Application of “firmsys” of CGN in emergency diesel engine of nuclear power plant&#039;&#039;, 09.04.2021. [http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100866/2021-06/03/content_c9a751578da240298f458bae21ee2cf2.shtml Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207165308/http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100866/2021-06/03/content_c9a751578da240298f458bae21ee2cf2.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Einsatz in chinesischen Anlagen liegen die Kosten von FirmSys knapp 45&amp;amp;nbsp;Millionen Dollar niedriger, als bei dem Einsatz eines importierten Leittechniksystems.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Chinese I&amp;amp;C system passes IAEA review&#039;&#039;, 15.07.2016. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-I-C-system-passes-IAEA-review Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207164542/https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-I-C-system-passes-IAEA-review Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FirmSys ist in der Architektur ähnlich dem Leittechniksystem Teleperm&amp;amp;nbsp;XS von Framatome und basiert ebenfalls auf den Einsatz von Mikroprozessoren.&amp;lt;ref&amp;gt;J.R Thomson: &#039;&#039;High Integrity Systems and Safety Management in Hazardous Industries&#039;&#039;, Butterworth-Heinemann, 2015. ISBN 9780128020340. Seite 37.&amp;lt;/ref&amp;gt; Entsprechend ist auch der Aufbau der Mensch-Maschine-Schnittstelle zu den Aufbauten der Schaltwarten der unter Framatome-Lizenz gebauten Reaktoren CPR-1000 ähnlich. So ist das in Frankreich etablierte Farbschema Rot für Alarmmeldungen und Grün für Normalbedingungen oder Betriebsbedingungen im Einsatz (Invertiert im Vergleich zum Westinghouse-System).&amp;lt;ref&amp;gt;Yang Xu, u.a.: &#039;&#039;Nuclear Power Plants: Innovative Technologies for Instrumentation and Control Systems: The Fifth International Symposium on Software Reliability, Industrial Safety, Cyber Security and Physical Protection of Nuclear Power Plant (ISNPP)&#039;&#039;, Springer Nature, 2021. ISBN 9789811634567. Seite 637 bis 640.&amp;lt;/ref&amp;gt; FirmSys ist vornehmlich für die Ausführung der nuklearen Leittechnik vorgesehen. Für die weniger sicherheitsrelevanten Anlagenteile wird das Leittechniksystem SpeedyHold und für nicht sicherheitsrelevante Bereiche HOLLiAS-N verwendet, die ebenfalls von der China General Nuclear selbst entworfen wurden. Diese Systeme befinden sich in Vorgängerbaulinien der China General Nuclear bereits erprobt im Einsatz. Die Architektur der beiden Hualong One im Kernkraftwerk Fangchenggang ist standardisiert und wird so ebenfalls im UK-HPR1000 eingesetzt. Die Systeme entsprechen den IAEA-Anforderungen und den IEC-Normen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-8&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 8 - Instrumentation an Control&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 12, 13, 21, 22. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-8-Instrumentation-and-Control.pdf Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213130323/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-8-Instrumentation-and-Control.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== NASPIC (Longlin) ====&lt;br /&gt;
Mit dem Hualong One seitens der China National Nuclear Corporation wurde ein vollständig selbst entwickeltes vollständig digitales Kontrollsystem mit der Bezeichnung &#039;&#039;NASPIC&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;N&#039;&#039;&#039;uclear &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;dvanced &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;afety &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;latform of &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;&amp;amp;&#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;) eingeführt. Die Entwicklung des Leittechniksystems unter dem Markennamen &#039;&#039;Longlin&#039;&#039; (chinesisch 龙鳞 für &#039;&#039;Drachenschuppe&#039;&#039;) begann im Jahr 2013.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Bei NASPIC handelt es sich um ein Leittechniksystem, das sowohl aus der zivilen als auch militärischen Nutzung hervorging. Die ursprüngliche Technologie wurde 1988 für [[Kernkraftwerk Qinshan|Qinshan&amp;amp;nbsp;II]] vom China Nuclear Power Research and Design Institute entworfen. Beim Einsatz zeigten sich aufgrund des militärischen Hintergrunds dieses Systems allerdings Probleme beim zivilen Einsatz.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNR_07-12-2018&amp;quot;&amp;gt;央广网: &#039;&#039;“龙鳞系统”问世 中国核电站有了自己的“中枢神经”&#039;&#039;, 07.12.2018. [http://news.cnr.cn/native/gd/20181207/t20181207_524442359.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206182150/http://news.cnr.cn/native/gd/20181207/t20181207_524442359.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Leittechniksysteme für Kernkraftwerke in der Volksrepublik China wurden daher seitens der China National Nuclear Corporation bis 2016 aus dem Ausland bezogen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Parallel dazu hatte die China General Nuclear mit ihrem FirmSys-Leittechniksystem bereits ein eigenes System entwickelt, weshalb die China National Nuclear Corporation entschied mit dem China Nuclear Power Research and Design Institute ein eigenes Design mit eigenen geistlichen Rechten ein Design zu entwerfen. Während der Entwicklung von NASPIC stellte sich die Arbeit allerdings als komplizierter heraus als angenommen. So waren die ersten Entwürfe des Systems für den Einsatz im Nuklearbereich unzureichend. Dies hing vor allem damit zusammen, dass das alte Leittechniksystem des China Nuclear Power Research and Design Institute nur eine geringere Genauigkeit aufweisen konnte, da damals technisch nicht mehr möglich war. Hinsichtlich moderner Anwendungen in fortschrittlichen Kernkraftwerken muss allerdings die Genauigkeit um den Faktor 3,5 größer sein. Sowohl die Anzahl der Messpunkte und die geforderte Qualität eines solchen Systems waren viel anspruchsvoller als in den 1980er Jahren. Aufgrund der Komplexität, um die Entwicklungsdauer nicht verlängern zu müssen, wurde das Forschungs- und Entwicklungsteam auf 700 bis 800&amp;amp;nbsp;Personen aufgestockt und die Arbeitszeit auf 6&amp;amp;nbsp;Tage pro Woche und mindestens 11&amp;amp;nbsp;Stunden pro Tag angehoben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNR_07-12-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die finanziellen Mittel für die Entwicklung von NASPIC waren begrenzt, weshalb das China Nuclear Power Research and Design Institute rund 200&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan aus eigenen Mitteln zuschoss. Die Entwicklung dauerte insgesamt fünf Jahre. Ein Prototypsystem wurde 2018 der National Nuclear Safety Administration zur Prüfung übergeben. Die Schaltanlagen wurden dabei Erdbebentests unterzogen um deren Standfestigkeit nachzuweisen. Sowohl die technische Analyse als auch die physische Analyse bestand das Leittechniksystem. Mit dem Abschluss der Entwicklung wurde die Abteilung für die Leittechnikentwicklung am China Nuclear Power Research and Design Institute dauerhaft auf 300&amp;amp;nbsp;Mitarbeiter aufgestockt. Das Leittechniksystem selbst ist sowohl im zivilen als auch militärischen Bereich anwendbar. Primäreinsatzziel war die Anwendung in Kernkraftwerken des Typs Hualong One, kann allerdings auch in abgewandelter Form in anderen Leistungsreaktoren, kleinen modularen Reaktoren und in Forschungsreaktoren eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNR_07-12-2018&amp;quot;/&amp;gt; Nach zwei Jahren Prüfung des Leittechniksystem wurde am 30.&amp;amp;nbsp;November 2018 die Design- und Herstellungslizenz seitens der National Nuclear Safety Administration erteilt. Das System hat eine Lokalisierungsrate von 100&amp;amp;nbsp;%, damit erfolgt die vollständige Fertigung des Systems in der Volksrepublik China.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;首套军民融合安全级 DCS 平台正式发布“龙鳞系统”横空出世&#039;&#039;, 17.12.2018. [https://nnsa.mee.gov.cn/ztzl/hjbzl/201812/P020181224610596629979.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206184914/https://nnsa.mee.gov.cn/ztzl/hjbzl/201812/P020181224610596629979.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:NASPIC Architektur Hualong One.svg|mini|Architektur von NASPIC im Hualong One:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,0,0);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Feste Verdrahtung&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,0,255);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Punkt-zu-Punkt-Glasfaserverbindung&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,0,0);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Überwachungsnetzwerk&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(96,153,59);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Glasfaser-Steuerleitung&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,0);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Wartungsnetzwerk&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(223,223,223);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Logik-Division&amp;amp;nbsp;A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(201,201,201);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Logik-Division&amp;amp;nbsp;B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(215,235,235);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Sicherheitskanal&amp;amp;nbsp;I&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(176,216,255);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Sicherheitskanal&amp;amp;nbsp;II&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(125,150,235);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Sicherheitskanal&amp;amp;nbsp;III]]&lt;br /&gt;
NASPIC bedient hauptsächlich die Sicherheitsfunktionen der Reaktoranlage und bietet die Überwachung von Parametern an. Dadurch ein es voll digitalisiertes System ist, findet die Bedienung der Reaktoranlage nur digital statt über die digitalen Oberflächen auf den Wartenbildschirmen. Ein Schaltpult existiert nur für die Bedienung der Notfunktionen in der Schaltwarte und in der Notschaltwarte des einzelnen Blocks. NASPIC teilt sich in zwei Bereiche auf: Die nicht sicherheitsrelevante Logik-Divisionen, die zwei Kanäle besitzt (A und B), sowie die sicherheitsrelevante Logikgruppen mit drei Kanälen (IP, IIP, IIIP), die dreifach redundant ausgeführt ist und bei Abweichungen der Parameter die Notabschaltung des Reaktors und Blocks ausführt. Die manuellen und automatische Eingaben in das System werden vor Übermittlung durch die Sicherheitsantriebsysteme geprüft mit einer Gesamtredundanz von 2×(2×50)&amp;amp;nbsp;% und anschließend durch ein NOR-Logikgatter auf Konsistenz zu den Systemen zueinander innerhalb eines Strangs geprüft. Nur wenn die Parameter übereinstimmen, gibt es die Freigabe zum Fahren von Aktoren. Die Reihenfolge der Fahrweise der einzelnen Aktoren wird durch ein Prioritätsmanagement festgelegt. Die gesammelten Daten aus der Anlage werden in den Datenübertragungseinheiten erfasst und kalkuliert. Hierzu kommen mehrere Prozessorensysteme zum Einsatz, die diese Werte für die Anzeige auf den Wartenbildschirmen aufbereitet. Dadurch soll der Datenfluss der Logikeinheiten entlastet werden, sodass deren Ausführungszeit eines Prozesses nicht beeinflusst wird. Dies ist ein Merkmal von NASPIC, da andere Leittechniksysteme die Datenverarbeitung in den gleichen Prozessoren durchführen, die für die sicherheitsrelevante Verarbeitung eingesetzt werden. Dies betrifft alle bisher in der Volksrepublik China eingesetzten Leittechniksysteme des Typs Meltac-N von Mitsubishi, Teleperm&amp;amp;nbsp;XS von Framatome, Tricon von Invensys und Common&amp;amp;nbsp;Q von Westinghouse. Durch die Verarbeitung auf dem gleichen Prozessor werden zwar Schaltschänke für die Leittechnik eingespart, allerdings besteht die Gefahr, dass die Latenzzeit zwischen Datenverarbeitung und Datenübertragung größer wird. Diese Gefahr besteht bei NASPIC nicht.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Get your priorities right&#039;&#039;, 18.12.2019. [https://www.neimagazine.com/features/featureget-your-priorities-right-7561849/ Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207153816/https://www.neimagazine.com/features/featureget-your-priorities-right-7561849/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auslegung von NASPIC ist am den GB-, IEEE- und IEC-Standards orientiert, womit es international exportiert werden kann.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;“明星产品”安全级DCS“龙鳞”系统亮相中国国际核工业展览会！&#039;&#039;, 13.10.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/21523.html Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207154413/https://www.cnnpn.cn/article/21523.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für Übungssituationen in Simulatoren bietet NASPIC einen entscheidenden Vorteil- Während bisherige Simulatoren eher eine übersetzte Simulation sind, das bedeutet nicht alle Subsysteme sind 1:1 nachgebildet und deren Verarbeitung nur durch einfache Skripte ersetzt werden, bietet NASPIC die Möglichkeit eine vollständige Emulation an. Das bedeutet, dass nicht nur die eigentliche Betriebssimulation das Kernkraftwerk simuliert, sondern das Prozesssystem vollständig dem Original nacharbeitet, da sämtliche Hardwarekomponenten tatsächlich vorhanden sind.&amp;lt;ref&amp;gt;Yanqun Wu, u.a.: &#039;&#039;Research and Implementation of SVDU Simulator Based on Emulation Technology&#039;&#039;, 12.06.2021. [https://downloads.hindawi.com/journals/stni/2021/5524832.pdf Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207155419/https://downloads.hindawi.com/journals/stni/2021/5524832.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Versionen ===&lt;br /&gt;
[[Datei:China DWR Entwicklung.svg|miniatur|Entwicklung der Druckwasserreaktoren in China&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(34,177,76);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Hauptentwicklung&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(239,228,176);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Nebenentwicklung&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(63,72,204);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Gestoppte Entwicklung]]&lt;br /&gt;
Insgesamt gibt es 7&amp;amp;nbsp;Versionen des Hualong One, von denen eine Variante verworfen wurde. Die Versionen unterscheiden sich sowohl in den Parametern als auch in der Anlagenkonfiguration. Je nach Markt, in dem der Reaktor eingesetzt wird, kann ein Reaktormodell einen Vor- oder Nachteil haben. Hierzu ist jeweils eine Einzelbewertung der Situation notwendig. Die angeführten Parameter können sich aufgrund der Wahlmöglichkeit verschiedener Einzelkomponenten je nach Hersteller (z.B. Hauptumwälzpumpen, Turbinen- und Kraftanlage) und der Standortwahl unterscheiden, da die Blockleistung nicht fest gewährleistet angeboten wird. Die Basisvarianten der China General Nuclear und der China National Nuclear Corporation entsprechen den Demonstrationsblöcken [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und 4]] sowie [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6]]. Die beiden Exportblöcke [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]] entsprechen der Basisvariante der China National Nuclear Corporation, sind allerdings in ihren Parametern reduziert, was historisch bedingt ist. In der Volksrepublik China wurden alle nachfolgenden Blöcke mit einer Standardvariante ausgestattet, die dem Fusionsprojekt der China General Nuclear und China National Nuclear Corporation entsprechen. Dies ist der Serientyp des Hualong One und weitestgehend, trotz der baulichen Unterschiede, in ihrer Basisauslegung im Reaktorsystem identisch, jedoch mit leicht abweichenden Parametern. Für den Export nach Europa wurden die Varianten EU-HPR1000 für die europäische Union und UK-HPR1000 für das Vereinigte Königreich entwickelt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die generelle Entwicklung des Hualong One basiert praktisch auf allen serienmäßig gebauten Reaktorblöcken in der Volksrepublik China der [[Generation II|Generation&amp;amp;nbsp;II]]. Über die Baulinien hinweg wurde insbesondere der Lieferanteil schrittweise stärker lokalisiert durch Aneignung der entsprechenden Fertigungspraktiken von Unternehmen aus dem Ausland, oder durch Etablierung einer eigenen Fertigungsweise. Der Hualong One basiert so gesehen zwar auf den Erfahrungen mit den älteren Reaktormodellen, hat mit diesen in der technologischen Herstellung jedoch keine Gemeinsamkeiten mehr, sodass das geistige Eigentum praktisch in chinesischen Besitz ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CGN ====&lt;br /&gt;
Die Basisversion der China General Nuclear ist als Einzelblockanlage ausgeführt und ist mit einer Redundanz der Sicherheitssysteme von N+2 ausgeführt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt; Die Standzeit wird mit 60&amp;amp;nbsp;Jahren angegeben. Die Basisdaten der CGN-Variante sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CGN Hualong One ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1180 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3150 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1000 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 180 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((8335/60)/60) round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 31,7 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}68 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern UK-HPR1000.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1200 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CNNC ====&lt;br /&gt;
Die CNNC-Variante ist in der Auslegung praktisch gleich der des ACP1000. Dies wurde auch von Brancheninternen in der Volksrepublik China kritisiert, da man hiermit keine neuen Technologien einführt, sondern lediglich eine Art Rebranding vornimmt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Die Anlage ist als Einzelblockanlage aufgeführt mit einer Redundanz der Sicherheitssysteme in der Konfiguration N+1.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt; Abweichend von den Standardparametern, trotz der Baugleichheit der Version, sind die Reaktorblöcke [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]], die original noch als ACP1000 bestellt wurden und daher in ihren Leistungsparametern reduziert wurden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_24-12-2013&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;PK-Gov_2020&amp;quot;&amp;gt;Government of the Islamic Republic of Pakistan: &#039;&#039;National Report for Eighth Review Meeting, 2020 Islamic Republic of Pakistan&#039;&#039;, 23.03.2020. Seite 39, 96. [https://www.pnra.org/upload/reports/-8NR-Pakistan.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208065202/https://www.pnra.org/upload/reports/-8NR-Pakistan.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zu den in China im Einsatz befindlichen Blöcken dieser Version sind die Blöcke in Pakistan mit einer modifizierten Steuerung für die Lastfolge stärker optimiert worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Malik_2022&amp;quot;&amp;gt;Arshad H. Malik, u.a.: &#039;&#039;Design of Fractional Order Sliding Mode Adaptive Fuzzy Switching Controllers for Uncertain ACP1000 Nuclear Reactor Dynamics&#039;&#039;, 2022. Seite 47, 55. [https://ppaspk.org/index.php/PPAS-A/article/download/743/483 Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208064144/https://ppaspk.org/index.php/PPAS-A/article/download/743/483 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Standzeit wird mit 60&amp;amp;nbsp;Jahren angegeben. Die Basisdaten der CNNC-Variante sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;&amp;gt;Haiyang Wang: &#039;&#039;China&#039;s Nuclear Power Development and Hualong One (HPR1000) PWR Technology&#039;&#039;, 02.09.2015. Seite 15, 16, 19 bis 21, 26. [http://data.over-blog-kiwi.com/1/09/27/04/20180109/ob_bbffa9_hualong-one-hpr1000.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208061758/http://data.over-blog-kiwi.com/1/09/27/04/20180109/ob_bbffa9_hualong-one-hpr1000.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_6-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;PK-Gov_2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;更自主、更经济、更安全 探秘“华龙一号”&#039;&#039;, 05.02.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23341.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208065512/https://www.cnnpn.cn/article/23341.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Fuqing_UVP_10-2014&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;福建福清核电厂 5、6 号机组 环境影响报告书（建造阶段）&#039;&#039;, Oktober 2014. Seite 4-11. [https://www.mee.gov.cn/ywgz/hjyxpj/jsxmhjyxpj/xmslqk/201605/W020160522152909947924.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208144907/https://www.mee.gov.cn/ywgz/hjyxpj/jsxmhjyxpj/xmslqk/201605/W020160522152909947924.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_06-11-2015&amp;quot;&amp;gt;Ji Xing, u.a.: &#039;&#039;HPR1000: Advanced Pressurized Water Reactor with Active and Passive Safety Features&#039;&#039;, 06.11.2015. [https://www.researchgate.net/publication/301828124_HPR1000_Advanced_Pressurized_Water_Reactor_with_Active_and_Passive_Safety/fulltext/572ce36f08aeb1c73d11b3b4/HPR1000-Advanced-Pressurized-Water-Reactor-with-Active-and-Passive-Safety.pdf Abrufen]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CNNC Hualong One ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1150 MWel&lt;br /&gt;
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| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
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| {{formatnum:{{#expr:((23790/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 35,2 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
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| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
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! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong CNNC.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| stck. 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1200 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CGN- und CNNC Hualong One 1.0 ====&lt;br /&gt;
Bei dem Standardprojekt des Hualong One, offiziell &#039;&#039;Hualong One Fusionsprojekt&#039;&#039; (chinesisch ”华龙一号“融合首堆项目), handelt es sich um zwei Reaktormodelle, deren Systeme sich untereinander von den Parametern nicht mehr unterscheiden. Als generelles Standardprojekt dient das CNNC-Design mit den Referenzanlagen der Blöcke&amp;amp;nbsp;1 und 2 im [[Kernkraftwerk Zhangzhou]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_09-08-2016&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_15-08-2016&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_18-03-2016&amp;quot;/&amp;gt; Die China General Nuclear hat ihrerseits ihr eigenes CGN-Design im Layout beibehalten, jedoch die technischen Parameter ebenfalls angepasst. Die Referenzanlagen sind Block&amp;amp;nbsp;1 und 2 im [[Kernkraftwerk Taipingling]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Nicobar_21-01-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die Standardparameter umfassen eine höhere Leistung des Reaktorkerns mit 3180&amp;amp;nbsp;MW, woraus eine höhere Blockleistung von 1200&amp;amp;nbsp;MW elektrisch resultiert. Ebenfalls wurde das Steuerstablayout der standardisierten CNNC-Variante bei allen Blöcken eingesetzt und die Anzahl der Steuerstäbe auf 69 angehoben.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;华龙一号漳州核电首台反应堆压力容器水压试验圆满成功&#039;&#039;, 29.04.2021. [http://www.heneng.net.cn/home/gch/infotwo/id/62350/sid/18/catId/166.html Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230205163909/http://www.heneng.net.cn/home/gch/infotwo/id/62350/sid/18/catId/166.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bei der CNNC-Standardvariante wurde hingegen für die Eigenbedarfsversorgung die Parameter der CGN-Varianten übernommen und die Arbeitsspannung von 6,6&amp;amp;nbsp;kV in den Kernkraftwerken [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing]] und [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi]] auf 10&amp;amp;nbsp;kV wie in [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang]] angehoben. Dies soll den Einsatz einer höheren Anzahl von identischen Komponenten ermöglichen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;漳州核电1号机组核岛10kV可用目标圆满完成&#039;&#039;, 26.09.2022. [http://www.heneng.net.cn/home/gch/infotwo/id/68060/sid/18/catId/166.html Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230205164148/http://www.heneng.net.cn/home/gch/infotwo/id/68060/sid/18/catId/166.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zu den Erstprojekten weist das Standardprojekt eine höhere Modularisierungsrate auf, sodass die Gesamtbauzeit reduziert werden kann bei gleichzeitig geringer anfallenden Bauzinsen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zu den vorherigen Einzelvarianten mit einer garantierten Mindeststandzeit von 60&amp;amp;nbsp;Jahren, sind die Standardvarianten für eine Standzeit von mindestens 80&amp;amp;nbsp;Jahren ausgelegt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;探访中国核动力研究设计院：“华龙一号”核心技术在这里诞生&#039;&#039;, 26.05.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/30945.html Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230205164709/https://www.cnnpn.cn/article/30945.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seitens der China General Nuclear wurden mehrere zusätzliche Entwicklungsschritte der Standardvariante umgesetzt:&amp;lt;ref&amp;gt;Mao Qing, CGN: &#039;&#039;Overview of HPR1000 and Status on Projects&#039;&#039;, 24.04.2023. Seite 27, 28. [https://www.oecd-nea.org/mdep/events/conf-2023/presentations/S2/2.MDEP5thConference_CGN-Final.pdf Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://web.archive.org/web/20240629172908/https://www.oecd-nea.org/mdep/events/conf-2023/presentations/S2/2.MDEP5thConference_CGN-Final.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Revision 0.0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** 25 Verbesserungen&lt;br /&gt;
** Standardisierung&lt;br /&gt;
** Eigenentwickelter Dampferzeuger des Typs HL-T67&lt;br /&gt;
** Erhöhung der Hauptparameter des Blocks&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Revision 1.0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Mehr als 60 Verbesserungen&lt;br /&gt;
** Verbesserter Baukomfort, Betrieb und Wartung&lt;br /&gt;
** Verküzte Stillstandszeiten für Brennstoffwechsel&lt;br /&gt;
** Optimierungen für den Serienbau des Standardmodells&lt;br /&gt;
** Anwendung eines Digital Visual Interface&lt;br /&gt;
** Zusammenhängender Reaktordeckelaufbau&lt;br /&gt;
** Verbesserte passive Wärmeabfuhr aus dem Reaktor&lt;br /&gt;
** Optimiertes Steuersystem&lt;br /&gt;
** Optimierter Reaktorschutz&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Revision 2.0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** 50 Verbesserungen&lt;br /&gt;
** Optimierung der Sicherheitssysteme und des Layouts zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit&lt;br /&gt;
** Optimierung des Passive Heat Removal Systems&lt;br /&gt;
** Passives Kernflutsystem&lt;br /&gt;
** Aktive Druckentlastung des Primärsystems&lt;br /&gt;
** Integraler Reaktordeckelaufbau&lt;br /&gt;
** Verbessertes Notstandssystem in der Leitwarte&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Basisdaten der CGN-Standardvariante sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;&amp;gt;Hualong Pressurized water Reactor Technology Corporation: &#039;&#039;An Advanced Active &amp;amp; Passive PWR - HPR1000 presentation&#039;&#039;, April 2018. Seite 4, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 19. [https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2018/04/51st-annual_Jun_Li_en.pdf Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221120090756/https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2018/04/51st-annual_Jun_Li_en.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sanao_UVP_05-2020&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;中广核浙江三澳核电厂 1、2 号机组 环境影响报告书（建造阶段）&#039;&#039;, Mai 2020. Seite 4.2-11, 4.6-8. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202007/W020200707338666746315.pdf Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221027171449/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202007/W020200707338666746315.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CGN Hualong One 1.0 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1200 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3180 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1116 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 291,7 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 84 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 330,5 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:(8335/60)/60 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 35,1 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 46,8 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong Standard.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1339 MVA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1220 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Basisdaten der CNNC-Standardvariante sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核工业集团有限公司: &#039;&#039;华龙一号全球首堆双层安全壳贯穿件开始安装&#039;&#039;, 04.08.2017. [https://www.cnnc.com.cn/cnnc/xwzx65/ztbd74/hlyh/1010296/index.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208065803/https://www.cnnc.com.cn/cnnc/xwzx65/ztbd74/hlyh/1010296/index.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Changjiang_UVP_04-2020&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;海南昌江核电厂 3、4 号机组 环境影响报告书（建造阶段）&#039;&#039;, April 2020. Seite 4-14, 4-20. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202009/W020200908524829891641.pdf Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221113163738/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202009/W020200908524829891641.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Zhangzhou_UVP_2019&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;福建漳州核电厂 1、2 号机组 环境影响报告书（建造阶段）&#039;&#039;, 2019. Seite 4-22. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/201903/W020190318326846913591.pdf Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221120090756/https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2018/04/51st-annual_Jun_Li_en.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CNNC Hualong One 1.0 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1212 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3180 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1126 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 291,2 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 86 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 328,8 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((23790/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 35,4 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong Standard.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1339 MVA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1220 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
==== CNNC Hualong One 1.5 ====&lt;br /&gt;
Die Basisdaten des optimierten Hualong One&amp;amp;nbsp;1.5 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CNNC Hualong One 1.5 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1233 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3190 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1215 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 291,2 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 86 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 328,8 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((23790/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 35,4 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong Standard.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1339 MVA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1220 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CGN und CNNC Hualong One 2.0 ====&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== UK-HPR1000 (CGN) ====&lt;br /&gt;
Der UK-HPR1000 ist eine für das Vereinigte Königreich angepasste Variante der CGN-Basisversion der Blöcke [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und 4]]. Das Generic Design Assesment wurde am 19.&amp;amp;nbsp;Januar 2017 gestartet&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;CGN Capabilities, Solutions and Perspective&#039;&#039;, September 2020. Seite 22, 24, 25, 42. [https://www.jadernedny.cz/data/folders/CGN%20Presentation%20on%20Nuclear%20Days-f13.pdf Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220108112536/https://www.jadernedny.cz/data/folders/CGN%20Presentation%20on%20Nuclear%20Days-f13.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und am 7.&amp;amp;nbsp;Februar 2022 erfolgreich abgeschlossen. Damit wurde das Design genehmigt. Eingesetzt werden sollte der Typ im [[Kernkraftwerk Bradwell|Kernkraftwerk Bradwell&amp;amp;nbsp;B]].&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;UK regulators approve China&#039;s UK HPR1000 design&#039;&#039;, 07.02.2022. [https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-regulators-approve-China-s%C2%A0UK-HPR1000-design Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208071243/https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-regulators-approve-China-s%C2%A0UK-HPR1000-design Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Basisdaten des UK-HPR1000 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 2 - General Plant Description&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 18, 19, 22 bis 31, 41 bis 49. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-2-General-Plant-Description.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115113150/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-2-General-Plant-Description.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | UK-HPR1000 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1180 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3150 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1000 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 289,5 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 180 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 324,5 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((25450/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 31,7 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 52 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}68 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern UK-HPR1000.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 228 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== EU-HPR1000 (CGN) ====&lt;br /&gt;
Für den Einsatz in der europäischen Union hat die China General Nuclear auf Basis des CGN-Basisdesigns den EU-HPR1000 entwickelt, der den EUR-Vorgaben voll entspricht. Das Design wurde im August 2017 zur Prüfung auf die European Utility Requirements (EUR) eingereicht und durch die EUR-Mitglieder ČEZ, Électricité de France, Forum, Energoatom, GEN Energija, der Nuclear Research and Consultancy Group, Paks&amp;amp;nbsp;II Limited, Preussen Elektra, Rosenergoatom und Tractebel geprüft. Im November 2020 wurde der EU-HPR1000 für den Einsatz in der Europäischen Union zertifiziert.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CGN&#039;s Hualong One design certified for European use&#039;&#039;, 12.11.2020. [https://world-nuclear-news.org/Articles/CGNs-Hualong-One-design-certified-for-European-use Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208071749/https://world-nuclear-news.org/Articles/CGNs-Hualong-One-design-certified-for-European-use Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China’s Hualong One passes EUR compliance assessment&#039;&#039;, 16.11.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newschinas-hulaong-one-passes-eur-compliance-assessment-8362485/ Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208071912/https://www.neimagazine.com/news/newschinas-hulaong-one-passes-eur-compliance-assessment-8362485/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Basisdaten des EU-HPR1000 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;Okolohe_07-08-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | EU-HPR1000 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1200 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3180 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1090 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 110 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((25450/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 38 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 52 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}68 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern UK-HPR1000.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 228 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4,20 bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,2 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== ACC1000 ====&lt;br /&gt;
Der ACC1000 war das erste standardisierte Design, das seitens der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear im Januar 2014 angekündigt wurde. Dass das Design nicht realisiert wurde, lag an zwei Ursachen. Die erste Ursache war, dass China General Nuclear das Design des ACPR1000+ zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig entwickelt hatte und daher die Entwicklung des ACC1000 nicht starten konnte, da der Reaktor vornehmlich auf diesem Design vom Layout basieren sollte. Die zweite Ursache war die Ablehnung des Designs seitens der National Energy Administration. In der Folge wurde die Entwicklung eines standardisierten Reaktors und damit des ACC1000 vorerst abgebrochen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Der ACC1000 war vorgesehen mit drei Sicherheitsdivisionen und den generellen Eigenschaften, die andere Hualong-Reaktoren teilen, darunter der Reaktorkern, die gleiche Leittechnik des Typs FirmSys die in den CGN-Anlagen installiert wird, sowie einer Lokalisierung von 85&amp;amp;nbsp;% bis später 95&amp;amp;nbsp;% bei den Serienblöcken.&amp;lt;ref&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;Natural Energy Powering Nature&#039;&#039;, 2014. Seite 8, 9. [http://www.cgnpc.com.cn/cgn/c101087/2015-01/14/57b5e2fafd274fa79410538d4da857a2/files/aea00d80a9b5465bb1fe5047e6ba9500.pdf Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128185506/http://www.cgnpc.com.cn/cgn/c101087/2015-01/14/57b5e2fafd274fa79410538d4da857a2/files/aea00d80a9b5465bb1fe5047e6ba9500.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zu den anderen Hualong-Modellen sollte allerdings ein Brennstoffzyklus zwischen 18 und 24&amp;amp;nbsp;Monate möglich sein bei einem Kapazitätsfaktor von knapp 93&amp;amp;nbsp;%.&amp;lt;ref name=&amp;quot;DEJ_2014&amp;quot;&amp;gt;Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii: &#039;&#039;Program jądrowy w Republice Korei - Program jądrowy w Chinach&#039;&#039;, 2014. Seite 29. [https://www.gov.pl/attachment/b2986d5b-92c0-421d-afb2-bce52182827b Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128190514/https://www.gov.pl/attachment/b2986d5b-92c0-421d-afb2-bce52182827b Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Marktanteil dieses Reaktormodells wurde allerdings 2014 auf höchstens 2&amp;amp;nbsp;% geschätzt.&amp;lt;ref&amp;gt;Credit Suisse: &#039;&#039;China Nuclear Primer&#039;&#039;, 2014. Seite 20. [https://research-doc.credit-suisse.com/docView?language=ENG&amp;amp;format=PDF&amp;amp;document_id=806407780&amp;amp;source_id=csplusresearch&amp;amp;serialid=hMX9dcVDKjgl7DYY%2FQQiYqQoPZWh2n%2Fm7xAIvrTQi8c%3D&amp;amp; Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128185900/https://research-doc.credit-suisse.com/docView?language=ENG&amp;amp;format=PDF&amp;amp;document_id=806407780&amp;amp;source_id=csplusresearch&amp;amp;serialid=hMX9dcVDKjgl7DYY%2FQQiYqQoPZWh2n%2Fm7xAIvrTQi8c%3D&amp;amp; Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Modell war deshalb eigentlich nur für den Export vorgesehen.&amp;lt;ref&amp;gt;Vallourec: &#039;&#039;Global Trends in Industrial Markets&#039;&#039;, 12.05.2015. Seite 15. [https://cdn.ymaws.com/titanium.org/resource/resmgr/2013_2017_eur_papers/BruneauAlbertTiEU2015WorldDe.pdf Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128190731/https://cdn.ymaws.com/titanium.org/resource/resmgr/2013_2017_eur_papers/BruneauAlbertTiEU2015WorldDe.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Generelle technische Daten des ACC1000 sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:&amp;lt;ref name=&amp;quot;DEJ_2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | ACC1000 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1150 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3100 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1000 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 150 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 38 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 177 Brennelemente&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong One Koordinatensystem.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bau und Konstruktion ==&lt;br /&gt;
Für den Hualong One werden Bautechniken angewendet, die dem Stand der Technik in der internationalen Kerntechnik entsprechen. Einige gehen sogar drüber hinaus und setzen neue Maßstäbe im Reaktorbau. Im Jahr 2020 wurde vom Ministerium für Industrie und Informationstechnik die Entwicklung einer einheitlichen gemeinsamen Datenplattform für den Hualong One eingefordert, um den gesamten Lebenszyklus der Anlage analysieren und bewerten zu können. Hintergrund waren Probleme der Vergangenheit aufgrund verschiedener und inkompatibler Systemlösungen, die bei der Planung und dem Bau des Gesamtprojekts zu Problemen führte.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;洞悉核电施工的大数据之眸&#039;&#039;, 25.10.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33245.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129213320/https://www.cnnpn.cn/article/33245.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 12.&amp;amp;nbsp;August 2022 ging die Datenplattform &#039;&#039;Smart Hualong&#039;&#039; (chinesisch 智慧华龙) der China National Nuclear Corporation online und wird erstmals für das [[Kernkraftwerk Zhangzhou]] angewendet. Die Software-Lösung wurde von der Tsinghua-Universität entwickelt im Auftrag für die CNNC Engineering, CNNC&amp;amp;nbsp;23, CNNC&amp;amp;nbsp;24, CNNC&amp;amp;nbsp;5 und die China National Nuclear Corporation selbst. Dadurch war es möglich nicht nur die Daten der Blöcke abzugleichen, sondern auch zu erwartende technische Probleme für andere Hualong One-Anlagen vorherzusagen, als auch digitale Zwillinge der Blöcke anzulegen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;漳州能源数字化转型又一里程碑——核电施工大数据平台上线发布！&#039;&#039;, 13.08.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/32277.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129214056/https://www.cnnpn.cn/article/32277.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die China General Nuclear hat ihre eigene digitale Plattform entwickelt und wendet diese seit dem 13.&amp;amp;nbsp;Juni 2018 erstmals für das [[Kernkraftwerk Taipingling]] an. Die Datenbank beinhaltet rund 77.000&amp;amp;nbsp;Datensätze für Anlagenkomponenten in 2000&amp;amp;nbsp;Subkategorien.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN-9789811518768&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für den Bau der Hualong-FOAK-Anlagen waren ursprünglich 62&amp;amp;nbsp;Monate angesetzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt; Durch die COVID-19-Pandemie konnte dieser Zeitplan für die Demonstrationsblöcke in Fuqing nicht eingehalten werden, sodass sich der Bau auf 68&amp;amp;nbsp;Monate belief.&amp;lt;ref name=&amp;quot;22-08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Ähnliche Probleme weisen auch die Anlagen der China General Nuclear am [[Kernkraftwerk Fangchenggang]] auf, die zusätzlich durch eine Legionellen-Epidemie 2021 verzögert fertiggestellt wurden.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;中广核电力对防城港3号及4号机组建设计划进行调整&#039;&#039;, 27.01.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/28673.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114114151/https://www.cnnpn.cn/article/28673.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Um die Bauzeit zu beschleunigen wurde insbesondere die Modularität des konventionellen Reaktorbaus des Hualong One optimiert. Auf Anfrage der State Nuclear Power Technology Corporation für den Bau der CAP1400-Anlagen entwickelte ab dem Jahr 2008&amp;lt;ref name=&amp;quot;HC-360_27-05-2017&amp;quot;/&amp;gt; Zoomlion den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Z&#039;&#039;&#039;oomlion &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;rawler &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;rane &#039;&#039;&#039;3200&#039;&#039;&#039; Tons &#039;&#039;&#039;N&#039;&#039;&#039;uclear &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;lant&#039;&#039; (kurz &#039;&#039;ZCC3200NP&#039;&#039;). Der Kran wurde entwickelt, um die Modulbauweise des CAP1400 vollständig umzusetzen, insbesondere beim Heben schwerer Modulbauteile.&amp;lt;ref&amp;gt;Lectura Press: &#039;&#039;Zoomlion: New Player Helps Chinese Nuclear Construction Achieve New Heights&#039;&#039;, 07.01.2015. [https://lectura.press/en/article/zoomlion-new-player-helps-chinese-nuclear-construction-achieve-new-heights/10153 Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129202936/https://lectura.press/en/article/zoomlion-new-player-helps-chinese-nuclear-construction-achieve-new-heights/10153 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Kran ist ausgelegt für das Heben von Lasten mit einem Gewicht von 3200&amp;amp;nbsp;Tonnen mit einem maximalen Hubmoment von 82000&amp;amp;nbsp;Metertonnen. Im Juli 2011 wurde der Kran erstmals öffentlich präsentiert.&amp;lt;ref&amp;gt;Cranes Today: &#039;&#039;Sany and Zoomlion take aim at foreign megacrawlers&#039;&#039;, 19.07.2011. [https://www.cranestodaymagazine.com/news/sany-and-zoomlion-take-aim-at-foreign-megacrawlers/ Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129203428/https://www.cranestodaymagazine.com/news/sany-and-zoomlion-take-aim-at-foreign-megacrawlers/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am Tag seiner Einführung war der ZCC3200NP der größte Raupenkran in unkonventioneller Bauweise der Welt, allerdings stellte einen Tag später Sany den größere SCC8600TM vor, der ebenfalls für den Bau des CAP1400 entworfen wurde und brach den Rekord.&amp;lt;ref&amp;gt;KHL: &#039;&#039;Chinese crawler giants unveiled&#039;&#039;, 06.06.2011. [https://www.khl.com/news/chinese-crawler-giants-unveiled/1064606.article Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129203747/https://www.khl.com/news/chinese-crawler-giants-unveiled/1064606.article Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 20.&amp;amp;nbsp;Dezember 2014 wurde der ZCC3200NP erstmals für das Heben der gesamten 500&amp;amp;nbsp;Tonnen schweren Reaktorgebäudekuppel des Reaktorblocks [[Kernkraftwerk Tianwan|Tianwan&amp;amp;nbsp;4]] im Reaktorbau verwendet. Die Kuppel hatte eine Höhe von 22&amp;amp;nbsp;Meter und einen Durchmesser von 44&amp;amp;nbsp;Meter.&amp;lt;ref&amp;gt;Lecture Press: &#039;&#039;ZCC3200NP Crawler Crane Succeeded in Lifting the World’s Heaviest Shell Dome&#039;&#039;, 13.10.2015. [https://lectura.press/en/article/zcc3200np-crawler-crane-succeeded-in-lifting-the-world-s-heaviest-shell-dome/23226 Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129204416/https://lectura.press/en/article/zcc3200np-crawler-crane-succeeded-in-lifting-the-world-s-heaviest-shell-dome/23226 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dadurch der Kran durch seine hohe Hebekapazität auch durch den Einsatz in Tianwan bewiesen hat, dass er in der Lage ist den konventionellen Reaktorbau mit niedriger Modularisierung bedeutend zu beschleunigen, wurde der ZCC3200NP auch zum elementaren Hubwerkzeug für den Bau der Hualong-One-Blöcke. Bei dem Demonstrationsblock Fuqing&amp;amp;nbsp;5 wurde daher am 25.&amp;amp;nbsp;Mai 2017 im identischen Verfahren die gesamte Reaktorkuppel mit einem Gewicht von 340&amp;amp;nbsp;Tonnen, 23,4&amp;amp;nbsp;Metern Höhe und einem Durchmesser von 46,8&amp;amp;nbsp;Metern im ganzem mit dem ZCC3200NP angehoben und auf dem Gebäude installiert. Durch die genaue Sensorik des Krans, die speziell für diese Hubarbeiten entwickelt wurde, liegt die Manövriergenauigkeit bei 2&amp;amp;nbsp;Millimeter.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HC-360_27-05-2017&amp;quot;&amp;gt;慧聪工程机械网: &#039;&#039;中联重科助力中核“华龙一号”穹顶吊装 “最强CP”提升全球话语权&#039;&#039;, 27.05.2017. [http://www.cm.hc360.com/2017/0527/236428.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129205651/http://www.cm.hc360.com/2017/0527/236428.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dabei ist der Kran insbesondere für den Einsatz im Kernkraftwerksbau ausgelegt, darunter besonders für die harschen Windbedingungen, die Küstenstandorte mit sich bringen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;中联重科：核电“加冕” 屡建奇功&#039;&#039;, 13.06.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/31236.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129210447/https://www.cnnpn.cn/article/31236.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für die folgenden Anlagen wurde der Bau der Hualong One weiter optimiert durch den Einsatz der Open-Top-Baumethode, bei der so viele vorgefertigte Teile und Hauptkomponenten, darunter der Reaktordruckbehälter und die Dampferzeuger, durch das offene Dach des Reaktorgebäudes mit dem ZCC3200NP eingehoben wurden. Dies verkürzte die Bauzeit der Anlagen. Durch die Optimierung des Hebeprozesses war es möglich die Kuppel von [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou&amp;amp;nbsp;2]] mit einem Gewicht von 522&amp;amp;nbsp;Tonnen, einer Höhe von 23,4&amp;amp;nbsp;Metern und einem Durchmesser von 45,8&amp;amp;nbsp;Metern binnen drei Stunden und 20&amp;amp;nbsp;Minuten vollständig auf das Gebäude zu heben. Verbesserungen fanden insbesondere durch einen größeren Hubradius statt, sowie modifizierte Schlingen des Hebezeugs.&amp;lt;ref&amp;gt;Seetao: &#039;&#039;Zoomlion ZCC3200NP crawler crane helps CNNC in the innovation era&#039;&#039;, 23.08.2022. [https://www.seetao.com/details/177865.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129211203/https://www.seetao.com/details/177865.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Einheben von Einzelkomponenten durch die Open-Top-Bauweise beschleunigt den Bau der Anlagen nachhaltig. So war es möglich innerhalb von 5&amp;amp;nbsp;Tagen alle drei Dampferzeuger von Zhangzhou&amp;amp;nbsp;2 in das Reaktorgebäude zu heben. Durch spezielle Hebezeuge und einer einfacheren Montage können zeitlich aufwändige Zusatzschritte umgangen werden.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;新纪录！华龙新速度！&#039;&#039;, 04.08.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/32127.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129211631/https://www.cnnpn.cn/article/32127.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Juli 2023 wurde von dem Baumaschinenunternehmen XCMG und der Zhangzhou Energy die Designabnahme für einen ultragroßen selbstfahrenden Turmdrehkran durchgeführt. Der Turmdrehkran XGT55000-800S, der auf den kleineren XGT15000-800S basiert, wurde ausschließlich für den Reaktorbau entwickelt und nutzt Features, die bereits der [[Kroll K-10000]] für den Serienbau von Reaktoren in der Sowjetunion nutzt, darunter die Möglichkeit des Hebens von ganzen Gebäudenteilen und die Mobilität durch ein Schienensystem zwischen mehreren Blöcken. Der Kran soll ein maximales Nennhubmoment von 55.000&amp;amp;nbsp;Metertonnen haben und eine maximale Tragfähigkeit von 800&amp;amp;nbsp;Tonnen, was ihm zum größten Turmdrehkran weltweit macht. Ein erster Kran dieses Typs soll für den Bau des zweiten Bauabschnitts (Block 3 und 4) im [[Kernkraftwerk Zhangzhou]] eingesetzt werden, wo dessen Leistungsfähigkeit demonstriert werden soll.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;超大吨位核电重塔设计方案圆满完成评审&#039;&#039;, 22.06.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/37415.html Abgerufen] am 29.09.2023. ([https://web.archive.org/web/20230929110603/https://www.cnnpn.cn/article/37415.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Entwicklung des Turmdrehkrans begann 2022 und die Produktion des ersten Krans ist seit Dezember 2022 im Gange.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;漳州能源总经理、党委副书记宋丰伟带队赴徐工集团调研“核电重塔”项目&#039;&#039;, 19.12.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/34230.html Abgerufen] am 29.09.2023. ([https://web.archive.org/web/20230929111010/https://www.cnnpn.cn/article/34230.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um den Bau des Reaktorgebäudes zu beschleunigen wurde im Auftrag der China General Nuclear durch die China Construction Third Engineering Bureau eine Allwetterbauplattform entwickelt die es ermöglichen soll, den Bau der Reaktorgebäudeinbauten parallel zum Reaktorgebäude durchzuführen. Der Ersteinsatz dieser Allwetterbauplattform wurde für Block&amp;amp;nbsp;6 des [[Kernkraftwerk Lufeng|Kernkraftwerks Lufeng]] angesetzt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;核电行业首次应用！中建三局“全天候整体施工集成平台”上新&#039;&#039;, 24.07.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/37902.html Abgerufen] am 29.09.2023. ([https://web.archive.org/web/20230929112826/https://www.cnnpn.cn/article/37902.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sowohl die China General Nuclear als auch die China National Nuclear Corporation verwenden ihr eigenes Anlagen- und Betriebsmittelkennzeichnungssystem. Diese sind nicht kompatibel mit den bisher eingesetzten Systemen und dem standardisierten und genormten Kraftwerks-Kennzeichnungssystem (&#039;&#039;KKS&#039;&#039; bzw. &#039;&#039;RDS-PP&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CGN Hualong One 1.0, UK-HPR1000 und EU-HPR1000 ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float:right; margin-left:10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:500px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Hualong Plot.svg|500px&lt;br /&gt;
circle   814.5 931.5 270   [[#Reaktorgebäude (BRX)|Reaktorgebäude (BRX)]]&lt;br /&gt;
rect   481 50   808 310   [[#Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])|Notstromdieselgeneratorhaus (BDA, BDB, BDC)]]&lt;br /&gt;
rect   1126.5 1750.7   1286.5 2060.7   [[#Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])|Notstromdieselgeneratorhaus (BDA, BDB, BDC)]]&lt;br /&gt;
rect   808 50   928.5 310   [[#Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])|Blackout-Dieselgeneratoren (BDU, BDV)]]&lt;br /&gt;
rect   1006.5 1750.7   1126.5 2060.7   [[#Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])|Blackout-Dieselgeneratoren (BDU, BDV)]]&lt;br /&gt;
poly   624.5 533.2   1406.5 533.2   1406.5 739.2   1082.5 739.2   1032.5 689.2   992.5 729.2   908 684.2   813.5 669.2   719 684.2   625 747.2   [[#Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)|Sicherheitsgebäude A (BSA)]]&lt;br /&gt;
poly   1406.5 1329.7   624.5 1329.7   624.5 1290   569.5 1235   662.3 1142.2   732.2 1188.3   822.1 1194.4   931.9 1169.4   1021.8 1104.4   1061.8 1144.4   1082.5 1123.7   1406.5 1123.7   [[#Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)|Sicherheitsgebäude B (BSB)]]&lt;br /&gt;
poly   1406.5 739.2   1406.5 1123.7   1082.5 1123.7   1061.8 1144.4   1021.8 1104.4   1047.5 1055.6   1077.5 981.2   1077.5 874   1047.5 806.8   992.5 729.2   1032.5 689.2   1082.5 739.2   [[#Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)|Sicherheitsgebäude C (BSC)]]&lt;br /&gt;
poly   192.5 1148.7   483.1 1148.7   624.5 1290   624.5 1329.7   832.5 1329.7   832.5 1650.7   192.5 1650.7   [[#Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)|Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)]]&lt;br /&gt;
poly   315 570   625 570   625 747.2   573.7 825.8   553.7 939.7   573.7 1053.6   662.3 1142.2   569.5 1235   483.1 1148.7   315 1148.7   [[#Brennstoffgebäude (BFX)|Brennstoffgebäude (BFX)]]&lt;br /&gt;
poly   832.5 1329.7   1406.5 1329.7   1406.5 1550.7   1286.5 1550.7   1286.5 1650.7   832.5 1650.7   [[#Zugangsgebäude (BPX)|Zugangsgebäude (BPX)]]&lt;br /&gt;
rect   894.5 407.2   1084.5 533.2   [[#Ausrüstungsgebäude (BEX)|Ausrüstungsgebäude (BEX)]]&lt;br /&gt;
rect   132.5 1650.7   617.5 2097.7   [[#Abfallbehandlungsgebäude (BWX)|Abfallbehandlungsgebäude (BWX)]]&lt;br /&gt;
rect   50 570   315 1072   [[#Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus (BEJ)|Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus (BEJ)]]&lt;br /&gt;
poly   1486.5 589.7   1906.5 589.7   1906.5 449.7   2446.5 449.7   2446.5 589.7   2606.5 589.7   2606.5 1329.7   1486.5 1329.7   [[#XXX|Maschinenhaus (BMX)]]&lt;br /&gt;
desc bottom-right&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Grundriss eines CGN Hualong One. Mit Klick auf ein entsprechendes Gebäude oder Gebäudeteil springt der Bildschirm zum entsprechenden Absatz. Ohne Klick wird lediglich die Gebäudebezeichnung angezeigt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
Der Aufbau des CGN-Designs und des UK-HPR1000 ist identisch. Aufgebaut ist die Anlage in einer Einzelblockkonfiguration und teilt sich auf in die nukleare Insel und die konventionelle Insel, die baulich voneinander getrennt sind um einen entsprechenden Brandschutz zu bieten, die Trennung der Arbeitsbereiche des Personals zu gewährleisten und zum Schutz vor Einwirkungen von außen wie das Einschlagen von Geschossen. Hierdurch soll eine Minimierung der Einwirkung eines Zwischenfalls in einen Teil der Anlagen auf einen anderen Teil gewährleisten. Die nukleare Insel setzt sich aus dem Reaktorgebäude, sowie die darum umgebenden Subdivisionen der Hilfs- und Sicherheitsstränge der Anlage, inklusive der in kleiner Entfernung befindlichen Dieselgeneratorgebäude, des Personalzugangsgebäudes und des Ausrüstungsgebäude zusammen. Separiert dazu umfasst die konventionelle Insel die Maschinenhalle mit der Turbine und sämtliche andere Nebengebäude.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 16 - Civil Works &amp;amp; Structures&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 21, 30 bis 46, 54, 55. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-16-Civil-Works-Structures.pdf Abgerufen] am 14.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213134002/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-16-Civil-Works-Structures.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die nukleare Insel bilden das Reaktorgebäude (BRX), das Brennstoffgebäude (BFX) und die drei Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC), die auf einem gemeinsamen Fundament stehen und zur Verhinderung von Dehnungsfugen so kombiniert sind, dass bei Erdversatz durch Setzen des Gebäudes oder Erdbeben die Leitungen zwischen den Gebäuden nicht abreißen. Obwohl das nukleare Hilfsanlagengebäude (BNX), das Zugangsgebäude (BPX) und das Abfallbehandlungsgebäude (BWX) direkt an die nukleare Insel angrenzen, sind die Gebäude mit einem eigenen Fundament versehen und zu den jeweils angrenzenden Gebäude mit einem Abstand von 200&amp;amp;nbsp;Millimeter errichtet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reaktorgebäude (BRX)&amp;quot;&amp;gt;Reaktorgebäude (BRX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Reaktorgebäude besteht aus dem primären (inneren) und sekundären (äußeren) Containment.  Das Gebäude ist von anderen Gebäuden umgeben und bildet den zentralen Teil der nuklearen Insel. Im Reaktorgebäude ist der gesamte Primärkreislauf untergebracht. Das primäre Containment hat vornehmlich die Aufgabe den Austritt von radioaktiven Stoffen zu verhindern. Es handelt sich dabei um ein Spannbetoncontainment mit einem Stahlliner auf der Innenseite. Das Containment hat einen Innendurchmesser von rund 45&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 68&amp;amp;nbsp;Metern. Die Wandstärke beträgt 1,2 bis 1,3&amp;amp;nbsp;Metern, sowie 1,0&amp;amp;nbsp;Metern im Kuppelbereich. Die Vorspannung erfolgt durch getrennte vertikale und horizontale Spannseile auf zwei Spannseilgallerien, die sich am oberen und unteren Ende des Gebäudes befinden. Die Innenstrukturen, in denen der Primärkreislauf installiert ist, ist zum inneren Containment baulich getrennt und hat nur eine Verbindung im unteren Bereich des Gebäudes. Hierdurch wird eine seismische Entkopplung erreicht, sodass bei hohen Querbeschleunigungen die Kräfte nicht auf die innenliegenden Strukturen weitergegeben werden können. Der Innenaufbau ist aus Stahlbeton gefertigt und teilweise modular aufgebaut, für die mit Beton ausgegossene Plattenstrukturen eingesetzt werden. Das sekundäre Containment ist ein Stahlbetongebäude mit einer Wandstärke von 1,5 bis 1,8&amp;amp;nbsp;Metern, eine Gesamthöhe von rund 70&amp;amp;nbsp;Metern und einen Innendurchmesser von rund 51&amp;amp;nbsp;Metern. Die Aufgabe dieses Containments ist es Einwirkungen von außen durch Explosionen, Flugzeugabstürze und Naturereignissen standzuhalten. Zusätzlich dient das sekundäre Containment als zweite Barriere gegen den Austritt von radioaktiven Stoffen, die sich bei Versagen des primären Containments im Ringraum ansammeln und dort gefiltert abgeführt werden können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt; Die Wandstärke des sekundären Containments ist primär so stark gegen die Einwirkung eines großen Verkehrsflugzeugs ausgelegt worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)&amp;quot;&amp;gt;Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
In den Sicherheitsgebäuden sind die Komponenten der Sicherheitssysteme der Reaktoranlage untergebracht. Alle drei Divisionen sind auf einem Fundament mit den Abmaßen von 78,2×81,4&amp;amp;nbsp;Metern untergebracht. Die Sicherheitsgebäude&amp;amp;nbsp;A und B haben eine Länge von 78,2&amp;amp;nbsp;Metern, eine Breite von 20,6&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 39,6&amp;amp;nbsp;Metern. Das Sicherheitsgebäude&amp;amp;nbsp;C hat eine Länge von 40,2&amp;amp;nbsp;Metern, eine Breite von 38,45&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 43,4&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt; Alle sind als Gebäude der Erdbebenklasse&amp;amp;nbsp;I ausgelegt und damit vollständig gegen Auslegungserdbeben geschützt. Im Gegensatz zu den Sicherheitsgebäuden&amp;amp;nbsp;A und B ist das Sicherheitsgebäude&amp;amp;nbsp;C zusätzlich gegen den Absturz eines Verkehrsflugzeug ausgelegt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass sich im Gebäude der Division&amp;amp;nbsp;C die Blockschaltwarte und die Leittechnik der Anlage befindet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)&amp;quot;&amp;gt;Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das nukleare Hilfsanlagengebäude beinhaltet alle Subsysteme für den normalen Betrieb der Anlage. Dies beinhaltet die Behandlung des Kühlwassers und entsprechende Kühlwasservorratsbehälter, sowie die Behandlungssysteme für radioaktive Gase. Das Gebäude besteht aus zwei Bereichen, wobei Zone&amp;amp;nbsp;I (der größere Gebäudeteil) eine Länge von 43,2&amp;amp;nbsp;Metern und eine Breite von 50,2&amp;amp;nbsp;Metern aufweist. Die Gebäudehöhe liegt bei 31&amp;amp;nbsp;Metern. Zone&amp;amp;nbsp;II (der kleinere Gebäudeteil) mit einen baulichen Abstand von 200&amp;amp;nbsp;Millimeter weist eine Länge von 20,8&amp;amp;nbsp;Metern, eine Breite von 32,1&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 20,45&amp;amp;nbsp;Metern auf, wobei ein kleinerer Teil des Gebäudes eine geringere Höhe von 11,25&amp;amp;nbsp;Metern aufweist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Brennstoffgebäude (BFX)&amp;quot;&amp;gt;Brennstoffgebäude (BFX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Im Brennstoffgebäude befindet sich das Lagerbecken für abgebrannte Brennelemente und die Lagertanks des Emergency Boron Injection System. Das Gebäude hat eine Länge von 60,6&amp;amp;nbsp;Metern, eine Breite von 36,95&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 42,5&amp;amp;nbsp;Metern. Die Wandstärken des Gebäudes variieren zwischen 0,3 und 1,8&amp;amp;nbsp;Metern. Die Zwischenböden haben eine Stärke von 0,4 bis 0,7&amp;amp;nbsp;Metern und das Dach eine Stärke von 1,0&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt; Das Brennstoffgebäude ist gegen den Absturz eines Verkehrsflugzeugs ausgelegt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Das im Gebäude befindliche Lagerbecken ist mit einer Edelstahlplattierung ausgekleidet um die Leckagefreiheit zu garantieren. Die Plattierung ist in der Betonwand verankert und hat keinerlei strukturelle Aufgabe. Der Betonguss des Lagerbeckens hat eine Wandstärke von 1,8&amp;amp;nbsp;Metern für den Schutz der umliegenden Räume in dem Gebäude vor Strahlung zu gewährleisten, da die Abschirmung durch das Wasser seitlich kleiner ist als nach oben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])&amp;quot;&amp;gt;Notstrom-[SBO-]Dieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Insgesamt gibt es fünf Dieselgeneratorhäuser, wobei mehrere Dieselgeneratoren eine gemeinsame bauliche Struktur bilden. Die Dieselgeneratoren BDA (Division&amp;amp;nbsp;A), BDC (Division&amp;amp;nbsp;C) und BDU (SBO-Division&amp;amp;nbsp;A) sind in einem gemeinsamen Gebäude mit einer Länge von 44,75&amp;amp;nbsp;Metern und einer Breite von 26,0&amp;amp;nbsp;Metern untergebracht. Die Dieselgeneratoren BDB (Division&amp;amp;nbsp;B) und BDU (SBO-Division&amp;amp;nbsp;B) sind in einem gemeinsamen Gebäude mit einer Länge von 28,9&amp;amp;nbsp;Metern und einer Breite von 26&amp;amp;nbsp;Metern untergebracht. Die Wandstärken der Gebäude liegen zwischen 0,3 und 0,8&amp;amp;nbsp;Metern, während das Fundament eine Stärke von 1,0&amp;amp;nbsp;Metern aufweist. Obwohl es sich um ein Gebäude handelt, sind die Dieselgeneratoren einzeln durch Wände ohne etwaige Durchführungen und Ausschnitte räumlich voneinander getrennt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Zugangsgebäude (BPX)&amp;quot;&amp;gt;Zugangsgebäude (BPX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Zugangsgebäude umfasst die Einrichtungen für das Betreten des Personals in den Block. Dies beinhaltet einerseits die Zugangskontrolle mit Drehkreuzen, Scangeräte für die Kontrolle der mitgeführten Taschen, Ganzkörperscanner sowie Kontaminationskontrollen. Außerdem befinden sich in dem Gebäude für den Zugang zum Kontrollbereich die entsprechenden Umkleideräume.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Ausrüstungsgebäude (BEX)&amp;quot;&amp;gt;Ausrüstungsgebäude (BEX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Ausrüstungsgebäude ist im Wesentlichen die Krananlage zum Ein- und Ausschleusen von Equipment von und zum Reaktorgebäude. Das Gebäude ist mit einem Kran ausgestattet, mit dem Komponenten oder Beladebehälter auf die Ebene der Materialschleuse des Sicherheitsbehälters gehoben werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Abfallbehandlungsgebäude (BWX)&amp;quot;&amp;gt;Abfallbehandlungsgebäude (BWX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Abfallbehandlungsgebäude beinhaltet Behandlungsanlagen von festen schwach- und mittelradioaktiven Abfällen und ist nicht in jeden Block Standard. Ein Abfallbehandlungsgebäude kann jeweils zwei Blöcke bedienen, daher ist bei einer Einzelblockanlage der Einsatz eines Gebäudes ein Muss. Bei einer Doppelblockanlage reicht es aus, wenn einer von zwei Blöcken das Gebäude beinhaltet. Das Abfallbehandlungsgebäude hat eine Länge von 48,5&amp;amp;nbsp;Metern und eine Breite von 44,7&amp;amp;nbsp;Metern. Die Gebäudewandstärke variiert zwischen 0,3 und 0,9&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus (BEJ)&amp;quot;&amp;gt;Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus (BEJ)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus beinhaltet die Pumpen des Extra Cooling Systems und Einrichtungen für den Brandschutz der Anlage. Es beinhaltet ebenso die Einspeisestellen im Falle eines schweren Unfalls, über den mit mobilen Einrichtungen Wasser in die Anlage nachgespeist werden kann. Das Gebäude hat eine Länge von 50&amp;amp;nbsp;Metern und eine Breite von 26,4&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CNNC Hualong One 1.0 ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float:right; margin-left:10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:500px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Hualong Plot.svg|500px&lt;br /&gt;
circle 820 640 270   [[#Reaktorgebäude|Reaktorgebäude]]&lt;br /&gt;
rect   50 750   330 870  [[#Reaktorgebäude|Halbportalkran Reaktorgebäude]]&lt;br /&gt;
poly   600 150   1020 150   1020 310   950 430   950 406.3   880 382.5   810 375   740 387.5   670 420   600 315   [[#Sicherheitsgebäude|Sicherheitsgebäude A]]&lt;br /&gt;
poly   590 1130   1020 1130   1020 980   950 860   880 895   810 910   740 895   670 860   590 980   [[#Sicherheitsgebäude|Sicherheitsgebäude B]]&lt;br /&gt;
poly   1330 370   1330 670   1080 670   1080 570   1035 480   975 420   950 430   1020 310   1100 370   [[#Schaltanlagengebäude|Dampfzelle]]&lt;br /&gt;
poly   1330 670   1330 1150   1020 1150   1020 980   950 860   1010 820   1070 740   1080 670   [[#Schaltanlagengebäude|Schaltanlagengebäude]]&lt;br /&gt;
poly   210 920   530 920   590 980   590 1560   210 1560   [[#Nukleares Hilfsanlagengebäude|Nukleares Hilfsanlagengebäude]]&lt;br /&gt;
poly   330 315   600 315   670 420   590 500   550 640   590 780   670 860   590 980   530 920   330 920   [[#Brennstoffgebäude|Brennstoffgebäude]]&lt;br /&gt;
rect   1190 150   1330 370   [[#Notstromdieselgeneratorhaus|Notstromdieselgeneratorhaus A]]&lt;br /&gt;
rect   190 315   330 535   [[#Notstromdieselgeneratorhaus|Notstromdieselgeneratorhaus B]]&lt;br /&gt;
rect   190 535   330 675   [[#Notkompressorhaus|Notkompressorhaus]]&lt;br /&gt;
rect   190 50   280 240   [[#Blackout-Dieselgeneratorhaus|Blackout-Dieselgeneratorhaus]]&lt;br /&gt;
rect   1020 1150   1330 1510   [[#Zugangsgebäude|Zugangsgebäude]]&lt;br /&gt;
rect   590 1130   1020 1200   [[#Verbindungsgebäude|Verbindungsgebäude]]&lt;br /&gt;
poly   590 1130   1020 1130   1020 1510   830 1510   830 1560   590 1560   [[#Abfallbehandlungsgebäude|Abfallbehandlungsgebäude]]&lt;br /&gt;
rect   1020 1510   1330 1630   [[#Feuerlöschwasserpumpenhaus|Feuerlöschwasserpumpenhaus]]&lt;br /&gt;
desc bottom-right&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Grundriss eines CNNC Hualong One. Mit Klick auf ein entsprechendes Gebäude oder Gebäudeteil springt der Bildschirm zum entsprechenden Absatz. Ohne Klick wird lediglich die Gebäudebezeichnung angezeigt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das CNNC-Design ist generell in einer kompakten Bauweise &amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;/&amp;gt; als Einzelblockanlage ausgeführt&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_06-11-2015&amp;quot;/&amp;gt; mit zusammenhängender Gebäudestruktur, die gleichzeitig durch geografisch getrennte Lage einzelner Sicherheitsgebäude eine physische Separierung gewährleistet. Dies betrifft nicht nur die zusammenhängenden Bauten der Reaktorinsel und der Turbineninsel, sondern auch die unterirdischen Verbindungsleitungen der Kühlwasserbauten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;/&amp;gt; Die Auslegung als Einzelblockanlage wird vornehmlich mit der größeren physischen Separierung der Blöcke begründet, da die Einwirkung auf einen Block sich dadurch nicht auf den zweiten auswirkt. Zusätzlich bietet die Konfiguration mehr Freiheit die Blöcke an einem Standort zu positionieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reaktorgebäude&amp;quot;&amp;gt;Reaktorgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Reaktorgebäude ist als Doppelcontainment ausgelegt. Das interne primäre Containment ist ein Spannbetoncontainment mit einer Stahlplattierung auf der Innenseite zum Schutz der Umwelt vor austretenden Stoffen aus dem darin befindlichen Primärsystem. Das innere Containment hat einen Innendurchmesser von 46,8&amp;amp;nbsp;Metern und ist für einen Auslegungsdruck von {{Konvert|0.52|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar bei Temperaturen von 145&amp;amp;nbsp;°C entworfen worden. Die Wände haben eine Stärke von 1,3&amp;amp;nbsp;Metern. Das äußere sekundäre Containment ist ein einfaches Stahlbetoncontainment, hat einen Innendurchmesser von 53&amp;amp;nbsp;Metern und dient zum Schutz gegen Einwirkungen von außen. Die Wände haben eine Stärke von 1,8&amp;amp;nbsp;Metern. Das primäre Containment wird durch das sekundäre Containment vollständig eingehaust. Neben Naturkatastrophen wurden auch technische Katastrophen und Attacken in der Auslegung berücksichtigt, darunter den Absturz eines kommerziellen Flugzeuges, Einwirkungen von Geschossen und Explosionen, sowie Extremwettereignissen wie Tornados.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt; Beide Gebäude sind physisch voneinander getrennt um keinen Fehler auf das jeweils andere Gebäude im Versagensfall weitergeben zu können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Besonderheit des Hualong One der CNNC-Variante ist die Auslegung des sekundären Containments gegen den Fall, dass Einwirkungen durch eine Detonation von Sprengstoffen berücksichtigt wurde, die durch unbemannte Drohnen direkt zum Reaktorblock geflogen werden. Für diesen Fall gibt es bisher international keine festgelegten Leitlinien und Definitionen, weshalb die Ausarbeitung für den Hualong One einer der weltweit ersten ihrer Art ist. Berücksichtigt wurden insbesondere kommerzielle Drohnen, die frei auf dem Markt zu erwerben sind, eine hohe Geschwindigkeit aufweisen, einen großen Kontrollradius und eine hohe Tragfähigkeit haben. Berücksichtigt wurden daher die Drohnen des Typs Phantom&amp;amp;nbsp;4 Pro, Inspire2, M600&amp;amp;nbsp;Pro und MG-IP. Je nach möglicher Zuladung der Drohne nimmt entsprechend die Fluggeschwindigkeit und die Flugdauer ab. Dabei steht jedoch im Raum, dass bei höherer Tragkraft die Wahrscheinlichkeit steigt große Sprengkörper zu transportieren, womit die Gefährdung der nuklearen Sicherheit steigt. Demnach stellten von den analysierten Drohnen nur die M600&amp;amp;nbsp;Pro und die MG-IP eine potentielle Gefahr dar. So ist es möglich, dass die Drohnen in mehr oder weniger als 3 oder 2,5&amp;amp;nbsp;Kilometer Entfernung einen Reaktorblock binnen 3 bis 4&amp;amp;nbsp;Minuten erreichen können. Als einer der Lösungen für diese Gefährdung beinhaltet der Hualong One Radarsensorik die es ermöglicht in bis zu 6&amp;amp;nbsp;Kilometer Entfernung fliegende Objekte zu detektieren. Für kürzere Distanzen wird eine photoelektrische Sensorik verwendet, die in Drohnen bis in eine Entfernung von 2,5&amp;amp;nbsp;Kilometer detektieren kann. Unter konventionellen Bedingungen ist eine Eingriffszeit von mehr als 5&amp;amp;nbsp;Minuten nötig, womit die Drohnen die Anlagen direkt erreichen können. Durch zusätzliche Maßnahmen konnte die Einleitung von Gegenmaßnahmen durch automatische Systeme mit Eliminierung der Reaktionszeit erreicht werden, sodass innerhalb der 2,5&amp;amp;nbsp;Kilometer-Zone nach Detektierung direkt Gegenmaßnahmen ergriffen werden können, bevor das unbemannte Flugobjekt die Anlage erreicht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN-9789811518768&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Sicherheitsgebäude&amp;quot;&amp;gt;Sicherheitsgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die beiden Sicherheitsgebäude sind durch ihre Lage durch das Reaktorgebäude in der Mitte physisch zueinander getrennt errichtet, wodurch ein Fehler, beispielsweise durch eine Einwirkung von außen, auf die jeweilige Redundanz eines Systems nicht übertragbar sein soll.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Schaltanlagengebäude&amp;quot;&amp;gt;Schaltanlagengebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Im Schaltanlagengebäude befinden sich die elektrischen Installationen der Anlage, sowie die Blockschaltwarte und die Leittechnik der Anlage. Zum Schutz dieser vulnerablen Anlagenteile ist das Schaltanlagengebäude in seiner Bauweise gegen den Absturz eines Flugzeuges ausgelegt worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Nukleares Hilfsanlagengebäude&amp;quot;&amp;gt;Nukleares Hilfsanlagengebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das nukleare Hilfsanlagengebäude beinhaltet die Subsysteme für den normalen Betrieb der Anlage. Das Gebäude ist baulich von den anderen Gebäuden getrennt errichtet, um eine räumliche Trennung zu den sicherheitsrelevanten Anlagenteilen zu schaffen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Brennstoffgebäude&amp;quot;&amp;gt;Brennstoffgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Brennstoffgebäude beinhaltet das Abklingbecken der Anlage, in dem die abgebrannten Brennelemente gelagert werden. Gleichzeitig dient es für den Durchgang von Komponenten, die in das Reaktorgebäude ein- und ausgeschleust werden, inklusive der Ein- und Ausschleusung von Transportbehältern für abgebrannten Kernbrennstoff in das Brennstoffgebäude. Aufgrund der Lagerung der abgebrannten Brennelemente ist das Brennstoffgebäude in seiner Bauweise gegen den Absturz eines Flugzeuges ausgelegt worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Notstromdieselgeneratorhaus&amp;quot;&amp;gt;Notstromdieselgeneratorhaus&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Es gibt insgesamt zwei Notstromdieselgeneratorenhäuser, die physisch voneinander getrennt sind um durch eine Zerstörung durch Einwirkung von außen zu gewährleisten, dass ein Sicherheitsstrang der Dieselgeneratoren weiterhin betriebsfähig ist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;/&amp;gt; Jedes Dieselgeneratorhaus beinhaltet einen Dieselgenerator für je eine Sicherheitsdivision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Blackout-Dieselgeneratorhaus&amp;quot;&amp;gt;Blackout-Dieselgeneratorhaus&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die beiden Blackout-Dieselgeneratoren sind in einem physisch getrennten separaten Dieselgeneratorhaus gemeinsam untergebracht. Dieses ist baulich vollständig separiert von der nuklearen Insel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Zugangsgebäude&amp;quot;&amp;gt;Zugangsgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Zugangsgebäude umfasst die Einrichtungen für das Betreten des Personals in den Block. Dies beinhaltet einerseits die Zugangskontrolle mit Drehkreuzen, Scangeräte für die Kontrolle der mitgeführten Taschen, Ganzkörperscanner sowie Kontaminationskontrollen. Außerdem befinden sich in dem Gebäude für den Zugang zum Kontrollbereich die entsprechenden Umkleideräume.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Verbindungsgebäude&amp;quot;&amp;gt;Verbindungsgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Verbindungsgebäude ist ein optionaler Verbindungsbau, wenn ein Block kein Abfallbehandlungsgebäude besitzt. Es handelt sich dabei lediglich um einen Verbindungsbau ohne definierte Anlagenfunktion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Abfallbehandlungsgebäude&amp;quot;&amp;gt;Abfallbehandlungsgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Abfallbehandlungsgebäude beinhaltet Behandlungsanlagen von festen schwach- und mittelradioaktiven Abfällen und ist nicht in jeden Block Standard. Ein Abfallbehandlungsgebäude kann jeweils zwei Blöcke bedienen, daher ist bei einer Einzelblockanlage der Einsatz eines Gebäudes ein Muss. Bei einer Doppelblockanlage reicht es aus, wenn einer von zwei Blöcken das Gebäude beinhaltet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Feuerlöschwasserpumpenhaus&amp;quot;&amp;gt;Feuerlöschwasserpumpenhaus&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Feuerlöschwasserpumpenhaus beinhaltet Einrichtungen für den Brandschutz der Anlage und die Einspeisestellen im Falle eines schweren Unfalls, über den mit mobilen Einrichtungen Wasser in die Anlage nachgespeist werden kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kernheizkraftwerk ===&lt;br /&gt;
Seitens der Volksrepublik China wurde im Expertenbereich der Kerntechnik seit längerer Zeit vorgeschlagen, den konventionellen Hualong One in Verbindung mit Hochtemperaturreaktoren zu verwenden, um Dampf für Industrieanwendungen mit 200 bis 500&amp;amp;nbsp;°C zu erzeugen, sodass fossile Erzeuger ersetzt werden könnten. Anwendungsbereiche wären neben der Petrochemie auch die Papierherstellung und Baumwollspinnereien.&amp;lt;ref&amp;gt;Heneng: &#039;&#039;叶奇蓁：从电处来，到“核”处去&#039;&#039;, 12.05.2022. [http://www.heneng.net.cn/index.php/home/zc/infotwo/id/66255/sid/33/catId/169.html Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221120215219/http://www.heneng.net.cn/index.php/home/zc/infotwo/id/66255/sid/33/catId/169.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 25.&amp;amp;nbsp;Juli 2022 erhielt das China Northeast Architectural Design &amp;amp; Research Institute den Zuschlag für den Entwurf eines konventionellen Anlagenteils für ein Kernheizkraftwerk, das mit vier Hualong One ausgestattet werden soll und zwei Hochtemperaturreaktoren. Vorgesehen ist, dass die beiden Hualong One jeweils eine eigene Turbine speisen, an denen Sattdampf für Industrieprozesse abgezweigt wird. Um diesen Dampf für Heißdampfprozesse aufzubereiten, soll die Überhitzung dessen durch einen Hochtemperaturreaktor des Typs [[HTR-PM]] erfolgen. Bei einer thermischen Leistung von 3190&amp;amp;nbsp;MW aus den beiden Druckwasserreaktoren soll die elektrische Leistung der Blöcke von 1200&amp;amp;nbsp;MW auf rund 900&amp;amp;nbsp;MW reduziert werden, allerdings mit der Option später auch die volle Leistung von 1200&amp;amp;nbsp;MW erreichen zu können. Der Auftrag sieht vor, dass vier Hualong One, die zusammen mit je einen HTR-PM im Tandem betrieben werden, rund 8164&amp;amp;nbsp;Tonnen Dampf für Industrieprozesse bereitstellen können. Als Basisprojekt für die Hualong One dient die Standardvariante des Modells.&amp;lt;ref&amp;gt;中国建筑东北设计研究院有限公司: &#039;&#039;中国能建东北院首次中标华龙一号常规岛设计合同&#039;&#039;, 27.07.2022. [http://www.ceec.net.cn/art/2022/7/27/art_11016_2523117.html Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221120220357/http://www.ceec.net.cn/art/2022/7/27/art_11016_2523117.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Bjx: &#039;&#039;中国能建东北院中标华龙一号常规岛设计合同&#039;&#039;, 29.07.2022. [https://news.bjx.com.cn/html/20220729/1244984.shtml Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221120220503/https://news.bjx.com.cn/html/20220729/1244984.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein erstes Kernheizkraftwerk in dieser Konfiguration ist für die Agglomeration petrochemscher Anlagen um die Stadt Lianyungang geplant, das 2024 genehmigt wurde und mit dem [[Kernheizkraftwerk Xuwei]] umgesetzt werden soll.&amp;lt;ref&amp;gt;烟台市人民政府: &#039;&#039;烟台市人民政府办公室印发关于滚动谋划推进“十四五”时期全市重大工程项目的工作方案的通知&#039;&#039;, 30.08.2022. [http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221119202742/http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国通用机械工业协会: &#039;&#039;世界“最牛”核电项目，为何都建在这里？&#039;&#039;, 17.03.2022. [https://www.cgmia.org.cn/Web/News/Detail/14331 Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221120221538/https://www.cgmia.org.cn/Web/News/Detail/14331 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Netzanbindung und Eigenbedarf ===&lt;br /&gt;
Die Netzanbindung  des Hualong One und der Aufbau der Eigenbedarfsversorgung ist für die internationale Vermarktung nach den IAEA-Empfehlungen und den Anforderungen der internationalen IEC-Normen entworfen. In der Volksrepublik China sind die Anlagen hingegen nach den chinesischen Standards entworfen. So ergeben sich zwischen den chinesischen Anlagen und insbesondere dem UK-HPR1000 technische Unterschiede in der Architektur der Eigenbedarfsversorgung. Die Eigenbedarfsversorgung ist in den Standardvarianten für eine Spannung von 10&amp;amp;nbsp;kV ausgelegt. Während des Normalbetriebs wird vor den Blocktransformatoren die Eigenbedarfsversorgung für die Eigenbedarfstrafos abgeleitet und zur Versorgung verwendet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-9&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 9 - Electric Power&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 22, 25, 26, 28 bis 30. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-9-Electric-Power.pdf Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213131114/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-9-Electric-Power.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Aufbau der Eigenbedarfsversorgung ist im Einklang mit dem IAEA Safety Standard Report 2/1 und dem IAEA Safety Standard SSG-30 entworfen worden. Um einen Versagenspfad aufgrund eines Fehlers mit gemeinsamer Ursache zu umgehen sind die redundanten Divisionen mit einer Diversität der Systeme ausgestattet. Dies wird erreicht durch leicht unterschiedliche Betriebsarten der gleichen Systeme, andere physische Platzierung, unterschiedliche Betriebsbedingungen und der Einsatz von Systemen von verschiedenen Produzenten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiaozhen_29-11-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Basisversion der China National Nuclear Corporation wurde mit einer Eigenbedarfsversorgungsspannung von 6,6&amp;amp;nbsp;kV entworfen. Dies betrifft die Reaktoren [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6]]&amp;lt;ref&amp;gt;中国核工业二三建设有限公司: &#039;&#039;“华龙一号”全球首堆实现6.6kV倒送电 工程进入系统化施工阶段&#039;&#039;, 28.06.2018. [http://www.cnecc.com/23/s/3149-8248-28544.html Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230214234800/http://www.cnecc.com/23/s/3149-8248-28544.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; sowie [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]].&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;海外华龙K3核岛6.6kV倒送电圆满成功&#039;&#039;, 27.12.2019. [https://www.cnnpn.cn/article/18118.html Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230214235206/https://www.cnnpn.cn/article/18118.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Verwendung der Eigenbedarfsspannung von 6,6&amp;amp;nbsp;kV in der CNNC-Basisvariante ist historisch bedingt, da auch die Eigenbedarfsversorgung der M310-Blöcke im Kernkraftwerk Fuqing mit dieser Spannung betrieben werden. Im Gegensatz zu den M310-Blöcken wurde das System für die CNNC-Variante des Hualong One stark abgeändert. So wurde die Ebenenanzahl der Verteilsysteme reduziert und die einzelnen Verteilschienen in mehrere einzelne aufgeteilt. Durch die breite gefächerte Aufteilung wurde die Ausfallsicherheit erhöht und die Möglichkeit gegeben, mehrere einzelne Abschnitte der Eigenbedarfsversorgung bei Verlust des Eigenbedarfstrafos auf den Hilfstrafo umzuschalten. In der Belastungsanalyse hat sich das System des Hualong One als robuster herausgestellt als des M310.&amp;lt;ref&amp;gt;参考网: &#039;&#039;华龙一号核电机组与M310核电机组配电系统差异分析&#039;&#039;, 29.03.2017. [https://www.fx361.com/page/2017/0329/1375573.shtml Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230215000520/https://www.fx361.com/page/2017/0329/1375573.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit der Einführung des Fusionsprojekts wurde die Eigenbedarfsspannungsversorgung in der Standardvariante der China National Nuclear Corporation im [[Kernkraftwerk Zhangzhou]] auf 10&amp;amp;nbsp;kV angehoben. Damit wurde das Eigenbedarfssystem der China General Nuclear übernommen.&amp;lt;ref&amp;gt;能源网: &#039;&#039;漳州核电1号机组核岛10kV可用目标圆满完成！&#039;&#039;, 29.09.2022. [http://www.nengyuancn.com/newenergy/264828.html Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230214235420/http://www.nengyuancn.com/newenergy/264828.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Eine Hauptursache für das Anheben der Spannung war einerseits der mögliche Einsatz von mehr identischen Komponenten der CGN- und CNNC-Variante, als auch im Kurzschlussfall den Kurzschlussstrom reduzieren zu können.&amp;lt;ref&amp;gt;电力网: &#039;&#039;漳州核电1号机组核岛10kV可用目标圆满完成&#039;&#039;, 26.09.2022. [http://mm.chinapower.com.cn/xw/gnxw/20220926/168520.html Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230214235629/http://mm.chinapower.com.cn/xw/gnxw/20220926/168520.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf CGN HPR1000.svg|Eigenbedarfsversorgung der CGN-Variante&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf UK-HPR1000.svg|Eigenbedarfsversorgung des UK-HPR1000&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kernbrennstoffe ==&lt;br /&gt;
Durch die Auslegung des Reaktorkerns des Hualong One ist es möglich eine Vielzahl kommerzieller Kernbrennstoffe zu verwenden, die auch andere Druckwasserreaktoren nutzen. Im Vergleich zu anderen Reaktormodellen ist die Diversifizierung des Kernbrennstoffbezugs umfangreicher als bei anderen Reaktorbaulinien der Generation&amp;amp;nbsp;III. Für den Hualong One stehen insgesamt fünf verschiedene Kernbrennstoffe zur Verfügung, von denen allerdings bisher nur drei kommerziell vermarktet werden. Ein Vergleich der Brennelementtypen ist in der nachfolgenden Tabelle zu finden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable mw-datatable&amp;quot; width=&amp;quot;60%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Hersteller&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;3&amp;quot; | CNNC&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;1&amp;quot; | CGN&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;1&amp;quot; | Framatome&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;20%&amp;quot; | Brennelement&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | CF2&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | CF3&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Guanxing_04-01-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | CF4&amp;lt;ref name=&amp;quot;Guanxing_04-01-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | STEP-12&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V0_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | AFA 3GAA&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Anreicherung max. (%)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 4,45&lt;br /&gt;
| 4,45&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Anzahl der Brennstäbe&lt;br /&gt;
| 264&lt;br /&gt;
| 264&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 264&lt;br /&gt;
| 264&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Stababstand (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 12,6&lt;br /&gt;
| 12,6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Steuerelement-Führungsrohe&lt;br /&gt;
| 24&lt;br /&gt;
| 24&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 24&lt;br /&gt;
| 24&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Instrumentierungrohe&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gesamtlänge (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 4104,9&lt;br /&gt;
| 4104,9&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gesamtbreite (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 214&lt;br /&gt;
| 214&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Brennstablänge (mm)&lt;br /&gt;
| 3851,2&lt;br /&gt;
| 3862,2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 3867,1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Aktive Länge (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 3657,6&lt;br /&gt;
| 3657,6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Brennstabdurchmesser (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 9,5&lt;br /&gt;
| 9,5&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Durchschnittliche Wärmeleistung (W/cm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 179,5&lt;br /&gt;
| 179,5&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Maximale Wärmeleistung (W/cm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 439,8&lt;br /&gt;
| 439,8&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Hüllrohrmaterial&lt;br /&gt;
| {{Akronym|Zr-4|Zirconium 4}}&lt;br /&gt;
| N36&lt;br /&gt;
| N45&lt;br /&gt;
| {{Akronym|Zr|Zirconium}} Alloy&lt;br /&gt;
| M5 Alloy&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Hüllrohrstärke (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 0,57&lt;br /&gt;
| 0,57&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Abstandshalteranzahl&lt;br /&gt;
| 8 (3 Mischgitter)&lt;br /&gt;
| 8 (3 Mischgitter)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| 8 (3 Mischgitter)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Abstandshaltermaterial&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| {{Akronym|Zr|Zirconium}} Alloy, Inconel&lt;br /&gt;
| M5 Alloy&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Durchschnittlicher Abbrand (GWt/tU)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 52&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 52&lt;br /&gt;
| 52&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CNNC China Fuel 2 ===&lt;br /&gt;
Der Kernbrennstoff des Typs CF2, der eigentlich für den [[CNP-600]] entwickelt wurde, ist bisher nur in den beiden Export-Blöcken des Hualong One im [[Kernkraftwerk Karatschi]] als Erstkern geladen worden. Die Nachladungen sind vom Kernbrennstofftyp CF3.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Guanxing_04-01-2019&amp;quot;&amp;gt;Li Guanxing, u.a.: &#039;&#039;Overall Development Strategy of China’s New-Generation Nuclear Fuel&#039;&#039;, 04.01.2019. Seite 2. [https://www.engineering.org.cn/default/journalDetails/download?key=http://devp-service.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/683e5a2085874c9fa6e24b5ce91bfb60/file_1579077802853.pdf&amp;amp;title=10.15302-J-SSCAE-2019.01.002 Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122155730/https://www.engineering.org.cn/default/journalDetails/download?key=http://devp-service.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/683e5a2085874c9fa6e24b5ce91bfb60/file_1579077802853.pdf&amp;amp;title=10.15302-J-SSCAE-2019.01.002 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CNNC China Fuel 3 ===&lt;br /&gt;
Das von der China National Nuclear Corporation entwickelte Brennelement des Typs China Fuel&amp;amp;nbsp;3 (kurz &#039;&#039;CF3&#039;&#039;) wurde für den Hualong One entwickelt,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt; kann aber auch in einigen anderen kleineren Reaktoren aus der Entwicklung der China National Nuclear Corporation verwendet werden wie dem Heizreaktor [[NHR-400]] (Yanlong).&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_26-09-2019&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Commercial production of Hualong One fuel begins&#039;&#039;, 26.09.2019. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Commercial-production-of-Hualong-One-fuel-begins Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122165626/https://world-nuclear-news.org/Articles/Commercial-production-of-Hualong-One-fuel-begins Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bei dem Brennelement handelt es sich um ein Bündel mit einer Gitterung von 17×17&amp;amp;nbsp;Brennstäben, von denen 24&amp;amp;nbsp;Positionen für Steuerstäbe vorgesehen sind und die zentrale Position für das Instrumentierungsrohr.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt; Die Brennstäbe werden durch Wolfram-Inertgas-Schweißen oder Druck-Widerstandspunktschweißen (Pressschweißverfahren) verschweißt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;&amp;gt;China National Nucler Corporation: &#039;&#039;Nuclear Fuel Industry in China&#039;&#039;, Oktober 2015. Seite 15, 29, 30. [https://www.aben.com.br/Arquivos/366/366.pdf Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20190125141055/http://www.aben.com.br/Arquivos/366/366.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das erste richtigen Brennelemente des Typs CF3 wurde 2015 in [[Kernkraftwerk Qinshan|Qinshan&amp;amp;nbsp;II-2]] geladen und am 28.&amp;amp;nbsp;Januar 2016 der erste Bestrahlungszyklus von drei Zyklen mit dem Brennstoffzyklus abgeschlossen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Testing of Hualong One fuel begins&#039;&#039;, 01.02.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newstesting-of-hualong-one-fuel-begins-4798512/ Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122163727/https://www.neimagazine.com/news/newstesting-of-hualong-one-fuel-begins-4798512/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die insgesamt vier Elemente blieben bis März 2019 für Langzeitbestrahlungen im Reaktorkern des Blocks geladen und wurden nach jeden Zyklus im Abklingbecken begutachtet, bevor sie wieder in den Reaktor geladen wurden. Die China National Nuclear Corporation bestätigte, dass die Inaugenscheinnahme der Elemente bei den Kontrollen die Einhaltung und Performance der internationalen Normen einhielten.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Testing complete for Hualong One fuel&#039;&#039;, 21.03.2019. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Testing-complete-for-Hualong-One-fuel Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122164119/https://world-nuclear-news.org/Articles/Testing-complete-for-Hualong-One-fuel Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Gefertigt wurden die CF3-Brennelemente in der [[Brennelementfertigungsanlage Yibin]], die Brennstofftabletten kamen aus dem [[Metallurgisches Werk Ulba|metallurgischen Werk Ulba]] in Kasachstan.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China completes testing of Hualong One fuel&#039;&#039;, 26.03.2019. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-testing-of-hualong-one-fuel-7060663/ Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122164437/https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-testing-of-hualong-one-fuel-7060663/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit dem erfolgreichen Abschluss der Erprobung wurde im März 2019 die kommerzielle Massenproduktion des CF3 begonnen mit der gleichen Zuliefererkette wie für die Prototypelemente. Demnach liefert das metallurgische Werk in Ulba weiterhin die Brennstoffpellets und die Fertigung erfolgt in Yibin, China.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CNNC attains mass production of Hualong One fuel&#039;&#039;, 16.05.2019. [https://world-nuclear-news.org/Articles/CNNC-attains-mass-production-of-Hualong-One-fuel Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20210923204203/https://world-nuclear-news.org/Articles/CNNC-attains-mass-production-of-Hualong-One-fuel Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Nuclear Technology Review 2020&#039;&#039;, September 2020. Seite 15. [https://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc64-inf2.pdf Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220705135753/http://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc64-inf2.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 12.&amp;amp;nbsp;September 2019 wurden die ersten seriellen Brennelemente für den Erstkern von [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5]] versendet.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China begins delivery of Hualong One fuel&#039;&#039;, 17.09.2019. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-begins-delivery-of-hualong-one-fuel-7411944/ Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122165438/https://www.neimagazine.com/news/newschina-begins-delivery-of-hualong-one-fuel-7411944/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CNNC China Fuel 4 ===&lt;br /&gt;
Der Kernbrennstoff des Typs China Fuel&amp;amp;nbsp;4 (kurz &#039;&#039;CF4&#039;&#039;) befindet sich seit 2016 in Entwicklung. Bei dem Brennelement soll es sich um ein fortgeschrittenes Brennelement handeln mit einer neuen Zirkoniumlegierung und einem Zielabbrand von bis zu 60&amp;amp;nbsp;Gigawatttagen pro Tonne Uran.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Guanxing_04-01-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die Hauptmodifikation besteht in den Materialeigenschaften der Hüllrohre, die aus N45 bestehen, einer neu entwickelten Zirkonium-Legierung. Im Dezember 2016 wurde eine erste Charge des Materials an die Hüllrohrproduzenten übergeben, die entsprechende Fertigungstechniken hierfür ausarbeiten sollten. Eine erste Bestrahlung des Materials sollte im Januar 2017 im [[Kernkraftwerk Qinshan]] stattfinden.&amp;lt;ref&amp;gt;China National Nuclear Corporation: &#039;&#039;CNNC accomplishes a new generation intl advanced fuel element: zirconium alloy cladding material&#039;&#039;, 02.12.2016. [https://en.cnnc.com.cn/2016-12/02/c_62928.htm Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122163151/https://en.cnnc.com.cn/2016-12/02/c_62928.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Produktionsprozess der Hüllrohre mit dem neuen Material wurde am 30.&amp;amp;nbsp;Dezember 2020 ein Patent beantragt.&amp;lt;ref&amp;gt;Google Patents: &#039;&#039;Forming and manufacturing method of CF4 nuclear fuel pipe seat&#039;&#039;. [https://patents.google.com/patent/CN112808936A/en Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122163349/https://patents.google.com/patent/CN112808936A/en Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CGN STEP-12 ===&lt;br /&gt;
Das Brennelement des Typs STEP-12 (kurz für &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;tride &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;oward &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;xcellent &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;erformance&#039;&#039;) wird seitens der China General Nuclear als eigenes Design für den Hualong One und [[CPR-1000]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;EE-Online_24-02-2016&amp;quot;/&amp;gt; seit 2013 entwickelt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energyintel_31-01-2018&amp;quot;&amp;gt;Energy Intelligence Weekly: &#039;&#039;Nuclear Fuel: China Pushes Forward on Fuel Design, Development&#039;&#039;, 31.01.2018. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7d3-de4c-a17b-e7d3faa10000?_amp=true Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122161436/https://www.energyintel.com/0000017b-a7d3-de4c-a17b-e7d3faa10000?_amp=true Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die ersten vier Prototyp-Brennelemente aus Blei&amp;lt;ref name=&amp;quot;EE-Online_24-02-2016&amp;quot;&amp;gt;EE Online: &#039;&#039;Eight CGN designed lead fuel assemblies loaded into reactor&#039;&#039;, 24.02.2016. [https://electricenergyonline.com/article/energy/category/generation/52/566078/eight-cgn-designed-lead-fuel-assemblies-loaded-into-reactor.html Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122162436/https://electricenergyonline.com/article/energy/category/generation/52/566078/eight-cgn-designed-lead-fuel-assemblies-loaded-into-reactor.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; des Typs STEP-12 wurden ab 14.&amp;amp;nbsp;Februar 2016 in Block&amp;amp;nbsp;3 des [[Kernkraftwerk Ling&#039;ao|Kernkraftwerks Ling&#039;ao]] erprobt,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energyintel_31-01-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;2015 Annual Report&#039;&#039;, 31.01.2018. Seite 11, 54. [http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100882/2016-04/07/37ddeb8c24ba48d7a192b171d42a00d5/files/60c25f8d89cd4ec4b8a8b62a71bb9382.pdf Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122162002/http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100882/2016-04/07/37ddeb8c24ba48d7a192b171d42a00d5/files/60c25f8d89cd4ec4b8a8b62a71bb9382.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CGN-developed fuel begins irradiation tests&#039;&#039;, 18.02.2016. [https://www.world-nuclear-news.org/Articles/CGN-developed-fuel-begins-irradiation-tests Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122162155/https://www.world-nuclear-news.org/Articles/CGN-developed-fuel-begins-irradiation-tests Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; allerdings zeigte der Betrieb nicht zufriedenstellende Ergebnisse, weshalb zusätzliche Modifikationen nötig waren. Im Jahr 2017 stellte die China General Nuclear daher ein neues Design des Typs STEP-12B vor, das im gleichen Jahr in Block&amp;amp;nbsp;2 des Kernkraftwerks Ling&#039;ao zum Testen geladen wurde. Die Entwicklung zeigte allerdings frühzeitig, dass China General Nuclear die Expertise für diese Kernbrennstoffe fehlte, weshalb man sich mittelfristig mit der Verwendung des von der China National Nuclear Corporation entwickelten Kernbrennstoffs zufriedengeben musste.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energyintel_31-01-2018&amp;quot;/&amp;gt; Ursprünglich war der Einsatz des STEP-12 für das [[Kernkraftwerk Bradwell|Kernkraftwerk Bradwell&amp;amp;nbsp;B]] mit UK-HPR1000 vorgesehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V0_Chapter-5&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report Version 0 - Chapter 5 - Reactor Core&#039;&#039;, 10.06.2017. Seite 10, 28, 29, 39. [https://ukhpr1000.co.uk/GDA-DOCS/Preliminary-Safety-Report-Chapter-5-Reactor-Core.pdf Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116124955/https://ukhpr1000.co.uk/GDA-DOCS/Preliminary-Safety-Report-Chapter-5-Reactor-Core.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Auf dessen Einsatz wurde allerdings zugunsten des AFA&amp;amp;nbsp;3GAA von Framatome verzichtet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Framatome AFA 3GAA ===&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;Advanced Fuel Assembly&#039;&#039; AFA&amp;amp;nbsp;3GAA von Framatome wird seitens der China General Nuclear verwendet und war auch für den UK-HPR1000 in Planung. Das Brennelement hat eine Gitterung von 17×17&amp;amp;nbsp;Brennstäben, von denen 24&amp;amp;nbsp;Positionen als Führungsrohre aus M5&amp;amp;nbsp;Alloy für die Steuerstäbe verwendet werden und das zentrale Instrumentierungsrohr aus dem gleichen Material für das Einführen eines Sensors der Kerninstrumentierung. Die restlichen 264&amp;amp;nbsp;Positionen sind für Brennstäbe vorgesehen. Die Pellets aus Urandioxid werden mit Federn gelagert, die aus Alloy&amp;amp;nbsp;718 hergestellt sind. Über die gesamte Höhe gibt es 8&amp;amp;nbsp;Abstandsgitter, sowie 3&amp;amp;nbsp;Mischgitter im oberen Bereich zur besseren Vermischung des durchströmenden Kühlwassers, in denen die Brennstäbe in Position gehalten werden. Die Mischgitter und Abstandshalter sind aus dem rekristallisierten M5&amp;amp;nbsp;Alloy hergestellt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Mit den Brennelementen der AFA&amp;amp;nbsp;3G-Reihe gibt es seitens der China General Nuclear bereits Erfahrung, da diese ebenfalls in den Reaktoren des Typs CPR-1000 eingesetzt werden. Das AFA&amp;amp;nbsp;3GAA ist (Stand 2022) der meistverwendete Brennelementtyp im Hualong One&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;/&amp;gt; und sollte auch im UK-HPR1000 eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Eine Fertigungslinie für diese Brennelemente existiert ebenfalls in der [[Brennelementfertigungsanlage Batou]] und wird durch die China National Nuclear Corporation betrieben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wirtschaftlichkeit ==&lt;br /&gt;
Die wirtschaftlichen Parameter des Hualong One im internationalen Raum außerhalb der Volksrepublik China ist bisher wenig bekannt. Im Jahr 2015 bezifferte die China National Nuclear Corporation die Kosten für einen einzelnen Block mit Hualong One auf rund 4,9&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar für den Exportmarkt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_2.0_07-05-2015&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай анонсировал строительство первого реактора III поколения собственной разработки&#039;&#039;, 07.05.2015. [https://www.atomic-energy.ru/news/2015/05/07/56751 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109115133/https://www.atomic-energy.ru/news/2015/05/07/56751 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies sind im wesentlichen ähnlich den Kosten von 9,6&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar für die zwei Hualong One im pakistanischen [[Kernkraftwerk Karatschi]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_11-07-2013&amp;quot;/&amp;gt; Im Jahr 2017 bot die China National Nuclear Corporation einen Hualong One in Argentinien für 7&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar an, bei dem allerdings ein maximaler Teil der Arbeiten lokalisiert geliefert werden sollte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_08-05-2015&amp;quot;/&amp;gt; Ein neuer Vertrag für die schlüsselfertige Lieferung eines Hualong One ohne lokale Beteiligung für [[Kernkraftwerk Atucha|Atucha&amp;amp;nbsp;3]] im Jahr 2022, sah die Kosten für den einzelnen Reaktor bei 8,3&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_26-05-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_02-02-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Chinesischer Markt ===&lt;br /&gt;
Die Preissituation in der Volksrepublik China unterscheidet sich stark von der im Rest der Welt. Der wichtigste Kostenfaktor außerhalb Chinas ist insbesondere das Engineering der Anlage, das einen erheblichen Teil der Anlagenkosten bildet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-12-2020&amp;quot;/&amp;gt; In der Volksrepublik China sind dagegen die Kosten für die Komponentenbeschaffung maßgeblich. Knapp ein Drittel beziehen sich auf die Kosten für den Anlagenbau, während der Rest der Kosten in anderen Bereichen für die Anlagenfertigstellung angesiedelt sind. Knapp 15&amp;amp;nbsp;% davon sind alleine finanzielle Folgekosten durch Kredite und Zinsen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;/&amp;gt; Während Kernkraftwerke in Europa und den Vereinigten Staaten mit Kosten um 6000 bis 7000&amp;amp;nbsp;Dollar je installiertes Kilowatt errichtet werden, liegt der Preis für neue russische WWER bei 4000&amp;amp;nbsp;US-Dollar pro installiertes Kilowatt in Russland und für den Hualong One in China unterhalb von 2500&amp;amp;nbsp;Dollar pro installiertes Kilowatt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-12-2020&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;我国核电建造运营成本低 更具经济竞争力&#039;&#039;, 21.12.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/22659.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114112208/https://www.cnnpn.cn/article/22659.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Vergleich zu Reaktoren des Typs CPR-1000 der [[Generation II]], der zuvor in der Volksrepublik China gebaut wurde, sind die Kosten des Hualong One im Schnitt um 30&amp;amp;nbsp;% höher. Unter den Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III, die in der Volksrepublik China errichtet wurden, liegen die Kosten im Schnitt um 18&amp;amp;nbsp;% unterhalb der Kosten des AP1000 und 10&amp;amp;nbsp;% unterhalb der Kosten des CEPR im [[Kernkraftwerk Taishan]]. Ein direkter Kostenvergleich findet sich in der untenstehenden Tabelle (Berechnet nach durchschnittlichem Wechselkurs von 2021 von 0,1312&amp;amp;nbsp;Yuan zu 1&amp;amp;nbsp;Euro). Durch weitere Optimierungen des Designs und einen Serienbau soll der Preis des Hualong One näher an dem der Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;II angepasst werden. Einen Skaleneffekt erhofft man sich zudem bei einer höheren Modularisierung, um die Zinskosten erheblich zu reduzieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;分析：华龙一号造价比AP1000低多少？&#039;&#039;, 14.01.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23019.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114112643/https://www.cnnpn.cn/article/23019.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Parameter&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Hualong One 1.0&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | AP1000&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | CEPR&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | CPR-1000&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! €/kW&lt;br /&gt;
! %&lt;br /&gt;
! €/kW&lt;br /&gt;
! %&lt;br /&gt;
! €/kW&lt;br /&gt;
! %&lt;br /&gt;
! €/kW&lt;br /&gt;
! %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Konstruktionskosten&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2396*0.1312 round0}}|2396 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 15,3&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2730*0.1312 round0}}|2730 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 14,8&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2936*0.1312 round0}}|2936 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 17,4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1646*0.1312 round0}}|1646 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 13,8&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Komponenten&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:6036*0.1312 round0}}|6036 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 38,6&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:6801*0.1312 round0}}|6801 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 36,9&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:5848*0.1312 round0}}|5848 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 34,7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:4672*0.1312 round0}}|4672 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 39,3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Installationskosten&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1991*0.1312 round0}}|1991 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 12,7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1356*0.1312 round0}}|1356 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7,4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1784*0.1312 round0}}|1784 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 10,6&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1469*0.1312 round0}}|1469 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 12,3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Engineering&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2461*0.1312 round0}}|2461 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 15,7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:4240*0.1312 round0}}|4240 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 23,0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:3883*0.1312 round0}}|3883 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 23,0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1941*0.1312 round0}}|1941 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 16,3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Erstkern&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:632*0.1312 round0}}|632 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 4,1&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:636*0.1312 round0}}|636 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 3,4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:668*0.1312 round0}}|668 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 4,0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:542*0.1312 round0}}|542 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 4,6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Reservegrundgebühr&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:795*0.1312 round0}}|795 Yuan}}&lt;br /&gt;
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| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:566*0.1312 round0}}|566 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 3,1&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:401*0.1312 round0}}|401 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 2,4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:380*0.1312 round0}}|380 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 3,2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Abzug Mehrwertsteuer&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -{{Akronym|{{#expr:916*0.1312 round0}}|916 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -5,9&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -{{Akronym|{{#expr:767*0.1312 round0}}|767 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -4,2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -{{Akronym|{{#expr:248*0.1312 round0}}|248 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -1,5&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -{{Akronym|{{#expr:534*0.1312 round0}}|534 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -4,5&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;border-top: 2px solid black; background:#B0C4DE;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Grundpreis&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:13395*0.1312 round0}}|13395 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,6&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15562*0.1312 round0}}|15562 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;84,4&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15272*0.1312 round0}}|15272 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;90,6&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:10116*0.1312 round0}}|10116 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Differenzreserve&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:26*0.1312 round0}}|26 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:171*0.1312 round0}}|171 Yuan}}&lt;br /&gt;
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| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:182*0.1312 round0}}|182 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,1&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:24*0.1312 round0}}|24 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,2&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;border-top: 2px solid black; background:#B0C4DE;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Projektfestpreis&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:13421*0.1312 round0}}|13421 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,8&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15733*0.1312 round0}}|15733 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,3&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15454*0.1312 round0}}|15454 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;91,7&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:10140*0.1312 round0}}|10140 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,2&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Bauzinsen&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2215*0.1312 round0}}|2215 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 14,2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2705*0.1312 round0}}|2705 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 14,7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1406*0.1312 round0}}|1406 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 8,3&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1755*0.1312 round0}}|1755 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 14,8&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;border-top: 2px solid black; background:#B0C4DE;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Gesamtpreis pro kW&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15636*0.1312 round0}}|15636 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;100,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:18438*0.1312 round0}}|18438 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;100,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:16860*0.1312 round0}}|16860 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;100,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:11895*0.1312 round0}}|11895 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;100,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Anlagenpreis&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:(15636*1075000)*0.1312 round0}} €|Auf Basis CNNC 1075 MW}}&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:(18438*1150000)*0.1312 round0}} €|1150 MW}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:(16860*1160000)*0.1312 round0}} €|1660 MW}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:(11895*1000000)*0.1312 round0}} €|1000 MW}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Die Kosten sollen langfristig auf {{Akronym|{{#expr:14500*0.1312 round0}}|14500 Yuan}}&amp;amp;nbsp;Euro pro installiertes Kilowatt gesenkt werden. Die Produktionskosten innerhalb Chinas liegen beim Hualong One im Schnitt unter den Kosten für konventionelle Kohlekraftwerke mit Rauchgasreinigung. Ausschlaggebend für die Kosten in der Volksrepublik China sind langfristig allerdings nicht die Anlagenkosten selbst, sondern die Kosten für den Landaufkauf, der nötigen Umsiedlung von Anwohnern und den Bau von Ersatzsiedlungen. Dies ist dadurch begründet, dass in der Volksrepublik China die Zahl der geeigneten Standorte stark begrenzt ist und kaum noch Land vorhanden ist, das nicht bereits bebaut ist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;&amp;gt;Xian Chunyu: &#039;&#039;The Innovation and Outlook of the HPR1000 Nuclear Power Technology&#039;&#039;, März 2019. Seite 5, 8, 14 bis 16, 18, 19, 27, 28 bis 34. [http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206171543/http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Marktpotential ==&lt;br /&gt;
[[Datei:Hualong Market Map.svg|mini|Märkte des Hualong One:&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#004ea2ff; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Aktivitäten der CNNC&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#004ea28c; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ehemalige Aktivitäten der CNNC&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ed6d00ff; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Aktivitäten der CGN&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ed6d008c; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ehemalige Aktivitäten der CGN&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000ff; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Marktverbot&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#808080ff; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Andere Staaten der Belt and Road Initiative]]&lt;br /&gt;
Der Hualong One ist hinsichtlich seiner Lokalisierungsrate in Bezug auf die Volksrepublik China ein Design, das als bisher einziges Reaktormodell des Landes 100&amp;amp;nbsp;% lokalisiert wurde und an dem chinesische Unternehmen ohne Lizenzgebühren alleine oder zusammen mit ausländischen Unternehmen die geistigen Eigentumsrechte besitzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Dies hängt insbesondere damit zusammen, dass der Hualong One vornehmlich für den Exportmarkt bestimmt war und daher Lizenzrechte durch Unternehmen, die eine Lieferung bei Auftrag verweigern könnten, unerwünscht waren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Der Bau des Hualong erfolgt nicht durch in die China National Nuclear Corporation oder China General Nuclear eingegliederte Unternehmen, sondern durch insgesamt 5300 vor- und nachgelagerte Lieferanten. Die Lieferanten sind allerdings alle in der Volksrepublik China ansässig, sodass unzuverlässige Lieferketten umgangen werden sollen, die sich durch Kooperationen mit Unternehmen in anderen Ländern ergeben können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;22-08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Vermarktet wird das Design als eine Art nationale Visitenkarte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Obwohl der Hualong One als Reaktor der Generation&amp;amp;nbsp;III+ vermarktet wird, erfüllt das Design nicht in allen Bereichen den Ansprüchen von Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III, die seitens der harmonisierten Standards zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten festgelegt wurden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_10-05-2017&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_26-04-2017&amp;quot;/&amp;gt; Im Jahr 2019 erklärte die China National Nuclear Corporation in der Lage zu sein insgesamt 8 bis 10&amp;amp;nbsp;Hualong One pro Jahr herstellen zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
International vermarktet wird der Hualong One durch das Gemeinschaftsunternehmen &#039;&#039;Hualong International Nuclear Power Technology Company&#039;&#039;, das zu gleichen Anteilen von 50&amp;amp;nbsp;% der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear gehört.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_31-12-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_17-03-2016&amp;quot;/&amp;gt; Trotz der Zusammenarbeit beim Export des Modells haben sowohl die China General Nuclear, als auch die China National Nuclear Corporation im Jahr 2016 vereinbart, dass man beim Export nicht gegeneinander konkurrieren wird. Das bedeutet, dass der internationale Markt zwischen den Unternehmen aufgeteilt wurde. Während sich die China National Nuclear Corporation auf die Vermarktung in Südamerika, Afrika, Westasien und Südasien konzentriert, ist die China General Nuclear auf den Markt in West- und Osteuropa, Thailand, Vietnam und Südostasien fokussiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China’s CGN and CNNC agree not to compete&#039;&#039;, 30.05.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newschinas-cgn-and-cnnc-agree-not-to-compete-4907664 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109101150/https://www.neimagazine.com/news/newschinas-cgn-and-cnnc-agree-not-to-compete-4907664 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ausgenommen vom Markt sind die Vereinigten Staaten von Amerika und Tschechien. Die Vereinigten Staaten haben 2018 mit einer Regularie seitens des Department of Energy eingeführt, etwaige Anfragen der China General Nuclear abzulehnen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;USA announces China export policy&#039;&#039;, 12.10.2018. [https://www.energy.gov/sites/prod/files/2018/10/f56/US_Policy_Framework_on_Civil_Nuclear_Cooperation_with_China.pdf Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220324051305/https://www.energy.gov/sites/prod/files/2018/10/f56/US_Policy_Framework_on_Civil_Nuclear_Cooperation_with_China.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;U.S: Department of Energy: &#039;&#039;U.S. Policy Framework on Civil Nuclear Cooperation with China&#039;&#039;. [https://world-nuclear-news.org/Articles/US-announces-China-export-policy Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109131730/https://world-nuclear-news.org/Articles/US-announces-China-export-policy Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Seitens der Tschechischen Republik wurde 2021 nach fünf Jahren Recherche und einer Sicherheitsanalyse beschlossen aufgrund von politischen Sicherheitsrisiken keine Reaktoren aus der Volksrepublik China zu importieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Radio_Prague_30-03-2021&amp;quot;&amp;gt;Radio Prague International: &#039;&#039;Nuclear options: Czechs bar Chinese firm from tender but not equal Russian ‘security risk’&#039;&#039;, 30.03.2021. [https://english.radio.cz/nuclear-options-czechs-bar-chinese-firm-tender-not-equal-russian-security-risk-8713459 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109132429/https://english.radio.cz/nuclear-options-czechs-bar-chinese-firm-tender-not-equal-russian-security-risk-8713459 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um das Design zu internationalisieren, wurde im September 2017 die &#039;&#039;Hualong One Working Group&#039;&#039; (kurz &#039;&#039;HPR1000WG&#039;&#039;) gegründet, an der die Aufsichtsbehörden verschiedener Länder zusammenarbeiten. Beteiligt sind neben der National Nuclear Safety Administration der Volksrepublik China auch die Nuclear Regulatory Authority aus Argentinien, National Nuclear Regulator aus Südafrika und das Office for Nuclear Regulation des Vereinigten Königreichs. Die HPR1000WG gehört den Interessenten des Hualong One, darunter den großen Anteilseignern Hualong Pressurized Water Reactor Technology Company, der Bradwell&amp;amp;nbsp;B Generation Company, General Nuclear System Limited und Nucleoeléctrica Argentina.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Energy Agency: &#039;&#039;Hualong One Working Group (HPR1000WG)&#039;&#039;. [https://web.archive.org/web/20220719000626/https://www.oecd-nea.org/mdep/working-groups/hpr1000wg.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der chinesische Premierminister Li Keqiang forderte 2015 den Export der Reaktoren stärker auf dem ausländischen Markt zu forcieren.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Премьер-министр Китая призвал бороться за внешние рынки строительства АЭС&#039;&#039;, 19.06.2015. [https://www.atomic-energy.ru/news/2015/06/19/57811 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109115535/https://www.atomic-energy.ru/news/2015/06/19/57811 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies wurde durch ein Gesetz der Volksrepublik China im September 2018 zusätzlich eingefordert, in der verankert wurde, die Unternehmen nicht nur zu motivieren, sondern aktiv die Vermarktung zu unterstützen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Draft law supports Chinese nuclear exports&#039;&#039;, 24.09.2018. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Draft-law-supports-Chinese-nuclear-exports Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109120559/https://world-nuclear-news.org/Articles/Draft-law-supports-Chinese-nuclear-exports Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Durch die Aufnahme in die &#039;&#039;Belt and Road&#039;&#039; Initiative der Volksrepublik China erwartete man bis 2030 rund 30&amp;amp;nbsp;Exportreaktoren zu errichten.&amp;lt;ref&amp;gt;Reuters: &#039;&#039;China could build 30 &#039;Belt and Road&#039; nuclear reactors by 2030: official&#039;&#039;, 20.06.2019. [https://web.archive.org/web/20221109133755/https://www.reuters.com/article/us-china-nuclearpower-idUSKCN1TL0HZ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ägypten ===&lt;br /&gt;
Im Mai 2015 unterzeichnete die China National Nuclear Corporation mit Ägypten eine Absichtserklärung den Hualong One in dem Land zu errichten.&amp;lt;ref&amp;gt;Yang Jiang, u.a.: &#039;&#039;China&#039;s overseas investment in critical infrastructure: Nuclear power and telecommunications PDF Logo&#039;&#039;, 2016. Seite 8, 22 [https://pure.diis.dk/ws/files/727852/DIIS_RP_2016_8_WEB.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20220518162455/https://pure.diis.dk/ws/files/727852/DIIS_RP_2016_8_WEB.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Algerien ===&lt;br /&gt;
Algerien plante im Mai 2018 die Einführung der Kernenergie zwischen 2030 und 2050. Im Jahr 2007 wurden mehrere Abkommen geschlossen, darunter auch mit der Volksrepublik China. 2015 und 2016 folgten Abkommen mit der China National Nuclear Corporation über eine Kooperation im Bereich von Kernreaktoren, darunter dem Hualong One.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_25-06-2019&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Newcomer nations&#039;&#039;, 25.06.2019. [https://www.neimagazine.com/features/featurenewcomer-nation-7274233/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109134206/https://www.neimagazine.com/features/featurenewcomer-nation-7274233/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_07-07-2022&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Nuclear newcomers surge&#039;&#039;, 07.07.2022. [https://www.neimagazine.com/features/featurenuclear-newcomers-surge-9829730/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109134309/https://www.neimagazine.com/features/featurenuclear-newcomers-surge-9829730/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Argentinien ===&lt;br /&gt;
Am 4.&amp;amp;nbsp;Februar 2015 unterzeichnete die argentinische Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner und der chinesische Staatspräsident Xi Jingping ein Kooperationsabkommen über den Bau eines Kernkraftwerks und die Lieferung von angereichertem Uran für einen Reaktor des Typs Hualong One. Der argentinische Kernkraftwerksbetreiber Nucleoeléctrica Argentina sollte dabei als Ingenieur-Architekt auftreten. Das Abkommen sah vor einen maximal möglichen Anteil am Block durch die argentinische Zuliefererkette lokal zu liefern. Argentinien und die Volksrepublik China sahen zudem vor eine gemeinsame Partnerschaft für den Bau von Kernkraftwerken in Lateinamerika zu etablieren. Innerhalb von drei Monaten sollte die China National Nuclear Corporation einen entsprechenden Vorschlag für die technische und kommerzielle Umsetzung, sowie die Bepreisung und Finanzierung übermitteln. Die Nucleoeléctrica Argentina sollte dann innerhalb der folgenden drei Monate eine Antwort auf den Vorschlag verfassen. Ein entsprechender Vertrag über den Bau der Anlage sollte Ende 2016 unterzeichnet werden.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;Hualong One selected for Argentina&#039;&#039;, 05.02.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-selected-for-Argentina Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109141003/https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-selected-for-Argentina Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Mai 2015 gab es einige Kritk an den Konditionen, zu denen der Block gebaut werden sollte. Dies hing insbesondere mit dem Kredit für das 7&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar kostende Projekt zusammen, der die Kosten für den Block zu 100&amp;amp;nbsp;% für die Hochbauarbeit und 50 bis 70&amp;amp;nbsp;% für den Kauf der Komponenten decken sollte. Die Annahme war, dass bei einer vollen Finanzierung durch die Volksrepublik China dann auch die chinesischen Unternehmen eine entsprechend hohe Priorität bekommen in allen Aspekten, darunter auch im Engineering der Anlage, beim Bau und bei den Kernbrennstofflieferungen. Die Nucleoeléctrica Argentina sah allerdings vor, dass fast alle Arbeiten durch Argentinien durchgeführt werden und nur ein kleiner Teil an Komponenten durch chinesische Unternehmen geliefert werden. Das Hauptargument war, dass der Bau der Demonstrationseinheit am Kernkraftwerk Fuqing hinter dem Zeitplan zu diesem Zeitpunkt war. Zeitgleich gab es Druck aus der chinesischen Industrie, bei der insbesondere Harbin Electric, Shanghai Electric, die Zhefu Holding Group und China First Heavy Industries sich um Aufträge für die Lieferung von Komponenten gegenseitig bekämpften.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_08-05-2015&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Argentina-China talks on new nuclear plants&#039;&#039;, 08.05.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-China-talks-on-new-nuclear-plants Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109142444/https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-China-talks-on-new-nuclear-plants Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Jahr 2016 wurde der Bau der Anlage verschoben durch den argentinischen Präsidenten Mauricio Macri auf das Jahr 2019. Hintergrund war der Regierungswechsel 2015, weshalb der neue Energieminister Juan José Aranguren zunächst eine Prüfung der 2015 unterzeichneten Abkommen anordnete. Eine weitere Ursache war, dass Nucleoeléctrica Argentina hinsichtlich seiner Kapazitäten an seine Grenzen kam und bisher keinen Standort für den Block finden konnte. Die argentinische Comisión Nacional de Energía Atómica wurde daher beauftragt einige mögliche geeignete Standorte für das Unternehmen aufzulisten.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina seeks to delay new NPPs&#039;&#039;, 06.10.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-seeks-to-delay-new-npps-5025697/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109143050/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-seeks-to-delay-new-npps-5025697/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit Verzögerung wurde am 17.&amp;amp;nbsp;Mai 2017 ein Vertrag für den Bau eines Hualong One in Argentinien unterzeichnet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_18-05-2017&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Argentina and China sign contract for two reactors&#039;&#039;, 18.05.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-and-China-sign-contract-for-two-reactors Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109143523/https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-and-China-sign-contract-for-two-reactors Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Аргентина и Китай подписали генконтракт на два блока&#039;&#039;, 22.05.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/05/22/76008 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109144006/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/05/22/76008 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 29.&amp;amp;nbsp;August 2017 stornierte Nucleoelétrica Argentina den Vertrag mit der China National Nucler Corporation, nachdem beschlossen wurde statt des Kernkraftwerks zwei neue Wasserkraftwerke in Südpatagonien mit einer Gesamtkapazität von 1310&amp;amp;nbsp;MW zu errichten. Zu diesem Zeitpunkt war für den Block noch kein Standort bestimmt, allerdings die Provinz Río Negro in die engere Auswahl gerückt worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_05-09-2017&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina cancels NPP in favour of hydro project&#039;&#039;, 05.09.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-cancels-npp-in-favour-of-hydro-project-5917591/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109144432/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-cancels-npp-in-favour-of-hydro-project-5917591/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Planungen von 2018 sahen allerdings nach wie vor den Bau neuer Kapazitäten vor. So war für Inbetriebnahme bis 2027 oder 2031 die Inbetriebnahme eines ersten Druckwasserreaktors in Argentinien geplant, zwischen 2029 und 2033 ein weiterer. Als Reaktormodelle hielt man sich nur den Hualong One und den [[WWER-1200]] als Option vor. Die Investmentkosten wurden auf 6993&amp;amp;nbsp;Dollar pro installiertes Kilowatt abgeschätzt, was bei der Nettoleistung von knapp 1010&amp;amp;nbsp;MW einen Kaufpreis von 7,7&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar entsprach.&amp;lt;ref&amp;gt;IAEA TECDOC: &#039;&#039;Experience in Modelling Nuclear Energy Systems with MESSAGE: Country Case Studies&#039;&#039;, 201. Seite 9, 10, 12. [https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE-1837web.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110071434/https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE-1837web.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach dem Regierungswechsel 2019 wurden im August 2021 die Planungen erneut aufgenommen mit der Planung die Kernkraftwerkskapazitäten zu erweitern. Gezielt geplant wurde nur ein neuer dritter Reaktorblock für das [[Kernkraftwerk Atucha]]. Obwohl man für diese Anlage ursprünglich den Zubau eines weiteren Schwerwasserreaktors plante, änderten sich die Planungen und sah gezielt den Hualong One als Reaktormodell für die Anlage vor. Mit dem Bau des neuen Blocks rechnete man bereits für das Jahr 2022.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Argentina reveals its nuclear new build plans&#039;&#039;, 24.08.2021. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-reveals-its-nuclear-new-build-plans Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110063628/https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-reveals-its-nuclear-new-build-plans Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Аргентина намерена вдвое увеличить атомную мощность за счет возведения Китаем нового реактора Hualong One и самостоятельного строительства тяжеловодного реактора Candu&#039;&#039;, 24.08.2021. [https://www.atomic-energy.ru/news/2021/08/24/116700 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110063739/https://www.atomic-energy.ru/news/2021/08/24/116700 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Bauzeit der Anlage wurde auf rund acht Jahre geschätzt. Man sah vor einen Teil der Technologie des Hualong One zu übertragen, um zumindest den Kernbrennstoff selbst herstellen zu können. Daher sollte zunächst die Nucleoeléctrica und die Comisión Nacional de Energía Atómica die Vertragsinhalte mit der chinesischen Seite aushandeln. In einer zweiten Stufe sollte dann auf staatlicher Ebene auf Basis der 2014 unterzeichneten bilateralen Abkommen der Vertrag für die Anlage geschlossen werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina looks to China and Canada for support to build two new NPPs&#039;&#039;, 25.08.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-looks-to-china-and-canada-for-support-to-build-two-new-npps-9028871/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110064336/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-looks-to-china-and-canada-for-support-to-build-two-new-npps-9028871/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 1.&amp;amp;nbsp;Februar 2022 unterzeichnete die China National Nuclear Corporation mit der Nucleoeléctrica Argentina den Planungs-, Beschaffungs- und Bauvertrag für Atucha&amp;amp;nbsp;3 mit Hualong One. Im Gegensatz zu den ursprünglichen Planungen wurde das Standardmodell projektiert mit einer Bruttoleistung von 1200&amp;amp;nbsp;MW.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China and Argentina sign nuclear project deal&#039;&#039;, 02.02.2022. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-and-Argentina-sign-nuclear-project-deal Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110064656/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-and-Argentina-sign-nuclear-project-deal Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina signs contract with CNNC for Atucha III&#039;&#039;, 03.02.2022. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-signs-contract-with-cnnc-for-atucha-3-9458307/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110065807/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-signs-contract-with-cnnc-for-atucha-3-9458307/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Kosten für die Anlage wurden auf 8,3&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar angesetzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_26-05-2022&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina’s nuclear utility defends Atucha III project and criticises former regime&#039;&#039;, 26.05.2022. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentinas-nuclear-utility-defends-atucha-iii-project-and-criticises-former-regime-9727682/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110070621/https://www.neimagazine.com/news/newsargentinas-nuclear-utility-defends-atucha-iii-project-and-criticises-former-regime-9727682/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_02-02-2022&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай подписал соглашение с Аргентиной о строительстве нового 1200-мегаваттного энергоблока Hualong One в рамках общего пакета $8-миллиардных ядерных инвестиций&#039;&#039;, 02.02.2022. [https://www.atomic-energy.ru/news/2022/02/02/121552 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110065214/https://www.atomic-energy.ru/news/2022/02/02/121552 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Bau der Anlage soll schlüsselfertig erfolgen, womit die gesamte Planung, sowie die Beschaffung und der Bau durch die chinesische Seite abgedeckt wird, was das neue Projekt vom vorherigen Vertrag unterschied.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;华龙一号挺进南美 核电“出海”再结硕果&#039;&#039;, 16.02.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/29124.html Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110070130/https://www.cnnpn.cn/article/29124.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die chinesische Seite verpflichtete sich zudem das angereicherte Uran für den Block zu liefern, sowie die Technologie für die Fertigung des Kernbrennstoffs an Argentinien zu übertragen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina optimistic about nuclear ties with China&#039;&#039;, 28.04.2022. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-optimistic-about-nuclear-ties-with-china-9658784/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110070428/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-optimistic-about-nuclear-ties-with-china-9658784/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Jordanien ===&lt;br /&gt;
Jordanien sah ab 2018 die Entwicklung von zwei parallelen Pfaden vor, seine Kernenergie zu entwickeln. Dies umfasste den Pfad der kleinen modularen Reaktoren, sowie den Bau von großen Leistungsreaktoren. In der Strategie für die großen Leistungsreaktoren wurde zunächst ein Projektentwicklungsabkommen mit der russischen Firma RAOS geplant, aus deren Ergebnisse dann direkte Verhandlungen mit einen Reaktorlieferanten gestartet werden sollten. Als Primärstrategie sah man den Kauf eines Hualong One vor, der als schlüsselfertige Anlage errichtet werden sollte, oder aber nach dem build–own–operate–transfer-Modell realisiert werden sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Jordan Atomic Energy Commission: &#039;&#039;Jordan Nuclear Program&#039;&#039;, 15.10.2018. Seite 9. [https://gnssn.iaea.org/main/FNRBA/Activity%20Documents%20%20Public/Joint%20IAEA-KINS%20Regional%20Network%20Meeting%20Basic%20Professional%20Training%20Course%20-%20Nuclear%20Safety,%2015-26%20Oct%202018,%20KINS,%20Korea/National%20presentation/Jordan_JAEC_2018BPTC.pptx Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110072110/https://gnssn.iaea.org/main/FNRBA/Activity%20Documents%20%20Public/Joint%20IAEA-KINS%20Regional%20Network%20Meeting%20Basic%20Professional%20Training%20Course%20-%20Nuclear%20Safety,%2015-26%20Oct%202018,%20KINS,%20Korea/National%20presentation/Jordan_JAEC_2018BPTC.pptx Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bis zum Jahr 2019 wurden entsprechende Verhandlungen mit der chinesische Seite über die Lieferung eines Hualong One aufgenommen.&amp;lt;ref&amp;gt;Energy &amp;amp; Minerals Regulatory Commission: &#039;&#039;Status Report Convention on Nuclear Safety&#039;&#039;, August 2019. Seite 6. [https://www.iaea.org/sites/default/files/national_report_of_jordan_for_the_8th_review_meeting.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110072400/https://www.iaea.org/sites/default/files/national_report_of_jordan_for_the_8th_review_meeting.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kasachstan ===&lt;br /&gt;
Im August 2017 verstärkte die Volksrepublik China mit Kasachstan die Zusammenarbeit im Bereich der Kernenergie. Seitens Kasachstan, dass ein neues erstes Kernkraftwerk plante, gab es seither entsprechendes Interesse einen Hualong One als möglichen Reaktortyp für das Kernkraftwerk zu verwenden. Seitens der chinesischen Unternehmen gab es ein großes Interesse einen solchen Reaktor in Kasachstan zu bauen.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай рассчитывает на наращивание сотрудничества с Казахстаном в ядерной энергетике&#039;&#039;, 09.08.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/08/09/78349 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110072747/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/08/09/78349 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Kasachstan erwägt neben dem Hualong One allerdings eine Zahl weiterer Reaktormodelle, darunter auch dem [[WWER-1200]] aus Russland, den [[KHNP APR-1400]] aus Südkorea und den [[Advanced Passive|AP1000]] von Westinghouse.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;THIRD NATIONAL REPORT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ON COMPLIANCE WITH OBLIGATIONS SUBSEQUENT UPON THE CONVENTION ON NUCLEAR SAFETY&#039;&#039;, 2019. [https://www.iaea.org/sites/default/files/national_report_of_kazakhstan_for_the_8th_review_meeting.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110073059/https://www.iaea.org/sites/default/files/national_report_of_kazakhstan_for_the_8th_review_meeting.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Seitens Kasachstan wurde erklärt, dass ein Technologiepartner durch eine Ausschreibung gewählt werden sollte, die nach Stand 2022 im Frühjahr 2023 ausgewählt werden sollten. Vorgesehen waren zwei Reaktoren für die erste Anlage. Durch den Krieg in der Ukraine distanzierte sich Kasachstan zu Russland, womit der chancenreichste Bewerber eher im Abseits gesehen wurde. Seitens der Volksrepublik China rechnete man mit einer hohen Chance den Auftrag für den Hualong One zu gewinnen. Die Volksrepublik China ist der zweitgrößte Handelspartner Kasachstans und die beiden Länder haben dadurch enge Beziehungen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;哈萨克斯坦发展核电，中国是否有机会？&#039;&#039;, 25.10.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33251.html Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110070130/https://www.cnnpn.cn/article/29124.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
China verlor am 14.&amp;amp;nbsp;Juni 2025 die Ausschreibung um das [[Kernkraftwerk Balqasch]], erhielt aber den Zuschlag für den Bau des [[Kernkraftwerk Kurtschatow|Kernkraftwerks Kurtschatow]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Reuters_14-06-2025&amp;quot;&amp;gt;Reuters: &#039;&#039;Russia&#039;s Rosatom, China&#039;s CNNC to lead consortiums to build first nuclear power plants in Kazakhstan&#039;&#039;, 14.06.2025. [https://www.reuters.com/business/energy/russias-rosatom-lead-consortium-build-first-nuclear-power-plant-kazakhstan-2025-06-14/ Abgerufen] am 14.06.2025. ([https://archive.is/wbXiG Archivierte Version] bei [https://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kenia ===&lt;br /&gt;
In Kenia plant man das erste Kernkraftwerk bis 2027 in Betrieb zu nehmen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_25-06-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_07-07-2022&amp;quot;/&amp;gt; Im Jahr 2015 unterzeichnete das Kenya Nuclear Energy Board ein Abkommen mit der China General Nuclear über die Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie für den Bau von Reaktoren des Typs Hualong One.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;China&#039;s CGN to cooperate with Kenya on nuclear energy&#039;&#039;, 09.09.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-CGN-to-cooperate-with-Kenya-on-nuclear-ene Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109134902/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-CGN-to-cooperate-with-Kenya-on-nuclear-ene Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ähnliche Abkommen wurden auch mit anderen Lieferanten aus Russland und Südkorea unterzeichnet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_25-06-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_07-07-2022&amp;quot;/&amp;gt; Am 21.&amp;amp;nbsp;März 2017 wurde die Kooperation mit der China General Nuclear vertieft und entsprechende Schulungen und ein engerer Informationsaustausch in Bezug auf den Hualong One beschlossen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;China&#039;s CGN extends its cooperation with Kenya&#039;&#039;, 23.03.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-CGN-extends-its-cooperation-with-Kenya Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109135155/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-CGN-extends-its-cooperation-with-Kenya Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China and Kenya sign nuclear cooperation agreements&#039;&#039;, 26.03.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-and-kenya-sign-nuclear-cooperation-agreements-5771512/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109135332/https://www.neimagazine.com/news/newschina-and-kenya-sign-nuclear-cooperation-agreements-5771512/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;CGN подписала два соглашения с Кенией&#039;&#039;, 27.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/27/74088 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110073707/https://www.cnnpn.cn/article/33251.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Pakistan ===&lt;br /&gt;
Im September 2012 kündigte Pakistan an einen ersten 1000&amp;amp;nbsp;MW starken Reaktorblock im [[Kernkraftwerk Karatschi]] zu errichten, gefolgt von einer weiteren Ankündigung im März 2013 auch im [[Kernkraftwerk Chashma]] einen solchen Block errichten zu wollen. Als Technologie sollte der von der China National Nuclear Corporation entwickelte ACP1000 verwendet werden. An den Absichten gab es Kritik, da Pakistan als Nichtunterzeichner des [[Kernwaffensperrvertrag]]s und die Volksrepublik China als Mitglied der [[Nuclear Suppliers Group]] keine Kernkraftwerke dorthin exportieren dürfte. China widersprach allerdings und hob hervor, dass man in Bezug auf Chashma einen entsprechenden Bezug habe. Dies war allerdings für das Kernkraftwerk Karatschi nicht der Fall.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай неявно подтвердил планы по строительству тысячника в Пакистане&#039;&#039;, 27.03.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/03/27/40738 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110074914/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/03/27/40738 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im August 2013 unterzeichnete die China National Nuclear Corporation den Bauvertrag für zwei ACP1000 für das Kernkraftwerk Karatschi, die für 9,6&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar schlüsselfertig errichtet werden sollten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_10-09-2013&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;Contracts for new Pakistan reactors&#039;&#039;, 10.09.2013. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Contracts-for-new-Pakistan-reactors Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110075353/https://world-nuclear-news.org/Articles/Contracts-for-new-Pakistan-reactors Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Подписаны контракты по проекту поставки двух реакторов ACP1000 в Пакистан&#039;&#039;, 12.09.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/09/12/43705 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110075542/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/09/12/43705 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Physiker aus der Kerntechnikbranche kritisierten, dass man ein Design gewählt habe, das keine Referenzblöcke hat und die Anlagen im [[Kernkraftwerk Karatschi]] ans Netz gehen würden, wenn die Anlagen in Fuqing noch lange im Bau sein werden aufgrund der großen Verzögerungen, die sich durch diese Problematik ergaben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_24-12-2013&amp;quot;/&amp;gt; Am 21.&amp;amp;nbsp;Januar 2014 begann die Prüfung des Reaktordesigns durch die pakistanische Aufsichtsbehörde.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Подписаны контракты по проекту поставки двух реакторов ACP1000 в Пакистан&#039;&#039;, 12.09.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2014/01/27/46281 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110085556/https://www.atomic-energy.ru/news/2014/01/27/46281 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Jahr 2016 folgten einige Anpassungen des Designs, das fortan als Hualong One vermarktet wurde. Die Basisauslegung entspricht aber aufgrund der bereits gefertigten Komponenten eher noch dem ACP1000-Basismodell.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im November 2017 bestellte Pakistan einen dritten Hualong One für das Kernkraftwerk Chashma.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_27-11-2017&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Another Hualong One for Pakistan&#039;&#039;, 27.11.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newsanother-hualong-one-for-pakistan-5986814/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110085918/https://www.neimagazine.com/news/newsanother-hualong-one-for-pakistan-5986814/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Zusätzlich sahen die Planungen 2019 den Bau von zwei zusätzliche Hualong One als Karatschi Block&amp;amp;nbsp;4 und 5 vor.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_09-10-2019&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;China confident of &#039;new era&#039; for nuclear, says CNNC president&#039;&#039;, 09.10.2019. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-confident-of-new-era-for-nuclear-says-CNNC Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110090531/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-confident-of-new-era-for-nuclear-says-CNNC Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; In seiner langfristigen Planung sieht Pakistan den Bau von fünf weiteren Reaktoren vor.&amp;lt;ref&amp;gt;The International News: &#039;&#039;Nuclear power generation&#039;&#039;, März 2022. [https://www.thenews.com.pk/magazine/money-matters/941162-nuclear-power-generation Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110092814/https://www.thenews.com.pk/magazine/money-matters/941162-nuclear-power-generation Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Neben Chashma&amp;amp;nbsp;5 und Karatschi&amp;amp;nbsp;4 und 5 wurde ein neuer Standort nahe der Stadt Muzaffargarh identifiziert, wo im [[Kernkraftwerk Muzaffargarh]] die Blöcke Muzaffargarh&amp;amp;nbsp;1 und 2 entstehen sollen. Alle Anlagen sollen mit Hualong One ausgestattet werden und praktisch Kopien von Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3 werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Yahoo! News: &#039;&#039;Nuclear power generation&#039;&#039;, 18.09.2021. [https://sg.news.yahoo.com/china-pakistan-nuclear-deal-may-005533308.html Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110093339/https://sg.news.yahoo.com/china-pakistan-nuclear-deal-may-005533308.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Slowenien ===&lt;br /&gt;
Slowenien berücksichtigt für den Ausbau seines [[Kernkraftwerk Krško|Kernkraftwerks Krško]] den Hualong One in seiner Variante als EU-HPR1000 als potentielles Reaktormodell.&amp;lt;ref&amp;gt;GEN Group: &#039;&#039;GEN‘s vision for decarbonisation and energy independence – by 2035&#039;&#039;, Mai 2022. Seite 10. [https://gmfeurope.org/wp-content/uploads/2022/07/Levicar.pdf Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128005942/https://gmfeurope.org/wp-content/uploads/2022/07/Levicar.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Je nach Ausbauvariante und durch seine Lage in der 1100&amp;amp;nbsp;MW-Klasse (netto) können zwischen einen (Variante&amp;amp;nbsp;1) und zwei (Variante&amp;amp;nbsp;3) Reaktoren entstehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Okolohe_07-08-2020&amp;quot;&amp;gt;Okolohe &amp;amp; Energija Finance: &#039;&#039;To so možni dobavitelji jedrskih elektrarn za drugi blok&#039;&#039;, 07.08.2020. [https://oe.finance.si/8965167/To-so-mozni-dobavitelji-jedrskih-elektrarn-za-drugi-blok Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20201127230854/https://oe.finance.si/8965167/To-so-mozni-dobavitelji-jedrskih-elektrarn-za-drugi-blok Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Südafrika ===&lt;br /&gt;
Im Rahmen der Initiative Belt and Road bietet China in Südafrika den Hualong One als möglichen Reaktortyp für den Ausbau der Kernenergie an. Parallel dazu wird allerdings auch der [[Advanced Passive|CAP1400]] angeboten.&amp;lt;ref&amp;gt;Fraser Energy Consulting: &#039;&#039;China Market Status &amp;amp; Outlook&#039;&#039;, 06.06.2017. Seite 10. [https://assets.website-files.com/5ff2ccc49dfbe253847a46b9/60070427821390df4568e990_1.%20NIC-China%20market%20_%20Outlook-2017.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110093907/https://assets.website-files.com/5ff2ccc49dfbe253847a46b9/60070427821390df4568e990_1.%20NIC-China%20market%20_%20Outlook-2017.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Tschechien ===&lt;br /&gt;
Im November 2016 trat die China General Nuclear der tschechischen Energieallianz bei, die unter der Führung von ČEZ steht und mehrere tschechische Zulieferer umfasst, die sich für den Bau neuer Kernkraftwerke engagierten. Die Kooperation zielte auf eine gemeinsame Vermarktung des Hualong One ab.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CGN boosts cooperation with Czech firms&#039;&#039;, 31.03.2016. [https://world-nuclear-news.org/Articles/CGN-boosts-cooperation-with-Czech-firms Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110094647/https://world-nuclear-news.org/Articles/CGN-boosts-cooperation-with-Czech-firms Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies sollte auch einen Technologietransfer nach Tschechien beinhalten mit der Etablierung einer lokalisierten Lieferkette.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt; Original wurde geplant an der Ausschreibung um den Reaktorblock [[Kernkraftwerk Dukovany|Dukovany&amp;amp;nbsp;5]] teilzunehmen. Entsprechende Designinformationen des Hualong One wurden dazu an die tschechische Seite übermittelt.&amp;lt;ref&amp;gt;Tereza Stašáková, MUNI FSS: &#039;&#039;Nuclear Power Plant Financing&#039;&#039;, 2022. Seite 20. [https://is.muni.cz/el/fss/jaro2022/MEBn5012/um/10_NPP_financing.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110093907/https://assets.website-files.com/5ff2ccc49dfbe253847a46b9/60070427821390df4568e990_1.%20NIC-China%20market%20_%20Outlook-2017.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Jahr 2020 ergaben sich allerdings Sicherheitsbedenken gegen die Auftragsvergabe an einen chinesischen Zulieferer. Am 15.&amp;amp;nbsp;Dezember 2020 hat daher der Ausschuss für Außenangelegenheiten des Senats der tschechischen Republik die Regierung aufgefordert, sowohl die chinesischen Lieferanten als auch die russischen Lieferanten aus der Ausschreibung für Dukovany&amp;amp;nbsp;5 auszuschließen. Seites des Industrie- und Handelsministeriums der tschechischen Republik wurden vier Optionen vorgeschlagen, wobei die vierte Option die favorisierte war:&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Pressure to exclude Russia and China from Dukovany tender&#039;&#039;, 17.12.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newspressure-to-exclude-russia-and-china-from-dukovany-tender-8415327 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111131515/https://www.neimagazine.com/news/newspressure-to-exclude-russia-and-china-from-dukovany-tender-8415327 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
# Alle fünf Bieter nehmen an der Ausschreibung teil.&lt;br /&gt;
# Drei Bieter werden eingeladen außer China und Russland.&lt;br /&gt;
# Die Ausführung und der Mechanismus des Bieterverfahrens wird erst nach der Wahl des Parlaments im Oktober 2021 festgelegt.&lt;br /&gt;
# Teilnahme von China und Russland nur in einem Konsortium mit Unternehmen aus Ländern der Europäischen Union und NATO-Mitgliedsstaaten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In Abstimmung zwischen der tschechischen Regierung und der Opposition wurde am 27.&amp;amp;nbsp;Januar 2021 entschieden die Volksrepublik China und Russland aus der Ausschreibung auszuschließen. Am 28.&amp;amp;nbsp;Januar 2021 gab es seitens der Botschaft der Volksrepublik China in Prag einen entsprechenden Protest gegen die Entscheidung und nannten die Entscheidung der tschechischen Republik einen Verstoß der internationalen Wirtschafts- und Handelsregeln und einen Verstoß gegen einen fairen Wettbewerb.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Czech Republic excludes China from Dukovany tender&#039;&#039;, 01.02.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newsczech-republic-excludes-china-from-dukovany-tender-8484373 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111132143/https://www.neimagazine.com/news/newsczech-republic-excludes-china-from-dukovany-tender-8484373 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Obwohl der chinesische Lieferant nicht die gleichen Sicherheitsrisiken aufweise wie die russische Seite, erklärte Karel Havlíček im Nachgang, dass man China weiterhin ausschließe, aufgrund der engen Kooperation mit Russland im Energiesektor allerdings in Zukunft die Option beibehalte, mit dem Land zu kooperieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Radio_Prague_30-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Im September 2021 äußerte man sich in Peking zu der Entscheidung und hoffte, dass Tschechien die Marktregeln respektieren werde um eine nichtdiskriminierende Marktumgebung beizubehalten.&amp;lt;ref&amp;gt;UrduPoint: &#039;&#039;Beijing On Exclusion From Dukovany NPP Project: We Hope Prague Will Respect Market Rules&#039;&#039;, 28.09.2021. [https://www.urdupoint.com/en/world/beijing-on-exclusion-from-dukovany-npp-projec-1361813.html Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111132811/https://www.urdupoint.com/en/world/beijing-on-exclusion-from-dukovany-npp-projec-1361813.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ukraine ===&lt;br /&gt;
Im Jahr 2016 bot die China National Nuclear Corporation mit einer Absichtserklärung an&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energoatom_10-2007&amp;quot;/&amp;gt; den dritten Block im [[Kernkraftwerk Chmelnyzkyj]] zu vollenden, sowie einen Hualong One als vierten Block zu errichten. Chmelnyzkyj&amp;amp;nbsp;3 sollte dabei als [[WWER-1000]] vollendet werden nach dem originalen Projekt. Zeitgleich liefen allerdings auch Verhandlungen mit Škoda&amp;amp;nbsp;JS über die Vollendung der Anlagen. Die Volksrepublik China bot allerdings einen entsprechenden Kredit für den Bau der Blöcke an.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китайцы предложили Украине технологию достройки Хмельницкой АЭС&#039;&#039;, 08.11.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/08/80683 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111133149/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/08/80683 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Completion of the nuclear units 3 and 4 at Khmelnitsky NPP: project status and risks&#039;&#039;, 01.08.2018. Seite 3. [https://en.ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/Khmelnitsky_NPP_brief_Aug2018.pdf Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111133419/https://en.ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/Khmelnitsky_NPP_brief_Aug2018.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Angebot wurde nicht abgerufen zugunsten einer Kooperation mit Westinghouse und dem Bau von zwei [[Advanced Passive|AP1000]] am Standort Chmelnyzkyj.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Vereinigtes Königreich ===&lt;br /&gt;
Für den Bau des [[Kernkraftwerk Hinkley Point|Kernkraftwerks Hinkley Point&amp;amp;nbsp;C]] mit zwei Reaktoren des Typs [[Framatome EPR]] einigten sich die China General Nuclear und EDF Energy über den Einstieg des chinesischen Unternehmens mit einem Drittel Anteil. Als Gegenleistung vereinbarten EDF Energy und die China General Nuclear gemeinsam das [[Kernkraftwerk Bradwell|Kernkraftwerk Bradwell&amp;amp;nbsp;B]] zu errichten mit zwei Hualong One. Die Anteilschaft der Unternehmen an dem Projekt beträgt genau umgedreht zu Hinkley Point&amp;amp;nbsp;C zwei Drittel für die China General Nuclear und ein Drittel für EDF Energy. Kernziel des Baus der beiden Hualong One sollte die Schaffung einer Referenzanlage für den Export des Hualong One nach Europa sein.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_21-10-2015&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China agrees to invest in new UK nuclear plants&#039;&#039;, 21.10.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-agrees-to-invest-in-new-UK-nuclear-plants Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111134048/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-agrees-to-invest-in-new-UK-nuclear-plants Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;EDF and China agree on Hinkley project&#039;&#039;, 22.10.2015. [https://www.neimagazine.com/news/newsedf-and-china-agree-on-hinkley-project-4699967/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111134118/https://www.neimagazine.com/news/newsedf-and-china-agree-on-hinkley-project-4699967/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Diese Partnerschaft zwischen der China General Nuclear und EDF Energy wurde durch die Europäische Kommission im März 2016 genehmigt.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;European Commission clears EDF, CGN partnership&#039;&#039;, 11.03.2016. [https://world-nuclear-news.org/Articles/European-Commission-clears-EDF,-CGN-partnership Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111134312/https://world-nuclear-news.org/Articles/European-Commission-clears-EDF,-CGN-partnership Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 10.&amp;amp;nbsp;Januar 2017 wurde die britische Aufsichtsbehörde mit der Prüfung des Generic Design Assessment für die lokalisierte Variante des Hualong One beauftragt, den UK-HPR1000, zu beginnen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;UK to start regulatory assessment of Chinese design&#039;&#039;, 10.01.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/UK-to-start-regulatory-assessment-of-Chinese-desig Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135018/https://world-nuclear-news.org/Articles/UK-to-start-regulatory-assessment-of-Chinese-desig Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Великобритании началась процедура лицензирования нового китайского реактора&#039;&#039;, 17.01.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/01/17/71742 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135133/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/01/17/71742 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 26.&amp;amp;nbsp;Oktober 2017 hat die China General Nuclear den vorläufigen ersten Sicherheitsbericht des Designs eingereicht.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китайцы готовы представить свой новый проект реактора британскому регулятору&#039;&#039;, 14.11.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/14/80847 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135345/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/14/80847 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Regulators start technical assessment of UK HPR 1000&#039;&#039;, 16.11.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Regulators-start-technical-assessment-of-UK-HPR-10 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135503/https://world-nuclear-news.org/Articles/Regulators-start-technical-assessment-of-UK-HPR-10 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entgegen den anderen Vermarktungsstrategien setze China General Nuclear für den UK-HPR1000 auf den Einsatz britischer Lieferanten für die Anlage, was das Unternehmen im Februar 2018 bekräftigte.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;CGN подтвердила приверженность планам использовать британских поставщиков при строительстве блоков с HPR-1000&#039;&#039;, 01.02.2018. [https://www.atomic-energy.ru/news/2018/02/01/82908 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135730/https://www.atomic-energy.ru/news/2018/02/01/82908 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Nach der Entscheidung von Toshiba im Dezember 2018 sich aus dem britischen Markt zurückzuziehen, verstärkte die China General Nuclear seine Ambitionen im britischen Neubauprogramm. Mit dem Wegfall von [[Kernkraftwerk Wylfa-Newydd|Wylfa-Newydd]] wurde der Zeitplan für die Inbetriebnahme neuer Blöcke geändert, sodass das chinesische Unternehmen seine Pläne beschleunigte und den kommerziellen Betrieb des ersten Hualong One um das Jahr 2030 leicht vorgezogen hat.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China General Nuclear ready to ramp up UK ambitions&#039;&#039;, 06.12.2018. [https://world-nuclear-news.org/Articles/CGN-ready-to-ramp-up-UK-ambitions Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111140210/https://world-nuclear-news.org/Articles/CGN-ready-to-ramp-up-UK-ambitions Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;  Drei Jahre später war der Bau durch die China General Nuclear allerdings zum Politikum geworden. Die Regierung des Vereinigten Königreichs plante China General Nuclear aus etwaigen Kernkraftwerksprojekten im Vereinigten Königreich auszuschließen. Dies fiel mit einer immer kritischeren politischen Sichtweise zusammen, die durch verschiedene Staaten vertreten wurde infolge einiger Taten der Regierung der Volksrepublik China, darunter das Niederschlagen von Protesten in Hongkong, der Umgang mit der uigurischen Minderheit und den Umgang mit der COVID-19-Pandemie.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;UK looks to ban CGN from participation in nuclear projects&#039;&#039;, 27.07.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newsuk-looks-to-ban-cgn-from-participation-in-nuclear-projects-8935996/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111140702/https://www.neimagazine.com/news/newsuk-looks-to-ban-cgn-from-participation-in-nuclear-projects-8935996/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Februar 2022 wurde die Prüfung des UK-HPR1000 abgeschlossen und das Design die Zulassung im Vereinigten Königreich erteilt. Damit war das Design zulässig für den Bau neuer Kernkraftwerke nach den Regularien der Kerntechnik in dem Land.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Regulators complete UK HPR1000 design assessment&#039;&#039;, 10.02.2022. [https://www.neimagazine.com/news/newsregulators-complete-uk-hpr1000-design-assessment-9474352/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111140956/https://www.neimagazine.com/news/newsregulators-complete-uk-hpr1000-design-assessment-9474352/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im April 2025 wurde aus Industrie- und Regierungskreisen bekannt, dass seitens China General Nuclear, aufgrund der kontroversen Diskussion um die Beteiligung chinesischer Firmen an kritischer Infrastruktur im Vereinigten Königreich, kein Antrag auf Planung für das Kernkraftwerk mehr eingereicht werde. Der Standort Bradwell, der an China General Nuclear durch EDF Energy verpachtet war, sollte durch eine Ausstiegsklausel an EDF Energy zurückgegeben werden und der Bau der Blöcke nicht erfolgen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Daily_Mail_16-04-2025&amp;quot;&amp;gt;Daily Mail: &#039;&#039;China &#039;will no longer bid to build nuclear power plant in Essex&#039; amid backlash over British Steel meltdown&#039;&#039;, 16.04.2025. [https://www.dailymail.co.uk/news/article-14617597/China-no-longer-bid-build-nuclear-power-plant-Essex-amid-backlash-British-Steel-meltdown.html Abgerufen] am 09.05.2025. ([https://web.archive.org/web/20250509133734/https://www.dailymail.co.uk/news/article-14617597/China-no-longer-bid-build-nuclear-power-plant-Essex-amid-backlash-British-Steel-meltdown.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Volksrepublik China ===&lt;br /&gt;
Innerhalb der Volksrepublik China ist die Staatsstrategie seit der Technologieübertragung eigentlich der Flottenbau mit Reaktoren des Typs [[Advanced Passive|CAP1000]],&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_10-05-2017&amp;quot;/&amp;gt; sowie langfristig mit dem [[Advanced Passive|CAP1400]]. Entsprechend gab es zum Missfallen der China General Nuclear und der China National Nuclear Corporation den Druck dieses importierte Reaktordesign einzusetzen, da der Hualong One kein Teil der Staatsstrategie für den Ausbau der Kernenergie ist, sondern lediglich unternehmerisches Interesse seitens der Staatskonzerne vorhanden ist. Die China General Nuclear sendete am 5.&amp;amp;nbsp;März 2017 ein Brief an die Mandatsträger der kommunistischen Partei nach Peking geschickt, das eine Entscheidung zugunsten des Hualong One herleiten sollte. Dies geschah vornehmlich auf Basis offener Fragen in Bezug auf den CAP1400 und der lokalisierten Variante CAP1000 und deren Sicherheitsnachweise.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае нарастает конкуренция между национальными проектами реакторов CAP-1400 и Hualong&#039;&#039;, 07.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/07/73369 Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114092036/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/07/73369 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;CGN призвала Китай активно строить блоки с &amp;quot;Драконами&amp;quot;&#039;&#039;, 16.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/16/73688 Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114092450/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/16/73688 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die gleiche Forderung für die Fokussierung auf den Hualong One sendete die Nuclear Energy Company, Tochterunternehmen der China National Nuclear Corporation, im April 2017 ebenfalls nach Peking.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;CNNP просит правительство Китая поддержать масштабное строительство “драконов” внутри страны&#039;&#039;, 28.04.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/04/28/75389 Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114092748/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/04/28/75389 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies hing insbesondere damit zusammen, dass der Hualong One hauptsächlich für den Exportmarkt entworfen wurde, allerdings für die garantierte Amortisierung der Entwicklungskosten eine ganze Flotte gebaut werden müsste, weshalb der Bau einer Flotte in der Volksrepublik China die logische Lösung des Problems war.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine entsprechende Entwicklung zeigte sich bereits zu diesem Zeitpunkt, dass möglicherweise der Hualong One dem CAP1000 vorgezogen werden könnte. Hinzu kam auch die kurz zuvor eingeleitete Insolvenz von Westinghouse nach der gescheiterten Übernahme von Chicago Bridge and Iron, die ein großes Defizit in der Finanzplanung des Unternehmens hinterließ. Man erwartete allerdings zunächst keine Auswirkung auf die bereits im Bau befindlichen Anlagen [[Kernkraftwerk Sanmen|Sanmen]] und [[Kernkraftwerk Haiyang|Haiyang]] durch den Insolvenzprozess. Dies war ursächlich dafür, dass sich zunächst nichts an der Strategie änderte auf dem CAP1000 zu setzen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Asia assesses effects of Westinghouse bankruptcy&#039;&#039;, 03.04.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newsasia-assesses-effects-of-westinghouse-bankruptcy-5777521/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114093739/https://www.neimagazine.com/news/newsasia-assesses-effects-of-westinghouse-bankruptcy-5777521/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Situation änderte sich am 11.&amp;amp;nbsp;Oktober 2018 mit der Regelung seitens des Department of Energy der Vereinigten Staaten von Amerika, auf Anforderung eines Erlass des Präsidenten der Vereinigten Staaten, den Export von Kerntechnik in die Volksrepublik China einzuschränken.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; In der Folge wäre der Ausbau der Kernkraftwerke in der Volksrepublik China stark eingeschränkt worden. Aus diesem Grund wurde ab 2019 begonnen ursprünglich mit CAP1000 geplante Anlagen auf Reaktoren des Typs Hualong One umzustellen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Hualong reactors replace AP1000s in Chinese nuclear plans&#039;&#039;, 08.02.2019. [https://www.neimagazine.com/news/newshualong-reactors-replace-ap1000s-in-chinese-nuclear-plans-6979236/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114094456/https://www.neimagazine.com/news/newshualong-reactors-replace-ap1000s-in-chinese-nuclear-plans-6979236/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ausgeschlossen von der Umstellung sind sämtliche Anlagen für das chinesische Inland, die nicht an der Küste liegen. Hintergrund ist, dass der Hualong One nicht für den Bau im Binnenland zugelassen ist und als einziges Standortmodell der CAP1000 dort infrage kommt. Bei Bewährung der Technologie wäre die Umstellung auf den Hualong One eine Option.&amp;lt;ref&amp;gt;财经: &#039;&#039;中国内陆核电开闸不易&#039;&#039;, 12.10.2015. [http://magazine.caijing.com.cn/20151012/3981948.shtml Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126125502/http://magazine.caijing.com.cn/20151012/3981948.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dieser Trend setzte sich auch die folgenden Jahre aufgrund der Exportbeschränkungen fort,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; sodass bis 2021 bis auf die Anlagen, die bereits die Vorarbeiten für Reaktoren des Typs CAP1000 abgeschlossen haben, nahezu alle Anlagen auf Reaktoren des Typs Hualong One umgestellt wurden. Im September 2020 waren in der Volksrepublik China erstmals mehr Hualong-One-Anlagen genehmigt als CAP1000-Anlagen. Aufgrund der zweifelhaften Zukunft der weiteren Entwicklung des CAP1000 und CAP1400 aufgrund der Exportbeschränkungen war absehbar, dass sich dieser Trend noch weiter fortsetzen würde.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;分析 | “华龙一号”新增4台机组 AP1000前景存疑&#039;&#039;, 04.09.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/20958.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114095410/https://www.cnnpn.cn/article/20958.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 10.&amp;amp;nbsp;Mai 2022 gab  die China General Nuclear bekannt, dass fortan alle zukünftigen Kernkraftwerke des Unternehmens vornehmlich mit dem Hualong One ausgerüstet werden sollen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;中国广核未来新建核电站会以华龙一号为主&#039;&#039;, 11.05.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/30659.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114095622/https://www.cnnpn.cn/article/30659.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aufträge ==&lt;br /&gt;
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!width=&amp;quot;08%;&amp;quot; | spez. Inves-&amp;lt;br /&amp;gt;titionskosten&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Pakistan.svg|rand|22px]] Pakistan&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi]]&lt;br /&gt;
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| 2013&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_10-09-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2021&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|4800 Mio. $|9600 Mio. $ durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_11-07-2013&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Commitment for new Pakistan reactors&#039;&#039;, 11.07.2013. [http://world-nuclear-news.org/NN_Commitment_for_new_Pakistan_reactors_1106131.html Abgerufen] am 12.01.2014. ([http://www.webcitation.org/6MZqqGKJZ Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:4800000000/1014000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| 2013 bestellt als ACP1000, 2016 auf Hualong teilweise angepasst&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi]]&lt;br /&gt;
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| 2013&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_10-09-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|4800 Mio. $|9600 Mio. $ durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_11-07-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:4800000000/1014000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| 2013 bestellt als ACP1000, 2016 auf Hualong teilweise angepasst&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing]]&lt;br /&gt;
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| {{#expr:(15636000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:15636*0.147378 round0}} $/kW|15636 Yuan}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing]]&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|{{#expr:15636*0.147378 round0}} $/kW|15636 Yuan}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock CNNC-Modell&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|{{#expr:(20150000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 20.150.000.000 Yuan}}&amp;lt;ref&amp;gt;中国核能行业协会: &#039;&#039;广西防城港红沙核电项目3号机组装料启动&#039;&#039;, 12.12.2022. [https://www.china-nea.cn/site/content/42188.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208160448/https://www.china-nea.cn/site/content/42188.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20150000000*0.147378)/1000000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| 2024&lt;br /&gt;
| CGN&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref&amp;gt;21财经: &#039;&#039;防城港核电二期工程获国家核准开工&#039;&#039;, 24.12.2015. [https://m.21jingji.com/article/20151224/herald/2a4b33797a114086a9a146cb4bad8910.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208161136/https://m.21jingji.com/article/20151224/herald/2a4b33797a114086a9a146cb4bad8910.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} $/kW|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock CGN-Modell&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Argentina.svg|rand|22px]] Argentinien&lt;br /&gt;
| Kernkraftwerk V&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| 2017&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_18-05-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| 7000 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_08-05-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:7000000000/1010000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| 2017 für den Bau von zwei Wasserkraftwerken storniert&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_05-09-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Pakistan.svg|rand|22px]] Pakistan&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Chashma|Chashma]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| 2017&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_27-11-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| 4800 Mio. $&amp;lt;ref&amp;gt;The Business Times: &#039;&#039;Pakistan and China sign US$4.8 billion nuclear power plant deal&#039;&#039;, 20.06.2023. [https://www.businesstimes.com.sg/international/pakistan-and-china-sign-us48-billion-nuclear-power-plant-deal Abgerufen] am 20.06.2023. ([https://web.archive.org/web/20230620174502/https://www.businesstimes.com.sg/international/pakistan-and-china-sign-us48-billion-nuclear-power-plant-deal Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:4800000000/1100000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Replika von Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2019&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN 1.0 R0.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|3215 Mio. $|Umgerechnet von 43.300.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_17-12-2018&amp;quot;&amp;gt;中国核电信息网 版权所有: &#039;&#039;太平岭核电新进展！一期拟建2台“华龙一号”融合技术机组&#039;&#039;, 17.12.2018. [http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/53160/sid/9/catId/162.html Abgerufen] am 16.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230116065146/http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/53160/sid/9/catId/162.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:3215075877.5/1116000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock Fusions-Projekt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2019&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN 1.0 R0.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|3215 Mio. $|Umgerechnet von 43.300.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_17-12-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:3215075877.5/1116000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock Fusions-Projekt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2019&lt;br /&gt;
| 2024&lt;br /&gt;
| CNNC 1.0.&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;fjsen_20-04-2019&amp;quot;&amp;gt;东南网: &#039;&#039;漳州核电项目：世界上最绿色的核电&#039;&#039;, 20.04.2019. [http://fjnews.fjsen.com/2019-04/20/content_22203792.htm Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208162147/http://fjnews.fjsen.com/2019-04/20/content_22203792.htm Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20000000000*0.147378)/1126000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock Fusions-Projekt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2019&lt;br /&gt;
| 2025&lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;fjsen_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20000000000*0.147378)/1126000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock Fusions-Projekt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Changjiang|Changjiang]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| 2020&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(18425000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 36.850.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEA_09-04-2021&amp;quot;&amp;gt;国家能源局: &#039;&#039;十四五”首个核电项目开工——碳达峰更添“核动力”&#039;&#039;, 09.04.2021. [http://www.nea.gov.cn/2021-04/09/c_139869438.htm Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208162821/http://www.nea.gov.cn/2021-04/09/c_139869438.htm/20/content_22203792.htm Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(18425000000*0.147378)/1000000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Changjiang|Changjiang]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| 2020&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(18425000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 36.850.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEA_09-04-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(18425000000*0.147378)/1000000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk San&#039;ao|San&#039;ao]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| CGN 1.0 R1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan und durch 6 geteilt, da Kosten für sechs Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finance_China_03-11-2022&amp;quot;&amp;gt;新浪网: &#039;&#039;中广核浙江三澳核电1号机组完成穹顶吊装&#039;&#039;, 03.11.2022. [https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-11-03/doc-imqqsmrp4818108.shtml Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208163406/https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-11-03/doc-imqqsmrp4818108.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20000000000*0.147378)/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk San&#039;ao|San&#039;ao]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2020&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN 1.0 R1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan und durch 6 geteilt, da Kosten für sechs Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finance_China_03-11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20000000000*0.147378)/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Argentina.svg|rand|22px]] Argentinien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Atucha|Atucha]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
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| {{#expr:8300000000/1125000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| CGN 1.0 R1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(19100000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 38.200.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finance_China_08-09-2022&amp;quot;&amp;gt;新浪网: &#039;&#039;中广核陆丰5号机组开工，华龙一号批量化建设提速&#039;&#039;, 08.09.2022. [https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-09-08/doc-imqmmtha6551051.shtml Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208163831/https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-09-08/doc-imqmmtha6551051.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(19100000000*0.147378)/1116000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN 1.0 R1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(19100000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 38.200.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finance_China_08-09-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(19100000000*0.147378)/1116000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2022&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_18-11-2022&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;辽宁庄河核电项目一期工程签约！大唐、中核领导出席签约仪式！&#039;&#039;, 18.11.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33712.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117142731/https://www.cnnpn.cn/article/33712.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2022&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_18-11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Jinqimen|Jinqimen]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jinqimen_UVP_19-06-2023&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;浙江金七门核电厂 1、2 号机组环境影响报告书（选址阶段&#039;&#039;, 19. Juni 2023. Seite 1-1. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202306/W020230620375858146720.pdf Abgerufen] am 28.06.2023. ([https://web.archive.org/web/20230628143634/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202306/W020230620375858146720.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2023&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Genehmigt,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;/&amp;gt; Demonstrationsprojekt optimierte Variante&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Jinqimen|Jinqimen]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jinqimen_UVP_19-06-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2023&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Genehmigt,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;/&amp;gt; Demonstrationsprojekt optimierte Variante&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Ningde|Ningde]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| 2023&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;国务院核准6台新核电机组，“华龙一号”批量化建设迎双龙共舞时代&#039;&#039;, 31.07.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/38023.html Abgerufen] am 31.07.2023. ([https://web.archive.org/web/20230731143713/https://www.cnnpn.cn/article/38023.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN 1.0 R1.0&lt;br /&gt;
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| Genehmigt&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Ningde|Ningde]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| Genehmigt&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Shidaowan|Shidaowan I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Shidaowan|Shidaowan I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| Genehmigt&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;批了！国务院核准4台核电机组&#039;&#039;, 29.12.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/40328.html Abgerufen] am 29.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20231229163758/https://www.cnnpn.cn/article/40328.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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| [[Kernheizkraftwerk Xuwei|Xuwei]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_09-2023&amp;quot;&amp;gt;Hualong Nuclear Power Technology Company Limited: &#039;&#039;Project distribution map&#039;&#039;, September 2023. [http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2023/09/img_pc_site/2023092011131137355.png Abgerufen] am 29.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20231229175523/http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2023/09/img_pc_site/2023092011131137355.png Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;江苏徐圩核能供热厂一期工程环境影响报告书（选址阶段）&#039;&#039;, 04.07.2023. Seite 1-1, 4-23, 4-29. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202307/W020230705398788877470.pdf Abgerufen] am 21.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20231229182324/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202307/W020230705398788877470.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernheizkraftwerk Xuwei|Xuwei]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_09-2023&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhaoyuan|Zhaoyuan]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;&amp;gt;Hualong Nuclear Power Technology Company Limited: &#039;&#039;Project distribution map&#039;&#039;, November 2022. [http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2022/11/img_pc_site/2022111614541648593.png Abgerufen] am 17.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221117110653/http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2022/11/img_pc_site/2022111614541648593.png Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xiapu|Xiapu I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xiapu|Xiapu I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| Genehmigt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Kazakhstan.svg|rand|22px]] Kasachstan&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kurtschatow|Kurtschatow]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| {{Akronym|{{#expr:5500/2 round0}} Mio. $|Durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Eurasianet_28-05-2025&amp;quot;&amp;gt;Eurasianet: &#039;&#039;China angling to elbow Russia out of Kazakh nuclear power station contract&#039;&#039;, 28.05.2025. [https://eurasianet.org/china-angling-to-elbow-russia-out-of-kazakh-nuclear-power-station-contract Abgerufen] am 31.05.2025. ([https://web.archive.org/web/20250531142544/https://eurasianet.org/china-angling-to-elbow-russia-out-of-kazakh-nuclear-power-station-contract Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(5500000000/2)/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Angebot 2023 in Ausschreibung unterbreitet, 2025 gewonnen, ursprünglich für Standort [[Kernkraftwerk Balqasch|Balqasch]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Reuters_14-06-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Kazakhstan.svg|rand|22px]] Kasachstan&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kurtschatow|Kurtschatow]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:5500/2 round0}} Mio. $|Durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Eurasianet_28-05-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(5500000000/2)/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Angebot 2023 in Ausschreibung unterbreitet, 2025 gewonnen, ursprünglich für Standort [[Kernkraftwerk Balqasch|Balqasch]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Reuters_14-06-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Saudi Arabia.svg|rand|22px]] Saudi-Arabien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Duwayhin|Duwayhin]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Finales Angebot 2022 in Ausschreibung unterbreitet&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Saudi Arabia.svg|rand|22px]] Saudi-Arabien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Duwayhin|Duwayhin]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Muzaffargarh|Muzaffargarh]]&lt;br /&gt;
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| Geplant, Replika von Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk San&#039;ao|San&#039;ao]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Geplant, Demonstrationsprojekt CGN-Hualong One 2.0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Xiapu|Xiapu I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xiapu|Xiapu I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xin&#039;an|Xin&#039;an]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;&amp;gt;烟台市人民政府: &#039;&#039;烟台市人民政府办公室印发关于滚动谋划推进“十四五”时期全市重大工程项目的工作方案的通知&#039;&#039;, 30.08.2022. [http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Abgerufen] am 19.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221119202742/http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| Geplant, Kernheizkraftwerk zur Wasserstoffproduktion&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_11-11-2020&amp;quot;&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;Newbuild: CNNC Rolls Out Additional HTGR Plans&#039;&#039;, 11.11.2020. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7db-de4c-a17b-e7dbfe340000 Abgerufen] am 16.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230116100727/https://www.energyintel.com/0000017b-a7db-de4c-a17b-e7dbfe340000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xin&#039;an|Xin&#039;an]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernheizkraftwerk Xuwei|Xuwei]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_09-2023&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernheizkraftwerk Xuwei|Xuwei]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_09-2023&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| Geplant&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhaoyuan|Zhaoyuan]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
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| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
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| Geplant&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| Geplant&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United Kingdom.svg|rand|22px]] UK&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bradwell|Bradwell B]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| UK-HPR&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 2015 geplant,&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_21-10-2015&amp;quot;/&amp;gt; 2025 aufgegeben&amp;lt;ref name=&amp;quot;Daily_Mail_16-04-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United Kingdom.svg|rand|22px]] UK&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bradwell|Bradwell B]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| UK-HPR&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 2015 geplant,&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_21-10-2015&amp;quot;/&amp;gt; 2025 aufgegeben&amp;lt;ref name=&amp;quot;Daily_Mail_16-04-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Ukraine.svg|rand|22px]] Ukraine&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Chmelnyzkyj|Chmelnyzkyj]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Angebot 2016,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energoatom_10-2007&amp;quot;&amp;gt;Energoatom: &#039;&#039;“UKRAINE – EU ENERGY BRIDGE”, DESIGN AND CONSTRUCTION OF POWER UNITS #3 AND #4 OF KHMELNYTSKYI NPP&#039;&#039;, Oktober 2007. [https://www.energy-community.org/dam/jcr:9a7179de-b497-4df9-898e-05cdd73be8f2/ENERGOATOM.pptx Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117083439/https://www.energy-community.org/dam/jcr:9a7179de-b497-4df9-898e-05cdd73be8f2/ENERGOATOM.pptx Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; aufgegeben zugunsten [[Advanced Passive|AP1000]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wissenswertes ==&lt;br /&gt;
* Der Klemmbausteinhersteller &#039;&#039;Double Eagle&#039;&#039; brachte in seiner CaDA-Sparte im Jahr 2022 mit dem Beijing Nuclear Engineering Research and Design Institute ein Klemmbausteinbauset des Hualong One in der CNNC-Variante auf dem Markt.&amp;lt;ref&amp;gt;AfoBrick: &#039;&#039;CaDA C91059 Modell des Kernkraftwerks Hualong Nr. 1&#039;&#039;. [https://afobrick.com/de-de/products/cada-c91059-hualong-no-1-nuclear-power-plant-model Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116062107/https://afobrick.com/products/cada-c91059-hualong-no-1-nuclear-power-plant-model Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Entwickelt wurde das Modell vom Klemmbaustein-Youtuber &#039;&#039;Autosaic&#039;&#039;, der ab Juni 2020 in Absprache mit dem Nuclear Power Plant Design Institute das Modell plante und 2022 erstmals baute.&amp;lt;ref&amp;gt;Youtube: &#039;&#039;【LEGO MOC】“華龍一號”核電站——歷時半年的項目，全程核能！ 「Hualong One」Nuclear Power Plant | 凹凸賽克&#039;&#039;, 27.01.2022. [https://www.youtube.com/watch?v=TndQSa94BHM Abrufen]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* In Anlehnung an seinen Namen &#039;&#039;Chinesischer Drache&#039;&#039; werden für einige Bauteile spezielle Namen verwendet:&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;走近华龙一号反应堆中的“龙”设备 一览科技之美&#039;&#039;, 23.06.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/19953.html Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126145242/https://www.cnnpn.cn/article/19953.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
** Oberes Kerngerüst - &#039;&#039;Longshou&#039;&#039; (龙首) - &#039;&#039;Drachenkopf&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Reaktordruckbehälter (mit Deckel) - &#039;&#039;Longju&#039;&#039; (龙躯) - &#039;&#039;Drachenkörper&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Kernbehälter - &#039;&#039;Longgu&#039;&#039; (龙骨) - &#039;&#039;Drachenknochen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Reaktorstützring - &#039;&#039;Longyu&#039;&#039; (龙御) - &#039;&#039;Drachennest&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Steuerstabantriebe - &#039;&#039;Xinzang Kaiguan&#039;&#039; (心脏开关) - &#039;&#039;Herzschalter&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Reaktortransportgestell - &#039;&#039;Longnian&#039;&#039; (龙辇) - &#039;&#039;Drachenwagen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Reaktortransportstütze - &#039;&#039;Longzhua&#039;&#039; (龙爪) - &#039;&#039;Drachenklaue&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
* Xing Ji: &#039;&#039;华龙一号 能动与非能动相结合的先进压水堆核电厂&#039;&#039; [Hualong One Advanced Pressurized Water Reactor Nuclear Power Plant Combining Active and Passive], 原子能出版社 2016, [[Spezial:ISBN-Suche/9787502276683|ISBN 9787502276683]].&lt;br /&gt;
* Xing Ji: &#039;&#039;中国自主先进压水堆技术“华龙一号”（上下册）&#039;&#039; [HPR1000：China’s Advanced Pressurized Water Reactor NPP (Volume 1, 2) ], 2020, [[Spezial:ISBN-Suche/9787030670519|ISBN 9787030670519]], [[Spezial:ISBN-Suche/13070426|ISBN 13070426]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
* [http://www.hpr.com.cn/ Hualong Nuclear Power Technology Company Limited]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernreaktor]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Hualong_One&amp;diff=21763</id>
		<title>Hualong One</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Hualong_One&amp;diff=21763"/>
		<updated>2026-01-16T22:39:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: /* CGN- und CNNC Hualong One 1.0 */ korr.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernreaktor&lt;br /&gt;
|BILD       =HPR1000, reactor coolant system.png&lt;br /&gt;
|BESCHR     =3D-Aufbau des primären Reaktorsystems des Hualong One&lt;br /&gt;
|LAND       =Volksrepublik China&lt;br /&gt;
|JAHR       =2014&lt;br /&gt;
|ENTWICKLER =Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation&lt;br /&gt;
|HERSTELLER =Subunternehmen weltweit&lt;br /&gt;
|R-TYP      =Druckwasserreaktor&lt;br /&gt;
|R-BAUART   =Druckbehälter&lt;br /&gt;
|R-MODERAT  =Wasser&lt;br /&gt;
|R-KUELUNG  =Wasser&lt;br /&gt;
|B-BRNSTOFF =UO2&lt;br /&gt;
|B-FORM     =Pellets&lt;br /&gt;
|B-GEOMETRY =Tetragonal&lt;br /&gt;
|B-WECHSEL  =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|B-ABBRAND  =&lt;br /&gt;
|ERRICHTET  =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =HPR1000&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;Hualong One&#039;&#039;&#039; (chinesisch 华龙一号, deutsch &#039;&#039;Chinesischer Drache Nummer&amp;amp;nbsp;1&#039;&#039;, &#039;&#039;Huá&#039;&#039; [华] für &#039;&#039;chinesisch&#039;&#039;, &#039;&#039;Lóng&#039;&#039; [龙] für &#039;&#039;Drache&#039;&#039;, &#039;&#039;Yī&#039;&#039; [一] für &#039;&#039;eins&#039;&#039;, &#039;&#039;Hào&#039;&#039; [号] für &#039;&#039;Nummer&#039;&#039;) ist eine von der Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation (kurz &#039;&#039;HPTC&#039;&#039;) Limited entwickelte und von der Hualong International Nuclear Power Technology Company vermarktete Druckwasserreaktorbaulinie. Es handelt sich um ein Design der Generation&amp;amp;nbsp;III+, das seitens der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear Power Corporation durch das Zusammenführen ihrer Baulinien ACP1000 und ACPR-1000 geschaffen wurde und das Flaggschiff&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_18-03-2016&amp;quot;/&amp;gt; der beiden Unternehmen ist. Entwickelt wurde das Reaktormodell ab 2014 infolge der chinesischen Politik nach dem [[Reaktorunfall von Fukushima-Daiichi]] 2011, gemäß welcher nur noch Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III und höher genehmigt werden sowie aufgrund der Entscheidung aus dem Jahr 2012, den [[Advanced Passive|CAP1000]] als Standardmodell zur chinesischen Staatsstrategie zu machen. Langfristig plant die HPTC die Entwicklung eines &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039; (chinesisch 华龙二号), um mit dem ebenfalls in der Staatsstrategie festgelegten Reaktormodell [[Advanced Passive|CAP1400]] (vermarktet als &#039;&#039;Guohe One&#039;&#039;, chinesisch 国和一号) zu konkurrieren. Der Markenname Hualong Two ist bereits seit 2014 in der Volksrepublik China registriert.&amp;lt;ref&amp;gt;Baidu: &#039;&#039;华龙二号 &#039;&#039;. [https://aiqicha.baidu.com/mark/markDetail?dataId=472eabe5be862eccdc7332c878cc3619 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109095513/https://aiqicha.baidu.com/mark/markDetail?dataId=472eabe5be862eccdc7332c878cc3619 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Neben den chinesischen Markt ist der Hualong One aktiv auf dem Exportmarkt platziert. Seitens der China General Nuclear Power Corporation wurde der Hualong One unter den verwendeten Markennamen &#039;&#039;&#039;HPR1000&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;Trademarkia: &#039;&#039;HPR1000 United Kingdom Trademark Information&#039;&#039;. [https://www.trademarkia.com/uk/hpr1000-UK00003123719.htm Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108072629/https://www.trademarkia.com/uk/hpr1000-UK00003123719.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;, sowie den nicht verwendeten Markennamen &#039;&#039;&#039;CHPR1000&#039;&#039;&#039; &amp;lt;ref&amp;gt;Trademarkia: &#039;&#039;CHPR1000 United Kingdom Trademark Information&#039;&#039;. [https://www.trademarkia.com/uk/chpr1000-UK00003123728.htm Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/save/https://www.trademarkia.com/uk/chpr1000-UK00003123728.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und &#039;&#039;&#039;HPWR1000&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;Trademarkia: &#039;&#039;HPWR1000 United Kingdom Trademark Information&#039;&#039;. [https://www.trademarkia.com/uk/hpwr1000-UK00003123696.htm Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108072757/https://www.trademarkia.com/uk/hpwr1000-UK00003123696.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; im Jahr 2016 im Vereinigten Königreich registriert.&amp;lt;ref&amp;gt;This is Money: &#039;&#039;China General Nuclear Power Corporation registers trademarks in UK protecting names of its nuclear reactor designs&#039;&#039;, 06.12.2015. [https://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-3347405/China-General-Nuclear-Power-Corporation-registers-trademarks-UK-s-Intellectual-Property-Office-protecting-names-nuclear-reactor-designs.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108072350/https://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-3347405/China-General-Nuclear-Power-Corporation-registers-trademarks-UK-s-Intellectual-Property-Office-protecting-names-nuclear-reactor-designs.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ehemals wurde für den Hualong One die Bezeichnung &#039;&#039;HL1000&#039;&#039; verwendet, wobei zwischen dem &#039;&#039;HL1000-1&#039;&#039; (CGN-Variante) und &#039;&#039;HL1000-2&#039;&#039; (CNNC-Variante) unterschieden wurde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Die Entwicklung des Hualong One baut neben den Basisvarianten auf insgesamt 5&amp;amp;nbsp;Reaktorlinien auf, die in der Volksrepublik entweder selbst oder unter Lizenz entwickelt und errichtet wurden. Am stärksten beeinflusst wurde die Entwicklung durch die Reaktorlinien der China National Nuclear Corporation, die bis in das Jahr 1997 zurück gehen, als zwischen 20&amp;amp;nbsp;Ingenieuren eine hitzige Debatte entbrannte, ob nach den 600&amp;amp;nbsp;MW-Reaktoren des Typs [[CNP-600]] eine selbstentwickelte 1000&amp;amp;nbsp;MW-Reaktorlinie für den großflächigen Ausbau der Kernenergie in der Volksrepublik China zu entwickeln sei. Der Konflikt rührte daher, dass obwohl sich zu diesem Zeitpunkt die ersten CNP-600 im [[Kernkraftwerk Qinshan]] noch im Bau befanden, schon über den Bau eines 1000&amp;amp;nbsp;MW-Blocks diskutiert wurde, ohne die Erfahrungen abzuwarten. Dennoch fuhr man mit der Entwicklung der Reaktoranlage fort und führte bereits mit der Entwicklung des 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente zählenden Kerns fort, der entgegen der Fortentwicklung von Reaktoren weltweit von dem üblichen Schema abwich die bekannten Konfigurationen von 121&amp;amp;nbsp;Brennelementen oder 157&amp;amp;nbsp;Brennelementen zu verwenden. Hauptziel war die Reduzierung der Leistungsdichte bei gleichzeitig effizienterer Nutzung des Kernbrennstoffs und einer erhöhten Sicherheit durch geringere lokale Leistungsspitzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;聚焦华龙一号&#039;&#039;, 20.04.2019. [https://www.cnnpn.cn/article/15740.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108074644/https://www.cnnpn.cn/article/15740.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Weltweit befanden sich zu diesem Zeitpunkt nur vier Baulinien mit 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern in Betrieb: Der [[B&amp;amp;W-177]], der [[Combustion Engineering 2-Loop]] in der 2900&amp;amp;nbsp;MWth-Variante, das [[Combustion Engineering System 80]] für vier südkoreanische Kernkraftwerke, sowie die drei von der Kraftwerk Union gebauten [[KWU DWR-1000 MWe]]-Anlagen [[Kernkraftwerk Neckarwestheim|Neckarwestheim&amp;amp;nbsp;1]], [[Kernkraftwerk Gösgen|Gösgen]] und [[Kernkraftwerk Trillo|Trillo]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_OPEX_2009&amp;quot;&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Operation Exp&#039;&#039;, 2009. [https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/OPEX_2009_CD_web/OPEX_2009_CD_web/OPEX_2009_web.pdf Abgerufen] am 08.11.2022. Seite 2020, 2440, 2460, 2465, 2470, 2475, 2510, 2515, 2520, 2525, 2790, 2860, 3045, 3050, 3160, 3165, 3335, 3340, 3345, 3515. ([https://web.archive.org/web/20221108075543/https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/OPEX_2009_CD_web/OPEX_2009_CD_web/OPEX_2009_web.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Umsetzung des 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kerns erwies sich als komplizierter als erwartet, da sich die gesamte Reaktorphysik durch das Hinzufügen von Brennelemente vom 157&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern als Ausgangspunkt zum 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern verändert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;我国自主三代核电“华龙一号”突围记&#039;&#039;, 18.02.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23410.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108080038/https://www.cnnpn.cn/article/23410.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; International ging deshalb der Trend eher zu einem Kern mit 157&amp;amp;nbsp;Brennelementen wie beim [[Advanced Passive|AP1000]], da die Anordnung erprobt war.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;实现科技自立自强 “华龙一号”创新启示录&#039;&#039;, 22.03.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23824.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108080736/https://www.cnnpn.cn/article/23824.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Sanmen Nuclear Power Station (3).jpg|mini|[[Kernkraftwerk Sanmen]] mit AP1000 in der Provinz Zhejiang im Jahr 2017]]&lt;br /&gt;
Ab 2004 begann die Volksrepublik China mit der Ausschreibung der Standorte [[Kernkraftwerk Sanmen|Sanmen]] und [[Kernkraftwerk Yangjiang|Yangjiang]] (später [[Kernkraftwerk Haiyang|Haiyang]]) für die Einführung importierter Reaktoren der [[Generation III+]], was höhere Sicherheitsansprüche innerhalb der Volksrepublik China zur Folge hatte. Dem Entwicklerteam der China National Nuclear Corporation wurde daher klar, dass der CNP1000 den Ansprüchen dieser Reaktoren nicht genügen würde, weshalb man sich zur Weiterentwicklung und Einführung des Konzepts des CP1000 entschied. Die Entwicklung begann im Jahre 2009, in der man zunächst ein Doppelcontainment vorsah&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;14-12-2021&amp;quot;/&amp;gt; und ab 2010&amp;lt;ref name=&amp;quot;14-12-2021&amp;quot;/&amp;gt; ein kombiniertes Set von aktiven und passiven Sicherheitssystemen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Mit dieser Entwicklung übernahm das Entwicklungsteam der China National Nuclear Corporation einige der Grundzüge der für die Volksrepublik China vorgesehenen Reaktormodelle der Generation&amp;amp;nbsp;III+.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Innerhalb der Expertenriege des Entwicklerteams der China National Nuclear Corporation wurde die Entscheidung des Imports von Reaktoren mit dem Argument stark kritisiert, dass der Import von Reaktoren keine Abkürzung zum Ausbau der chinesischen Kernkraftwerksflotte sei, wenn man sie unter Lizenz von geistigen Eigentum errichte. Die Entwickler schätzten daher die Entwicklung des eigenen Reaktormodells mit eigenen geistigen Eigentum wichtiger ein, da hierdurch die entsprechende Expertise geschaffen würde, die es für die Entwicklung der Kerntechnik in der Volksrepublik China brauche.&amp;lt;ref name=&amp;quot;14-12-2021&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;让“华龙一号”从概念变为现实——记中核集团“华龙一号”总设计师邢继&#039;&#039;, 14.12.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/27185.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108090913/https://www.cnnpn.cn/article/27185.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Entwicklung des CP1000 stellte das Team der China National Nuclear Corporation vor einige Probleme, insbesondere die Unterbringung von rund 3000&amp;amp;nbsp;Kubikmetern Wasser im Reaktorgebäude für die passiven Sicherheitssysteme.&amp;lt;ref name=&amp;quot;14-12-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die weitere Verzögerung in der Weiterentwicklung führte dazu, dass die China National Nuclear Corporation sich entschied, den von der China General Nuclear unter Areva-Lizenz vermarkteten [[CPR-1000]] für neue Kernkraftwerke einzusetzen, allerdings nur das Reaktorsystem in das für den Doppelblock entworfenen Gebäude des Typs CNP-1000, das sich praktisch kaum vom CPR-1000-Gebäude unterscheidet. Parallel erfolgte dabei die Entwicklung des CP1000, der in seiner Basis ein Reaktormodell der Generation&amp;amp;nbsp;II+ bis III war. Im Gegensatz zum CNP-1000 ist der CP1000 als Einzelblockanlage entworfen worden und 19 weitere Verbesserungen inkludiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_6-2019&amp;quot;&amp;gt;CNNC: &#039;&#039;Nuclear Energy Program and&lt;br /&gt;
Technology in Chin&#039;&#039;, Juni 2019. Seite 16, 18. [https://www.bulatom-bg.org/wp-content/uploads/Plenary_session-10-30-Liu.pdf Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20210518233150/https://www.bulatom-bg.org/wp-content/uploads/Plenary_session-10-30-Liu.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ende 2010 wurde die Entwicklung des CP1000 abgeschlossen und am 28.&amp;amp;nbsp;Februar 2011 begann die Sicherheitsprüfung des CP1000 durch die National Nuclear Safety Administration.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Das Design war soweit lokalisiert, dass kaum noch Komponenten verwendet wurden, die eine Lizenz durch dritte erforderten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;22-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 8.&amp;amp;nbsp;März 2011 begann der Aushub der Baugrube für die Prototypeinheiten am [[Kernkraftwerk Fangjiashan]]. Mit dem drei Tage später stattfindenden Reaktorunfall im [[Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi]] wurde die weitere Genehmigung neuer Kernkraftwerke in der Volksrepublik China ausgesetzt, einschließlich der Projekte, die sich noch nicht in der aktiven Bauphase oder in der Phase der Vorarbeiten befanden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die Folge war, dass einige wichtige Personen aus dem Entwicklungsteam des CP1000 der Branche den Rücken kehrten und einige noch zögerten sich aus der Branche abzuwenden, da die weitere Entwicklung über die nächsten Jahre definitiv an Fahrt verlieren würde. Innerhalb des Entwicklerteams wurde sich in der Folge die Frage gestellt, ob Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III+ die bessere Lösung seien.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Einig war man sich hinsichtlich dessen, dass die Sicherheitsanforderungen des CP1000 neu begründet werden mussten und praktisch der Bau dieses Reaktortyps durch den Unfall in Japan verhindert wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; In der Folge begann das Entwicklerteam um den Chefdesigner Xing Ji mit der Entwicklung von Konzepten für solch ein Design mit zusätzlichen passiven Eigenschaften und eines Doppelcontainments. Die Erdbebenauslegung sollte für Querbeschleunigungen bis 0,3&amp;amp;nbsp;g ausgelegt werden, womit die Anlage in jedem Landesteil der Volksrepublik China errichtet werden könnte und im Vergleich zum [[Framatome EPR]] mit 0,25&amp;amp;nbsp;g eine bessere Auslegung darstellte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Dies entspricht einer Erdbebenstärke von etwa 9,0 auf der Richterskala.&amp;lt;ref name=&amp;quot;22-08-2022&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;解码华龙一号：传承强国之志 坚持自立自强 打造国家名片&#039;&#039;, 22.08.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/32379.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108092251/https://www.cnnpn.cn/article/32379.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Resultat dieser Ideen war der Beginn der Entwicklung des ACP1000.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Auslegung erfolgte nicht auf chinesische Ansprüche, sondern auf internationale Anforderungen für Reaktoren dieses Typs, was den Reaktor von der vorherigen Ausbaupolitik von Kernkraftwerken in der Volksrepublik China unterscheidet. Insbesondere die gesetzten Ziele der Erdbebenauslegung des ACP1000 führten zu fünf Überarbeitungen des Gebäudedesigns, um den Ansprüchen zu genügen. Das im Abschluss gefundene Layout der Anlage ist das heutige Basislayout des Hualong One in der CNNC-Variante, als auch in der Standardvariante.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Zusammenlegung der Entwicklung ===&lt;br /&gt;
[[Datei:Guangdong 04780019 (8389262688).jpg|mini|Das [[Kernkraftwerk Dayawan]] in der Provinz Guangdong]]&lt;br /&gt;
Im Jahr 2011 stand die National Energy Administration der Volksrepublik China aufgrund einer Reihe von zuvor durchgeführten Entscheidungen vor einem organisatorischen Problem der Unternehmensstruktur innerhalb der Atomwirtschaft. Einerseits gründete der Staatsrat für den Import und die Technologieübertragung der Generation&amp;amp;nbsp;III+-Anlagen des Typs [[Advanced Passive|AP1000]] die [[State Nuclear Power Technology Corporation]]. Diese Anlagen sollten für die Staatsstrategie errichtet werden und das Hauptreaktormodell für die nächsten Jahrzehnte in der Volksrepublik China werden. Parallel dazu entwickelte die China National Nuclear Corporation an ihren eignen Reaktoren und seit Oktober 2011 an der Entwicklung des ACP1000, der die Unabhängigkeit von Lizenzbauten erreichen sollte. Da dies allerdings keine Staatsstrategie ist war absehbar, dass die Anlagen kaum in großer Stückzahl errichtet werden würden. Die damalige China Guangdong Nuclear Power Corporation (ab 2014 China General Nuclear Corporation) hingegen führte großflächig den Bau von Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;II fort auf Basis der in den 1980ern importierten Reaktoren im [[Kernkraftwerk Dayawan]], die später zum CPR-1000 lokalisiert wurden. Mit dem Verbot des Baus von Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;II durch den chinesischen Staat war der Neubau solcher Anlagen praktisch unmöglich. Die China Guangdong Nuclear Power Corporation arbeitete zum Umgehen dieses Problems bereits an einer verbesserten Version, dem ACPR-1000. Die Situation, die sich daraus ergab, wäre das Erliegen der chinesischen Atomwirtschaft gewesen und damit die vollständige Abgabe der Technologiewahl an Unternehmen im Ausland.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_02-09-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die China National Nuclear Corporation mit Sitz in Peking und die China Guangdong Nuclear Power Corporation mit Sitz in Shenzhen sind zudem auch geografisch weit voneinander getrennt. Um die Konkurrenzfähigkeit mit der State Nuclear Power Technology Corporation wiederherzustellen, wies im September 2012 die National Energy Administration der Volksrepublik China die beiden Unternehmen daher an, ihre beiden Reaktormodelle zu rationalisieren und zusammenzuführen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_02-09-2014&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China&#039;s new nuclear baby&#039;&#039;, 02.09.2014. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-new-nuclear-baby Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108094625/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-new-nuclear-baby Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Obwohl sich sowohl die China National Nuclear Corporation, als auch die China Guangdong Nuclear Power Corporation widersetzten, mussten schließlich beide sich dem Zwang der Technologieentscheidung des Staates beugen. Für die China National Nuclear Corporation bedeutete dies zudem, dass einige ihrer Kernkraftwerksprojekte gezwungen waren auf den AP1000 abgeändert zu werden. Dies war seitens des Unternehmens kritisiert worden, da die Technologieentscheidung und die Spezifizierung des Reaktormodells dem in Shanghai ansässigen SNERDI zugewiesen wird und das Unternehmen damit keinen Einfluss über das Design des Kernkraftwerks habe, trotz der eigenen Engineering-Abteilung. Eine ähnliche Situation gab es auch bei der China Guangdong Nuclear Power Corporation. Das Zusammenführen der einzelnen Reaktormodelle wurde daher insbesondere seitens der National Nuclear Safety Administration forciert, da die Behörde aufgrund der Eigenheiten der einzelnen Projekte und der fehlenden Personalressourcen ansonsten in Verzug geriet. Aufgrund der großen technologischen Unterschiede und des Entwicklungsaufwands hielten sich aber beide Unternehmen zurück.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_31-07-2013&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Создание &amp;quot;китайской альтернативы АР1000&amp;quot; затягивается&#039;&#039;, 31.07.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/07/31/43156 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108102857/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/07/31/43156 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Zurückhalten bei der Kooperation bedeutete für die China National Nuclear Corporation allerdings, dass sie ihre ACP1000, die sie im [[Kernkraftwerk Fuqing]] als Block&amp;amp;nbsp;5 und 6 plante, entweder zugunsten des AP1000 aufgeben, oder aber die Arbeiten einstellen müsste, weshalb sich das Unternehmen entschied zunächst die Arbeiten an dem Projekt zu stoppen. Problematisch war insbesondere die angestrebte Zusammenarbeit innerhalb der Lieferketten der beiden Unternehmen, da zueinander konkurrierende Anbieter für einzelne Systeme sich weigerten mit dem Konkurrenten zu kooperieren. Eine Antwort auf den Streit innerhalb der China Guangdong Nuclear Power Company war in Zusammenarbeit mit Électricité de France und Areva einen eigenen Reaktor auf Basis des [[ATMEA1]] zu entwickeln, den ACE1000&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_31-07-2013&amp;quot;/&amp;gt; (Areva-CGN-EDF1000), der durch ein Abkommen vom Januar 2012 entwickelt werden sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Li, Puying: &#039;&#039;The international competitiveness of Chinese construction firms&#039;&#039;, 2017. Seite 257, 258. [https://pure.coventry.ac.uk/ws/portalfiles/portal/41027807/Puying_Li2017.pdf Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108103353/https://pure.coventry.ac.uk/ws/portalfiles/portal/41027807/Puying_Li2017.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Seitens Électricité de France gab es allerdings das generelle Interesse sich an der Entwicklung eines gemeinsamen Reaktors mit der China National Nuclear Corporation und der China Guangdong Nuclear Power Corporation zu beteiligen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_31-07-2013&amp;quot;/&amp;gt; Im September 2012 griff der chinesische Staat in den Konflikt mit einer Änderung der Anteilseigner an der China Guangdong Nuclear Power Corporation ein. Ursprünglich gehörten 45&amp;amp;nbsp;% der Provinz Guangdong, 45&amp;amp;nbsp;% der China National Nuclear Corporation und 10&amp;amp;nbsp;% der China Power Investment Corporation, während die Aufsicht der Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen unterlag. Der Anteil der Provinz Guangdong wurde auf 10&amp;amp;nbsp;% reduziert, der Anteil der China National Nuclear Corporation auf 8&amp;amp;nbsp;% und der Anteil der China Power Investment Corporation ging vollständig zur Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen über. Zusätzlich fand eine Umfirmierung statt in China General Nuclear.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;CGNPC renamed to reflect expansion&#039;&#039;, 15.05.2013. [https://www.world-nuclear-news.org/C-CGNPC_renamed_to_reflect_expansion-1505134.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108111103/https://www.world-nuclear-news.org/C-CGNPC_renamed_to_reflect_expansion-1505134.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Damit nahm der Staat der Volksrepublik China die Entscheidung quasi vorweg und wies das Unternehmen an, wie auch seine 100&amp;amp;nbsp;%-Tochter China National Nuclear Corporation, ihre Entwicklung zusammenzulegen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_02-09-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 18&amp;amp;nbsp;März 2013 wurde Wu Xinxiong zum Direktor der National Energy Administration gewählt und initiierte im April 2013 die Zusammenführung des ACP1000 und ACPR-1000+. Hierzu wurde am 25.&amp;amp;nbsp;April 2013 ein Koordinierungstreffen zwischen den beiden Energieversorgern und der National Energy Administration einberufen. Beide Unternehmen sahen allerdings weiterhin davon ab in eine Kooperation einzutreten. Hintergrund war insbesondere die Ablehnung der China General Nuclear. Einerseits gab es in der Industrie den Ruf ein gemeinsames Unternehmen für die Entwicklung des Designs unter der Führung von Xing Ji zu gründen, der bereits der China Nuclear Engineering Corporation als stellvertretender Generaldirektor und Chefdesigner des ACP1000 vorstand. Ursächlich für diesen Ruf war, dass die Entwicklung dieses Reaktormodells weiter als die des ACPR-1000+ der China General Nuclear war. Ein erster Anlauf die Technologie staatlich zu bestimmten, stimmte der Generaldirektor der China General Nuclear zunächst zu, wies ihn aber später zurück. Zwischen April und Dezember 2013 wurden daher acht technische Seminare zwischen beiden Unternehmen zwecks Festlegung der Eckpunkte abgehalten. Bei diesen Meetings beharrte die China General Nuclear auf die Verwendung des im M310 und CPR-1000 verwendeten 157&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kerns. Das Problem war allerdings, dass die Volksrepublik China an diesem Design keine Patentrechte besaß und somit die Fertigung von Kernbrennstoff in China einer Lizenz unterläge, als auch die China General Nuclear weder Erfahrung noch ein fertiges Brennelementdesign für diesen Kern hätte. Aus der Folge der Argumentation stimmte die China General Nuclear Ende 2013 zu, den 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern des ACP1000 mit eigenem Kernbrennstoff zu nutzen. Die China National Nuclear Corporation und die China General Nuclear beharrten allerdings auf ihre jeweils eigene Auslegung der Sicherheitssysteme.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;&amp;gt;新浪财经: &#039;&#039;解密三代核电技术路线:中核中广核内斗后折中方案&#039;&#039;, 02.09.2014. [http://finance.sina.com.cn/chanjing/sdbd/20140409/155518747742.shtml Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220208185709/http://finance.sina.com.cn/chanjing/sdbd/20140409/155518747742.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:ACP1000 (01113343).jpg|mini|IAEA-Generaldirektor Yukiya Amano vor einem Modell des ACP1000 im Jahr 2013]]&lt;br /&gt;
Ende 2013 entschieden sich beide Unternehmen dennoch ein jeweils eigenes Design zu entwickeln und in den Exportmarkt einzutreten. Hintergrund waren unter anderem Konflikte über die Aufteilung der Anlagenprojektion. Während die China National Nuclear Corporation die Planung des nuklearen Anteils sich zusprach, sollte gegen den Willen der China General Nuclear diese nur den konventionellen Anlagenteil entwerfen.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай выйдет на мировой рынок с двумя конкурирующими проектами реакторов&#039;&#039;, 13.12.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/13/45649 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108105812/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/13/45649 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Eine indirekte Konfliktsituation entstand in der Folge auch mit dem ersten Exportauftrag für den ACP1000 in Pakistan, dessen Vertrag im September 2013 unterzeichnet wurde. Physiker aus der Kerntechnikbranche kritisierten, dass man ein Design gewählt habe, das keine Referenzblöcke hat und die Anlagen im [[Kernkraftwerk Karatschi]] ans Netz gehen würden, wenn die Anlagen in Fuqing aufgrund der großen Verzögerungen, die sich durch diese Problematik ergaben, noch lange im Bau sein werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_24-12-2013&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Планы Пакистана по строительству двух блоков с ACP-1000 вызывают вопросы&#039;&#039;, 24.12.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/24/45854 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108110233/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/24/45854 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Januar 2014 stellten die beiden Unternehmen ein gemeinsames Projekt vor, den ACC1000, der sowohl den ACPR-1000, als auch den ACP1000 in einem Design zusammenführen sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Chinese reactor design evolution&#039;&#039;, 22.05.2014. [https://www.neimagazine.com/features/featurechinese-reactor-design-evolution-4272370/ Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108104910/https://www.neimagazine.com/features/featurechinese-reactor-design-evolution-4272370/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieses zusammengeführte und standardisierte Projekt lehnte die National Energy Administration im ersten Antrag ab, da einerseits die Sicherheitsanforderungen, die Ende Januar 2014 für dieses Design gestellt wurden, nicht erfüllt waren. Zusätzlich forderte man das Design nur zu exportieren und nicht in China zu bauen. Ein Export ohne Demonstrationsanlagen in China wäre allerdings praktisch unmöglich gewesen. Hintergrund dieser Sperre war die Einführung des AP1000 durch den Staat als Standardmodell für Kernkraftwerke in der Volksrepublik China. Man befürchtete bei einen Erfolg des Hualong One die Ablehnung des lokalisierten CAP1000 und CAP1400 als Reaktormodell in China, was als Affront gegen die Regierung gesehen wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Die Einigung, die sich daraus letztlich ergab, war die Schaffung eines standardisierten Typs mit zwei Versionen, wobei die Variante der China General Nuclear im Aufbau etwas differenzieren sollte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_02-09-2014&amp;quot;/&amp;gt; Sowohl die China General Nuclear, als auch die China National Nuclear Corporation beantragten trotz der Ablehnung den Bau von vier Demonstrationsblöcke der jeweils eigenen Technologieplattform des Hualong One bei der National Energy Administration.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Im Mai 2014 wurde das Design der China National Nuclear Corporation erstmals auf einer Ausstellung mit dem gemeinsamen Plattformnamen &#039;&#039;Hualong One&#039;&#039; vorgestellt, der erstmals am [[Kernkraftwerk Fuqing]] errichtet werden sollte. Klargestellt wurde auch, dass es zwei Varianten geben sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Reactor models on show in China&#039;&#039;, 01.05.2014. [https://www.neimagazine.com/features/featurereactor-models-on-show-in-china-4256143/ Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108111925/https://www.neimagazine.com/features/featurereactor-models-on-show-in-china-4256143/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай построит АЭС с реакторами собственной разработки &amp;quot;Дракон&amp;quot;&#039;&#039;, 27.05.2014. [https://www.atomic-energy.ru/news/2014/05/27/49157 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108112303/https://www.atomic-energy.ru/news/2014/05/27/49157 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 3.&amp;amp;nbsp;November 2014 genehmigte die Nationale Energiebehörde der Volksrepublik China den Hualong One in der CNNC-Variante für die Anpassung der Blöcke Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6 in der Auslegung auf Basis des ACP1000.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;Hualong One deployment at Fuqing 5&#039;&#039;, 04.11.2014. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-deployment-at-Fuqing-5 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108113813/https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-deployment-at-Fuqing-5 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Первые &amp;quot;Драконы&amp;quot; появятся на площадке Fuqing&#039;&#039;, 06.11.2014. [https://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/06/52647 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108113945/https://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/06/52647 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Kurz darauf wurde auch das generelle Design genehmigt.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае утвержден новый проект реактора по собственной технологии Hualong One&#039;&#039;, 17.11.2014. [https://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/17/52997 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108114105/https://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/17/52997 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Demonstrationsprojekte und Standardisierung===&lt;br /&gt;
Am 7.&amp;amp;nbsp;Mai 2015 begannen die Bauarbeiten des Hualong-Demonstrationsprojekts im Kernkraftwerk Fuqing mit einer vorgesehenen Bauzeit von 62&amp;amp;nbsp;Monaten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China approves first Hualong One project&#039;&#039;, 17.04.2015. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-approves-first-hualong-one-project-4559784/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109051957/https://www.neimagazine.com/news/newschina-approves-first-hualong-one-project-4559784/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 24.&amp;amp;nbsp;Dezember 2015 folgte das Hualong-Demonstrationsprojekt der China General Nuclear am [[Kernkraftwerk Fangchenggang]].&amp;lt;ref&amp;gt;Woreld Nuclear Association: &#039;&#039;China launches Phase II of Fangchenggang and Tianwan projects&#039;&#039;, 30.12.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-launches-Phase-II-of-Fangchenggang-and-Tianw Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221022112459/https://www.world-nuclear-news.org/Articles/China-launches-Phase-II-of-Fangchenggang-and-Tianw Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bereits im Dezember 2014 gab es erste Überlegungen die Exportkapazitäten der beiden Unternehmen zwecks der Vermarktung des Hualong One auf dem Weltmarkt zu fusionieren. Ein entsprechender Antrag wurde bei der Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen zu diesem Zeitpunkt bereits eingereicht.&amp;lt;ref&amp;gt;Reuters: &#039;&#039;UPDATE 1-China considering merger of top state nuclear firms -officials&#039;&#039;, 04.12.2014. [https://www.reuters.com/article/china-nuclear-ma-idUSL3N0TO2RW20141204 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108114650/https://www.reuters.com/article/china-nuclear-ma-idUSL3N0TO2RW20141204 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Dezember 2015 konnten sich die beiden Unternehmen auf die gemeinsame Vermarktung einigen und strebten die Gründung eines eigens für den Export zuständigen Unternehmens an, das mit einem Stammkapital von 77&amp;amp;nbsp;Millionen Dollar zu je 50&amp;amp;nbsp;% der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear gehören sollte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_31-12-2015&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Chinese firms join forces to market Hualong One abroad&#039;&#039;, 31.12.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-firms-join-forces-to-market-Hualong-One-ab Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109053320/https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-firms-join-forces-to-market-Hualong-One-ab Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 17.&amp;amp;nbsp;März 2016 nahm die &#039;&#039;Hualong International Nuclear Power Technology Company&#039;&#039; offiziell ihre Geschäftstätigkeiten auf.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_17-03-2016&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Hualong One joint venture officially launched&#039;&#039;, 17.03.2016. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-joint-venture-officially-launched Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109054130/https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-joint-venture-officially-launched Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае прошла инаугурация СП, созданного для продвижения реактора &amp;quot;Дракон&amp;quot;&#039;&#039;, 18.03.2016. [https://www.atomic-energy.ru/news/2016/03/18/64279 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109054606/https://www.atomic-energy.ru/news/2016/03/18/64279 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am gleichen Tag wurde auch die &#039;&#039;Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation Limited&#039;&#039; (kurz &#039;&#039;HPTC&#039;&#039;) gegründet, die als gemeinsamer Designer des Hualong One auftreten sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council: &#039;&#039;Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation,Ltd. is founded on Mar 17, 2016&#039;&#039;. [http://en.sasac.gov.cn/2020/03/17/c_1062.htm Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109082448/http://en.sasac.gov.cn/2020/03/17/c_1062.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;Das Abkommen zur Gründung des Exportunternehmens vom Dezember 2015 enthielt neben den generellen Festlegungen der Unternehmensstruktur, Vorsitz durch die China General Nuclear und Hauptgeschäftsführung durch die China National Nuclear Corporation, auch eine Klausel den Hualong One in einem gemeinsamen Design standardisieren zu wollen. Hierzu wurde bereits im August 2015 ein Technologie-Integrationsabkommen unterzeichnet, der den Start der Zusammenführung des CNNC-Designs und CGN-Design markierte und bis 2016 bereits in Arbeit war.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_18-03-2016&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zum ersten Anlauf aus dem Jahr 2014 mit dem ACC1000 eine standardisierte Variante zu erstellen, die an den harten Anforderungen und der Vorgabe dieses Modell nur im Export einzusetzen, sowie der Anforderung gleiche oder bessere sicherheitstechnische Eigenschaften oder wirtschaftliche Parameter wie der [[Advanced Passive|AP1000]] zu erreichen,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; war der Bau des neuen standardisierten Designs auch im chinesischen Inland vorgesehen. Im Rahmen dessen gab die China National Nuclear Corporation bekannt, zwei weitere Hualong One am [[Kernkraftwerk Zhangzhou]] errichten zu wollen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_18-03-2016&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China prepares for nuclear exports&#039;&#039;, 18.03.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-prepares-for-nuclear-exports-4843154/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109055729/https://www.neimagazine.com/news/newschina-prepares-for-nuclear-exports-4843154/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis August 2016 wurden von beiden Unternehmen entsprechende Entwürfe des Hualong-One-Standarddesigns vorgelegt. Am 3.&amp;amp;nbsp;August 2016 wählten in einer Abstimmung eine Gruppe von Kerntechnikern der Hualong International Nuclear Power Technology Company mit 14 zu 3&amp;amp;nbsp;Stimmen für die Annahme des Entwurfs der China National Nuclear Corporation auf Basis des CNNC-Designs ein Standardmodell zu entwerfen. Die Abstimmung wurde durch die National Development and Reform Commission, National Energy Administration, National Nuclear Safety Administration und der State Administration of Science der Volksrepublik China beglaubigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_09-08-2016&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;CNNC’s proposals for Hualong One reactor win expert approval&#039;&#039;, 09.08.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newscnncs-proposals-for-hualong-one-reactor-win-expert-approval-4974282/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109060359/https://www.neimagazine.com/news/newscnncs-proposals-for-hualong-one-reactor-win-expert-approval-4974282/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_15-08-2016&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;HPR-1000 в версии от CNNC получил преимущество над HPR-1000 в версии от CGN&#039;&#039;, 15.08.2016. [https://www.atomic-energy.ru/news/2016/08/15/68256 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109060555/https://www.atomic-energy.ru/news/2016/08/15/68256 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die China General Nuclear passte ihre Varianten ab dem [[Kernkraftwerk Taipingling]] entsprechend an, um eine integrierte Fusionslösung der beiden Modelle zu schaffen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Nicobar_21-01-2019&amp;quot;&amp;gt;Nicobar Group: &#039;&#039;China Nuclear News Weekly Roundup – 01/12 - 01/18&#039;&#039;, 21.01.2019. [http://www.nicobargroup.com/news-views-1/2019/1/21/china-nuclear-news-weekly-roundup-0112-0118 Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117084423/http://www.nicobargroup.com/news-views-1/2019/1/21/china-nuclear-news-weekly-roundup-0112-0118 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 19.&amp;amp;nbsp;November 2016 wurde in der Stadt Yantai in der Provinz Shandong ein neues Forschungszentrum der China General Nuclear Power Corporation, China National Nuclear Corporation und der State Power Investment Corporation gegründet, dass sich mit der praktischen Anwendung der Kernenergie, sowie der technischen Problemlösung bei der Entwicklung von Kernreaktoren, insbesondere des Hualong One, befassen sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China opens new nuclear research centre&#039;&#039;, 01.12.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-opens-new-nuclear-research-centre-5685170/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109060555/https://www.atomic-energy.ru/news/2016/08/15/68256 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ab dem 13.&amp;amp;nbsp;April 2017 wurde seitens der National Energy Administration der Volksrepublik China mit der Ausarbeitung gemeinsamer Industriestandards für die Vereinheitlichung des Hualong One begonnen. Die Zusammenführung des CGN- und CNNC-Designs lief unter der Titel &#039;&#039;Hualong One Standardization Demonstration&#039;&#039;. Die Ausarbeitung geschieht vornehmlich auf den technischen Parametern der Blöcke Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und betrifft den gesamten Lifecycle der Anlage: Die generelle Konzeption, Projektvorbereitung, Design und Engineering, Herstellung der Komponenten und Bau, Testbetrieb, kommerzieller Betrieb und Rückbau. Die generelle Standardisierung wurde durch die China National Nuclear Corporation geleitet, während China Nuclear Power Engineering, Shanghai Electric, China Nuclear Engineering Corporation und die China General Nuclear an separaten Bereichen für die Standardisierung zuarbeiteten. Überwacht wurde die Standardisierung seitens der National Energy Administration, der National Nuclear Safety Administration und der Standardisation Administration of China.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_10-05-2017&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_26-04-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seitens der National Energy Administration wurden bereits seit 2009 Anstrengungen unternommen die gesamten Standards zu aktualisieren und zu standardisieren. Dies führte dazu, dass zwischen 2009 und 2017 die zuvor 300&amp;amp;nbsp;Standards zu 743 wurden. Die meisten Standards wurden dazu aus Frankreich, Russland, den Vereinigten Staaten und der IAEA übernommen. Ein Problem stellte dabei allerdings dar, dass mit der Staatsstrategie den [[Advanced Passive|AP1000]] zu übernehmen, der auf Basis der Standards der IEEE und ASME entworfen wurde, ein Konflikt mit dem eignene entworfenen Hualong One bestehen könnte. Diese Standards wurden seitens National Energy Administration sukzessive in der Volksrepublik China eingeführt, woraus allerdings die Gefahr rührte, dass der Hualong One diesen nicht entsprechen könne, weshalb eine entsprechende Lokalisierung der Standards nötig war. Die Hualong-One-Standards, deren Einführung bis 2020 vorgesenen war, sollten daher die führenden Standards in der Volksrepublik China werden und auch auf importierte Reaktoranlagen angewendet werden. Hinzu kam Druck von allen Seiten in der Volksrepublik China den Hualong One den importierten und lokalisierten Varianten des AP1000 vorzuziehen. Dies erforderte allerdings die Baubereitschaft des Standarddesigns.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_10-05-2017&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае пытаются объединить разные версии реактора &amp;quot;Hualong One&amp;quot;&#039;&#039;, 10.05.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/05/10/75617 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109065047/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/05/10/75617 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_26-04-2017&amp;quot;&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;China: The Impact of Hualong-One Standardization&#039;&#039;, 26.04.2017. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7d1-de4c-a17b-e7d3b7570000 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109065039/https://www.energyintel.com/0000017b-a7d1-de4c-a17b-e7d3b7570000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 14.&amp;amp;nbsp;August 2017 wurde die Standardisierung des Designs zur Stärkung des Exportmarktes und Beschleunigung von Kernkraftwerksbauten seitens des Staates genehmigt. Darüber hinaus wurde vereinbart das geistige Eigentum des Designs vollständig an ihr Tochterunternehmen Hualong International Nuclear Power Technology Company zu übertragen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Chinese companies under pressure to standardise Hualong One&#039;&#039;, 20.08.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newschinese-companies-under-pressure-to-standardise-hualong-one-5904356/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109055729/https://www.neimagazine.com/news/newschina-prepares-for-nuclear-exports-4843154/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ende März 2018 verkündete die China National Nuclear Corporation und die China General Nuclear, dass das generelle Design des Standarddesigns des Hualong One abgeschlossen sei und die erste Anlage dieses Typs am Standort [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]] der China National Nuclear Corporation errichtet wird.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае объявлено об унификации различных вариантов реактора &amp;quot;Дракон&amp;quot;&#039;&#039;, 17.04.2018. [https://www.atomic-energy.ru/news/2018/04/17/85026 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109072439/https://www.atomic-energy.ru/news/2018/04/17/85026 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im November 2019 kündigten die beiden Versorger an, die Entwicklung des Hualong One aus ihren Unternehmen auslagern zu wollen und diese vollständig in der Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation, inklusive der Patente und Lizenzen, zusammenzufassen. Hintergrund war unter anderem die Aufnahme des Hualong One in die &#039;&#039;„Belt and Road“&#039;&#039; Initiative des Staates, weitläufig bekannt als &#039;&#039;„neue Seidenstraße“&#039;&#039;. Die Aufnahme erfolgte insbesondere durch das seitens des Staates geschaffene aktive Unterstützung des Designs, insbesondere durch den Ministerpräsidenten Li Keqiang und den Präsidenten Xi Jingping. Durch diese Unterstützung untersteht die gewährleistete Weiterentwicklung des Designs nunmehr stärker dem Staat als zuvor, womit die China National Nuclear Corporation und die China General Nuclear zu einer vollständigen Zusammenarbeit aufgefordert werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае будет создана объединённая компания для продвижения проекта Hualong One&#039;&#039;, 06.11.2019. [https://www.atomic-energy.ru/news/2019/11/06/98835 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109081203/https://www.atomic-energy.ru/news/2019/11/06/98835 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Übertragung der Lizenzrechte an das Unternehmen hängt auch damit zusammen, dass im Hualong-One-Konsortium die China General Nuclear eine schlechtere Position hatte als die China National Nuclear Corporation. Dies liegt daran, dass im Design einige technische Konstruktionen eingesetzt werden, deren Lizenzrechte bei der China National Nuclear Corporation liegen. Dies bedeutete, dass für jeden gebauten Hualong One der China General Nuclear entsprechende Lizenzgebühren an die China National Nuclear Corporation bis zu diesem Zeitpunkt anfielen. Dies betrifft alle Exportprojekte, als auch Bauten im chinesischen Inland.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 27.&amp;amp;nbsp;November 2020 ging Fuqing&amp;amp;nbsp;5 als erster Hualong One ans Netz. Seitens der Volksrepublik China wurde dies als großes Signal kommuniziert, dass man das Monopol von ausländischen Unternehmen damit in der Volksrepublik gebrochen habe. Hinsichtlich seiner Lokalisierung beträgt der Anteil der aus chinesischer Fertigung gelieferten Komponenten an diesem ersten Demonstrationsblock jedoch nur 85&amp;amp;nbsp;%.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Grid connection for China’s first Hualong One&#039;&#039;, 30.11.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newsgrid-connection-for-chinas-first-hualong-one-8384881/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109083202/https://www.neimagazine.com/news/newsgrid-connection-for-chinas-first-hualong-one-8384881/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als Demonstrationsprojekt und Basisprojekt für alle folgenden Standardblöcke des Hualong One wurde das Kernkraftwerk Fuqing 2022 als zentrale Ausbildungsbasis für die Schulung von Personal erweitert und mit einem Schulungszentrum versehen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;全国唯一！华龙一号核电机组实训基地启用&#039;&#039;, 22.03.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/29779.html Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109083837/https://www.cnnpn.cn/article/29779.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bisher erfolgte die Ausbildung von Personal seit 1999 in der Volksrepublik China ausschließlich im [[Kernkraftwerk Tianwan]], das fast die komplette Arbeiterschaft der chinesischen Kernkraftwerke ausgebildet hat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Mai 2021 hat das Entwicklungsteam die Entwicklung für die Hualong One Standardisation Demonstration abgeschlossen. Augenmerk wurde insbesondere auf die Standardisierung der Komponentenherstellung, des Hochbaus der Anlage und der Inbetriebnahme gelegt. Dabei wurde sowohl eine Dokumentation in Chinesisch wie auch eine englischsprachige Version für den Exportmarkt erstellt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;“华龙一号”国家重大工程标准化示范专题组成果验收会成功召开&#039;&#039;, 19.05.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/24477.html Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109085539/https://www.cnnpn.cn/article/24477.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 28.&amp;amp;nbsp;November 2024 ging mit [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou&amp;amp;nbsp;1]] nach einer Bauzeit von 61&amp;amp;nbsp;Monaten der erste Block des Fusions-Projekts ans Netz&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;并网发电！华龙一号+1&#039;&#039;, 28.11.2024. [https://www.cnnpn.cn/article/44751.html Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250123092852/https://www.cnnpn.cn/article/44751.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und wurde am 1.&amp;amp;nbsp;Januar 2025 in den kommerziellen Betrieb überführt. Bei dem Block handelt es sich um die erste Serienanlage des Typs Hualong One.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;华龙一号漳州核电1号机组投入商运&#039;&#039;, 01.01.2025. [https://www.cnnpn.cn/article/45724.html Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250123093204/https://www.cnnpn.cn/article/45724.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Designoptimierung Hualong One 2.0 ===&lt;br /&gt;
Auf Basis der Erfahrungen beim Bau der Blöcke Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und Zhangzhou&amp;amp;nbsp;1 hat die China Nuclear Power Engineering Company eine Designoptimierung der nuklearen Insel des Hualong One ausgearbeitet. Unter Beibehaltung sämtlicher Designrichtlinien und Sicherheitsziele, die bei den vorherigen Hualong-One-Varianten festgelegt wurden, ist der Fokus auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz gelegt worden um den Bau von neuen Modellen wirtschaftlich zu optimieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Dadurch diese optimierte Variante vollständig als dreidimensionales Modell entwickelt wurde und auch so geliefert wird, ist es möglich Bautechnologien leichter zu optimieren, zu ändern und Konstruktionen schneller anzupassen. Die Resultate können anhand eines digitalen Zwillings simuliert werden, sodass komplexe Bau- und Installationsprozesse vor der Durchführung auf der Baustelle zunächst vollständig am digitalen Zwilling verzifiziert werden können. Die Konstruktion des optimierten Designs sieht neben einer wesentlich kompakteren nuklearen Insel eine wesentlich stärkere Modularisierung vor, sodass rund 70&amp;amp;nbsp;% der Schweißarbeiten außerhalb des Reaktorblocks erfolgen können, wodurch die Anzahl der Schweißnähte vor Ort erheblich reduziert und damit die Bauzeit der Gesamtanlage erheblich reduziert wird. Die Kompaktierung der Anlage wurd vornehmlich durch eine Neuanordnung der Hilfssysteme erreicht, sowie die Platzierung des passiven Wärmeabfuhrsystems auf dem Containment anstatt an dessen Seite. Die erste Demonstrationsanlage des optimierten &#039;&#039;Hualong One 1.5&#039;&#039; sind die Blöcke [[Kernkraftwerk Jinqimen|Jinqimen&amp;amp;nbsp;1 und 2]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;&amp;gt;Xing Ji, u.a.: &#039;&#039;Continuous Improvement of HPR1000 and Outlook on PWR Technology&#039;&#039;, 08.08.2024. [https://yznkxjs.xml-journal.net/article/exportPdf?id=22be91d0-2e6b-4497-96ad-47961f328afa Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250123095305/https://yznkxjs.xml-journal.net/article/exportPdf?id=22be91d0-2e6b-4497-96ad-47961f328afa Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis zum Jahr 2025 haben die China National Nuclear Corporation und auch die China General Nuclear die Entwicklung eines verbesserten Standardtyps vorangetrieben und zu einer Vorbaureife weiterentwickelt. Der &#039;&#039;Hualong One&amp;amp;nbsp;2.0&#039;&#039; wird erneut als Fusionsprojekt ausgeführt und wird erstmals als Block&amp;amp;nbsp;3 und 4 im Kernkraftwerk Jinqimen und Block&amp;amp;nbsp;5 und 6 im [[Kernkraftwerk Taipingling]] ausgeführt. Im Gegensatz zur vorheringen Standardvariante, die als &#039;&#039;Hualong One&amp;amp;nbsp;1.0&#039;&#039; rebranded wurde, ist die nukleare Insel des Hualong One&amp;amp;nbsp;2.0 neu angeordnet und die Gebäudestrukturen stark an den Entwürfen für den Hualong Two angelehnt. Darunter fällt auch der Verzicht auf das sekundäre Containment und die Verlagerung der passiven Kühlung vom Reaktorgebäude auf die seitlichen Dächer der Hilfsanlagengebäude.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UVP_siting_Jinqimen-3-4&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;浙江金七门核电厂 3、4 号机组 环境影响报告书（选址阶段）&#039;&#039;, August 2025. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202511/W020251112390086086971.pdf Abgerufen] am 16.01.2026. ([https://web.archive.org/web/20251213223328/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202511/W020251112390086086971.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;中广核广东太平岭核电厂三期工程环境影响报告书（选址阶段）&#039;&#039;, November 2025. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202512/W020251208631783717454.pdf Abgerufen] am 09.120.2025. ([https://web.archive.org/web/20251209220455/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202512/W020251208631783717454.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Weiterentwicklung ===&lt;br /&gt;
Bei der Weiterentwicklung des Hualong One, auch innerhalb der Baulinie zu einem verbesserten Hualong-One-Design, soll vornehmlich die Kostenseite beachtet werden, ohne Abstriche an der Sicherheit zu machen. Der erste Punkt umfasst bessere Betriebsparameter, damit eine höhere thermische Reaktorleistung bei verbessertem Neutronenfluss erreicht werden kann, und ein optimiertes Hydraulikdesign. Hierbei sollen allerdings keine Abstriche bei der mit dem Hualong One bereits erfolgten thermischen Sicherheitsmarge gemacht und die Fertigung der Komponenten nicht komplexer werden. Die zweite Maßnahme betrifft die Optimierung der technischen Designmerkmale. Die generellen Prinzipien des Einzelfehlers und der Redundanzen soll beibehalten werden, gleichzeitig die Anzahl der Sicherheitssysteme allerdings reduziert werden. Ebenfalls soll auf eine gemeinsame Haupteinspeisung der Sicherheitssysteme verzichtet werden, sodass ein Fehler mit gemeinsamer Ursache umgangen werden kann. Der dritte Punkt umfasst die Designerweiterungskriterien für Unfallabläufe, die, um eine übermäßige Redundanz von Systemen zu vermeiden und die Systemschwächen einzelner Systeme zu reduzieren, genauer ausgearbeitet werden sollen. Der vierte Punkt umfasst die Eliminierung des Doppelcontainments und der Einsatz eines einfachen Containments, ohne die Resistenz gegen interne und externe Ereignisse einzuschränken (darunter auch die Auslegung gegen den Absturz eines großen kommerziellen Flugzeugs). Der fünfte Punkt umfasst eine verbesserte Stromversorgung der Anlage, um innerhalb der Sicherheitsanforderungen eine übermäßige Zahl an Redundanzen abzubauen. Die postulierten Kosten für solch ein Hualong-One-Design sollen rund 5&amp;amp;nbsp;% niedriger liegen als bei den ersten Serienblöcken.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bereits im Jahr 2015 kündigte Zhang Luqing, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Wissenschafts- und Technologieausschusses der China National Nuclear Corporation, die Entwicklung eines Hochleistungsreaktor an mit dem Namen &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinwen_02-07-2015&amp;quot;/&amp;gt; (vereinzelt &#039;&#039;ACP1600&#039;&#039;) mit einer Leistung von 1500 bis 1600&amp;amp;nbsp;MW und vier anstatt drei Primärschleifen.&amp;lt;ref&amp;gt;国防科技工业: &#039;&#039;知识产权转化目录&#039;&#039;, 2018. Seite 4. [https://www.cnipa.gov.cn/2018-07/20180718103144625332.pdf Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115080116/https://www.cnipa.gov.cn/2018-07/20180718103144625332.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;电力科技网: &#039;&#039;核能综合利用技术创新高峰论坛暨核能清洁供热研讨会&#039;&#039;, 26.01.2021. [http://www.eptchina.com/news/report202101263503.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115080103/http://www.eptchina.com/news/report202101263503.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieser sollte ebenfalls Standardisiert sein und langfristig den Export der Atomwirtschaft der Volksrepublik China weiter beflügeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinwen_02-07-2015&amp;quot;&amp;gt;中国政府网: &#039;&#039;中国新闻网：李克强“代言”助中国核电“造船出海”&#039;&#039;, 02.07.2015. [http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/02/content_2889139.htm Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109092159/http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/02/content_2889139.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Oktober 2020 wurde die Entwicklung des CAP1400 der State Power Investment Corporation abgeschlossen, womit für die Volksrepublik China ein weiteres Reaktordesign zur Verfügung stand, das mit vollständigen chinesischen Eigentumsrechten auch exportiert werden kann.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China completes development of CAP1400&#039;&#039;, 01.10.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-development-of-cap1400-8160701/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090110/https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-development-of-cap1400-8160701/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als Reaktion darauf kündigte ein halbes Jahr später am 14.&amp;amp;nbsp;April 2021 die China National Nuclear Corporation an, bis 2024 einen &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039; baureif entwickeln zu wollen, der mit reduzierten Baukosten von 13.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro installiertem Kilowatt (1990&amp;amp;nbsp;Dollar/kW) bessere wirtschaftliche Parameter als der Hualong One mit 17.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro installiertem Kilowatt aufweisen soll. Zusätzlich sollte die Konstruktion ohne Abstriche an der Sicherheit und ohne signifikanten Abweichungen in der Technologie von der des Hualong One vereinfacht werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае будет создана объединённая компания для продвижения проекта Hualong One&#039;&#039;, 06.11.2019. [https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/15/113365 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090457/https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/15/113365 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China to begin construction of Hualong Two in 2024&#039;&#039;, 15.04.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090646/https://www.neimagazine.com/news/newschina-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Hualong Two soll den verbesserten Dampferzeuger des Typs ZH-J60 nutzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;kknews_19-07-2019&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;核能科技獎丨自主創新勇攀高峰核電蒸汽發生器自主研發創新團隊&#039;&#039;, 19.07.2019. [https://kknews.cc/science/8vogmye.html Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://archive.is/Fn3JZ Archivierte Version] bei [https://archive.is Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis 2024 hat ich die Entwicklung des Hualong Two auf den Reaktorkern und dessen Leistungssteigerung fokussiert. Die anvisierte Zielleistung liegt bei 1350&amp;amp;nbsp;MW. Entsprechend der Leistungsstufe soll er als &#039;&#039;HPR1300&#039;&#039; vermarktet werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_22-12-2023&amp;quot;&amp;gt;China Nuclear Energy Association: &#039;&#039;华龙一号”177 堆芯特征与 “华龙二号”设想&#039;&#039;, 22.12.2023. [https://www.china-nea.cn/site/content/44380.html Abgerufen] am 27.06.2024. ([https://web.archive.org/web/20240627161315/https://www.china-nea.cn/site/content/44380.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zum Hualong One wurde die aktive und passive Sicherheit des Hualong Two optimiert, sodass die Abhängigkeit von aktiven Sicherheitssystemen zugunsten von passiven Sicherheitssystemen verlagert wurde. Die Bautechnologie der Anlage vollständig digitalisiert und modularisiert für eine anvisierte Bauzeit von 48&amp;amp;nbsp;Monaten. Dies resultiert vornehmlich aus der vollständigen Modularierung der Anlage.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Technik ==&lt;br /&gt;
Das zentrale Reaktorsystem des Hualong One ist bei allen vermarkteten Varianten identisch, lediglich Details des Kernaufbaus und einzelne Komponenten von verschiedenen Herstellern unterscheiden sich, bedingt durch die Zuliefererkette der Unternehmen. Die Zusammensetzung der Sicherheitssysteme unterscheiden sich zwar in ihrer Zahl und ihrem Aufbau, nicht jedoch in ihrer Auslegung. Basis für die technischen Angaben dieses Artikels ist der UK-HPR1000, mit Besonderheiten für einzelne Unterversionen, falls vorhanden, ergänzend genannt. Die Anlage ist schematisch als Einzelblockanlage entworfen und ist in zwei Teile geteilt: Den nuklearen Teil, insbesondere das Volldruckcontainment mit dem Reaktordruckbehälter, dem Primärkreislauf und dem externen Abklingbecken, sowie den konventionellen Teil mit der Maschinenhalle, in der sich Dampfturbine, Kondensator sowie die sekundären Auskopplungsmöglichkeiten für Fern- und Prozesswärme befinden. Der Hualong One wird als Reaktormodell mit fast vollständigen geistigen Eigentumsrechten seitens der Volksrepublik China beworben. Insgesamt sind im Design 716&amp;amp;nbsp;Patente mit Rechten in der Volksrepublik China im Einsatz, sowie 80&amp;amp;nbsp;Patente aus dem Ausland, mehr als 100&amp;amp;nbsp;Marken aus dem Ausland, 125&amp;amp;nbsp;Patente im Softwarebereich und mehr als 1500&amp;amp;nbsp;Dokumente über Innovationen in der Kerntechnik verfasst.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-03-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_2021&amp;quot;&amp;gt;Ji Xing: &#039;&#039;Technology and management innovation of the first-of-a-kind (FOAK) demonstration project — HPR1000&#039;&#039;, Springer 2021.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kreisprozess ===&lt;br /&gt;
Das Kühlmittel Wasser wird in den drei Primärschleifen unter einem Druck von {{Konvert|15.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar über die drei kalten Stränge, welche einen Innendurchmesser von 760&amp;amp;nbsp;mm besitzen, in den Reaktordruckbehälter geleitet und strömt dort die Innenwand entlang im sogenannten Downcomer nach unten. Am Boden wird die Flussrichtung umgekehrt, sodass der Kern von unten durchströmt wird, und sich das Wasser von etwa 289,5&amp;amp;nbsp;°C auf ungefähr 324,5&amp;amp;nbsp;°C aufheizt. Von dort aus fließt es über die drei heißen Stränge der Loops durch die Rohrleitungen mit ebenfalls 760&amp;amp;nbsp;mm Innendurchmesser durch die Heizrohre der drei vertikalen Dampferzeuger, welche als Rohrbündelwärmeübertrager ausgelegt sind. Nach der Wärmeübertragung wird das Kühlmittel jedes Kreislaufes mit einer Kreiselpumpe zurück in den Reaktorkern gepumpt. Um den Druck in den Kreisläufen zu halten, besitzt einer der Loops einen Druckhalter, welcher sich zwischen der Heißseite und dem Dampferzeuger im dritten Loop befindet. Der Massenstrom durch den Kern beträgt bei einer Nennleistung von 3190&amp;amp;nbsp;MWth etwa 67320&amp;amp;nbsp;m&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;/h.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Primärkreislauf hat nur die Aufgabe, die Wärme des Kernreaktors an einen sekundären Wasserkreislauf abzugeben, welcher als Clausius-Rankine-Kreisprozess ausgeführt ist. In den drei Dampferzeugern wird dabei Sattdampf bei {{Konvert|6.8|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar Druck und etwa 280,9&amp;amp;nbsp;°C erzeugt, welcher über drei Leitungen über redundante Sicherheitsventile aus dem Containment in das Maschinenhaus und dort in die Dampfturbine strömt, wo der Turbosatz elektrische Energie erzeugt. Dabei wird der Dampf nach dem Durchströmen der Hochdruckturbine in zwei parallele Wasserabscheider-Zwischenüberhitzer geleitet, um danach, je nach Turbinentyp, in die zwei oder drei Niederdruckturbinen eingespeist zu werden. Kondensatpumpen fördern das Kondensat aus dem Kondensator in den Speisewasserbehälter über eine Niederdruck-Vorwärmstrecke, bevor es in einen Entgaser fließt. Dieser wird von den Wasserabscheidern bespeist. Danach wird das Wasser von der Speisewasserpumpe des jeweiligen Dampferzeugers durch den Hochdruck-Speisewasservorwärmer gepumpt, welcher von den Zwischenüberhitzern mit Restwärme versorgt wird. Danach wird es mit 226 bis 228&amp;amp;nbsp;°C in den Dampferzeuger gespeist und der Kreislauf beginnt von vorne. Die Speisewasserpumpen sind elektrisch betrieben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:800px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Hualong Schema.svg|800px|center&lt;br /&gt;
circle   429.4  768 55   [[#XXX|Hauptumwälzpumpe]]&lt;br /&gt;
circle   725.1 504 55   [[#XXX|Hauptumwälzpumpe]]&lt;br /&gt;
circle   351.5 375 55   [[#XXX|Hauptumwälzpumpe]]&lt;br /&gt;
rect   660 620   740 840   [[#XXX|Druckhalter]]&lt;br /&gt;
circle   315.4 875.4 75   [[#XXX|Dampferzeuger]]&lt;br /&gt;
circle   875 549 75   [[#XXX|Dampferzeuger]]&lt;br /&gt;
circle   315.4 222.6 75   [[#XXX|Dampferzeuger]]&lt;br /&gt;
circle   499.8 550 100   [[#XXX|Reaktor]]&lt;br /&gt;
poly   1820 250   1940 320   2060 250   2060 450   1940 380   1820 450   [[#XXX|Hochdruckturbine]]&lt;br /&gt;
poly   2160 200   2310 320   2460 200   2460 500   2310 380   2160 500   [[#XXX|Niederdruckturbine]]&lt;br /&gt;
poly   2560 200   2710 320   2860 200   2860 500   2710 390   2560 500   [[#XXX|Niederdruckturbine]]&lt;br /&gt;
circle   3034.2 350 75   [[#XXX|Generator]]&lt;br /&gt;
circle   2310.2 725 75   [[#XXX|Kondensator]]&lt;br /&gt;
circle   2710.2 725 75   [[#XXX|Kondensator]]&lt;br /&gt;
rect   2285 790   2335 850   [[#XXX|Kondensator]]&lt;br /&gt;
rect   2685 790   2735 850   [[#XXX|Kondensator]]&lt;br /&gt;
circle   2110.1 1000 50   [[#XXX|Kondensatpumpe]]&lt;br /&gt;
rect   1860 950   1960 1050   [[#XXX|Speisewasservorwärmstrecke]]&lt;br /&gt;
rect   1160 950   1260 1050   [[#XXX|Speisewasservorwärmstrecke]]&lt;br /&gt;
circle   1660 675 75   [[#XXX|Entgaser mit Speisewasserbehälter]]&lt;br /&gt;
rect   1635 550   1685 610   [[#XXX|Speisewasserbehälter mit Entgaserdom]]&lt;br /&gt;
circle   1510.1 1000 50   [[#XXX|Speisewasserpumpe]]&lt;br /&gt;
desc bottom-left&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Vereinfachtes Pinzipschaltbild des Hualong ohne Nebensysteme. Beschreibung per mouseover.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Reaktordruckbehälter ====&lt;br /&gt;
Der Reaktordruckbehälter des Hualong One hat wie jeder Reaktordruckbehälter die Sicherheitsaufgabe die Steuerstabantriebe in Position zu halten um die Reaktivitätskontrolle zu beherrschen, den Reaktorkern mit den Kerneinbauten in Position zu halten um die Kühlung zu gewährleisten, als zweite Sicherheitsbarriere zu dienen um den hohen Druck und Temperatur des Primärkreislaufs mit Einschluss der radioaktiven Substanzen während der gesamten garantierten Standzeit von 60&amp;amp;nbsp;Jahren zurückzuhalten, sowie einen Zugang für Messinstrumente vorzuhalten, um die Funktion des Primärkreislaufs zu regeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Konstruktive Merkmale zu den vorherigen Baulinien sind Änderungen einiger Konstruktionen des Reaktordruckbehälters und dessen An- und Einbauten. Dies beinhaltet unteranderem:&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Kombination des unteren Kerngitters und der Kernträgerplatte zu einem Bauelement.&lt;br /&gt;
* Eliminierung von Durchführungen von Messinstrumenten durch den Reaktordruckbehälterboden.&lt;br /&gt;
* Zusätzliche Beschichtung der Bauteile mit einer Reflektionsschicht um die Zuverlässigkeit der Komponenten vor Korrosion zu erhöhen.&lt;br /&gt;
* Optimierung (Verkleinerung) der unteren Kammer des Reaktors, um einen Hydraulikpuffer zu schaffen (erreicht durch Kombination des Kerngitters und der Kernträgerplatte).&lt;br /&gt;
* Konstruktive Änderung des Strömungsverteilers, um eine gleichmäßigere Strömungsverteilung am Kerneintritt zu schaffen.&lt;br /&gt;
* Doppelklauen für die Zahnstangengetriebe der Steuerstabmotoren, um deren Belastung zu reduzieren und damit die Standzeit zu verlängern.&lt;br /&gt;
* Kapselung des Steuerstabantriebs in eigene druckfeste Gehäuse, wodurch bei Leckage durch die Druckbehälterdeckeldurchführung das Wasser aus dem Primärkreislauf zurückgehalten wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zusätzlich zu den genannten Maßnahmen wurde das Wasserinventar im Reaktorkern zwischen Eintrittsieb und oberen Ende des Reaktorkerns vergrößert. Hierdurch soll ein besseres Verhalten des Reaktors bei einem Kühlmittelverluststörfall durch Vorhalten größerer Wassermengen erreicht werden, wodurch vor Freilegen des Kerns die Karenzzeit erhöht wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_ARIS_2020&amp;quot;&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Advanced Large Water Cooled Reactors&#039;&#039;, 2020. Seite 14, 15. [https://aris.iaea.org/Publications/20-02619E_ALWCR_ARIS_Booklet_WEB.pdf Abgerufen] am 30.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221130172846/https://aris.iaea.org/Publications/20-02619E_ALWCR_ARIS_Booklet_WEB.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Reaktordruckbehälter besteht als Einschluss aus praktisch zwei Bauteilen: Den eigentlichen Schmiedebehälter mit den Kerneinbauten und den Reaktorkern, sowie den Reaktordruckbehälterdeckel mit seinen Durchführungen. Der Druckbehälterdeckel ist ein einzelner geschmiedeter halbkugelförmiger Dom mit einem Flansch, der mit den eigentlichen Schmiedebehälter mit 58&amp;amp;nbsp;Bolzen, Muttern und Unterlegscheiben verschraubt wird. Der Druckbehälterdeckel hat 61 bis 69 Durchführungen (je nach Version) für die Steuerstabantriebe, sowie 12&amp;amp;nbsp;Durchführungen für die Messinstrumente im Reaktorkern, sowie ein Entlüftungsrohr um Gase abzuführen. Die Durchführungen für die Steuerstabmotoren besitzen eine Adapterhülse aus Inconel&amp;amp;nbsp;690, die mit dem Druckbehälterdeckel von innen verschweißt sind, um eine Abdichtung zu erreichen. Der gesamte Deckel ist mit einem Korrosionsschutz aus Edelstahl ausgekleidet. Um den Deckel exakt in Position mit den Kerneinbauten horizontal zu positionieren, gibt es vier Ausrichtungsstifte an der Unterseite des Druckbehälterdeckels. Die Dichtheit des Druckbehälters und des Deckels wird durch die kraftschlüssige Verbindung der beiden Bauteile durch die Verschraubung gewährleistet, sowie mit zwei C-Ringdichtungen, die in zwei Nuten des Schmiedebehälters positioniert sind.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Reaktorschmiedebehälter hat einen Innendurchmesser von 4340&amp;amp;nbsp;mm und ist ein aus mehreren Teilen geschmiedeter Behälter mit einem halbkugelförmigen Boden und 6&amp;amp;nbsp;Anschlüssen für die DN&amp;amp;nbsp;750-Leitungen des Primärkreislaufs. Der gesamte Druckbehälter ist innen mit einer Edelstahlbeschichtung zum Korrosionsschutz plattiert. An der oberen Seite des Druckbehälters, die als Flansch für den Druckbehälterdeckel ausgelegt ist, gibt es insgesamt 58&amp;amp;nbsp;Gewindebohrungen für die Verschlussbolzen, von denen drei Bohrungen für Führungsstangen für die Montage des Druckbehälterdeckels genutzt werden können. Um unteren Bereich des Druckbehälters gibt es einen 360&amp;amp;nbsp;° umlaufenden Stützring mit vier rechteckigen Schlitzen für die Fixierung der Position, für die Installation der Kerneinbauten. Auf mittlerer oberer Höhe befinden sich die sechs Durchführungen für die Primärkreisleitungen, abwechselnd ein Anschluss für den heißen und den kalten Strang. Die jeweils zusammengehörenden heißen und kalten Stränge eines Loops sind im Winkel von 50&amp;amp;nbsp;° nebeneinander angeordnet und sind mit einem mittigen Maß von 120&amp;amp;nbsp;° jeweils voneinander versetzt über den gesamten Umfang für alle drei Loops. Die Anschlüsse für die Loopleitungen sind aus einem austenitischen Edelstahl des Typs Z2CND18-12 mit einem kontrollierten Stickstoffanteil an den Reaktordruckbehälter geschweißt und dienen als Anschweißpunkt für die Primärkreisleitungen. Um eine hohe Qualität der Schweißstelle zwischen den Loopleitungen und dem Druckbehälter zu gewährleisten sind die Stoffe aus einem ähnlichen Material. Gleichzeitig dienen die Primärkreislaufstutzen als Aufhängung für den Reaktordruckbehälter, weshalb diese an der Unterseite eine speziell geschmiedete Form haben. Dazu wird als separates Bauteil vor dem Einbau des Reaktordruckbehälters ein Stützring im Reaktorschacht installiert. Der Stützring ist so ausgelegt, dass er die radiale Ausdehnung des Druckbehälters während des Betriebs zulassen kann. Bei Erdbeben mit hoher Querbeschleunigung begrenzt der Stützring die Bewegung der Komponenten, um ein Abreißen von Loopleitungen zu verhindern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Reaktordruckbehälter und Druckbehälterdeckel ist aus Stahl des Typs 16MND5 gefertigt und mit 7&amp;amp;nbsp;Millimeter austenitischen Stahl plattiert. Der Stützring des Reaktordruckbehälters und die Adapter im Druckbehälterdeckel ist aus einem Stahl (Inconel&amp;amp;nbsp;690) der Güteklasse NC&amp;amp;nbsp;30&amp;amp;nbsp;Fe. Alle Materialien sind nach Anforderung der {{Akronym|ASME|American Society of Mechanical Engineers}} nach den RCC-M-Vorschriften ausgelegt, weshalb auch das entsprechende Füllermaterial für die Schweißnähte nach diesen Kriterien gewählt wurde. Für den Druckbehälter und hochlegierte Stähle wird ein Füllermaterial nach den Anforderungen RCC-M&amp;amp;nbsp;S5000 gewählt, die Kontrolle erfolgt nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2000. Für die niedriglegierten Stähle wird das Schweißnahtmaterial nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2820 und RCC-M&amp;amp;nbsp;S2830 bestimmt. Für die meisten Schweißnähte wird als Füllmaterial ERNiCrFe-7 und E&amp;amp;nbsp;NiCrFe-7 (beides Nickel-Chrom-Eisen-Legierung) nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2981 oder RCC-M&amp;amp;nbsp;S2986 gewählt. Für die Korrosionsplattierungen wird als Füllmaterial 309L nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2930 oder RCC-M&amp;amp;nbsp;S2970 verwendet, oder aber 308L nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2920 oder RCC-M S2960. Die Wahl des Füllermaterials liegt im Zusammenhang mit dem geringen Kobaltanteil, der bei längerer Bestrahlung aktiviert werden würde. Der Kobalt-Anteil liegt daher in den Füllmaterialien für die Schweißnähte bei nicht mehr als 0,06&amp;amp;nbsp;%. Die Schmiederinge, sowie die Druckbehälterhalbkugeln des Deckels und des Druckbehälterbodens werden nach dem qualifizierten Produktionsprozess der ASME-Vorschrift RCC-M&amp;amp;nbsp;M140 gegossen und gefertigt. Dieser Produktionsprozess gewährleitet eine striktere Herstellung des Reaktordruckbehälters mit möglichst niedrigem Anteil von Kupfer, Phosphor, Schwefel und Kobalt, die allesamt bei hohem Anteil die Neutronenversprödung oder Aktivierung des Reaktordruckbehälters beschleunigen können. Die fertigen Schmiederinge des Druckbehälters werden durch ein Engspalt-Durchschweißverfahren mit einem niedrig legierten Füllermaterial miteinander verschweißt. Die zerstörungsfreie Prüfung des Druckbehälters erfolgt nach der Fertigung durch die ASME-Vorschriften RCC-M nach dem Unterpunkt M und MC. Zusammengesetzt wird der Druckbehälter aus sechs Schmiedestücken mit fünf Schweißnähten, der Deckel aus zwei Schmiedestücken mit einer Schweißnaht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei dem Reaktorstahl des Typs 16MND5 handelt es sich um einen französischen Stahl, der in den Reaktoren des Typs [[Framatome M310]], [[Paluel 4-Loop]] und [[Nouveau 4]] verwendet wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Es ist eine abgewandelte Form des amerikanischen ASTM&amp;amp;nbsp;A508&amp;amp;nbsp;CI-3-Stahls. Entwickelt wurde der Stahl von der Schmiede Le Creusot. Der Stahl wird nach dem Härten durch Abschrecken im Wasser zweimal hintereinander für je 4&amp;amp;nbsp;Stunden und 40&amp;amp;nbsp;Minuten auf 865 bis 895&amp;amp;nbsp;°C erhitzt. Der Stahl wird anschließend für 7&amp;amp;nbsp;Stunden und 30&amp;amp;nbsp;Minuten bei 630 bis 645&amp;amp;nbsp;°C erholt. Danach wird der gefertigte Druckbehälter mit der Umgebungsluft auf Umgebungstemperatur abgekühlt. Zum Spannungsarmglühen wird der Druckbehälter für weitere 8&amp;amp;nbsp;Stunden bei 610&amp;amp;nbsp;°C geglüht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9780803134720&amp;quot;&amp;gt;Mark Kirk, u.a.: &#039;&#039;Predictive Material Modeling: Combining Fundamental Physics Understanding, Computational Methods and Empirically Observed Behavior&#039;&#039;, ASTM International, 2004. ISBN 9780803134720. Seite 104, 105.&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Dichtheit und Integrität des Reaktordruckbehälters wird werksseitig getestet mit einem Druck von {{Konvert|24.6|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar bei einer Temperatur von 343&amp;amp;nbsp;°C (Auslegungstemperatur) +30&amp;amp;nbsp;°C, wobei der Auslegungsdruck bei {{Konvert|17.13|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar liegt und der Betriebsdruck bei {{Konvert|15.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar. Der Druckbehälter des Hualong One ist für eine garantierte Standzeit von 60&amp;amp;nbsp;Jahren konzipiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Daten des eingesetzten Stahls können aus der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9780803134720&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;IAEA-TECDOC-1556 - Assessment and Management of Ageing of Major Nuclear Power Plant Components Important to Safety: PWR Pressure Vessels&#039;&#039;, 2007. Seite 17. [https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1556_web.pdf Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126222736/https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1556_web.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;J. May, u.a.: &#039;&#039;FP7 project LONGLIFE: Treatment of long-term irradiation embrittlement effects in RPV safety assessment&#039;&#039;. Seite 4. [https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/43/070/43070846.pdf Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126222939/https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/43/070/43070846.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Juichi Fukakura, u.a.: &#039;&#039;Effect of thermal aging on fracture toughness of RPV steel☆&#039;&#039;, 1993. Seite 423. [https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/002954939390037A Abrufen]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Stahlsorte&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;11&amp;quot; | Maximalwert w.t.% (nach RCC-M)&amp;lt;br/&amp;gt;Standardwerte w.t.%&amp;lt;br/&amp;gt;Minimalwert w.t.%&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Bruchdehnung&amp;lt;br/&amp;gt;A&amp;amp;nbsp;%&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Höchsthärte&amp;lt;br /&amp;gt;h&amp;lt;sub&amp;gt;max&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Sprödbruchanfangstemperatur&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Neutronenflussresistenz&amp;lt;br /&amp;gt;Neutronen/cm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Standzeit&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! {{Akronym|C|Kohlenstoff}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Si|Silizium}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Mn|Mangan}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|P|Phosphor}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|S|Schwefel}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Cr|Chrom}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Mo|Molybdän}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Ni|Nickel}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Cu|Kupfer}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Al|Aluminium}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|V|Vanadium}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 16MND5&lt;br /&gt;
| 0,220&amp;lt;br/&amp;gt;0,159&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,30&amp;lt;br/&amp;gt;0,24&amp;lt;br/&amp;gt;0,10&lt;br /&gt;
| 1,60&amp;lt;br/&amp;gt;1,37&amp;lt;br/&amp;gt;1,15&lt;br /&gt;
| 0,020&amp;lt;br/&amp;gt;0,005&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,015&amp;lt;br/&amp;gt;0,008&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,25&amp;lt;br/&amp;gt;0,17&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,57&amp;lt;br/&amp;gt;0,50&amp;lt;br/&amp;gt;0,43&lt;br /&gt;
| 0,80&amp;lt;br/&amp;gt;0,70&amp;lt;br/&amp;gt;0,50&lt;br /&gt;
| 0,20&amp;lt;br/&amp;gt;0,06&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,040&amp;lt;br/&amp;gt;0,023&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,03&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;0,01&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| &amp;gt;20&lt;br /&gt;
| 217&lt;br /&gt;
| -196 °C&lt;br /&gt;
| 6,9×10&amp;lt;sup&amp;gt;19&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 40 bis 80 Jahre&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Im April 2017 wurde der erste Druckbehälter eines Hualong One für [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5]] seitens China First Heavy Industries fertiggestellt.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;First Hualong One reactor vessel passes pressure tests&#039;&#039;, 10.04.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/First-Hualong-One-reactor-vessel-passes-pressure-t Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126223634/https://world-nuclear-news.org/Articles/First-Hualong-One-reactor-vessel-passes-pressure-t Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China completes tests for first Hualong One RPV&#039;&#039;, 11.04.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-tests-for-first-hualong-one-rpv-5784940/ Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126223737/https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-tests-for-first-hualong-one-rpv-5784940/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; China First Heavy Industries ist derzeit das einzige Unternehmen, dass die Reaktordruckbehälter für den Hualong One fertigt. Die Kerneinbauten werden teilweise durch Shanghai Electric gefertigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Reaktorkern =====&lt;br /&gt;
Der Reaktorkern besitzt eine aktive Höhe von 3,6576&amp;amp;nbsp;Meter bei einem äquivalenten Durchmesser von 3,23&amp;amp;nbsp;Meter und besteht aus 177&amp;amp;nbsp;Brennstoff- und 121&amp;amp;nbsp;Steuerstabbündeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Diese Anordnung wird seitens den Designern der Anlage als &#039;&#039;chinesischer Reaktorkern&#039;&#039; bezeichnet, da nach deren Aussage diese Anordnung die weltweit erste sei.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-03-2022&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;《人民日报海外版》：华龙一号中国先进核电品牌为实现“双碳”目标贡献科技力量&#039;&#039;, 21.03.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/29764.html Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116111839/https://www.cnnpn.cn/article/29764.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Tatsächlich gibt es allerdings weltweit mehrere Anlagen, die ebenfalls einen 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente fassenden Reaktorkern nutzen&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_OPEX_2009&amp;quot;/&amp;gt; und die Baulinie [[B&amp;amp;W-177]] nicht nur die gleiche Kernanordnung nutzt,&amp;lt;ref&amp;gt;Kalyua Teng, u.a.: &#039;&#039;Uncertainty Analysis of Light Water Reactor Core Simulations Using Statistic Sampling Method&#039;&#039;, April 2017. [https://www.researchgate.net/profile/Kaiyue-Zeng/publication/316656304_Uncertainty_Analysis_of_Light_Water_Reactor_Core_Simulations_Using_Statistic_Sampling_Method/links/590a033fa6fdcc4961772131/Uncertainty-Analysis-of-Light-Water-Reactor-Core-Simulations-Using-Statistic-Sampling-Method.pdf?origin=publication_detail Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116112908/https://www.researchgate.net/profile/Kaiyue-Zeng/publication/316656304_Uncertainty_Analysis_of_Light_Water_Reactor_Core_Simulations_Using_Statistic_Sampling_Method/links/590a033fa6fdcc4961772131/Uncertainty-Analysis-of-Light-Water-Reactor-Core-Simulations-Using-Statistic-Sampling-Method.pdf?origin=publication_detail Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; sondern ebenfalls die gleiche Kernhöhe von 12&amp;amp;nbsp;Fuß (3,6576&amp;amp;nbsp;Meter) aufweist, allerdings der Durchmesser mit 4&amp;amp;nbsp;Zentimetern etwas größer ist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_OPEX_2009&amp;quot;/&amp;gt; Die 4,1049&amp;amp;nbsp;Meter hohen [[Brennelement]]e im Reaktorkern setzen durch Kernreaktionen auf der aktiven Länge Wärme frei und sind in viereckigen Bündeln mit 264&amp;amp;nbsp;Brennstäben in einer 17×17-Anordnung, gefüllt mit gesinterten Urandioxidpellets, zusammengefasst. Neben den Brennstäben gibt es 24&amp;amp;nbsp;Führungsrohre für die Fingersteuerstäbe, sowie im Zentrum des Brennelements ein Instrumentierungsrohr für die Kerninstrumentierung. Je nach gefahrenen Zyklus können zwischen vier und 12&amp;amp;nbsp;Stäbe mit abbrennbaren Absorbern in das Element eingebaut werden, die sich baulich nicht unterscheiden, allerdings die Pellets aus einer Mischung aus Urandioxid mit Gadoliniumoxid bestehen um die Reaktivität der frisch geladenen Brennelemente zu kompensieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Dies betrifft allerdings nur die moderneren Kerne des Hualong One. Die Erstkerne im Kernkraftwerk Fuqing nutzten als Absorber Borosilikatglas, das allerdings einen schlechteren Einfangquerschnitt hatte und daher eine höhere Menge nötig war, um die Reaktivität für die frische Beladung zu reduzieren. Zusätzlich war das Handling der abgebrannten Absorber problematisch, die gesondert gelagert und behandelt werden mussten, weshalb nach dem Einsatz im Erstkern darauf verzichtet wurde. Dies erhöhte die Brennstoffkosten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;/&amp;gt; Die Urananreicherung der Brennstoffbündel liegt bei 1,80&amp;amp;nbsp;% bis 3,10&amp;amp;nbsp;%, die je nach gefahrenen Brennstoffzyklus variiert, jedoch zusammen mit den anderen Brennelementen im Kern immer eine frische Ladung mit einer Äquivalentanreicherung von 4,45&amp;amp;nbsp;% ergibt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Die nominale lineare Stableistung liegt bei 179,5&amp;amp;nbsp;Watt pro Zentimeter. Der maximale Entladeabbrand für die Brennstäbe liegt bei 57&amp;amp;nbsp;Gigawatttage pro Tonne Uran (GWd/tU), während der maximale Entladeabbrand für ein gesamtes Brennelement bei 52&amp;amp;nbsp;GWd/tU liegt. Die Länge eines Brennstoffzyklus des Hualong One liegt bei 18&amp;amp;nbsp;Monate.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die zentralen Parameter können sich je nach Brennstofftyp unterscheiden. Durch den an international verwendete Kerne angepassten Standard ist der Hualong One in der Lage eine Reihe verschiedener Kernbrennstoffe von verschiedenen Zulieferern zu verwenden, was die Lieferketten für den Kernbrennstoff umfangreich diversifiziert (&#039;&#039;Siehe Abschnitt [[#Kernbrennstoffe|→Kernbrennstoffe]]&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Haupteffekt, der sich durch den 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern ergibt, ist bei einer gleichbleibenden thermischen Nennleistung des Reaktorkerns und einer größeren Verteilung des Brennmaterials im Kern, eine geringere Leistungsdichte des Reaktorkerns, was den Sicherheitsaspekt erhöht und die Nachwärmeabfuhr optimiert. Dies war der eigentliche Gedanke der Entwicklung des 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kerns, der sich mit der Zeit allerdings zugunsten der Wirtschaftlichkeit etwas abgeändert hat und durch eine leicht erhöhte Leistungsdichte, jedoch geringer als in den Vorläuferanlagen der Baulinie M310 (CPR-1000) ist, sodass man im Vergleich zu diesen Anlagen sowohl einen Zugewinn an Wirtschaftlichkeit (+10&amp;amp;nbsp;% Leistung) und Sicherheit (-3&amp;amp;nbsp;% Leistungsdichte) mit dem Hualong One erreichen konnte. Für den Kern des Hualong One wurden zwei Kernvarianten mit Uranoxidbrennstoff entwickelt, die als Variante&amp;amp;nbsp;A und B geführt werden. Zueinander weisen die Kerne unterschiedliche Anordnung der Anreicherungsgrade auf, sowie eine unterschiedliche Verteilung der abbrennbaren Absorber. Variante&amp;amp;nbsp;A in den Hualong-One-Anlagen mit einer thermischen Leistung von 3050&amp;amp;nbsp;MW (CNNC-Variante), darunter auch die Demonstrationsblöcke im [[Kernkraftwerk Fuqing]] und die Exportanlagen im [[Kernkraftwerk Karatschi]], während die Kernvariante&amp;amp;nbsp;B in Anlagen mit einer thermischen Leistung von 3150&amp;amp;nbsp;MW zum Einsatz kommt (CGN-Variante). In den standardisierten Anlagen der CGN und CNNC mit einer thermischen Leistung von 3180 bzw. 3190&amp;amp;nbsp;MWth kommt nur die Kernvariante&amp;amp;nbsp;B zum Einsatz. Die Kernvariante&amp;amp;nbsp;A bietet durch ihre Schachbrettmusteranordnung eine bessere Leistungsverteilung und damit gleichmäßigeren Abbrand, sodass am Ende eines Brennstoffzyklus weiter Energie aus dem Kern in Form eines Streckbetriebs gewonnen werden kann. Problematisch ist allerdings, dass innerhalb von vier Wechselzyklen der letzte Zyklus das Nachladen von mehr als 60 neuen Brennelementen erfordert, weshalb einige Brennelemente mit einem Restgehalt von 2,40&amp;amp;nbsp;% Uran&amp;amp;nbsp;235 entnommen werden müssen, die in keinen standardisierten Nachladeschema wiederverwendet werden können. Aufgrund dieser Problematik wurde die Kernvariante&amp;amp;nbsp;B entwickelt, die das unwirtschaftliche Fahren von Brennelementen vermeiden kann. Dadurch diese zweite Variante ein nicht vollständiges Schachbrettmuster für die Anordnung der verschieden angereicherten Brennelemente nutzt, ist die Leistungsverteilung im Kern ungleichmäßiger. Aufgrund der Problematiken mit der Kernvariante&amp;amp;nbsp;A wurde die Verwendung der Kernvariante&amp;amp;nbsp;B in standardisierten Anlagen fest eingeführt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;&amp;gt;Li Dongsheng: &#039;&#039;Characteristic Analyses of “177 Core” of HPR1000&#039;&#039;, Juni 2022. [http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2022.03.0028 Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221107132936/http://hdlgc.xml-journal.net/article/exportPdf?id=3848fcd9-1b3f-4173-9855-dfdd8b44bded&amp;amp;language=en Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neben dem traditionellen Uranoxid-Kernbrennstoff kann der Hualong One auch [[Mischoxid]]-Kernbrennstoff (MOX) mit einer Bestückung von etwa 50&amp;amp;nbsp;% im Kern nutzen. Ein entsprechender Reaktorkern für den MOX-Einsatz wurde bereits entworfen mit modifizierten Brennelementen. Die Limitierung auf 50&amp;amp;nbsp;% MOX-Anteil hängt mit dem erhöhten Neutronenabsorbationsverhalten von Plutonium zusammen, dass den Wirkungswert der Steuerstäbe senken kann. Aufgrund der Materialwahl ist ein vollständiger MOX-Kern im Hualong One physikalisch nicht umsetzbar.&amp;lt;ref&amp;gt;Liu Guoming: &#039;&#039;Fuel loading pattern with 50% MOX fuel in HPR1000 core&#039;&#039;, Februar 2017. [http://www.hplpb.com.cn/article/exportPdf?id=12221&amp;amp;language=en Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116133134/http://www.hplpb.com.cn/article/exportPdf?id=12221&amp;amp;language=en Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Zusätzlich ist es möglich [[Accident Tolerant Fuel]] im Hualong One anzuwenden, wie er konstruktiv für US-Anlagen konzipiert wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je nach Kernauslegung gibt es 61,&amp;lt;ref&amp;gt;Helin Gong: &#039;&#039;An efficient digital twin based on machine learning SVD autoencoder and generalised latent assimilation for nuclear reactor physics&#039;&#039;, Dezember 2022. Seite 9. [https://www.researchgate.net/publication/363455629_An_efficient_digital_twin_based_on_machine_learning_SVD_autoencoder_and_generalised_latent_assimilation_for_nuclear_reactor_physics Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116143019/https://www.researchgate.net/profile/Sibo-Cheng/publication/363455629_An_efficient_digital_twin_based_on_machine_learning_SVD_autoencoder_and_generalised_latent_assimilation_for_nuclear_reactor_physics/links/63265c8970cc936cd3180f2a/An-efficient-digital-twin-based-on-machine-learning-SVD-autoencoder-and-generalised-latent-assimilation-for-nuclear-reactor-physics.pdf?origin=publication_detail Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; 68&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;HPR1000&#039;&#039;, 2017. [http://www.cnpec.com.cn/cnpec/c101316/201709/11e4beae4b2e454c9778f0353bddbfc4/files/d7020a31bb7c4809bf662a13cbd29c3b.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220119033624/http://www.cnpec.com.cn/cnpec/c101316/201709/11e4beae4b2e454c9778f0353bddbfc4/files/d7020a31bb7c4809bf662a13cbd29c3b.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; oder 69&amp;amp;nbsp;Steuerstäbe&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;/&amp;gt; im Kern, die allerdings konstruktiv identisch sind. Die Steuerstabbündel, die unter dem Markennamen &#039;&#039;Harmonie&#039;&#039; vertrieben werden, haben 24&amp;amp;nbsp;Positionen, in denen Absorber positioniert werden können. Dazu gibt es zwei mögliche Anordnungen. Schwarze Steuerstabbündel bestehen aus 24&amp;amp;nbsp;Absorberstäben, die eine Mischung als Füllung verwenden mit 80&amp;amp;nbsp;% Silber, 15&amp;amp;nbsp;% Indium und 5&amp;amp;nbsp;% Cadmium. Das Hüllrohr der Steuerstäbe besteht aus Edelstahl&amp;amp;nbsp;316L. Der zweite Typ, Graue Steuerstabbündel, bestehen aus 8&amp;amp;nbsp;Absorberstäben mit der Silber-Indium-Cadmiummischung und 16&amp;amp;nbsp;Edelstahlröhren, die mit Edelstahlplatzhaltern gefüllt sind und eine trägere Regelung ermöglichen. Die 39&amp;amp;nbsp;Steuerstabbündel teilen sich in drei Funktionsgruppen auf: Die Abschaltgruppen SA, SB, SC (und SD je nach Modell), die Leistungsbank N1, N2 (generelle Leistungsregelung), G1 und G2 (Für Lastfolge &#039;&#039;„G-Mode“&#039;&#039;), sowie die Dopplerbank beziehungsweise Temperaturregelbank R. Während des Normalbetriebs erfolgt die Leistungsregelung nur über die Leistungsbank und Dopplerbank, womit diese über den gesamten Regelbereich des Blocks fahren können. Die Abschaltbänke werden lediglich für das vollständige Herunterfahren in den Kern gefahren. Dies geschieht manuell oder automatisch per Reaktorschnellabschaltung. Die Fahrfolge legt fest, dass für das Anfahren zuerst die Abschaltgruppen A bis C (D) gezogen werden, danach die Gruppe&amp;amp;nbsp;N, sowie als letztes die Gruppe&amp;amp;nbsp;G. Das Fahren dieser Gruppen erfolgt sequenziell überlappend. Die R-Gruppe wird automatisch gefahren. Das Abschalten sieht den gleichen Prozess in umgekehrter Reihenfolge vor. Die Überwachung der Reaktorparameter erfolgt durch Sensorik innerhalb und außerhalb des Reaktorkerns. Dabei wird der echte Wert der Sensorik innerhalb des Kerns regelmäßig genutzt um die Kalibrierung der Messsensorik außerhalb des Kerns durchzuführen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 5 - Reactor Core&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 17, 18, 20 bis 22, 37, 39, 40, 43, 44, 51 bis 54. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-5-Reactor-Core.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115121640/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-5-Reactor-Core.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zu in China zuvor eingesetzter Messsensorik sind die Sensoren im Hualong One alle für eine Echtzeitdatenübertragung ausgelegt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Paper_27-11-2020&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;今天0时41分，“华龙一号”全球首堆并网成功！“四川造”元素太厉害！&#039;&#039;, 27.11.2020. [https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10168757 Abgerufen] am 30.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221130170650/https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10168757 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Antrieb der Steuerstäbe werden Zahnstangen-Schrittmotoren verwendet. Die Zahnstangen haben Doppelzähne für jede Ebene, wodurch der Verschleiß verringert und die Lebensdauer der Motoren erhöht werden soll.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt; Das Design ist von den französischen Steuerstabantrieben inspiriert, wobei die Zahnstangen dieser Antriebe drei Zähne je Ebene haben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Paper_27-11-2020&amp;quot;/&amp;gt; Zusätzlich ist jeder Steuerstabsantriebmechanismus mit einer eigenen Kapselung versehen, was bei Leckagen durch die Steuerstabdurchführung ein Austreten des Primärwassers verhindern soll.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt; Die Motoren sind als Stepper ausgelegt, sodass diese nur Schrittweise gefahren werden können. Ein Schritt hat eine Fahrlänge von 15,875&amp;amp;nbsp;Millimeter und die Gesamtanzahl der möglichen Schritte beträgt 228. Daraus ergibt sich ein maximaler Fahrweg von {{formatnum:{{#expr:228*15.875}}}}&amp;amp;nbsp;mm. Die Steuerstabmotoren können die Steuerstäbe mit 1143&amp;amp;nbsp;Millimeter pro Minute fahren, was 72&amp;amp;nbsp;Schritte pro Minute sind. Ausgelegt sind die Schrittmotoren für 6&amp;amp;nbsp;Millionen Schrittbewegungen, während die bauliche Auslegung für 60&amp;amp;nbsp;Jahre vorgesehen ist. Bei einem Abschalten der Elektromagneten bei einer Reaktorschnellabschaltung, um die Steuerstäbe durch ihr Eigengewicht in den Reaktorkern fallen zu lassen, tritt eine Verzögerung von ≤150&amp;amp;nbsp;Millisekunden nach Betätigen eines Schalters zum Ausklinken der Aufhängung ein.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Steuerstabantriebe sind die ersten in China gefertigten Antriebe ihrer Art. Zuvor wurden die Antriebe für rund 100.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro Stück aus dem Ausland importiert. Durch die eigene Produktion sind die Kosten rund 60&amp;amp;nbsp;% niedriger. Insbesondere das Auftragsschweißen der Zähne auf die Zahnstangen war ein Problem, das man durch eine Materialwahl der Zähne mit Kobaltzusatz löste, wodurch keine Schweißspuren an den Zahnstangen übrigbleiben. Die Positionsgenauigkeit der Steuerstabantriebe wurde optimiert und auf 0,02&amp;amp;nbsp;mm Spiel reduziert. Um die Lebensdauer von 60&amp;amp;nbsp;Jahren oder 6&amp;amp;nbsp;Millionen Schritte zu gewährleisten wurde ein 24&amp;amp;nbsp;Meter hoher Versuchsstand installiert, um die 11&amp;amp;nbsp;Meter langen und 65&amp;amp;nbsp;Millimeter im Durchmesser messenden Hüllrohre der Zahnstangen unterzubringen. Die Resultate am Teststand erreichten sehr gute Ergebnisse ohne Fehler der Antriebe und konnten einer Belastung von 15&amp;amp;nbsp;Millionen Schritten standhalten. Entwickelt wurden die Antriebe durch das China Nuclear Power Research and Design Institute und der Huadu Company.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Paper_27-11-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong One Koordinatensystem.svg|Koordinatensystem des Reaktorkerns&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong CNNC.svg|Kern CNNC-Version:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 116 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}61 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong Standard.svg|Kern Standard-Version:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern UK-HPR1000.svg|Kern CGN-Version und UK-HPR1000:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}68 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong One Instrumentierung.svg|Verteilung der Kerninstrumentierung:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 177 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 11 Detektoren Gruppe 1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,128);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 11 Detektoren Gruppe 2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(128,255,128);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 10 Detektoren Gruppe 3&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,128,255);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 10 Detektoren Gruppe 4&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,128,128);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 4 Thermoelektrischer Wandler&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,64);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 2 Detektoren Ausgangstemperatur&lt;br /&gt;
Datei:Kern-A Hualong Anreicherung.svg|Beladung und Anreicherungsgrade der Kernvariante&amp;amp;nbsp;A:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 61 BE 1,8%&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(116,159,201); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 68 BE 2,4%&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(45,98,152); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 48 BE 3,1%&amp;lt;br/&amp;gt;8, 12, 16, 20 - Anzahl der abbrennbaren Absorberstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern-B Hualong Anreicherung.svg|Beladung und Anreicherungsgrade der Kernvariante&amp;amp;nbsp;B:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 73 BE 1,8%&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(116,159,201); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 56 BE 2,4%&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(45,98,152); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 48 BE 3,1%&amp;lt;br/&amp;gt;4, 8, 12 - Anzahl der abbrennbaren Absorberstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong CNNC CR-Gruppen.svg|CNNC-Version Steuergruppen:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 116 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SA&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}9 Abschaltgruppe A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SB&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SC&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe C&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(158,158,233); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4 Leistungsbank N1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(106,106,221); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank N2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(54,54,209); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(36,36,164); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;R&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Dopplerbank R&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong Standard CR-Gruppen.svg|Standard-Version Steuergruppen:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SA&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}9 Abschaltgruppe A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SB&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SC&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe C&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SD&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe D&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(158,158,233); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4 Leistungsbank N1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(106,106,221); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank N2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(54,54,209); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(36,36,164); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;R&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Dopplerbank R&lt;br /&gt;
Datei:Kern UK-HPR1000 CR-Gruppen.svg|CGN-Version und UK-HPR1000 Steuergruppen:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SA&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SB&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SC&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe C&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SD&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe D&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(158,158,233); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4 Leistungsbank N1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(106,106,221); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank N2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(54,54,209); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(36,36,164); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;R&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Dopplerbank R&lt;br /&gt;
Datei:Hualong Steuerstab.svg|Aufbau eines Harmonie-Steuerstabs&lt;br /&gt;
Datei:Hualong Brennelement Anordnung.svg|Uranoxid-Brennelement mit abbrennbaren Absorbern:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 260/256/252/248/244/240 Brennstäbe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,0,0); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4/{{0}}{{0}}8/{{0}}12/{{0}}16/{{0}}20/{{0}}24 Abbrennbare Absorber&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}24 Steuerstabführungsrohe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,0); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}1 Instrumentierungsrohr&lt;br /&gt;
Datei:Hualong Brennelement MOX Anordnung.svg|MOX-Brennelement:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,0,0); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}12 Brennstäbe geringer Pu-Anteil&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(127,127,127); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}64 Brennstäbe mittlerer Pu-Anteil&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 188 Brennstäbe hoher Pu-Anteil&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}24 Steuerstabführungsrohe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,0); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}1 Instrumentierungsrohr&lt;br /&gt;
Datei:Brennelement Hualong One.svg|Brennelement-Aufbau, CF3 und AFA&amp;amp;nbsp;3GAA mit Mixed grid, gestrichelt Abstandshalter des STEP-12&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Reaktorkern Hualong Two =====&lt;br /&gt;
Die für den Hualong Two vorgesehene Kernvariante trägt die Bezeichnung &#039;&#039;177L&#039;&#039;. Die Kernvariante&amp;amp;nbsp;L unterscheidet sich zur Kernvariante&amp;amp;nbsp;A und B, dass die aktive Länge des Reaktorkerns von 365,8&amp;amp;nbsp;Zentimeter auf 420&amp;amp;nbsp;Zentimeter oder 427&amp;amp;nbsp;Zentimeter (14&amp;amp;nbsp;Fuß) verlängert wird. Das bestehenden Patent für den Kern des Hualong-One-Reaktorkerns würde diese Längen ebenfalls abdecken. Durch rund 16&amp;amp;nbsp;% mehr Kernbrennstoff im Reaktorkern soll hierdurch eine elektrische Leistung von 1350&amp;amp;nbsp;MW erreicht werden können. Der Brennstoff soll zudem so optimiert werden, dass der Reaktor passiv kritisch gefahren werden kann bei der Inbetriebnahme. Der Hualong One benäötigt dazu aktuell eine Neutronenquelle. Der Reflektor des Reaktorkerns soll zudem andere Edelstahltypen nutzen. Während der Hualong One bereits einen Reflektor aus Edelstahl verwendet, sollen für den Hualong Two Edelstähle verwendet werden, die einen geringeren Absorbationsquerschnitt von Neutronen haben. Durch den besseren Reflektor soll die Standzeit des Reaktordruckbehälters auf 80&amp;amp;nbsp;Jahre verlängert werden. Für die Steuerstabanordnung wird vorgesehen, keine 69&amp;amp;nbsp;Steuerstabbündel zu verwenden, sondern wie in der CGN-Version und dem UK-HPR1000 auf das Steuerstabbündel im Zentrum des Reaktorkerns zu verzichten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_22-12-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Druckhalter ====&lt;br /&gt;
[[Datei:HPR Druckhalter.svg|mini|Druckhalter und Abblasesystem im Hualong One]]&lt;br /&gt;
Der Druckhalter beaufschlagt die Primärkreisläufe mit Druck, sodass das Wasser darin trotz der hohen Temperaturen nicht siedet. Er besteht aus geschmiedetem Stahl des Typs 18MND5 und ist zum Korrosionsschutz doppelt ausgekleidet mit Stahl des Typs 309L und 308L. Der Druckhalter ist für einen Druck von {{Konvert|17.13|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar und eine Temperatur von 360&amp;amp;nbsp;°C ausgelegt, wobei die Betriebstemperatur bei 345&amp;amp;nbsp;°C liegt und der Betriebsdruck bei {{Konvert|15.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar. Um den Druck zu Regeln befinden sich im Boden, wo der Druckhalter mit dem Primärkreislauf verschweißt wird, 108&amp;amp;nbsp;Heizelemente, die elektrisch betrieben werden und eine gemeinsame Leistung von 2,376&amp;amp;nbsp;MW haben. Diese können das Wasser im Druckhalter teilweise verdampfen, wodurch der Dampfdruck der Blase an dessen Spitze steigt, und somit auch der Druck der Primärkreisläufe. Zur Reduzierung des Dampfdrucks kann im oberen Bereich des Druckhalters Wasser aus dem ersten und zweiten Loop eingesprüht werden, was den Dampf auskondensiert. Zur Druckentlastung der Kreisläufe ist der Druckhalter mit drei Ventilen bestückt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zu vorherigen Druckwasserreaktoren in China wurde das Volumen vergrößert&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_ARIS_2020&amp;quot;/&amp;gt; das sich allerdings in den ersten beiden Versionen von den Standardvarianten unterscheidet. Das CGN-Basisdesign und das CNNC-Basisdesign nutzt einen Druckhalter mit 51&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Volumen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_06-11-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Aufgrund der Übernahme des CNNC-Designs für die Standard-Fusionsvariante wird der Druckhalter mit 67&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Volumen nach den ersten vier Demonstrationsblöcken überall verwendet. Hierdurch sollen bei Lastschwankungen die Belastungen für Komponenten und Rohrleitungen gesenkt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_ARIS_2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Dampferzeuger ====&lt;br /&gt;
Aktuell gibt es für den Hualong One zwei Dampferzeuger, den ZH-65 (für CNNC-Reaktoren) und HL-T67 (für CGN-Reaktoren). Ein verbessertes Modell mit der Bezeichnung ZH-J60 ist in Entwicklung. Die Entwicklung der Dampferzeuger des Hualong One sollte ursprünglich mit Hilfe von ausländischen Unternehmen erfolgen. Dies stellte die China National Nuclear Corporation, als auch die China General Nuclear vor das Problem, dass die ausländischen Unternehmen eine Lizenzgebühr beim Export einforderten. Um allerdings das geistige Eigentum und damit die volle Exportfähigkeit zu erhalten, wurde mit einer Vielzahl chinesischer Unternehmen die Entwicklung eines eigenen Dampferzeugers umgesetzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Entscheidung für die Entwicklung fiel am 14.&amp;amp;nbsp;November 2011 mit der Einrichtung einer Forschungsgruppe am China Nuclear Power Research and Design Institute.&amp;lt;ref&amp;gt; 上海市核电办公室: &#039;&#039;“华龙一号”核电机组ZH-65型蒸汽发生器诞生记&#039;&#039;, 20.03.2015. [https://www.smnpo.cn/hdzs/656803.htm Abgerufen] am 30.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221130170204/https://www.smnpo.cn/hdzs/656803.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ZH-65 =====&lt;br /&gt;
[[Datei:Versuchsaufbau Henan.svg|mini|Aufbau des ZH-65-Teststands in der Provinz Henan]]&lt;br /&gt;
Die Entscheidung zur Entwicklung eines eigenen Dampferzeugers war seitens der Volksrepublik China sehr ambitioniert, da es dazu keinen Staatsauftrag gab und auch keine entsprechenden Gelder. Die gesamte Entwicklung des ZH-65 wurde von den Geldern des China Nuclear Power Research and Design Institute finanziert. Dem kam allerdings entgegen, dass es viel Unterstützung für diese Arbeiten gab. Aus der Unterstützung und den verfügbaren Geldern wurden Experimentalaufbauten finanziert, um die Dampf-Wasser-Abscheidung für den ZH-65 zu erforschen. Die Experimentalaufbauten für den ZH-65 wurden auf das Nanyang Petroleum Exploitation Oilfield in der Provinz Henan gebaut und erprobt für die Sammlung von Daten. Dort befand sich ein entsprechend geeigneter Dampfkessel, der Heißdampf mit dem nötigen hohen Druck erzeugen konnte, der allerdings nur während geringer Auslastung des anliegenden Ölfelds vornehmlich in der Nacht und an Wochenenden für Versuche genutzt werden konnte, um den Betriebsablauf der Ölförderung nicht zu stören. Hinzu kam, dass die Versuche im Winter durchgeführt wurden, das Personal allerdings nur in Wohncontainer abseits der Stadt lebte.&amp;lt;ref&amp;gt;GLOBALink Xinhua Englis: &#039;&#039;How China produces first domestic nuclear reactor&#039;s steam generator&#039;&#039;, 07.02.2021.  [http://www.xinhuanet.com/english/2021-02/07/c_139728392.htm Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129134330/http://www.xinhuanet.com/english/2021-02/07/c_139728392.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;iMedia_27-11-2022&amp;quot;/&amp;gt; Bei den Dampfquellen handelt es sich um zwei 600&amp;amp;nbsp;MW starke kohlebefeuerte Kessel mit unterkritischen Dampfparametern, die Temperaturen von 541&amp;amp;nbsp;°C und einen Druck von bis zu {{Konvert|16.7|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar erreichten, womit sowohl die Primärseite, als auch die Sekundärseite getestet werden konnte. Ausgelegt wurde der im horizontalen Maßstab verkleinerte Testaufbau, ausgenommen von des gesamten Prototyp-Testaufbaus des Dampferzeugers, für eine thermische Leistung von 60&amp;amp;nbsp;MW, einen Druck von {{Konvert|17.4|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar, eine Temperatur von 550&amp;amp;nbsp;°C und eine Durchflussmenge von 120&amp;amp;nbsp;Tonnen Dampf pro Stunde. Es handelt sich dabei um den größten Versuchsstand für Dampferzeuger in der Volksrepublik China.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dingdaxin_06-12-2021&amp;quot;&amp;gt;深圳市鼎达信装备有限公司: &#039;&#039;新型蒸汽发生器综合性能实验研究&#039;&#039;, 06.12.2021. [https://www.dingdx.com/news/202112/06/4209.html Abgerufen] am 30.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221130165542/https://www.dingdx.com/news/202112/06/4209.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Testläufe zeigten, dass die tatsächlichen Druckparameter bei Lastwechsel des Dampferzeugers nicht mehr als 1,3&amp;amp;nbsp;% von den zuvor errechneten Werten abwichen und die Abweichung der Dampfmenge, die linear zur thermischen Eingangsleistung an- oder abstieg, nicht mehr als 4&amp;amp;nbsp;% von den errechneten Werten abwich. Verschiedene Versuche in Bezug auf das Ausdampfen des Dampferzeugers durch Leckagen der Dampfleitung, sowie Lastwechselverhalten im hohen Leistungsbereich wurden erprobt und bestätigten die errechneten Werte, sowie die Auslegung des ZH-65 gemäß den Konstruktionsanforderungen für den Hualong One.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dingdaxin_06-12-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Versuche am Teststand kosteten alleine rund 100&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Paper_27-11-2020&amp;quot;/&amp;gt; Innerhalb von 27&amp;amp;nbsp;Monaten nach der Entscheidung, einen eigenen Dampferzeuger zu entwickeln, war das Design für den eigenen Dampferzeuger des Hualong One vom Typ ZH-65 vollständig baureif ausgearbeitet. Die Entwicklung eines vollständig neuen Dampferzeugertyps binnen 27&amp;amp;nbsp;Monate stellt international eine bisher unerreichte Benchmark dar. Die Entwicklungszeiträume für neue Dampferzeuger für den Einsatz in der Kerntechnik benötigt inklusive Experimente normalerweise rund 40&amp;amp;nbsp;Monate. Im Gegensatz zu Dampferzeugern in anderen Reaktordesigns ist der Auslegungsdruck der ZH-65 mit höheren Dampfdrücken entworfen, sodass die Effizienz im Schnitt höher liegt als bei anderen Reaktormodellen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Der Hualong One ist allerdings nicht für den Auslegungsdampfdruck von {{Konvert|8.6|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar ausgelegt und deshalb wird der Dampferzeuger nur mit einem Austrittdruck von {{Konvert|6.8|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar betrieben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;&amp;gt;CNNC: &#039;&#039; HPR1000 Powering the Future&#039;&#039;, 2015. Seite 24, 27, 32.&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Entwicklung des Dampferzeugers wurde 2015 unter der Führung von Zhang Fuyuan abgeschlossen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinhua_08-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Ein einzelner Dampferzeuger des Typs ZH-65 kostet rund 200&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan.&amp;lt;ref name=&amp;quot;iMedia_27-11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die drei Dampferzeuger des Typs ZH-65 im Hualong One übertragen die Wärmeenergie der drei Primärkreise in den Sekundärkreislauf, dessen Wasser hier verdampft wird. Jeder der 365&amp;amp;nbsp;t schweren Dampferzeuger besitzt eine Gesamthöhe von 22,6&amp;amp;nbsp;m und einen Durchmesser an der breitesten Stelle von 4,87&amp;amp;nbsp;m.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinhua_08-02-2021&amp;quot;&amp;gt;Xinhua: &#039;&#039;Pic story: Zhang Fuyuan, chief designer of Hualong One ZH-65 steam generator&#039;&#039;, 08.02.2021. [http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2021-02/08/c_139729019_5.htm Abgerufen] am 27.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221127000605/http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2021-02/08/c_139729019_5.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Sie bestehen bis auf die Röhrchen des Wärmetauschers aus Stahl des Typs SA-508 Güteklasse 3, der Stahlklasse 2.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Das Wasser des Primärkreislaufes strömt dabei durch das Bodenstück in die 5835&amp;amp;nbsp;U-Röhrchen&amp;lt;ref name=&amp;quot;iMedia_27-11-2022&amp;quot;&amp;gt;iMedia: &#039;&#039;ZH-65 steam generator: a shining pearl inlaid on Hualong No. 1&#039;&#039;. [https://min.news/en/tech/7a1111f07f1e6faba5de679f450ab32c.html Abgerufen] am 27.11.2022. ([https://archive.ph/wip/2c6u3 Archivierte Version] bei [https://archive.ph/ Archive.ph])&amp;lt;/ref&amp;gt; aus SB-163 UNS N06690 (Inconel&amp;amp;nbsp;690&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;).&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Diese besitzen einen Außendurchmesser von 17,48&amp;amp;nbsp;mm und eine Wandstärke von lediglich 1,02&amp;amp;nbsp;mm.&amp;lt;ref name=&amp;quot;iMedia_27-11-2022&amp;quot;/&amp;gt; So entsteht eine Gesamtwärmeübertragungsfläche von 6494&amp;amp;nbsp;m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt; Das Wasser fließt innerhalb der U-Röhrchen im Speisewasser des Sekundärkreislaufes nach oben, und anschließend wieder nach unten zum Bodenstück, und von dort in die kalte Seite des Primärkreislaufes. Das 226&amp;amp;nbsp;°C&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt; kalte Speisewasser des Sekundärkreislaufes wird im oberen Bereich des Dampferzeugers in diesen eingespeist, und läuft dann die Innenwände herab. Am Boden strömt das Wasser in den Wärmetauscher ein, um dort von den U-Rohren aufgeheizt zu werden. Der so entstandene Sattdampf zieht nach oben ab und wird im oberen Teil des Dampferzeugers durch Dampfabscheider und Dampftrockner geleitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Der Restwassergehalt liegt dann bei gleich oder weniger als 0,25%. Der Dampfmassenstrom liegt bei 2039&amp;amp;nbsp;t/h.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zu Dampferzeugern von ausländischen Produzenten ist die Wassermenge in den Dampferzeugern des Hualong One vergleichsweise größer.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ZH-J60 =====&lt;br /&gt;
Seit 2019 befindet sich der Dampferzeuger des Typs ZH-J60 in Entwicklung und soll im Hualong One, wie auch Hualong Two eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;kknews_19-07-2019&amp;quot;/&amp;gt; Das Design soll kompakter sein und eine erhöhte Effizienz aufweisen. Dies wird durch den Einsatz eines axialen Economisers erzielt, sowie durch eine bessere Wasser-Dampf-Abscheidung durch den Einsatz von Abscheidern mit Doppelflügeln. Der Dampferzeuger soll zudem einen Abscheider für Schlacke haben, die sich im Dampferzeuger ablegen kann.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Power Engineering: &#039;&#039;Design Research on Efficient and Compact Steam Generator for Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Januar 2020. [http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2020.01.0189 Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117075624/http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2020.01.0189 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Somao: &#039;&#039;Design Research On Efficient And Compact Steam Generator For Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Januar 2020. [https://www.somao.com/literature/detail/a1f9d6963b38fbc24068d1233f47ed20.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117075905/https://www.somao.com/literature/detail/a1f9d6963b38fbc24068d1233f47ed20.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der ZH-J60 soll mit einem Frischdampfdruck von {{Konvert|6.80|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar arbeiten und der Restwassergehalt bei gleich oder weniger 0,1&amp;amp;nbsp;% liegen. Die Standzeit des Dampferzeugers soll mindestens 60&amp;amp;nbsp;Jahre betragen.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;《表4 ZH-J60型SG与国外三代核电SG主要技术性能对比》&#039;&#039;, 15.02.2020. [https://mtoou.info/tubiao/1327595.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117080521/https://mtoou.info/tubiao/1327595.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ZH-J60 =====&lt;br /&gt;
Der Dampferzeuger des Typs ZH-J65 soll im Hualong One&amp;amp;nbsp;2.0 eingesetzt werden. Das Design weist Ähnlichkeiten mit dem ZH-J60 auf und erzielt durch dein Einsatz eines axialen Economisers eine höhere Effizienz. Eingesetzt wird er erstmals in den Reaktorblöcken [[Kernkraftwerk Jinqimen|Jinqimen&amp;amp;nbsp;3 und 4]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;UVP_siting_Jinqimen-3-4&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== HL-T67 =====&lt;br /&gt;
Die Entwicklung des HL-T67 begann bereits in den 2010er Jahren unter der Leitung der China General Nuclear Power Group&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAEA_29-12-2016&amp;quot;&amp;gt;国家原子能机构: &#039;&#039;中广核自主设计的蒸汽发生器通过业内评审&#039;&#039;, 29.12.2016. [https://www.caea.gov.cn/n6760338/n6760342/c6831502/content.html Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://web.archive.org/web/20240713152149/https://www.caea.gov.cn/n6760338/n6760342/c6831502/content.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; durch das Subunternehmen China General Nuclear Power Engineering Company. Am 26.&amp;amp;nbsp;Dezember 2016 wurde das Design des HL-T67 durch Branchenexperten einer Prüfung unterzogen und die Wahl des Designs bestätigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAEA_29-12-2016&amp;quot;/&amp;gt; Jeder der drei 390&amp;amp;nbsp;t schweren Dampferzeuger besitzt eine Gesamthöhe von 21,15&amp;amp;nbsp;m und einen Durchmesser an der breitesten Stelle von 4,6&amp;amp;nbsp;m.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Harbin_Electric_07-07-2023&amp;quot;&amp;gt;哈尔滨电气集团有限公司: &#039;&#039;我国自主研制的“核电之肺”即将引入“华龙一号”三澳核电工程&#039;&#039;, 07.07.2023. [https://www.harbin-electric.com/news_view.asp?id=15857 Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://archive.is/iHBG2 Archivierte Version] bei [https://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_01-12-2023&amp;quot;/&amp;gt; Die Gesamtwärmeübertragungsfläche beträgt 6700&amp;amp;nbsp;m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_01-12-2023&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;太平岭核电一期工程2号机组三台蒸汽发生器全部顺利就位&#039;&#039;, 01.12.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/39908.html Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://web.archive.org/web/20240713155503/https://www.cnnpn.cn/article/39908.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Fertigungsdauer eines Dampferzeugers konnte bei Harbin Electric für den Bau in den Serieneinheiten auf unter 400&amp;amp;nbsp;Tage reduziert werden. Die vorgesehene Standzeit des Dampferzeugers liegt bei 60&amp;amp;nbsp;Jahren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Harbin_Electric_07-07-2023&amp;quot;/&amp;gt; Der erste Dampferzeuger des Typs HL-T67 wurde im November 2022 in Block&amp;amp;nbsp;1 des [[Kernkraftwerk Taipingling|Kernkraftwerks Taipingling]] installiert.&amp;lt;ref&amp;gt;中广核惠州核电有限公司: &#039;&#039;【奋进新征程】太平岭核电一期工程1号机组首台蒸汽发生器安装开始&#039;&#039;, 25.11.2022. [http://www.hznpc.com.cn/hznpc/c100246/2022-12/01/content_a184f8f407894fdb861887825af83b74.shtml Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://web.archive.org/web/20240713155908/http://www.hznpc.com.cn/hznpc/c100246/2022-12/01/content_a184f8f407894fdb861887825af83b74.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Umwälzpumpen ====&lt;br /&gt;
Alle vor 2008 in der Volksrepublik China eingesetzten Hauptumwälzpumpen waren importierte Modelle. Ab 2007 begann die China National Nuclear Corporation mit der österreichischen Firme Andritz und der Harbin Electric Machinery Company die Entwicklung eigener Umwälzpumpen für den zunächst CP1000 in Fangjiashan und später ACP1000 und Hualong One in Fuqing. Andritz unterzeichnete hierfür einen Vertrag zur Technologieübertragung an die Harbin Electric.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Volksrepublik China hat historisch gesehen bisher immer auf importierte Hauptumwälzpumpen zurückgreifen müssen, da kein Unternehmen bisher die Fertigung eigener Hauptumwälzpumpen ohne Technologieübertragung stemmen konnte.&amp;lt;ref&amp;gt;AtomInfo.ru: &#039;&#039;ГЦН - китайское слабое звено&#039;&#039;, 22.05.2015. [http://www.atominfo.ru/newsn/u0320.htm Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115095758/http://www.atominfo.ru/newsn/u0320.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Hualong One gibt es die Möglichkeit einer diversifizierten Lieferkette für die Hauptumwälzpumpen von verschiedenen Unternehmen, für die ebenfalls der Motor von einem jeweils anderen Unternehmen stammen kann. Seitens der China General Machinery Industry Association wurde 2022 speziell für den Hualong One der Motor des Typs YLGYQ1120-4 entwickelt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国政府网: &#039;&#039;“华龙系列机型自主化核主泵电机”样机通过中通协鉴定&#039;&#039;, 07.11.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33507.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115090908/https://www.cnnpn.cn/article/33507.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Motor wurde seitens der Xiangtan Electric Manufacturing Group gefertigt und ist kompatibel mit den eingesetzten Umwälzpumpentypen des Hualong One.&amp;lt;ref&amp;gt;中国政府网: &#039;&#039;“华龙一号”反应堆冷却剂循环泵配套电机在湘电股份研发成功&#039;&#039;, 01.11.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33380.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115093644/https://www.cnnpn.cn/article/33380.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;湘电集团: &#039;&#039;【迎接公司第六次党代会】“华龙一号” 反应堆冷却剂循环泵装备湘电“心”&#039;&#039;, 31.10.2022. [http://www.xemc.com.cn/portal/article/index/id/731/cid/23.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115093856/http://www.xemc.com.cn/portal/article/index/id/731/cid/23.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Harbin Electric =====&lt;br /&gt;
Die Pumpe der Harbin Electric ist eine wellengedichtete Hauptumwälzpumpe mit einem 10&amp;amp;nbsp;kV-Motor.&amp;lt;ref&amp;gt;哈尔滨电气动力装备有限公司: &#039;&#039;轴封式主泵机组&#039;&#039;. [https://hpc-china.com/product/nuclear/676.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115104028/https://hpc-china.com/product/nuclear/676.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Pro Stunde kann die Pumpe rund 25450&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser fördern und hält einer Primärkreistemperatur von bis zu 343&amp;amp;nbsp;°C bei einem Betriebsdruck von bis zu {{Konvert|17.13|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar stand. Der reguläre Betriebsdruck liegt bei {{Konvert|15.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar und die Standzeit beträgt 60&amp;amp;nbsp;Jahre.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 6 - Reactor Coolant System&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 38, 39, 52 bis 56, 115, 118, 121 bis 124. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-6-Reactor-Coolant-System.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115105305/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-6-Reactor-Coolant-System.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im November 2008 unterzeichneten die China National Nuclear Corporation, Andritz und Harbin Electric den Vertrag zur Lieferung der Hauptumwälzpumpen für die Kernkraftwerke Fangjiashan und Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Fertigung der Hauptkühlmittelpumpen für Fangjiashan&amp;amp;nbsp;3 und 4 sowie Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6 in China, Österreich, sowie die Zuliefererteile der italienischen Firma Foriatura begann 2015, war allerdings problembehaftet. Ab 2016 gefährdete dies den Zeitplan für den Bau der Demonstrationsblöcke im Kernkraftwerk Fuqing. Die genauen Problematiken wurden jedoch nicht veröffentlicht, brachte allerdings den Manager der China National Nuclear Corporation dazu Harbin Electric zu besuchen und ein zusätzliche Abkommen zu unterzeichnen, in der sich Harbin verpflichtete jede Woche, Monat und Quartal einen Bericht zu veröffentlichen, wie das Problem mit der Hauptumwälzpumpe gelöst wird. Harbin Electric sollte außerdem auch die Pumpen für die Exportblöcke Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3 liefern, die allerdings vollständig von Harbin Electric alleine gefertigt werden sollten ohne Teilnahme von Andritz als Technologiegeber.&amp;lt;ref&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;China: RCPs Pose Problems Again -- This Time for Hualong&#039;&#039;, 04.05.2016. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7ce-de4c-a17b-e7cef5060000 Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115094151/https://www.energyintel.com/0000017b-a7ce-de4c-a17b-e7cef5060000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Unter den Bedingungen eines vollständigen Stromausfalls im Block (Station Blackout) ist die Pumpe dafür ausgelegt mindestens 72&amp;amp;nbsp;Stunden die Dichtheit zum Primärkreis zu gewährleisten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== KSB RSR 750 =====&lt;br /&gt;
Die KSB RSR 750 ist eine Hauptkühlmittelpumpe für Druckwasserreaktoren von KSB aus Frankenthal. Es handelt sich dabei um eine vertikale einstufige Kreiselpumpe mit doppelt redundanter Gleitringdichtung und zwei festen Dichtungen. Die Kühlung der Pumpe erfolgt über das Wasser des Primärkreislaufs. Angetrieben wird die Pumpe durch einen externen Motor, der je nach Ausstattung von verschiedenen Herstellern kommen kann und sowohl in 50 als auch 60&amp;amp;nbsp;Hertz-Varianten angeboten wird. Pro Stunde kann die Pumpe rund 24000&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser fördern und hält einer Primärkreistemperatur von bis zu 350&amp;amp;nbsp;°C bei einem Betriebsdruck von bis zu 175&amp;amp;nbsp;Bar stand.&amp;lt;ref&amp;gt;KSB: &#039;&#039;RSR – Reactor coolant pump for pressurized water reactor&#039;&#039;, 2014. [https://live-commerce-proxy-e2e-sales.ksb.com/rest/v2/ksb/users/anonymous/odata/disfile?application=PDF&amp;amp;documentType=YTO&amp;amp;documentNumber=1665.021&amp;amp;documentPart=DE&amp;amp;documentVersion=04&amp;amp;checksum=dd9faa89808e3ebface3b68cea0a236048cf20f16d3647cfc5a0b415e6c23012&amp;amp;salesOrg=1000&amp;amp;extension=PDF&amp;amp;mimetype=application%2Fpdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115090538/https://live-commerce-proxy-e2e-sales.ksb.com/rest/v2/ksb/users/anonymous/odata/disfile?application=PDF&amp;amp;documentType=YTO&amp;amp;documentNumber=1665.021&amp;amp;documentPart=DE&amp;amp;documentVersion=04&amp;amp;checksum=dd9faa89808e3ebface3b68cea0a236048cf20f16d3647cfc5a0b415e6c23012&amp;amp;salesOrg=1000&amp;amp;extension=PDF&amp;amp;mimetype=application%2Fpdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Februar 2017 bestellte die China National Nuclear Corporation für die ersten Standard-Hualong-One-Blöcke&amp;amp;nbsp;1 und 2 des [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Kernkraftwerks Zhangzhou]] sechs RSR&amp;amp;nbsp;750 bei dem Gemeinschaftsunternehmen SEC-KSB der Shanghai Electric und KSB.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Немецкая компания KSB Group поставит шесть ГЦН для новой АЭС “Чаньчжоу” &#039;&#039;, 02.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/02/73208 Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115091824/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/02/73208 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Pumpe war mit Motor bestellt worden, der mit einer Spannung von 10&amp;amp;nbsp;kV arbeiten sollte und eine Leistung von 6,6&amp;amp;nbsp;MW aufweist.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;KSB wins contract for Hualong One pumps&#039;&#039;, 27.02.2017. [https://www.world-nuclear-news.org/C-KSB-wins-contract-for-Hualong-One-pumps-2702175.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092029/https://www.world-nuclear-news.org/C-KSB-wins-contract-for-Hualong-One-pumps-2702175.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Pumps: &#039;&#039;KSB secures major pump order for China’s new Zhangzhou power plant&#039;&#039;, 02.03.2017. [https://www.worldpumps.com/content/news/ksb-secures-major-pump-order-for-china-s-new-zhangzhou-power-plant Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092056/https://www.worldpumps.com/content/news/ksb-secures-major-pump-order-for-china-s-new-zhangzhou-power-plant Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;German pumps for China’s Zhangzhou&#039;&#039;, 07.03.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newsgerman-pumps-for-chinas-zhangzhou-5756800/ Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092234/https://www.neimagazine.com/news/newsgerman-pumps-for-chinas-zhangzhou-5756800/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Jahr 2019 bestellte die China General Nuclear erstmals die Pumpe für ihre Hualong One am Standort [[Kernkraftwerk San&#039;ao|San&#039;ao]].&amp;lt;ref&amp;gt;KSB: &#039;&#039;KSB erhält Großauftrag aus China&#039;&#039;, 04.04.2019. [https://www.ksb.com/de-global/presse/mitteilungen/uebersicht/ksb-erhaelt-grossauftrag-aus-china-403682 Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092530/https://www.ksb.com/de-global/presse/mitteilungen/uebersicht/ksb-erhaelt-grossauftrag-aus-china-403682 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;FinanzNachrichten: &#039;&#039;KSB erhält Großauftrag aus China&#039;&#039;, 04.04.2019. [https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-04/46386942-ksb-erhaelt-grossauftrag-aus-china-007.htm Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092611/https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-04/46386942-ksb-erhaelt-grossauftrag-aus-china-007.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Turbosatz ====&lt;br /&gt;
Je nach Hualong-Modell, aber auch generell bei den Standarddesigns, gibt es mehrere Wahlmöglichkeiten für den Turbosatz der Anlage. Der meistverbaute Standard-Turbosatz ist jedoch von Dongfang Electric des Typs TC-4F72.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Shanghai Electric TC-4F67 (LSB 1710 mm) =====&lt;br /&gt;
Die Niedergeschwindigkeitsturbine (1500&amp;amp;nbsp;-1/min) des Typs Shanghai Electric TC-4F67 ist für eine Nennleistung von 1145&amp;amp;nbsp;MW entwickelt worden, ursprünglich für den ACP1000. Die Turbine besitzt einen zweiflutigen Hochdruckteil und zwei zweiflutige Niederdruckteile. Die letzte Schaufelreihe der Niederdruckläufer hat eine Länge von 1710&amp;amp;nbsp;mm und die Niederdruckläufer haben je ein Gewicht von 300&amp;amp;nbsp;Tonnen. Die Schaufelreihen sind geschweißt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;&amp;gt;世界清洁能源装备大会组委会: &#039;&#039;2022 先进清洁能源装备图册&#039;&#039;, August 2022. Seite 7 bis 10. [http://www.nppsupply.ru/mediafiles/u/files/2017/materials2017/2_Senezh.pdf Abgerufen] am 09.10.2016. ([https://web.archive.org/web/20191221215351/http://www.nppsupply.ru/mediafiles/u/files/2017/materials2017/2_Senezh.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Dampfturbine nutzt ein von Shanghai Electric selbstentwickeltes Turbinenkontrollsystem. Eingesetzt wird der Turbosatz nur in den pakistanischen Reaktorblöcken [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]].&amp;lt;ref&amp;gt;北极星核电网: &#039;&#039;“华龙一号”411台核心装备实现国产化&#039;&#039;, 07.05.2022. [https://news.bjx.com.cn/html/20220507/1223211.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206134259/https://news.bjx.com.cn/html/20220507/1223211.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Harbin Electric TC-4F71 (LSB 1800 mm) =====&lt;br /&gt;
Harbin Electric bietet für den Hualong One eine Niedergeschwindigkeitsturbine (1500&amp;amp;nbsp;-1/min) des Typs TC-4F71 an. Diese basiert auf der zuvor für den [[Advanced Passive|CAP1000]] entwickelten Dampfturbine, allerdings mit einem Niederdruckzylinder weniger. Die Turbine arbeitet mit einer Frischdampftemperatur von 280,3&amp;amp;nbsp;°C, die bei einem Druck von {{Konvert|6.45|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar in den zweiflutigen Hochdruckteil einströmt. Nach Austritt wird der Dampf in die Wasserabscheider-Zwischenüberhitzer geleitet. Dort wird überschüssiges Wasser abgeschieden und es findet eine Überhitzung des Restdampfs statt, der danach auf die beiden zweiflutigen Niederdruckteile geleitet wird. Die Schaufellänge der letzten Stufe beträgt 1800&amp;amp;nbsp;mm. Ausgelegt ist die Dampfturbine für eine Leistung von etwa 1200&amp;amp;nbsp;MW. Erstmals eingesetzt wird diese Turbine in den Blöcken [[Kernkraftwerk Changjiang|Changjiang&amp;amp;nbsp;3 und 4]].&amp;lt;ref&amp;gt;哈尔滨汽轮机厂有限责任公司: &#039;&#039;产品介绍&#039;&#039;, 16.06.2020. [http://www.htc.com.cn/productexhibit/ProductExhibitContent.aspx?TypeID=273 Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206143226/http://www.htc.com.cn/productexhibit/ProductExhibitContent.aspx?TypeID=273 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Obwohl die Technologie auf der von Westinghouse importierten Turbinentechnologie für den AP1000 basiert, gibt Harbin Electric an die vollständigen geistlichen Rechte an dem Design für die Hualong-One-Dampfturbine zu besitzen. Dies bezieht sich hauptsächlich auf die Schaufeltechnologie und des Designs für die 1800&amp;amp;nbsp;mm langen Schaufeln der Endstufe. Im Gegensatz zur AP1000-Turbine ist das Design für den Hualong One optimiert und verkürzt worden. Durch ein einfacheres Layout der Dampfleitungen soll zudem, die Zugänglichkeit und Wartung optimiert werden.&amp;lt;ref&amp;gt;哈尔滨汽轮机厂有限责任公司: &#039;&#039;新品推荐&#039;&#039;, 23.07.2020. [http://htc.com.cn/ProductExhibit/ProductExhibitContent.aspx?typeid=2964AFF6C4C3C745 Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206143553/http://htc.com.cn/ProductExhibit/ProductExhibitContent.aspx?typeid=2964AFF6C4C3C745 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Dongfang Electric TC-4F72 (LSB 1828 mm) =====&lt;br /&gt;
[[Datei:Dongfang TC-F72 1828 mm.svg|mini|Dongfang Electric TC-4F72]]&lt;br /&gt;
Die Niedergeschwindigkeitsturbine (1500&amp;amp;nbsp;-1/min) TC-4F72 von Dongfang Electric ist die meistverbaute Turbine für den Hualong One. Die 6124,9&amp;amp;nbsp;Tonnen Frischdampf pro Stunde aus den Dampferzeugern strömen mit 280,9&amp;amp;nbsp;°C in den Hochdruckläufer ein bei einem Frischdampfdruck von {{Konvert|6.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar. Nach Durchfließen dieser wird der Dampf auf 268,8&amp;amp;nbsp;°C überhitzt und über die beiden zweiflutigen Niederdruckläufer geleitet. Die Schaufeln der letzten Stufe der Niederdruckläufer haben eine Länge von 1828&amp;amp;nbsp;mm. Der Kondensatordruck liegt bei {{Konvert|0.0051|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Jeder Niederdruckläufer hat ein Gewicht von rund 280&amp;amp;nbsp;Tonnen. Die Schaufeln des Rotors sind an den Läufer geschweißt.&amp;lt;ref&amp;gt;中央人民政府门户网站: &#039;&#039;“华龙一号”核电常规岛汽轮机主机设备研制完成 &#039;&#039;, 19.04.2018. [http://www.gov.cn/xinwen/2018-04/19/content_5284036.htm Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206142323/http://www.gov.cn/xinwen/2018-04/19/content_5284036.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die erste Turbine dieses Typs wurde für eine maximale garantierte Leistung von 1161&amp;amp;nbsp;MW in den Reaktorblöcke [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6]] installiert. Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Blöcke waren die Schaufeln der letzten Stufe der Niederdruckturbine die längsten, die weltweit in einem Kernkraftwerk eingesetzt wurden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Der Rekord wurde 2022 mit der Inbetriebnahme von [[Kernkraftwerk Olkiluoto|Olkiluoto&amp;amp;nbsp;3]] gebrochen, deren Schaufeln in der letzten Stufe 2&amp;amp;nbsp;mm länger sind.&amp;lt;ref&amp;gt;Teolisuuden Voima Oy: &#039;&#039;Nuclear Power Plant Unit Olkiluoto 3&#039;&#039;. Seite 32. [https://www.tvo.fi/uploads/julkaisut/tiedostot/ydinvoimalayks_OL3_ENG.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206141137/https://www.tvo.fi/uploads/julkaisut/tiedostot/ydinvoimalayks_OL3_ENG.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ausgelegt ist der Turbosatz bis zu einer Leistung von 1300&amp;amp;nbsp;MW.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Alstom ARABELLE-1000 =====&lt;br /&gt;
[[Datei:Alstom ARABELLE 1200 MW.svg|mini|Alstom ARABELLE]]&lt;br /&gt;
Die Turbine {{Akronym|ARABELLE|Steht für „ALstom RAteu BELfort LEvallois“}} aus Frankreich kann unter Lizenz von Dongfang Electric gebaut werden. Obwohl Analysten 2018 annahmen, dass der Markt für die ARABELLE im Falle des Hualong One ein Tabu sei, gleichwohl die Turbine aber für CAP1000-Projekte und den CPR-1000 sowie ACPR1000 zum Einsatz kommt,&amp;lt;ref&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;Newbuilds: GE&#039;s Dominance of Conventional Island Market&#039;&#039;, 14.11.2018. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7d6-de4c-a17b-e7d6544d0000 Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206125650/https://www.energyintel.com/0000017b-a7d6-de4c-a17b-e7d6544d0000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; wird diese allerdings optional in Projekten angeboten. Für das [[Kernkraftwerk Xiapu]] ist diese Turbine vorgesehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;华能霞浦核电项目压水堆一期工程 环境影响报告书（选址阶段）&#039;&#039;, Mai 2020. Seite 1-1, 1-2, 4-14. [http://hdgs.chng.com.cn/hdext/documents/23703/26488/824ea2f7-0fa5-46ad-b7cb-5a977492cbd7.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206003652/http://hdgs.chng.com.cn/hdext/documents/23703/26488/824ea2f7-0fa5-46ad-b7cb-5a977492cbd7.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die ARABELLE-1000 ist eine Niedergeschwindigkeitsturbine (1500&amp;amp;nbsp;-1/min) und der Konfigurationsformel HMD+ND+ND+G mit insgesamt einen kombinierten Hoch- und Mitteldruckteil (jeweils eine Seite des Läufers einflutig) und zwei Niederdruckteilen mit einen Generator. Damit entspricht sie der Konfiguration der ARABELLE-1000, die in einem Leistungsspektrum von 900 bis 1400&amp;amp;nbsp;MW eingesetzt werden kann. Die nötige Baugröße aufgrund der erwarteten Kühlwassertemperaturen in der Volksrepublik China erfordert die letzte Schaufelreihe mit einer Länge von 69&amp;amp;nbsp;Zoll.&amp;lt;ref&amp;gt;General Electric: &#039;&#039;GE POWER Steam Power Systems Nuclear Product line&#039;&#039;, November 2017. Seite 6. [http://www.nppsupply.ru/mediafiles/u/files/2017/materials2017/2_Senezh.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20191221215351/http://www.nppsupply.ru/mediafiles/u/files/2017/materials2017/2_Senezh.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Generator ====&lt;br /&gt;
Je nach Hualong-Modell, aber auch generell bei den Standarddesigns, gibt es mehrere Wahlmöglichkeiten für den Generator von verschiedenen Herstellern.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Shanghai Electric QFSN-1100-4 =====&lt;br /&gt;
In der Basisvariante der 1100&amp;amp;nbsp;MW-Klasse des Hualong One wird der Generator des Typs QFSN-1100-4 der Shanghai Electric verwendet. Der Generator wurde ab 2010 für den ACP1000 entwickelt.&amp;lt;ref&amp;gt;CIGRE: &#039;&#039;New Development of Rosating Electrical Machines&#039;&#039;, 11.09.2011. Seite 185 bis 191. ([https://ia601600.us.archive.org/20/items/scribd.vpdfs.com_generator-papers/scribd.vpdfs.com_generator-papers.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Generator kann bis zu 1145&amp;amp;nbsp;MW Leistung erreichen bei einem Leistungsfaktor von 0,85. Der Generator arbeitet mit einer Spannung von 24&amp;amp;nbsp;kV und einer Drehzahl von 1500&amp;amp;nbsp;-1/min. Der Gesamtwirkungsgrad des Generators liegt bei 98,71&amp;amp;nbsp;%. Die Erregung der Maschine erfolgt bürstenlos.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Toutiao_09-05-2022&amp;quot;&amp;gt;今日头条: &#039;&#039;华龙一号如雷贯耳，配套的1200MW级发电机你了解吗？&#039;&#039;, 09-05-2022. [https://www.toutiao.com/article/7094425305271681577/ Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206152334/https://www.toutiao.com/article/7094425305271681577/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Kühlung des Generators erfolgt mit einer kombinierten Wasserstoff-Wasser-Kühlung. Die Wasserkühlung wird für den Stator verwendet, während der Rotor eine Wasserstoffkühlung nutzt. Der Generator selbst ist ein erprobtes Modell und auch in den beiden ACPR1000 [[Kernkraftwerk Yangjiang|Yangjiang&amp;amp;nbsp;5 und 6]] im Einsatz. Eingesetzt wurde der Generator erstmals in den Hualong-One-Blöcken [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und 4]] und [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]].&amp;lt;ref&amp;gt;Shanghai Electric Power Generation Equipment Co.,Ltd.: &#039;&#039;1100MW hydrogen-water cooling nuclear power generator（QFSN-1100-4）&#039;&#039;. [https://www.shanghai-electric.com/group_en/c/2019-10-12/545694.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206151418/https://www.shanghai-electric.com/group_en/c/2019-10-12/545694.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der für das Kernkraftwerk Karatschi eingesetzte Generator trägt die modifizierte Bezeichnung QFSN-1145-4 und kann in der abgeänderten Form bis zu 1200&amp;amp;nbsp;MW Nennleistung erreichen. Es handelt sich dabei um eine abgeänderte Bauweise eines Generators von Westinghouse.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Toutiao_09-05-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Shanghai Electric QFSN-1300-4 =====&lt;br /&gt;
Der Generator des Typs QFSN-1300-4 der Shanghai Electric ist für den Einsatz in der 1300&amp;amp;nbsp;MW-Leistungsklasse entworfen worden. Die generellen technischen Eigenschaften gleichen denen des QFSN-1100-4. Auch die Kühlung der 1300&amp;amp;nbsp;MW-Variante erfolgt getrennt mit Wasser und Wasserstoff. Der Generator wurde erstmals im Hualong-One-Fusionsprojekt in den Blöcken [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou&amp;amp;nbsp;1 und 2]] verbaut.&amp;lt;ref&amp;gt;Shanghai Electric Power Generation Equipment Co.,Ltd.: &#039;&#039;1300MW hydrogen-water cooling nuclear power generator（QFSN-1300-4）&#039;&#039;. [https://www.shanghai-electric.com/group_en/c/2019-07-15/545693.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206152838/https://www.shanghai-electric.com/group_en/c/2019-07-15/545693.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;漳州1号机组1300MW等级发电机定子竣工出厂&#039;&#039;, 21.06.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/31371.html Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206153030/https://www.cnnpn.cn/article/31371.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Dongfang Electric „Hualong One“ =====&lt;br /&gt;
Der von Dongfang Electric gefertigte Generator des Typs &#039;&#039;„Hualong One“&#039;&#039; ist ein 1200&amp;amp;nbsp;MW starker Generator mit einem Wirkungsgrad von 99,078&amp;amp;nbsp;%.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_World_31-01-2018&amp;quot;&amp;gt;能源界: &#039;&#039;东方智造添彩国家名片 ——东方电气与“华龙一号”的不解之缘&#039;&#039;, 31.01.2018. [http://www.nengyuanjie.net/article/6094.html Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206162749/http://www.nengyuanjie.net/article/6094.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Entwicklung des Generators begann im Jahr 2013 und wurde 2017 abgeschlossen mit der Erprobung auf dem Teststand.&amp;lt;ref&amp;gt;国家经济门户: &#039;&#039;全球首堆“华龙一号”核能汽轮发电机在东方电机研制成功&#039;&#039;, 06.11.2017. [http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201711/06/t20171106_26777589.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206163154/http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201711/06/t20171106_26777589.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;搜狐: &#039;&#039;全球首台“华龙一号”核能发电机在东方电气研制成功&#039;&#039;, 07.11.2017. [https://www.sohu.com/a/202807584_637762 Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206163310/https://www.sohu.com/a/202807584_637762 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Eingesetzt wurde der Generator erstmals in den Blöcken [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_World_31-01-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;China National Nuclear Corporation: &#039;&#039;Generator rotor installed at China&#039;s 1st Hualong One nuclear plant&#039;&#039;, 01.06.2019. [https://en.cnnc.com.cn/2019-06/01/c_435852.htm Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206163531/https://en.cnnc.com.cn/2019-06/01/c_435852.htm Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== GIGATOP 4-pole =====&lt;br /&gt;
In der Kombination mit der ARABELLE-1000 wird der 27&amp;amp;nbsp;kV-Generator GIGATOP-4 angeboten. Geplant ist der Einsatz im [[Kernkraftwerk Xiapu]]. Durch die höhere Effizienz der Turbine wird eine höhere Nennleistung von über 1215&amp;amp;nbsp;MW erreicht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sicherheitstechnik ===&lt;br /&gt;
Der Hualong One ist hauptsächlich nach den Sicherheitsstandards HAF&amp;amp;nbsp;101 und HAF&amp;amp;nbsp;102, sowie den Sicherheitsstandards der IAEA entworfen worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-4&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt; Berücksichtigt wurden außerdem die Sicherheitsempfehlungen des &#039;&#039;Chinese Nuclear Safety Guide&#039;&#039; HAD, der vornehmlich auf den von der IAEA festgelegten Sicherheitsstandards basiert unter Berücksichtigung der chinesischen Vorschriften. Der Hualong One wurde entsprechend von der IAEA auf dessen Sicherheit überprüft und hat diese Prüfung bestanden. Ebenfalls entspricht das Design in seiner Auslegung des UK-HPR1000 den Anforderungen der [[Western European Nuclear Regulators Association]] (&#039;&#039;WENRA&#039;&#039;).&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-4&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 4 - General Safety and Design Principles&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 11. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-4-General-Safety-and-Design-Principles.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115120610/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-4-General-Safety-and-Design-Principles.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die unterschiedlichen Sicherheitsplanungen der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear sind allerdings die Ursache, dass sich der Aufbau der Sicherheitssysteme zwischen den Versionen unterscheiden. Die China General Nuclear behielt ihre N+2-Auslegung ihrer Kernkraftwerke bei, womit sowohl die wichtigsten aktiven und passiven Systeme mit drei Sicherheitsdivisionen zu je 100&amp;amp;nbsp;% Redundanz entworfen wurden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt; Die China General Nuclear konzentrierte sich dabei insbesondere auf das Einzelfallversagen der von der IAEA empfohlenen Auslegung im &#039;&#039;Safety Standard Report-2/1&#039;&#039; (SSR-2/1), der eine Initiierung einer Störung in einem einzelnen Sicherheitsstrang vorsieht und das Versagen eines weiteren, sodass der dritte Sicherheitsstrang weiter verfügbar bleibt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;&amp;gt;Li Sheng Jie: &#039;Research on Safety System Configuration of HPR1000&#039;&#039;. Seite 6, 10, 17 bis 19, 22 bis 24, 37 bis 39, 42, 43, 45, 55, 58. [http://player.slideplayer.com/download/65/11820485/t2HbJkidF7Ec8tYopSW1jQ/1676236864/11820485.ppt Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230212202326/http://player.slideplayer.com/download/65/11820485/t2HbJkidF7Ec8tYopSW1jQ/1676236864/11820485.ppt Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die China National Nuclear Corporation behielt hingegen die für die Baulinie [[CNP-300]] und [[CNP-600]] eingesetzte Auslegung von N+1 für die aktiven Sicherheitssysteme bei mit jeweils einen zusätzlichen passiven Pedanten, woraus eine Art N+2-Auslegung entsteht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;&amp;gt;Gesellschaft für Reaktorsicherheit: &#039;&#039;Nukleare Sicherheit im Ausland - Reaktorkonzepte, Baulinien und Wissensplattformen&#039;&#039;, Oktober 2020. Seite 62, 63, 248, 249. [https://www.grs.de/sites/default/files/publications/grs-558.pdf Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230212200229/https://www.grs.de/sites/default/files/publications/grs-558.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Diese Art der Redundanz ist per Definition aber nicht redundant, da die Systeme jeweils ihren eigenen Versagenspfad haben und daher das Design nicht den generellen Anforderungen und Auslegungen von Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III entspricht, allerdings als solch ein Modell vermarktet wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chai_12-04-2016&amp;quot;/&amp;gt; Die Wahl auf ein Gemisch aus aktiven und passiven Systemen ist vornehmlich eine Entscheidungsfolge nach dem [[Reaktorunfall von Fukushima-Daiichi]] im Jahr 2011.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chai_12-04-2016&amp;quot;/&amp;gt; Zeitgleich bietet es Überseekunden die Möglichkeit zwischen den beiden Varianten zu wählen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Wahl einer doppelten Redundanz für das CNNC-Design wird mit der probabilistischen Sicherheitsanalyse begründet. Während ein einzelner Sicherheitsstrang (1×100&amp;amp;nbsp;%) eine Zuverlässigkeit von 90&amp;amp;nbsp;% aufweist, schafft das Hinzufügen eines weiteren Sicherheitsstrangs zu einer doppelten Redundanz (2×100&amp;amp;nbsp;%) einen Zuverlässigkeitsgewinn von 10&amp;amp;nbsp;%, woraus sich ein Gesamtwert von 99&amp;amp;nbsp;% ergibt. Das Hinzufügen eines weiteren identischen Sicherheitsstrangs für eine dritte Redundanz (3×100&amp;amp;nbsp;%) bringt allerdings nur noch einen Zuverlässigkeitsgewinn von 1&amp;amp;nbsp;%, woraus sich ein Wert von 99,9&amp;amp;nbsp;% ergibt. Dies hängt damit zusammen, dass ein möglicher Fehler aufgrund gemeinsamer Ursache (Common Cause Failure) einen Einfluss auf alle Sicherheitsstränge haben könnte, da sie in ihrem Aufbau identisch sind. Daher wurde sich in der Designphilosophie an die Sicherheitsstandards nach dem IAEA&amp;amp;nbsp;SSR-2/1 gehalten, nach dem die Auslegung mit zwei zueinander redundanten Sicherheitssträngen vollständig ausreicht und zusätzliche Maßnahmen durch Anlagenauslegung für Versagensfälle in der deterministischen und probabilistischen Analyse erwogen werden sollte. Dies bezieht sich im Falle des Hualong One auf technische Sicherheitsfunktionen für den Fall eines Auslegungsunfalls oder eines auslegungsüberschreitenden Unfalls (Designerweiterungsbedingungen), die insbesondere in eher ungeschützten Bereichen auftreten. Dies wird durch den Einsatz der passiven Sicherheitssysteme erreicht, die jeweils partielle äquivalente Alternativen zu den aktiven Sicherheitssystemen darstellen. Hierdurch wird für bestimmte Sicherheitssysteme durch eine andere Auslegung sowohl ein Fehler aufgrund gemeinsamer Ursache umgangen, sowie auf die Verfügbarkeit von Strom oder andere Energieträger verzichtet. Die Systeme funktionieren nach den Naturgesetzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;&amp;gt;Ji Xing, u.a.: &#039;&#039;HPR1000: Advanced PWR with Active and Passive Safety Features&#039;&#039;, März 2016. Seite 259 bis 265. [https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/STIPUB1829_volOneWeb.pdf Abgerufen] am 01.12.2022. ([https://web.archive.org/web/20221201112610/https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/STIPUB1829_volOneWeb.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Definition der Redundanz wird alleine durch die passive Alternative jedoch nicht vollständig erfüllt, da nicht jedes aktives System einen vollständig passiven Pedant in der CNNC-Variante hat.&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{CDF|float=right|maßstab=600|beschreibung=Kernschadensfrequenz im Vergleich zu anderen vergleichbaren Reaktormodellen|marker=&lt;br /&gt;
{{CDF/IAEA|marksize=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/EUR|marksize=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=5,0|E-=6|jahr=1996|gen=3|text=ABWR|marksize=|position=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=3,0|E-=7|jahr=2003|gen=3|text=AP1000|marksize=|position=top}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=4,0|E-=7|jahr=2018|gen=3|text=CAP1400|marksize=|position=bottom}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=1,0|E-=5|jahr=2010|gen=2|text=CPR-1000|marksize=|position=bottom-left}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=1,0|E-=5|jahr=2015|gen=3|text=APR-1400|marksize=|position=bottom-right}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=5,0|E-=6|jahr=1995|gen=2|text=N4|marksize=|position=left}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=5,0|E-=6|jahr=1980|gen=2|text=Konvoi|marksize=|position=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=6,0|E-=7|jahr=2003|gen=3|text=FIN/Standard-EPR|marksize=|position=left}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=9,0|E-=7|jahr=2005|gen=3|text=CEPR|marksize=|position=bottom-right}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=5,94|E-=7|jahr=2006|gen=3|text=V-491|marksize=|position=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=3,0|E-=7|jahr=2016|gen=3|text=V-510|marksize=|position=left}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=1,11|E-=7|jahr=2022|gen=3|text=&#039;&#039;&#039;CGN-HPR&#039;&#039;&#039;|marksize=|position=top-right}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=1,3|E-=7|jahr=2022|gen=3|text=&#039;&#039;&#039;CNNC-HPR&#039;&#039;&#039;|marksize=|position=bottom-right}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=3,85|E-=7|jahr=2017|gen=3|text=&#039;&#039;&#039;UK-HPR1000&#039;&#039;&#039;|marksize=|position=top}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Durch diese unterschiedliche Auslegung der CGN- und CNNC-Version ergeben sich für die beiden Hualong One unterschiedliche Kernschadensfrequenzen. Beide Varianten werden allerdings nur mit einer Kernschadensfrequenz von weniger als 1×10&amp;lt;sup&amp;gt;-6&amp;lt;/sup&amp;gt; beworben, da zusätzlich Standortbedingungen den Wert beeinflussen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt; Für das Design alleine beträgt die exakte Kernschadensfrequenz des CNNC-Designs mit zwei aktiven Systemen und passiven Sicherheitssystemen, was die Basisauslegung des Hualong One ist, 1,30×10&amp;lt;sup&amp;gt;-7&amp;lt;/sup&amp;gt;. Die CGN-Variante mit drei aktiven Sicherheitssystemen und passiven Sicherheitssystemen hat trotz des relativ kleinen Zuverlässigkeitsgewinns eine um 14,62&amp;amp;nbsp;% niedrigere Kernschadensfrequenz von 1,11×10&amp;lt;sup&amp;gt;-7&amp;lt;/sup&amp;gt;.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Für den UK-HPR1000 liegt dieser Wert bei 3,85×10&amp;lt;sup&amp;gt;-7&amp;lt;/sup&amp;gt;.&amp;lt;ref&amp;gt;ONR: &#039;&#039;New Reactors Division – Generic Design Assessment Step 4 Assessment of Probabilistic Safety Analysis for the UK HPR1000 Reactor&#039;&#039;, Jaunaur 2022. Seite 3. [https://www.onr.org.uk/new-reactors/uk-hpr1000/reports/step-4/onr-nr-ar-21-020.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208222343/https://www.onr.org.uk/new-reactors/uk-hpr1000/reports/step-4/onr-nr-ar-21-020.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die passiven Systeme sind generell für eine Betriebsdauer von gleich oder mehr als 72&amp;amp;nbsp;Stunden ausgelegt. Damit entspricht der Hualong in seiner Auslegung den Vorgaben der 72-Stunden-Regel der WENRA vollständig&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yu_06-02-2015&amp;quot;&amp;gt;Hongxing Yu: &#039;&#039;Research &amp;amp; Development on Advanced PWR Design Improvement and Innovation in NPIC&#039;&#039;, 06.02.2015. Seite 5, 6. [https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2020-07/ii-1a-yu.pdf Abgerufen] am 01.12.2022. ([https://web.archive.org/web/20221201145345/https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2020-07/ii-1a-yu.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und weißt im Gegensatz zu anderen Reaktordesigns der Generation&amp;amp;nbsp;III wie dem [[Advanced Passive|AP1000]] klare Maßnahmen für die gestaffelte Sicherheit auf.&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt; Sowohl die Versionen für den Bau in der Volksrepublik China, als auch die anderen Exportvarianten, sind vollständig kompatibel mit den [[European Utility Requirements]] (kurz &#039;&#039;EUR&#039;&#039;) und dem [[User Requirement Document]] (kurz &#039;&#039;URD&#039;&#039;).&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA&#039;&#039;, Juni 2016. Seite 152, 164. [https://www.iaea.org/sites/default/files/china_nr-7th-rm_english.pdf Abgerufen] am 01.12.2022. ([https://web.archive.org/web/20220729025712/https://www.iaea.org/sites/default/files/china_nr-7th-rm_english.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Leitungswege aller Subsysteme sind generell so aufgebaut, dass alle in das Containment und herausgehende Leitungen mit Ventilen direkt am Ein- oder Austritt des Containments versehen sind um in bestimmten Fällen das Containment vollständig isolieren zu können. Hierdurch soll der Austritt jeglicher radioaktiver Stoffe verhindert werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;/&amp;gt; Dies ist eingeführt worden durch die Berücksichtigung von zusätzlichen 15&amp;amp;nbsp;Auslegungsunfälle, die sowohl die Auslegungsstörfälle und Designerweiterungsbedingungen abdecken sollten, wenn sich die Anlage im abgeschalteten Zustand befindet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Subsysteme ====&lt;br /&gt;
Die Sicherheitssysteme des Hualong One unterscheiden sich je nach Variante, haben aber beide die Eigenschaft vornehmlich aktive Sicherheitssysteme zu verwenden. Die CGN-Variante setzt in ihrer Basisauslegung mit der dreifachen Redundanz auf eine hohe Passivität, während die CNNC-Variante mit der doppelten Redundanz dafür zwei zusätzliche passive Systeme besitzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt; Die Sicherheitssysteme des Hualong One wurden vor Einsatz alle erprobt. Während die generellen aktiven Sicherheitssysteme bereits in anderen Kernkraftwerken im Einsatz waren und deren Funktion validiert werden konnte, wurden für die passiven Sicherheitssysteme entsprechende Testanlagen errichtet und Experimente durchgeführt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt; Dennoch besteht die Möglichkeit, dass durch die hydraulischen und thermischen Eigenschaften der passiven Sicherheitssysteme deren Funktion beeinträchtigt werden kann. Im Gegensatz zum [[Advanced Passive]] sind diese im Hualong One unabhängig voneinander, allerdings kommt es vereinzelt zu Abhängigkeiten von aktiven Sicherheitssystemen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die nachfolgende Tabelle fasst die Sicherheitssysteme der Hualong-One-Varianten zusammen. Bei einem Klick auf das Sicherheitssystem springt der Bildschirm zum jeweiligen Abschnitt weiter. Bei Mouseover über die Haken wird die Redundanz der jeweiligen Variante angezeigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] — Aktives Sicherheitssystem&lt;br /&gt;
* [[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]] — Sicherheitssystem mit aktivem und passivem Teil&lt;br /&gt;
* [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] — Passives Sicherheitssystem&lt;br /&gt;
* [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] — Nicht vorhanden&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Sicherheitssystem !! colspan=&amp;quot;5&amp;quot; | Versionen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  {{Vertikal|CGN}} !! {{Vertikal|UK-HPR1000}} !! {{Vertikal|CNNC}} !! {{Vertikal|CGN-Standard}} !! {{Vertikal|CNNC-Standard}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Steuer- und Schutzsystem (Steuerstäbe)&lt;br /&gt;
| 68 || 68 || 61 || 69 || 69&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 3 (Auslegungsstörfälle)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | [[#Safety Injection System|Safety Injection System]]&lt;br /&gt;
| High Pressure Injection&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Low Pressure Injection&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Accumulator Injection&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Auxiliary Feedwater System|Auxiliary Feedwater System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Heat Removal System|Containment Heat Removal System (Spray)]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Atmospheric Steam Dump System|Atmospheric Steam Dump System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Emergency Diesel Generators|Emergency Diesel Generators]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 4a (Designerweiterungsbedingung)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Secondary Passive Heat Removal System|Secondary Passive Heat Removal System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#SBO Diesel Generator|SBO Diesel Generator]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Emergency Boron Injection System|Emergency Boron Injection System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Diverse Actuation System&lt;br /&gt;
| [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Extra Cooling System|Extra Cooling System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#RPV High-point Venting System|RPV High-point Venting System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 4b (Begrenzung schwerer Unfälle)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Passive Containment Cooling System|Passive Containment Cooling System]]&lt;br /&gt;
| [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Fast Depressurization System|Fast Depressurization System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Hydrogen Control System|Containment Hydrogen Control System]]&lt;br /&gt;
| [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Reactor Cavity Injection and Cooling System|Reactor Cavity Injection and Cooling System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Filtration and Exhaust System|Containment Filtration and Exhaust System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Severe Accident I&amp;amp;C and large capacity batteries|Severe Accident I&amp;amp;C and large capacity batteries]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×2h}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×2h}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×2h}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×2h}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×2h}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#On-site emergency water makeup and mobile diesel generators|On-site emergency water makeup and mobile diesel generators]]&lt;br /&gt;
| [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Green check.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
In den folgenden Abschnitten sind in den Grafiken aktive Systeme in &amp;lt;span style=&amp;quot;color:red;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;rot&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; gekennzeichnet und passive Systeme in &amp;lt;span style=&amp;quot;color:darkgreen;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;grün&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Aktive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Safety Injection System&amp;quot;&amp;gt;Safety Injection System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Safety Injection System besteht aus zwei Teilen: Eine Hochdruckeinspeisung und eine Niederdruckeinspeisung. Im Gegensatz zu vorher in China errichteten Anlagen sind die Pumpensysteme von anderen Systemen baulich getrennt errichtet, sodass bei einem Fehler in einem System die Funktion des Safety Injection System weiter gewährleistet bleibt. Als Wasserquelle wird der In-Containment Water Storage Tank (IRWST) genutzt, der durch seine Lage im Containment gleichzeitig gegen etwaige Einwirkungen von außen geschützt ist. Dadurch der IRWST in einem geschlossenen Gebäude untergebracht wird, kann der Wasserverlust minimiert werden, was insbesondere bei einer langfristigen Nutzung der Noteinspeisung ein Vorteil ist, da die Wasserquelle nicht gewechselt werden muss.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Safety Injection System ist aufgeteilt in drei Sicherheitsdivisionen mit einer Gesamtredundanz von 3×100&amp;amp;nbsp;%. Jeweils ein Strang ist in einem der drei Sicherheitsgebäude räumlich getrennt untergebracht. Der Einspeisepunkt der Medium-Head Safety Injection, der Hochdruckeinspeisung, liegt auf mittlere Reaktorhöhe, was die Förderhöhe der Pumpen reduziert zu der eher traditionell eingesetzten High-Head Safety Injection. Für die langfristige Einspeisung wird die Low-Head Safety Injection des Niederdruckeinspeisesystems verwendet. Dieses System ist kombiniert mit einem Wärmetauscher, der die Wärme an das Nachwärmeabfuhrsystem abgibt. Die Wasserquelle für beide Systeme ist eine gemeinsame Einspeiseleitung aus dem IRWST. Die Einspeisung des Wassers erfolgt in die kalten Stränge der drei Primärloops zwischen den Hauptumwälzpumpen und dem Reaktordruckbehälter. Als passiven Teil besitzt das System für jeden Loop einen mit Borsäure versetzten Wasservorrat, der bei Unterschreiten des Ansprechdrucks passiv in das System geleitet wird. Die Borkonzentration liegt bei 1300&amp;amp;nbsp;Parts per million.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Die Hochdruckpumpen arbeiten mit einer Spannung von 10&amp;amp;nbsp;Kilovolt und haben eine elektrische Leistung von 500&amp;amp;nbsp;Kilowatt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Safety Injection System ist mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;% jeweils in zwei Divisionen aufgeteilt. Das System besteht aus drei Subsystemen, die Hochdruckeinspeisung speist normal nur in die kalten Stränge der drei Loops ein. Optional kann sie aber auch in die heißen Stränge der Loops einspeisen. Die Niederdruckeinspeisung speist sowohl in die heißen als auch kalten Stränge ein. Bei entsprechendem Druckabfall besitzt jeder Loop im kalten Strang je einen Druckspeicher mit Borsäure versetzten Wasservorrat, der bei Unterschreiten des Ansprechdrucks passiv in das System geleitet wird. Die Borkonzentration liegt bei 1300&amp;amp;nbsp;Parts per million.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Safety Injection System Accumulators.svg|Druckspeicher in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Safety Injection System Accumulators.svg|Druckspeicher in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CGN Safety Injection System MD-Injection.svg|Hochdruckeinspeisung in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Safety Injection System MD-Injection.svg|Hochdruckeinspeisung in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CGN Safety Injection System ND-Injection.svg|Niederdruckeinspeisung in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Safety Injection System ND-Injection.svg|Niederdruckeinspeisung in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Auxiliary Feedwater System&amp;quot;&amp;gt;Auxiliary Feedwater System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Auxiliary Feedwater System hat eine Redundanz von 3×100&amp;amp;nbsp;% mit seinen drei Sicherheitsdivisionen, und ist mit jedem einzelnen Strang in jeweils einen der drei Sicherheitsgebäude untergebracht und damit räumlich zueinander getrennt. Das System dient zum Wiederbefüllen der Dampferzeuger im Falle eines Wasserverlusts, beispielsweise nach Abblasen von Frischdampf in die Atmosphäre. In den Reaktoren des Typs M310 der China General Nuclear wurde das System auch zum Befüllen beim Anfahren der Anlage verwendet, was allerdings im Hualong One nicht vorgesehen ist. Geregelt wird die Einspeisung durch ein elektrisches Stellventil, um die Leistung zu begrenzen, sowie durch ein zweites Ventil zur Füllstandsbegrenzung des Dampferzeugers. Das Wasser für das System wird aus jeweils einen Speisewasservorratstank pro Sicherheitsdivision entnommen,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; der für einen Betrieb des Systems von 24&amp;amp;nbsp;Stunden vorgesehen ist und danach mit dem Wasser aus dem Tank des Secondary Passive Heat Removal Systems wiederbefüllt werden kann, sodass die Betriebszeit auf 48&amp;amp;nbsp;Stunden verlängert wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Für die langfristige Wärmeabfuhr bei einem Verlust der externen Wärmeabfuhr kann das System mit einer dieselgetriebenen Pumpe wiederbefüllt werden und so die langfristige Nachwärmeabfuhr über das Sekundärsystem gewährleistet werden mit dem Feed-and-Bleed-Verfahren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Die im System verbauten Pumpen sind für eine Förderleistung von maximal 110&amp;amp;nbsp;Kubikmeter pro Stunde ausgelegt. In einer reduzierten Leistungsstufe fördern die Pumpen maximal 90&amp;amp;nbsp;Kubikmeter pro Stunde. Die Speisewassertanks haben je ein Speichervolumen von 692,8&amp;amp;nbsp;Kubikmeter, von denen 561,9&amp;amp;nbsp;Kubikmeter nutzbar sind.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Auxiliary Feedwater System für das Befüllen des Dampferzeugers auf der Sekundärseite ist ausgelegt mit einer Redundanz von 2×(2×50)&amp;amp;nbsp;%. Dies wird dadurch erreicht, dass es das System zweimal gibt und innerhalb des Systems zwei Pumpen. Eine Pumpe ist eine elektrisch betriebene Pumpe, die zweite Pumpe wird mit einer Turbine angetrieben, die Frischdampf aus den Dampferzeugern bezieht und für den Fall eines Verlusts der Stromversorgung des Blocks zum Einsatz kommt. Hierdurch soll eine Diversifizierung für den Fall eines Fehlers aufgrund gemeinsamer Ursache erreicht werden. Die Systeme pumpen Wasser aus dem außerhalb des Containments liegenden Auxiliary Feedwater Tank in den Dampferzeuger.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zum CGN-Design wird das Speisewasser in einem gemeinsamen Tank für beide Sicherheitsdivisionen gelagert und entnommen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Auxiliary Feed-water System.svg|Auxiliary Feedwater System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Auxiliary Feed-water System.svg|Auxiliary Feedwater System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Heat Removal System&amp;quot;&amp;gt;Containment Heat Removal System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Containment Heat Removal System ist mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;% ausgelegt. Das Wasser wird aus dem IRWST über Siebe entnommen und mit einer Pumpe über einen Wärmetauscher geleitet. Anschließend teilt sich das System auf. Das primäre System ist die Bespeisung der Containment-Sprühanlage zur Wärmeabfuhr und Druckreduzierung im Sicherheitsbehälter. Das Wasser fällt durch sein Eigengewicht zum Boden des Containments und damit zurück in den dort gelegenen IRWST. Von dort kann der Kreis erneut beginnen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Die Pumpen des Systems fördern jeweils 330&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser pro Stunde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Die zwei weiteren Subsysteme, die durch das System bespeist werden, sind ein Spülsystem für die Siebe des Systems im IRWST. Sollten diese verschmutzt sein, kann das Wasser der jeweiligen Systeme zur Selbstreinigung der Siebe genutzt werden. Eine weitere Funktion erfüllt das System im Falle einer Auslegungsüberschreitung zur Beherrschung der [[Kernschmelze]]. Ein Teil des Wassers,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; rund 40&amp;amp;nbsp;Tonnen pro Stunde, wird über eine Abzweigung der Leitung in den Reaktorschacht gefördert zum Wiederauffüllung des Reactor Cavity Injection and Cooling Systems genutzt für die langfristige Kühlung des im Reaktordruckbehälter zurückgehaltenen geschmolzenen Reaktorkerns.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; Die restliche Wassermenge wird über das Containment-Sprühsystem genutzt um den dabei entstehenden Dampf zu kondensieren und den Druck zu steuern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Die Aktuation des Systems erfolgt bei kleineren Kühlmittelverluststöfällen und beim Verlust der Nachwärmeabfuhr durch einen Verlust der externen Stromversorgung, sowie beim Einsatz des Reactor Cavity Injection and Cooling Systems. Im Anlagenstillstand dient das System als Backup im Falle eines Ausfalls des Volumenregelsystems bei Wartungsarbeiten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 7 - Safety Systems&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 34, 35, 54, 55 ,57, 60, 68, 69, 105, 113 bis 121, 146, 158, 161, 163, 164, 177, 179, 180, 197, 198. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-7-Safety-Systems.pdf Abgerufen] am 27.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220516181317/https://www.ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-7-Safety-Systems.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Containment Spray System mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;% dient zum Druckabbau im Containment bei einem Kühlmittelverluststörfall im Primärkreislauf oder einer Leckage an einer der sekundären Dampfleitungen innerhalb des Containments. Hierdurch soll ein Überdruckversagen des Containments verhindert werden. Das Wasser für das Containment Spray System kommt aus dem IRWST, wird mit einer chemischen Zusatzflüssigkeit zum Schutz vor Korrosion und binden von etwaigen radioaktiven Spaltgase bei Kühlmittelverluststörfall versehen, und wird durch elektrische Pumpen zu der Sprühinstallation unterhalb der Reaktorgebäudekuppel geleitet. Das Wasser fällt und fließt anschließend durch sein Eigengewicht an den tiefsten Punkt des Containments, wo sich der IRWST befindet. Hierdurch kann das Wasser langfristig für das Containment Spray System im geschlossenen Kreis gehalten werden, da es keine Verdunstungsverluste gibt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Containment Spray System.svg|Containment Spray System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Containment Spray System.svg|Containment Spray System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Atmospheric Steam Dump System&amp;quot;&amp;gt;Atmospheric Steam Dump System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die drei Divisionen des Atmospheric Steam Dump System, eine pro Loop auf der Sekundärseite, sind in zwei von drei Sicherheitsgebäuden untergebracht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Das System dient vornehmlich zum Abblasen von Frischdampf aus den Dampferzeugern auf der Sekundärseite, um während eines Unfalls unter Auslegungsbedingungen und den Designerweiterungsbedingungen die Nachwärme aus der Anlage abzuführen. Die Redundanz beträgt 3×50&amp;amp;nbsp;%. Die Aktuation des Systems wird entweder bei Erreichen des Ansprechdrucks der Impulsventile von {{Konvert|8.9|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar erreicht oder durch manuelles Öffnen des manuellen Abblaseventils. Zum Schutz der Umgebung vor hohen Lärmemissionen befinden sich am Austritt des Frischdampfabblasesystems Schalldämpfer.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Das System ist ebenfalls für den Einsatz der Nachwärmeabfuhr vorgesehen im Rahmen eines Feed-and-Bleed-Verfahrens. Das heißt Wasser in die Dampferzeuger Nachspeisen und den Dampf in die Atmosphäre abblasen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:HPR Atmospheric Steam Dump System.svg|Atmospheric Steam Dump System&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Emergency Diesel Generators&amp;quot;&amp;gt;Emergency Diesel Generators&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Eigens für den Hualong One wurde der Dieselgenerator des Typs 12PC2-6B mit einer Leistung von 8&amp;amp;nbsp;MW entwickelt und für den Einsatz im Nuklearbereich qualifiziert.&amp;lt;ref&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Localization and development of 12PC2-6B emergency diesel generator&#039;&#039;, 2017. [https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:53065075 Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213123834/https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:53065075 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Entworfen wurde der Dieselgenerator vom Unternehmen MAN Diesel und von der französischen Turbo France SAS. Hergestellt wird der Dieselgenerator allerdings lokal von der Shaanxi Diesel Engine Heavy Industry Limited&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yangzhou_12PC2-6B&amp;quot;/&amp;gt; unter Lizenz. Dass man bisher keinen eigenen Dieselgenerator entwickelte liegt daran, dass man im Bereich der Dieselgeneratoren historisch bereits eng mit diesen Unternehmen, sowie mit MTU, Areva und Alstom kooperierte und die Entwicklung solcher Dieselgeneratoren in der Volksrepublik China bisher nicht ausgereift genug war.&amp;lt;ref&amp;gt;公务员期刊网: &#039;&#039;核电站用应急柴油发电机组质量研究&#039;&#039;. [https://www.21ks.net/lunwen/zlgllw/73684.html Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213125709/https://www.21ks.net/lunwen/zlgllw/73684.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Dieselgenerator hat insgesamt 12&amp;amp;nbsp;Zylinder und arbeitet mit einer Geschwindigkeit von 600&amp;amp;nbsp;Umdrehungen pro Minute.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yangzhou_12PC2-6B&amp;quot;&amp;gt;Yangzhou yongda Power Equipment Company Limited: &#039;&#039;SXD 12PC2-6B SERIES DIESEL ENGINE&#039;&#039;. [http://www.yzyddl.com/en/pView.php?id=148 Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213123925/http://www.yzyddl.com/en/pView.php?id=148 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Dieselgeneratoren sind für einen Dauerbetrieb unter Volllast von 8&amp;amp;nbsp;Stunden ausgelegt und für 4000&amp;amp;nbsp;Startvorgänge während ihrer Standzeit von 40&amp;amp;nbsp;Jahren ausgelegt. Die Anlauf- und Umschaltzeit nach Eintritt des Verlusts der externen Stromversorgung beträgt weniger oder gleich 10&amp;amp;nbsp;Sekunden. &lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Die drei vorhandenen Dieselgeneratoren (Redundanz 3×100&amp;amp;nbsp;%) sind in einzelnen Dieselgeneratorhäusern untergebracht und seitlich zu den einzelnen Sicherheitsgebäuden, die sie speisen, gelegen. Eine Ausnahme bildet der Dieselgenerator des Sicherheitsstrangs&amp;amp;nbsp;C, dessen Gebäude räumlich getrennt neben dem Dieselgeneratorhaus für den Sicherheitsstrang&amp;amp;nbsp;A liegt. Um die ununterbrochene Spannungsversorgung sicherzustellen befinden sich in jedem Sicherheitsgebäude für die Zeit der Umschaltung auf die Dieselgeneratoren Batterien, die jeweils eine Ladekapazität für zwei Stunden haben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Die Dieselgeneratoren speisen auf der Notfallebene der 10&amp;amp;nbsp;kV-Versorgung des Blocks ein und versorgen damit alle Subsysteme der Anlage, die in der Hierarchie darunter liegen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-9&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Die Redundanzauslegung der Dieselgeneratoren beträgt 2×100&amp;amp;nbsp;%. Jeder Dieselgenerator versorgt dabei eine Sicherheitsdivision mit Strom. Für die Basisvariante ist der Generator der Dieselgeneratoren für 6,6&amp;amp;nbsp;kV Arbeitsspannung ausgelegt. Für die standardisierten Varianten wird nur noch der 10&amp;amp;nbsp;kV-Generator eingesetzt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;陕柴重工“华龙一号”漳州1、2项目机组鉴定试验顺利完成&#039;&#039;, 09.01.2022. [http://www.heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/64653/sid/7/catId/169.html Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213124657/http://www.heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/64653/sid/7/catId/169.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf CGN HPR1000 Netzverlust.svg|Schaltung bei Netzverlust im CGN-Design&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf UK-HPR1000 Netzverlust.svg|Schaltung bei Netzverlust im UK-HPR1000&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;SBO Diesel Generator&amp;quot;&amp;gt;SBO Diesel Generator&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Im Falle eines Station Blackout (SBO) stehen zusätzliche Dieselgeneratoren in diesem System zur Verfügung. Die Redundanz ist in der CGN-Variante wie in der CNNC-Variante identisch 2×100&amp;amp;nbsp;% mit zwei Dieselgeneratoren, die jeweils nur die SBO-Sektionen der Sicherheitsdivisionen&amp;amp;nbsp;A und B mit Strom versorgen. In der CGN-Variante kommt es in der Sicherheitsdivision&amp;amp;nbsp;C zu einem vollständigen Schwarzfall. Die Subsysteme der SBO-Versorgung sind generell unter Spannung bei Eintritt eines Notstromfalls. Die Versorgung wird durch die normalen Dieselgeneratoren gesichert. Wenn deren Kraftstoffvorrat aufgebraucht ist, müssen die SBO-Dieselgeneratoren manuell gestartet werden und versorgen ab der SBO-Ebene alle darunterliegenden Ebenen mit Strom.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-9&amp;quot;/&amp;gt; Um einen Fehler aufgrund gemeinsamer Ursache zu verhindern, sind die SBO-Dieselgeneratoren nicht Baugleich mit den Notstromdieselgeneratoren und von einem anderen Hersteller.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiaozhen_29-11-2017&amp;quot;&amp;gt;Xu Xiaozhen: &#039;&#039;Electrical System Design of HPR1000&#039;&#039;, 29.11.2017. Seite 4 bis 7, 9. [https://sep.com.pl/photo/files/10%20-%20CGN.pdf Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221201154739/https://sep.com.pl/photo/files/10%20-%20CGN.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf CGN HPR1000 SBO.svg|Schaltung bei Station Blackout im CGN-Design&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf UK-HPR1000 SBO.svg|Schaltung bei Station Blackout im UK-HPR&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Emergency Boron Injection System&amp;quot;&amp;gt;Emergency Boron Injection System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Emergency Boron Injection System gibt es nur in der Variante der China General Nuclear mit einer Redundanz von 3×100&amp;amp;nbsp;%. Die drei Sicherheitsdivisionen sind zusammen im Brennstoffgebäude (Borlagertanks und Pumpen) und in den einzelnen Sicherheitsdivisionen (Leitungsdurchführung) untergebracht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Die Lagertanks mit einem Fassungsvermögen von je 40&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Borsäure beinhalten eine hoch konzentrierte Borlösung mit einer Anreicherung von 35&amp;amp;nbsp;% mit Bor&amp;amp;nbsp;10 und auf 7000&amp;amp;nbsp;Parts per million konzentriert,&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; die durch Kolbenpumpen bei Bedarf in die kalten Stränge der drei Primärloops eingespeist werden und die Unterkritikalität des Reaktors gewährleisten sollen. Das System ist so ausgelegt, dass es sich bei Bedarf automatisch starten kann, um Reaktivität im Reaktor zu kompensieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Der Förderdruck der Kolbenpumpen liegt bei 259&amp;amp;nbsp;Bar bei jeder Pumpe bei 10,5&amp;amp;nbsp;Kubikmeter pro Stunde. Der hohe Förderdruck gewährleistet eine generelle Einspeisung von Borsäure in das Reaktorsystem bei jeden möglichen Druck im Primärsystem. Die Leitungswege werden mit einer elektrischen Ladung versehen, um das Kristallisieren des Bors in den Leitungen zu verhindern. Das System kann das gesamte Reaktorsystem abschalten und unterkritisch halten im Falle eines angenommenen Störfalls ohne Schnellabschaltung. Praktisch kann die im System vorhandene Borsäurelösung die Funktion der Steuerstäbe im Störfall vollständig ersetzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dass dieses System nicht in der CNNC-Variante eingesetzt wird liegt vornehmlich daran, dass im Gegensatz zur CGN-Variante spezielle, aber unwahrscheinliche Reaktivitätsextreme im CNNC-Design nicht berücksichtigt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Der IRWST ist in beiden Designs mit Borsäure versetzt mit einen Anteil von 1300 bis 1400&amp;amp;nbsp;Parts per million bei einer Anreicherung des Zusatz mit Bor&amp;amp;nbsp;10 von 35&amp;amp;nbsp;%. Damit ist die Borkonzentration ähnlich hoch wie in den Flutbehältern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Im CNNC-Design wird diese Maßnahme daher als ausreichend erachtet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Emergency Boron Injection System.svg|Emergency Boron Injection System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Extra Cooling System&amp;quot;&amp;gt;Extra Cooling System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Extra Cooling System wird nur in der Variante der China General Nuclear eingesetzt mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;%. Das System dient zur Diversifizierung der Wärmesenke im Falle, dass der normale Wärmeabfuhrpfad unterbrochen ist. Es ist in den Sicherheitsgebäuden&amp;amp;nbsp;A und B untergebracht und führt dort von den Systemsträngen über einen Wärmetauscher des Nachwärmeabfuhrsystems des Abklingbeckens und des Containment Heat Removal Systems die Nachwärme ab. In einem Zwischenkreis befindet sich ein weiterer Wärmetauscher, in dem die Wärme an einen Kühlturmkreislauf übergeben wird. Dort erfolgt die Kühlung über die Umgebungsluft in einem Zellenkühler oder Kühlturm.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Extra Cooling System.svg|Extra Cooling System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;RPV High-point Venting System&amp;quot;&amp;gt;RPV High-point Venting System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das RPV High-point Venting System  mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;%&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; dient dazu nicht kondensierbare Spaltgase aus dem Reaktordruckbehälter im Falle eines schweren Unfalls abzuführen. Dadurch soll der Einfluss von hohen Druck auf das Kühlmittel im primären Kreislauf, was zum Erliegen des Naturumlaufs führen kann, verhindert werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_ARIS_2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:HPR San&#039;ao RPV High-point Venting System.svg|RPV High-point Venting System (nach [[Kernkraftwerk San&#039;ao]])&lt;br /&gt;
Datei:HPR Taipingling RPV High-point Venting System.svg|RPV High-point Venting System (nach [[Kernkraftwerk Taipingling]])&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Filtration and Exhaust System&amp;quot;&amp;gt;Containment Filtration and Exhaust System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Containment Filtration and Exhaust System dient im Falle der Auslegungsüberschreitung des Drucks innerhalb des Containments für die gefilterte Druckentlastung.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Obwohl dieses System in neueren Generation&amp;amp;nbsp;III-Anlagen wegen alternativen Wegen der Druckreduzierung nicht mehr zum Einsatz kommt, die der Hualong One ebenfalls besitzt, wurde als Folge des [[Reaktorunfall von Fukushima-Daiichi|Reaktorunfälle von Fukushima-Daiichi]] dieses System nachgerüstet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chai_12-04-2016&amp;quot;&amp;gt;Huohan Chai: &#039;&#039;Safety enhancement of NPPs in China after the Fukushima Nuclear Accident&#039;&#039;, 12.04.2016. Seite 31. [https://gnssn.iaea.org/regnet/international_conferences/2016_Vienna/02%20Topical%20session%202/02-GChai.pdf Abgerufen] am 01.12.2022. ([https://web.archive.org/web/20221201151250/https://gnssn.iaea.org/regnet/international_conferences/2016_Vienna/02%20Topical%20session%202/02-GChai.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das System wird vornehmlich verwendet um bei Auslegungsüberschreitungen eine Beschädigung des Containments durch Überdruck zu verhindern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;/&amp;gt; Es ist so ausgelegt, dass 24&amp;amp;nbsp;Stunden nach Eintritt eines Unfalls und Ausfall des Emergency Heat Removal Systems das Containment manuell druckentlastet werden kann, wenn der Auslegungsdruck des Sicherheitsbehälters oberhalb des Auslegungsdruck von {{Konvert|0.52|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar ist und die Berstscheibe zerstört wird. Der maximale Durchsatz durch das System beträgt 4&amp;amp;nbsp;Kilo pro Sekunde mit einer Temperatur der Abluft von 140 bis 180&amp;amp;nbsp;°C.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Containment Filtration and Exhaust System.svg|Containment Filtration and Exhaust System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Severe Accident I&amp;amp;C and large capacity batteries&amp;quot;&amp;gt;Severe Accident I&amp;amp;C and large capacity batteries&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Als zusätzliche Diversität haben beide Varianten zusätzliche Notstromakkumulatoren mit einem Leistungsvorrat für 24&amp;amp;nbsp;Stunden. Die Systeme dienen zur Gleichstromversorgung der Leittechniksektion und einen Teil der Wechselstromverbraucher über einen Wechselrichter zur Beherrschung von auslegungsüberschreitenden Unfällen. Die Batterien zur Versorgung der Anlagenleittechnik werden automatisch zugeschaltet, wenn der Kraftstoff der SBO-Dieselgeneratoren und der mobilen Diesel aufgebraucht ist, sowie in der Zwischenzeit zwischen SBO-Dieselgeneratorausfall und Anbindung eines mobilen Dieselaggregats. Für die weniger sicherheitsrelevanten Systeme stehen Akkumulatoren mit einer Nutzungskapazität für 2&amp;amp;nbsp;Stunden zur Verfügung. Die Akkumulatoren für 24&amp;amp;nbsp;Stunden Kapazität versorgen nur die wichtigen Subsysteme mit Energie. Die Batterien sind nicht dafür vorgesehen, dass diese leer laufen. Das bedeutet, dass langfristig die Sicherung durch ein mobiles Dieselaggregat erfolgen muss. Eine Nichtsicherung kommt einer Auslegungsüberschreitung gleich und ist in der Strategie des Anlagendesigns nicht vorgesehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-9&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;On-site emergency water makeup and mobile diesel generators&amp;quot;&amp;gt;On-site emergency water makeup and mobile diesel generators&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die On-site-Notfallmaßnahmen wurden als Lehre aus den Reaktorunfällen im [[Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi]] eingeführt. Im Fall, dass ein Station-Blackout länger als die vorgesehen 72&amp;amp;nbsp;Stunden anhält und damit die Zeitskala der Blockautonomie überschritten wird, müssen zusätzliche Maßnahmen extern ergriffen werden um den Block in einen stabilen Zustand zu halten. Stabiler Zustand bedeutet in diesem Fall nicht, dass die Anlage schadensfrei ist, sondern die Beherrschung einer bestimmten Situation, ein Auslegungsunfall oder Beherrschung eines auslegungsüberschreitenden Unfalls durch die installierten und baulichen Sicherheitssysteme der Anlage. In Anlagen des Typs Hualong One werden daher zusätzliche Fahrzeuge oder transportable Systeme vorgehalten:&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xin_05-2018&amp;quot;&amp;gt;Tianmin Xin: &#039;&#039;Safety Approach and Safety Assessment of Hualong One&#039;&#039;, Mai 2018. Seizte 23 bis 25. [https://www.ifnec.org/ifnec/upload/docs/application/pdf/2018-06/2.t_xin_safety_approach_and_safety_assessment_of_hualong_one_2018-06-08_11-13-28_805.pdf Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230212191922/https://www.ifnec.org/ifnec/upload/docs/application/pdf/2018-06/2.t_xin_safety_approach_and_safety_assessment_of_hualong_one_2018-06-08_11-13-28_805.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Mobile Dieselgeneratoren:&lt;br /&gt;
: Die mobilen Dieselgeneratoren können im Falle eines Station-Blackout die Stromversorgung der Leittechnik für den sicherheitsrelevanten Bereich wiederherstellen. Dies betrifft lediglich den Bereich, der für die Bedienung der sicherheitsrelevanten Systeme im Falle einer Störung Strom benötigt, womit die generelle Überwachung der Anlage gewährleistet werden kann.&lt;br /&gt;
* Mobile Wassertanks und Mobile dieselgetriebene Pumpen:&lt;br /&gt;
: Die mobilen Wassertanks werden für die Notwasserversorgung während eines Station-Blackouts eingesetzt für drei Bereiche der Anlage. Bei einem Ausfall des Safety Injection System kann das Wasser direkt in den Primärkreislauf eingespeist werden, wenn die dortigen Pumpen ausgefallen sind und damit eine Wasserentnahmen aus dem IRWST nicht möglich ist. Die Einspeisung kann allerdings nur mit einer mobilen dieselbetriebenen Pumpe erfolgen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xin_05-2018&amp;quot;/&amp;gt; Dabei handelt es sich um eine kleine mit der Hand tragbaren Pumpe.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Ein ähnliches System besitzt der Sekundärkreislauf, der ein Notfalllagerbecken besitzt über den das Wasser in die Dampferzeuger geleitet werden kann. Dies erfordert allerdings die Betriebsbereitschaft der Speisewasserpumpe der Anlage. Bei einem Ausfall des Kühlsystems des Abklingbeckens ist es möglich durch seine Lage das Wasser passiv über einen höhergelegenen Einspeisepunkt von einem Lastkraftwagen mit Wassertank direkt in das Abklingbecken einzuleiten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xin_05-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf CGN HPR1000 SBO Mobil.svg|Schaltung bei Station Blackout mit mobilen Dieselgeneratoren im CGN-Design&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf UK-HPR1000 SBO Mobil.svg|Schaltung bei Station Blackout mit mobilen Dieselgeneratoren im UK-HPR1000&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Passive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Secondary Passive Heat Removal System&amp;quot;&amp;gt;Secondary Passive Heat Removal System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Secondary Passive Heat Removal System hat eine Redundanz von 3×50&amp;amp;nbsp;% und dient im Falle eines Station-Blackout zur Abfuhr der Nachwärme aus dem Reaktor. Bei einem Station-Blackout fallen sowohl die regulären Wärmesenken der Nachwärmeabfuhr aus, wie auch das Extra Cooling System. Die Aktivierung des Systems erfolgt durch den Abfall des Elektromagneten, der die Ventile des Systems während des Normalbetriebs auf der Vor- und Rücklaufleitung geschlossen hält. Durch ein Einsetzen eines Naturumlaufs im Primärkreislauf wird die Wärme weiterhin an die Dampferzeuger abgegeben. Der im Dampferzeuger auf der Sekundärseite entstehende Dampf steigt nach oben in die nun geöffneten Steigleitungen zu den Wärmetauschern, die sich im Wärmetauschertank befinden. Die Wärmetauschertanks befinden sich an der Außenseite des sekundären Reaktorgebäudes ganz oben angebracht. Die Wärme wird an den Wärmetauschertank übertragen, sodass der Dampf in den Leitungen kondensiert und durch sein Eigengewicht zurück in die Dampferzeuger fließt. Das Wasser im Wärmetauschertank verdampft mit dem dauerhaften Betrieb und muss nach mindestens 72&amp;amp;nbsp;Stunden nachgefüllt werden, was durch mobile Pumpen möglich ist. Die CGN-Variante bietet zudem die Möglichkeit das dort gespeicherte Wasser für die Nachbefüllung des Speisewassertanks des Auxiliary Feedwater Systems sowie zum Befüllen des Abklingbeckens zu nutzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Jeder der einzelnen Divisionen ist in der Lage 20&amp;amp;nbsp;MW thermische Leistung abzuführen. Die Wärmetauscher des Systems bestehen aus 69&amp;amp;nbsp;Röhren aus austenitischen Stahl. In dem Wärmetauschertank befinden sich insgesamt 4010&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser, von denen 3035&amp;amp;nbsp;Kubikmeter nutzbar sind. Der Tank ist ausgelegt für einen Druck von 2&amp;amp;nbsp;Bar und einer Wassertemperatur von 130&amp;amp;nbsp;°C.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Secondary Passive Heat Removal System hat eine Redundanz von 3×50&amp;amp;nbsp;% und dient zur Nachwärmeabfuhr im Falle eines vollständigen Verlusts der Stromversorgung im Block, sowie bei einem Versagen des aktiven Auxiliary Feedwater System. Das System ist mit dreifacher Redundanz ausgelegt und jeder Strang ist mit je einem Loop des Sekundärkreises verbunden. Während im Primärkreislauf ein Naturumlauf durch die Wärmekonvektion eintritt, verdampft im Dampferzeuger das Wasser. Ebenfalls durch den natürlich aufsteigenden Dampf wird dieser in Wärmetauscher geleitet, die sich im außen am Containment angebrachten Wärmetauscher-Wassertank befinden. Durch wird das Wasser kondensiert und fällt durch sein Eigengewicht zurück in die Dampferzeuger, wo der Kreislauf erneut beginnt. Das Wasservolumen im Wärmetauscher-Wassertank ist ausschlaggebend für die Betriebszeit, die sich auf 72&amp;amp;nbsp;Stunden beläuft, bevor der Tank wieder mit mobilen Pumpen oder Feuerwehrtankwagen aufgefüllt werden muss.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Jeder der einzelnen Divisionen ist in der Lage 20&amp;amp;nbsp;MW thermische Leistung abzuführen. Die Wärmetauscher des Systems bestehen aus 69&amp;amp;nbsp;Röhren aus austenitischen Stahl. In dem Wärmetauschertank befinden sich insgesamt 4010&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser, von denen 3035&amp;amp;nbsp;Kubikmeter nutzbar sind. Der Tank ist ausgelegt für einen Druck von 2&amp;amp;nbsp;Bar und einer Wassertemperatur von 130&amp;amp;nbsp;°C.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Datei:CGN Secondary Passive Heat Removal System.svg|Secondary Passive Heat Removal System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Secondary Passive Heat Removal System.svg|Secondary Passive Heat Removal System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
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;&amp;lt;div id=&amp;quot;Passive Containment Cooling System&amp;quot;&amp;gt;Passive Containment Cooling System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Passive Containment Cooling System mit einer Redundanz von 3×50&amp;amp;nbsp;% wird nur in den CNNC-Designs verwendet. Das System besteht aus Wärmetauschern, die an einen sehr hohen Punkt im Reaktorgebäude untergebracht sind. Der Dampf im Falle eines Kühlmittelverluststörfalls oder bei Einsatz des Cavity Injection and Cooling System wird dadurch kondensiert und fällt durch sein Eigengewicht in die Auffangwanne, oder den IRWST. Die vom Containment Heat Removal System aufgenommene Wärme wird an den außen am Containment liegenden Wärmetauscher-Wassertank abgegeben. Dadurch die Wärmemenge im Vergleich zum Secondary Passive Heat Removal System geringer ist, kann die Nutzungsdauer über 72&amp;amp;nbsp;Stunden liegen, generell ist allerdings hier der Wert von 72&amp;amp;nbsp;Stunden aufgrund des Wasserinhalts im Wärmetauscher-Wassertank praktisch vorgegeben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die Wärmetauscher sind im Reaktorgebäude auf einer Höhe von 32&amp;amp;nbsp;Metern installiert. Pro Division werden vier Wärmetauscher eingesetzt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;“华龙一号”海外首堆K2机组非能动安全壳热量导出系统热交换器完成就位&#039;&#039;, 15.01.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/18250.html Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230212224551/https://www.cnnpn.cn/article/18250.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Datei:CNNC Passive Containment Cooling System.svg|Passive Containment Cooling System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
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;&amp;lt;div id=&amp;quot;Fast Depressurization System&amp;quot;&amp;gt;Fast Depressurization System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Fast Depressurization System dient zum schnellen Abbau von Druck im Primärkreis für den hypothetischen Pfad einer [[Kernschmelze|Hochdruckkernschmelze]] und ist der passive Pedant des RPV High-point Venting System. Hierdurch soll das Erhitzen des Containments, das nach einer Hochdruckkernschmelze eintritt, verhindert werden, da es zum Containmentversagen führen kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; In beiden Varianten des Hualong One ist das System so ausgelegt, dass es während des Normalbetriebs und bei Spannungsverlust immer geschlossen bleibt. Der Schwellwert ändert sich allerdings zwischen diesen beiden Zuständen. Während bei vorhandener Spannung die Ventile auch bei vollem Auslegungsdruck geschlossen bleiben, sinkt der Grenzwert ohne Spannung auf {{Konvert|2|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar ab. Wird der Druck von {{Konvert|2|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar erreicht, wird durch den Druck das Ventil aufgeschoben, sodass es zu einem schnellen Druckabfall im Reaktorsystem kommt. Das Gas-Dampf-Gemisch wird dann in den Abblasebehälter des Druckhalters abgeleitet. Hintergrund der Grenze von {{Konvert|2|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar sind Analysen, wonach eine Hochdruckkernschmelze erst oberhalb dieses Drucks ein Risiko für die Integrität des Containments darstellt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Datei:HPR Fast Depressurization System.svg|Fast Depressurization System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Hydrogen Control System&amp;quot;&amp;gt;Containment Hydrogen Control System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Zum Abbau etwaiger explosiver Wasserstoffbildungen im Containment, entstanden durch eine Kernschmelze, befinden sich in der Reaktorkuppel am höchsten Bereich katalytische Wasserstoffrekombinatoren, die Wasserstoff in Wasser umwandeln. Insgesamt befinden sich im Reaktorgebäude 30&amp;amp;nbsp;Wasserstoffrekombinatoren in der CNNC-Variante die automatisch aktiviert werden, wenn die Wasserstoffkonzentration den Mindestansprechwert erreicht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die CGN-Variante hat insgesamt 29&amp;amp;nbsp;Wasserstoffrekombinatoren installiert,&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;/&amp;gt; von denen für die vollständige Wirkung des Systems 27 nötig sind.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Alternativ zu den katalytischen Wasserstoffrekombinatoren können Wasserstoffkerzen in den Anlagen installiert werden, die den Wasserstoff kontrolliert abfackeln können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; Die katalytischen Wasserstoffrekombinatoren sind dafür ausgelegt bei vollständigen Schmelzen des Reaktorkerns und damit voller Zirkonium-Wasser-Reaktion, die den Wasserstoff freisetzt, den Wasserstoff bei Austritt in das Reaktorgebäude bis auf 4&amp;amp;nbsp;% Konzentration binnen 12&amp;amp;nbsp;Stunden nach Beginn der Auslegungsüberschreitung abzubauen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reactor Cavity Injection and Cooling System&amp;quot;&amp;gt;Reactor Cavity Injection and Cooling System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Reactor Cavity Injection and Cooling System dient zum Zurückhalten einer [[Kernschmelze]] und ist im Hualong One für die In-vessel retention (kurz &#039;&#039;IVR&#039;&#039;) vorgesehen. Das bedeutet, dass das geschmolzene Corium im Reaktordruckbehälter zurückgehalten wird. Dazu umgibt den Reaktordruckbehälter eine aus Edelstahl der Güteklasse Z6CN18.09 hergestellte Isolierungskonstruktion, die im Normalbetrieb lediglich die Abwärme zurückspiegelt und während der Kernschmelze als Hohlrauminjektionssystem dient. Durch den festgelegten Spalt zwischen Druckbehälter und Reaktorisolierung wird eine Art Kühlsystem geschaffen, das eine Naturkonvektion erlaubt um aktiv und effizient die Abwärme des Coriums über den Reaktordruckbehälter gezielt abzuführen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Die Anforderung für den Einsatz eines Rückhaltesystems im Falle einer Kernschmelze wird durch die Vorschrift HAF&amp;amp;nbsp;102 der National Nuclear Safety Administration gefordert. Diese setzt voraus, dass Anlagenereignissequenzen, die zu hohen Strahlendosen oder zu einer großen radioaktiven Freisetzung führen könnten, praktisch eliminiert werden müssen. Zusätzlich müssen konstruktive Vorkehrungen getroffen werden, um den Verlust der strukturellen Integrität des Containments in allen Anlagenzuständen zu verhindern. Die Leitlinie HAD&amp;amp;nbsp;102/06 der IAEA sieht ebenfalls vor, dass entsprechende Maßnahmen geschaffen werden müssen, um die Wärmeabfuhr eines geschmolzenen Reaktorkerns zu gewährleisten. Diese empfiehlt entweder den Einsatz der Rückhaltung im Reaktordruckbehälter oder aber den Einsatz eines [[Kernfänger|Kernfängers]]. Nach dem Reaktorunfall im Kernkraftwerks Fukushima-Daiichi wurden diese Vorschriften offiziell eingeführt, sodass entsprechende Maßnahmen für neue Reaktoren getroffen werden mussten, inklusive für den Hualong One. Für das CNNC-Design und für das CGN-Design wurden zwei unterschiedliche Konstruktionen für die Schmelzerückhaltung entworfen. Beide Systeme sehen für den Fall der Rückhaltung die Druckentlastung des Primärkreises vor und die Eliminierung von Durchführungen am Reaktordruckbehälterboden, sodass keine Öffnungen vorhanden sind, durch denen die Kernschmelze den Reaktordruckbehälter verlassen könnte. Der Strömungsbereich des Kühlmittels ist zwischen dem Reaktordruckbehälter und der umgebenden Isolierung gegeben. Die größte Gefahr bei Versagen der Rückhaltung und dem Durchschmelzen des Reaktorkerns durch den Reaktordruckbehälter ist die daraus resultierende Dampfexplosion, die die Integrität des Containments gefährden kann. Entsprechende Analysen für den Hualong One zeigten jedoch, dass bei einer großen Dampfexplosion aufgrund des Anlagendesigns vornehmlich im Reaktorschacht Schäden auftreten und ein Versatz der Durchführungen durch diesen auftritt, durch das Volumen des Containments dieses aber nicht beschädigt werden kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;&amp;gt;Zhiyi Yang: &#039;&#039;IVR Design and Safety Demonstration of Advanced NPPs in China&#039;&#039;, 07.06.2017. Seite 8, 12 bis 14, 17 bis 19, 26. [https://nucleus-qa.iaea.org/sites/gsan/act/cn-251/presentations/Z.Yang.pdf Abgerufen] am 07.06.2017. ([https://archive.org/download/ivr-design-and-safety-demonstration-of-advanced-npps-in-china/Z.Yang.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Design der China General Nuclear nutzt einen Naturumlauf für die Zirkulation des Wassers der Rückhaltung, das in der ersten Phase passiv funktioniert und in der zweiten Phase aktiv. In der passiven Phase wird zunächst Wasser aus dem CIS-Flutbecken oberhalb im Containment in den Reaktorschacht geleitet, der binnen 30&amp;amp;nbsp;Minuten vollständig geflutet ist. Das CIS-Flutbecken hat ein Fassungsvermögen von 730&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser und drückt durch den Höhenunterschied das Wasser mit einen maximalen Druck von 7&amp;amp;nbsp;Bar in den Reaktorschacht mit einer maximal möglichen Temperatur von 160&amp;amp;nbsp;°C (unter Unfallbedingung mit teilverdampften Wasser ohne Betrieb des Containment-Sprühsystems).&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Wenn ein Teil des Wassers verdampft ist wird für die langfristige Kühlung das Containment Heat Removal System genutzt, das eine Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;% aufweist. Das Wasser wird dann aus dem In-Containment Water Storage Tank (IRWST) entnommen und in zwei Systeme aufgeteilt. Einerseits wird durch das Containment Heat Removal System das Containment-Sprühsystem aktiviert, das den entstandenen Dampf aktiv kondensiert. Ein Teil der Förderleistung von 40&amp;amp;nbsp;Tonnen pro Stunde wird über eine Abzweigung der Leitung in den Reaktorschacht gefördert zum Wiederauffüllung des Cavity Injection and Cooling System.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Design der China National Nuclear Corporation nutzt einen Zwangsumlauf für die Wasserzirkulation der Rückhaltekühlung nach Eintritt der Störung und damit ein aktives System. Die Redundanz beträgt 2×100&amp;amp;nbsp;% mit je einer Pumpe pro Kreis als separates Sicherheitssystems, die jeweils 900&amp;amp;nbsp;Tonnen Wasser pro Stunde fördern. Die Wasserquelle ist der IRWST im Containment. Dies ist allerdings nur der Fall, wenn die Stromversorgung gewährleistet ist. Fällt die Stromversorgung bei einem Station-Blackout-Szenario aus, wird das Wasser passiv eingespeist durch einem im Containment untergebrachten Vorratstank bereitgestellt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; Das Wasser verdampft langfristig und steigt im Containment nach oben auf und wird durch das passive Containmentkühlsystem kondensiert. Durch die Wärmetauscher des Passive Containment Cooling System im Kuppelbereich der Anlage wird die Wärme abgeführt und der Dampf kondensiert zu Wasser. Durch eine Auffangleitung unterhalb der passiven Wärmetauscher des Containmentkühlsystems wird das Wasser in einer höhenbezogen über dem Reaktordruckbeheälter gelegenen Auffangwanne geleitet, von wo aus es durch sein Eigengewicht passiv zum CIS-Flutbecken geleitet werden kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Das Becken hat eine Fassungskapazität von 2200&amp;amp;nbsp;Kubikmeter.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Durch das Eigengewicht fließt das Wasser anschließend zurück in die Reaktorgrube um den Kreislauf erneut zu durchlaufen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; In dem Fall, dass das Wasser aus dem IRWST nicht reicht, beispielsweise durch Verlust aufgrund einer Containmentleckage, besitzt das System einen zusätzlichen Anschluss außerhalb des Reaktorgebäudes, über den mit einem Feuerwehrtankwagen oder mit mobilen Pumpen zusätzliches Wasser in das System gepumpt werden kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Datei:CGN Reactor Cavity Injection and Cooling System.svg|Reactor Cavity Injection and Cooling System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Reactor Cavity Injection and Cooling System.svg|Reactor Cavity Injection and Cooling System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
=== Steuerungstechnik ===&lt;br /&gt;
Im Normalbetrieb wird die Leistung des Reaktors über die Borkonzentration im Primärkühlmittel reguliert. Die Steuerstabgruppe&amp;amp;nbsp;R übernimmt dabei die automatische Regelung um Reaktivitätsschwankungen durch den Dopplereffekt und Temperaturschwankungen bezüglich der axialen Leistungsverteilung auszuregeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Die Gruppen G1, G2, N1 und N2 dienen zur Leistungskompensation.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;&amp;gt;Serge Marguet: &#039;&#039;The Technology of Pressurized Water Reactors: From the Nautilus to the EPR&#039;&#039;, Springer International Publishing, 2022. ISBN 9783030866372. Seite 729, 1785 bis 1787, 1792 bis 1804.&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Ende des Kernbrennstoffzyklus ist erreicht, wenn die Borsäurekonzentration im Kern einen Anteil von 10&amp;amp;nbsp;Parts per million erreicht, das heißt das natürliche Level des Bor. Es ist anschließend möglich in einen Streckbetrieb überzugehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Die Zielverfügbarkeit des Hualong One wird mit gleich oder mehr als 90&amp;amp;nbsp;% angegeben. Ausgelegt ist der Reaktor sowohl für den Grundlastbetrieb, als auch für die Lastfolge.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Der normale Betriebsmodus des Hualong One ist der Mode&amp;amp;nbsp;G, damit die Lastfolge.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yu_06-02-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;CNNC China Zhongyuan Engineering Corporation: &#039;&#039;HPR 1000 active &amp;amp; passive advanced pwr&#039;&#039;. [https://www.hongchangjx.com/etechnology/hpr1000.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208051234/https://www.hongchangjx.com/etechnology/hpr1000.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; In der Volksrepublik China gab es allerdings nur relativ wenig praktische Erfahrung damit in Kernkraftwerken, sowohl auf der technologischen Seite, als auch bei der Erfahrung der Operatoren. Dies hängt vornehmlich damit zusammen, dass die Kernkraftwerke in China zumeist voll ausgelastet sind und selten der Bereich erreicht wurde, in denen die Anlagen ähnlich den französischen und russischen Anlagen in der Lastfolge fahren mussten.&amp;lt;ref&amp;gt;Kuan Zheng: &#039;&#039;Analysis on capability of load following for nuclear power plants abroad and its enlightenment&#039;&#039;, 2017. Seite 5. [https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/52/1/012012/pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208051623/https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/52/1/012012/pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Kern Hualong Standard CR-Gruppen.svg|mini|Standard-Version Steuergruppen:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SA&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}9 Abschaltgruppe A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SB&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SC&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe C&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SD&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe D&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(158,158,233); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4 Leistungsbank N1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(106,106,221); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank N2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(54,54,209); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(36,36,164); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;R&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Dopplerbank R]]&lt;br /&gt;
Die Fahrweise des Hualong One in der Lastfolge ist nur während 85&amp;amp;nbsp;% des laufenden Kernbrennstoffzyklus ab Beginn vorgesehen zwischen 50 und 100&amp;amp;nbsp;% der Nennleistung. Begrenzt ist er auf einen Lastfolgezyklus nach dem Schema 12-3-6-3 (12&amp;amp;nbsp;Stunden Volllast, 3&amp;amp;nbsp;Stunden abfahren, 6&amp;amp;nbsp;Stunden auf Zielleistung &amp;lt;100&amp;amp;nbsp;% und ≥50&amp;amp;nbsp;% Leistung, 3&amp;amp;nbsp;Stunden hochfahren) begründet durch die Xenonbildung und den berechneten Xenonabbau.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sanao_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt; Die Fahrweise gleicht in etwa derer, die auch in den französischen Anlagen des Typs [[Paluel 4-Loop]] eingesetzt wird. Der Reaktor wird in der Lastfolge vornehmlich mit den grauen Steuerstabbänken und der Borkonzentration im Primärkreiskühlmittel gefahren. Der Mode&amp;amp;nbsp;G erlaubt auf Anforderung schnelle Lastwechsel, sodass etwaige Defizite in der Energieerzeugung mit dem Reaktorblock ausgeregelt werden können. Ebenfalls ist das schnelle Anfahren auf Volllast möglich. Problematisch in Bezug auf die Xenonvergiftung ist der Betrieb des Blocks im Last- und Frequenzregelmodus gleichzeitig. Während die Lastfolge eine manuelle Operation ist, erfolgt die Frequenzregelung automatisch. Dies kann zu Xenonspitzen führen, die nicht ausgeregelt werden können, weshalb in der Folge die Lastfolgefähigkeit des Blocks eingeschränkt wird.&amp;lt;ref&amp;gt;OECD NEA: &#039;&#039;Technical and Economic Aspects of Load Following with Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Juni 2011. Seite 20, 32 bis 35. [https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2021-12/technical_and_economic_aspects_of_load_following_with_nuclear_power_plants.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221208022244/https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2021-12/technical_and_economic_aspects_of_load_following_with_nuclear_power_plants.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Hualong One kann eine Leistungsrampe im Spitzenlastbereich (50 bis 100&amp;amp;nbsp;% der Nennleistung) von bis zu 5&amp;amp;nbsp;% der Nennleistung pro Minute (60&amp;amp;nbsp;MW/min) fahren. Eine Leistungswechselstufe beträgt rund 10&amp;amp;nbsp;% der Nennleistung (120&amp;amp;nbsp;MW).&amp;lt;ref name=&amp;quot;Malik_2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eigens für das Training des Personals für den Hualong One wurde ein eigenes Trainingssystem entwickelt. Während die 2D-Darstellungen und Videos der traditionellen und weltweit verbreiteten Schulungsmethode bei der Komplexität für viele Studenten eine Lerngrenze bildet, wurde für den Hualong One ein System auf Basis einer Virtual Reality mit VR-Brillen des Typs HoloLens von Microsoft entwickelt. Hierdurch ist es möglich Systeme und Komponenten in Echtzeit mit VR-Brillen zu betrachten, Wartungsprozesse zu simulieren und durch Gestensteuerung in Prozesse einzugreifen. Dadurch soll der Lerneffekt erhöht werden und das Verständnis verbessert werden. Allerdings zeigt solch ein System auch seine Grenzen, da die Lichtverhältnisse und die tatsächlichen Verhältnisse am Standort und der Komponente nicht vollständig simuliert werden können. Neben dem verbesserten Verständnis ist daher eine praktische Lernperiode unerlässlich.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN-9789811518768&amp;quot;&amp;gt;Yang Xu, u.a.: &#039;&#039;Nuclear Power Plants: Innovative Technologies for Instrumentation and Control Systems: The Fourth International Symposium on Software Reliability, Industrial Safety, Cyber Security and Physical Protection of Nuclear Power Plant (ISNPP)&#039;&#039;, Springer Nature, 2020. ISBN 9789811518768. Seite 16, 17, 20, 30 bis 37, 158, 159.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für die Steuerungstechnik kommt für alle Varianten des Hualong One ein vollständig digitales Steuersystem zum Einsatz.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt; Um den Kriterien von modernen Reaktoren zu entsprechen erfolgt in Störsituationen die Steuerung der Anlage über 30&amp;amp;nbsp;Minuten ohne Eingriff der Operatoren automatisch&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt; und kann sich 72&amp;amp;nbsp;Stunden Autonom ohne Eingriff des Betriebspersonals regeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_6-2019&amp;quot;/&amp;gt; Sowohl die China General Nuclear als auch die China National Nuclear Corporation haben für den Einsatz im Hualong One jeweils ein eigenes digitales Leittechniksystem im Einsatz, die in den nachfolgenden Abschnitten erläutert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== FirmSys (Harmonie) ====&lt;br /&gt;
Das digitale Kontrollsystem FimSys (Markenmname &#039;&#039;Harmonie&#039;&#039; [chinesisch 和睦]) wurde durch die China Techenergy Company, ein Subunternehmen der China General Nuclear, entwickelt. Die Arbeiten an dem System begannen im Jahr 2007. Bis 2010 wurde ein erster Prototyp des Leittechniksystems gebaut. Die Prüfung fand zunächst in der Volksrepublik China statt und wurde im September 2011 durch das in Garching ansässige Institut für Sicherheitstechnologie des TÜV Rheinland unabhängig begutachtet. Nach einer Prüfdauer von drei Jahre bescheinigte das Institut für Sicherheitstechnologie dem Leittechniksystem FirmSys die Übereinstimmung mit den internationalen Bestimmungen für Leittechniksysteme mit dem Einsatzbereich in Kernkraftwerken.  Am 13.&amp;amp;nbsp;Juli 2016 wurde bekanntgegeben, dass eine Kontrolle des Leittechniksystems durch die IAEA in einem unabhängigen Review erfolgte und das Design im Resultat den Ansprüchen der IAEA-Sicherheitsanforderungen entsprach. Mit der Zulassung wurden bestehende Anlagen der China General Nuclear teilweise mit FirmSys nachgerüstet, sowie für den Einsatz in den Reaktoren des Typs ACPR1000 in den Blöcken [[Kernkraftwerk Yangjiang|Yangjiang&amp;amp;nbsp;5 und 6]], [[Kernkraftwerk Hongyanhe|Hongyanhe&amp;amp;nbsp;5 und 6]] und [[Kernkraftwerk Tianwan|Tianwan&amp;amp;nbsp;5 und 6]] bestimmt. Ebenfalls eingesetzt wird FimSys in den Reaktoren des Typs Hualong One der China General Nuclear, dabei erstmals in den Blöcken [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und 4]]. Abseits von Druckwasserreaktoren befindet sich FirmSys auch im HTR-PM200 im [[Kernkraftwerk Shidaowan]] im Einsatz.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Chinese digital I&amp;amp;C system passes IAEA review&#039;&#039;, 20.07.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newschinese-digital-ic-system-passes-iaea-review-4955330/ Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207164306/https://www.neimagazine.com/news/newschinese-digital-ic-system-passes-iaea-review-4955330/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Power Magazine: &#039;&#039;Evolutionary Triumph: China’s First ACPR1000&#039;&#039;, 01.11.2019. [https://www.powermag.com/evolutionary-triumph-chinas-first-acpr1000/ Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207164654/https://www.powermag.com/evolutionary-triumph-chinas-first-acpr1000/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als ersten Export des Leittechniksystems wurde die China General Nuclear beauftragt die Leittechniksektion für die Dieselgeneratoren von [[Kernkraftwerk Hinkley Point|Hinkley Point&amp;amp;nbsp;C]] ([[Framatome EPR|UK-EPR]]) mit FirmSys auszustatten.&amp;lt;ref&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;Application of “firmsys” of CGN in emergency diesel engine of nuclear power plant&#039;&#039;, 09.04.2021. [http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100866/2021-06/03/content_c9a751578da240298f458bae21ee2cf2.shtml Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207165308/http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100866/2021-06/03/content_c9a751578da240298f458bae21ee2cf2.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Einsatz in chinesischen Anlagen liegen die Kosten von FirmSys knapp 45&amp;amp;nbsp;Millionen Dollar niedriger, als bei dem Einsatz eines importierten Leittechniksystems.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Chinese I&amp;amp;C system passes IAEA review&#039;&#039;, 15.07.2016. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-I-C-system-passes-IAEA-review Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207164542/https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-I-C-system-passes-IAEA-review Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FirmSys ist in der Architektur ähnlich dem Leittechniksystem Teleperm&amp;amp;nbsp;XS von Framatome und basiert ebenfalls auf den Einsatz von Mikroprozessoren.&amp;lt;ref&amp;gt;J.R Thomson: &#039;&#039;High Integrity Systems and Safety Management in Hazardous Industries&#039;&#039;, Butterworth-Heinemann, 2015. ISBN 9780128020340. Seite 37.&amp;lt;/ref&amp;gt; Entsprechend ist auch der Aufbau der Mensch-Maschine-Schnittstelle zu den Aufbauten der Schaltwarten der unter Framatome-Lizenz gebauten Reaktoren CPR-1000 ähnlich. So ist das in Frankreich etablierte Farbschema Rot für Alarmmeldungen und Grün für Normalbedingungen oder Betriebsbedingungen im Einsatz (Invertiert im Vergleich zum Westinghouse-System).&amp;lt;ref&amp;gt;Yang Xu, u.a.: &#039;&#039;Nuclear Power Plants: Innovative Technologies for Instrumentation and Control Systems: The Fifth International Symposium on Software Reliability, Industrial Safety, Cyber Security and Physical Protection of Nuclear Power Plant (ISNPP)&#039;&#039;, Springer Nature, 2021. ISBN 9789811634567. Seite 637 bis 640.&amp;lt;/ref&amp;gt; FirmSys ist vornehmlich für die Ausführung der nuklearen Leittechnik vorgesehen. Für die weniger sicherheitsrelevanten Anlagenteile wird das Leittechniksystem SpeedyHold und für nicht sicherheitsrelevante Bereiche HOLLiAS-N verwendet, die ebenfalls von der China General Nuclear selbst entworfen wurden. Diese Systeme befinden sich in Vorgängerbaulinien der China General Nuclear bereits erprobt im Einsatz. Die Architektur der beiden Hualong One im Kernkraftwerk Fangchenggang ist standardisiert und wird so ebenfalls im UK-HPR1000 eingesetzt. Die Systeme entsprechen den IAEA-Anforderungen und den IEC-Normen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-8&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 8 - Instrumentation an Control&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 12, 13, 21, 22. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-8-Instrumentation-and-Control.pdf Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213130323/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-8-Instrumentation-and-Control.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== NASPIC (Longlin) ====&lt;br /&gt;
Mit dem Hualong One seitens der China National Nuclear Corporation wurde ein vollständig selbst entwickeltes vollständig digitales Kontrollsystem mit der Bezeichnung &#039;&#039;NASPIC&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;N&#039;&#039;&#039;uclear &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;dvanced &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;afety &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;latform of &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;&amp;amp;&#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;) eingeführt. Die Entwicklung des Leittechniksystems unter dem Markennamen &#039;&#039;Longlin&#039;&#039; (chinesisch 龙鳞 für &#039;&#039;Drachenschuppe&#039;&#039;) begann im Jahr 2013.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Bei NASPIC handelt es sich um ein Leittechniksystem, das sowohl aus der zivilen als auch militärischen Nutzung hervorging. Die ursprüngliche Technologie wurde 1988 für [[Kernkraftwerk Qinshan|Qinshan&amp;amp;nbsp;II]] vom China Nuclear Power Research and Design Institute entworfen. Beim Einsatz zeigten sich aufgrund des militärischen Hintergrunds dieses Systems allerdings Probleme beim zivilen Einsatz.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNR_07-12-2018&amp;quot;&amp;gt;央广网: &#039;&#039;“龙鳞系统”问世 中国核电站有了自己的“中枢神经”&#039;&#039;, 07.12.2018. [http://news.cnr.cn/native/gd/20181207/t20181207_524442359.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206182150/http://news.cnr.cn/native/gd/20181207/t20181207_524442359.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Leittechniksysteme für Kernkraftwerke in der Volksrepublik China wurden daher seitens der China National Nuclear Corporation bis 2016 aus dem Ausland bezogen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Parallel dazu hatte die China General Nuclear mit ihrem FirmSys-Leittechniksystem bereits ein eigenes System entwickelt, weshalb die China National Nuclear Corporation entschied mit dem China Nuclear Power Research and Design Institute ein eigenes Design mit eigenen geistlichen Rechten ein Design zu entwerfen. Während der Entwicklung von NASPIC stellte sich die Arbeit allerdings als komplizierter heraus als angenommen. So waren die ersten Entwürfe des Systems für den Einsatz im Nuklearbereich unzureichend. Dies hing vor allem damit zusammen, dass das alte Leittechniksystem des China Nuclear Power Research and Design Institute nur eine geringere Genauigkeit aufweisen konnte, da damals technisch nicht mehr möglich war. Hinsichtlich moderner Anwendungen in fortschrittlichen Kernkraftwerken muss allerdings die Genauigkeit um den Faktor 3,5 größer sein. Sowohl die Anzahl der Messpunkte und die geforderte Qualität eines solchen Systems waren viel anspruchsvoller als in den 1980er Jahren. Aufgrund der Komplexität, um die Entwicklungsdauer nicht verlängern zu müssen, wurde das Forschungs- und Entwicklungsteam auf 700 bis 800&amp;amp;nbsp;Personen aufgestockt und die Arbeitszeit auf 6&amp;amp;nbsp;Tage pro Woche und mindestens 11&amp;amp;nbsp;Stunden pro Tag angehoben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNR_07-12-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die finanziellen Mittel für die Entwicklung von NASPIC waren begrenzt, weshalb das China Nuclear Power Research and Design Institute rund 200&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan aus eigenen Mitteln zuschoss. Die Entwicklung dauerte insgesamt fünf Jahre. Ein Prototypsystem wurde 2018 der National Nuclear Safety Administration zur Prüfung übergeben. Die Schaltanlagen wurden dabei Erdbebentests unterzogen um deren Standfestigkeit nachzuweisen. Sowohl die technische Analyse als auch die physische Analyse bestand das Leittechniksystem. Mit dem Abschluss der Entwicklung wurde die Abteilung für die Leittechnikentwicklung am China Nuclear Power Research and Design Institute dauerhaft auf 300&amp;amp;nbsp;Mitarbeiter aufgestockt. Das Leittechniksystem selbst ist sowohl im zivilen als auch militärischen Bereich anwendbar. Primäreinsatzziel war die Anwendung in Kernkraftwerken des Typs Hualong One, kann allerdings auch in abgewandelter Form in anderen Leistungsreaktoren, kleinen modularen Reaktoren und in Forschungsreaktoren eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNR_07-12-2018&amp;quot;/&amp;gt; Nach zwei Jahren Prüfung des Leittechniksystem wurde am 30.&amp;amp;nbsp;November 2018 die Design- und Herstellungslizenz seitens der National Nuclear Safety Administration erteilt. Das System hat eine Lokalisierungsrate von 100&amp;amp;nbsp;%, damit erfolgt die vollständige Fertigung des Systems in der Volksrepublik China.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;首套军民融合安全级 DCS 平台正式发布“龙鳞系统”横空出世&#039;&#039;, 17.12.2018. [https://nnsa.mee.gov.cn/ztzl/hjbzl/201812/P020181224610596629979.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206184914/https://nnsa.mee.gov.cn/ztzl/hjbzl/201812/P020181224610596629979.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:NASPIC Architektur Hualong One.svg|mini|Architektur von NASPIC im Hualong One:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,0,0);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Feste Verdrahtung&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,0,255);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Punkt-zu-Punkt-Glasfaserverbindung&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,0,0);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Überwachungsnetzwerk&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(96,153,59);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Glasfaser-Steuerleitung&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,0);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Wartungsnetzwerk&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(223,223,223);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Logik-Division&amp;amp;nbsp;A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(201,201,201);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Logik-Division&amp;amp;nbsp;B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(215,235,235);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Sicherheitskanal&amp;amp;nbsp;I&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(176,216,255);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Sicherheitskanal&amp;amp;nbsp;II&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(125,150,235);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Sicherheitskanal&amp;amp;nbsp;III]]&lt;br /&gt;
NASPIC bedient hauptsächlich die Sicherheitsfunktionen der Reaktoranlage und bietet die Überwachung von Parametern an. Dadurch ein es voll digitalisiertes System ist, findet die Bedienung der Reaktoranlage nur digital statt über die digitalen Oberflächen auf den Wartenbildschirmen. Ein Schaltpult existiert nur für die Bedienung der Notfunktionen in der Schaltwarte und in der Notschaltwarte des einzelnen Blocks. NASPIC teilt sich in zwei Bereiche auf: Die nicht sicherheitsrelevante Logik-Divisionen, die zwei Kanäle besitzt (A und B), sowie die sicherheitsrelevante Logikgruppen mit drei Kanälen (IP, IIP, IIIP), die dreifach redundant ausgeführt ist und bei Abweichungen der Parameter die Notabschaltung des Reaktors und Blocks ausführt. Die manuellen und automatische Eingaben in das System werden vor Übermittlung durch die Sicherheitsantriebsysteme geprüft mit einer Gesamtredundanz von 2×(2×50)&amp;amp;nbsp;% und anschließend durch ein NOR-Logikgatter auf Konsistenz zu den Systemen zueinander innerhalb eines Strangs geprüft. Nur wenn die Parameter übereinstimmen, gibt es die Freigabe zum Fahren von Aktoren. Die Reihenfolge der Fahrweise der einzelnen Aktoren wird durch ein Prioritätsmanagement festgelegt. Die gesammelten Daten aus der Anlage werden in den Datenübertragungseinheiten erfasst und kalkuliert. Hierzu kommen mehrere Prozessorensysteme zum Einsatz, die diese Werte für die Anzeige auf den Wartenbildschirmen aufbereitet. Dadurch soll der Datenfluss der Logikeinheiten entlastet werden, sodass deren Ausführungszeit eines Prozesses nicht beeinflusst wird. Dies ist ein Merkmal von NASPIC, da andere Leittechniksysteme die Datenverarbeitung in den gleichen Prozessoren durchführen, die für die sicherheitsrelevante Verarbeitung eingesetzt werden. Dies betrifft alle bisher in der Volksrepublik China eingesetzten Leittechniksysteme des Typs Meltac-N von Mitsubishi, Teleperm&amp;amp;nbsp;XS von Framatome, Tricon von Invensys und Common&amp;amp;nbsp;Q von Westinghouse. Durch die Verarbeitung auf dem gleichen Prozessor werden zwar Schaltschänke für die Leittechnik eingespart, allerdings besteht die Gefahr, dass die Latenzzeit zwischen Datenverarbeitung und Datenübertragung größer wird. Diese Gefahr besteht bei NASPIC nicht.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Get your priorities right&#039;&#039;, 18.12.2019. [https://www.neimagazine.com/features/featureget-your-priorities-right-7561849/ Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207153816/https://www.neimagazine.com/features/featureget-your-priorities-right-7561849/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auslegung von NASPIC ist am den GB-, IEEE- und IEC-Standards orientiert, womit es international exportiert werden kann.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;“明星产品”安全级DCS“龙鳞”系统亮相中国国际核工业展览会！&#039;&#039;, 13.10.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/21523.html Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207154413/https://www.cnnpn.cn/article/21523.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für Übungssituationen in Simulatoren bietet NASPIC einen entscheidenden Vorteil- Während bisherige Simulatoren eher eine übersetzte Simulation sind, das bedeutet nicht alle Subsysteme sind 1:1 nachgebildet und deren Verarbeitung nur durch einfache Skripte ersetzt werden, bietet NASPIC die Möglichkeit eine vollständige Emulation an. Das bedeutet, dass nicht nur die eigentliche Betriebssimulation das Kernkraftwerk simuliert, sondern das Prozesssystem vollständig dem Original nacharbeitet, da sämtliche Hardwarekomponenten tatsächlich vorhanden sind.&amp;lt;ref&amp;gt;Yanqun Wu, u.a.: &#039;&#039;Research and Implementation of SVDU Simulator Based on Emulation Technology&#039;&#039;, 12.06.2021. [https://downloads.hindawi.com/journals/stni/2021/5524832.pdf Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207155419/https://downloads.hindawi.com/journals/stni/2021/5524832.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Versionen ===&lt;br /&gt;
[[Datei:China DWR Entwicklung.svg|miniatur|Entwicklung der Druckwasserreaktoren in China&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(34,177,76);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Hauptentwicklung&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(239,228,176);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Nebenentwicklung&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(63,72,204);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Gestoppte Entwicklung]]&lt;br /&gt;
Insgesamt gibt es 7&amp;amp;nbsp;Versionen des Hualong One, von denen eine Variante verworfen wurde. Die Versionen unterscheiden sich sowohl in den Parametern als auch in der Anlagenkonfiguration. Je nach Markt, in dem der Reaktor eingesetzt wird, kann ein Reaktormodell einen Vor- oder Nachteil haben. Hierzu ist jeweils eine Einzelbewertung der Situation notwendig. Die angeführten Parameter können sich aufgrund der Wahlmöglichkeit verschiedener Einzelkomponenten je nach Hersteller (z.B. Hauptumwälzpumpen, Turbinen- und Kraftanlage) und der Standortwahl unterscheiden, da die Blockleistung nicht fest gewährleistet angeboten wird. Die Basisvarianten der China General Nuclear und der China National Nuclear Corporation entsprechen den Demonstrationsblöcken [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und 4]] sowie [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6]]. Die beiden Exportblöcke [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]] entsprechen der Basisvariante der China National Nuclear Corporation, sind allerdings in ihren Parametern reduziert, was historisch bedingt ist. In der Volksrepublik China wurden alle nachfolgenden Blöcke mit einer Standardvariante ausgestattet, die dem Fusionsprojekt der China General Nuclear und China National Nuclear Corporation entsprechen. Dies ist der Serientyp des Hualong One und weitestgehend, trotz der baulichen Unterschiede, in ihrer Basisauslegung im Reaktorsystem identisch, jedoch mit leicht abweichenden Parametern. Für den Export nach Europa wurden die Varianten EU-HPR1000 für die europäische Union und UK-HPR1000 für das Vereinigte Königreich entwickelt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die generelle Entwicklung des Hualong One basiert praktisch auf allen serienmäßig gebauten Reaktorblöcken in der Volksrepublik China der [[Generation II|Generation&amp;amp;nbsp;II]]. Über die Baulinien hinweg wurde insbesondere der Lieferanteil schrittweise stärker lokalisiert durch Aneignung der entsprechenden Fertigungspraktiken von Unternehmen aus dem Ausland, oder durch Etablierung einer eigenen Fertigungsweise. Der Hualong One basiert so gesehen zwar auf den Erfahrungen mit den älteren Reaktormodellen, hat mit diesen in der technologischen Herstellung jedoch keine Gemeinsamkeiten mehr, sodass das geistige Eigentum praktisch in chinesischen Besitz ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CGN ====&lt;br /&gt;
Die Basisversion der China General Nuclear ist als Einzelblockanlage ausgeführt und ist mit einer Redundanz der Sicherheitssysteme von N+2 ausgeführt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt; Die Standzeit wird mit 60&amp;amp;nbsp;Jahren angegeben. Die Basisdaten der CGN-Variante sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CGN Hualong One ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1180 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3150 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1000 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 180 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((8335/60)/60) round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 31,7 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}68 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern UK-HPR1000.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1200 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CNNC ====&lt;br /&gt;
Die CNNC-Variante ist in der Auslegung praktisch gleich der des ACP1000. Dies wurde auch von Brancheninternen in der Volksrepublik China kritisiert, da man hiermit keine neuen Technologien einführt, sondern lediglich eine Art Rebranding vornimmt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Die Anlage ist als Einzelblockanlage aufgeführt mit einer Redundanz der Sicherheitssysteme in der Konfiguration N+1.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt; Abweichend von den Standardparametern, trotz der Baugleichheit der Version, sind die Reaktorblöcke [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]], die original noch als ACP1000 bestellt wurden und daher in ihren Leistungsparametern reduziert wurden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_24-12-2013&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;PK-Gov_2020&amp;quot;&amp;gt;Government of the Islamic Republic of Pakistan: &#039;&#039;National Report for Eighth Review Meeting, 2020 Islamic Republic of Pakistan&#039;&#039;, 23.03.2020. Seite 39, 96. [https://www.pnra.org/upload/reports/-8NR-Pakistan.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208065202/https://www.pnra.org/upload/reports/-8NR-Pakistan.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zu den in China im Einsatz befindlichen Blöcken dieser Version sind die Blöcke in Pakistan mit einer modifizierten Steuerung für die Lastfolge stärker optimiert worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Malik_2022&amp;quot;&amp;gt;Arshad H. Malik, u.a.: &#039;&#039;Design of Fractional Order Sliding Mode Adaptive Fuzzy Switching Controllers for Uncertain ACP1000 Nuclear Reactor Dynamics&#039;&#039;, 2022. Seite 47, 55. [https://ppaspk.org/index.php/PPAS-A/article/download/743/483 Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208064144/https://ppaspk.org/index.php/PPAS-A/article/download/743/483 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Standzeit wird mit 60&amp;amp;nbsp;Jahren angegeben. Die Basisdaten der CNNC-Variante sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;&amp;gt;Haiyang Wang: &#039;&#039;China&#039;s Nuclear Power Development and Hualong One (HPR1000) PWR Technology&#039;&#039;, 02.09.2015. Seite 15, 16, 19 bis 21, 26. [http://data.over-blog-kiwi.com/1/09/27/04/20180109/ob_bbffa9_hualong-one-hpr1000.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208061758/http://data.over-blog-kiwi.com/1/09/27/04/20180109/ob_bbffa9_hualong-one-hpr1000.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_6-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;PK-Gov_2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;更自主、更经济、更安全 探秘“华龙一号”&#039;&#039;, 05.02.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23341.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208065512/https://www.cnnpn.cn/article/23341.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Fuqing_UVP_10-2014&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;福建福清核电厂 5、6 号机组 环境影响报告书（建造阶段）&#039;&#039;, Oktober 2014. Seite 4-11. [https://www.mee.gov.cn/ywgz/hjyxpj/jsxmhjyxpj/xmslqk/201605/W020160522152909947924.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208144907/https://www.mee.gov.cn/ywgz/hjyxpj/jsxmhjyxpj/xmslqk/201605/W020160522152909947924.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_06-11-2015&amp;quot;&amp;gt;Ji Xing, u.a.: &#039;&#039;HPR1000: Advanced Pressurized Water Reactor with Active and Passive Safety Features&#039;&#039;, 06.11.2015. [https://www.researchgate.net/publication/301828124_HPR1000_Advanced_Pressurized_Water_Reactor_with_Active_and_Passive_Safety/fulltext/572ce36f08aeb1c73d11b3b4/HPR1000-Advanced-Pressurized-Water-Reactor-with-Active-and-Passive-Safety.pdf Abrufen]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CNNC Hualong One ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1150 MWel&lt;br /&gt;
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| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
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| {{formatnum:{{#expr:((23790/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 35,2 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
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| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
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! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong CNNC.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| stck. 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1200 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CGN- und CNNC Hualong One 1.0 ====&lt;br /&gt;
Bei dem Standardprojekt des Hualong One, offiziell &#039;&#039;Hualong One Fusionsprojekt&#039;&#039; (chinesisch ”华龙一号“融合首堆项目), handelt es sich um zwei Reaktormodelle, deren Systeme sich untereinander von den Parametern nicht mehr unterscheiden. Als generelles Standardprojekt dient das CNNC-Design mit den Referenzanlagen der Blöcke&amp;amp;nbsp;1 und 2 im [[Kernkraftwerk Zhangzhou]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_09-08-2016&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_15-08-2016&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_18-03-2016&amp;quot;/&amp;gt; Die China General Nuclear hat ihrerseits ihr eigenes CGN-Design im Layout beibehalten, jedoch die technischen Parameter ebenfalls angepasst. Die Referenzanlagen sind Block&amp;amp;nbsp;1 und 2 im [[Kernkraftwerk Taipingling]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Nicobar_21-01-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die Standardparameter umfassen eine höhere Leistung des Reaktorkerns mit 3180&amp;amp;nbsp;MW, woraus eine höhere Blockleistung von 1200&amp;amp;nbsp;MW elektrisch resultiert. Ebenfalls wurde das Steuerstablayout der standardisierten CNNC-Variante bei allen Blöcken eingesetzt und die Anzahl der Steuerstäbe auf 69 angehoben.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;华龙一号漳州核电首台反应堆压力容器水压试验圆满成功&#039;&#039;, 29.04.2021. [http://www.heneng.net.cn/home/gch/infotwo/id/62350/sid/18/catId/166.html Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230205163909/http://www.heneng.net.cn/home/gch/infotwo/id/62350/sid/18/catId/166.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bei der CNNC-Standardvariante wurde hingegen für die Eigenbedarfsversorgung die Parameter der CGN-Varianten übernommen und die Arbeitsspannung von 6,6&amp;amp;nbsp;kV in den Kernkraftwerken [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing]] und [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi]] auf 10&amp;amp;nbsp;kV wie in [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang]] angehoben. Dies soll den Einsatz einer höheren Anzahl von identischen Komponenten ermöglichen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;漳州核电1号机组核岛10kV可用目标圆满完成&#039;&#039;, 26.09.2022. [http://www.heneng.net.cn/home/gch/infotwo/id/68060/sid/18/catId/166.html Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230205164148/http://www.heneng.net.cn/home/gch/infotwo/id/68060/sid/18/catId/166.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zu den Erstprojekten weist das Standardprojekt eine höhere Modularisierungsrate auf, sodass die Gesamtbauzeit reduziert werden kann bei gleichzeitig geringer anfallenden Bauzinsen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zu den vorherigen Einzelvarianten mit einer garantierten Mindeststandzeit von 60&amp;amp;nbsp;Jahren, sind die Standardvarianten für eine Standzeit von mindestens 80&amp;amp;nbsp;Jahren ausgelegt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;探访中国核动力研究设计院：“华龙一号”核心技术在这里诞生&#039;&#039;, 26.05.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/30945.html Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230205164709/https://www.cnnpn.cn/article/30945.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seitens der China General Nuclear wurden mehrere zusätzliche Entwicklungsschritte der Standardvariante umgesetzt:&amp;lt;ref&amp;gt;Mao Qing, CGN: &#039;&#039;Overview of HPR1000 and Status on Projects&#039;&#039;, 24.04.2023. Seite 27, 28. [https://www.oecd-nea.org/mdep/events/conf-2023/presentations/S2/2.MDEP5thConference_CGN-Final.pdf Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://web.archive.org/web/20240629172908/https://www.oecd-nea.org/mdep/events/conf-2023/presentations/S2/2.MDEP5thConference_CGN-Final.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Revision 0.0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** 25 Verbesserungen&lt;br /&gt;
** Standardisierung&lt;br /&gt;
** Eigenentwickelter Dampferzeuger des Typs HL-T67&lt;br /&gt;
** Erhöhung der Hauptparameter des Blocks&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Revision 1.0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Mehr als 60 Verbesserungen&lt;br /&gt;
** Verbesserter Baukomfort, Betrieb und Wartung&lt;br /&gt;
** Verküzte Stillstandszeiten für Brennstoffwechsel&lt;br /&gt;
** Optimierungen für den Serienbau des Standardmodells&lt;br /&gt;
** Anwendung eines Digital Visual Interface&lt;br /&gt;
** Zusammenhängender Reaktordeckelaufbau&lt;br /&gt;
** Verbesserte passive Wärmeabfuhr aus dem Reaktor&lt;br /&gt;
** Optimiertes Steuersystem&lt;br /&gt;
** Optimierter Reaktorschutz&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Revision 2.0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** 50 Verbesserungen&lt;br /&gt;
** Optimierung der Sicherheitssysteme und des Layouts zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit&lt;br /&gt;
** Optimierung des Passive Heat Removal Systems&lt;br /&gt;
** Passives Kernflutsystem&lt;br /&gt;
** Aktive Druckentlastung des Primärsystems&lt;br /&gt;
** Integraler Reaktordeckelaufbau&lt;br /&gt;
** Verbessertes Notstandssystem in der Leitwarte&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Basisdaten der CGN-Standardvariante sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;&amp;gt;Hualong Pressurized water Reactor Technology Corporation: &#039;&#039;An Advanced Active &amp;amp; Passive PWR - HPR1000 presentation&#039;&#039;, April 2018. Seite 4, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 19. [https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2018/04/51st-annual_Jun_Li_en.pdf Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221120090756/https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2018/04/51st-annual_Jun_Li_en.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sanao_UVP_05-2020&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;中广核浙江三澳核电厂 1、2 号机组 环境影响报告书（建造阶段）&#039;&#039;, Mai 2020. Seite 4.2-11, 4.6-8. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202007/W020200707338666746315.pdf Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221027171449/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202007/W020200707338666746315.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CGN Hualong One 1.0 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1200 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3180 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1116 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 291,7 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 84 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 330,5 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:(8335/60)/60 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 35,1 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 46,8 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong Standard.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1339 MVA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1220 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Basisdaten der CNNC-Standardvariante sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核工业集团有限公司: &#039;&#039;华龙一号全球首堆双层安全壳贯穿件开始安装&#039;&#039;, 04.08.2017. [https://www.cnnc.com.cn/cnnc/xwzx65/ztbd74/hlyh/1010296/index.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208065803/https://www.cnnc.com.cn/cnnc/xwzx65/ztbd74/hlyh/1010296/index.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Changjiang_UVP_04-2020&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;海南昌江核电厂 3、4 号机组 环境影响报告书（建造阶段）&#039;&#039;, April 2020. Seite 4-14, 4-20. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202009/W020200908524829891641.pdf Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221113163738/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202009/W020200908524829891641.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Zhangzhou_UVP_2019&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;福建漳州核电厂 1、2 号机组 环境影响报告书（建造阶段）&#039;&#039;, 2019. Seite 4-22. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/201903/W020190318326846913591.pdf Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221120090756/https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2018/04/51st-annual_Jun_Li_en.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CNNC Hualong One 1.0 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1212 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3180 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1126 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 291,2 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 86 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 328,8 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((23790/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 35,4 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong Standard.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1339 MVA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1220 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
==== CNNC Hualong One 1.5 ====&lt;br /&gt;
Die Basisdaten des optimierten Hualong One&amp;amp;nbsp;1.5 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CNNC Hualong One 1.5 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1233 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3190 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1215 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 291,2 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 86 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 328,8 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((23790/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 35,4 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong Standard.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1339 MVA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1220 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CGN und CNNC Hualong One 2.0 ====&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== UK-HPR1000 (CGN) ====&lt;br /&gt;
Der UK-HPR1000 ist eine für das Vereinigte Königreich angepasste Variante der CGN-Basisversion der Blöcke [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und 4]]. Das Generic Design Assesment wurde am 19.&amp;amp;nbsp;Januar 2017 gestartet&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;CGN Capabilities, Solutions and Perspective&#039;&#039;, September 2020. Seite 22, 24, 25, 42. [https://www.jadernedny.cz/data/folders/CGN%20Presentation%20on%20Nuclear%20Days-f13.pdf Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220108112536/https://www.jadernedny.cz/data/folders/CGN%20Presentation%20on%20Nuclear%20Days-f13.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und am 7.&amp;amp;nbsp;Februar 2022 erfolgreich abgeschlossen. Damit wurde das Design genehmigt. Eingesetzt werden sollte der Typ im [[Kernkraftwerk Bradwell|Kernkraftwerk Bradwell&amp;amp;nbsp;B]].&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;UK regulators approve China&#039;s UK HPR1000 design&#039;&#039;, 07.02.2022. [https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-regulators-approve-China-s%C2%A0UK-HPR1000-design Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208071243/https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-regulators-approve-China-s%C2%A0UK-HPR1000-design Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Basisdaten des UK-HPR1000 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 2 - General Plant Description&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 18, 19, 22 bis 31, 41 bis 49. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-2-General-Plant-Description.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115113150/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-2-General-Plant-Description.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | UK-HPR1000 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1180 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3150 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1000 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 289,5 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 180 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 324,5 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((25450/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 31,7 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 52 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}68 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern UK-HPR1000.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 228 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== EU-HPR1000 (CGN) ====&lt;br /&gt;
Für den Einsatz in der europäischen Union hat die China General Nuclear auf Basis des CGN-Basisdesigns den EU-HPR1000 entwickelt, der den EUR-Vorgaben voll entspricht. Das Design wurde im August 2017 zur Prüfung auf die European Utility Requirements (EUR) eingereicht und durch die EUR-Mitglieder ČEZ, Électricité de France, Forum, Energoatom, GEN Energija, der Nuclear Research and Consultancy Group, Paks&amp;amp;nbsp;II Limited, Preussen Elektra, Rosenergoatom und Tractebel geprüft. Im November 2020 wurde der EU-HPR1000 für den Einsatz in der Europäischen Union zertifiziert.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CGN&#039;s Hualong One design certified for European use&#039;&#039;, 12.11.2020. [https://world-nuclear-news.org/Articles/CGNs-Hualong-One-design-certified-for-European-use Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208071749/https://world-nuclear-news.org/Articles/CGNs-Hualong-One-design-certified-for-European-use Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China’s Hualong One passes EUR compliance assessment&#039;&#039;, 16.11.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newschinas-hulaong-one-passes-eur-compliance-assessment-8362485/ Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208071912/https://www.neimagazine.com/news/newschinas-hulaong-one-passes-eur-compliance-assessment-8362485/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Basisdaten des EU-HPR1000 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;Okolohe_07-08-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | EU-HPR1000 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1200 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3180 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1090 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 110 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((25450/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 38 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 52 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}68 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern UK-HPR1000.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 228 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4,20 bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,2 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== ACC1000 ====&lt;br /&gt;
Der ACC1000 war das erste standardisierte Design, das seitens der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear im Januar 2014 angekündigt wurde. Dass das Design nicht realisiert wurde, lag an zwei Ursachen. Die erste Ursache war, dass China General Nuclear das Design des ACPR1000+ zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig entwickelt hatte und daher die Entwicklung des ACC1000 nicht starten konnte, da der Reaktor vornehmlich auf diesem Design vom Layout basieren sollte. Die zweite Ursache war die Ablehnung des Designs seitens der National Energy Administration. In der Folge wurde die Entwicklung eines standardisierten Reaktors und damit des ACC1000 vorerst abgebrochen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Der ACC1000 war vorgesehen mit drei Sicherheitsdivisionen und den generellen Eigenschaften, die andere Hualong-Reaktoren teilen, darunter der Reaktorkern, die gleiche Leittechnik des Typs FirmSys die in den CGN-Anlagen installiert wird, sowie einer Lokalisierung von 85&amp;amp;nbsp;% bis später 95&amp;amp;nbsp;% bei den Serienblöcken.&amp;lt;ref&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;Natural Energy Powering Nature&#039;&#039;, 2014. Seite 8, 9. [http://www.cgnpc.com.cn/cgn/c101087/2015-01/14/57b5e2fafd274fa79410538d4da857a2/files/aea00d80a9b5465bb1fe5047e6ba9500.pdf Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128185506/http://www.cgnpc.com.cn/cgn/c101087/2015-01/14/57b5e2fafd274fa79410538d4da857a2/files/aea00d80a9b5465bb1fe5047e6ba9500.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zu den anderen Hualong-Modellen sollte allerdings ein Brennstoffzyklus zwischen 18 und 24&amp;amp;nbsp;Monate möglich sein bei einem Kapazitätsfaktor von knapp 93&amp;amp;nbsp;%.&amp;lt;ref name=&amp;quot;DEJ_2014&amp;quot;&amp;gt;Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii: &#039;&#039;Program jądrowy w Republice Korei - Program jądrowy w Chinach&#039;&#039;, 2014. Seite 29. [https://www.gov.pl/attachment/b2986d5b-92c0-421d-afb2-bce52182827b Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128190514/https://www.gov.pl/attachment/b2986d5b-92c0-421d-afb2-bce52182827b Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Marktanteil dieses Reaktormodells wurde allerdings 2014 auf höchstens 2&amp;amp;nbsp;% geschätzt.&amp;lt;ref&amp;gt;Credit Suisse: &#039;&#039;China Nuclear Primer&#039;&#039;, 2014. Seite 20. [https://research-doc.credit-suisse.com/docView?language=ENG&amp;amp;format=PDF&amp;amp;document_id=806407780&amp;amp;source_id=csplusresearch&amp;amp;serialid=hMX9dcVDKjgl7DYY%2FQQiYqQoPZWh2n%2Fm7xAIvrTQi8c%3D&amp;amp; Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128185900/https://research-doc.credit-suisse.com/docView?language=ENG&amp;amp;format=PDF&amp;amp;document_id=806407780&amp;amp;source_id=csplusresearch&amp;amp;serialid=hMX9dcVDKjgl7DYY%2FQQiYqQoPZWh2n%2Fm7xAIvrTQi8c%3D&amp;amp; Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Modell war deshalb eigentlich nur für den Export vorgesehen.&amp;lt;ref&amp;gt;Vallourec: &#039;&#039;Global Trends in Industrial Markets&#039;&#039;, 12.05.2015. Seite 15. [https://cdn.ymaws.com/titanium.org/resource/resmgr/2013_2017_eur_papers/BruneauAlbertTiEU2015WorldDe.pdf Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128190731/https://cdn.ymaws.com/titanium.org/resource/resmgr/2013_2017_eur_papers/BruneauAlbertTiEU2015WorldDe.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Generelle technische Daten des ACC1000 sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:&amp;lt;ref name=&amp;quot;DEJ_2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | ACC1000 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1150 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3100 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1000 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 150 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 38 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 177 Brennelemente&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong One Koordinatensystem.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bau und Konstruktion ==&lt;br /&gt;
Für den Hualong One werden Bautechniken angewendet, die dem Stand der Technik in der internationalen Kerntechnik entsprechen. Einige gehen sogar drüber hinaus und setzen neue Maßstäbe im Reaktorbau. Im Jahr 2020 wurde vom Ministerium für Industrie und Informationstechnik die Entwicklung einer einheitlichen gemeinsamen Datenplattform für den Hualong One eingefordert, um den gesamten Lebenszyklus der Anlage analysieren und bewerten zu können. Hintergrund waren Probleme der Vergangenheit aufgrund verschiedener und inkompatibler Systemlösungen, die bei der Planung und dem Bau des Gesamtprojekts zu Problemen führte.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;洞悉核电施工的大数据之眸&#039;&#039;, 25.10.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33245.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129213320/https://www.cnnpn.cn/article/33245.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 12.&amp;amp;nbsp;August 2022 ging die Datenplattform &#039;&#039;Smart Hualong&#039;&#039; (chinesisch 智慧华龙) der China National Nuclear Corporation online und wird erstmals für das [[Kernkraftwerk Zhangzhou]] angewendet. Die Software-Lösung wurde von der Tsinghua-Universität entwickelt im Auftrag für die CNNC Engineering, CNNC&amp;amp;nbsp;23, CNNC&amp;amp;nbsp;24, CNNC&amp;amp;nbsp;5 und die China National Nuclear Corporation selbst. Dadurch war es möglich nicht nur die Daten der Blöcke abzugleichen, sondern auch zu erwartende technische Probleme für andere Hualong One-Anlagen vorherzusagen, als auch digitale Zwillinge der Blöcke anzulegen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;漳州能源数字化转型又一里程碑——核电施工大数据平台上线发布！&#039;&#039;, 13.08.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/32277.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129214056/https://www.cnnpn.cn/article/32277.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die China General Nuclear hat ihre eigene digitale Plattform entwickelt und wendet diese seit dem 13.&amp;amp;nbsp;Juni 2018 erstmals für das [[Kernkraftwerk Taipingling]] an. Die Datenbank beinhaltet rund 77.000&amp;amp;nbsp;Datensätze für Anlagenkomponenten in 2000&amp;amp;nbsp;Subkategorien.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN-9789811518768&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für den Bau der Hualong-FOAK-Anlagen waren ursprünglich 62&amp;amp;nbsp;Monate angesetzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt; Durch die COVID-19-Pandemie konnte dieser Zeitplan für die Demonstrationsblöcke in Fuqing nicht eingehalten werden, sodass sich der Bau auf 68&amp;amp;nbsp;Monate belief.&amp;lt;ref name=&amp;quot;22-08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Ähnliche Probleme weisen auch die Anlagen der China General Nuclear am [[Kernkraftwerk Fangchenggang]] auf, die zusätzlich durch eine Legionellen-Epidemie 2021 verzögert fertiggestellt wurden.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;中广核电力对防城港3号及4号机组建设计划进行调整&#039;&#039;, 27.01.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/28673.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114114151/https://www.cnnpn.cn/article/28673.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Um die Bauzeit zu beschleunigen wurde insbesondere die Modularität des konventionellen Reaktorbaus des Hualong One optimiert. Auf Anfrage der State Nuclear Power Technology Corporation für den Bau der CAP1400-Anlagen entwickelte ab dem Jahr 2008&amp;lt;ref name=&amp;quot;HC-360_27-05-2017&amp;quot;/&amp;gt; Zoomlion den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Z&#039;&#039;&#039;oomlion &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;rawler &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;rane &#039;&#039;&#039;3200&#039;&#039;&#039; Tons &#039;&#039;&#039;N&#039;&#039;&#039;uclear &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;lant&#039;&#039; (kurz &#039;&#039;ZCC3200NP&#039;&#039;). Der Kran wurde entwickelt, um die Modulbauweise des CAP1400 vollständig umzusetzen, insbesondere beim Heben schwerer Modulbauteile.&amp;lt;ref&amp;gt;Lectura Press: &#039;&#039;Zoomlion: New Player Helps Chinese Nuclear Construction Achieve New Heights&#039;&#039;, 07.01.2015. [https://lectura.press/en/article/zoomlion-new-player-helps-chinese-nuclear-construction-achieve-new-heights/10153 Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129202936/https://lectura.press/en/article/zoomlion-new-player-helps-chinese-nuclear-construction-achieve-new-heights/10153 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Kran ist ausgelegt für das Heben von Lasten mit einem Gewicht von 3200&amp;amp;nbsp;Tonnen mit einem maximalen Hubmoment von 82000&amp;amp;nbsp;Metertonnen. Im Juli 2011 wurde der Kran erstmals öffentlich präsentiert.&amp;lt;ref&amp;gt;Cranes Today: &#039;&#039;Sany and Zoomlion take aim at foreign megacrawlers&#039;&#039;, 19.07.2011. [https://www.cranestodaymagazine.com/news/sany-and-zoomlion-take-aim-at-foreign-megacrawlers/ Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129203428/https://www.cranestodaymagazine.com/news/sany-and-zoomlion-take-aim-at-foreign-megacrawlers/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am Tag seiner Einführung war der ZCC3200NP der größte Raupenkran in unkonventioneller Bauweise der Welt, allerdings stellte einen Tag später Sany den größere SCC8600TM vor, der ebenfalls für den Bau des CAP1400 entworfen wurde und brach den Rekord.&amp;lt;ref&amp;gt;KHL: &#039;&#039;Chinese crawler giants unveiled&#039;&#039;, 06.06.2011. [https://www.khl.com/news/chinese-crawler-giants-unveiled/1064606.article Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129203747/https://www.khl.com/news/chinese-crawler-giants-unveiled/1064606.article Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 20.&amp;amp;nbsp;Dezember 2014 wurde der ZCC3200NP erstmals für das Heben der gesamten 500&amp;amp;nbsp;Tonnen schweren Reaktorgebäudekuppel des Reaktorblocks [[Kernkraftwerk Tianwan|Tianwan&amp;amp;nbsp;4]] im Reaktorbau verwendet. Die Kuppel hatte eine Höhe von 22&amp;amp;nbsp;Meter und einen Durchmesser von 44&amp;amp;nbsp;Meter.&amp;lt;ref&amp;gt;Lecture Press: &#039;&#039;ZCC3200NP Crawler Crane Succeeded in Lifting the World’s Heaviest Shell Dome&#039;&#039;, 13.10.2015. [https://lectura.press/en/article/zcc3200np-crawler-crane-succeeded-in-lifting-the-world-s-heaviest-shell-dome/23226 Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129204416/https://lectura.press/en/article/zcc3200np-crawler-crane-succeeded-in-lifting-the-world-s-heaviest-shell-dome/23226 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dadurch der Kran durch seine hohe Hebekapazität auch durch den Einsatz in Tianwan bewiesen hat, dass er in der Lage ist den konventionellen Reaktorbau mit niedriger Modularisierung bedeutend zu beschleunigen, wurde der ZCC3200NP auch zum elementaren Hubwerkzeug für den Bau der Hualong-One-Blöcke. Bei dem Demonstrationsblock Fuqing&amp;amp;nbsp;5 wurde daher am 25.&amp;amp;nbsp;Mai 2017 im identischen Verfahren die gesamte Reaktorkuppel mit einem Gewicht von 340&amp;amp;nbsp;Tonnen, 23,4&amp;amp;nbsp;Metern Höhe und einem Durchmesser von 46,8&amp;amp;nbsp;Metern im ganzem mit dem ZCC3200NP angehoben und auf dem Gebäude installiert. Durch die genaue Sensorik des Krans, die speziell für diese Hubarbeiten entwickelt wurde, liegt die Manövriergenauigkeit bei 2&amp;amp;nbsp;Millimeter.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HC-360_27-05-2017&amp;quot;&amp;gt;慧聪工程机械网: &#039;&#039;中联重科助力中核“华龙一号”穹顶吊装 “最强CP”提升全球话语权&#039;&#039;, 27.05.2017. [http://www.cm.hc360.com/2017/0527/236428.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129205651/http://www.cm.hc360.com/2017/0527/236428.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dabei ist der Kran insbesondere für den Einsatz im Kernkraftwerksbau ausgelegt, darunter besonders für die harschen Windbedingungen, die Küstenstandorte mit sich bringen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;中联重科：核电“加冕” 屡建奇功&#039;&#039;, 13.06.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/31236.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129210447/https://www.cnnpn.cn/article/31236.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für die folgenden Anlagen wurde der Bau der Hualong One weiter optimiert durch den Einsatz der Open-Top-Baumethode, bei der so viele vorgefertigte Teile und Hauptkomponenten, darunter der Reaktordruckbehälter und die Dampferzeuger, durch das offene Dach des Reaktorgebäudes mit dem ZCC3200NP eingehoben wurden. Dies verkürzte die Bauzeit der Anlagen. Durch die Optimierung des Hebeprozesses war es möglich die Kuppel von [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou&amp;amp;nbsp;2]] mit einem Gewicht von 522&amp;amp;nbsp;Tonnen, einer Höhe von 23,4&amp;amp;nbsp;Metern und einem Durchmesser von 45,8&amp;amp;nbsp;Metern binnen drei Stunden und 20&amp;amp;nbsp;Minuten vollständig auf das Gebäude zu heben. Verbesserungen fanden insbesondere durch einen größeren Hubradius statt, sowie modifizierte Schlingen des Hebezeugs.&amp;lt;ref&amp;gt;Seetao: &#039;&#039;Zoomlion ZCC3200NP crawler crane helps CNNC in the innovation era&#039;&#039;, 23.08.2022. [https://www.seetao.com/details/177865.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129211203/https://www.seetao.com/details/177865.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Einheben von Einzelkomponenten durch die Open-Top-Bauweise beschleunigt den Bau der Anlagen nachhaltig. So war es möglich innerhalb von 5&amp;amp;nbsp;Tagen alle drei Dampferzeuger von Zhangzhou&amp;amp;nbsp;2 in das Reaktorgebäude zu heben. Durch spezielle Hebezeuge und einer einfacheren Montage können zeitlich aufwändige Zusatzschritte umgangen werden.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;新纪录！华龙新速度！&#039;&#039;, 04.08.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/32127.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129211631/https://www.cnnpn.cn/article/32127.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Juli 2023 wurde von dem Baumaschinenunternehmen XCMG und der Zhangzhou Energy die Designabnahme für einen ultragroßen selbstfahrenden Turmdrehkran durchgeführt. Der Turmdrehkran XGT55000-800S, der auf den kleineren XGT15000-800S basiert, wurde ausschließlich für den Reaktorbau entwickelt und nutzt Features, die bereits der [[Kroll K-10000]] für den Serienbau von Reaktoren in der Sowjetunion nutzt, darunter die Möglichkeit des Hebens von ganzen Gebäudenteilen und die Mobilität durch ein Schienensystem zwischen mehreren Blöcken. Der Kran soll ein maximales Nennhubmoment von 55.000&amp;amp;nbsp;Metertonnen haben und eine maximale Tragfähigkeit von 800&amp;amp;nbsp;Tonnen, was ihm zum größten Turmdrehkran weltweit macht. Ein erster Kran dieses Typs soll für den Bau des zweiten Bauabschnitts (Block 3 und 4) im [[Kernkraftwerk Zhangzhou]] eingesetzt werden, wo dessen Leistungsfähigkeit demonstriert werden soll.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;超大吨位核电重塔设计方案圆满完成评审&#039;&#039;, 22.06.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/37415.html Abgerufen] am 29.09.2023. ([https://web.archive.org/web/20230929110603/https://www.cnnpn.cn/article/37415.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Entwicklung des Turmdrehkrans begann 2022 und die Produktion des ersten Krans ist seit Dezember 2022 im Gange.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;漳州能源总经理、党委副书记宋丰伟带队赴徐工集团调研“核电重塔”项目&#039;&#039;, 19.12.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/34230.html Abgerufen] am 29.09.2023. ([https://web.archive.org/web/20230929111010/https://www.cnnpn.cn/article/34230.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um den Bau des Reaktorgebäudes zu beschleunigen wurde im Auftrag der China General Nuclear durch die China Construction Third Engineering Bureau eine Allwetterbauplattform entwickelt die es ermöglichen soll, den Bau der Reaktorgebäudeinbauten parallel zum Reaktorgebäude durchzuführen. Der Ersteinsatz dieser Allwetterbauplattform wurde für Block&amp;amp;nbsp;6 des [[Kernkraftwerk Lufeng|Kernkraftwerks Lufeng]] angesetzt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;核电行业首次应用！中建三局“全天候整体施工集成平台”上新&#039;&#039;, 24.07.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/37902.html Abgerufen] am 29.09.2023. ([https://web.archive.org/web/20230929112826/https://www.cnnpn.cn/article/37902.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sowohl die China General Nuclear als auch die China National Nuclear Corporation verwenden ihr eigenes Anlagen- und Betriebsmittelkennzeichnungssystem. Diese sind nicht kompatibel mit den bisher eingesetzten Systemen und dem standardisierten und genormten Kraftwerks-Kennzeichnungssystem (&#039;&#039;KKS&#039;&#039; bzw. &#039;&#039;RDS-PP&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CGN Hualong One 1.0, UK-HPR1000 und EU-HPR1000 ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float:right; margin-left:10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:500px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Hualong Plot.svg|500px&lt;br /&gt;
circle   814.5 931.5 270   [[#Reaktorgebäude (BRX)|Reaktorgebäude (BRX)]]&lt;br /&gt;
rect   481 50   808 310   [[#Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])|Notstromdieselgeneratorhaus (BDA, BDB, BDC)]]&lt;br /&gt;
rect   1126.5 1750.7   1286.5 2060.7   [[#Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])|Notstromdieselgeneratorhaus (BDA, BDB, BDC)]]&lt;br /&gt;
rect   808 50   928.5 310   [[#Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])|Blackout-Dieselgeneratoren (BDU, BDV)]]&lt;br /&gt;
rect   1006.5 1750.7   1126.5 2060.7   [[#Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])|Blackout-Dieselgeneratoren (BDU, BDV)]]&lt;br /&gt;
poly   624.5 533.2   1406.5 533.2   1406.5 739.2   1082.5 739.2   1032.5 689.2   992.5 729.2   908 684.2   813.5 669.2   719 684.2   625 747.2   [[#Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)|Sicherheitsgebäude A (BSA)]]&lt;br /&gt;
poly   1406.5 1329.7   624.5 1329.7   624.5 1290   569.5 1235   662.3 1142.2   732.2 1188.3   822.1 1194.4   931.9 1169.4   1021.8 1104.4   1061.8 1144.4   1082.5 1123.7   1406.5 1123.7   [[#Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)|Sicherheitsgebäude B (BSB)]]&lt;br /&gt;
poly   1406.5 739.2   1406.5 1123.7   1082.5 1123.7   1061.8 1144.4   1021.8 1104.4   1047.5 1055.6   1077.5 981.2   1077.5 874   1047.5 806.8   992.5 729.2   1032.5 689.2   1082.5 739.2   [[#Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)|Sicherheitsgebäude C (BSC)]]&lt;br /&gt;
poly   192.5 1148.7   483.1 1148.7   624.5 1290   624.5 1329.7   832.5 1329.7   832.5 1650.7   192.5 1650.7   [[#Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)|Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)]]&lt;br /&gt;
poly   315 570   625 570   625 747.2   573.7 825.8   553.7 939.7   573.7 1053.6   662.3 1142.2   569.5 1235   483.1 1148.7   315 1148.7   [[#Brennstoffgebäude (BFX)|Brennstoffgebäude (BFX)]]&lt;br /&gt;
poly   832.5 1329.7   1406.5 1329.7   1406.5 1550.7   1286.5 1550.7   1286.5 1650.7   832.5 1650.7   [[#Zugangsgebäude (BPX)|Zugangsgebäude (BPX)]]&lt;br /&gt;
rect   894.5 407.2   1084.5 533.2   [[#Ausrüstungsgebäude (BEX)|Ausrüstungsgebäude (BEX)]]&lt;br /&gt;
rect   132.5 1650.7   617.5 2097.7   [[#Abfallbehandlungsgebäude (BWX)|Abfallbehandlungsgebäude (BWX)]]&lt;br /&gt;
rect   50 570   315 1072   [[#Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus (BEJ)|Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus (BEJ)]]&lt;br /&gt;
poly   1486.5 589.7   1906.5 589.7   1906.5 449.7   2446.5 449.7   2446.5 589.7   2606.5 589.7   2606.5 1329.7   1486.5 1329.7   [[#XXX|Maschinenhaus (BMX)]]&lt;br /&gt;
desc bottom-right&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Grundriss eines CGN Hualong One. Mit Klick auf ein entsprechendes Gebäude oder Gebäudeteil springt der Bildschirm zum entsprechenden Absatz. Ohne Klick wird lediglich die Gebäudebezeichnung angezeigt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
Der Aufbau des CGN-Designs und des UK-HPR1000 ist identisch. Aufgebaut ist die Anlage in einer Einzelblockkonfiguration und teilt sich auf in die nukleare Insel und die konventionelle Insel, die baulich voneinander getrennt sind um einen entsprechenden Brandschutz zu bieten, die Trennung der Arbeitsbereiche des Personals zu gewährleisten und zum Schutz vor Einwirkungen von außen wie das Einschlagen von Geschossen. Hierdurch soll eine Minimierung der Einwirkung eines Zwischenfalls in einen Teil der Anlagen auf einen anderen Teil gewährleisten. Die nukleare Insel setzt sich aus dem Reaktorgebäude, sowie die darum umgebenden Subdivisionen der Hilfs- und Sicherheitsstränge der Anlage, inklusive der in kleiner Entfernung befindlichen Dieselgeneratorgebäude, des Personalzugangsgebäudes und des Ausrüstungsgebäude zusammen. Separiert dazu umfasst die konventionelle Insel die Maschinenhalle mit der Turbine und sämtliche andere Nebengebäude.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 16 - Civil Works &amp;amp; Structures&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 21, 30 bis 46, 54, 55. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-16-Civil-Works-Structures.pdf Abgerufen] am 14.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213134002/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-16-Civil-Works-Structures.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die nukleare Insel bilden das Reaktorgebäude (BRX), das Brennstoffgebäude (BFX) und die drei Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC), die auf einem gemeinsamen Fundament stehen und zur Verhinderung von Dehnungsfugen so kombiniert sind, dass bei Erdversatz durch Setzen des Gebäudes oder Erdbeben die Leitungen zwischen den Gebäuden nicht abreißen. Obwohl das nukleare Hilfsanlagengebäude (BNX), das Zugangsgebäude (BPX) und das Abfallbehandlungsgebäude (BWX) direkt an die nukleare Insel angrenzen, sind die Gebäude mit einem eigenen Fundament versehen und zu den jeweils angrenzenden Gebäude mit einem Abstand von 200&amp;amp;nbsp;Millimeter errichtet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reaktorgebäude (BRX)&amp;quot;&amp;gt;Reaktorgebäude (BRX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Reaktorgebäude besteht aus dem primären (inneren) und sekundären (äußeren) Containment.  Das Gebäude ist von anderen Gebäuden umgeben und bildet den zentralen Teil der nuklearen Insel. Im Reaktorgebäude ist der gesamte Primärkreislauf untergebracht. Das primäre Containment hat vornehmlich die Aufgabe den Austritt von radioaktiven Stoffen zu verhindern. Es handelt sich dabei um ein Spannbetoncontainment mit einem Stahlliner auf der Innenseite. Das Containment hat einen Innendurchmesser von rund 45&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 68&amp;amp;nbsp;Metern. Die Wandstärke beträgt 1,2 bis 1,3&amp;amp;nbsp;Metern, sowie 1,0&amp;amp;nbsp;Metern im Kuppelbereich. Die Vorspannung erfolgt durch getrennte vertikale und horizontale Spannseile auf zwei Spannseilgallerien, die sich am oberen und unteren Ende des Gebäudes befinden. Die Innenstrukturen, in denen der Primärkreislauf installiert ist, ist zum inneren Containment baulich getrennt und hat nur eine Verbindung im unteren Bereich des Gebäudes. Hierdurch wird eine seismische Entkopplung erreicht, sodass bei hohen Querbeschleunigungen die Kräfte nicht auf die innenliegenden Strukturen weitergegeben werden können. Der Innenaufbau ist aus Stahlbeton gefertigt und teilweise modular aufgebaut, für die mit Beton ausgegossene Plattenstrukturen eingesetzt werden. Das sekundäre Containment ist ein Stahlbetongebäude mit einer Wandstärke von 1,5 bis 1,8&amp;amp;nbsp;Metern, eine Gesamthöhe von rund 70&amp;amp;nbsp;Metern und einen Innendurchmesser von rund 51&amp;amp;nbsp;Metern. Die Aufgabe dieses Containments ist es Einwirkungen von außen durch Explosionen, Flugzeugabstürze und Naturereignissen standzuhalten. Zusätzlich dient das sekundäre Containment als zweite Barriere gegen den Austritt von radioaktiven Stoffen, die sich bei Versagen des primären Containments im Ringraum ansammeln und dort gefiltert abgeführt werden können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt; Die Wandstärke des sekundären Containments ist primär so stark gegen die Einwirkung eines großen Verkehrsflugzeugs ausgelegt worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)&amp;quot;&amp;gt;Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
In den Sicherheitsgebäuden sind die Komponenten der Sicherheitssysteme der Reaktoranlage untergebracht. Alle drei Divisionen sind auf einem Fundament mit den Abmaßen von 78,2×81,4&amp;amp;nbsp;Metern untergebracht. Die Sicherheitsgebäude&amp;amp;nbsp;A und B haben eine Länge von 78,2&amp;amp;nbsp;Metern, eine Breite von 20,6&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 39,6&amp;amp;nbsp;Metern. Das Sicherheitsgebäude&amp;amp;nbsp;C hat eine Länge von 40,2&amp;amp;nbsp;Metern, eine Breite von 38,45&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 43,4&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt; Alle sind als Gebäude der Erdbebenklasse&amp;amp;nbsp;I ausgelegt und damit vollständig gegen Auslegungserdbeben geschützt. Im Gegensatz zu den Sicherheitsgebäuden&amp;amp;nbsp;A und B ist das Sicherheitsgebäude&amp;amp;nbsp;C zusätzlich gegen den Absturz eines Verkehrsflugzeug ausgelegt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass sich im Gebäude der Division&amp;amp;nbsp;C die Blockschaltwarte und die Leittechnik der Anlage befindet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)&amp;quot;&amp;gt;Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das nukleare Hilfsanlagengebäude beinhaltet alle Subsysteme für den normalen Betrieb der Anlage. Dies beinhaltet die Behandlung des Kühlwassers und entsprechende Kühlwasservorratsbehälter, sowie die Behandlungssysteme für radioaktive Gase. Das Gebäude besteht aus zwei Bereichen, wobei Zone&amp;amp;nbsp;I (der größere Gebäudeteil) eine Länge von 43,2&amp;amp;nbsp;Metern und eine Breite von 50,2&amp;amp;nbsp;Metern aufweist. Die Gebäudehöhe liegt bei 31&amp;amp;nbsp;Metern. Zone&amp;amp;nbsp;II (der kleinere Gebäudeteil) mit einen baulichen Abstand von 200&amp;amp;nbsp;Millimeter weist eine Länge von 20,8&amp;amp;nbsp;Metern, eine Breite von 32,1&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 20,45&amp;amp;nbsp;Metern auf, wobei ein kleinerer Teil des Gebäudes eine geringere Höhe von 11,25&amp;amp;nbsp;Metern aufweist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Brennstoffgebäude (BFX)&amp;quot;&amp;gt;Brennstoffgebäude (BFX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Im Brennstoffgebäude befindet sich das Lagerbecken für abgebrannte Brennelemente und die Lagertanks des Emergency Boron Injection System. Das Gebäude hat eine Länge von 60,6&amp;amp;nbsp;Metern, eine Breite von 36,95&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 42,5&amp;amp;nbsp;Metern. Die Wandstärken des Gebäudes variieren zwischen 0,3 und 1,8&amp;amp;nbsp;Metern. Die Zwischenböden haben eine Stärke von 0,4 bis 0,7&amp;amp;nbsp;Metern und das Dach eine Stärke von 1,0&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt; Das Brennstoffgebäude ist gegen den Absturz eines Verkehrsflugzeugs ausgelegt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Das im Gebäude befindliche Lagerbecken ist mit einer Edelstahlplattierung ausgekleidet um die Leckagefreiheit zu garantieren. Die Plattierung ist in der Betonwand verankert und hat keinerlei strukturelle Aufgabe. Der Betonguss des Lagerbeckens hat eine Wandstärke von 1,8&amp;amp;nbsp;Metern für den Schutz der umliegenden Räume in dem Gebäude vor Strahlung zu gewährleisten, da die Abschirmung durch das Wasser seitlich kleiner ist als nach oben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])&amp;quot;&amp;gt;Notstrom-[SBO-]Dieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Insgesamt gibt es fünf Dieselgeneratorhäuser, wobei mehrere Dieselgeneratoren eine gemeinsame bauliche Struktur bilden. Die Dieselgeneratoren BDA (Division&amp;amp;nbsp;A), BDC (Division&amp;amp;nbsp;C) und BDU (SBO-Division&amp;amp;nbsp;A) sind in einem gemeinsamen Gebäude mit einer Länge von 44,75&amp;amp;nbsp;Metern und einer Breite von 26,0&amp;amp;nbsp;Metern untergebracht. Die Dieselgeneratoren BDB (Division&amp;amp;nbsp;B) und BDU (SBO-Division&amp;amp;nbsp;B) sind in einem gemeinsamen Gebäude mit einer Länge von 28,9&amp;amp;nbsp;Metern und einer Breite von 26&amp;amp;nbsp;Metern untergebracht. Die Wandstärken der Gebäude liegen zwischen 0,3 und 0,8&amp;amp;nbsp;Metern, während das Fundament eine Stärke von 1,0&amp;amp;nbsp;Metern aufweist. Obwohl es sich um ein Gebäude handelt, sind die Dieselgeneratoren einzeln durch Wände ohne etwaige Durchführungen und Ausschnitte räumlich voneinander getrennt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Zugangsgebäude (BPX)&amp;quot;&amp;gt;Zugangsgebäude (BPX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Zugangsgebäude umfasst die Einrichtungen für das Betreten des Personals in den Block. Dies beinhaltet einerseits die Zugangskontrolle mit Drehkreuzen, Scangeräte für die Kontrolle der mitgeführten Taschen, Ganzkörperscanner sowie Kontaminationskontrollen. Außerdem befinden sich in dem Gebäude für den Zugang zum Kontrollbereich die entsprechenden Umkleideräume.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Ausrüstungsgebäude (BEX)&amp;quot;&amp;gt;Ausrüstungsgebäude (BEX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Ausrüstungsgebäude ist im Wesentlichen die Krananlage zum Ein- und Ausschleusen von Equipment von und zum Reaktorgebäude. Das Gebäude ist mit einem Kran ausgestattet, mit dem Komponenten oder Beladebehälter auf die Ebene der Materialschleuse des Sicherheitsbehälters gehoben werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Abfallbehandlungsgebäude (BWX)&amp;quot;&amp;gt;Abfallbehandlungsgebäude (BWX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Abfallbehandlungsgebäude beinhaltet Behandlungsanlagen von festen schwach- und mittelradioaktiven Abfällen und ist nicht in jeden Block Standard. Ein Abfallbehandlungsgebäude kann jeweils zwei Blöcke bedienen, daher ist bei einer Einzelblockanlage der Einsatz eines Gebäudes ein Muss. Bei einer Doppelblockanlage reicht es aus, wenn einer von zwei Blöcken das Gebäude beinhaltet. Das Abfallbehandlungsgebäude hat eine Länge von 48,5&amp;amp;nbsp;Metern und eine Breite von 44,7&amp;amp;nbsp;Metern. Die Gebäudewandstärke variiert zwischen 0,3 und 0,9&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus (BEJ)&amp;quot;&amp;gt;Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus (BEJ)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus beinhaltet die Pumpen des Extra Cooling Systems und Einrichtungen für den Brandschutz der Anlage. Es beinhaltet ebenso die Einspeisestellen im Falle eines schweren Unfalls, über den mit mobilen Einrichtungen Wasser in die Anlage nachgespeist werden kann. Das Gebäude hat eine Länge von 50&amp;amp;nbsp;Metern und eine Breite von 26,4&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CNNC Hualong One 1.0 ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float:right; margin-left:10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:500px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Hualong Plot.svg|500px&lt;br /&gt;
circle 820 640 270   [[#Reaktorgebäude|Reaktorgebäude]]&lt;br /&gt;
rect   50 750   330 870  [[#Reaktorgebäude|Halbportalkran Reaktorgebäude]]&lt;br /&gt;
poly   600 150   1020 150   1020 310   950 430   950 406.3   880 382.5   810 375   740 387.5   670 420   600 315   [[#Sicherheitsgebäude|Sicherheitsgebäude A]]&lt;br /&gt;
poly   590 1130   1020 1130   1020 980   950 860   880 895   810 910   740 895   670 860   590 980   [[#Sicherheitsgebäude|Sicherheitsgebäude B]]&lt;br /&gt;
poly   1330 370   1330 670   1080 670   1080 570   1035 480   975 420   950 430   1020 310   1100 370   [[#Schaltanlagengebäude|Dampfzelle]]&lt;br /&gt;
poly   1330 670   1330 1150   1020 1150   1020 980   950 860   1010 820   1070 740   1080 670   [[#Schaltanlagengebäude|Schaltanlagengebäude]]&lt;br /&gt;
poly   210 920   530 920   590 980   590 1560   210 1560   [[#Nukleares Hilfsanlagengebäude|Nukleares Hilfsanlagengebäude]]&lt;br /&gt;
poly   330 315   600 315   670 420   590 500   550 640   590 780   670 860   590 980   530 920   330 920   [[#Brennstoffgebäude|Brennstoffgebäude]]&lt;br /&gt;
rect   1190 150   1330 370   [[#Notstromdieselgeneratorhaus|Notstromdieselgeneratorhaus A]]&lt;br /&gt;
rect   190 315   330 535   [[#Notstromdieselgeneratorhaus|Notstromdieselgeneratorhaus B]]&lt;br /&gt;
rect   190 535   330 675   [[#Notkompressorhaus|Notkompressorhaus]]&lt;br /&gt;
rect   190 50   280 240   [[#Blackout-Dieselgeneratorhaus|Blackout-Dieselgeneratorhaus]]&lt;br /&gt;
rect   1020 1150   1330 1510   [[#Zugangsgebäude|Zugangsgebäude]]&lt;br /&gt;
rect   590 1130   1020 1200   [[#Verbindungsgebäude|Verbindungsgebäude]]&lt;br /&gt;
poly   590 1130   1020 1130   1020 1510   830 1510   830 1560   590 1560   [[#Abfallbehandlungsgebäude|Abfallbehandlungsgebäude]]&lt;br /&gt;
rect   1020 1510   1330 1630   [[#Feuerlöschwasserpumpenhaus|Feuerlöschwasserpumpenhaus]]&lt;br /&gt;
desc bottom-right&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Grundriss eines CNNC Hualong One. Mit Klick auf ein entsprechendes Gebäude oder Gebäudeteil springt der Bildschirm zum entsprechenden Absatz. Ohne Klick wird lediglich die Gebäudebezeichnung angezeigt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das CNNC-Design ist generell in einer kompakten Bauweise &amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;/&amp;gt; als Einzelblockanlage ausgeführt&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_06-11-2015&amp;quot;/&amp;gt; mit zusammenhängender Gebäudestruktur, die gleichzeitig durch geografisch getrennte Lage einzelner Sicherheitsgebäude eine physische Separierung gewährleistet. Dies betrifft nicht nur die zusammenhängenden Bauten der Reaktorinsel und der Turbineninsel, sondern auch die unterirdischen Verbindungsleitungen der Kühlwasserbauten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;/&amp;gt; Die Auslegung als Einzelblockanlage wird vornehmlich mit der größeren physischen Separierung der Blöcke begründet, da die Einwirkung auf einen Block sich dadurch nicht auf den zweiten auswirkt. Zusätzlich bietet die Konfiguration mehr Freiheit die Blöcke an einem Standort zu positionieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reaktorgebäude&amp;quot;&amp;gt;Reaktorgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Reaktorgebäude ist als Doppelcontainment ausgelegt. Das interne primäre Containment ist ein Spannbetoncontainment mit einer Stahlplattierung auf der Innenseite zum Schutz der Umwelt vor austretenden Stoffen aus dem darin befindlichen Primärsystem. Das innere Containment hat einen Innendurchmesser von 46,8&amp;amp;nbsp;Metern und ist für einen Auslegungsdruck von {{Konvert|0.52|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar bei Temperaturen von 145&amp;amp;nbsp;°C entworfen worden. Die Wände haben eine Stärke von 1,3&amp;amp;nbsp;Metern. Das äußere sekundäre Containment ist ein einfaches Stahlbetoncontainment, hat einen Innendurchmesser von 53&amp;amp;nbsp;Metern und dient zum Schutz gegen Einwirkungen von außen. Die Wände haben eine Stärke von 1,8&amp;amp;nbsp;Metern. Das primäre Containment wird durch das sekundäre Containment vollständig eingehaust. Neben Naturkatastrophen wurden auch technische Katastrophen und Attacken in der Auslegung berücksichtigt, darunter den Absturz eines kommerziellen Flugzeuges, Einwirkungen von Geschossen und Explosionen, sowie Extremwettereignissen wie Tornados.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt; Beide Gebäude sind physisch voneinander getrennt um keinen Fehler auf das jeweils andere Gebäude im Versagensfall weitergeben zu können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Besonderheit des Hualong One der CNNC-Variante ist die Auslegung des sekundären Containments gegen den Fall, dass Einwirkungen durch eine Detonation von Sprengstoffen berücksichtigt wurde, die durch unbemannte Drohnen direkt zum Reaktorblock geflogen werden. Für diesen Fall gibt es bisher international keine festgelegten Leitlinien und Definitionen, weshalb die Ausarbeitung für den Hualong One einer der weltweit ersten ihrer Art ist. Berücksichtigt wurden insbesondere kommerzielle Drohnen, die frei auf dem Markt zu erwerben sind, eine hohe Geschwindigkeit aufweisen, einen großen Kontrollradius und eine hohe Tragfähigkeit haben. Berücksichtigt wurden daher die Drohnen des Typs Phantom&amp;amp;nbsp;4 Pro, Inspire2, M600&amp;amp;nbsp;Pro und MG-IP. Je nach möglicher Zuladung der Drohne nimmt entsprechend die Fluggeschwindigkeit und die Flugdauer ab. Dabei steht jedoch im Raum, dass bei höherer Tragkraft die Wahrscheinlichkeit steigt große Sprengkörper zu transportieren, womit die Gefährdung der nuklearen Sicherheit steigt. Demnach stellten von den analysierten Drohnen nur die M600&amp;amp;nbsp;Pro und die MG-IP eine potentielle Gefahr dar. So ist es möglich, dass die Drohnen in mehr oder weniger als 3 oder 2,5&amp;amp;nbsp;Kilometer Entfernung einen Reaktorblock binnen 3 bis 4&amp;amp;nbsp;Minuten erreichen können. Als einer der Lösungen für diese Gefährdung beinhaltet der Hualong One Radarsensorik die es ermöglicht in bis zu 6&amp;amp;nbsp;Kilometer Entfernung fliegende Objekte zu detektieren. Für kürzere Distanzen wird eine photoelektrische Sensorik verwendet, die in Drohnen bis in eine Entfernung von 2,5&amp;amp;nbsp;Kilometer detektieren kann. Unter konventionellen Bedingungen ist eine Eingriffszeit von mehr als 5&amp;amp;nbsp;Minuten nötig, womit die Drohnen die Anlagen direkt erreichen können. Durch zusätzliche Maßnahmen konnte die Einleitung von Gegenmaßnahmen durch automatische Systeme mit Eliminierung der Reaktionszeit erreicht werden, sodass innerhalb der 2,5&amp;amp;nbsp;Kilometer-Zone nach Detektierung direkt Gegenmaßnahmen ergriffen werden können, bevor das unbemannte Flugobjekt die Anlage erreicht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN-9789811518768&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Sicherheitsgebäude&amp;quot;&amp;gt;Sicherheitsgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die beiden Sicherheitsgebäude sind durch ihre Lage durch das Reaktorgebäude in der Mitte physisch zueinander getrennt errichtet, wodurch ein Fehler, beispielsweise durch eine Einwirkung von außen, auf die jeweilige Redundanz eines Systems nicht übertragbar sein soll.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Schaltanlagengebäude&amp;quot;&amp;gt;Schaltanlagengebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Im Schaltanlagengebäude befinden sich die elektrischen Installationen der Anlage, sowie die Blockschaltwarte und die Leittechnik der Anlage. Zum Schutz dieser vulnerablen Anlagenteile ist das Schaltanlagengebäude in seiner Bauweise gegen den Absturz eines Flugzeuges ausgelegt worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Nukleares Hilfsanlagengebäude&amp;quot;&amp;gt;Nukleares Hilfsanlagengebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das nukleare Hilfsanlagengebäude beinhaltet die Subsysteme für den normalen Betrieb der Anlage. Das Gebäude ist baulich von den anderen Gebäuden getrennt errichtet, um eine räumliche Trennung zu den sicherheitsrelevanten Anlagenteilen zu schaffen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Brennstoffgebäude&amp;quot;&amp;gt;Brennstoffgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Brennstoffgebäude beinhaltet das Abklingbecken der Anlage, in dem die abgebrannten Brennelemente gelagert werden. Gleichzeitig dient es für den Durchgang von Komponenten, die in das Reaktorgebäude ein- und ausgeschleust werden, inklusive der Ein- und Ausschleusung von Transportbehältern für abgebrannten Kernbrennstoff in das Brennstoffgebäude. Aufgrund der Lagerung der abgebrannten Brennelemente ist das Brennstoffgebäude in seiner Bauweise gegen den Absturz eines Flugzeuges ausgelegt worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Notstromdieselgeneratorhaus&amp;quot;&amp;gt;Notstromdieselgeneratorhaus&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Es gibt insgesamt zwei Notstromdieselgeneratorenhäuser, die physisch voneinander getrennt sind um durch eine Zerstörung durch Einwirkung von außen zu gewährleisten, dass ein Sicherheitsstrang der Dieselgeneratoren weiterhin betriebsfähig ist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;/&amp;gt; Jedes Dieselgeneratorhaus beinhaltet einen Dieselgenerator für je eine Sicherheitsdivision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Blackout-Dieselgeneratorhaus&amp;quot;&amp;gt;Blackout-Dieselgeneratorhaus&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die beiden Blackout-Dieselgeneratoren sind in einem physisch getrennten separaten Dieselgeneratorhaus gemeinsam untergebracht. Dieses ist baulich vollständig separiert von der nuklearen Insel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Zugangsgebäude&amp;quot;&amp;gt;Zugangsgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Zugangsgebäude umfasst die Einrichtungen für das Betreten des Personals in den Block. Dies beinhaltet einerseits die Zugangskontrolle mit Drehkreuzen, Scangeräte für die Kontrolle der mitgeführten Taschen, Ganzkörperscanner sowie Kontaminationskontrollen. Außerdem befinden sich in dem Gebäude für den Zugang zum Kontrollbereich die entsprechenden Umkleideräume.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Verbindungsgebäude&amp;quot;&amp;gt;Verbindungsgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Verbindungsgebäude ist ein optionaler Verbindungsbau, wenn ein Block kein Abfallbehandlungsgebäude besitzt. Es handelt sich dabei lediglich um einen Verbindungsbau ohne definierte Anlagenfunktion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Abfallbehandlungsgebäude&amp;quot;&amp;gt;Abfallbehandlungsgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Abfallbehandlungsgebäude beinhaltet Behandlungsanlagen von festen schwach- und mittelradioaktiven Abfällen und ist nicht in jeden Block Standard. Ein Abfallbehandlungsgebäude kann jeweils zwei Blöcke bedienen, daher ist bei einer Einzelblockanlage der Einsatz eines Gebäudes ein Muss. Bei einer Doppelblockanlage reicht es aus, wenn einer von zwei Blöcken das Gebäude beinhaltet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Feuerlöschwasserpumpenhaus&amp;quot;&amp;gt;Feuerlöschwasserpumpenhaus&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Feuerlöschwasserpumpenhaus beinhaltet Einrichtungen für den Brandschutz der Anlage und die Einspeisestellen im Falle eines schweren Unfalls, über den mit mobilen Einrichtungen Wasser in die Anlage nachgespeist werden kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kernheizkraftwerk ===&lt;br /&gt;
Seitens der Volksrepublik China wurde im Expertenbereich der Kerntechnik seit längerer Zeit vorgeschlagen, den konventionellen Hualong One in Verbindung mit Hochtemperaturreaktoren zu verwenden, um Dampf für Industrieanwendungen mit 200 bis 500&amp;amp;nbsp;°C zu erzeugen, sodass fossile Erzeuger ersetzt werden könnten. Anwendungsbereiche wären neben der Petrochemie auch die Papierherstellung und Baumwollspinnereien.&amp;lt;ref&amp;gt;Heneng: &#039;&#039;叶奇蓁：从电处来，到“核”处去&#039;&#039;, 12.05.2022. [http://www.heneng.net.cn/index.php/home/zc/infotwo/id/66255/sid/33/catId/169.html Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221120215219/http://www.heneng.net.cn/index.php/home/zc/infotwo/id/66255/sid/33/catId/169.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 25.&amp;amp;nbsp;Juli 2022 erhielt das China Northeast Architectural Design &amp;amp; Research Institute den Zuschlag für den Entwurf eines konventionellen Anlagenteils für ein Kernheizkraftwerk, das mit vier Hualong One ausgestattet werden soll und zwei Hochtemperaturreaktoren. Vorgesehen ist, dass die beiden Hualong One jeweils eine eigene Turbine speisen, an denen Sattdampf für Industrieprozesse abgezweigt wird. Um diesen Dampf für Heißdampfprozesse aufzubereiten, soll die Überhitzung dessen durch einen Hochtemperaturreaktor des Typs [[HTR-PM]] erfolgen. Bei einer thermischen Leistung von 3190&amp;amp;nbsp;MW aus den beiden Druckwasserreaktoren soll die elektrische Leistung der Blöcke von 1200&amp;amp;nbsp;MW auf rund 900&amp;amp;nbsp;MW reduziert werden, allerdings mit der Option später auch die volle Leistung von 1200&amp;amp;nbsp;MW erreichen zu können. Der Auftrag sieht vor, dass vier Hualong One, die zusammen mit je einen HTR-PM im Tandem betrieben werden, rund 8164&amp;amp;nbsp;Tonnen Dampf für Industrieprozesse bereitstellen können. Als Basisprojekt für die Hualong One dient die Standardvariante des Modells.&amp;lt;ref&amp;gt;中国建筑东北设计研究院有限公司: &#039;&#039;中国能建东北院首次中标华龙一号常规岛设计合同&#039;&#039;, 27.07.2022. [http://www.ceec.net.cn/art/2022/7/27/art_11016_2523117.html Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221120220357/http://www.ceec.net.cn/art/2022/7/27/art_11016_2523117.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Bjx: &#039;&#039;中国能建东北院中标华龙一号常规岛设计合同&#039;&#039;, 29.07.2022. [https://news.bjx.com.cn/html/20220729/1244984.shtml Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221120220503/https://news.bjx.com.cn/html/20220729/1244984.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein erstes Kernheizkraftwerk in dieser Konfiguration ist für die Agglomeration petrochemscher Anlagen um die Stadt Lianyungang geplant, das 2024 genehmigt wurde und mit dem [[Kernheizkraftwerk Xuwei]] umgesetzt werden soll.&amp;lt;ref&amp;gt;烟台市人民政府: &#039;&#039;烟台市人民政府办公室印发关于滚动谋划推进“十四五”时期全市重大工程项目的工作方案的通知&#039;&#039;, 30.08.2022. [http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221119202742/http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国通用机械工业协会: &#039;&#039;世界“最牛”核电项目，为何都建在这里？&#039;&#039;, 17.03.2022. [https://www.cgmia.org.cn/Web/News/Detail/14331 Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221120221538/https://www.cgmia.org.cn/Web/News/Detail/14331 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Netzanbindung und Eigenbedarf ===&lt;br /&gt;
Die Netzanbindung  des Hualong One und der Aufbau der Eigenbedarfsversorgung ist für die internationale Vermarktung nach den IAEA-Empfehlungen und den Anforderungen der internationalen IEC-Normen entworfen. In der Volksrepublik China sind die Anlagen hingegen nach den chinesischen Standards entworfen. So ergeben sich zwischen den chinesischen Anlagen und insbesondere dem UK-HPR1000 technische Unterschiede in der Architektur der Eigenbedarfsversorgung. Die Eigenbedarfsversorgung ist in den Standardvarianten für eine Spannung von 10&amp;amp;nbsp;kV ausgelegt. Während des Normalbetriebs wird vor den Blocktransformatoren die Eigenbedarfsversorgung für die Eigenbedarfstrafos abgeleitet und zur Versorgung verwendet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-9&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 9 - Electric Power&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 22, 25, 26, 28 bis 30. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-9-Electric-Power.pdf Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213131114/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-9-Electric-Power.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Aufbau der Eigenbedarfsversorgung ist im Einklang mit dem IAEA Safety Standard Report 2/1 und dem IAEA Safety Standard SSG-30 entworfen worden. Um einen Versagenspfad aufgrund eines Fehlers mit gemeinsamer Ursache zu umgehen sind die redundanten Divisionen mit einer Diversität der Systeme ausgestattet. Dies wird erreicht durch leicht unterschiedliche Betriebsarten der gleichen Systeme, andere physische Platzierung, unterschiedliche Betriebsbedingungen und der Einsatz von Systemen von verschiedenen Produzenten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiaozhen_29-11-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Basisversion der China National Nuclear Corporation wurde mit einer Eigenbedarfsversorgungsspannung von 6,6&amp;amp;nbsp;kV entworfen. Dies betrifft die Reaktoren [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6]]&amp;lt;ref&amp;gt;中国核工业二三建设有限公司: &#039;&#039;“华龙一号”全球首堆实现6.6kV倒送电 工程进入系统化施工阶段&#039;&#039;, 28.06.2018. [http://www.cnecc.com/23/s/3149-8248-28544.html Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230214234800/http://www.cnecc.com/23/s/3149-8248-28544.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; sowie [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]].&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;海外华龙K3核岛6.6kV倒送电圆满成功&#039;&#039;, 27.12.2019. [https://www.cnnpn.cn/article/18118.html Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230214235206/https://www.cnnpn.cn/article/18118.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Verwendung der Eigenbedarfsspannung von 6,6&amp;amp;nbsp;kV in der CNNC-Basisvariante ist historisch bedingt, da auch die Eigenbedarfsversorgung der M310-Blöcke im Kernkraftwerk Fuqing mit dieser Spannung betrieben werden. Im Gegensatz zu den M310-Blöcken wurde das System für die CNNC-Variante des Hualong One stark abgeändert. So wurde die Ebenenanzahl der Verteilsysteme reduziert und die einzelnen Verteilschienen in mehrere einzelne aufgeteilt. Durch die breite gefächerte Aufteilung wurde die Ausfallsicherheit erhöht und die Möglichkeit gegeben, mehrere einzelne Abschnitte der Eigenbedarfsversorgung bei Verlust des Eigenbedarfstrafos auf den Hilfstrafo umzuschalten. In der Belastungsanalyse hat sich das System des Hualong One als robuster herausgestellt als des M310.&amp;lt;ref&amp;gt;参考网: &#039;&#039;华龙一号核电机组与M310核电机组配电系统差异分析&#039;&#039;, 29.03.2017. [https://www.fx361.com/page/2017/0329/1375573.shtml Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230215000520/https://www.fx361.com/page/2017/0329/1375573.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit der Einführung des Fusionsprojekts wurde die Eigenbedarfsspannungsversorgung in der Standardvariante der China National Nuclear Corporation im [[Kernkraftwerk Zhangzhou]] auf 10&amp;amp;nbsp;kV angehoben. Damit wurde das Eigenbedarfssystem der China General Nuclear übernommen.&amp;lt;ref&amp;gt;能源网: &#039;&#039;漳州核电1号机组核岛10kV可用目标圆满完成！&#039;&#039;, 29.09.2022. [http://www.nengyuancn.com/newenergy/264828.html Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230214235420/http://www.nengyuancn.com/newenergy/264828.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Eine Hauptursache für das Anheben der Spannung war einerseits der mögliche Einsatz von mehr identischen Komponenten der CGN- und CNNC-Variante, als auch im Kurzschlussfall den Kurzschlussstrom reduzieren zu können.&amp;lt;ref&amp;gt;电力网: &#039;&#039;漳州核电1号机组核岛10kV可用目标圆满完成&#039;&#039;, 26.09.2022. [http://mm.chinapower.com.cn/xw/gnxw/20220926/168520.html Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230214235629/http://mm.chinapower.com.cn/xw/gnxw/20220926/168520.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf CGN HPR1000.svg|Eigenbedarfsversorgung der CGN-Variante&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf UK-HPR1000.svg|Eigenbedarfsversorgung des UK-HPR1000&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kernbrennstoffe ==&lt;br /&gt;
Durch die Auslegung des Reaktorkerns des Hualong One ist es möglich eine Vielzahl kommerzieller Kernbrennstoffe zu verwenden, die auch andere Druckwasserreaktoren nutzen. Im Vergleich zu anderen Reaktormodellen ist die Diversifizierung des Kernbrennstoffbezugs umfangreicher als bei anderen Reaktorbaulinien der Generation&amp;amp;nbsp;III. Für den Hualong One stehen insgesamt fünf verschiedene Kernbrennstoffe zur Verfügung, von denen allerdings bisher nur drei kommerziell vermarktet werden. Ein Vergleich der Brennelementtypen ist in der nachfolgenden Tabelle zu finden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable mw-datatable&amp;quot; width=&amp;quot;60%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Hersteller&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;3&amp;quot; | CNNC&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;1&amp;quot; | CGN&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;1&amp;quot; | Framatome&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;20%&amp;quot; | Brennelement&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | CF2&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | CF3&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Guanxing_04-01-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | CF4&amp;lt;ref name=&amp;quot;Guanxing_04-01-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | STEP-12&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V0_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | AFA 3GAA&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Anreicherung max. (%)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 4,45&lt;br /&gt;
| 4,45&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Anzahl der Brennstäbe&lt;br /&gt;
| 264&lt;br /&gt;
| 264&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 264&lt;br /&gt;
| 264&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Stababstand (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 12,6&lt;br /&gt;
| 12,6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Steuerelement-Führungsrohe&lt;br /&gt;
| 24&lt;br /&gt;
| 24&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 24&lt;br /&gt;
| 24&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Instrumentierungrohe&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gesamtlänge (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 4104,9&lt;br /&gt;
| 4104,9&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gesamtbreite (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 214&lt;br /&gt;
| 214&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Brennstablänge (mm)&lt;br /&gt;
| 3851,2&lt;br /&gt;
| 3862,2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 3867,1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Aktive Länge (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 3657,6&lt;br /&gt;
| 3657,6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Brennstabdurchmesser (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 9,5&lt;br /&gt;
| 9,5&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Durchschnittliche Wärmeleistung (W/cm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 179,5&lt;br /&gt;
| 179,5&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Maximale Wärmeleistung (W/cm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 439,8&lt;br /&gt;
| 439,8&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Hüllrohrmaterial&lt;br /&gt;
| {{Akronym|Zr-4|Zirconium 4}}&lt;br /&gt;
| N36&lt;br /&gt;
| N45&lt;br /&gt;
| {{Akronym|Zr|Zirconium}} Alloy&lt;br /&gt;
| M5 Alloy&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Hüllrohrstärke (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 0,57&lt;br /&gt;
| 0,57&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Abstandshalteranzahl&lt;br /&gt;
| 8 (3 Mischgitter)&lt;br /&gt;
| 8 (3 Mischgitter)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| 8 (3 Mischgitter)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Abstandshaltermaterial&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| {{Akronym|Zr|Zirconium}} Alloy, Inconel&lt;br /&gt;
| M5 Alloy&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Durchschnittlicher Abbrand (GWt/tU)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 52&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 52&lt;br /&gt;
| 52&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CNNC China Fuel 2 ===&lt;br /&gt;
Der Kernbrennstoff des Typs CF2, der eigentlich für den [[CNP-600]] entwickelt wurde, ist bisher nur in den beiden Export-Blöcken des Hualong One im [[Kernkraftwerk Karatschi]] als Erstkern geladen worden. Die Nachladungen sind vom Kernbrennstofftyp CF3.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Guanxing_04-01-2019&amp;quot;&amp;gt;Li Guanxing, u.a.: &#039;&#039;Overall Development Strategy of China’s New-Generation Nuclear Fuel&#039;&#039;, 04.01.2019. Seite 2. [https://www.engineering.org.cn/default/journalDetails/download?key=http://devp-service.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/683e5a2085874c9fa6e24b5ce91bfb60/file_1579077802853.pdf&amp;amp;title=10.15302-J-SSCAE-2019.01.002 Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122155730/https://www.engineering.org.cn/default/journalDetails/download?key=http://devp-service.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/683e5a2085874c9fa6e24b5ce91bfb60/file_1579077802853.pdf&amp;amp;title=10.15302-J-SSCAE-2019.01.002 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CNNC China Fuel 3 ===&lt;br /&gt;
Das von der China National Nuclear Corporation entwickelte Brennelement des Typs China Fuel&amp;amp;nbsp;3 (kurz &#039;&#039;CF3&#039;&#039;) wurde für den Hualong One entwickelt,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt; kann aber auch in einigen anderen kleineren Reaktoren aus der Entwicklung der China National Nuclear Corporation verwendet werden wie dem Heizreaktor [[NHR-400]] (Yanlong).&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_26-09-2019&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Commercial production of Hualong One fuel begins&#039;&#039;, 26.09.2019. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Commercial-production-of-Hualong-One-fuel-begins Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122165626/https://world-nuclear-news.org/Articles/Commercial-production-of-Hualong-One-fuel-begins Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bei dem Brennelement handelt es sich um ein Bündel mit einer Gitterung von 17×17&amp;amp;nbsp;Brennstäben, von denen 24&amp;amp;nbsp;Positionen für Steuerstäbe vorgesehen sind und die zentrale Position für das Instrumentierungsrohr.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt; Die Brennstäbe werden durch Wolfram-Inertgas-Schweißen oder Druck-Widerstandspunktschweißen (Pressschweißverfahren) verschweißt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;&amp;gt;China National Nucler Corporation: &#039;&#039;Nuclear Fuel Industry in China&#039;&#039;, Oktober 2015. Seite 15, 29, 30. [https://www.aben.com.br/Arquivos/366/366.pdf Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20190125141055/http://www.aben.com.br/Arquivos/366/366.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das erste richtigen Brennelemente des Typs CF3 wurde 2015 in [[Kernkraftwerk Qinshan|Qinshan&amp;amp;nbsp;II-2]] geladen und am 28.&amp;amp;nbsp;Januar 2016 der erste Bestrahlungszyklus von drei Zyklen mit dem Brennstoffzyklus abgeschlossen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Testing of Hualong One fuel begins&#039;&#039;, 01.02.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newstesting-of-hualong-one-fuel-begins-4798512/ Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122163727/https://www.neimagazine.com/news/newstesting-of-hualong-one-fuel-begins-4798512/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die insgesamt vier Elemente blieben bis März 2019 für Langzeitbestrahlungen im Reaktorkern des Blocks geladen und wurden nach jeden Zyklus im Abklingbecken begutachtet, bevor sie wieder in den Reaktor geladen wurden. Die China National Nuclear Corporation bestätigte, dass die Inaugenscheinnahme der Elemente bei den Kontrollen die Einhaltung und Performance der internationalen Normen einhielten.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Testing complete for Hualong One fuel&#039;&#039;, 21.03.2019. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Testing-complete-for-Hualong-One-fuel Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122164119/https://world-nuclear-news.org/Articles/Testing-complete-for-Hualong-One-fuel Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Gefertigt wurden die CF3-Brennelemente in der [[Brennelementfertigungsanlage Yibin]], die Brennstofftabletten kamen aus dem [[Metallurgisches Werk Ulba|metallurgischen Werk Ulba]] in Kasachstan.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China completes testing of Hualong One fuel&#039;&#039;, 26.03.2019. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-testing-of-hualong-one-fuel-7060663/ Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122164437/https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-testing-of-hualong-one-fuel-7060663/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit dem erfolgreichen Abschluss der Erprobung wurde im März 2019 die kommerzielle Massenproduktion des CF3 begonnen mit der gleichen Zuliefererkette wie für die Prototypelemente. Demnach liefert das metallurgische Werk in Ulba weiterhin die Brennstoffpellets und die Fertigung erfolgt in Yibin, China.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CNNC attains mass production of Hualong One fuel&#039;&#039;, 16.05.2019. [https://world-nuclear-news.org/Articles/CNNC-attains-mass-production-of-Hualong-One-fuel Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20210923204203/https://world-nuclear-news.org/Articles/CNNC-attains-mass-production-of-Hualong-One-fuel Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Nuclear Technology Review 2020&#039;&#039;, September 2020. Seite 15. [https://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc64-inf2.pdf Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220705135753/http://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc64-inf2.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 12.&amp;amp;nbsp;September 2019 wurden die ersten seriellen Brennelemente für den Erstkern von [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5]] versendet.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China begins delivery of Hualong One fuel&#039;&#039;, 17.09.2019. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-begins-delivery-of-hualong-one-fuel-7411944/ Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122165438/https://www.neimagazine.com/news/newschina-begins-delivery-of-hualong-one-fuel-7411944/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CNNC China Fuel 4 ===&lt;br /&gt;
Der Kernbrennstoff des Typs China Fuel&amp;amp;nbsp;4 (kurz &#039;&#039;CF4&#039;&#039;) befindet sich seit 2016 in Entwicklung. Bei dem Brennelement soll es sich um ein fortgeschrittenes Brennelement handeln mit einer neuen Zirkoniumlegierung und einem Zielabbrand von bis zu 60&amp;amp;nbsp;Gigawatttagen pro Tonne Uran.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Guanxing_04-01-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die Hauptmodifikation besteht in den Materialeigenschaften der Hüllrohre, die aus N45 bestehen, einer neu entwickelten Zirkonium-Legierung. Im Dezember 2016 wurde eine erste Charge des Materials an die Hüllrohrproduzenten übergeben, die entsprechende Fertigungstechniken hierfür ausarbeiten sollten. Eine erste Bestrahlung des Materials sollte im Januar 2017 im [[Kernkraftwerk Qinshan]] stattfinden.&amp;lt;ref&amp;gt;China National Nuclear Corporation: &#039;&#039;CNNC accomplishes a new generation intl advanced fuel element: zirconium alloy cladding material&#039;&#039;, 02.12.2016. [https://en.cnnc.com.cn/2016-12/02/c_62928.htm Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122163151/https://en.cnnc.com.cn/2016-12/02/c_62928.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Produktionsprozess der Hüllrohre mit dem neuen Material wurde am 30.&amp;amp;nbsp;Dezember 2020 ein Patent beantragt.&amp;lt;ref&amp;gt;Google Patents: &#039;&#039;Forming and manufacturing method of CF4 nuclear fuel pipe seat&#039;&#039;. [https://patents.google.com/patent/CN112808936A/en Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122163349/https://patents.google.com/patent/CN112808936A/en Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CGN STEP-12 ===&lt;br /&gt;
Das Brennelement des Typs STEP-12 (kurz für &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;tride &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;oward &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;xcellent &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;erformance&#039;&#039;) wird seitens der China General Nuclear als eigenes Design für den Hualong One und [[CPR-1000]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;EE-Online_24-02-2016&amp;quot;/&amp;gt; seit 2013 entwickelt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energyintel_31-01-2018&amp;quot;&amp;gt;Energy Intelligence Weekly: &#039;&#039;Nuclear Fuel: China Pushes Forward on Fuel Design, Development&#039;&#039;, 31.01.2018. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7d3-de4c-a17b-e7d3faa10000?_amp=true Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122161436/https://www.energyintel.com/0000017b-a7d3-de4c-a17b-e7d3faa10000?_amp=true Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die ersten vier Prototyp-Brennelemente aus Blei&amp;lt;ref name=&amp;quot;EE-Online_24-02-2016&amp;quot;&amp;gt;EE Online: &#039;&#039;Eight CGN designed lead fuel assemblies loaded into reactor&#039;&#039;, 24.02.2016. [https://electricenergyonline.com/article/energy/category/generation/52/566078/eight-cgn-designed-lead-fuel-assemblies-loaded-into-reactor.html Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122162436/https://electricenergyonline.com/article/energy/category/generation/52/566078/eight-cgn-designed-lead-fuel-assemblies-loaded-into-reactor.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; des Typs STEP-12 wurden ab 14.&amp;amp;nbsp;Februar 2016 in Block&amp;amp;nbsp;3 des [[Kernkraftwerk Ling&#039;ao|Kernkraftwerks Ling&#039;ao]] erprobt,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energyintel_31-01-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;2015 Annual Report&#039;&#039;, 31.01.2018. Seite 11, 54. [http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100882/2016-04/07/37ddeb8c24ba48d7a192b171d42a00d5/files/60c25f8d89cd4ec4b8a8b62a71bb9382.pdf Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122162002/http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100882/2016-04/07/37ddeb8c24ba48d7a192b171d42a00d5/files/60c25f8d89cd4ec4b8a8b62a71bb9382.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CGN-developed fuel begins irradiation tests&#039;&#039;, 18.02.2016. [https://www.world-nuclear-news.org/Articles/CGN-developed-fuel-begins-irradiation-tests Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122162155/https://www.world-nuclear-news.org/Articles/CGN-developed-fuel-begins-irradiation-tests Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; allerdings zeigte der Betrieb nicht zufriedenstellende Ergebnisse, weshalb zusätzliche Modifikationen nötig waren. Im Jahr 2017 stellte die China General Nuclear daher ein neues Design des Typs STEP-12B vor, das im gleichen Jahr in Block&amp;amp;nbsp;2 des Kernkraftwerks Ling&#039;ao zum Testen geladen wurde. Die Entwicklung zeigte allerdings frühzeitig, dass China General Nuclear die Expertise für diese Kernbrennstoffe fehlte, weshalb man sich mittelfristig mit der Verwendung des von der China National Nuclear Corporation entwickelten Kernbrennstoffs zufriedengeben musste.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energyintel_31-01-2018&amp;quot;/&amp;gt; Ursprünglich war der Einsatz des STEP-12 für das [[Kernkraftwerk Bradwell|Kernkraftwerk Bradwell&amp;amp;nbsp;B]] mit UK-HPR1000 vorgesehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V0_Chapter-5&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report Version 0 - Chapter 5 - Reactor Core&#039;&#039;, 10.06.2017. Seite 10, 28, 29, 39. [https://ukhpr1000.co.uk/GDA-DOCS/Preliminary-Safety-Report-Chapter-5-Reactor-Core.pdf Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116124955/https://ukhpr1000.co.uk/GDA-DOCS/Preliminary-Safety-Report-Chapter-5-Reactor-Core.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Auf dessen Einsatz wurde allerdings zugunsten des AFA&amp;amp;nbsp;3GAA von Framatome verzichtet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Framatome AFA 3GAA ===&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;Advanced Fuel Assembly&#039;&#039; AFA&amp;amp;nbsp;3GAA von Framatome wird seitens der China General Nuclear verwendet und war auch für den UK-HPR1000 in Planung. Das Brennelement hat eine Gitterung von 17×17&amp;amp;nbsp;Brennstäben, von denen 24&amp;amp;nbsp;Positionen als Führungsrohre aus M5&amp;amp;nbsp;Alloy für die Steuerstäbe verwendet werden und das zentrale Instrumentierungsrohr aus dem gleichen Material für das Einführen eines Sensors der Kerninstrumentierung. Die restlichen 264&amp;amp;nbsp;Positionen sind für Brennstäbe vorgesehen. Die Pellets aus Urandioxid werden mit Federn gelagert, die aus Alloy&amp;amp;nbsp;718 hergestellt sind. Über die gesamte Höhe gibt es 8&amp;amp;nbsp;Abstandsgitter, sowie 3&amp;amp;nbsp;Mischgitter im oberen Bereich zur besseren Vermischung des durchströmenden Kühlwassers, in denen die Brennstäbe in Position gehalten werden. Die Mischgitter und Abstandshalter sind aus dem rekristallisierten M5&amp;amp;nbsp;Alloy hergestellt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Mit den Brennelementen der AFA&amp;amp;nbsp;3G-Reihe gibt es seitens der China General Nuclear bereits Erfahrung, da diese ebenfalls in den Reaktoren des Typs CPR-1000 eingesetzt werden. Das AFA&amp;amp;nbsp;3GAA ist (Stand 2022) der meistverwendete Brennelementtyp im Hualong One&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;/&amp;gt; und sollte auch im UK-HPR1000 eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Eine Fertigungslinie für diese Brennelemente existiert ebenfalls in der [[Brennelementfertigungsanlage Batou]] und wird durch die China National Nuclear Corporation betrieben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wirtschaftlichkeit ==&lt;br /&gt;
Die wirtschaftlichen Parameter des Hualong One im internationalen Raum außerhalb der Volksrepublik China ist bisher wenig bekannt. Im Jahr 2015 bezifferte die China National Nuclear Corporation die Kosten für einen einzelnen Block mit Hualong One auf rund 4,9&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar für den Exportmarkt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_2.0_07-05-2015&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай анонсировал строительство первого реактора III поколения собственной разработки&#039;&#039;, 07.05.2015. [https://www.atomic-energy.ru/news/2015/05/07/56751 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109115133/https://www.atomic-energy.ru/news/2015/05/07/56751 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies sind im wesentlichen ähnlich den Kosten von 9,6&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar für die zwei Hualong One im pakistanischen [[Kernkraftwerk Karatschi]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_11-07-2013&amp;quot;/&amp;gt; Im Jahr 2017 bot die China National Nuclear Corporation einen Hualong One in Argentinien für 7&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar an, bei dem allerdings ein maximaler Teil der Arbeiten lokalisiert geliefert werden sollte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_08-05-2015&amp;quot;/&amp;gt; Ein neuer Vertrag für die schlüsselfertige Lieferung eines Hualong One ohne lokale Beteiligung für [[Kernkraftwerk Atucha|Atucha&amp;amp;nbsp;3]] im Jahr 2022, sah die Kosten für den einzelnen Reaktor bei 8,3&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_26-05-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_02-02-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Chinesischer Markt ===&lt;br /&gt;
Die Preissituation in der Volksrepublik China unterscheidet sich stark von der im Rest der Welt. Der wichtigste Kostenfaktor außerhalb Chinas ist insbesondere das Engineering der Anlage, das einen erheblichen Teil der Anlagenkosten bildet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-12-2020&amp;quot;/&amp;gt; In der Volksrepublik China sind dagegen die Kosten für die Komponentenbeschaffung maßgeblich. Knapp ein Drittel beziehen sich auf die Kosten für den Anlagenbau, während der Rest der Kosten in anderen Bereichen für die Anlagenfertigstellung angesiedelt sind. Knapp 15&amp;amp;nbsp;% davon sind alleine finanzielle Folgekosten durch Kredite und Zinsen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;/&amp;gt; Während Kernkraftwerke in Europa und den Vereinigten Staaten mit Kosten um 6000 bis 7000&amp;amp;nbsp;Dollar je installiertes Kilowatt errichtet werden, liegt der Preis für neue russische WWER bei 4000&amp;amp;nbsp;US-Dollar pro installiertes Kilowatt in Russland und für den Hualong One in China unterhalb von 2500&amp;amp;nbsp;Dollar pro installiertes Kilowatt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-12-2020&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;我国核电建造运营成本低 更具经济竞争力&#039;&#039;, 21.12.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/22659.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114112208/https://www.cnnpn.cn/article/22659.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Vergleich zu Reaktoren des Typs CPR-1000 der [[Generation II]], der zuvor in der Volksrepublik China gebaut wurde, sind die Kosten des Hualong One im Schnitt um 30&amp;amp;nbsp;% höher. Unter den Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III, die in der Volksrepublik China errichtet wurden, liegen die Kosten im Schnitt um 18&amp;amp;nbsp;% unterhalb der Kosten des AP1000 und 10&amp;amp;nbsp;% unterhalb der Kosten des CEPR im [[Kernkraftwerk Taishan]]. Ein direkter Kostenvergleich findet sich in der untenstehenden Tabelle (Berechnet nach durchschnittlichem Wechselkurs von 2021 von 0,1312&amp;amp;nbsp;Yuan zu 1&amp;amp;nbsp;Euro). Durch weitere Optimierungen des Designs und einen Serienbau soll der Preis des Hualong One näher an dem der Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;II angepasst werden. Einen Skaleneffekt erhofft man sich zudem bei einer höheren Modularisierung, um die Zinskosten erheblich zu reduzieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;分析：华龙一号造价比AP1000低多少？&#039;&#039;, 14.01.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23019.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114112643/https://www.cnnpn.cn/article/23019.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Parameter&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Hualong One 1.0&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | AP1000&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | CEPR&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | CPR-1000&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! €/kW&lt;br /&gt;
! %&lt;br /&gt;
! €/kW&lt;br /&gt;
! %&lt;br /&gt;
! €/kW&lt;br /&gt;
! %&lt;br /&gt;
! €/kW&lt;br /&gt;
! %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Konstruktionskosten&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2396*0.1312 round0}}|2396 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 15,3&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2730*0.1312 round0}}|2730 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 14,8&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2936*0.1312 round0}}|2936 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 17,4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1646*0.1312 round0}}|1646 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 13,8&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Komponenten&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:6036*0.1312 round0}}|6036 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 38,6&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:6801*0.1312 round0}}|6801 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 36,9&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:5848*0.1312 round0}}|5848 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 34,7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:4672*0.1312 round0}}|4672 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 39,3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Installationskosten&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1991*0.1312 round0}}|1991 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 12,7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1356*0.1312 round0}}|1356 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7,4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1784*0.1312 round0}}|1784 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 10,6&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1469*0.1312 round0}}|1469 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 12,3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Engineering&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2461*0.1312 round0}}|2461 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 15,7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:4240*0.1312 round0}}|4240 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 23,0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:3883*0.1312 round0}}|3883 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 23,0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1941*0.1312 round0}}|1941 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 16,3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Erstkern&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:632*0.1312 round0}}|632 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 4,1&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:636*0.1312 round0}}|636 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 3,4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:668*0.1312 round0}}|668 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 4,0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:542*0.1312 round0}}|542 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 4,6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Reservegrundgebühr&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:795*0.1312 round0}}|795 Yuan}}&lt;br /&gt;
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| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:566*0.1312 round0}}|566 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 3,1&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:401*0.1312 round0}}|401 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 2,4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:380*0.1312 round0}}|380 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 3,2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Abzug Mehrwertsteuer&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -{{Akronym|{{#expr:916*0.1312 round0}}|916 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -5,9&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -{{Akronym|{{#expr:767*0.1312 round0}}|767 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -4,2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -{{Akronym|{{#expr:248*0.1312 round0}}|248 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -1,5&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -{{Akronym|{{#expr:534*0.1312 round0}}|534 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -4,5&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;border-top: 2px solid black; background:#B0C4DE;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Grundpreis&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:13395*0.1312 round0}}|13395 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,6&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15562*0.1312 round0}}|15562 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;84,4&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15272*0.1312 round0}}|15272 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;90,6&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:10116*0.1312 round0}}|10116 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Differenzreserve&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:26*0.1312 round0}}|26 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:171*0.1312 round0}}|171 Yuan}}&lt;br /&gt;
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| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:182*0.1312 round0}}|182 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,1&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:24*0.1312 round0}}|24 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,2&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;border-top: 2px solid black; background:#B0C4DE;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Projektfestpreis&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:13421*0.1312 round0}}|13421 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,8&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15733*0.1312 round0}}|15733 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,3&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15454*0.1312 round0}}|15454 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;91,7&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:10140*0.1312 round0}}|10140 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,2&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Bauzinsen&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2215*0.1312 round0}}|2215 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 14,2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2705*0.1312 round0}}|2705 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 14,7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1406*0.1312 round0}}|1406 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 8,3&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1755*0.1312 round0}}|1755 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 14,8&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;border-top: 2px solid black; background:#B0C4DE;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Gesamtpreis pro kW&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15636*0.1312 round0}}|15636 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;100,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:18438*0.1312 round0}}|18438 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;100,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:16860*0.1312 round0}}|16860 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;100,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:11895*0.1312 round0}}|11895 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;100,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Anlagenpreis&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:(15636*1075000)*0.1312 round0}} €|Auf Basis CNNC 1075 MW}}&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:(18438*1150000)*0.1312 round0}} €|1150 MW}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:(16860*1160000)*0.1312 round0}} €|1660 MW}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:(11895*1000000)*0.1312 round0}} €|1000 MW}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Die Kosten sollen langfristig auf {{Akronym|{{#expr:14500*0.1312 round0}}|14500 Yuan}}&amp;amp;nbsp;Euro pro installiertes Kilowatt gesenkt werden. Die Produktionskosten innerhalb Chinas liegen beim Hualong One im Schnitt unter den Kosten für konventionelle Kohlekraftwerke mit Rauchgasreinigung. Ausschlaggebend für die Kosten in der Volksrepublik China sind langfristig allerdings nicht die Anlagenkosten selbst, sondern die Kosten für den Landaufkauf, der nötigen Umsiedlung von Anwohnern und den Bau von Ersatzsiedlungen. Dies ist dadurch begründet, dass in der Volksrepublik China die Zahl der geeigneten Standorte stark begrenzt ist und kaum noch Land vorhanden ist, das nicht bereits bebaut ist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;&amp;gt;Xian Chunyu: &#039;&#039;The Innovation and Outlook of the HPR1000 Nuclear Power Technology&#039;&#039;, März 2019. Seite 5, 8, 14 bis 16, 18, 19, 27, 28 bis 34. [http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206171543/http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Marktpotential ==&lt;br /&gt;
[[Datei:Hualong Market Map.svg|mini|Märkte des Hualong One:&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#004ea2ff; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Aktivitäten der CNNC&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#004ea28c; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ehemalige Aktivitäten der CNNC&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ed6d00ff; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Aktivitäten der CGN&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ed6d008c; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ehemalige Aktivitäten der CGN&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000ff; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Marktverbot&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#808080ff; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Andere Staaten der Belt and Road Initiative]]&lt;br /&gt;
Der Hualong One ist hinsichtlich seiner Lokalisierungsrate in Bezug auf die Volksrepublik China ein Design, das als bisher einziges Reaktormodell des Landes 100&amp;amp;nbsp;% lokalisiert wurde und an dem chinesische Unternehmen ohne Lizenzgebühren alleine oder zusammen mit ausländischen Unternehmen die geistigen Eigentumsrechte besitzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Dies hängt insbesondere damit zusammen, dass der Hualong One vornehmlich für den Exportmarkt bestimmt war und daher Lizenzrechte durch Unternehmen, die eine Lieferung bei Auftrag verweigern könnten, unerwünscht waren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Der Bau des Hualong erfolgt nicht durch in die China National Nuclear Corporation oder China General Nuclear eingegliederte Unternehmen, sondern durch insgesamt 5300 vor- und nachgelagerte Lieferanten. Die Lieferanten sind allerdings alle in der Volksrepublik China ansässig, sodass unzuverlässige Lieferketten umgangen werden sollen, die sich durch Kooperationen mit Unternehmen in anderen Ländern ergeben können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;22-08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Vermarktet wird das Design als eine Art nationale Visitenkarte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Obwohl der Hualong One als Reaktor der Generation&amp;amp;nbsp;III+ vermarktet wird, erfüllt das Design nicht in allen Bereichen den Ansprüchen von Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III, die seitens der harmonisierten Standards zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten festgelegt wurden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_10-05-2017&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_26-04-2017&amp;quot;/&amp;gt; Im Jahr 2019 erklärte die China National Nuclear Corporation in der Lage zu sein insgesamt 8 bis 10&amp;amp;nbsp;Hualong One pro Jahr herstellen zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
International vermarktet wird der Hualong One durch das Gemeinschaftsunternehmen &#039;&#039;Hualong International Nuclear Power Technology Company&#039;&#039;, das zu gleichen Anteilen von 50&amp;amp;nbsp;% der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear gehört.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_31-12-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_17-03-2016&amp;quot;/&amp;gt; Trotz der Zusammenarbeit beim Export des Modells haben sowohl die China General Nuclear, als auch die China National Nuclear Corporation im Jahr 2016 vereinbart, dass man beim Export nicht gegeneinander konkurrieren wird. Das bedeutet, dass der internationale Markt zwischen den Unternehmen aufgeteilt wurde. Während sich die China National Nuclear Corporation auf die Vermarktung in Südamerika, Afrika, Westasien und Südasien konzentriert, ist die China General Nuclear auf den Markt in West- und Osteuropa, Thailand, Vietnam und Südostasien fokussiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China’s CGN and CNNC agree not to compete&#039;&#039;, 30.05.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newschinas-cgn-and-cnnc-agree-not-to-compete-4907664 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109101150/https://www.neimagazine.com/news/newschinas-cgn-and-cnnc-agree-not-to-compete-4907664 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ausgenommen vom Markt sind die Vereinigten Staaten von Amerika und Tschechien. Die Vereinigten Staaten haben 2018 mit einer Regularie seitens des Department of Energy eingeführt, etwaige Anfragen der China General Nuclear abzulehnen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;USA announces China export policy&#039;&#039;, 12.10.2018. [https://www.energy.gov/sites/prod/files/2018/10/f56/US_Policy_Framework_on_Civil_Nuclear_Cooperation_with_China.pdf Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220324051305/https://www.energy.gov/sites/prod/files/2018/10/f56/US_Policy_Framework_on_Civil_Nuclear_Cooperation_with_China.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;U.S: Department of Energy: &#039;&#039;U.S. Policy Framework on Civil Nuclear Cooperation with China&#039;&#039;. [https://world-nuclear-news.org/Articles/US-announces-China-export-policy Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109131730/https://world-nuclear-news.org/Articles/US-announces-China-export-policy Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Seitens der Tschechischen Republik wurde 2021 nach fünf Jahren Recherche und einer Sicherheitsanalyse beschlossen aufgrund von politischen Sicherheitsrisiken keine Reaktoren aus der Volksrepublik China zu importieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Radio_Prague_30-03-2021&amp;quot;&amp;gt;Radio Prague International: &#039;&#039;Nuclear options: Czechs bar Chinese firm from tender but not equal Russian ‘security risk’&#039;&#039;, 30.03.2021. [https://english.radio.cz/nuclear-options-czechs-bar-chinese-firm-tender-not-equal-russian-security-risk-8713459 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109132429/https://english.radio.cz/nuclear-options-czechs-bar-chinese-firm-tender-not-equal-russian-security-risk-8713459 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um das Design zu internationalisieren, wurde im September 2017 die &#039;&#039;Hualong One Working Group&#039;&#039; (kurz &#039;&#039;HPR1000WG&#039;&#039;) gegründet, an der die Aufsichtsbehörden verschiedener Länder zusammenarbeiten. Beteiligt sind neben der National Nuclear Safety Administration der Volksrepublik China auch die Nuclear Regulatory Authority aus Argentinien, National Nuclear Regulator aus Südafrika und das Office for Nuclear Regulation des Vereinigten Königreichs. Die HPR1000WG gehört den Interessenten des Hualong One, darunter den großen Anteilseignern Hualong Pressurized Water Reactor Technology Company, der Bradwell&amp;amp;nbsp;B Generation Company, General Nuclear System Limited und Nucleoeléctrica Argentina.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Energy Agency: &#039;&#039;Hualong One Working Group (HPR1000WG)&#039;&#039;. [https://web.archive.org/web/20220719000626/https://www.oecd-nea.org/mdep/working-groups/hpr1000wg.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der chinesische Premierminister Li Keqiang forderte 2015 den Export der Reaktoren stärker auf dem ausländischen Markt zu forcieren.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Премьер-министр Китая призвал бороться за внешние рынки строительства АЭС&#039;&#039;, 19.06.2015. [https://www.atomic-energy.ru/news/2015/06/19/57811 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109115535/https://www.atomic-energy.ru/news/2015/06/19/57811 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies wurde durch ein Gesetz der Volksrepublik China im September 2018 zusätzlich eingefordert, in der verankert wurde, die Unternehmen nicht nur zu motivieren, sondern aktiv die Vermarktung zu unterstützen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Draft law supports Chinese nuclear exports&#039;&#039;, 24.09.2018. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Draft-law-supports-Chinese-nuclear-exports Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109120559/https://world-nuclear-news.org/Articles/Draft-law-supports-Chinese-nuclear-exports Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Durch die Aufnahme in die &#039;&#039;Belt and Road&#039;&#039; Initiative der Volksrepublik China erwartete man bis 2030 rund 30&amp;amp;nbsp;Exportreaktoren zu errichten.&amp;lt;ref&amp;gt;Reuters: &#039;&#039;China could build 30 &#039;Belt and Road&#039; nuclear reactors by 2030: official&#039;&#039;, 20.06.2019. [https://web.archive.org/web/20221109133755/https://www.reuters.com/article/us-china-nuclearpower-idUSKCN1TL0HZ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ägypten ===&lt;br /&gt;
Im Mai 2015 unterzeichnete die China National Nuclear Corporation mit Ägypten eine Absichtserklärung den Hualong One in dem Land zu errichten.&amp;lt;ref&amp;gt;Yang Jiang, u.a.: &#039;&#039;China&#039;s overseas investment in critical infrastructure: Nuclear power and telecommunications PDF Logo&#039;&#039;, 2016. Seite 8, 22 [https://pure.diis.dk/ws/files/727852/DIIS_RP_2016_8_WEB.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20220518162455/https://pure.diis.dk/ws/files/727852/DIIS_RP_2016_8_WEB.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Algerien ===&lt;br /&gt;
Algerien plante im Mai 2018 die Einführung der Kernenergie zwischen 2030 und 2050. Im Jahr 2007 wurden mehrere Abkommen geschlossen, darunter auch mit der Volksrepublik China. 2015 und 2016 folgten Abkommen mit der China National Nuclear Corporation über eine Kooperation im Bereich von Kernreaktoren, darunter dem Hualong One.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_25-06-2019&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Newcomer nations&#039;&#039;, 25.06.2019. [https://www.neimagazine.com/features/featurenewcomer-nation-7274233/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109134206/https://www.neimagazine.com/features/featurenewcomer-nation-7274233/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_07-07-2022&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Nuclear newcomers surge&#039;&#039;, 07.07.2022. [https://www.neimagazine.com/features/featurenuclear-newcomers-surge-9829730/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109134309/https://www.neimagazine.com/features/featurenuclear-newcomers-surge-9829730/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Argentinien ===&lt;br /&gt;
Am 4.&amp;amp;nbsp;Februar 2015 unterzeichnete die argentinische Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner und der chinesische Staatspräsident Xi Jingping ein Kooperationsabkommen über den Bau eines Kernkraftwerks und die Lieferung von angereichertem Uran für einen Reaktor des Typs Hualong One. Der argentinische Kernkraftwerksbetreiber Nucleoeléctrica Argentina sollte dabei als Ingenieur-Architekt auftreten. Das Abkommen sah vor einen maximal möglichen Anteil am Block durch die argentinische Zuliefererkette lokal zu liefern. Argentinien und die Volksrepublik China sahen zudem vor eine gemeinsame Partnerschaft für den Bau von Kernkraftwerken in Lateinamerika zu etablieren. Innerhalb von drei Monaten sollte die China National Nuclear Corporation einen entsprechenden Vorschlag für die technische und kommerzielle Umsetzung, sowie die Bepreisung und Finanzierung übermitteln. Die Nucleoeléctrica Argentina sollte dann innerhalb der folgenden drei Monate eine Antwort auf den Vorschlag verfassen. Ein entsprechender Vertrag über den Bau der Anlage sollte Ende 2016 unterzeichnet werden.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;Hualong One selected for Argentina&#039;&#039;, 05.02.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-selected-for-Argentina Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109141003/https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-selected-for-Argentina Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Mai 2015 gab es einige Kritk an den Konditionen, zu denen der Block gebaut werden sollte. Dies hing insbesondere mit dem Kredit für das 7&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar kostende Projekt zusammen, der die Kosten für den Block zu 100&amp;amp;nbsp;% für die Hochbauarbeit und 50 bis 70&amp;amp;nbsp;% für den Kauf der Komponenten decken sollte. Die Annahme war, dass bei einer vollen Finanzierung durch die Volksrepublik China dann auch die chinesischen Unternehmen eine entsprechend hohe Priorität bekommen in allen Aspekten, darunter auch im Engineering der Anlage, beim Bau und bei den Kernbrennstofflieferungen. Die Nucleoeléctrica Argentina sah allerdings vor, dass fast alle Arbeiten durch Argentinien durchgeführt werden und nur ein kleiner Teil an Komponenten durch chinesische Unternehmen geliefert werden. Das Hauptargument war, dass der Bau der Demonstrationseinheit am Kernkraftwerk Fuqing hinter dem Zeitplan zu diesem Zeitpunkt war. Zeitgleich gab es Druck aus der chinesischen Industrie, bei der insbesondere Harbin Electric, Shanghai Electric, die Zhefu Holding Group und China First Heavy Industries sich um Aufträge für die Lieferung von Komponenten gegenseitig bekämpften.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_08-05-2015&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Argentina-China talks on new nuclear plants&#039;&#039;, 08.05.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-China-talks-on-new-nuclear-plants Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109142444/https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-China-talks-on-new-nuclear-plants Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Jahr 2016 wurde der Bau der Anlage verschoben durch den argentinischen Präsidenten Mauricio Macri auf das Jahr 2019. Hintergrund war der Regierungswechsel 2015, weshalb der neue Energieminister Juan José Aranguren zunächst eine Prüfung der 2015 unterzeichneten Abkommen anordnete. Eine weitere Ursache war, dass Nucleoeléctrica Argentina hinsichtlich seiner Kapazitäten an seine Grenzen kam und bisher keinen Standort für den Block finden konnte. Die argentinische Comisión Nacional de Energía Atómica wurde daher beauftragt einige mögliche geeignete Standorte für das Unternehmen aufzulisten.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina seeks to delay new NPPs&#039;&#039;, 06.10.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-seeks-to-delay-new-npps-5025697/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109143050/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-seeks-to-delay-new-npps-5025697/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit Verzögerung wurde am 17.&amp;amp;nbsp;Mai 2017 ein Vertrag für den Bau eines Hualong One in Argentinien unterzeichnet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_18-05-2017&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Argentina and China sign contract for two reactors&#039;&#039;, 18.05.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-and-China-sign-contract-for-two-reactors Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109143523/https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-and-China-sign-contract-for-two-reactors Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Аргентина и Китай подписали генконтракт на два блока&#039;&#039;, 22.05.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/05/22/76008 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109144006/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/05/22/76008 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 29.&amp;amp;nbsp;August 2017 stornierte Nucleoelétrica Argentina den Vertrag mit der China National Nucler Corporation, nachdem beschlossen wurde statt des Kernkraftwerks zwei neue Wasserkraftwerke in Südpatagonien mit einer Gesamtkapazität von 1310&amp;amp;nbsp;MW zu errichten. Zu diesem Zeitpunkt war für den Block noch kein Standort bestimmt, allerdings die Provinz Río Negro in die engere Auswahl gerückt worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_05-09-2017&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina cancels NPP in favour of hydro project&#039;&#039;, 05.09.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-cancels-npp-in-favour-of-hydro-project-5917591/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109144432/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-cancels-npp-in-favour-of-hydro-project-5917591/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Planungen von 2018 sahen allerdings nach wie vor den Bau neuer Kapazitäten vor. So war für Inbetriebnahme bis 2027 oder 2031 die Inbetriebnahme eines ersten Druckwasserreaktors in Argentinien geplant, zwischen 2029 und 2033 ein weiterer. Als Reaktormodelle hielt man sich nur den Hualong One und den [[WWER-1200]] als Option vor. Die Investmentkosten wurden auf 6993&amp;amp;nbsp;Dollar pro installiertes Kilowatt abgeschätzt, was bei der Nettoleistung von knapp 1010&amp;amp;nbsp;MW einen Kaufpreis von 7,7&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar entsprach.&amp;lt;ref&amp;gt;IAEA TECDOC: &#039;&#039;Experience in Modelling Nuclear Energy Systems with MESSAGE: Country Case Studies&#039;&#039;, 201. Seite 9, 10, 12. [https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE-1837web.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110071434/https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE-1837web.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach dem Regierungswechsel 2019 wurden im August 2021 die Planungen erneut aufgenommen mit der Planung die Kernkraftwerkskapazitäten zu erweitern. Gezielt geplant wurde nur ein neuer dritter Reaktorblock für das [[Kernkraftwerk Atucha]]. Obwohl man für diese Anlage ursprünglich den Zubau eines weiteren Schwerwasserreaktors plante, änderten sich die Planungen und sah gezielt den Hualong One als Reaktormodell für die Anlage vor. Mit dem Bau des neuen Blocks rechnete man bereits für das Jahr 2022.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Argentina reveals its nuclear new build plans&#039;&#039;, 24.08.2021. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-reveals-its-nuclear-new-build-plans Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110063628/https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-reveals-its-nuclear-new-build-plans Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Аргентина намерена вдвое увеличить атомную мощность за счет возведения Китаем нового реактора Hualong One и самостоятельного строительства тяжеловодного реактора Candu&#039;&#039;, 24.08.2021. [https://www.atomic-energy.ru/news/2021/08/24/116700 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110063739/https://www.atomic-energy.ru/news/2021/08/24/116700 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Bauzeit der Anlage wurde auf rund acht Jahre geschätzt. Man sah vor einen Teil der Technologie des Hualong One zu übertragen, um zumindest den Kernbrennstoff selbst herstellen zu können. Daher sollte zunächst die Nucleoeléctrica und die Comisión Nacional de Energía Atómica die Vertragsinhalte mit der chinesischen Seite aushandeln. In einer zweiten Stufe sollte dann auf staatlicher Ebene auf Basis der 2014 unterzeichneten bilateralen Abkommen der Vertrag für die Anlage geschlossen werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina looks to China and Canada for support to build two new NPPs&#039;&#039;, 25.08.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-looks-to-china-and-canada-for-support-to-build-two-new-npps-9028871/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110064336/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-looks-to-china-and-canada-for-support-to-build-two-new-npps-9028871/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 1.&amp;amp;nbsp;Februar 2022 unterzeichnete die China National Nuclear Corporation mit der Nucleoeléctrica Argentina den Planungs-, Beschaffungs- und Bauvertrag für Atucha&amp;amp;nbsp;3 mit Hualong One. Im Gegensatz zu den ursprünglichen Planungen wurde das Standardmodell projektiert mit einer Bruttoleistung von 1200&amp;amp;nbsp;MW.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China and Argentina sign nuclear project deal&#039;&#039;, 02.02.2022. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-and-Argentina-sign-nuclear-project-deal Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110064656/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-and-Argentina-sign-nuclear-project-deal Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina signs contract with CNNC for Atucha III&#039;&#039;, 03.02.2022. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-signs-contract-with-cnnc-for-atucha-3-9458307/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110065807/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-signs-contract-with-cnnc-for-atucha-3-9458307/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Kosten für die Anlage wurden auf 8,3&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar angesetzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_26-05-2022&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina’s nuclear utility defends Atucha III project and criticises former regime&#039;&#039;, 26.05.2022. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentinas-nuclear-utility-defends-atucha-iii-project-and-criticises-former-regime-9727682/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110070621/https://www.neimagazine.com/news/newsargentinas-nuclear-utility-defends-atucha-iii-project-and-criticises-former-regime-9727682/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_02-02-2022&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай подписал соглашение с Аргентиной о строительстве нового 1200-мегаваттного энергоблока Hualong One в рамках общего пакета $8-миллиардных ядерных инвестиций&#039;&#039;, 02.02.2022. [https://www.atomic-energy.ru/news/2022/02/02/121552 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110065214/https://www.atomic-energy.ru/news/2022/02/02/121552 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Bau der Anlage soll schlüsselfertig erfolgen, womit die gesamte Planung, sowie die Beschaffung und der Bau durch die chinesische Seite abgedeckt wird, was das neue Projekt vom vorherigen Vertrag unterschied.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;华龙一号挺进南美 核电“出海”再结硕果&#039;&#039;, 16.02.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/29124.html Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110070130/https://www.cnnpn.cn/article/29124.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die chinesische Seite verpflichtete sich zudem das angereicherte Uran für den Block zu liefern, sowie die Technologie für die Fertigung des Kernbrennstoffs an Argentinien zu übertragen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina optimistic about nuclear ties with China&#039;&#039;, 28.04.2022. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-optimistic-about-nuclear-ties-with-china-9658784/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110070428/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-optimistic-about-nuclear-ties-with-china-9658784/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Jordanien ===&lt;br /&gt;
Jordanien sah ab 2018 die Entwicklung von zwei parallelen Pfaden vor, seine Kernenergie zu entwickeln. Dies umfasste den Pfad der kleinen modularen Reaktoren, sowie den Bau von großen Leistungsreaktoren. In der Strategie für die großen Leistungsreaktoren wurde zunächst ein Projektentwicklungsabkommen mit der russischen Firma RAOS geplant, aus deren Ergebnisse dann direkte Verhandlungen mit einen Reaktorlieferanten gestartet werden sollten. Als Primärstrategie sah man den Kauf eines Hualong One vor, der als schlüsselfertige Anlage errichtet werden sollte, oder aber nach dem build–own–operate–transfer-Modell realisiert werden sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Jordan Atomic Energy Commission: &#039;&#039;Jordan Nuclear Program&#039;&#039;, 15.10.2018. Seite 9. [https://gnssn.iaea.org/main/FNRBA/Activity%20Documents%20%20Public/Joint%20IAEA-KINS%20Regional%20Network%20Meeting%20Basic%20Professional%20Training%20Course%20-%20Nuclear%20Safety,%2015-26%20Oct%202018,%20KINS,%20Korea/National%20presentation/Jordan_JAEC_2018BPTC.pptx Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110072110/https://gnssn.iaea.org/main/FNRBA/Activity%20Documents%20%20Public/Joint%20IAEA-KINS%20Regional%20Network%20Meeting%20Basic%20Professional%20Training%20Course%20-%20Nuclear%20Safety,%2015-26%20Oct%202018,%20KINS,%20Korea/National%20presentation/Jordan_JAEC_2018BPTC.pptx Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bis zum Jahr 2019 wurden entsprechende Verhandlungen mit der chinesische Seite über die Lieferung eines Hualong One aufgenommen.&amp;lt;ref&amp;gt;Energy &amp;amp; Minerals Regulatory Commission: &#039;&#039;Status Report Convention on Nuclear Safety&#039;&#039;, August 2019. Seite 6. [https://www.iaea.org/sites/default/files/national_report_of_jordan_for_the_8th_review_meeting.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110072400/https://www.iaea.org/sites/default/files/national_report_of_jordan_for_the_8th_review_meeting.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kasachstan ===&lt;br /&gt;
Im August 2017 verstärkte die Volksrepublik China mit Kasachstan die Zusammenarbeit im Bereich der Kernenergie. Seitens Kasachstan, dass ein neues erstes Kernkraftwerk plante, gab es seither entsprechendes Interesse einen Hualong One als möglichen Reaktortyp für das Kernkraftwerk zu verwenden. Seitens der chinesischen Unternehmen gab es ein großes Interesse einen solchen Reaktor in Kasachstan zu bauen.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай рассчитывает на наращивание сотрудничества с Казахстаном в ядерной энергетике&#039;&#039;, 09.08.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/08/09/78349 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110072747/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/08/09/78349 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Kasachstan erwägt neben dem Hualong One allerdings eine Zahl weiterer Reaktormodelle, darunter auch dem [[WWER-1200]] aus Russland, den [[KHNP APR-1400]] aus Südkorea und den [[Advanced Passive|AP1000]] von Westinghouse.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;THIRD NATIONAL REPORT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ON COMPLIANCE WITH OBLIGATIONS SUBSEQUENT UPON THE CONVENTION ON NUCLEAR SAFETY&#039;&#039;, 2019. [https://www.iaea.org/sites/default/files/national_report_of_kazakhstan_for_the_8th_review_meeting.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110073059/https://www.iaea.org/sites/default/files/national_report_of_kazakhstan_for_the_8th_review_meeting.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Seitens Kasachstan wurde erklärt, dass ein Technologiepartner durch eine Ausschreibung gewählt werden sollte, die nach Stand 2022 im Frühjahr 2023 ausgewählt werden sollten. Vorgesehen waren zwei Reaktoren für die erste Anlage. Durch den Krieg in der Ukraine distanzierte sich Kasachstan zu Russland, womit der chancenreichste Bewerber eher im Abseits gesehen wurde. Seitens der Volksrepublik China rechnete man mit einer hohen Chance den Auftrag für den Hualong One zu gewinnen. Die Volksrepublik China ist der zweitgrößte Handelspartner Kasachstans und die beiden Länder haben dadurch enge Beziehungen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;哈萨克斯坦发展核电，中国是否有机会？&#039;&#039;, 25.10.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33251.html Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110070130/https://www.cnnpn.cn/article/29124.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
China verlor am 14.&amp;amp;nbsp;Juni 2025 die Ausschreibung um das [[Kernkraftwerk Balqasch]], erhielt aber den Zuschlag für den Bau des [[Kernkraftwerk Kurtschatow|Kernkraftwerks Kurtschatow]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Reuters_14-06-2025&amp;quot;&amp;gt;Reuters: &#039;&#039;Russia&#039;s Rosatom, China&#039;s CNNC to lead consortiums to build first nuclear power plants in Kazakhstan&#039;&#039;, 14.06.2025. [https://www.reuters.com/business/energy/russias-rosatom-lead-consortium-build-first-nuclear-power-plant-kazakhstan-2025-06-14/ Abgerufen] am 14.06.2025. ([https://archive.is/wbXiG Archivierte Version] bei [https://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kenia ===&lt;br /&gt;
In Kenia plant man das erste Kernkraftwerk bis 2027 in Betrieb zu nehmen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_25-06-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_07-07-2022&amp;quot;/&amp;gt; Im Jahr 2015 unterzeichnete das Kenya Nuclear Energy Board ein Abkommen mit der China General Nuclear über die Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie für den Bau von Reaktoren des Typs Hualong One.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;China&#039;s CGN to cooperate with Kenya on nuclear energy&#039;&#039;, 09.09.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-CGN-to-cooperate-with-Kenya-on-nuclear-ene Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109134902/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-CGN-to-cooperate-with-Kenya-on-nuclear-ene Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ähnliche Abkommen wurden auch mit anderen Lieferanten aus Russland und Südkorea unterzeichnet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_25-06-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_07-07-2022&amp;quot;/&amp;gt; Am 21.&amp;amp;nbsp;März 2017 wurde die Kooperation mit der China General Nuclear vertieft und entsprechende Schulungen und ein engerer Informationsaustausch in Bezug auf den Hualong One beschlossen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;China&#039;s CGN extends its cooperation with Kenya&#039;&#039;, 23.03.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-CGN-extends-its-cooperation-with-Kenya Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109135155/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-CGN-extends-its-cooperation-with-Kenya Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China and Kenya sign nuclear cooperation agreements&#039;&#039;, 26.03.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-and-kenya-sign-nuclear-cooperation-agreements-5771512/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109135332/https://www.neimagazine.com/news/newschina-and-kenya-sign-nuclear-cooperation-agreements-5771512/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;CGN подписала два соглашения с Кенией&#039;&#039;, 27.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/27/74088 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110073707/https://www.cnnpn.cn/article/33251.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Pakistan ===&lt;br /&gt;
Im September 2012 kündigte Pakistan an einen ersten 1000&amp;amp;nbsp;MW starken Reaktorblock im [[Kernkraftwerk Karatschi]] zu errichten, gefolgt von einer weiteren Ankündigung im März 2013 auch im [[Kernkraftwerk Chashma]] einen solchen Block errichten zu wollen. Als Technologie sollte der von der China National Nuclear Corporation entwickelte ACP1000 verwendet werden. An den Absichten gab es Kritik, da Pakistan als Nichtunterzeichner des [[Kernwaffensperrvertrag]]s und die Volksrepublik China als Mitglied der [[Nuclear Suppliers Group]] keine Kernkraftwerke dorthin exportieren dürfte. China widersprach allerdings und hob hervor, dass man in Bezug auf Chashma einen entsprechenden Bezug habe. Dies war allerdings für das Kernkraftwerk Karatschi nicht der Fall.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай неявно подтвердил планы по строительству тысячника в Пакистане&#039;&#039;, 27.03.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/03/27/40738 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110074914/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/03/27/40738 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im August 2013 unterzeichnete die China National Nuclear Corporation den Bauvertrag für zwei ACP1000 für das Kernkraftwerk Karatschi, die für 9,6&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar schlüsselfertig errichtet werden sollten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_10-09-2013&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;Contracts for new Pakistan reactors&#039;&#039;, 10.09.2013. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Contracts-for-new-Pakistan-reactors Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110075353/https://world-nuclear-news.org/Articles/Contracts-for-new-Pakistan-reactors Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Подписаны контракты по проекту поставки двух реакторов ACP1000 в Пакистан&#039;&#039;, 12.09.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/09/12/43705 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110075542/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/09/12/43705 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Physiker aus der Kerntechnikbranche kritisierten, dass man ein Design gewählt habe, das keine Referenzblöcke hat und die Anlagen im [[Kernkraftwerk Karatschi]] ans Netz gehen würden, wenn die Anlagen in Fuqing noch lange im Bau sein werden aufgrund der großen Verzögerungen, die sich durch diese Problematik ergaben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_24-12-2013&amp;quot;/&amp;gt; Am 21.&amp;amp;nbsp;Januar 2014 begann die Prüfung des Reaktordesigns durch die pakistanische Aufsichtsbehörde.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Подписаны контракты по проекту поставки двух реакторов ACP1000 в Пакистан&#039;&#039;, 12.09.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2014/01/27/46281 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110085556/https://www.atomic-energy.ru/news/2014/01/27/46281 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Jahr 2016 folgten einige Anpassungen des Designs, das fortan als Hualong One vermarktet wurde. Die Basisauslegung entspricht aber aufgrund der bereits gefertigten Komponenten eher noch dem ACP1000-Basismodell.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im November 2017 bestellte Pakistan einen dritten Hualong One für das Kernkraftwerk Chashma.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_27-11-2017&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Another Hualong One for Pakistan&#039;&#039;, 27.11.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newsanother-hualong-one-for-pakistan-5986814/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110085918/https://www.neimagazine.com/news/newsanother-hualong-one-for-pakistan-5986814/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Zusätzlich sahen die Planungen 2019 den Bau von zwei zusätzliche Hualong One als Karatschi Block&amp;amp;nbsp;4 und 5 vor.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_09-10-2019&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;China confident of &#039;new era&#039; for nuclear, says CNNC president&#039;&#039;, 09.10.2019. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-confident-of-new-era-for-nuclear-says-CNNC Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110090531/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-confident-of-new-era-for-nuclear-says-CNNC Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; In seiner langfristigen Planung sieht Pakistan den Bau von fünf weiteren Reaktoren vor.&amp;lt;ref&amp;gt;The International News: &#039;&#039;Nuclear power generation&#039;&#039;, März 2022. [https://www.thenews.com.pk/magazine/money-matters/941162-nuclear-power-generation Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110092814/https://www.thenews.com.pk/magazine/money-matters/941162-nuclear-power-generation Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Neben Chashma&amp;amp;nbsp;5 und Karatschi&amp;amp;nbsp;4 und 5 wurde ein neuer Standort nahe der Stadt Muzaffargarh identifiziert, wo im [[Kernkraftwerk Muzaffargarh]] die Blöcke Muzaffargarh&amp;amp;nbsp;1 und 2 entstehen sollen. Alle Anlagen sollen mit Hualong One ausgestattet werden und praktisch Kopien von Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3 werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Yahoo! News: &#039;&#039;Nuclear power generation&#039;&#039;, 18.09.2021. [https://sg.news.yahoo.com/china-pakistan-nuclear-deal-may-005533308.html Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110093339/https://sg.news.yahoo.com/china-pakistan-nuclear-deal-may-005533308.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Slowenien ===&lt;br /&gt;
Slowenien berücksichtigt für den Ausbau seines [[Kernkraftwerk Krško|Kernkraftwerks Krško]] den Hualong One in seiner Variante als EU-HPR1000 als potentielles Reaktormodell.&amp;lt;ref&amp;gt;GEN Group: &#039;&#039;GEN‘s vision for decarbonisation and energy independence – by 2035&#039;&#039;, Mai 2022. Seite 10. [https://gmfeurope.org/wp-content/uploads/2022/07/Levicar.pdf Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128005942/https://gmfeurope.org/wp-content/uploads/2022/07/Levicar.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Je nach Ausbauvariante und durch seine Lage in der 1100&amp;amp;nbsp;MW-Klasse (netto) können zwischen einen (Variante&amp;amp;nbsp;1) und zwei (Variante&amp;amp;nbsp;3) Reaktoren entstehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Okolohe_07-08-2020&amp;quot;&amp;gt;Okolohe &amp;amp; Energija Finance: &#039;&#039;To so možni dobavitelji jedrskih elektrarn za drugi blok&#039;&#039;, 07.08.2020. [https://oe.finance.si/8965167/To-so-mozni-dobavitelji-jedrskih-elektrarn-za-drugi-blok Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20201127230854/https://oe.finance.si/8965167/To-so-mozni-dobavitelji-jedrskih-elektrarn-za-drugi-blok Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Südafrika ===&lt;br /&gt;
Im Rahmen der Initiative Belt and Road bietet China in Südafrika den Hualong One als möglichen Reaktortyp für den Ausbau der Kernenergie an. Parallel dazu wird allerdings auch der [[Advanced Passive|CAP1400]] angeboten.&amp;lt;ref&amp;gt;Fraser Energy Consulting: &#039;&#039;China Market Status &amp;amp; Outlook&#039;&#039;, 06.06.2017. Seite 10. [https://assets.website-files.com/5ff2ccc49dfbe253847a46b9/60070427821390df4568e990_1.%20NIC-China%20market%20_%20Outlook-2017.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110093907/https://assets.website-files.com/5ff2ccc49dfbe253847a46b9/60070427821390df4568e990_1.%20NIC-China%20market%20_%20Outlook-2017.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Tschechien ===&lt;br /&gt;
Im November 2016 trat die China General Nuclear der tschechischen Energieallianz bei, die unter der Führung von ČEZ steht und mehrere tschechische Zulieferer umfasst, die sich für den Bau neuer Kernkraftwerke engagierten. Die Kooperation zielte auf eine gemeinsame Vermarktung des Hualong One ab.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CGN boosts cooperation with Czech firms&#039;&#039;, 31.03.2016. [https://world-nuclear-news.org/Articles/CGN-boosts-cooperation-with-Czech-firms Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110094647/https://world-nuclear-news.org/Articles/CGN-boosts-cooperation-with-Czech-firms Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies sollte auch einen Technologietransfer nach Tschechien beinhalten mit der Etablierung einer lokalisierten Lieferkette.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt; Original wurde geplant an der Ausschreibung um den Reaktorblock [[Kernkraftwerk Dukovany|Dukovany&amp;amp;nbsp;5]] teilzunehmen. Entsprechende Designinformationen des Hualong One wurden dazu an die tschechische Seite übermittelt.&amp;lt;ref&amp;gt;Tereza Stašáková, MUNI FSS: &#039;&#039;Nuclear Power Plant Financing&#039;&#039;, 2022. Seite 20. [https://is.muni.cz/el/fss/jaro2022/MEBn5012/um/10_NPP_financing.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110093907/https://assets.website-files.com/5ff2ccc49dfbe253847a46b9/60070427821390df4568e990_1.%20NIC-China%20market%20_%20Outlook-2017.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Jahr 2020 ergaben sich allerdings Sicherheitsbedenken gegen die Auftragsvergabe an einen chinesischen Zulieferer. Am 15.&amp;amp;nbsp;Dezember 2020 hat daher der Ausschuss für Außenangelegenheiten des Senats der tschechischen Republik die Regierung aufgefordert, sowohl die chinesischen Lieferanten als auch die russischen Lieferanten aus der Ausschreibung für Dukovany&amp;amp;nbsp;5 auszuschließen. Seites des Industrie- und Handelsministeriums der tschechischen Republik wurden vier Optionen vorgeschlagen, wobei die vierte Option die favorisierte war:&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Pressure to exclude Russia and China from Dukovany tender&#039;&#039;, 17.12.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newspressure-to-exclude-russia-and-china-from-dukovany-tender-8415327 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111131515/https://www.neimagazine.com/news/newspressure-to-exclude-russia-and-china-from-dukovany-tender-8415327 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
# Alle fünf Bieter nehmen an der Ausschreibung teil.&lt;br /&gt;
# Drei Bieter werden eingeladen außer China und Russland.&lt;br /&gt;
# Die Ausführung und der Mechanismus des Bieterverfahrens wird erst nach der Wahl des Parlaments im Oktober 2021 festgelegt.&lt;br /&gt;
# Teilnahme von China und Russland nur in einem Konsortium mit Unternehmen aus Ländern der Europäischen Union und NATO-Mitgliedsstaaten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In Abstimmung zwischen der tschechischen Regierung und der Opposition wurde am 27.&amp;amp;nbsp;Januar 2021 entschieden die Volksrepublik China und Russland aus der Ausschreibung auszuschließen. Am 28.&amp;amp;nbsp;Januar 2021 gab es seitens der Botschaft der Volksrepublik China in Prag einen entsprechenden Protest gegen die Entscheidung und nannten die Entscheidung der tschechischen Republik einen Verstoß der internationalen Wirtschafts- und Handelsregeln und einen Verstoß gegen einen fairen Wettbewerb.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Czech Republic excludes China from Dukovany tender&#039;&#039;, 01.02.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newsczech-republic-excludes-china-from-dukovany-tender-8484373 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111132143/https://www.neimagazine.com/news/newsczech-republic-excludes-china-from-dukovany-tender-8484373 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Obwohl der chinesische Lieferant nicht die gleichen Sicherheitsrisiken aufweise wie die russische Seite, erklärte Karel Havlíček im Nachgang, dass man China weiterhin ausschließe, aufgrund der engen Kooperation mit Russland im Energiesektor allerdings in Zukunft die Option beibehalte, mit dem Land zu kooperieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Radio_Prague_30-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Im September 2021 äußerte man sich in Peking zu der Entscheidung und hoffte, dass Tschechien die Marktregeln respektieren werde um eine nichtdiskriminierende Marktumgebung beizubehalten.&amp;lt;ref&amp;gt;UrduPoint: &#039;&#039;Beijing On Exclusion From Dukovany NPP Project: We Hope Prague Will Respect Market Rules&#039;&#039;, 28.09.2021. [https://www.urdupoint.com/en/world/beijing-on-exclusion-from-dukovany-npp-projec-1361813.html Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111132811/https://www.urdupoint.com/en/world/beijing-on-exclusion-from-dukovany-npp-projec-1361813.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ukraine ===&lt;br /&gt;
Im Jahr 2016 bot die China National Nuclear Corporation mit einer Absichtserklärung an&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energoatom_10-2007&amp;quot;/&amp;gt; den dritten Block im [[Kernkraftwerk Chmelnyzkyj]] zu vollenden, sowie einen Hualong One als vierten Block zu errichten. Chmelnyzkyj&amp;amp;nbsp;3 sollte dabei als [[WWER-1000]] vollendet werden nach dem originalen Projekt. Zeitgleich liefen allerdings auch Verhandlungen mit Škoda&amp;amp;nbsp;JS über die Vollendung der Anlagen. Die Volksrepublik China bot allerdings einen entsprechenden Kredit für den Bau der Blöcke an.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китайцы предложили Украине технологию достройки Хмельницкой АЭС&#039;&#039;, 08.11.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/08/80683 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111133149/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/08/80683 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Completion of the nuclear units 3 and 4 at Khmelnitsky NPP: project status and risks&#039;&#039;, 01.08.2018. Seite 3. [https://en.ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/Khmelnitsky_NPP_brief_Aug2018.pdf Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111133419/https://en.ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/Khmelnitsky_NPP_brief_Aug2018.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Angebot wurde nicht abgerufen zugunsten einer Kooperation mit Westinghouse und dem Bau von zwei [[Advanced Passive|AP1000]] am Standort Chmelnyzkyj.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Vereinigtes Königreich ===&lt;br /&gt;
Für den Bau des [[Kernkraftwerk Hinkley Point|Kernkraftwerks Hinkley Point&amp;amp;nbsp;C]] mit zwei Reaktoren des Typs [[Framatome EPR]] einigten sich die China General Nuclear und EDF Energy über den Einstieg des chinesischen Unternehmens mit einem Drittel Anteil. Als Gegenleistung vereinbarten EDF Energy und die China General Nuclear gemeinsam das [[Kernkraftwerk Bradwell|Kernkraftwerk Bradwell&amp;amp;nbsp;B]] zu errichten mit zwei Hualong One. Die Anteilschaft der Unternehmen an dem Projekt beträgt genau umgedreht zu Hinkley Point&amp;amp;nbsp;C zwei Drittel für die China General Nuclear und ein Drittel für EDF Energy. Kernziel des Baus der beiden Hualong One sollte die Schaffung einer Referenzanlage für den Export des Hualong One nach Europa sein.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_21-10-2015&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China agrees to invest in new UK nuclear plants&#039;&#039;, 21.10.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-agrees-to-invest-in-new-UK-nuclear-plants Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111134048/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-agrees-to-invest-in-new-UK-nuclear-plants Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;EDF and China agree on Hinkley project&#039;&#039;, 22.10.2015. [https://www.neimagazine.com/news/newsedf-and-china-agree-on-hinkley-project-4699967/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111134118/https://www.neimagazine.com/news/newsedf-and-china-agree-on-hinkley-project-4699967/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Diese Partnerschaft zwischen der China General Nuclear und EDF Energy wurde durch die Europäische Kommission im März 2016 genehmigt.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;European Commission clears EDF, CGN partnership&#039;&#039;, 11.03.2016. [https://world-nuclear-news.org/Articles/European-Commission-clears-EDF,-CGN-partnership Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111134312/https://world-nuclear-news.org/Articles/European-Commission-clears-EDF,-CGN-partnership Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 10.&amp;amp;nbsp;Januar 2017 wurde die britische Aufsichtsbehörde mit der Prüfung des Generic Design Assessment für die lokalisierte Variante des Hualong One beauftragt, den UK-HPR1000, zu beginnen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;UK to start regulatory assessment of Chinese design&#039;&#039;, 10.01.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/UK-to-start-regulatory-assessment-of-Chinese-desig Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135018/https://world-nuclear-news.org/Articles/UK-to-start-regulatory-assessment-of-Chinese-desig Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Великобритании началась процедура лицензирования нового китайского реактора&#039;&#039;, 17.01.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/01/17/71742 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135133/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/01/17/71742 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 26.&amp;amp;nbsp;Oktober 2017 hat die China General Nuclear den vorläufigen ersten Sicherheitsbericht des Designs eingereicht.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китайцы готовы представить свой новый проект реактора британскому регулятору&#039;&#039;, 14.11.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/14/80847 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135345/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/14/80847 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Regulators start technical assessment of UK HPR 1000&#039;&#039;, 16.11.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Regulators-start-technical-assessment-of-UK-HPR-10 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135503/https://world-nuclear-news.org/Articles/Regulators-start-technical-assessment-of-UK-HPR-10 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entgegen den anderen Vermarktungsstrategien setze China General Nuclear für den UK-HPR1000 auf den Einsatz britischer Lieferanten für die Anlage, was das Unternehmen im Februar 2018 bekräftigte.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;CGN подтвердила приверженность планам использовать британских поставщиков при строительстве блоков с HPR-1000&#039;&#039;, 01.02.2018. [https://www.atomic-energy.ru/news/2018/02/01/82908 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135730/https://www.atomic-energy.ru/news/2018/02/01/82908 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Nach der Entscheidung von Toshiba im Dezember 2018 sich aus dem britischen Markt zurückzuziehen, verstärkte die China General Nuclear seine Ambitionen im britischen Neubauprogramm. Mit dem Wegfall von [[Kernkraftwerk Wylfa-Newydd|Wylfa-Newydd]] wurde der Zeitplan für die Inbetriebnahme neuer Blöcke geändert, sodass das chinesische Unternehmen seine Pläne beschleunigte und den kommerziellen Betrieb des ersten Hualong One um das Jahr 2030 leicht vorgezogen hat.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China General Nuclear ready to ramp up UK ambitions&#039;&#039;, 06.12.2018. [https://world-nuclear-news.org/Articles/CGN-ready-to-ramp-up-UK-ambitions Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111140210/https://world-nuclear-news.org/Articles/CGN-ready-to-ramp-up-UK-ambitions Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;  Drei Jahre später war der Bau durch die China General Nuclear allerdings zum Politikum geworden. Die Regierung des Vereinigten Königreichs plante China General Nuclear aus etwaigen Kernkraftwerksprojekten im Vereinigten Königreich auszuschließen. Dies fiel mit einer immer kritischeren politischen Sichtweise zusammen, die durch verschiedene Staaten vertreten wurde infolge einiger Taten der Regierung der Volksrepublik China, darunter das Niederschlagen von Protesten in Hongkong, der Umgang mit der uigurischen Minderheit und den Umgang mit der COVID-19-Pandemie.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;UK looks to ban CGN from participation in nuclear projects&#039;&#039;, 27.07.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newsuk-looks-to-ban-cgn-from-participation-in-nuclear-projects-8935996/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111140702/https://www.neimagazine.com/news/newsuk-looks-to-ban-cgn-from-participation-in-nuclear-projects-8935996/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Februar 2022 wurde die Prüfung des UK-HPR1000 abgeschlossen und das Design die Zulassung im Vereinigten Königreich erteilt. Damit war das Design zulässig für den Bau neuer Kernkraftwerke nach den Regularien der Kerntechnik in dem Land.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Regulators complete UK HPR1000 design assessment&#039;&#039;, 10.02.2022. [https://www.neimagazine.com/news/newsregulators-complete-uk-hpr1000-design-assessment-9474352/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111140956/https://www.neimagazine.com/news/newsregulators-complete-uk-hpr1000-design-assessment-9474352/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im April 2025 wurde aus Industrie- und Regierungskreisen bekannt, dass seitens China General Nuclear, aufgrund der kontroversen Diskussion um die Beteiligung chinesischer Firmen an kritischer Infrastruktur im Vereinigten Königreich, kein Antrag auf Planung für das Kernkraftwerk mehr eingereicht werde. Der Standort Bradwell, der an China General Nuclear durch EDF Energy verpachtet war, sollte durch eine Ausstiegsklausel an EDF Energy zurückgegeben werden und der Bau der Blöcke nicht erfolgen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Daily_Mail_16-04-2025&amp;quot;&amp;gt;Daily Mail: &#039;&#039;China &#039;will no longer bid to build nuclear power plant in Essex&#039; amid backlash over British Steel meltdown&#039;&#039;, 16.04.2025. [https://www.dailymail.co.uk/news/article-14617597/China-no-longer-bid-build-nuclear-power-plant-Essex-amid-backlash-British-Steel-meltdown.html Abgerufen] am 09.05.2025. ([https://web.archive.org/web/20250509133734/https://www.dailymail.co.uk/news/article-14617597/China-no-longer-bid-build-nuclear-power-plant-Essex-amid-backlash-British-Steel-meltdown.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Volksrepublik China ===&lt;br /&gt;
Innerhalb der Volksrepublik China ist die Staatsstrategie seit der Technologieübertragung eigentlich der Flottenbau mit Reaktoren des Typs [[Advanced Passive|CAP1000]],&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_10-05-2017&amp;quot;/&amp;gt; sowie langfristig mit dem [[Advanced Passive|CAP1400]]. Entsprechend gab es zum Missfallen der China General Nuclear und der China National Nuclear Corporation den Druck dieses importierte Reaktordesign einzusetzen, da der Hualong One kein Teil der Staatsstrategie für den Ausbau der Kernenergie ist, sondern lediglich unternehmerisches Interesse seitens der Staatskonzerne vorhanden ist. Die China General Nuclear sendete am 5.&amp;amp;nbsp;März 2017 ein Brief an die Mandatsträger der kommunistischen Partei nach Peking geschickt, das eine Entscheidung zugunsten des Hualong One herleiten sollte. Dies geschah vornehmlich auf Basis offener Fragen in Bezug auf den CAP1400 und der lokalisierten Variante CAP1000 und deren Sicherheitsnachweise.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае нарастает конкуренция между национальными проектами реакторов CAP-1400 и Hualong&#039;&#039;, 07.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/07/73369 Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114092036/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/07/73369 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;CGN призвала Китай активно строить блоки с &amp;quot;Драконами&amp;quot;&#039;&#039;, 16.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/16/73688 Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114092450/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/16/73688 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die gleiche Forderung für die Fokussierung auf den Hualong One sendete die Nuclear Energy Company, Tochterunternehmen der China National Nuclear Corporation, im April 2017 ebenfalls nach Peking.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;CNNP просит правительство Китая поддержать масштабное строительство “драконов” внутри страны&#039;&#039;, 28.04.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/04/28/75389 Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114092748/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/04/28/75389 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies hing insbesondere damit zusammen, dass der Hualong One hauptsächlich für den Exportmarkt entworfen wurde, allerdings für die garantierte Amortisierung der Entwicklungskosten eine ganze Flotte gebaut werden müsste, weshalb der Bau einer Flotte in der Volksrepublik China die logische Lösung des Problems war.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine entsprechende Entwicklung zeigte sich bereits zu diesem Zeitpunkt, dass möglicherweise der Hualong One dem CAP1000 vorgezogen werden könnte. Hinzu kam auch die kurz zuvor eingeleitete Insolvenz von Westinghouse nach der gescheiterten Übernahme von Chicago Bridge and Iron, die ein großes Defizit in der Finanzplanung des Unternehmens hinterließ. Man erwartete allerdings zunächst keine Auswirkung auf die bereits im Bau befindlichen Anlagen [[Kernkraftwerk Sanmen|Sanmen]] und [[Kernkraftwerk Haiyang|Haiyang]] durch den Insolvenzprozess. Dies war ursächlich dafür, dass sich zunächst nichts an der Strategie änderte auf dem CAP1000 zu setzen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Asia assesses effects of Westinghouse bankruptcy&#039;&#039;, 03.04.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newsasia-assesses-effects-of-westinghouse-bankruptcy-5777521/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114093739/https://www.neimagazine.com/news/newsasia-assesses-effects-of-westinghouse-bankruptcy-5777521/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Situation änderte sich am 11.&amp;amp;nbsp;Oktober 2018 mit der Regelung seitens des Department of Energy der Vereinigten Staaten von Amerika, auf Anforderung eines Erlass des Präsidenten der Vereinigten Staaten, den Export von Kerntechnik in die Volksrepublik China einzuschränken.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; In der Folge wäre der Ausbau der Kernkraftwerke in der Volksrepublik China stark eingeschränkt worden. Aus diesem Grund wurde ab 2019 begonnen ursprünglich mit CAP1000 geplante Anlagen auf Reaktoren des Typs Hualong One umzustellen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Hualong reactors replace AP1000s in Chinese nuclear plans&#039;&#039;, 08.02.2019. [https://www.neimagazine.com/news/newshualong-reactors-replace-ap1000s-in-chinese-nuclear-plans-6979236/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114094456/https://www.neimagazine.com/news/newshualong-reactors-replace-ap1000s-in-chinese-nuclear-plans-6979236/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ausgeschlossen von der Umstellung sind sämtliche Anlagen für das chinesische Inland, die nicht an der Küste liegen. Hintergrund ist, dass der Hualong One nicht für den Bau im Binnenland zugelassen ist und als einziges Standortmodell der CAP1000 dort infrage kommt. Bei Bewährung der Technologie wäre die Umstellung auf den Hualong One eine Option.&amp;lt;ref&amp;gt;财经: &#039;&#039;中国内陆核电开闸不易&#039;&#039;, 12.10.2015. [http://magazine.caijing.com.cn/20151012/3981948.shtml Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126125502/http://magazine.caijing.com.cn/20151012/3981948.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dieser Trend setzte sich auch die folgenden Jahre aufgrund der Exportbeschränkungen fort,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; sodass bis 2021 bis auf die Anlagen, die bereits die Vorarbeiten für Reaktoren des Typs CAP1000 abgeschlossen haben, nahezu alle Anlagen auf Reaktoren des Typs Hualong One umgestellt wurden. Im September 2020 waren in der Volksrepublik China erstmals mehr Hualong-One-Anlagen genehmigt als CAP1000-Anlagen. Aufgrund der zweifelhaften Zukunft der weiteren Entwicklung des CAP1000 und CAP1400 aufgrund der Exportbeschränkungen war absehbar, dass sich dieser Trend noch weiter fortsetzen würde.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;分析 | “华龙一号”新增4台机组 AP1000前景存疑&#039;&#039;, 04.09.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/20958.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114095410/https://www.cnnpn.cn/article/20958.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 10.&amp;amp;nbsp;Mai 2022 gab  die China General Nuclear bekannt, dass fortan alle zukünftigen Kernkraftwerke des Unternehmens vornehmlich mit dem Hualong One ausgerüstet werden sollen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;中国广核未来新建核电站会以华龙一号为主&#039;&#039;, 11.05.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/30659.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114095622/https://www.cnnpn.cn/article/30659.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aufträge ==&lt;br /&gt;
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!width=&amp;quot;08%;&amp;quot; | spez. Inves-&amp;lt;br /&amp;gt;titionskosten&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Pakistan.svg|rand|22px]] Pakistan&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi]]&lt;br /&gt;
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| 2013&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_10-09-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2021&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|4800 Mio. $|9600 Mio. $ durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_11-07-2013&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Commitment for new Pakistan reactors&#039;&#039;, 11.07.2013. [http://world-nuclear-news.org/NN_Commitment_for_new_Pakistan_reactors_1106131.html Abgerufen] am 12.01.2014. ([http://www.webcitation.org/6MZqqGKJZ Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:4800000000/1014000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| 2013 bestellt als ACP1000, 2016 auf Hualong teilweise angepasst&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi]]&lt;br /&gt;
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| 2013&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_10-09-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|4800 Mio. $|9600 Mio. $ durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_11-07-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:4800000000/1014000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| 2013 bestellt als ACP1000, 2016 auf Hualong teilweise angepasst&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing]]&lt;br /&gt;
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| {{#expr:(15636000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:15636*0.147378 round0}} $/kW|15636 Yuan}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing]]&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|{{#expr:15636*0.147378 round0}} $/kW|15636 Yuan}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock CNNC-Modell&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|{{#expr:(20150000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 20.150.000.000 Yuan}}&amp;lt;ref&amp;gt;中国核能行业协会: &#039;&#039;广西防城港红沙核电项目3号机组装料启动&#039;&#039;, 12.12.2022. [https://www.china-nea.cn/site/content/42188.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208160448/https://www.china-nea.cn/site/content/42188.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20150000000*0.147378)/1000000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| 2024&lt;br /&gt;
| CGN&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref&amp;gt;21财经: &#039;&#039;防城港核电二期工程获国家核准开工&#039;&#039;, 24.12.2015. [https://m.21jingji.com/article/20151224/herald/2a4b33797a114086a9a146cb4bad8910.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208161136/https://m.21jingji.com/article/20151224/herald/2a4b33797a114086a9a146cb4bad8910.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} $/kW|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock CGN-Modell&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Argentina.svg|rand|22px]] Argentinien&lt;br /&gt;
| Kernkraftwerk V&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| 2017&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_18-05-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| 7000 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_08-05-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:7000000000/1010000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| 2017 für den Bau von zwei Wasserkraftwerken storniert&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_05-09-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Pakistan.svg|rand|22px]] Pakistan&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Chashma|Chashma]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| 2017&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_27-11-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| 4800 Mio. $&amp;lt;ref&amp;gt;The Business Times: &#039;&#039;Pakistan and China sign US$4.8 billion nuclear power plant deal&#039;&#039;, 20.06.2023. [https://www.businesstimes.com.sg/international/pakistan-and-china-sign-us48-billion-nuclear-power-plant-deal Abgerufen] am 20.06.2023. ([https://web.archive.org/web/20230620174502/https://www.businesstimes.com.sg/international/pakistan-and-china-sign-us48-billion-nuclear-power-plant-deal Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:4800000000/1100000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Replika von Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2019&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN 1.0 R0.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|3215 Mio. $|Umgerechnet von 43.300.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_17-12-2018&amp;quot;&amp;gt;中国核电信息网 版权所有: &#039;&#039;太平岭核电新进展！一期拟建2台“华龙一号”融合技术机组&#039;&#039;, 17.12.2018. [http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/53160/sid/9/catId/162.html Abgerufen] am 16.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230116065146/http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/53160/sid/9/catId/162.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:3215075877.5/1116000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock Fusions-Projekt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2019&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN 1.0 R0.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|3215 Mio. $|Umgerechnet von 43.300.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_17-12-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:3215075877.5/1116000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock Fusions-Projekt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2019&lt;br /&gt;
| 2024&lt;br /&gt;
| CNNC 1.0.&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;fjsen_20-04-2019&amp;quot;&amp;gt;东南网: &#039;&#039;漳州核电项目：世界上最绿色的核电&#039;&#039;, 20.04.2019. [http://fjnews.fjsen.com/2019-04/20/content_22203792.htm Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208162147/http://fjnews.fjsen.com/2019-04/20/content_22203792.htm Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20000000000*0.147378)/1126000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock Fusions-Projekt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2019&lt;br /&gt;
| 2025&lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;fjsen_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20000000000*0.147378)/1126000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock Fusions-Projekt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Changjiang|Changjiang]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| 2020&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(18425000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 36.850.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEA_09-04-2021&amp;quot;&amp;gt;国家能源局: &#039;&#039;十四五”首个核电项目开工——碳达峰更添“核动力”&#039;&#039;, 09.04.2021. [http://www.nea.gov.cn/2021-04/09/c_139869438.htm Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208162821/http://www.nea.gov.cn/2021-04/09/c_139869438.htm/20/content_22203792.htm Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(18425000000*0.147378)/1000000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Changjiang|Changjiang]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| 2020&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(18425000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 36.850.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEA_09-04-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(18425000000*0.147378)/1000000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk San&#039;ao|San&#039;ao]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| CGN 1.0 R1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan und durch 6 geteilt, da Kosten für sechs Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finance_China_03-11-2022&amp;quot;&amp;gt;新浪网: &#039;&#039;中广核浙江三澳核电1号机组完成穹顶吊装&#039;&#039;, 03.11.2022. [https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-11-03/doc-imqqsmrp4818108.shtml Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208163406/https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-11-03/doc-imqqsmrp4818108.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20000000000*0.147378)/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk San&#039;ao|San&#039;ao]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2020&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN 1.0 R1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan und durch 6 geteilt, da Kosten für sechs Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finance_China_03-11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20000000000*0.147378)/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Argentina.svg|rand|22px]] Argentinien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Atucha|Atucha]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
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| {{#expr:8300000000/1125000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| CGN 1.0 R1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(19100000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 38.200.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finance_China_08-09-2022&amp;quot;&amp;gt;新浪网: &#039;&#039;中广核陆丰5号机组开工，华龙一号批量化建设提速&#039;&#039;, 08.09.2022. [https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-09-08/doc-imqmmtha6551051.shtml Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208163831/https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-09-08/doc-imqmmtha6551051.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(19100000000*0.147378)/1116000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN 1.0 R1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(19100000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 38.200.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finance_China_08-09-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(19100000000*0.147378)/1116000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2022&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_18-11-2022&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;辽宁庄河核电项目一期工程签约！大唐、中核领导出席签约仪式！&#039;&#039;, 18.11.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33712.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117142731/https://www.cnnpn.cn/article/33712.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2022&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_18-11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Jinqimen|Jinqimen]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jinqimen_UVP_19-06-2023&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;浙江金七门核电厂 1、2 号机组环境影响报告书（选址阶段&#039;&#039;, 19. Juni 2023. Seite 1-1. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202306/W020230620375858146720.pdf Abgerufen] am 28.06.2023. ([https://web.archive.org/web/20230628143634/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202306/W020230620375858146720.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2023&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Genehmigt,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;/&amp;gt; Demonstrationsprojekt optimierte Variante&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Jinqimen|Jinqimen]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jinqimen_UVP_19-06-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2023&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Genehmigt,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;/&amp;gt; Demonstrationsprojekt optimierte Variante&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Ningde|Ningde]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| 2023&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;国务院核准6台新核电机组，“华龙一号”批量化建设迎双龙共舞时代&#039;&#039;, 31.07.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/38023.html Abgerufen] am 31.07.2023. ([https://web.archive.org/web/20230731143713/https://www.cnnpn.cn/article/38023.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN 1.0 R1.0&lt;br /&gt;
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| Genehmigt&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Ningde|Ningde]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| Genehmigt&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Shidaowan|Shidaowan I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Shidaowan|Shidaowan I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| Genehmigt&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;批了！国务院核准4台核电机组&#039;&#039;, 29.12.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/40328.html Abgerufen] am 29.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20231229163758/https://www.cnnpn.cn/article/40328.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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| [[Kernheizkraftwerk Xuwei|Xuwei]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_09-2023&amp;quot;&amp;gt;Hualong Nuclear Power Technology Company Limited: &#039;&#039;Project distribution map&#039;&#039;, September 2023. [http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2023/09/img_pc_site/2023092011131137355.png Abgerufen] am 29.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20231229175523/http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2023/09/img_pc_site/2023092011131137355.png Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;江苏徐圩核能供热厂一期工程环境影响报告书（选址阶段）&#039;&#039;, 04.07.2023. Seite 1-1, 4-23, 4-29. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202307/W020230705398788877470.pdf Abgerufen] am 21.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20231229182324/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202307/W020230705398788877470.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernheizkraftwerk Xuwei|Xuwei]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_09-2023&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhaoyuan|Zhaoyuan]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;&amp;gt;Hualong Nuclear Power Technology Company Limited: &#039;&#039;Project distribution map&#039;&#039;, November 2022. [http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2022/11/img_pc_site/2022111614541648593.png Abgerufen] am 17.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221117110653/http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2022/11/img_pc_site/2022111614541648593.png Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xiapu|Xiapu I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xiapu|Xiapu I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| Genehmigt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Kazakhstan.svg|rand|22px]] Kasachstan&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kurtschatow|Kurtschatow]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| {{Akronym|{{#expr:5500/2 round0}} Mio. $|Durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Eurasianet_28-05-2025&amp;quot;&amp;gt;Eurasianet: &#039;&#039;China angling to elbow Russia out of Kazakh nuclear power station contract&#039;&#039;, 28.05.2025. [https://eurasianet.org/china-angling-to-elbow-russia-out-of-kazakh-nuclear-power-station-contract Abgerufen] am 31.05.2025. ([https://web.archive.org/web/20250531142544/https://eurasianet.org/china-angling-to-elbow-russia-out-of-kazakh-nuclear-power-station-contract Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(5500000000/2)/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Angebot 2023 in Ausschreibung unterbreitet, 2025 gewonnen, ursprünglich für Standort [[Kernkraftwerk Balqasch|Balqasch]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Reuters_14-06-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Kazakhstan.svg|rand|22px]] Kasachstan&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kurtschatow|Kurtschatow]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:5500/2 round0}} Mio. $|Durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Eurasianet_28-05-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(5500000000/2)/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Angebot 2023 in Ausschreibung unterbreitet, 2025 gewonnen, ursprünglich für Standort [[Kernkraftwerk Balqasch|Balqasch]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Reuters_14-06-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Saudi Arabia.svg|rand|22px]] Saudi-Arabien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Duwayhin|Duwayhin]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Finales Angebot 2022 in Ausschreibung unterbreitet&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Saudi Arabia.svg|rand|22px]] Saudi-Arabien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Duwayhin|Duwayhin]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Muzaffargarh|Muzaffargarh]]&lt;br /&gt;
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| Geplant, Replika von Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk San&#039;ao|San&#039;ao]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Geplant, Demonstrationsprojekt CGN-Hualong One 2.0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Xiapu|Xiapu I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xiapu|Xiapu I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xin&#039;an|Xin&#039;an]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;&amp;gt;烟台市人民政府: &#039;&#039;烟台市人民政府办公室印发关于滚动谋划推进“十四五”时期全市重大工程项目的工作方案的通知&#039;&#039;, 30.08.2022. [http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Abgerufen] am 19.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221119202742/http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| Geplant, Kernheizkraftwerk zur Wasserstoffproduktion&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_11-11-2020&amp;quot;&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;Newbuild: CNNC Rolls Out Additional HTGR Plans&#039;&#039;, 11.11.2020. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7db-de4c-a17b-e7dbfe340000 Abgerufen] am 16.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230116100727/https://www.energyintel.com/0000017b-a7db-de4c-a17b-e7dbfe340000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xin&#039;an|Xin&#039;an]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernheizkraftwerk Xuwei|Xuwei]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_09-2023&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernheizkraftwerk Xuwei|Xuwei]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_09-2023&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&lt;br /&gt;
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| Geplant&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhaoyuan|Zhaoyuan]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
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| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|2955 Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 6 geteilt, da Kosten für sechs Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| Geplant&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United Kingdom.svg|rand|22px]] UK&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bradwell|Bradwell B]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| UK-HPR&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 2015 geplant,&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_21-10-2015&amp;quot;/&amp;gt; 2025 aufgegeben&amp;lt;ref name=&amp;quot;Daily_Mail_16-04-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United Kingdom.svg|rand|22px]] UK&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bradwell|Bradwell B]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| UK-HPR&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 2015 geplant,&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_21-10-2015&amp;quot;/&amp;gt; 2025 aufgegeben&amp;lt;ref name=&amp;quot;Daily_Mail_16-04-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Ukraine.svg|rand|22px]] Ukraine&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Chmelnyzkyj|Chmelnyzkyj]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Angebot 2016,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energoatom_10-2007&amp;quot;&amp;gt;Energoatom: &#039;&#039;“UKRAINE – EU ENERGY BRIDGE”, DESIGN AND CONSTRUCTION OF POWER UNITS #3 AND #4 OF KHMELNYTSKYI NPP&#039;&#039;, Oktober 2007. [https://www.energy-community.org/dam/jcr:9a7179de-b497-4df9-898e-05cdd73be8f2/ENERGOATOM.pptx Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117083439/https://www.energy-community.org/dam/jcr:9a7179de-b497-4df9-898e-05cdd73be8f2/ENERGOATOM.pptx Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; aufgegeben zugunsten [[Advanced Passive|AP1000]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wissenswertes ==&lt;br /&gt;
* Der Klemmbausteinhersteller &#039;&#039;Double Eagle&#039;&#039; brachte in seiner CaDA-Sparte im Jahr 2022 mit dem Beijing Nuclear Engineering Research and Design Institute ein Klemmbausteinbauset des Hualong One in der CNNC-Variante auf dem Markt.&amp;lt;ref&amp;gt;AfoBrick: &#039;&#039;CaDA C91059 Modell des Kernkraftwerks Hualong Nr. 1&#039;&#039;. [https://afobrick.com/de-de/products/cada-c91059-hualong-no-1-nuclear-power-plant-model Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116062107/https://afobrick.com/products/cada-c91059-hualong-no-1-nuclear-power-plant-model Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Entwickelt wurde das Modell vom Klemmbaustein-Youtuber &#039;&#039;Autosaic&#039;&#039;, der ab Juni 2020 in Absprache mit dem Nuclear Power Plant Design Institute das Modell plante und 2022 erstmals baute.&amp;lt;ref&amp;gt;Youtube: &#039;&#039;【LEGO MOC】“華龍一號”核電站——歷時半年的項目，全程核能！ 「Hualong One」Nuclear Power Plant | 凹凸賽克&#039;&#039;, 27.01.2022. [https://www.youtube.com/watch?v=TndQSa94BHM Abrufen]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* In Anlehnung an seinen Namen &#039;&#039;Chinesischer Drache&#039;&#039; werden für einige Bauteile spezielle Namen verwendet:&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;走近华龙一号反应堆中的“龙”设备 一览科技之美&#039;&#039;, 23.06.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/19953.html Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126145242/https://www.cnnpn.cn/article/19953.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
** Oberes Kerngerüst - &#039;&#039;Longshou&#039;&#039; (龙首) - &#039;&#039;Drachenkopf&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Reaktordruckbehälter (mit Deckel) - &#039;&#039;Longju&#039;&#039; (龙躯) - &#039;&#039;Drachenkörper&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Kernbehälter - &#039;&#039;Longgu&#039;&#039; (龙骨) - &#039;&#039;Drachenknochen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Reaktorstützring - &#039;&#039;Longyu&#039;&#039; (龙御) - &#039;&#039;Drachennest&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Steuerstabantriebe - &#039;&#039;Xinzang Kaiguan&#039;&#039; (心脏开关) - &#039;&#039;Herzschalter&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Reaktortransportgestell - &#039;&#039;Longnian&#039;&#039; (龙辇) - &#039;&#039;Drachenwagen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Reaktortransportstütze - &#039;&#039;Longzhua&#039;&#039; (龙爪) - &#039;&#039;Drachenklaue&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
* Xing Ji: &#039;&#039;华龙一号 能动与非能动相结合的先进压水堆核电厂&#039;&#039; [Hualong One Advanced Pressurized Water Reactor Nuclear Power Plant Combining Active and Passive], 原子能出版社 2016, [[Spezial:ISBN-Suche/9787502276683|ISBN 9787502276683]].&lt;br /&gt;
* Xing Ji: &#039;&#039;中国自主先进压水堆技术“华龙一号”（上下册）&#039;&#039; [HPR1000：China’s Advanced Pressurized Water Reactor NPP (Volume 1, 2) ], 2020, [[Spezial:ISBN-Suche/9787030670519|ISBN 9787030670519]], [[Spezial:ISBN-Suche/13070426|ISBN 13070426]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
* [http://www.hpr.com.cn/ Hualong Nuclear Power Technology Company Limited]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernreaktor]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Hualong_One&amp;diff=21762</id>
		<title>Hualong One</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Hualong_One&amp;diff=21762"/>
		<updated>2026-01-16T22:24:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernreaktor&lt;br /&gt;
|BILD       =HPR1000, reactor coolant system.png&lt;br /&gt;
|BESCHR     =3D-Aufbau des primären Reaktorsystems des Hualong One&lt;br /&gt;
|LAND       =Volksrepublik China&lt;br /&gt;
|JAHR       =2014&lt;br /&gt;
|ENTWICKLER =Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation&lt;br /&gt;
|HERSTELLER =Subunternehmen weltweit&lt;br /&gt;
|R-TYP      =Druckwasserreaktor&lt;br /&gt;
|R-BAUART   =Druckbehälter&lt;br /&gt;
|R-MODERAT  =Wasser&lt;br /&gt;
|R-KUELUNG  =Wasser&lt;br /&gt;
|B-BRNSTOFF =UO2&lt;br /&gt;
|B-FORM     =Pellets&lt;br /&gt;
|B-GEOMETRY =Tetragonal&lt;br /&gt;
|B-WECHSEL  =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|B-ABBRAND  =&lt;br /&gt;
|ERRICHTET  =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =HPR1000&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;Hualong One&#039;&#039;&#039; (chinesisch 华龙一号, deutsch &#039;&#039;Chinesischer Drache Nummer&amp;amp;nbsp;1&#039;&#039;, &#039;&#039;Huá&#039;&#039; [华] für &#039;&#039;chinesisch&#039;&#039;, &#039;&#039;Lóng&#039;&#039; [龙] für &#039;&#039;Drache&#039;&#039;, &#039;&#039;Yī&#039;&#039; [一] für &#039;&#039;eins&#039;&#039;, &#039;&#039;Hào&#039;&#039; [号] für &#039;&#039;Nummer&#039;&#039;) ist eine von der Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation (kurz &#039;&#039;HPTC&#039;&#039;) Limited entwickelte und von der Hualong International Nuclear Power Technology Company vermarktete Druckwasserreaktorbaulinie. Es handelt sich um ein Design der Generation&amp;amp;nbsp;III+, das seitens der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear Power Corporation durch das Zusammenführen ihrer Baulinien ACP1000 und ACPR-1000 geschaffen wurde und das Flaggschiff&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_18-03-2016&amp;quot;/&amp;gt; der beiden Unternehmen ist. Entwickelt wurde das Reaktormodell ab 2014 infolge der chinesischen Politik nach dem [[Reaktorunfall von Fukushima-Daiichi]] 2011, gemäß welcher nur noch Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III und höher genehmigt werden sowie aufgrund der Entscheidung aus dem Jahr 2012, den [[Advanced Passive|CAP1000]] als Standardmodell zur chinesischen Staatsstrategie zu machen. Langfristig plant die HPTC die Entwicklung eines &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039; (chinesisch 华龙二号), um mit dem ebenfalls in der Staatsstrategie festgelegten Reaktormodell [[Advanced Passive|CAP1400]] (vermarktet als &#039;&#039;Guohe One&#039;&#039;, chinesisch 国和一号) zu konkurrieren. Der Markenname Hualong Two ist bereits seit 2014 in der Volksrepublik China registriert.&amp;lt;ref&amp;gt;Baidu: &#039;&#039;华龙二号 &#039;&#039;. [https://aiqicha.baidu.com/mark/markDetail?dataId=472eabe5be862eccdc7332c878cc3619 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109095513/https://aiqicha.baidu.com/mark/markDetail?dataId=472eabe5be862eccdc7332c878cc3619 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Neben den chinesischen Markt ist der Hualong One aktiv auf dem Exportmarkt platziert. Seitens der China General Nuclear Power Corporation wurde der Hualong One unter den verwendeten Markennamen &#039;&#039;&#039;HPR1000&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;Trademarkia: &#039;&#039;HPR1000 United Kingdom Trademark Information&#039;&#039;. [https://www.trademarkia.com/uk/hpr1000-UK00003123719.htm Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108072629/https://www.trademarkia.com/uk/hpr1000-UK00003123719.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;, sowie den nicht verwendeten Markennamen &#039;&#039;&#039;CHPR1000&#039;&#039;&#039; &amp;lt;ref&amp;gt;Trademarkia: &#039;&#039;CHPR1000 United Kingdom Trademark Information&#039;&#039;. [https://www.trademarkia.com/uk/chpr1000-UK00003123728.htm Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/save/https://www.trademarkia.com/uk/chpr1000-UK00003123728.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und &#039;&#039;&#039;HPWR1000&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;Trademarkia: &#039;&#039;HPWR1000 United Kingdom Trademark Information&#039;&#039;. [https://www.trademarkia.com/uk/hpwr1000-UK00003123696.htm Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108072757/https://www.trademarkia.com/uk/hpwr1000-UK00003123696.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; im Jahr 2016 im Vereinigten Königreich registriert.&amp;lt;ref&amp;gt;This is Money: &#039;&#039;China General Nuclear Power Corporation registers trademarks in UK protecting names of its nuclear reactor designs&#039;&#039;, 06.12.2015. [https://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-3347405/China-General-Nuclear-Power-Corporation-registers-trademarks-UK-s-Intellectual-Property-Office-protecting-names-nuclear-reactor-designs.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108072350/https://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-3347405/China-General-Nuclear-Power-Corporation-registers-trademarks-UK-s-Intellectual-Property-Office-protecting-names-nuclear-reactor-designs.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ehemals wurde für den Hualong One die Bezeichnung &#039;&#039;HL1000&#039;&#039; verwendet, wobei zwischen dem &#039;&#039;HL1000-1&#039;&#039; (CGN-Variante) und &#039;&#039;HL1000-2&#039;&#039; (CNNC-Variante) unterschieden wurde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Die Entwicklung des Hualong One baut neben den Basisvarianten auf insgesamt 5&amp;amp;nbsp;Reaktorlinien auf, die in der Volksrepublik entweder selbst oder unter Lizenz entwickelt und errichtet wurden. Am stärksten beeinflusst wurde die Entwicklung durch die Reaktorlinien der China National Nuclear Corporation, die bis in das Jahr 1997 zurück gehen, als zwischen 20&amp;amp;nbsp;Ingenieuren eine hitzige Debatte entbrannte, ob nach den 600&amp;amp;nbsp;MW-Reaktoren des Typs [[CNP-600]] eine selbstentwickelte 1000&amp;amp;nbsp;MW-Reaktorlinie für den großflächigen Ausbau der Kernenergie in der Volksrepublik China zu entwickeln sei. Der Konflikt rührte daher, dass obwohl sich zu diesem Zeitpunkt die ersten CNP-600 im [[Kernkraftwerk Qinshan]] noch im Bau befanden, schon über den Bau eines 1000&amp;amp;nbsp;MW-Blocks diskutiert wurde, ohne die Erfahrungen abzuwarten. Dennoch fuhr man mit der Entwicklung der Reaktoranlage fort und führte bereits mit der Entwicklung des 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente zählenden Kerns fort, der entgegen der Fortentwicklung von Reaktoren weltweit von dem üblichen Schema abwich die bekannten Konfigurationen von 121&amp;amp;nbsp;Brennelementen oder 157&amp;amp;nbsp;Brennelementen zu verwenden. Hauptziel war die Reduzierung der Leistungsdichte bei gleichzeitig effizienterer Nutzung des Kernbrennstoffs und einer erhöhten Sicherheit durch geringere lokale Leistungsspitzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;聚焦华龙一号&#039;&#039;, 20.04.2019. [https://www.cnnpn.cn/article/15740.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108074644/https://www.cnnpn.cn/article/15740.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Weltweit befanden sich zu diesem Zeitpunkt nur vier Baulinien mit 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern in Betrieb: Der [[B&amp;amp;W-177]], der [[Combustion Engineering 2-Loop]] in der 2900&amp;amp;nbsp;MWth-Variante, das [[Combustion Engineering System 80]] für vier südkoreanische Kernkraftwerke, sowie die drei von der Kraftwerk Union gebauten [[KWU DWR-1000 MWe]]-Anlagen [[Kernkraftwerk Neckarwestheim|Neckarwestheim&amp;amp;nbsp;1]], [[Kernkraftwerk Gösgen|Gösgen]] und [[Kernkraftwerk Trillo|Trillo]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_OPEX_2009&amp;quot;&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Operation Exp&#039;&#039;, 2009. [https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/OPEX_2009_CD_web/OPEX_2009_CD_web/OPEX_2009_web.pdf Abgerufen] am 08.11.2022. Seite 2020, 2440, 2460, 2465, 2470, 2475, 2510, 2515, 2520, 2525, 2790, 2860, 3045, 3050, 3160, 3165, 3335, 3340, 3345, 3515. ([https://web.archive.org/web/20221108075543/https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/OPEX_2009_CD_web/OPEX_2009_CD_web/OPEX_2009_web.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Umsetzung des 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kerns erwies sich als komplizierter als erwartet, da sich die gesamte Reaktorphysik durch das Hinzufügen von Brennelemente vom 157&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern als Ausgangspunkt zum 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern verändert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;我国自主三代核电“华龙一号”突围记&#039;&#039;, 18.02.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23410.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108080038/https://www.cnnpn.cn/article/23410.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; International ging deshalb der Trend eher zu einem Kern mit 157&amp;amp;nbsp;Brennelementen wie beim [[Advanced Passive|AP1000]], da die Anordnung erprobt war.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;实现科技自立自强 “华龙一号”创新启示录&#039;&#039;, 22.03.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23824.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108080736/https://www.cnnpn.cn/article/23824.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Sanmen Nuclear Power Station (3).jpg|mini|[[Kernkraftwerk Sanmen]] mit AP1000 in der Provinz Zhejiang im Jahr 2017]]&lt;br /&gt;
Ab 2004 begann die Volksrepublik China mit der Ausschreibung der Standorte [[Kernkraftwerk Sanmen|Sanmen]] und [[Kernkraftwerk Yangjiang|Yangjiang]] (später [[Kernkraftwerk Haiyang|Haiyang]]) für die Einführung importierter Reaktoren der [[Generation III+]], was höhere Sicherheitsansprüche innerhalb der Volksrepublik China zur Folge hatte. Dem Entwicklerteam der China National Nuclear Corporation wurde daher klar, dass der CNP1000 den Ansprüchen dieser Reaktoren nicht genügen würde, weshalb man sich zur Weiterentwicklung und Einführung des Konzepts des CP1000 entschied. Die Entwicklung begann im Jahre 2009, in der man zunächst ein Doppelcontainment vorsah&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;14-12-2021&amp;quot;/&amp;gt; und ab 2010&amp;lt;ref name=&amp;quot;14-12-2021&amp;quot;/&amp;gt; ein kombiniertes Set von aktiven und passiven Sicherheitssystemen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Mit dieser Entwicklung übernahm das Entwicklungsteam der China National Nuclear Corporation einige der Grundzüge der für die Volksrepublik China vorgesehenen Reaktormodelle der Generation&amp;amp;nbsp;III+.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Innerhalb der Expertenriege des Entwicklerteams der China National Nuclear Corporation wurde die Entscheidung des Imports von Reaktoren mit dem Argument stark kritisiert, dass der Import von Reaktoren keine Abkürzung zum Ausbau der chinesischen Kernkraftwerksflotte sei, wenn man sie unter Lizenz von geistigen Eigentum errichte. Die Entwickler schätzten daher die Entwicklung des eigenen Reaktormodells mit eigenen geistigen Eigentum wichtiger ein, da hierdurch die entsprechende Expertise geschaffen würde, die es für die Entwicklung der Kerntechnik in der Volksrepublik China brauche.&amp;lt;ref name=&amp;quot;14-12-2021&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;让“华龙一号”从概念变为现实——记中核集团“华龙一号”总设计师邢继&#039;&#039;, 14.12.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/27185.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108090913/https://www.cnnpn.cn/article/27185.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Entwicklung des CP1000 stellte das Team der China National Nuclear Corporation vor einige Probleme, insbesondere die Unterbringung von rund 3000&amp;amp;nbsp;Kubikmetern Wasser im Reaktorgebäude für die passiven Sicherheitssysteme.&amp;lt;ref name=&amp;quot;14-12-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die weitere Verzögerung in der Weiterentwicklung führte dazu, dass die China National Nuclear Corporation sich entschied, den von der China General Nuclear unter Areva-Lizenz vermarkteten [[CPR-1000]] für neue Kernkraftwerke einzusetzen, allerdings nur das Reaktorsystem in das für den Doppelblock entworfenen Gebäude des Typs CNP-1000, das sich praktisch kaum vom CPR-1000-Gebäude unterscheidet. Parallel erfolgte dabei die Entwicklung des CP1000, der in seiner Basis ein Reaktormodell der Generation&amp;amp;nbsp;II+ bis III war. Im Gegensatz zum CNP-1000 ist der CP1000 als Einzelblockanlage entworfen worden und 19 weitere Verbesserungen inkludiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_6-2019&amp;quot;&amp;gt;CNNC: &#039;&#039;Nuclear Energy Program and&lt;br /&gt;
Technology in Chin&#039;&#039;, Juni 2019. Seite 16, 18. [https://www.bulatom-bg.org/wp-content/uploads/Plenary_session-10-30-Liu.pdf Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20210518233150/https://www.bulatom-bg.org/wp-content/uploads/Plenary_session-10-30-Liu.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ende 2010 wurde die Entwicklung des CP1000 abgeschlossen und am 28.&amp;amp;nbsp;Februar 2011 begann die Sicherheitsprüfung des CP1000 durch die National Nuclear Safety Administration.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Das Design war soweit lokalisiert, dass kaum noch Komponenten verwendet wurden, die eine Lizenz durch dritte erforderten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;22-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 8.&amp;amp;nbsp;März 2011 begann der Aushub der Baugrube für die Prototypeinheiten am [[Kernkraftwerk Fangjiashan]]. Mit dem drei Tage später stattfindenden Reaktorunfall im [[Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi]] wurde die weitere Genehmigung neuer Kernkraftwerke in der Volksrepublik China ausgesetzt, einschließlich der Projekte, die sich noch nicht in der aktiven Bauphase oder in der Phase der Vorarbeiten befanden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die Folge war, dass einige wichtige Personen aus dem Entwicklungsteam des CP1000 der Branche den Rücken kehrten und einige noch zögerten sich aus der Branche abzuwenden, da die weitere Entwicklung über die nächsten Jahre definitiv an Fahrt verlieren würde. Innerhalb des Entwicklerteams wurde sich in der Folge die Frage gestellt, ob Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III+ die bessere Lösung seien.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Einig war man sich hinsichtlich dessen, dass die Sicherheitsanforderungen des CP1000 neu begründet werden mussten und praktisch der Bau dieses Reaktortyps durch den Unfall in Japan verhindert wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; In der Folge begann das Entwicklerteam um den Chefdesigner Xing Ji mit der Entwicklung von Konzepten für solch ein Design mit zusätzlichen passiven Eigenschaften und eines Doppelcontainments. Die Erdbebenauslegung sollte für Querbeschleunigungen bis 0,3&amp;amp;nbsp;g ausgelegt werden, womit die Anlage in jedem Landesteil der Volksrepublik China errichtet werden könnte und im Vergleich zum [[Framatome EPR]] mit 0,25&amp;amp;nbsp;g eine bessere Auslegung darstellte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Dies entspricht einer Erdbebenstärke von etwa 9,0 auf der Richterskala.&amp;lt;ref name=&amp;quot;22-08-2022&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;解码华龙一号：传承强国之志 坚持自立自强 打造国家名片&#039;&#039;, 22.08.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/32379.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108092251/https://www.cnnpn.cn/article/32379.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Resultat dieser Ideen war der Beginn der Entwicklung des ACP1000.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Auslegung erfolgte nicht auf chinesische Ansprüche, sondern auf internationale Anforderungen für Reaktoren dieses Typs, was den Reaktor von der vorherigen Ausbaupolitik von Kernkraftwerken in der Volksrepublik China unterscheidet. Insbesondere die gesetzten Ziele der Erdbebenauslegung des ACP1000 führten zu fünf Überarbeitungen des Gebäudedesigns, um den Ansprüchen zu genügen. Das im Abschluss gefundene Layout der Anlage ist das heutige Basislayout des Hualong One in der CNNC-Variante, als auch in der Standardvariante.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Zusammenlegung der Entwicklung ===&lt;br /&gt;
[[Datei:Guangdong 04780019 (8389262688).jpg|mini|Das [[Kernkraftwerk Dayawan]] in der Provinz Guangdong]]&lt;br /&gt;
Im Jahr 2011 stand die National Energy Administration der Volksrepublik China aufgrund einer Reihe von zuvor durchgeführten Entscheidungen vor einem organisatorischen Problem der Unternehmensstruktur innerhalb der Atomwirtschaft. Einerseits gründete der Staatsrat für den Import und die Technologieübertragung der Generation&amp;amp;nbsp;III+-Anlagen des Typs [[Advanced Passive|AP1000]] die [[State Nuclear Power Technology Corporation]]. Diese Anlagen sollten für die Staatsstrategie errichtet werden und das Hauptreaktormodell für die nächsten Jahrzehnte in der Volksrepublik China werden. Parallel dazu entwickelte die China National Nuclear Corporation an ihren eignen Reaktoren und seit Oktober 2011 an der Entwicklung des ACP1000, der die Unabhängigkeit von Lizenzbauten erreichen sollte. Da dies allerdings keine Staatsstrategie ist war absehbar, dass die Anlagen kaum in großer Stückzahl errichtet werden würden. Die damalige China Guangdong Nuclear Power Corporation (ab 2014 China General Nuclear Corporation) hingegen führte großflächig den Bau von Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;II fort auf Basis der in den 1980ern importierten Reaktoren im [[Kernkraftwerk Dayawan]], die später zum CPR-1000 lokalisiert wurden. Mit dem Verbot des Baus von Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;II durch den chinesischen Staat war der Neubau solcher Anlagen praktisch unmöglich. Die China Guangdong Nuclear Power Corporation arbeitete zum Umgehen dieses Problems bereits an einer verbesserten Version, dem ACPR-1000. Die Situation, die sich daraus ergab, wäre das Erliegen der chinesischen Atomwirtschaft gewesen und damit die vollständige Abgabe der Technologiewahl an Unternehmen im Ausland.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_02-09-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die China National Nuclear Corporation mit Sitz in Peking und die China Guangdong Nuclear Power Corporation mit Sitz in Shenzhen sind zudem auch geografisch weit voneinander getrennt. Um die Konkurrenzfähigkeit mit der State Nuclear Power Technology Corporation wiederherzustellen, wies im September 2012 die National Energy Administration der Volksrepublik China die beiden Unternehmen daher an, ihre beiden Reaktormodelle zu rationalisieren und zusammenzuführen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_02-09-2014&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China&#039;s new nuclear baby&#039;&#039;, 02.09.2014. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-new-nuclear-baby Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108094625/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-new-nuclear-baby Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Obwohl sich sowohl die China National Nuclear Corporation, als auch die China Guangdong Nuclear Power Corporation widersetzten, mussten schließlich beide sich dem Zwang der Technologieentscheidung des Staates beugen. Für die China National Nuclear Corporation bedeutete dies zudem, dass einige ihrer Kernkraftwerksprojekte gezwungen waren auf den AP1000 abgeändert zu werden. Dies war seitens des Unternehmens kritisiert worden, da die Technologieentscheidung und die Spezifizierung des Reaktormodells dem in Shanghai ansässigen SNERDI zugewiesen wird und das Unternehmen damit keinen Einfluss über das Design des Kernkraftwerks habe, trotz der eigenen Engineering-Abteilung. Eine ähnliche Situation gab es auch bei der China Guangdong Nuclear Power Corporation. Das Zusammenführen der einzelnen Reaktormodelle wurde daher insbesondere seitens der National Nuclear Safety Administration forciert, da die Behörde aufgrund der Eigenheiten der einzelnen Projekte und der fehlenden Personalressourcen ansonsten in Verzug geriet. Aufgrund der großen technologischen Unterschiede und des Entwicklungsaufwands hielten sich aber beide Unternehmen zurück.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_31-07-2013&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Создание &amp;quot;китайской альтернативы АР1000&amp;quot; затягивается&#039;&#039;, 31.07.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/07/31/43156 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108102857/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/07/31/43156 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Zurückhalten bei der Kooperation bedeutete für die China National Nuclear Corporation allerdings, dass sie ihre ACP1000, die sie im [[Kernkraftwerk Fuqing]] als Block&amp;amp;nbsp;5 und 6 plante, entweder zugunsten des AP1000 aufgeben, oder aber die Arbeiten einstellen müsste, weshalb sich das Unternehmen entschied zunächst die Arbeiten an dem Projekt zu stoppen. Problematisch war insbesondere die angestrebte Zusammenarbeit innerhalb der Lieferketten der beiden Unternehmen, da zueinander konkurrierende Anbieter für einzelne Systeme sich weigerten mit dem Konkurrenten zu kooperieren. Eine Antwort auf den Streit innerhalb der China Guangdong Nuclear Power Company war in Zusammenarbeit mit Électricité de France und Areva einen eigenen Reaktor auf Basis des [[ATMEA1]] zu entwickeln, den ACE1000&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_31-07-2013&amp;quot;/&amp;gt; (Areva-CGN-EDF1000), der durch ein Abkommen vom Januar 2012 entwickelt werden sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Li, Puying: &#039;&#039;The international competitiveness of Chinese construction firms&#039;&#039;, 2017. Seite 257, 258. [https://pure.coventry.ac.uk/ws/portalfiles/portal/41027807/Puying_Li2017.pdf Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108103353/https://pure.coventry.ac.uk/ws/portalfiles/portal/41027807/Puying_Li2017.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Seitens Électricité de France gab es allerdings das generelle Interesse sich an der Entwicklung eines gemeinsamen Reaktors mit der China National Nuclear Corporation und der China Guangdong Nuclear Power Corporation zu beteiligen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_31-07-2013&amp;quot;/&amp;gt; Im September 2012 griff der chinesische Staat in den Konflikt mit einer Änderung der Anteilseigner an der China Guangdong Nuclear Power Corporation ein. Ursprünglich gehörten 45&amp;amp;nbsp;% der Provinz Guangdong, 45&amp;amp;nbsp;% der China National Nuclear Corporation und 10&amp;amp;nbsp;% der China Power Investment Corporation, während die Aufsicht der Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen unterlag. Der Anteil der Provinz Guangdong wurde auf 10&amp;amp;nbsp;% reduziert, der Anteil der China National Nuclear Corporation auf 8&amp;amp;nbsp;% und der Anteil der China Power Investment Corporation ging vollständig zur Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen über. Zusätzlich fand eine Umfirmierung statt in China General Nuclear.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;CGNPC renamed to reflect expansion&#039;&#039;, 15.05.2013. [https://www.world-nuclear-news.org/C-CGNPC_renamed_to_reflect_expansion-1505134.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108111103/https://www.world-nuclear-news.org/C-CGNPC_renamed_to_reflect_expansion-1505134.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Damit nahm der Staat der Volksrepublik China die Entscheidung quasi vorweg und wies das Unternehmen an, wie auch seine 100&amp;amp;nbsp;%-Tochter China National Nuclear Corporation, ihre Entwicklung zusammenzulegen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_02-09-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 18&amp;amp;nbsp;März 2013 wurde Wu Xinxiong zum Direktor der National Energy Administration gewählt und initiierte im April 2013 die Zusammenführung des ACP1000 und ACPR-1000+. Hierzu wurde am 25.&amp;amp;nbsp;April 2013 ein Koordinierungstreffen zwischen den beiden Energieversorgern und der National Energy Administration einberufen. Beide Unternehmen sahen allerdings weiterhin davon ab in eine Kooperation einzutreten. Hintergrund war insbesondere die Ablehnung der China General Nuclear. Einerseits gab es in der Industrie den Ruf ein gemeinsames Unternehmen für die Entwicklung des Designs unter der Führung von Xing Ji zu gründen, der bereits der China Nuclear Engineering Corporation als stellvertretender Generaldirektor und Chefdesigner des ACP1000 vorstand. Ursächlich für diesen Ruf war, dass die Entwicklung dieses Reaktormodells weiter als die des ACPR-1000+ der China General Nuclear war. Ein erster Anlauf die Technologie staatlich zu bestimmten, stimmte der Generaldirektor der China General Nuclear zunächst zu, wies ihn aber später zurück. Zwischen April und Dezember 2013 wurden daher acht technische Seminare zwischen beiden Unternehmen zwecks Festlegung der Eckpunkte abgehalten. Bei diesen Meetings beharrte die China General Nuclear auf die Verwendung des im M310 und CPR-1000 verwendeten 157&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kerns. Das Problem war allerdings, dass die Volksrepublik China an diesem Design keine Patentrechte besaß und somit die Fertigung von Kernbrennstoff in China einer Lizenz unterläge, als auch die China General Nuclear weder Erfahrung noch ein fertiges Brennelementdesign für diesen Kern hätte. Aus der Folge der Argumentation stimmte die China General Nuclear Ende 2013 zu, den 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern des ACP1000 mit eigenem Kernbrennstoff zu nutzen. Die China National Nuclear Corporation und die China General Nuclear beharrten allerdings auf ihre jeweils eigene Auslegung der Sicherheitssysteme.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;&amp;gt;新浪财经: &#039;&#039;解密三代核电技术路线:中核中广核内斗后折中方案&#039;&#039;, 02.09.2014. [http://finance.sina.com.cn/chanjing/sdbd/20140409/155518747742.shtml Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220208185709/http://finance.sina.com.cn/chanjing/sdbd/20140409/155518747742.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:ACP1000 (01113343).jpg|mini|IAEA-Generaldirektor Yukiya Amano vor einem Modell des ACP1000 im Jahr 2013]]&lt;br /&gt;
Ende 2013 entschieden sich beide Unternehmen dennoch ein jeweils eigenes Design zu entwickeln und in den Exportmarkt einzutreten. Hintergrund waren unter anderem Konflikte über die Aufteilung der Anlagenprojektion. Während die China National Nuclear Corporation die Planung des nuklearen Anteils sich zusprach, sollte gegen den Willen der China General Nuclear diese nur den konventionellen Anlagenteil entwerfen.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай выйдет на мировой рынок с двумя конкурирующими проектами реакторов&#039;&#039;, 13.12.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/13/45649 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108105812/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/13/45649 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Eine indirekte Konfliktsituation entstand in der Folge auch mit dem ersten Exportauftrag für den ACP1000 in Pakistan, dessen Vertrag im September 2013 unterzeichnet wurde. Physiker aus der Kerntechnikbranche kritisierten, dass man ein Design gewählt habe, das keine Referenzblöcke hat und die Anlagen im [[Kernkraftwerk Karatschi]] ans Netz gehen würden, wenn die Anlagen in Fuqing aufgrund der großen Verzögerungen, die sich durch diese Problematik ergaben, noch lange im Bau sein werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_24-12-2013&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Планы Пакистана по строительству двух блоков с ACP-1000 вызывают вопросы&#039;&#039;, 24.12.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/24/45854 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108110233/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/24/45854 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Januar 2014 stellten die beiden Unternehmen ein gemeinsames Projekt vor, den ACC1000, der sowohl den ACPR-1000, als auch den ACP1000 in einem Design zusammenführen sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Chinese reactor design evolution&#039;&#039;, 22.05.2014. [https://www.neimagazine.com/features/featurechinese-reactor-design-evolution-4272370/ Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108104910/https://www.neimagazine.com/features/featurechinese-reactor-design-evolution-4272370/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieses zusammengeführte und standardisierte Projekt lehnte die National Energy Administration im ersten Antrag ab, da einerseits die Sicherheitsanforderungen, die Ende Januar 2014 für dieses Design gestellt wurden, nicht erfüllt waren. Zusätzlich forderte man das Design nur zu exportieren und nicht in China zu bauen. Ein Export ohne Demonstrationsanlagen in China wäre allerdings praktisch unmöglich gewesen. Hintergrund dieser Sperre war die Einführung des AP1000 durch den Staat als Standardmodell für Kernkraftwerke in der Volksrepublik China. Man befürchtete bei einen Erfolg des Hualong One die Ablehnung des lokalisierten CAP1000 und CAP1400 als Reaktormodell in China, was als Affront gegen die Regierung gesehen wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Die Einigung, die sich daraus letztlich ergab, war die Schaffung eines standardisierten Typs mit zwei Versionen, wobei die Variante der China General Nuclear im Aufbau etwas differenzieren sollte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_02-09-2014&amp;quot;/&amp;gt; Sowohl die China General Nuclear, als auch die China National Nuclear Corporation beantragten trotz der Ablehnung den Bau von vier Demonstrationsblöcke der jeweils eigenen Technologieplattform des Hualong One bei der National Energy Administration.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Im Mai 2014 wurde das Design der China National Nuclear Corporation erstmals auf einer Ausstellung mit dem gemeinsamen Plattformnamen &#039;&#039;Hualong One&#039;&#039; vorgestellt, der erstmals am [[Kernkraftwerk Fuqing]] errichtet werden sollte. Klargestellt wurde auch, dass es zwei Varianten geben sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Reactor models on show in China&#039;&#039;, 01.05.2014. [https://www.neimagazine.com/features/featurereactor-models-on-show-in-china-4256143/ Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108111925/https://www.neimagazine.com/features/featurereactor-models-on-show-in-china-4256143/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай построит АЭС с реакторами собственной разработки &amp;quot;Дракон&amp;quot;&#039;&#039;, 27.05.2014. [https://www.atomic-energy.ru/news/2014/05/27/49157 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108112303/https://www.atomic-energy.ru/news/2014/05/27/49157 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 3.&amp;amp;nbsp;November 2014 genehmigte die Nationale Energiebehörde der Volksrepublik China den Hualong One in der CNNC-Variante für die Anpassung der Blöcke Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6 in der Auslegung auf Basis des ACP1000.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;Hualong One deployment at Fuqing 5&#039;&#039;, 04.11.2014. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-deployment-at-Fuqing-5 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108113813/https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-deployment-at-Fuqing-5 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Первые &amp;quot;Драконы&amp;quot; появятся на площадке Fuqing&#039;&#039;, 06.11.2014. [https://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/06/52647 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108113945/https://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/06/52647 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Kurz darauf wurde auch das generelle Design genehmigt.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае утвержден новый проект реактора по собственной технологии Hualong One&#039;&#039;, 17.11.2014. [https://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/17/52997 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108114105/https://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/17/52997 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Demonstrationsprojekte und Standardisierung===&lt;br /&gt;
Am 7.&amp;amp;nbsp;Mai 2015 begannen die Bauarbeiten des Hualong-Demonstrationsprojekts im Kernkraftwerk Fuqing mit einer vorgesehenen Bauzeit von 62&amp;amp;nbsp;Monaten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China approves first Hualong One project&#039;&#039;, 17.04.2015. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-approves-first-hualong-one-project-4559784/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109051957/https://www.neimagazine.com/news/newschina-approves-first-hualong-one-project-4559784/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 24.&amp;amp;nbsp;Dezember 2015 folgte das Hualong-Demonstrationsprojekt der China General Nuclear am [[Kernkraftwerk Fangchenggang]].&amp;lt;ref&amp;gt;Woreld Nuclear Association: &#039;&#039;China launches Phase II of Fangchenggang and Tianwan projects&#039;&#039;, 30.12.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-launches-Phase-II-of-Fangchenggang-and-Tianw Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221022112459/https://www.world-nuclear-news.org/Articles/China-launches-Phase-II-of-Fangchenggang-and-Tianw Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bereits im Dezember 2014 gab es erste Überlegungen die Exportkapazitäten der beiden Unternehmen zwecks der Vermarktung des Hualong One auf dem Weltmarkt zu fusionieren. Ein entsprechender Antrag wurde bei der Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen zu diesem Zeitpunkt bereits eingereicht.&amp;lt;ref&amp;gt;Reuters: &#039;&#039;UPDATE 1-China considering merger of top state nuclear firms -officials&#039;&#039;, 04.12.2014. [https://www.reuters.com/article/china-nuclear-ma-idUSL3N0TO2RW20141204 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108114650/https://www.reuters.com/article/china-nuclear-ma-idUSL3N0TO2RW20141204 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Dezember 2015 konnten sich die beiden Unternehmen auf die gemeinsame Vermarktung einigen und strebten die Gründung eines eigens für den Export zuständigen Unternehmens an, das mit einem Stammkapital von 77&amp;amp;nbsp;Millionen Dollar zu je 50&amp;amp;nbsp;% der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear gehören sollte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_31-12-2015&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Chinese firms join forces to market Hualong One abroad&#039;&#039;, 31.12.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-firms-join-forces-to-market-Hualong-One-ab Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109053320/https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-firms-join-forces-to-market-Hualong-One-ab Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 17.&amp;amp;nbsp;März 2016 nahm die &#039;&#039;Hualong International Nuclear Power Technology Company&#039;&#039; offiziell ihre Geschäftstätigkeiten auf.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_17-03-2016&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Hualong One joint venture officially launched&#039;&#039;, 17.03.2016. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-joint-venture-officially-launched Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109054130/https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-joint-venture-officially-launched Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае прошла инаугурация СП, созданного для продвижения реактора &amp;quot;Дракон&amp;quot;&#039;&#039;, 18.03.2016. [https://www.atomic-energy.ru/news/2016/03/18/64279 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109054606/https://www.atomic-energy.ru/news/2016/03/18/64279 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am gleichen Tag wurde auch die &#039;&#039;Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation Limited&#039;&#039; (kurz &#039;&#039;HPTC&#039;&#039;) gegründet, die als gemeinsamer Designer des Hualong One auftreten sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council: &#039;&#039;Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation,Ltd. is founded on Mar 17, 2016&#039;&#039;. [http://en.sasac.gov.cn/2020/03/17/c_1062.htm Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109082448/http://en.sasac.gov.cn/2020/03/17/c_1062.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;Das Abkommen zur Gründung des Exportunternehmens vom Dezember 2015 enthielt neben den generellen Festlegungen der Unternehmensstruktur, Vorsitz durch die China General Nuclear und Hauptgeschäftsführung durch die China National Nuclear Corporation, auch eine Klausel den Hualong One in einem gemeinsamen Design standardisieren zu wollen. Hierzu wurde bereits im August 2015 ein Technologie-Integrationsabkommen unterzeichnet, der den Start der Zusammenführung des CNNC-Designs und CGN-Design markierte und bis 2016 bereits in Arbeit war.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_18-03-2016&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zum ersten Anlauf aus dem Jahr 2014 mit dem ACC1000 eine standardisierte Variante zu erstellen, die an den harten Anforderungen und der Vorgabe dieses Modell nur im Export einzusetzen, sowie der Anforderung gleiche oder bessere sicherheitstechnische Eigenschaften oder wirtschaftliche Parameter wie der [[Advanced Passive|AP1000]] zu erreichen,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; war der Bau des neuen standardisierten Designs auch im chinesischen Inland vorgesehen. Im Rahmen dessen gab die China National Nuclear Corporation bekannt, zwei weitere Hualong One am [[Kernkraftwerk Zhangzhou]] errichten zu wollen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_18-03-2016&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China prepares for nuclear exports&#039;&#039;, 18.03.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-prepares-for-nuclear-exports-4843154/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109055729/https://www.neimagazine.com/news/newschina-prepares-for-nuclear-exports-4843154/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis August 2016 wurden von beiden Unternehmen entsprechende Entwürfe des Hualong-One-Standarddesigns vorgelegt. Am 3.&amp;amp;nbsp;August 2016 wählten in einer Abstimmung eine Gruppe von Kerntechnikern der Hualong International Nuclear Power Technology Company mit 14 zu 3&amp;amp;nbsp;Stimmen für die Annahme des Entwurfs der China National Nuclear Corporation auf Basis des CNNC-Designs ein Standardmodell zu entwerfen. Die Abstimmung wurde durch die National Development and Reform Commission, National Energy Administration, National Nuclear Safety Administration und der State Administration of Science der Volksrepublik China beglaubigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_09-08-2016&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;CNNC’s proposals for Hualong One reactor win expert approval&#039;&#039;, 09.08.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newscnncs-proposals-for-hualong-one-reactor-win-expert-approval-4974282/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109060359/https://www.neimagazine.com/news/newscnncs-proposals-for-hualong-one-reactor-win-expert-approval-4974282/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_15-08-2016&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;HPR-1000 в версии от CNNC получил преимущество над HPR-1000 в версии от CGN&#039;&#039;, 15.08.2016. [https://www.atomic-energy.ru/news/2016/08/15/68256 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109060555/https://www.atomic-energy.ru/news/2016/08/15/68256 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die China General Nuclear passte ihre Varianten ab dem [[Kernkraftwerk Taipingling]] entsprechend an, um eine integrierte Fusionslösung der beiden Modelle zu schaffen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Nicobar_21-01-2019&amp;quot;&amp;gt;Nicobar Group: &#039;&#039;China Nuclear News Weekly Roundup – 01/12 - 01/18&#039;&#039;, 21.01.2019. [http://www.nicobargroup.com/news-views-1/2019/1/21/china-nuclear-news-weekly-roundup-0112-0118 Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117084423/http://www.nicobargroup.com/news-views-1/2019/1/21/china-nuclear-news-weekly-roundup-0112-0118 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 19.&amp;amp;nbsp;November 2016 wurde in der Stadt Yantai in der Provinz Shandong ein neues Forschungszentrum der China General Nuclear Power Corporation, China National Nuclear Corporation und der State Power Investment Corporation gegründet, dass sich mit der praktischen Anwendung der Kernenergie, sowie der technischen Problemlösung bei der Entwicklung von Kernreaktoren, insbesondere des Hualong One, befassen sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China opens new nuclear research centre&#039;&#039;, 01.12.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-opens-new-nuclear-research-centre-5685170/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109060555/https://www.atomic-energy.ru/news/2016/08/15/68256 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ab dem 13.&amp;amp;nbsp;April 2017 wurde seitens der National Energy Administration der Volksrepublik China mit der Ausarbeitung gemeinsamer Industriestandards für die Vereinheitlichung des Hualong One begonnen. Die Zusammenführung des CGN- und CNNC-Designs lief unter der Titel &#039;&#039;Hualong One Standardization Demonstration&#039;&#039;. Die Ausarbeitung geschieht vornehmlich auf den technischen Parametern der Blöcke Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und betrifft den gesamten Lifecycle der Anlage: Die generelle Konzeption, Projektvorbereitung, Design und Engineering, Herstellung der Komponenten und Bau, Testbetrieb, kommerzieller Betrieb und Rückbau. Die generelle Standardisierung wurde durch die China National Nuclear Corporation geleitet, während China Nuclear Power Engineering, Shanghai Electric, China Nuclear Engineering Corporation und die China General Nuclear an separaten Bereichen für die Standardisierung zuarbeiteten. Überwacht wurde die Standardisierung seitens der National Energy Administration, der National Nuclear Safety Administration und der Standardisation Administration of China.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_10-05-2017&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_26-04-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seitens der National Energy Administration wurden bereits seit 2009 Anstrengungen unternommen die gesamten Standards zu aktualisieren und zu standardisieren. Dies führte dazu, dass zwischen 2009 und 2017 die zuvor 300&amp;amp;nbsp;Standards zu 743 wurden. Die meisten Standards wurden dazu aus Frankreich, Russland, den Vereinigten Staaten und der IAEA übernommen. Ein Problem stellte dabei allerdings dar, dass mit der Staatsstrategie den [[Advanced Passive|AP1000]] zu übernehmen, der auf Basis der Standards der IEEE und ASME entworfen wurde, ein Konflikt mit dem eignene entworfenen Hualong One bestehen könnte. Diese Standards wurden seitens National Energy Administration sukzessive in der Volksrepublik China eingeführt, woraus allerdings die Gefahr rührte, dass der Hualong One diesen nicht entsprechen könne, weshalb eine entsprechende Lokalisierung der Standards nötig war. Die Hualong-One-Standards, deren Einführung bis 2020 vorgesenen war, sollten daher die führenden Standards in der Volksrepublik China werden und auch auf importierte Reaktoranlagen angewendet werden. Hinzu kam Druck von allen Seiten in der Volksrepublik China den Hualong One den importierten und lokalisierten Varianten des AP1000 vorzuziehen. Dies erforderte allerdings die Baubereitschaft des Standarddesigns.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_10-05-2017&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае пытаются объединить разные версии реактора &amp;quot;Hualong One&amp;quot;&#039;&#039;, 10.05.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/05/10/75617 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109065047/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/05/10/75617 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_26-04-2017&amp;quot;&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;China: The Impact of Hualong-One Standardization&#039;&#039;, 26.04.2017. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7d1-de4c-a17b-e7d3b7570000 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109065039/https://www.energyintel.com/0000017b-a7d1-de4c-a17b-e7d3b7570000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 14.&amp;amp;nbsp;August 2017 wurde die Standardisierung des Designs zur Stärkung des Exportmarktes und Beschleunigung von Kernkraftwerksbauten seitens des Staates genehmigt. Darüber hinaus wurde vereinbart das geistige Eigentum des Designs vollständig an ihr Tochterunternehmen Hualong International Nuclear Power Technology Company zu übertragen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Chinese companies under pressure to standardise Hualong One&#039;&#039;, 20.08.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newschinese-companies-under-pressure-to-standardise-hualong-one-5904356/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109055729/https://www.neimagazine.com/news/newschina-prepares-for-nuclear-exports-4843154/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ende März 2018 verkündete die China National Nuclear Corporation und die China General Nuclear, dass das generelle Design des Standarddesigns des Hualong One abgeschlossen sei und die erste Anlage dieses Typs am Standort [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]] der China National Nuclear Corporation errichtet wird.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае объявлено об унификации различных вариантов реактора &amp;quot;Дракон&amp;quot;&#039;&#039;, 17.04.2018. [https://www.atomic-energy.ru/news/2018/04/17/85026 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109072439/https://www.atomic-energy.ru/news/2018/04/17/85026 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im November 2019 kündigten die beiden Versorger an, die Entwicklung des Hualong One aus ihren Unternehmen auslagern zu wollen und diese vollständig in der Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation, inklusive der Patente und Lizenzen, zusammenzufassen. Hintergrund war unter anderem die Aufnahme des Hualong One in die &#039;&#039;„Belt and Road“&#039;&#039; Initiative des Staates, weitläufig bekannt als &#039;&#039;„neue Seidenstraße“&#039;&#039;. Die Aufnahme erfolgte insbesondere durch das seitens des Staates geschaffene aktive Unterstützung des Designs, insbesondere durch den Ministerpräsidenten Li Keqiang und den Präsidenten Xi Jingping. Durch diese Unterstützung untersteht die gewährleistete Weiterentwicklung des Designs nunmehr stärker dem Staat als zuvor, womit die China National Nuclear Corporation und die China General Nuclear zu einer vollständigen Zusammenarbeit aufgefordert werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае будет создана объединённая компания для продвижения проекта Hualong One&#039;&#039;, 06.11.2019. [https://www.atomic-energy.ru/news/2019/11/06/98835 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109081203/https://www.atomic-energy.ru/news/2019/11/06/98835 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Übertragung der Lizenzrechte an das Unternehmen hängt auch damit zusammen, dass im Hualong-One-Konsortium die China General Nuclear eine schlechtere Position hatte als die China National Nuclear Corporation. Dies liegt daran, dass im Design einige technische Konstruktionen eingesetzt werden, deren Lizenzrechte bei der China National Nuclear Corporation liegen. Dies bedeutete, dass für jeden gebauten Hualong One der China General Nuclear entsprechende Lizenzgebühren an die China National Nuclear Corporation bis zu diesem Zeitpunkt anfielen. Dies betrifft alle Exportprojekte, als auch Bauten im chinesischen Inland.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 27.&amp;amp;nbsp;November 2020 ging Fuqing&amp;amp;nbsp;5 als erster Hualong One ans Netz. Seitens der Volksrepublik China wurde dies als großes Signal kommuniziert, dass man das Monopol von ausländischen Unternehmen damit in der Volksrepublik gebrochen habe. Hinsichtlich seiner Lokalisierung beträgt der Anteil der aus chinesischer Fertigung gelieferten Komponenten an diesem ersten Demonstrationsblock jedoch nur 85&amp;amp;nbsp;%.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Grid connection for China’s first Hualong One&#039;&#039;, 30.11.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newsgrid-connection-for-chinas-first-hualong-one-8384881/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109083202/https://www.neimagazine.com/news/newsgrid-connection-for-chinas-first-hualong-one-8384881/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als Demonstrationsprojekt und Basisprojekt für alle folgenden Standardblöcke des Hualong One wurde das Kernkraftwerk Fuqing 2022 als zentrale Ausbildungsbasis für die Schulung von Personal erweitert und mit einem Schulungszentrum versehen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;全国唯一！华龙一号核电机组实训基地启用&#039;&#039;, 22.03.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/29779.html Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109083837/https://www.cnnpn.cn/article/29779.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bisher erfolgte die Ausbildung von Personal seit 1999 in der Volksrepublik China ausschließlich im [[Kernkraftwerk Tianwan]], das fast die komplette Arbeiterschaft der chinesischen Kernkraftwerke ausgebildet hat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Mai 2021 hat das Entwicklungsteam die Entwicklung für die Hualong One Standardisation Demonstration abgeschlossen. Augenmerk wurde insbesondere auf die Standardisierung der Komponentenherstellung, des Hochbaus der Anlage und der Inbetriebnahme gelegt. Dabei wurde sowohl eine Dokumentation in Chinesisch wie auch eine englischsprachige Version für den Exportmarkt erstellt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;“华龙一号”国家重大工程标准化示范专题组成果验收会成功召开&#039;&#039;, 19.05.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/24477.html Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109085539/https://www.cnnpn.cn/article/24477.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 28.&amp;amp;nbsp;November 2024 ging mit [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou&amp;amp;nbsp;1]] nach einer Bauzeit von 61&amp;amp;nbsp;Monaten der erste Block des Fusions-Projekts ans Netz&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;并网发电！华龙一号+1&#039;&#039;, 28.11.2024. [https://www.cnnpn.cn/article/44751.html Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250123092852/https://www.cnnpn.cn/article/44751.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und wurde am 1.&amp;amp;nbsp;Januar 2025 in den kommerziellen Betrieb überführt. Bei dem Block handelt es sich um die erste Serienanlage des Typs Hualong One.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;华龙一号漳州核电1号机组投入商运&#039;&#039;, 01.01.2025. [https://www.cnnpn.cn/article/45724.html Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250123093204/https://www.cnnpn.cn/article/45724.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Designoptimierung Hualong One 2.0 ===&lt;br /&gt;
Auf Basis der Erfahrungen beim Bau der Blöcke Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und Zhangzhou&amp;amp;nbsp;1 hat die China Nuclear Power Engineering Company eine Designoptimierung der nuklearen Insel des Hualong One ausgearbeitet. Unter Beibehaltung sämtlicher Designrichtlinien und Sicherheitsziele, die bei den vorherigen Hualong-One-Varianten festgelegt wurden, ist der Fokus auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz gelegt worden um den Bau von neuen Modellen wirtschaftlich zu optimieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Dadurch diese optimierte Variante vollständig als dreidimensionales Modell entwickelt wurde und auch so geliefert wird, ist es möglich Bautechnologien leichter zu optimieren, zu ändern und Konstruktionen schneller anzupassen. Die Resultate können anhand eines digitalen Zwillings simuliert werden, sodass komplexe Bau- und Installationsprozesse vor der Durchführung auf der Baustelle zunächst vollständig am digitalen Zwilling verzifiziert werden können. Die Konstruktion des optimierten Designs sieht neben einer wesentlich kompakteren nuklearen Insel eine wesentlich stärkere Modularisierung vor, sodass rund 70&amp;amp;nbsp;% der Schweißarbeiten außerhalb des Reaktorblocks erfolgen können, wodurch die Anzahl der Schweißnähte vor Ort erheblich reduziert und damit die Bauzeit der Gesamtanlage erheblich reduziert wird. Die Kompaktierung der Anlage wurd vornehmlich durch eine Neuanordnung der Hilfssysteme erreicht, sowie die Platzierung des passiven Wärmeabfuhrsystems auf dem Containment anstatt an dessen Seite. Die erste Demonstrationsanlage des optimierten &#039;&#039;Hualong One 1.5&#039;&#039; sind die Blöcke [[Kernkraftwerk Jinqimen|Jinqimen&amp;amp;nbsp;1 und 2]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;&amp;gt;Xing Ji, u.a.: &#039;&#039;Continuous Improvement of HPR1000 and Outlook on PWR Technology&#039;&#039;, 08.08.2024. [https://yznkxjs.xml-journal.net/article/exportPdf?id=22be91d0-2e6b-4497-96ad-47961f328afa Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250123095305/https://yznkxjs.xml-journal.net/article/exportPdf?id=22be91d0-2e6b-4497-96ad-47961f328afa Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis zum Jahr 2025 haben die China National Nuclear Corporation und auch die China General Nuclear die Entwicklung eines verbesserten Standardtyps vorangetrieben und zu einer Vorbaureife weiterentwickelt. Der &#039;&#039;Hualong One&amp;amp;nbsp;2.0&#039;&#039; wird erneut als Fusionsprojekt ausgeführt und wird erstmals als Block&amp;amp;nbsp;3 und 4 im Kernkraftwerk Jinqimen und Block&amp;amp;nbsp;5 und 6 im [[Kernkraftwerk Taipingling]] ausgeführt. Im Gegensatz zur vorheringen Standardvariante, die als &#039;&#039;Hualong One&amp;amp;nbsp;1.0&#039;&#039; rebranded wurde, ist die nukleare Insel des Hualong One&amp;amp;nbsp;2.0 neu angeordnet und die Gebäudestrukturen stark an den Entwürfen für den Hualong Two angelehnt. Darunter fällt auch der Verzicht auf das sekundäre Containment und die Verlagerung der passiven Kühlung vom Reaktorgebäude auf die seitlichen Dächer der Hilfsanlagengebäude.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UVP_siting_Jinqimen-3-4&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;浙江金七门核电厂 3、4 号机组 环境影响报告书（选址阶段）&#039;&#039;, August 2025. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202511/W020251112390086086971.pdf Abgerufen] am 16.01.2026. ([https://web.archive.org/web/20251213223328/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202511/W020251112390086086971.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;中广核广东太平岭核电厂三期工程环境影响报告书（选址阶段）&#039;&#039;, November 2025. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202512/W020251208631783717454.pdf Abgerufen] am 09.120.2025. ([https://web.archive.org/web/20251209220455/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202512/W020251208631783717454.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Weiterentwicklung ===&lt;br /&gt;
Bei der Weiterentwicklung des Hualong One, auch innerhalb der Baulinie zu einem verbesserten Hualong-One-Design, soll vornehmlich die Kostenseite beachtet werden, ohne Abstriche an der Sicherheit zu machen. Der erste Punkt umfasst bessere Betriebsparameter, damit eine höhere thermische Reaktorleistung bei verbessertem Neutronenfluss erreicht werden kann, und ein optimiertes Hydraulikdesign. Hierbei sollen allerdings keine Abstriche bei der mit dem Hualong One bereits erfolgten thermischen Sicherheitsmarge gemacht und die Fertigung der Komponenten nicht komplexer werden. Die zweite Maßnahme betrifft die Optimierung der technischen Designmerkmale. Die generellen Prinzipien des Einzelfehlers und der Redundanzen soll beibehalten werden, gleichzeitig die Anzahl der Sicherheitssysteme allerdings reduziert werden. Ebenfalls soll auf eine gemeinsame Haupteinspeisung der Sicherheitssysteme verzichtet werden, sodass ein Fehler mit gemeinsamer Ursache umgangen werden kann. Der dritte Punkt umfasst die Designerweiterungskriterien für Unfallabläufe, die, um eine übermäßige Redundanz von Systemen zu vermeiden und die Systemschwächen einzelner Systeme zu reduzieren, genauer ausgearbeitet werden sollen. Der vierte Punkt umfasst die Eliminierung des Doppelcontainments und der Einsatz eines einfachen Containments, ohne die Resistenz gegen interne und externe Ereignisse einzuschränken (darunter auch die Auslegung gegen den Absturz eines großen kommerziellen Flugzeugs). Der fünfte Punkt umfasst eine verbesserte Stromversorgung der Anlage, um innerhalb der Sicherheitsanforderungen eine übermäßige Zahl an Redundanzen abzubauen. Die postulierten Kosten für solch ein Hualong-One-Design sollen rund 5&amp;amp;nbsp;% niedriger liegen als bei den ersten Serienblöcken.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bereits im Jahr 2015 kündigte Zhang Luqing, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Wissenschafts- und Technologieausschusses der China National Nuclear Corporation, die Entwicklung eines Hochleistungsreaktor an mit dem Namen &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinwen_02-07-2015&amp;quot;/&amp;gt; (vereinzelt &#039;&#039;ACP1600&#039;&#039;) mit einer Leistung von 1500 bis 1600&amp;amp;nbsp;MW und vier anstatt drei Primärschleifen.&amp;lt;ref&amp;gt;国防科技工业: &#039;&#039;知识产权转化目录&#039;&#039;, 2018. Seite 4. [https://www.cnipa.gov.cn/2018-07/20180718103144625332.pdf Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115080116/https://www.cnipa.gov.cn/2018-07/20180718103144625332.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;电力科技网: &#039;&#039;核能综合利用技术创新高峰论坛暨核能清洁供热研讨会&#039;&#039;, 26.01.2021. [http://www.eptchina.com/news/report202101263503.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115080103/http://www.eptchina.com/news/report202101263503.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieser sollte ebenfalls Standardisiert sein und langfristig den Export der Atomwirtschaft der Volksrepublik China weiter beflügeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinwen_02-07-2015&amp;quot;&amp;gt;中国政府网: &#039;&#039;中国新闻网：李克强“代言”助中国核电“造船出海”&#039;&#039;, 02.07.2015. [http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/02/content_2889139.htm Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109092159/http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/02/content_2889139.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Oktober 2020 wurde die Entwicklung des CAP1400 der State Power Investment Corporation abgeschlossen, womit für die Volksrepublik China ein weiteres Reaktordesign zur Verfügung stand, das mit vollständigen chinesischen Eigentumsrechten auch exportiert werden kann.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China completes development of CAP1400&#039;&#039;, 01.10.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-development-of-cap1400-8160701/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090110/https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-development-of-cap1400-8160701/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als Reaktion darauf kündigte ein halbes Jahr später am 14.&amp;amp;nbsp;April 2021 die China National Nuclear Corporation an, bis 2024 einen &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039; baureif entwickeln zu wollen, der mit reduzierten Baukosten von 13.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro installiertem Kilowatt (1990&amp;amp;nbsp;Dollar/kW) bessere wirtschaftliche Parameter als der Hualong One mit 17.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro installiertem Kilowatt aufweisen soll. Zusätzlich sollte die Konstruktion ohne Abstriche an der Sicherheit und ohne signifikanten Abweichungen in der Technologie von der des Hualong One vereinfacht werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае будет создана объединённая компания для продвижения проекта Hualong One&#039;&#039;, 06.11.2019. [https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/15/113365 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090457/https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/15/113365 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China to begin construction of Hualong Two in 2024&#039;&#039;, 15.04.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090646/https://www.neimagazine.com/news/newschina-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Hualong Two soll den verbesserten Dampferzeuger des Typs ZH-J60 nutzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;kknews_19-07-2019&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;核能科技獎丨自主創新勇攀高峰核電蒸汽發生器自主研發創新團隊&#039;&#039;, 19.07.2019. [https://kknews.cc/science/8vogmye.html Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://archive.is/Fn3JZ Archivierte Version] bei [https://archive.is Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis 2024 hat ich die Entwicklung des Hualong Two auf den Reaktorkern und dessen Leistungssteigerung fokussiert. Die anvisierte Zielleistung liegt bei 1350&amp;amp;nbsp;MW. Entsprechend der Leistungsstufe soll er als &#039;&#039;HPR1300&#039;&#039; vermarktet werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_22-12-2023&amp;quot;&amp;gt;China Nuclear Energy Association: &#039;&#039;华龙一号”177 堆芯特征与 “华龙二号”设想&#039;&#039;, 22.12.2023. [https://www.china-nea.cn/site/content/44380.html Abgerufen] am 27.06.2024. ([https://web.archive.org/web/20240627161315/https://www.china-nea.cn/site/content/44380.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zum Hualong One wurde die aktive und passive Sicherheit des Hualong Two optimiert, sodass die Abhängigkeit von aktiven Sicherheitssystemen zugunsten von passiven Sicherheitssystemen verlagert wurde. Die Bautechnologie der Anlage vollständig digitalisiert und modularisiert für eine anvisierte Bauzeit von 48&amp;amp;nbsp;Monaten. Dies resultiert vornehmlich aus der vollständigen Modularierung der Anlage.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Technik ==&lt;br /&gt;
Das zentrale Reaktorsystem des Hualong One ist bei allen vermarkteten Varianten identisch, lediglich Details des Kernaufbaus und einzelne Komponenten von verschiedenen Herstellern unterscheiden sich, bedingt durch die Zuliefererkette der Unternehmen. Die Zusammensetzung der Sicherheitssysteme unterscheiden sich zwar in ihrer Zahl und ihrem Aufbau, nicht jedoch in ihrer Auslegung. Basis für die technischen Angaben dieses Artikels ist der UK-HPR1000, mit Besonderheiten für einzelne Unterversionen, falls vorhanden, ergänzend genannt. Die Anlage ist schematisch als Einzelblockanlage entworfen und ist in zwei Teile geteilt: Den nuklearen Teil, insbesondere das Volldruckcontainment mit dem Reaktordruckbehälter, dem Primärkreislauf und dem externen Abklingbecken, sowie den konventionellen Teil mit der Maschinenhalle, in der sich Dampfturbine, Kondensator sowie die sekundären Auskopplungsmöglichkeiten für Fern- und Prozesswärme befinden. Der Hualong One wird als Reaktormodell mit fast vollständigen geistigen Eigentumsrechten seitens der Volksrepublik China beworben. Insgesamt sind im Design 716&amp;amp;nbsp;Patente mit Rechten in der Volksrepublik China im Einsatz, sowie 80&amp;amp;nbsp;Patente aus dem Ausland, mehr als 100&amp;amp;nbsp;Marken aus dem Ausland, 125&amp;amp;nbsp;Patente im Softwarebereich und mehr als 1500&amp;amp;nbsp;Dokumente über Innovationen in der Kerntechnik verfasst.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-03-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_2021&amp;quot;&amp;gt;Ji Xing: &#039;&#039;Technology and management innovation of the first-of-a-kind (FOAK) demonstration project — HPR1000&#039;&#039;, Springer 2021.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kreisprozess ===&lt;br /&gt;
Das Kühlmittel Wasser wird in den drei Primärschleifen unter einem Druck von {{Konvert|15.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar über die drei kalten Stränge, welche einen Innendurchmesser von 760&amp;amp;nbsp;mm besitzen, in den Reaktordruckbehälter geleitet und strömt dort die Innenwand entlang im sogenannten Downcomer nach unten. Am Boden wird die Flussrichtung umgekehrt, sodass der Kern von unten durchströmt wird, und sich das Wasser von etwa 289,5&amp;amp;nbsp;°C auf ungefähr 324,5&amp;amp;nbsp;°C aufheizt. Von dort aus fließt es über die drei heißen Stränge der Loops durch die Rohrleitungen mit ebenfalls 760&amp;amp;nbsp;mm Innendurchmesser durch die Heizrohre der drei vertikalen Dampferzeuger, welche als Rohrbündelwärmeübertrager ausgelegt sind. Nach der Wärmeübertragung wird das Kühlmittel jedes Kreislaufes mit einer Kreiselpumpe zurück in den Reaktorkern gepumpt. Um den Druck in den Kreisläufen zu halten, besitzt einer der Loops einen Druckhalter, welcher sich zwischen der Heißseite und dem Dampferzeuger im dritten Loop befindet. Der Massenstrom durch den Kern beträgt bei einer Nennleistung von 3190&amp;amp;nbsp;MWth etwa 67320&amp;amp;nbsp;m&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;/h.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Primärkreislauf hat nur die Aufgabe, die Wärme des Kernreaktors an einen sekundären Wasserkreislauf abzugeben, welcher als Clausius-Rankine-Kreisprozess ausgeführt ist. In den drei Dampferzeugern wird dabei Sattdampf bei {{Konvert|6.8|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar Druck und etwa 280,9&amp;amp;nbsp;°C erzeugt, welcher über drei Leitungen über redundante Sicherheitsventile aus dem Containment in das Maschinenhaus und dort in die Dampfturbine strömt, wo der Turbosatz elektrische Energie erzeugt. Dabei wird der Dampf nach dem Durchströmen der Hochdruckturbine in zwei parallele Wasserabscheider-Zwischenüberhitzer geleitet, um danach, je nach Turbinentyp, in die zwei oder drei Niederdruckturbinen eingespeist zu werden. Kondensatpumpen fördern das Kondensat aus dem Kondensator in den Speisewasserbehälter über eine Niederdruck-Vorwärmstrecke, bevor es in einen Entgaser fließt. Dieser wird von den Wasserabscheidern bespeist. Danach wird das Wasser von der Speisewasserpumpe des jeweiligen Dampferzeugers durch den Hochdruck-Speisewasservorwärmer gepumpt, welcher von den Zwischenüberhitzern mit Restwärme versorgt wird. Danach wird es mit 226 bis 228&amp;amp;nbsp;°C in den Dampferzeuger gespeist und der Kreislauf beginnt von vorne. Die Speisewasserpumpen sind elektrisch betrieben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:800px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Hualong Schema.svg|800px|center&lt;br /&gt;
circle   429.4  768 55   [[#XXX|Hauptumwälzpumpe]]&lt;br /&gt;
circle   725.1 504 55   [[#XXX|Hauptumwälzpumpe]]&lt;br /&gt;
circle   351.5 375 55   [[#XXX|Hauptumwälzpumpe]]&lt;br /&gt;
rect   660 620   740 840   [[#XXX|Druckhalter]]&lt;br /&gt;
circle   315.4 875.4 75   [[#XXX|Dampferzeuger]]&lt;br /&gt;
circle   875 549 75   [[#XXX|Dampferzeuger]]&lt;br /&gt;
circle   315.4 222.6 75   [[#XXX|Dampferzeuger]]&lt;br /&gt;
circle   499.8 550 100   [[#XXX|Reaktor]]&lt;br /&gt;
poly   1820 250   1940 320   2060 250   2060 450   1940 380   1820 450   [[#XXX|Hochdruckturbine]]&lt;br /&gt;
poly   2160 200   2310 320   2460 200   2460 500   2310 380   2160 500   [[#XXX|Niederdruckturbine]]&lt;br /&gt;
poly   2560 200   2710 320   2860 200   2860 500   2710 390   2560 500   [[#XXX|Niederdruckturbine]]&lt;br /&gt;
circle   3034.2 350 75   [[#XXX|Generator]]&lt;br /&gt;
circle   2310.2 725 75   [[#XXX|Kondensator]]&lt;br /&gt;
circle   2710.2 725 75   [[#XXX|Kondensator]]&lt;br /&gt;
rect   2285 790   2335 850   [[#XXX|Kondensator]]&lt;br /&gt;
rect   2685 790   2735 850   [[#XXX|Kondensator]]&lt;br /&gt;
circle   2110.1 1000 50   [[#XXX|Kondensatpumpe]]&lt;br /&gt;
rect   1860 950   1960 1050   [[#XXX|Speisewasservorwärmstrecke]]&lt;br /&gt;
rect   1160 950   1260 1050   [[#XXX|Speisewasservorwärmstrecke]]&lt;br /&gt;
circle   1660 675 75   [[#XXX|Entgaser mit Speisewasserbehälter]]&lt;br /&gt;
rect   1635 550   1685 610   [[#XXX|Speisewasserbehälter mit Entgaserdom]]&lt;br /&gt;
circle   1510.1 1000 50   [[#XXX|Speisewasserpumpe]]&lt;br /&gt;
desc bottom-left&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Vereinfachtes Pinzipschaltbild des Hualong ohne Nebensysteme. Beschreibung per mouseover.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Reaktordruckbehälter ====&lt;br /&gt;
Der Reaktordruckbehälter des Hualong One hat wie jeder Reaktordruckbehälter die Sicherheitsaufgabe die Steuerstabantriebe in Position zu halten um die Reaktivitätskontrolle zu beherrschen, den Reaktorkern mit den Kerneinbauten in Position zu halten um die Kühlung zu gewährleisten, als zweite Sicherheitsbarriere zu dienen um den hohen Druck und Temperatur des Primärkreislaufs mit Einschluss der radioaktiven Substanzen während der gesamten garantierten Standzeit von 60&amp;amp;nbsp;Jahren zurückzuhalten, sowie einen Zugang für Messinstrumente vorzuhalten, um die Funktion des Primärkreislaufs zu regeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Konstruktive Merkmale zu den vorherigen Baulinien sind Änderungen einiger Konstruktionen des Reaktordruckbehälters und dessen An- und Einbauten. Dies beinhaltet unteranderem:&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Kombination des unteren Kerngitters und der Kernträgerplatte zu einem Bauelement.&lt;br /&gt;
* Eliminierung von Durchführungen von Messinstrumenten durch den Reaktordruckbehälterboden.&lt;br /&gt;
* Zusätzliche Beschichtung der Bauteile mit einer Reflektionsschicht um die Zuverlässigkeit der Komponenten vor Korrosion zu erhöhen.&lt;br /&gt;
* Optimierung (Verkleinerung) der unteren Kammer des Reaktors, um einen Hydraulikpuffer zu schaffen (erreicht durch Kombination des Kerngitters und der Kernträgerplatte).&lt;br /&gt;
* Konstruktive Änderung des Strömungsverteilers, um eine gleichmäßigere Strömungsverteilung am Kerneintritt zu schaffen.&lt;br /&gt;
* Doppelklauen für die Zahnstangengetriebe der Steuerstabmotoren, um deren Belastung zu reduzieren und damit die Standzeit zu verlängern.&lt;br /&gt;
* Kapselung des Steuerstabantriebs in eigene druckfeste Gehäuse, wodurch bei Leckage durch die Druckbehälterdeckeldurchführung das Wasser aus dem Primärkreislauf zurückgehalten wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zusätzlich zu den genannten Maßnahmen wurde das Wasserinventar im Reaktorkern zwischen Eintrittsieb und oberen Ende des Reaktorkerns vergrößert. Hierdurch soll ein besseres Verhalten des Reaktors bei einem Kühlmittelverluststörfall durch Vorhalten größerer Wassermengen erreicht werden, wodurch vor Freilegen des Kerns die Karenzzeit erhöht wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_ARIS_2020&amp;quot;&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Advanced Large Water Cooled Reactors&#039;&#039;, 2020. Seite 14, 15. [https://aris.iaea.org/Publications/20-02619E_ALWCR_ARIS_Booklet_WEB.pdf Abgerufen] am 30.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221130172846/https://aris.iaea.org/Publications/20-02619E_ALWCR_ARIS_Booklet_WEB.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Reaktordruckbehälter besteht als Einschluss aus praktisch zwei Bauteilen: Den eigentlichen Schmiedebehälter mit den Kerneinbauten und den Reaktorkern, sowie den Reaktordruckbehälterdeckel mit seinen Durchführungen. Der Druckbehälterdeckel ist ein einzelner geschmiedeter halbkugelförmiger Dom mit einem Flansch, der mit den eigentlichen Schmiedebehälter mit 58&amp;amp;nbsp;Bolzen, Muttern und Unterlegscheiben verschraubt wird. Der Druckbehälterdeckel hat 61 bis 69 Durchführungen (je nach Version) für die Steuerstabantriebe, sowie 12&amp;amp;nbsp;Durchführungen für die Messinstrumente im Reaktorkern, sowie ein Entlüftungsrohr um Gase abzuführen. Die Durchführungen für die Steuerstabmotoren besitzen eine Adapterhülse aus Inconel&amp;amp;nbsp;690, die mit dem Druckbehälterdeckel von innen verschweißt sind, um eine Abdichtung zu erreichen. Der gesamte Deckel ist mit einem Korrosionsschutz aus Edelstahl ausgekleidet. Um den Deckel exakt in Position mit den Kerneinbauten horizontal zu positionieren, gibt es vier Ausrichtungsstifte an der Unterseite des Druckbehälterdeckels. Die Dichtheit des Druckbehälters und des Deckels wird durch die kraftschlüssige Verbindung der beiden Bauteile durch die Verschraubung gewährleistet, sowie mit zwei C-Ringdichtungen, die in zwei Nuten des Schmiedebehälters positioniert sind.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Reaktorschmiedebehälter hat einen Innendurchmesser von 4340&amp;amp;nbsp;mm und ist ein aus mehreren Teilen geschmiedeter Behälter mit einem halbkugelförmigen Boden und 6&amp;amp;nbsp;Anschlüssen für die DN&amp;amp;nbsp;750-Leitungen des Primärkreislaufs. Der gesamte Druckbehälter ist innen mit einer Edelstahlbeschichtung zum Korrosionsschutz plattiert. An der oberen Seite des Druckbehälters, die als Flansch für den Druckbehälterdeckel ausgelegt ist, gibt es insgesamt 58&amp;amp;nbsp;Gewindebohrungen für die Verschlussbolzen, von denen drei Bohrungen für Führungsstangen für die Montage des Druckbehälterdeckels genutzt werden können. Um unteren Bereich des Druckbehälters gibt es einen 360&amp;amp;nbsp;° umlaufenden Stützring mit vier rechteckigen Schlitzen für die Fixierung der Position, für die Installation der Kerneinbauten. Auf mittlerer oberer Höhe befinden sich die sechs Durchführungen für die Primärkreisleitungen, abwechselnd ein Anschluss für den heißen und den kalten Strang. Die jeweils zusammengehörenden heißen und kalten Stränge eines Loops sind im Winkel von 50&amp;amp;nbsp;° nebeneinander angeordnet und sind mit einem mittigen Maß von 120&amp;amp;nbsp;° jeweils voneinander versetzt über den gesamten Umfang für alle drei Loops. Die Anschlüsse für die Loopleitungen sind aus einem austenitischen Edelstahl des Typs Z2CND18-12 mit einem kontrollierten Stickstoffanteil an den Reaktordruckbehälter geschweißt und dienen als Anschweißpunkt für die Primärkreisleitungen. Um eine hohe Qualität der Schweißstelle zwischen den Loopleitungen und dem Druckbehälter zu gewährleisten sind die Stoffe aus einem ähnlichen Material. Gleichzeitig dienen die Primärkreislaufstutzen als Aufhängung für den Reaktordruckbehälter, weshalb diese an der Unterseite eine speziell geschmiedete Form haben. Dazu wird als separates Bauteil vor dem Einbau des Reaktordruckbehälters ein Stützring im Reaktorschacht installiert. Der Stützring ist so ausgelegt, dass er die radiale Ausdehnung des Druckbehälters während des Betriebs zulassen kann. Bei Erdbeben mit hoher Querbeschleunigung begrenzt der Stützring die Bewegung der Komponenten, um ein Abreißen von Loopleitungen zu verhindern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Reaktordruckbehälter und Druckbehälterdeckel ist aus Stahl des Typs 16MND5 gefertigt und mit 7&amp;amp;nbsp;Millimeter austenitischen Stahl plattiert. Der Stützring des Reaktordruckbehälters und die Adapter im Druckbehälterdeckel ist aus einem Stahl (Inconel&amp;amp;nbsp;690) der Güteklasse NC&amp;amp;nbsp;30&amp;amp;nbsp;Fe. Alle Materialien sind nach Anforderung der {{Akronym|ASME|American Society of Mechanical Engineers}} nach den RCC-M-Vorschriften ausgelegt, weshalb auch das entsprechende Füllermaterial für die Schweißnähte nach diesen Kriterien gewählt wurde. Für den Druckbehälter und hochlegierte Stähle wird ein Füllermaterial nach den Anforderungen RCC-M&amp;amp;nbsp;S5000 gewählt, die Kontrolle erfolgt nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2000. Für die niedriglegierten Stähle wird das Schweißnahtmaterial nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2820 und RCC-M&amp;amp;nbsp;S2830 bestimmt. Für die meisten Schweißnähte wird als Füllmaterial ERNiCrFe-7 und E&amp;amp;nbsp;NiCrFe-7 (beides Nickel-Chrom-Eisen-Legierung) nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2981 oder RCC-M&amp;amp;nbsp;S2986 gewählt. Für die Korrosionsplattierungen wird als Füllmaterial 309L nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2930 oder RCC-M&amp;amp;nbsp;S2970 verwendet, oder aber 308L nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2920 oder RCC-M S2960. Die Wahl des Füllermaterials liegt im Zusammenhang mit dem geringen Kobaltanteil, der bei längerer Bestrahlung aktiviert werden würde. Der Kobalt-Anteil liegt daher in den Füllmaterialien für die Schweißnähte bei nicht mehr als 0,06&amp;amp;nbsp;%. Die Schmiederinge, sowie die Druckbehälterhalbkugeln des Deckels und des Druckbehälterbodens werden nach dem qualifizierten Produktionsprozess der ASME-Vorschrift RCC-M&amp;amp;nbsp;M140 gegossen und gefertigt. Dieser Produktionsprozess gewährleitet eine striktere Herstellung des Reaktordruckbehälters mit möglichst niedrigem Anteil von Kupfer, Phosphor, Schwefel und Kobalt, die allesamt bei hohem Anteil die Neutronenversprödung oder Aktivierung des Reaktordruckbehälters beschleunigen können. Die fertigen Schmiederinge des Druckbehälters werden durch ein Engspalt-Durchschweißverfahren mit einem niedrig legierten Füllermaterial miteinander verschweißt. Die zerstörungsfreie Prüfung des Druckbehälters erfolgt nach der Fertigung durch die ASME-Vorschriften RCC-M nach dem Unterpunkt M und MC. Zusammengesetzt wird der Druckbehälter aus sechs Schmiedestücken mit fünf Schweißnähten, der Deckel aus zwei Schmiedestücken mit einer Schweißnaht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei dem Reaktorstahl des Typs 16MND5 handelt es sich um einen französischen Stahl, der in den Reaktoren des Typs [[Framatome M310]], [[Paluel 4-Loop]] und [[Nouveau 4]] verwendet wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Es ist eine abgewandelte Form des amerikanischen ASTM&amp;amp;nbsp;A508&amp;amp;nbsp;CI-3-Stahls. Entwickelt wurde der Stahl von der Schmiede Le Creusot. Der Stahl wird nach dem Härten durch Abschrecken im Wasser zweimal hintereinander für je 4&amp;amp;nbsp;Stunden und 40&amp;amp;nbsp;Minuten auf 865 bis 895&amp;amp;nbsp;°C erhitzt. Der Stahl wird anschließend für 7&amp;amp;nbsp;Stunden und 30&amp;amp;nbsp;Minuten bei 630 bis 645&amp;amp;nbsp;°C erholt. Danach wird der gefertigte Druckbehälter mit der Umgebungsluft auf Umgebungstemperatur abgekühlt. Zum Spannungsarmglühen wird der Druckbehälter für weitere 8&amp;amp;nbsp;Stunden bei 610&amp;amp;nbsp;°C geglüht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9780803134720&amp;quot;&amp;gt;Mark Kirk, u.a.: &#039;&#039;Predictive Material Modeling: Combining Fundamental Physics Understanding, Computational Methods and Empirically Observed Behavior&#039;&#039;, ASTM International, 2004. ISBN 9780803134720. Seite 104, 105.&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Dichtheit und Integrität des Reaktordruckbehälters wird werksseitig getestet mit einem Druck von {{Konvert|24.6|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar bei einer Temperatur von 343&amp;amp;nbsp;°C (Auslegungstemperatur) +30&amp;amp;nbsp;°C, wobei der Auslegungsdruck bei {{Konvert|17.13|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar liegt und der Betriebsdruck bei {{Konvert|15.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar. Der Druckbehälter des Hualong One ist für eine garantierte Standzeit von 60&amp;amp;nbsp;Jahren konzipiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Daten des eingesetzten Stahls können aus der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9780803134720&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;IAEA-TECDOC-1556 - Assessment and Management of Ageing of Major Nuclear Power Plant Components Important to Safety: PWR Pressure Vessels&#039;&#039;, 2007. Seite 17. [https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1556_web.pdf Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126222736/https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1556_web.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;J. May, u.a.: &#039;&#039;FP7 project LONGLIFE: Treatment of long-term irradiation embrittlement effects in RPV safety assessment&#039;&#039;. Seite 4. [https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/43/070/43070846.pdf Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126222939/https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/43/070/43070846.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Juichi Fukakura, u.a.: &#039;&#039;Effect of thermal aging on fracture toughness of RPV steel☆&#039;&#039;, 1993. Seite 423. [https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/002954939390037A Abrufen]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Stahlsorte&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;11&amp;quot; | Maximalwert w.t.% (nach RCC-M)&amp;lt;br/&amp;gt;Standardwerte w.t.%&amp;lt;br/&amp;gt;Minimalwert w.t.%&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Bruchdehnung&amp;lt;br/&amp;gt;A&amp;amp;nbsp;%&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Höchsthärte&amp;lt;br /&amp;gt;h&amp;lt;sub&amp;gt;max&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Sprödbruchanfangstemperatur&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Neutronenflussresistenz&amp;lt;br /&amp;gt;Neutronen/cm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Standzeit&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! {{Akronym|C|Kohlenstoff}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Si|Silizium}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Mn|Mangan}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|P|Phosphor}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|S|Schwefel}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Cr|Chrom}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Mo|Molybdän}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Ni|Nickel}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Cu|Kupfer}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Al|Aluminium}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|V|Vanadium}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 16MND5&lt;br /&gt;
| 0,220&amp;lt;br/&amp;gt;0,159&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,30&amp;lt;br/&amp;gt;0,24&amp;lt;br/&amp;gt;0,10&lt;br /&gt;
| 1,60&amp;lt;br/&amp;gt;1,37&amp;lt;br/&amp;gt;1,15&lt;br /&gt;
| 0,020&amp;lt;br/&amp;gt;0,005&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,015&amp;lt;br/&amp;gt;0,008&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,25&amp;lt;br/&amp;gt;0,17&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,57&amp;lt;br/&amp;gt;0,50&amp;lt;br/&amp;gt;0,43&lt;br /&gt;
| 0,80&amp;lt;br/&amp;gt;0,70&amp;lt;br/&amp;gt;0,50&lt;br /&gt;
| 0,20&amp;lt;br/&amp;gt;0,06&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,040&amp;lt;br/&amp;gt;0,023&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,03&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;0,01&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| &amp;gt;20&lt;br /&gt;
| 217&lt;br /&gt;
| -196 °C&lt;br /&gt;
| 6,9×10&amp;lt;sup&amp;gt;19&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 40 bis 80 Jahre&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Im April 2017 wurde der erste Druckbehälter eines Hualong One für [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5]] seitens China First Heavy Industries fertiggestellt.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;First Hualong One reactor vessel passes pressure tests&#039;&#039;, 10.04.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/First-Hualong-One-reactor-vessel-passes-pressure-t Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126223634/https://world-nuclear-news.org/Articles/First-Hualong-One-reactor-vessel-passes-pressure-t Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China completes tests for first Hualong One RPV&#039;&#039;, 11.04.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-tests-for-first-hualong-one-rpv-5784940/ Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126223737/https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-tests-for-first-hualong-one-rpv-5784940/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; China First Heavy Industries ist derzeit das einzige Unternehmen, dass die Reaktordruckbehälter für den Hualong One fertigt. Die Kerneinbauten werden teilweise durch Shanghai Electric gefertigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Reaktorkern =====&lt;br /&gt;
Der Reaktorkern besitzt eine aktive Höhe von 3,6576&amp;amp;nbsp;Meter bei einem äquivalenten Durchmesser von 3,23&amp;amp;nbsp;Meter und besteht aus 177&amp;amp;nbsp;Brennstoff- und 121&amp;amp;nbsp;Steuerstabbündeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Diese Anordnung wird seitens den Designern der Anlage als &#039;&#039;chinesischer Reaktorkern&#039;&#039; bezeichnet, da nach deren Aussage diese Anordnung die weltweit erste sei.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-03-2022&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;《人民日报海外版》：华龙一号中国先进核电品牌为实现“双碳”目标贡献科技力量&#039;&#039;, 21.03.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/29764.html Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116111839/https://www.cnnpn.cn/article/29764.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Tatsächlich gibt es allerdings weltweit mehrere Anlagen, die ebenfalls einen 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente fassenden Reaktorkern nutzen&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_OPEX_2009&amp;quot;/&amp;gt; und die Baulinie [[B&amp;amp;W-177]] nicht nur die gleiche Kernanordnung nutzt,&amp;lt;ref&amp;gt;Kalyua Teng, u.a.: &#039;&#039;Uncertainty Analysis of Light Water Reactor Core Simulations Using Statistic Sampling Method&#039;&#039;, April 2017. [https://www.researchgate.net/profile/Kaiyue-Zeng/publication/316656304_Uncertainty_Analysis_of_Light_Water_Reactor_Core_Simulations_Using_Statistic_Sampling_Method/links/590a033fa6fdcc4961772131/Uncertainty-Analysis-of-Light-Water-Reactor-Core-Simulations-Using-Statistic-Sampling-Method.pdf?origin=publication_detail Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116112908/https://www.researchgate.net/profile/Kaiyue-Zeng/publication/316656304_Uncertainty_Analysis_of_Light_Water_Reactor_Core_Simulations_Using_Statistic_Sampling_Method/links/590a033fa6fdcc4961772131/Uncertainty-Analysis-of-Light-Water-Reactor-Core-Simulations-Using-Statistic-Sampling-Method.pdf?origin=publication_detail Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; sondern ebenfalls die gleiche Kernhöhe von 12&amp;amp;nbsp;Fuß (3,6576&amp;amp;nbsp;Meter) aufweist, allerdings der Durchmesser mit 4&amp;amp;nbsp;Zentimetern etwas größer ist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_OPEX_2009&amp;quot;/&amp;gt; Die 4,1049&amp;amp;nbsp;Meter hohen [[Brennelement]]e im Reaktorkern setzen durch Kernreaktionen auf der aktiven Länge Wärme frei und sind in viereckigen Bündeln mit 264&amp;amp;nbsp;Brennstäben in einer 17×17-Anordnung, gefüllt mit gesinterten Urandioxidpellets, zusammengefasst. Neben den Brennstäben gibt es 24&amp;amp;nbsp;Führungsrohre für die Fingersteuerstäbe, sowie im Zentrum des Brennelements ein Instrumentierungsrohr für die Kerninstrumentierung. Je nach gefahrenen Zyklus können zwischen vier und 12&amp;amp;nbsp;Stäbe mit abbrennbaren Absorbern in das Element eingebaut werden, die sich baulich nicht unterscheiden, allerdings die Pellets aus einer Mischung aus Urandioxid mit Gadoliniumoxid bestehen um die Reaktivität der frisch geladenen Brennelemente zu kompensieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Dies betrifft allerdings nur die moderneren Kerne des Hualong One. Die Erstkerne im Kernkraftwerk Fuqing nutzten als Absorber Borosilikatglas, das allerdings einen schlechteren Einfangquerschnitt hatte und daher eine höhere Menge nötig war, um die Reaktivität für die frische Beladung zu reduzieren. Zusätzlich war das Handling der abgebrannten Absorber problematisch, die gesondert gelagert und behandelt werden mussten, weshalb nach dem Einsatz im Erstkern darauf verzichtet wurde. Dies erhöhte die Brennstoffkosten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;/&amp;gt; Die Urananreicherung der Brennstoffbündel liegt bei 1,80&amp;amp;nbsp;% bis 3,10&amp;amp;nbsp;%, die je nach gefahrenen Brennstoffzyklus variiert, jedoch zusammen mit den anderen Brennelementen im Kern immer eine frische Ladung mit einer Äquivalentanreicherung von 4,45&amp;amp;nbsp;% ergibt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Die nominale lineare Stableistung liegt bei 179,5&amp;amp;nbsp;Watt pro Zentimeter. Der maximale Entladeabbrand für die Brennstäbe liegt bei 57&amp;amp;nbsp;Gigawatttage pro Tonne Uran (GWd/tU), während der maximale Entladeabbrand für ein gesamtes Brennelement bei 52&amp;amp;nbsp;GWd/tU liegt. Die Länge eines Brennstoffzyklus des Hualong One liegt bei 18&amp;amp;nbsp;Monate.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die zentralen Parameter können sich je nach Brennstofftyp unterscheiden. Durch den an international verwendete Kerne angepassten Standard ist der Hualong One in der Lage eine Reihe verschiedener Kernbrennstoffe von verschiedenen Zulieferern zu verwenden, was die Lieferketten für den Kernbrennstoff umfangreich diversifiziert (&#039;&#039;Siehe Abschnitt [[#Kernbrennstoffe|→Kernbrennstoffe]]&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Haupteffekt, der sich durch den 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern ergibt, ist bei einer gleichbleibenden thermischen Nennleistung des Reaktorkerns und einer größeren Verteilung des Brennmaterials im Kern, eine geringere Leistungsdichte des Reaktorkerns, was den Sicherheitsaspekt erhöht und die Nachwärmeabfuhr optimiert. Dies war der eigentliche Gedanke der Entwicklung des 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kerns, der sich mit der Zeit allerdings zugunsten der Wirtschaftlichkeit etwas abgeändert hat und durch eine leicht erhöhte Leistungsdichte, jedoch geringer als in den Vorläuferanlagen der Baulinie M310 (CPR-1000) ist, sodass man im Vergleich zu diesen Anlagen sowohl einen Zugewinn an Wirtschaftlichkeit (+10&amp;amp;nbsp;% Leistung) und Sicherheit (-3&amp;amp;nbsp;% Leistungsdichte) mit dem Hualong One erreichen konnte. Für den Kern des Hualong One wurden zwei Kernvarianten mit Uranoxidbrennstoff entwickelt, die als Variante&amp;amp;nbsp;A und B geführt werden. Zueinander weisen die Kerne unterschiedliche Anordnung der Anreicherungsgrade auf, sowie eine unterschiedliche Verteilung der abbrennbaren Absorber. Variante&amp;amp;nbsp;A in den Hualong-One-Anlagen mit einer thermischen Leistung von 3050&amp;amp;nbsp;MW (CNNC-Variante), darunter auch die Demonstrationsblöcke im [[Kernkraftwerk Fuqing]] und die Exportanlagen im [[Kernkraftwerk Karatschi]], während die Kernvariante&amp;amp;nbsp;B in Anlagen mit einer thermischen Leistung von 3150&amp;amp;nbsp;MW zum Einsatz kommt (CGN-Variante). In den standardisierten Anlagen der CGN und CNNC mit einer thermischen Leistung von 3180 bzw. 3190&amp;amp;nbsp;MWth kommt nur die Kernvariante&amp;amp;nbsp;B zum Einsatz. Die Kernvariante&amp;amp;nbsp;A bietet durch ihre Schachbrettmusteranordnung eine bessere Leistungsverteilung und damit gleichmäßigeren Abbrand, sodass am Ende eines Brennstoffzyklus weiter Energie aus dem Kern in Form eines Streckbetriebs gewonnen werden kann. Problematisch ist allerdings, dass innerhalb von vier Wechselzyklen der letzte Zyklus das Nachladen von mehr als 60 neuen Brennelementen erfordert, weshalb einige Brennelemente mit einem Restgehalt von 2,40&amp;amp;nbsp;% Uran&amp;amp;nbsp;235 entnommen werden müssen, die in keinen standardisierten Nachladeschema wiederverwendet werden können. Aufgrund dieser Problematik wurde die Kernvariante&amp;amp;nbsp;B entwickelt, die das unwirtschaftliche Fahren von Brennelementen vermeiden kann. Dadurch diese zweite Variante ein nicht vollständiges Schachbrettmuster für die Anordnung der verschieden angereicherten Brennelemente nutzt, ist die Leistungsverteilung im Kern ungleichmäßiger. Aufgrund der Problematiken mit der Kernvariante&amp;amp;nbsp;A wurde die Verwendung der Kernvariante&amp;amp;nbsp;B in standardisierten Anlagen fest eingeführt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;&amp;gt;Li Dongsheng: &#039;&#039;Characteristic Analyses of “177 Core” of HPR1000&#039;&#039;, Juni 2022. [http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2022.03.0028 Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221107132936/http://hdlgc.xml-journal.net/article/exportPdf?id=3848fcd9-1b3f-4173-9855-dfdd8b44bded&amp;amp;language=en Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neben dem traditionellen Uranoxid-Kernbrennstoff kann der Hualong One auch [[Mischoxid]]-Kernbrennstoff (MOX) mit einer Bestückung von etwa 50&amp;amp;nbsp;% im Kern nutzen. Ein entsprechender Reaktorkern für den MOX-Einsatz wurde bereits entworfen mit modifizierten Brennelementen. Die Limitierung auf 50&amp;amp;nbsp;% MOX-Anteil hängt mit dem erhöhten Neutronenabsorbationsverhalten von Plutonium zusammen, dass den Wirkungswert der Steuerstäbe senken kann. Aufgrund der Materialwahl ist ein vollständiger MOX-Kern im Hualong One physikalisch nicht umsetzbar.&amp;lt;ref&amp;gt;Liu Guoming: &#039;&#039;Fuel loading pattern with 50% MOX fuel in HPR1000 core&#039;&#039;, Februar 2017. [http://www.hplpb.com.cn/article/exportPdf?id=12221&amp;amp;language=en Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116133134/http://www.hplpb.com.cn/article/exportPdf?id=12221&amp;amp;language=en Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Zusätzlich ist es möglich [[Accident Tolerant Fuel]] im Hualong One anzuwenden, wie er konstruktiv für US-Anlagen konzipiert wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je nach Kernauslegung gibt es 61,&amp;lt;ref&amp;gt;Helin Gong: &#039;&#039;An efficient digital twin based on machine learning SVD autoencoder and generalised latent assimilation for nuclear reactor physics&#039;&#039;, Dezember 2022. Seite 9. [https://www.researchgate.net/publication/363455629_An_efficient_digital_twin_based_on_machine_learning_SVD_autoencoder_and_generalised_latent_assimilation_for_nuclear_reactor_physics Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116143019/https://www.researchgate.net/profile/Sibo-Cheng/publication/363455629_An_efficient_digital_twin_based_on_machine_learning_SVD_autoencoder_and_generalised_latent_assimilation_for_nuclear_reactor_physics/links/63265c8970cc936cd3180f2a/An-efficient-digital-twin-based-on-machine-learning-SVD-autoencoder-and-generalised-latent-assimilation-for-nuclear-reactor-physics.pdf?origin=publication_detail Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; 68&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;HPR1000&#039;&#039;, 2017. [http://www.cnpec.com.cn/cnpec/c101316/201709/11e4beae4b2e454c9778f0353bddbfc4/files/d7020a31bb7c4809bf662a13cbd29c3b.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220119033624/http://www.cnpec.com.cn/cnpec/c101316/201709/11e4beae4b2e454c9778f0353bddbfc4/files/d7020a31bb7c4809bf662a13cbd29c3b.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; oder 69&amp;amp;nbsp;Steuerstäbe&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;/&amp;gt; im Kern, die allerdings konstruktiv identisch sind. Die Steuerstabbündel, die unter dem Markennamen &#039;&#039;Harmonie&#039;&#039; vertrieben werden, haben 24&amp;amp;nbsp;Positionen, in denen Absorber positioniert werden können. Dazu gibt es zwei mögliche Anordnungen. Schwarze Steuerstabbündel bestehen aus 24&amp;amp;nbsp;Absorberstäben, die eine Mischung als Füllung verwenden mit 80&amp;amp;nbsp;% Silber, 15&amp;amp;nbsp;% Indium und 5&amp;amp;nbsp;% Cadmium. Das Hüllrohr der Steuerstäbe besteht aus Edelstahl&amp;amp;nbsp;316L. Der zweite Typ, Graue Steuerstabbündel, bestehen aus 8&amp;amp;nbsp;Absorberstäben mit der Silber-Indium-Cadmiummischung und 16&amp;amp;nbsp;Edelstahlröhren, die mit Edelstahlplatzhaltern gefüllt sind und eine trägere Regelung ermöglichen. Die 39&amp;amp;nbsp;Steuerstabbündel teilen sich in drei Funktionsgruppen auf: Die Abschaltgruppen SA, SB, SC (und SD je nach Modell), die Leistungsbank N1, N2 (generelle Leistungsregelung), G1 und G2 (Für Lastfolge &#039;&#039;„G-Mode“&#039;&#039;), sowie die Dopplerbank beziehungsweise Temperaturregelbank R. Während des Normalbetriebs erfolgt die Leistungsregelung nur über die Leistungsbank und Dopplerbank, womit diese über den gesamten Regelbereich des Blocks fahren können. Die Abschaltbänke werden lediglich für das vollständige Herunterfahren in den Kern gefahren. Dies geschieht manuell oder automatisch per Reaktorschnellabschaltung. Die Fahrfolge legt fest, dass für das Anfahren zuerst die Abschaltgruppen A bis C (D) gezogen werden, danach die Gruppe&amp;amp;nbsp;N, sowie als letztes die Gruppe&amp;amp;nbsp;G. Das Fahren dieser Gruppen erfolgt sequenziell überlappend. Die R-Gruppe wird automatisch gefahren. Das Abschalten sieht den gleichen Prozess in umgekehrter Reihenfolge vor. Die Überwachung der Reaktorparameter erfolgt durch Sensorik innerhalb und außerhalb des Reaktorkerns. Dabei wird der echte Wert der Sensorik innerhalb des Kerns regelmäßig genutzt um die Kalibrierung der Messsensorik außerhalb des Kerns durchzuführen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 5 - Reactor Core&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 17, 18, 20 bis 22, 37, 39, 40, 43, 44, 51 bis 54. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-5-Reactor-Core.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115121640/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-5-Reactor-Core.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zu in China zuvor eingesetzter Messsensorik sind die Sensoren im Hualong One alle für eine Echtzeitdatenübertragung ausgelegt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Paper_27-11-2020&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;今天0时41分，“华龙一号”全球首堆并网成功！“四川造”元素太厉害！&#039;&#039;, 27.11.2020. [https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10168757 Abgerufen] am 30.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221130170650/https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10168757 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Antrieb der Steuerstäbe werden Zahnstangen-Schrittmotoren verwendet. Die Zahnstangen haben Doppelzähne für jede Ebene, wodurch der Verschleiß verringert und die Lebensdauer der Motoren erhöht werden soll.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt; Das Design ist von den französischen Steuerstabantrieben inspiriert, wobei die Zahnstangen dieser Antriebe drei Zähne je Ebene haben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Paper_27-11-2020&amp;quot;/&amp;gt; Zusätzlich ist jeder Steuerstabsantriebmechanismus mit einer eigenen Kapselung versehen, was bei Leckagen durch die Steuerstabdurchführung ein Austreten des Primärwassers verhindern soll.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt; Die Motoren sind als Stepper ausgelegt, sodass diese nur Schrittweise gefahren werden können. Ein Schritt hat eine Fahrlänge von 15,875&amp;amp;nbsp;Millimeter und die Gesamtanzahl der möglichen Schritte beträgt 228. Daraus ergibt sich ein maximaler Fahrweg von {{formatnum:{{#expr:228*15.875}}}}&amp;amp;nbsp;mm. Die Steuerstabmotoren können die Steuerstäbe mit 1143&amp;amp;nbsp;Millimeter pro Minute fahren, was 72&amp;amp;nbsp;Schritte pro Minute sind. Ausgelegt sind die Schrittmotoren für 6&amp;amp;nbsp;Millionen Schrittbewegungen, während die bauliche Auslegung für 60&amp;amp;nbsp;Jahre vorgesehen ist. Bei einem Abschalten der Elektromagneten bei einer Reaktorschnellabschaltung, um die Steuerstäbe durch ihr Eigengewicht in den Reaktorkern fallen zu lassen, tritt eine Verzögerung von ≤150&amp;amp;nbsp;Millisekunden nach Betätigen eines Schalters zum Ausklinken der Aufhängung ein.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Steuerstabantriebe sind die ersten in China gefertigten Antriebe ihrer Art. Zuvor wurden die Antriebe für rund 100.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro Stück aus dem Ausland importiert. Durch die eigene Produktion sind die Kosten rund 60&amp;amp;nbsp;% niedriger. Insbesondere das Auftragsschweißen der Zähne auf die Zahnstangen war ein Problem, das man durch eine Materialwahl der Zähne mit Kobaltzusatz löste, wodurch keine Schweißspuren an den Zahnstangen übrigbleiben. Die Positionsgenauigkeit der Steuerstabantriebe wurde optimiert und auf 0,02&amp;amp;nbsp;mm Spiel reduziert. Um die Lebensdauer von 60&amp;amp;nbsp;Jahren oder 6&amp;amp;nbsp;Millionen Schritte zu gewährleisten wurde ein 24&amp;amp;nbsp;Meter hoher Versuchsstand installiert, um die 11&amp;amp;nbsp;Meter langen und 65&amp;amp;nbsp;Millimeter im Durchmesser messenden Hüllrohre der Zahnstangen unterzubringen. Die Resultate am Teststand erreichten sehr gute Ergebnisse ohne Fehler der Antriebe und konnten einer Belastung von 15&amp;amp;nbsp;Millionen Schritten standhalten. Entwickelt wurden die Antriebe durch das China Nuclear Power Research and Design Institute und der Huadu Company.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Paper_27-11-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong One Koordinatensystem.svg|Koordinatensystem des Reaktorkerns&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong CNNC.svg|Kern CNNC-Version:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 116 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}61 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong Standard.svg|Kern Standard-Version:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern UK-HPR1000.svg|Kern CGN-Version und UK-HPR1000:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}68 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong One Instrumentierung.svg|Verteilung der Kerninstrumentierung:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 177 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 11 Detektoren Gruppe 1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,128);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 11 Detektoren Gruppe 2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(128,255,128);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 10 Detektoren Gruppe 3&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,128,255);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 10 Detektoren Gruppe 4&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,128,128);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 4 Thermoelektrischer Wandler&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,64);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 2 Detektoren Ausgangstemperatur&lt;br /&gt;
Datei:Kern-A Hualong Anreicherung.svg|Beladung und Anreicherungsgrade der Kernvariante&amp;amp;nbsp;A:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 61 BE 1,8%&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(116,159,201); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 68 BE 2,4%&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(45,98,152); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 48 BE 3,1%&amp;lt;br/&amp;gt;8, 12, 16, 20 - Anzahl der abbrennbaren Absorberstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern-B Hualong Anreicherung.svg|Beladung und Anreicherungsgrade der Kernvariante&amp;amp;nbsp;B:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 73 BE 1,8%&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(116,159,201); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 56 BE 2,4%&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(45,98,152); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 48 BE 3,1%&amp;lt;br/&amp;gt;4, 8, 12 - Anzahl der abbrennbaren Absorberstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong CNNC CR-Gruppen.svg|CNNC-Version Steuergruppen:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 116 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SA&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}9 Abschaltgruppe A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SB&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SC&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe C&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(158,158,233); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4 Leistungsbank N1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(106,106,221); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank N2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(54,54,209); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(36,36,164); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;R&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Dopplerbank R&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong Standard CR-Gruppen.svg|Standard-Version Steuergruppen:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SA&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}9 Abschaltgruppe A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SB&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SC&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe C&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SD&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe D&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(158,158,233); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4 Leistungsbank N1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(106,106,221); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank N2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(54,54,209); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(36,36,164); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;R&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Dopplerbank R&lt;br /&gt;
Datei:Kern UK-HPR1000 CR-Gruppen.svg|CGN-Version und UK-HPR1000 Steuergruppen:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SA&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SB&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SC&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe C&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SD&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe D&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(158,158,233); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4 Leistungsbank N1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(106,106,221); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank N2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(54,54,209); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(36,36,164); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;R&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Dopplerbank R&lt;br /&gt;
Datei:Hualong Steuerstab.svg|Aufbau eines Harmonie-Steuerstabs&lt;br /&gt;
Datei:Hualong Brennelement Anordnung.svg|Uranoxid-Brennelement mit abbrennbaren Absorbern:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 260/256/252/248/244/240 Brennstäbe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,0,0); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4/{{0}}{{0}}8/{{0}}12/{{0}}16/{{0}}20/{{0}}24 Abbrennbare Absorber&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}24 Steuerstabführungsrohe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,0); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}1 Instrumentierungsrohr&lt;br /&gt;
Datei:Hualong Brennelement MOX Anordnung.svg|MOX-Brennelement:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,0,0); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}12 Brennstäbe geringer Pu-Anteil&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(127,127,127); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}64 Brennstäbe mittlerer Pu-Anteil&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 188 Brennstäbe hoher Pu-Anteil&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}24 Steuerstabführungsrohe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,0); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}1 Instrumentierungsrohr&lt;br /&gt;
Datei:Brennelement Hualong One.svg|Brennelement-Aufbau, CF3 und AFA&amp;amp;nbsp;3GAA mit Mixed grid, gestrichelt Abstandshalter des STEP-12&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Reaktorkern Hualong Two =====&lt;br /&gt;
Die für den Hualong Two vorgesehene Kernvariante trägt die Bezeichnung &#039;&#039;177L&#039;&#039;. Die Kernvariante&amp;amp;nbsp;L unterscheidet sich zur Kernvariante&amp;amp;nbsp;A und B, dass die aktive Länge des Reaktorkerns von 365,8&amp;amp;nbsp;Zentimeter auf 420&amp;amp;nbsp;Zentimeter oder 427&amp;amp;nbsp;Zentimeter (14&amp;amp;nbsp;Fuß) verlängert wird. Das bestehenden Patent für den Kern des Hualong-One-Reaktorkerns würde diese Längen ebenfalls abdecken. Durch rund 16&amp;amp;nbsp;% mehr Kernbrennstoff im Reaktorkern soll hierdurch eine elektrische Leistung von 1350&amp;amp;nbsp;MW erreicht werden können. Der Brennstoff soll zudem so optimiert werden, dass der Reaktor passiv kritisch gefahren werden kann bei der Inbetriebnahme. Der Hualong One benäötigt dazu aktuell eine Neutronenquelle. Der Reflektor des Reaktorkerns soll zudem andere Edelstahltypen nutzen. Während der Hualong One bereits einen Reflektor aus Edelstahl verwendet, sollen für den Hualong Two Edelstähle verwendet werden, die einen geringeren Absorbationsquerschnitt von Neutronen haben. Durch den besseren Reflektor soll die Standzeit des Reaktordruckbehälters auf 80&amp;amp;nbsp;Jahre verlängert werden. Für die Steuerstabanordnung wird vorgesehen, keine 69&amp;amp;nbsp;Steuerstabbündel zu verwenden, sondern wie in der CGN-Version und dem UK-HPR1000 auf das Steuerstabbündel im Zentrum des Reaktorkerns zu verzichten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_22-12-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Druckhalter ====&lt;br /&gt;
[[Datei:HPR Druckhalter.svg|mini|Druckhalter und Abblasesystem im Hualong One]]&lt;br /&gt;
Der Druckhalter beaufschlagt die Primärkreisläufe mit Druck, sodass das Wasser darin trotz der hohen Temperaturen nicht siedet. Er besteht aus geschmiedetem Stahl des Typs 18MND5 und ist zum Korrosionsschutz doppelt ausgekleidet mit Stahl des Typs 309L und 308L. Der Druckhalter ist für einen Druck von {{Konvert|17.13|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar und eine Temperatur von 360&amp;amp;nbsp;°C ausgelegt, wobei die Betriebstemperatur bei 345&amp;amp;nbsp;°C liegt und der Betriebsdruck bei {{Konvert|15.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar. Um den Druck zu Regeln befinden sich im Boden, wo der Druckhalter mit dem Primärkreislauf verschweißt wird, 108&amp;amp;nbsp;Heizelemente, die elektrisch betrieben werden und eine gemeinsame Leistung von 2,376&amp;amp;nbsp;MW haben. Diese können das Wasser im Druckhalter teilweise verdampfen, wodurch der Dampfdruck der Blase an dessen Spitze steigt, und somit auch der Druck der Primärkreisläufe. Zur Reduzierung des Dampfdrucks kann im oberen Bereich des Druckhalters Wasser aus dem ersten und zweiten Loop eingesprüht werden, was den Dampf auskondensiert. Zur Druckentlastung der Kreisläufe ist der Druckhalter mit drei Ventilen bestückt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zu vorherigen Druckwasserreaktoren in China wurde das Volumen vergrößert&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_ARIS_2020&amp;quot;/&amp;gt; das sich allerdings in den ersten beiden Versionen von den Standardvarianten unterscheidet. Das CGN-Basisdesign und das CNNC-Basisdesign nutzt einen Druckhalter mit 51&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Volumen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_06-11-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Aufgrund der Übernahme des CNNC-Designs für die Standard-Fusionsvariante wird der Druckhalter mit 67&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Volumen nach den ersten vier Demonstrationsblöcken überall verwendet. Hierdurch sollen bei Lastschwankungen die Belastungen für Komponenten und Rohrleitungen gesenkt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_ARIS_2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Dampferzeuger ====&lt;br /&gt;
Aktuell gibt es für den Hualong One zwei Dampferzeuger, den ZH-65 (für CNNC-Reaktoren) und HL-T67 (für CGN-Reaktoren). Ein verbessertes Modell mit der Bezeichnung ZH-J60 ist in Entwicklung. Die Entwicklung der Dampferzeuger des Hualong One sollte ursprünglich mit Hilfe von ausländischen Unternehmen erfolgen. Dies stellte die China National Nuclear Corporation, als auch die China General Nuclear vor das Problem, dass die ausländischen Unternehmen eine Lizenzgebühr beim Export einforderten. Um allerdings das geistige Eigentum und damit die volle Exportfähigkeit zu erhalten, wurde mit einer Vielzahl chinesischer Unternehmen die Entwicklung eines eigenen Dampferzeugers umgesetzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Entscheidung für die Entwicklung fiel am 14.&amp;amp;nbsp;November 2011 mit der Einrichtung einer Forschungsgruppe am China Nuclear Power Research and Design Institute.&amp;lt;ref&amp;gt; 上海市核电办公室: &#039;&#039;“华龙一号”核电机组ZH-65型蒸汽发生器诞生记&#039;&#039;, 20.03.2015. [https://www.smnpo.cn/hdzs/656803.htm Abgerufen] am 30.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221130170204/https://www.smnpo.cn/hdzs/656803.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ZH-65 =====&lt;br /&gt;
[[Datei:Versuchsaufbau Henan.svg|mini|Aufbau des ZH-65-Teststands in der Provinz Henan]]&lt;br /&gt;
Die Entscheidung zur Entwicklung eines eigenen Dampferzeugers war seitens der Volksrepublik China sehr ambitioniert, da es dazu keinen Staatsauftrag gab und auch keine entsprechenden Gelder. Die gesamte Entwicklung des ZH-65 wurde von den Geldern des China Nuclear Power Research and Design Institute finanziert. Dem kam allerdings entgegen, dass es viel Unterstützung für diese Arbeiten gab. Aus der Unterstützung und den verfügbaren Geldern wurden Experimentalaufbauten finanziert, um die Dampf-Wasser-Abscheidung für den ZH-65 zu erforschen. Die Experimentalaufbauten für den ZH-65 wurden auf das Nanyang Petroleum Exploitation Oilfield in der Provinz Henan gebaut und erprobt für die Sammlung von Daten. Dort befand sich ein entsprechend geeigneter Dampfkessel, der Heißdampf mit dem nötigen hohen Druck erzeugen konnte, der allerdings nur während geringer Auslastung des anliegenden Ölfelds vornehmlich in der Nacht und an Wochenenden für Versuche genutzt werden konnte, um den Betriebsablauf der Ölförderung nicht zu stören. Hinzu kam, dass die Versuche im Winter durchgeführt wurden, das Personal allerdings nur in Wohncontainer abseits der Stadt lebte.&amp;lt;ref&amp;gt;GLOBALink Xinhua Englis: &#039;&#039;How China produces first domestic nuclear reactor&#039;s steam generator&#039;&#039;, 07.02.2021.  [http://www.xinhuanet.com/english/2021-02/07/c_139728392.htm Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129134330/http://www.xinhuanet.com/english/2021-02/07/c_139728392.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;iMedia_27-11-2022&amp;quot;/&amp;gt; Bei den Dampfquellen handelt es sich um zwei 600&amp;amp;nbsp;MW starke kohlebefeuerte Kessel mit unterkritischen Dampfparametern, die Temperaturen von 541&amp;amp;nbsp;°C und einen Druck von bis zu {{Konvert|16.7|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar erreichten, womit sowohl die Primärseite, als auch die Sekundärseite getestet werden konnte. Ausgelegt wurde der im horizontalen Maßstab verkleinerte Testaufbau, ausgenommen von des gesamten Prototyp-Testaufbaus des Dampferzeugers, für eine thermische Leistung von 60&amp;amp;nbsp;MW, einen Druck von {{Konvert|17.4|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar, eine Temperatur von 550&amp;amp;nbsp;°C und eine Durchflussmenge von 120&amp;amp;nbsp;Tonnen Dampf pro Stunde. Es handelt sich dabei um den größten Versuchsstand für Dampferzeuger in der Volksrepublik China.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dingdaxin_06-12-2021&amp;quot;&amp;gt;深圳市鼎达信装备有限公司: &#039;&#039;新型蒸汽发生器综合性能实验研究&#039;&#039;, 06.12.2021. [https://www.dingdx.com/news/202112/06/4209.html Abgerufen] am 30.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221130165542/https://www.dingdx.com/news/202112/06/4209.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Testläufe zeigten, dass die tatsächlichen Druckparameter bei Lastwechsel des Dampferzeugers nicht mehr als 1,3&amp;amp;nbsp;% von den zuvor errechneten Werten abwichen und die Abweichung der Dampfmenge, die linear zur thermischen Eingangsleistung an- oder abstieg, nicht mehr als 4&amp;amp;nbsp;% von den errechneten Werten abwich. Verschiedene Versuche in Bezug auf das Ausdampfen des Dampferzeugers durch Leckagen der Dampfleitung, sowie Lastwechselverhalten im hohen Leistungsbereich wurden erprobt und bestätigten die errechneten Werte, sowie die Auslegung des ZH-65 gemäß den Konstruktionsanforderungen für den Hualong One.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dingdaxin_06-12-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Versuche am Teststand kosteten alleine rund 100&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Paper_27-11-2020&amp;quot;/&amp;gt; Innerhalb von 27&amp;amp;nbsp;Monaten nach der Entscheidung, einen eigenen Dampferzeuger zu entwickeln, war das Design für den eigenen Dampferzeuger des Hualong One vom Typ ZH-65 vollständig baureif ausgearbeitet. Die Entwicklung eines vollständig neuen Dampferzeugertyps binnen 27&amp;amp;nbsp;Monate stellt international eine bisher unerreichte Benchmark dar. Die Entwicklungszeiträume für neue Dampferzeuger für den Einsatz in der Kerntechnik benötigt inklusive Experimente normalerweise rund 40&amp;amp;nbsp;Monate. Im Gegensatz zu Dampferzeugern in anderen Reaktordesigns ist der Auslegungsdruck der ZH-65 mit höheren Dampfdrücken entworfen, sodass die Effizienz im Schnitt höher liegt als bei anderen Reaktormodellen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Der Hualong One ist allerdings nicht für den Auslegungsdampfdruck von {{Konvert|8.6|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar ausgelegt und deshalb wird der Dampferzeuger nur mit einem Austrittdruck von {{Konvert|6.8|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar betrieben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;&amp;gt;CNNC: &#039;&#039; HPR1000 Powering the Future&#039;&#039;, 2015. Seite 24, 27, 32.&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Entwicklung des Dampferzeugers wurde 2015 unter der Führung von Zhang Fuyuan abgeschlossen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinhua_08-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Ein einzelner Dampferzeuger des Typs ZH-65 kostet rund 200&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan.&amp;lt;ref name=&amp;quot;iMedia_27-11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die drei Dampferzeuger des Typs ZH-65 im Hualong One übertragen die Wärmeenergie der drei Primärkreise in den Sekundärkreislauf, dessen Wasser hier verdampft wird. Jeder der 365&amp;amp;nbsp;t schweren Dampferzeuger besitzt eine Gesamthöhe von 22,6&amp;amp;nbsp;m und einen Durchmesser an der breitesten Stelle von 4,87&amp;amp;nbsp;m.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinhua_08-02-2021&amp;quot;&amp;gt;Xinhua: &#039;&#039;Pic story: Zhang Fuyuan, chief designer of Hualong One ZH-65 steam generator&#039;&#039;, 08.02.2021. [http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2021-02/08/c_139729019_5.htm Abgerufen] am 27.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221127000605/http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2021-02/08/c_139729019_5.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Sie bestehen bis auf die Röhrchen des Wärmetauschers aus Stahl des Typs SA-508 Güteklasse 3, der Stahlklasse 2.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Das Wasser des Primärkreislaufes strömt dabei durch das Bodenstück in die 5835&amp;amp;nbsp;U-Röhrchen&amp;lt;ref name=&amp;quot;iMedia_27-11-2022&amp;quot;&amp;gt;iMedia: &#039;&#039;ZH-65 steam generator: a shining pearl inlaid on Hualong No. 1&#039;&#039;. [https://min.news/en/tech/7a1111f07f1e6faba5de679f450ab32c.html Abgerufen] am 27.11.2022. ([https://archive.ph/wip/2c6u3 Archivierte Version] bei [https://archive.ph/ Archive.ph])&amp;lt;/ref&amp;gt; aus SB-163 UNS N06690 (Inconel&amp;amp;nbsp;690&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;).&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Diese besitzen einen Außendurchmesser von 17,48&amp;amp;nbsp;mm und eine Wandstärke von lediglich 1,02&amp;amp;nbsp;mm.&amp;lt;ref name=&amp;quot;iMedia_27-11-2022&amp;quot;/&amp;gt; So entsteht eine Gesamtwärmeübertragungsfläche von 6494&amp;amp;nbsp;m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt; Das Wasser fließt innerhalb der U-Röhrchen im Speisewasser des Sekundärkreislaufes nach oben, und anschließend wieder nach unten zum Bodenstück, und von dort in die kalte Seite des Primärkreislaufes. Das 226&amp;amp;nbsp;°C&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt; kalte Speisewasser des Sekundärkreislaufes wird im oberen Bereich des Dampferzeugers in diesen eingespeist, und läuft dann die Innenwände herab. Am Boden strömt das Wasser in den Wärmetauscher ein, um dort von den U-Rohren aufgeheizt zu werden. Der so entstandene Sattdampf zieht nach oben ab und wird im oberen Teil des Dampferzeugers durch Dampfabscheider und Dampftrockner geleitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Der Restwassergehalt liegt dann bei gleich oder weniger als 0,25%. Der Dampfmassenstrom liegt bei 2039&amp;amp;nbsp;t/h.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zu Dampferzeugern von ausländischen Produzenten ist die Wassermenge in den Dampferzeugern des Hualong One vergleichsweise größer.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ZH-J60 =====&lt;br /&gt;
Seit 2019 befindet sich der Dampferzeuger des Typs ZH-J60 in Entwicklung und soll im Hualong One, wie auch Hualong Two eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;kknews_19-07-2019&amp;quot;/&amp;gt; Das Design soll kompakter sein und eine erhöhte Effizienz aufweisen. Dies wird durch den Einsatz eines axialen Economisers erzielt, sowie durch eine bessere Wasser-Dampf-Abscheidung durch den Einsatz von Abscheidern mit Doppelflügeln. Der Dampferzeuger soll zudem einen Abscheider für Schlacke haben, die sich im Dampferzeuger ablegen kann.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Power Engineering: &#039;&#039;Design Research on Efficient and Compact Steam Generator for Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Januar 2020. [http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2020.01.0189 Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117075624/http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2020.01.0189 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Somao: &#039;&#039;Design Research On Efficient And Compact Steam Generator For Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Januar 2020. [https://www.somao.com/literature/detail/a1f9d6963b38fbc24068d1233f47ed20.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117075905/https://www.somao.com/literature/detail/a1f9d6963b38fbc24068d1233f47ed20.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der ZH-J60 soll mit einem Frischdampfdruck von {{Konvert|6.80|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar arbeiten und der Restwassergehalt bei gleich oder weniger 0,1&amp;amp;nbsp;% liegen. Die Standzeit des Dampferzeugers soll mindestens 60&amp;amp;nbsp;Jahre betragen.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;《表4 ZH-J60型SG与国外三代核电SG主要技术性能对比》&#039;&#039;, 15.02.2020. [https://mtoou.info/tubiao/1327595.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117080521/https://mtoou.info/tubiao/1327595.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ZH-J60 =====&lt;br /&gt;
Der Dampferzeuger des Typs ZH-J65 soll im Hualong One&amp;amp;nbsp;2.0 eingesetzt werden. Das Design weist Ähnlichkeiten mit dem ZH-J60 auf und erzielt durch dein Einsatz eines axialen Economisers eine höhere Effizienz. Eingesetzt wird er erstmals in den Reaktorblöcken [[Kernkraftwerk Jinqimen|Jinqimen&amp;amp;nbsp;3 und 4]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;UVP_siting_Jinqimen-3-4&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== HL-T67 =====&lt;br /&gt;
Die Entwicklung des HL-T67 begann bereits in den 2010er Jahren unter der Leitung der China General Nuclear Power Group&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAEA_29-12-2016&amp;quot;&amp;gt;国家原子能机构: &#039;&#039;中广核自主设计的蒸汽发生器通过业内评审&#039;&#039;, 29.12.2016. [https://www.caea.gov.cn/n6760338/n6760342/c6831502/content.html Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://web.archive.org/web/20240713152149/https://www.caea.gov.cn/n6760338/n6760342/c6831502/content.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; durch das Subunternehmen China General Nuclear Power Engineering Company. Am 26.&amp;amp;nbsp;Dezember 2016 wurde das Design des HL-T67 durch Branchenexperten einer Prüfung unterzogen und die Wahl des Designs bestätigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAEA_29-12-2016&amp;quot;/&amp;gt; Jeder der drei 390&amp;amp;nbsp;t schweren Dampferzeuger besitzt eine Gesamthöhe von 21,15&amp;amp;nbsp;m und einen Durchmesser an der breitesten Stelle von 4,6&amp;amp;nbsp;m.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Harbin_Electric_07-07-2023&amp;quot;&amp;gt;哈尔滨电气集团有限公司: &#039;&#039;我国自主研制的“核电之肺”即将引入“华龙一号”三澳核电工程&#039;&#039;, 07.07.2023. [https://www.harbin-electric.com/news_view.asp?id=15857 Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://archive.is/iHBG2 Archivierte Version] bei [https://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_01-12-2023&amp;quot;/&amp;gt; Die Gesamtwärmeübertragungsfläche beträgt 6700&amp;amp;nbsp;m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_01-12-2023&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;太平岭核电一期工程2号机组三台蒸汽发生器全部顺利就位&#039;&#039;, 01.12.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/39908.html Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://web.archive.org/web/20240713155503/https://www.cnnpn.cn/article/39908.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Fertigungsdauer eines Dampferzeugers konnte bei Harbin Electric für den Bau in den Serieneinheiten auf unter 400&amp;amp;nbsp;Tage reduziert werden. Die vorgesehene Standzeit des Dampferzeugers liegt bei 60&amp;amp;nbsp;Jahren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Harbin_Electric_07-07-2023&amp;quot;/&amp;gt; Der erste Dampferzeuger des Typs HL-T67 wurde im November 2022 in Block&amp;amp;nbsp;1 des [[Kernkraftwerk Taipingling|Kernkraftwerks Taipingling]] installiert.&amp;lt;ref&amp;gt;中广核惠州核电有限公司: &#039;&#039;【奋进新征程】太平岭核电一期工程1号机组首台蒸汽发生器安装开始&#039;&#039;, 25.11.2022. [http://www.hznpc.com.cn/hznpc/c100246/2022-12/01/content_a184f8f407894fdb861887825af83b74.shtml Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://web.archive.org/web/20240713155908/http://www.hznpc.com.cn/hznpc/c100246/2022-12/01/content_a184f8f407894fdb861887825af83b74.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Umwälzpumpen ====&lt;br /&gt;
Alle vor 2008 in der Volksrepublik China eingesetzten Hauptumwälzpumpen waren importierte Modelle. Ab 2007 begann die China National Nuclear Corporation mit der österreichischen Firme Andritz und der Harbin Electric Machinery Company die Entwicklung eigener Umwälzpumpen für den zunächst CP1000 in Fangjiashan und später ACP1000 und Hualong One in Fuqing. Andritz unterzeichnete hierfür einen Vertrag zur Technologieübertragung an die Harbin Electric.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Volksrepublik China hat historisch gesehen bisher immer auf importierte Hauptumwälzpumpen zurückgreifen müssen, da kein Unternehmen bisher die Fertigung eigener Hauptumwälzpumpen ohne Technologieübertragung stemmen konnte.&amp;lt;ref&amp;gt;AtomInfo.ru: &#039;&#039;ГЦН - китайское слабое звено&#039;&#039;, 22.05.2015. [http://www.atominfo.ru/newsn/u0320.htm Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115095758/http://www.atominfo.ru/newsn/u0320.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Hualong One gibt es die Möglichkeit einer diversifizierten Lieferkette für die Hauptumwälzpumpen von verschiedenen Unternehmen, für die ebenfalls der Motor von einem jeweils anderen Unternehmen stammen kann. Seitens der China General Machinery Industry Association wurde 2022 speziell für den Hualong One der Motor des Typs YLGYQ1120-4 entwickelt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国政府网: &#039;&#039;“华龙系列机型自主化核主泵电机”样机通过中通协鉴定&#039;&#039;, 07.11.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33507.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115090908/https://www.cnnpn.cn/article/33507.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Motor wurde seitens der Xiangtan Electric Manufacturing Group gefertigt und ist kompatibel mit den eingesetzten Umwälzpumpentypen des Hualong One.&amp;lt;ref&amp;gt;中国政府网: &#039;&#039;“华龙一号”反应堆冷却剂循环泵配套电机在湘电股份研发成功&#039;&#039;, 01.11.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33380.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115093644/https://www.cnnpn.cn/article/33380.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;湘电集团: &#039;&#039;【迎接公司第六次党代会】“华龙一号” 反应堆冷却剂循环泵装备湘电“心”&#039;&#039;, 31.10.2022. [http://www.xemc.com.cn/portal/article/index/id/731/cid/23.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115093856/http://www.xemc.com.cn/portal/article/index/id/731/cid/23.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Harbin Electric =====&lt;br /&gt;
Die Pumpe der Harbin Electric ist eine wellengedichtete Hauptumwälzpumpe mit einem 10&amp;amp;nbsp;kV-Motor.&amp;lt;ref&amp;gt;哈尔滨电气动力装备有限公司: &#039;&#039;轴封式主泵机组&#039;&#039;. [https://hpc-china.com/product/nuclear/676.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115104028/https://hpc-china.com/product/nuclear/676.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Pro Stunde kann die Pumpe rund 25450&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser fördern und hält einer Primärkreistemperatur von bis zu 343&amp;amp;nbsp;°C bei einem Betriebsdruck von bis zu {{Konvert|17.13|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar stand. Der reguläre Betriebsdruck liegt bei {{Konvert|15.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar und die Standzeit beträgt 60&amp;amp;nbsp;Jahre.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 6 - Reactor Coolant System&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 38, 39, 52 bis 56, 115, 118, 121 bis 124. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-6-Reactor-Coolant-System.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115105305/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-6-Reactor-Coolant-System.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im November 2008 unterzeichneten die China National Nuclear Corporation, Andritz und Harbin Electric den Vertrag zur Lieferung der Hauptumwälzpumpen für die Kernkraftwerke Fangjiashan und Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Fertigung der Hauptkühlmittelpumpen für Fangjiashan&amp;amp;nbsp;3 und 4 sowie Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6 in China, Österreich, sowie die Zuliefererteile der italienischen Firma Foriatura begann 2015, war allerdings problembehaftet. Ab 2016 gefährdete dies den Zeitplan für den Bau der Demonstrationsblöcke im Kernkraftwerk Fuqing. Die genauen Problematiken wurden jedoch nicht veröffentlicht, brachte allerdings den Manager der China National Nuclear Corporation dazu Harbin Electric zu besuchen und ein zusätzliche Abkommen zu unterzeichnen, in der sich Harbin verpflichtete jede Woche, Monat und Quartal einen Bericht zu veröffentlichen, wie das Problem mit der Hauptumwälzpumpe gelöst wird. Harbin Electric sollte außerdem auch die Pumpen für die Exportblöcke Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3 liefern, die allerdings vollständig von Harbin Electric alleine gefertigt werden sollten ohne Teilnahme von Andritz als Technologiegeber.&amp;lt;ref&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;China: RCPs Pose Problems Again -- This Time for Hualong&#039;&#039;, 04.05.2016. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7ce-de4c-a17b-e7cef5060000 Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115094151/https://www.energyintel.com/0000017b-a7ce-de4c-a17b-e7cef5060000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Unter den Bedingungen eines vollständigen Stromausfalls im Block (Station Blackout) ist die Pumpe dafür ausgelegt mindestens 72&amp;amp;nbsp;Stunden die Dichtheit zum Primärkreis zu gewährleisten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== KSB RSR 750 =====&lt;br /&gt;
Die KSB RSR 750 ist eine Hauptkühlmittelpumpe für Druckwasserreaktoren von KSB aus Frankenthal. Es handelt sich dabei um eine vertikale einstufige Kreiselpumpe mit doppelt redundanter Gleitringdichtung und zwei festen Dichtungen. Die Kühlung der Pumpe erfolgt über das Wasser des Primärkreislaufs. Angetrieben wird die Pumpe durch einen externen Motor, der je nach Ausstattung von verschiedenen Herstellern kommen kann und sowohl in 50 als auch 60&amp;amp;nbsp;Hertz-Varianten angeboten wird. Pro Stunde kann die Pumpe rund 24000&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser fördern und hält einer Primärkreistemperatur von bis zu 350&amp;amp;nbsp;°C bei einem Betriebsdruck von bis zu 175&amp;amp;nbsp;Bar stand.&amp;lt;ref&amp;gt;KSB: &#039;&#039;RSR – Reactor coolant pump for pressurized water reactor&#039;&#039;, 2014. [https://live-commerce-proxy-e2e-sales.ksb.com/rest/v2/ksb/users/anonymous/odata/disfile?application=PDF&amp;amp;documentType=YTO&amp;amp;documentNumber=1665.021&amp;amp;documentPart=DE&amp;amp;documentVersion=04&amp;amp;checksum=dd9faa89808e3ebface3b68cea0a236048cf20f16d3647cfc5a0b415e6c23012&amp;amp;salesOrg=1000&amp;amp;extension=PDF&amp;amp;mimetype=application%2Fpdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115090538/https://live-commerce-proxy-e2e-sales.ksb.com/rest/v2/ksb/users/anonymous/odata/disfile?application=PDF&amp;amp;documentType=YTO&amp;amp;documentNumber=1665.021&amp;amp;documentPart=DE&amp;amp;documentVersion=04&amp;amp;checksum=dd9faa89808e3ebface3b68cea0a236048cf20f16d3647cfc5a0b415e6c23012&amp;amp;salesOrg=1000&amp;amp;extension=PDF&amp;amp;mimetype=application%2Fpdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Februar 2017 bestellte die China National Nuclear Corporation für die ersten Standard-Hualong-One-Blöcke&amp;amp;nbsp;1 und 2 des [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Kernkraftwerks Zhangzhou]] sechs RSR&amp;amp;nbsp;750 bei dem Gemeinschaftsunternehmen SEC-KSB der Shanghai Electric und KSB.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Немецкая компания KSB Group поставит шесть ГЦН для новой АЭС “Чаньчжоу” &#039;&#039;, 02.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/02/73208 Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115091824/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/02/73208 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Pumpe war mit Motor bestellt worden, der mit einer Spannung von 10&amp;amp;nbsp;kV arbeiten sollte und eine Leistung von 6,6&amp;amp;nbsp;MW aufweist.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;KSB wins contract for Hualong One pumps&#039;&#039;, 27.02.2017. [https://www.world-nuclear-news.org/C-KSB-wins-contract-for-Hualong-One-pumps-2702175.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092029/https://www.world-nuclear-news.org/C-KSB-wins-contract-for-Hualong-One-pumps-2702175.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Pumps: &#039;&#039;KSB secures major pump order for China’s new Zhangzhou power plant&#039;&#039;, 02.03.2017. [https://www.worldpumps.com/content/news/ksb-secures-major-pump-order-for-china-s-new-zhangzhou-power-plant Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092056/https://www.worldpumps.com/content/news/ksb-secures-major-pump-order-for-china-s-new-zhangzhou-power-plant Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;German pumps for China’s Zhangzhou&#039;&#039;, 07.03.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newsgerman-pumps-for-chinas-zhangzhou-5756800/ Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092234/https://www.neimagazine.com/news/newsgerman-pumps-for-chinas-zhangzhou-5756800/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Jahr 2019 bestellte die China General Nuclear erstmals die Pumpe für ihre Hualong One am Standort [[Kernkraftwerk San&#039;ao|San&#039;ao]].&amp;lt;ref&amp;gt;KSB: &#039;&#039;KSB erhält Großauftrag aus China&#039;&#039;, 04.04.2019. [https://www.ksb.com/de-global/presse/mitteilungen/uebersicht/ksb-erhaelt-grossauftrag-aus-china-403682 Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092530/https://www.ksb.com/de-global/presse/mitteilungen/uebersicht/ksb-erhaelt-grossauftrag-aus-china-403682 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;FinanzNachrichten: &#039;&#039;KSB erhält Großauftrag aus China&#039;&#039;, 04.04.2019. [https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-04/46386942-ksb-erhaelt-grossauftrag-aus-china-007.htm Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092611/https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-04/46386942-ksb-erhaelt-grossauftrag-aus-china-007.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Turbosatz ====&lt;br /&gt;
Je nach Hualong-Modell, aber auch generell bei den Standarddesigns, gibt es mehrere Wahlmöglichkeiten für den Turbosatz der Anlage. Der meistverbaute Standard-Turbosatz ist jedoch von Dongfang Electric des Typs TC-4F72.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Shanghai Electric TC-4F67 (LSB 1710 mm) =====&lt;br /&gt;
Die Niedergeschwindigkeitsturbine (1500&amp;amp;nbsp;-1/min) des Typs Shanghai Electric TC-4F67 ist für eine Nennleistung von 1145&amp;amp;nbsp;MW entwickelt worden, ursprünglich für den ACP1000. Die Turbine besitzt einen zweiflutigen Hochdruckteil und zwei zweiflutige Niederdruckteile. Die letzte Schaufelreihe der Niederdruckläufer hat eine Länge von 1710&amp;amp;nbsp;mm und die Niederdruckläufer haben je ein Gewicht von 300&amp;amp;nbsp;Tonnen. Die Schaufelreihen sind geschweißt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;&amp;gt;世界清洁能源装备大会组委会: &#039;&#039;2022 先进清洁能源装备图册&#039;&#039;, August 2022. Seite 7 bis 10. [http://www.nppsupply.ru/mediafiles/u/files/2017/materials2017/2_Senezh.pdf Abgerufen] am 09.10.2016. ([https://web.archive.org/web/20191221215351/http://www.nppsupply.ru/mediafiles/u/files/2017/materials2017/2_Senezh.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Dampfturbine nutzt ein von Shanghai Electric selbstentwickeltes Turbinenkontrollsystem. Eingesetzt wird der Turbosatz nur in den pakistanischen Reaktorblöcken [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]].&amp;lt;ref&amp;gt;北极星核电网: &#039;&#039;“华龙一号”411台核心装备实现国产化&#039;&#039;, 07.05.2022. [https://news.bjx.com.cn/html/20220507/1223211.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206134259/https://news.bjx.com.cn/html/20220507/1223211.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Harbin Electric TC-4F71 (LSB 1800 mm) =====&lt;br /&gt;
Harbin Electric bietet für den Hualong One eine Niedergeschwindigkeitsturbine (1500&amp;amp;nbsp;-1/min) des Typs TC-4F71 an. Diese basiert auf der zuvor für den [[Advanced Passive|CAP1000]] entwickelten Dampfturbine, allerdings mit einem Niederdruckzylinder weniger. Die Turbine arbeitet mit einer Frischdampftemperatur von 280,3&amp;amp;nbsp;°C, die bei einem Druck von {{Konvert|6.45|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar in den zweiflutigen Hochdruckteil einströmt. Nach Austritt wird der Dampf in die Wasserabscheider-Zwischenüberhitzer geleitet. Dort wird überschüssiges Wasser abgeschieden und es findet eine Überhitzung des Restdampfs statt, der danach auf die beiden zweiflutigen Niederdruckteile geleitet wird. Die Schaufellänge der letzten Stufe beträgt 1800&amp;amp;nbsp;mm. Ausgelegt ist die Dampfturbine für eine Leistung von etwa 1200&amp;amp;nbsp;MW. Erstmals eingesetzt wird diese Turbine in den Blöcken [[Kernkraftwerk Changjiang|Changjiang&amp;amp;nbsp;3 und 4]].&amp;lt;ref&amp;gt;哈尔滨汽轮机厂有限责任公司: &#039;&#039;产品介绍&#039;&#039;, 16.06.2020. [http://www.htc.com.cn/productexhibit/ProductExhibitContent.aspx?TypeID=273 Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206143226/http://www.htc.com.cn/productexhibit/ProductExhibitContent.aspx?TypeID=273 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Obwohl die Technologie auf der von Westinghouse importierten Turbinentechnologie für den AP1000 basiert, gibt Harbin Electric an die vollständigen geistlichen Rechte an dem Design für die Hualong-One-Dampfturbine zu besitzen. Dies bezieht sich hauptsächlich auf die Schaufeltechnologie und des Designs für die 1800&amp;amp;nbsp;mm langen Schaufeln der Endstufe. Im Gegensatz zur AP1000-Turbine ist das Design für den Hualong One optimiert und verkürzt worden. Durch ein einfacheres Layout der Dampfleitungen soll zudem, die Zugänglichkeit und Wartung optimiert werden.&amp;lt;ref&amp;gt;哈尔滨汽轮机厂有限责任公司: &#039;&#039;新品推荐&#039;&#039;, 23.07.2020. [http://htc.com.cn/ProductExhibit/ProductExhibitContent.aspx?typeid=2964AFF6C4C3C745 Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206143553/http://htc.com.cn/ProductExhibit/ProductExhibitContent.aspx?typeid=2964AFF6C4C3C745 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Dongfang Electric TC-4F72 (LSB 1828 mm) =====&lt;br /&gt;
[[Datei:Dongfang TC-F72 1828 mm.svg|mini|Dongfang Electric TC-4F72]]&lt;br /&gt;
Die Niedergeschwindigkeitsturbine (1500&amp;amp;nbsp;-1/min) TC-4F72 von Dongfang Electric ist die meistverbaute Turbine für den Hualong One. Die 6124,9&amp;amp;nbsp;Tonnen Frischdampf pro Stunde aus den Dampferzeugern strömen mit 280,9&amp;amp;nbsp;°C in den Hochdruckläufer ein bei einem Frischdampfdruck von {{Konvert|6.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar. Nach Durchfließen dieser wird der Dampf auf 268,8&amp;amp;nbsp;°C überhitzt und über die beiden zweiflutigen Niederdruckläufer geleitet. Die Schaufeln der letzten Stufe der Niederdruckläufer haben eine Länge von 1828&amp;amp;nbsp;mm. Der Kondensatordruck liegt bei {{Konvert|0.0051|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Jeder Niederdruckläufer hat ein Gewicht von rund 280&amp;amp;nbsp;Tonnen. Die Schaufeln des Rotors sind an den Läufer geschweißt.&amp;lt;ref&amp;gt;中央人民政府门户网站: &#039;&#039;“华龙一号”核电常规岛汽轮机主机设备研制完成 &#039;&#039;, 19.04.2018. [http://www.gov.cn/xinwen/2018-04/19/content_5284036.htm Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206142323/http://www.gov.cn/xinwen/2018-04/19/content_5284036.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die erste Turbine dieses Typs wurde für eine maximale garantierte Leistung von 1161&amp;amp;nbsp;MW in den Reaktorblöcke [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6]] installiert. Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Blöcke waren die Schaufeln der letzten Stufe der Niederdruckturbine die längsten, die weltweit in einem Kernkraftwerk eingesetzt wurden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Der Rekord wurde 2022 mit der Inbetriebnahme von [[Kernkraftwerk Olkiluoto|Olkiluoto&amp;amp;nbsp;3]] gebrochen, deren Schaufeln in der letzten Stufe 2&amp;amp;nbsp;mm länger sind.&amp;lt;ref&amp;gt;Teolisuuden Voima Oy: &#039;&#039;Nuclear Power Plant Unit Olkiluoto 3&#039;&#039;. Seite 32. [https://www.tvo.fi/uploads/julkaisut/tiedostot/ydinvoimalayks_OL3_ENG.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206141137/https://www.tvo.fi/uploads/julkaisut/tiedostot/ydinvoimalayks_OL3_ENG.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ausgelegt ist der Turbosatz bis zu einer Leistung von 1300&amp;amp;nbsp;MW.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Alstom ARABELLE-1000 =====&lt;br /&gt;
[[Datei:Alstom ARABELLE 1200 MW.svg|mini|Alstom ARABELLE]]&lt;br /&gt;
Die Turbine {{Akronym|ARABELLE|Steht für „ALstom RAteu BELfort LEvallois“}} aus Frankreich kann unter Lizenz von Dongfang Electric gebaut werden. Obwohl Analysten 2018 annahmen, dass der Markt für die ARABELLE im Falle des Hualong One ein Tabu sei, gleichwohl die Turbine aber für CAP1000-Projekte und den CPR-1000 sowie ACPR1000 zum Einsatz kommt,&amp;lt;ref&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;Newbuilds: GE&#039;s Dominance of Conventional Island Market&#039;&#039;, 14.11.2018. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7d6-de4c-a17b-e7d6544d0000 Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206125650/https://www.energyintel.com/0000017b-a7d6-de4c-a17b-e7d6544d0000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; wird diese allerdings optional in Projekten angeboten. Für das [[Kernkraftwerk Xiapu]] ist diese Turbine vorgesehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;华能霞浦核电项目压水堆一期工程 环境影响报告书（选址阶段）&#039;&#039;, Mai 2020. Seite 1-1, 1-2, 4-14. [http://hdgs.chng.com.cn/hdext/documents/23703/26488/824ea2f7-0fa5-46ad-b7cb-5a977492cbd7.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206003652/http://hdgs.chng.com.cn/hdext/documents/23703/26488/824ea2f7-0fa5-46ad-b7cb-5a977492cbd7.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die ARABELLE-1000 ist eine Niedergeschwindigkeitsturbine (1500&amp;amp;nbsp;-1/min) und der Konfigurationsformel HMD+ND+ND+G mit insgesamt einen kombinierten Hoch- und Mitteldruckteil (jeweils eine Seite des Läufers einflutig) und zwei Niederdruckteilen mit einen Generator. Damit entspricht sie der Konfiguration der ARABELLE-1000, die in einem Leistungsspektrum von 900 bis 1400&amp;amp;nbsp;MW eingesetzt werden kann. Die nötige Baugröße aufgrund der erwarteten Kühlwassertemperaturen in der Volksrepublik China erfordert die letzte Schaufelreihe mit einer Länge von 69&amp;amp;nbsp;Zoll.&amp;lt;ref&amp;gt;General Electric: &#039;&#039;GE POWER Steam Power Systems Nuclear Product line&#039;&#039;, November 2017. Seite 6. [http://www.nppsupply.ru/mediafiles/u/files/2017/materials2017/2_Senezh.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20191221215351/http://www.nppsupply.ru/mediafiles/u/files/2017/materials2017/2_Senezh.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Generator ====&lt;br /&gt;
Je nach Hualong-Modell, aber auch generell bei den Standarddesigns, gibt es mehrere Wahlmöglichkeiten für den Generator von verschiedenen Herstellern.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Shanghai Electric QFSN-1100-4 =====&lt;br /&gt;
In der Basisvariante der 1100&amp;amp;nbsp;MW-Klasse des Hualong One wird der Generator des Typs QFSN-1100-4 der Shanghai Electric verwendet. Der Generator wurde ab 2010 für den ACP1000 entwickelt.&amp;lt;ref&amp;gt;CIGRE: &#039;&#039;New Development of Rosating Electrical Machines&#039;&#039;, 11.09.2011. Seite 185 bis 191. ([https://ia601600.us.archive.org/20/items/scribd.vpdfs.com_generator-papers/scribd.vpdfs.com_generator-papers.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Generator kann bis zu 1145&amp;amp;nbsp;MW Leistung erreichen bei einem Leistungsfaktor von 0,85. Der Generator arbeitet mit einer Spannung von 24&amp;amp;nbsp;kV und einer Drehzahl von 1500&amp;amp;nbsp;-1/min. Der Gesamtwirkungsgrad des Generators liegt bei 98,71&amp;amp;nbsp;%. Die Erregung der Maschine erfolgt bürstenlos.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Toutiao_09-05-2022&amp;quot;&amp;gt;今日头条: &#039;&#039;华龙一号如雷贯耳，配套的1200MW级发电机你了解吗？&#039;&#039;, 09-05-2022. [https://www.toutiao.com/article/7094425305271681577/ Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206152334/https://www.toutiao.com/article/7094425305271681577/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Kühlung des Generators erfolgt mit einer kombinierten Wasserstoff-Wasser-Kühlung. Die Wasserkühlung wird für den Stator verwendet, während der Rotor eine Wasserstoffkühlung nutzt. Der Generator selbst ist ein erprobtes Modell und auch in den beiden ACPR1000 [[Kernkraftwerk Yangjiang|Yangjiang&amp;amp;nbsp;5 und 6]] im Einsatz. Eingesetzt wurde der Generator erstmals in den Hualong-One-Blöcken [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und 4]] und [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]].&amp;lt;ref&amp;gt;Shanghai Electric Power Generation Equipment Co.,Ltd.: &#039;&#039;1100MW hydrogen-water cooling nuclear power generator（QFSN-1100-4）&#039;&#039;. [https://www.shanghai-electric.com/group_en/c/2019-10-12/545694.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206151418/https://www.shanghai-electric.com/group_en/c/2019-10-12/545694.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der für das Kernkraftwerk Karatschi eingesetzte Generator trägt die modifizierte Bezeichnung QFSN-1145-4 und kann in der abgeänderten Form bis zu 1200&amp;amp;nbsp;MW Nennleistung erreichen. Es handelt sich dabei um eine abgeänderte Bauweise eines Generators von Westinghouse.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Toutiao_09-05-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Shanghai Electric QFSN-1300-4 =====&lt;br /&gt;
Der Generator des Typs QFSN-1300-4 der Shanghai Electric ist für den Einsatz in der 1300&amp;amp;nbsp;MW-Leistungsklasse entworfen worden. Die generellen technischen Eigenschaften gleichen denen des QFSN-1100-4. Auch die Kühlung der 1300&amp;amp;nbsp;MW-Variante erfolgt getrennt mit Wasser und Wasserstoff. Der Generator wurde erstmals im Hualong-One-Fusionsprojekt in den Blöcken [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou&amp;amp;nbsp;1 und 2]] verbaut.&amp;lt;ref&amp;gt;Shanghai Electric Power Generation Equipment Co.,Ltd.: &#039;&#039;1300MW hydrogen-water cooling nuclear power generator（QFSN-1300-4）&#039;&#039;. [https://www.shanghai-electric.com/group_en/c/2019-07-15/545693.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206152838/https://www.shanghai-electric.com/group_en/c/2019-07-15/545693.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;漳州1号机组1300MW等级发电机定子竣工出厂&#039;&#039;, 21.06.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/31371.html Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206153030/https://www.cnnpn.cn/article/31371.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Dongfang Electric „Hualong One“ =====&lt;br /&gt;
Der von Dongfang Electric gefertigte Generator des Typs &#039;&#039;„Hualong One“&#039;&#039; ist ein 1200&amp;amp;nbsp;MW starker Generator mit einem Wirkungsgrad von 99,078&amp;amp;nbsp;%.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_World_31-01-2018&amp;quot;&amp;gt;能源界: &#039;&#039;东方智造添彩国家名片 ——东方电气与“华龙一号”的不解之缘&#039;&#039;, 31.01.2018. [http://www.nengyuanjie.net/article/6094.html Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206162749/http://www.nengyuanjie.net/article/6094.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Entwicklung des Generators begann im Jahr 2013 und wurde 2017 abgeschlossen mit der Erprobung auf dem Teststand.&amp;lt;ref&amp;gt;国家经济门户: &#039;&#039;全球首堆“华龙一号”核能汽轮发电机在东方电机研制成功&#039;&#039;, 06.11.2017. [http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201711/06/t20171106_26777589.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206163154/http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201711/06/t20171106_26777589.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;搜狐: &#039;&#039;全球首台“华龙一号”核能发电机在东方电气研制成功&#039;&#039;, 07.11.2017. [https://www.sohu.com/a/202807584_637762 Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206163310/https://www.sohu.com/a/202807584_637762 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Eingesetzt wurde der Generator erstmals in den Blöcken [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_World_31-01-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;China National Nuclear Corporation: &#039;&#039;Generator rotor installed at China&#039;s 1st Hualong One nuclear plant&#039;&#039;, 01.06.2019. [https://en.cnnc.com.cn/2019-06/01/c_435852.htm Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206163531/https://en.cnnc.com.cn/2019-06/01/c_435852.htm Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== GIGATOP 4-pole =====&lt;br /&gt;
In der Kombination mit der ARABELLE-1000 wird der 27&amp;amp;nbsp;kV-Generator GIGATOP-4 angeboten. Geplant ist der Einsatz im [[Kernkraftwerk Xiapu]]. Durch die höhere Effizienz der Turbine wird eine höhere Nennleistung von über 1215&amp;amp;nbsp;MW erreicht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sicherheitstechnik ===&lt;br /&gt;
Der Hualong One ist hauptsächlich nach den Sicherheitsstandards HAF&amp;amp;nbsp;101 und HAF&amp;amp;nbsp;102, sowie den Sicherheitsstandards der IAEA entworfen worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-4&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt; Berücksichtigt wurden außerdem die Sicherheitsempfehlungen des &#039;&#039;Chinese Nuclear Safety Guide&#039;&#039; HAD, der vornehmlich auf den von der IAEA festgelegten Sicherheitsstandards basiert unter Berücksichtigung der chinesischen Vorschriften. Der Hualong One wurde entsprechend von der IAEA auf dessen Sicherheit überprüft und hat diese Prüfung bestanden. Ebenfalls entspricht das Design in seiner Auslegung des UK-HPR1000 den Anforderungen der [[Western European Nuclear Regulators Association]] (&#039;&#039;WENRA&#039;&#039;).&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-4&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 4 - General Safety and Design Principles&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 11. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-4-General-Safety-and-Design-Principles.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115120610/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-4-General-Safety-and-Design-Principles.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die unterschiedlichen Sicherheitsplanungen der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear sind allerdings die Ursache, dass sich der Aufbau der Sicherheitssysteme zwischen den Versionen unterscheiden. Die China General Nuclear behielt ihre N+2-Auslegung ihrer Kernkraftwerke bei, womit sowohl die wichtigsten aktiven und passiven Systeme mit drei Sicherheitsdivisionen zu je 100&amp;amp;nbsp;% Redundanz entworfen wurden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt; Die China General Nuclear konzentrierte sich dabei insbesondere auf das Einzelfallversagen der von der IAEA empfohlenen Auslegung im &#039;&#039;Safety Standard Report-2/1&#039;&#039; (SSR-2/1), der eine Initiierung einer Störung in einem einzelnen Sicherheitsstrang vorsieht und das Versagen eines weiteren, sodass der dritte Sicherheitsstrang weiter verfügbar bleibt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;&amp;gt;Li Sheng Jie: &#039;Research on Safety System Configuration of HPR1000&#039;&#039;. Seite 6, 10, 17 bis 19, 22 bis 24, 37 bis 39, 42, 43, 45, 55, 58. [http://player.slideplayer.com/download/65/11820485/t2HbJkidF7Ec8tYopSW1jQ/1676236864/11820485.ppt Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230212202326/http://player.slideplayer.com/download/65/11820485/t2HbJkidF7Ec8tYopSW1jQ/1676236864/11820485.ppt Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die China National Nuclear Corporation behielt hingegen die für die Baulinie [[CNP-300]] und [[CNP-600]] eingesetzte Auslegung von N+1 für die aktiven Sicherheitssysteme bei mit jeweils einen zusätzlichen passiven Pedanten, woraus eine Art N+2-Auslegung entsteht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;&amp;gt;Gesellschaft für Reaktorsicherheit: &#039;&#039;Nukleare Sicherheit im Ausland - Reaktorkonzepte, Baulinien und Wissensplattformen&#039;&#039;, Oktober 2020. Seite 62, 63, 248, 249. [https://www.grs.de/sites/default/files/publications/grs-558.pdf Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230212200229/https://www.grs.de/sites/default/files/publications/grs-558.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Diese Art der Redundanz ist per Definition aber nicht redundant, da die Systeme jeweils ihren eigenen Versagenspfad haben und daher das Design nicht den generellen Anforderungen und Auslegungen von Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III entspricht, allerdings als solch ein Modell vermarktet wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chai_12-04-2016&amp;quot;/&amp;gt; Die Wahl auf ein Gemisch aus aktiven und passiven Systemen ist vornehmlich eine Entscheidungsfolge nach dem [[Reaktorunfall von Fukushima-Daiichi]] im Jahr 2011.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chai_12-04-2016&amp;quot;/&amp;gt; Zeitgleich bietet es Überseekunden die Möglichkeit zwischen den beiden Varianten zu wählen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Wahl einer doppelten Redundanz für das CNNC-Design wird mit der probabilistischen Sicherheitsanalyse begründet. Während ein einzelner Sicherheitsstrang (1×100&amp;amp;nbsp;%) eine Zuverlässigkeit von 90&amp;amp;nbsp;% aufweist, schafft das Hinzufügen eines weiteren Sicherheitsstrangs zu einer doppelten Redundanz (2×100&amp;amp;nbsp;%) einen Zuverlässigkeitsgewinn von 10&amp;amp;nbsp;%, woraus sich ein Gesamtwert von 99&amp;amp;nbsp;% ergibt. Das Hinzufügen eines weiteren identischen Sicherheitsstrangs für eine dritte Redundanz (3×100&amp;amp;nbsp;%) bringt allerdings nur noch einen Zuverlässigkeitsgewinn von 1&amp;amp;nbsp;%, woraus sich ein Wert von 99,9&amp;amp;nbsp;% ergibt. Dies hängt damit zusammen, dass ein möglicher Fehler aufgrund gemeinsamer Ursache (Common Cause Failure) einen Einfluss auf alle Sicherheitsstränge haben könnte, da sie in ihrem Aufbau identisch sind. Daher wurde sich in der Designphilosophie an die Sicherheitsstandards nach dem IAEA&amp;amp;nbsp;SSR-2/1 gehalten, nach dem die Auslegung mit zwei zueinander redundanten Sicherheitssträngen vollständig ausreicht und zusätzliche Maßnahmen durch Anlagenauslegung für Versagensfälle in der deterministischen und probabilistischen Analyse erwogen werden sollte. Dies bezieht sich im Falle des Hualong One auf technische Sicherheitsfunktionen für den Fall eines Auslegungsunfalls oder eines auslegungsüberschreitenden Unfalls (Designerweiterungsbedingungen), die insbesondere in eher ungeschützten Bereichen auftreten. Dies wird durch den Einsatz der passiven Sicherheitssysteme erreicht, die jeweils partielle äquivalente Alternativen zu den aktiven Sicherheitssystemen darstellen. Hierdurch wird für bestimmte Sicherheitssysteme durch eine andere Auslegung sowohl ein Fehler aufgrund gemeinsamer Ursache umgangen, sowie auf die Verfügbarkeit von Strom oder andere Energieträger verzichtet. Die Systeme funktionieren nach den Naturgesetzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;&amp;gt;Ji Xing, u.a.: &#039;&#039;HPR1000: Advanced PWR with Active and Passive Safety Features&#039;&#039;, März 2016. Seite 259 bis 265. [https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/STIPUB1829_volOneWeb.pdf Abgerufen] am 01.12.2022. ([https://web.archive.org/web/20221201112610/https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/STIPUB1829_volOneWeb.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Definition der Redundanz wird alleine durch die passive Alternative jedoch nicht vollständig erfüllt, da nicht jedes aktives System einen vollständig passiven Pedant in der CNNC-Variante hat.&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{CDF|float=right|maßstab=600|beschreibung=Kernschadensfrequenz im Vergleich zu anderen vergleichbaren Reaktormodellen|marker=&lt;br /&gt;
{{CDF/IAEA|marksize=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/EUR|marksize=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=5,0|E-=6|jahr=1996|gen=3|text=ABWR|marksize=|position=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=3,0|E-=7|jahr=2003|gen=3|text=AP1000|marksize=|position=top}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=4,0|E-=7|jahr=2018|gen=3|text=CAP1400|marksize=|position=bottom}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=1,0|E-=5|jahr=2010|gen=2|text=CPR-1000|marksize=|position=bottom-left}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=1,0|E-=5|jahr=2015|gen=3|text=APR-1400|marksize=|position=bottom-right}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=5,0|E-=6|jahr=1995|gen=2|text=N4|marksize=|position=left}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=5,0|E-=6|jahr=1980|gen=2|text=Konvoi|marksize=|position=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=6,0|E-=7|jahr=2003|gen=3|text=FIN/Standard-EPR|marksize=|position=left}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=9,0|E-=7|jahr=2005|gen=3|text=CEPR|marksize=|position=bottom-right}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=5,94|E-=7|jahr=2006|gen=3|text=V-491|marksize=|position=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=3,0|E-=7|jahr=2016|gen=3|text=V-510|marksize=|position=left}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=1,11|E-=7|jahr=2022|gen=3|text=&#039;&#039;&#039;CGN-HPR&#039;&#039;&#039;|marksize=|position=top-right}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=1,3|E-=7|jahr=2022|gen=3|text=&#039;&#039;&#039;CNNC-HPR&#039;&#039;&#039;|marksize=|position=bottom-right}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=3,85|E-=7|jahr=2017|gen=3|text=&#039;&#039;&#039;UK-HPR1000&#039;&#039;&#039;|marksize=|position=top}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Durch diese unterschiedliche Auslegung der CGN- und CNNC-Version ergeben sich für die beiden Hualong One unterschiedliche Kernschadensfrequenzen. Beide Varianten werden allerdings nur mit einer Kernschadensfrequenz von weniger als 1×10&amp;lt;sup&amp;gt;-6&amp;lt;/sup&amp;gt; beworben, da zusätzlich Standortbedingungen den Wert beeinflussen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt; Für das Design alleine beträgt die exakte Kernschadensfrequenz des CNNC-Designs mit zwei aktiven Systemen und passiven Sicherheitssystemen, was die Basisauslegung des Hualong One ist, 1,30×10&amp;lt;sup&amp;gt;-7&amp;lt;/sup&amp;gt;. Die CGN-Variante mit drei aktiven Sicherheitssystemen und passiven Sicherheitssystemen hat trotz des relativ kleinen Zuverlässigkeitsgewinns eine um 14,62&amp;amp;nbsp;% niedrigere Kernschadensfrequenz von 1,11×10&amp;lt;sup&amp;gt;-7&amp;lt;/sup&amp;gt;.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Für den UK-HPR1000 liegt dieser Wert bei 3,85×10&amp;lt;sup&amp;gt;-7&amp;lt;/sup&amp;gt;.&amp;lt;ref&amp;gt;ONR: &#039;&#039;New Reactors Division – Generic Design Assessment Step 4 Assessment of Probabilistic Safety Analysis for the UK HPR1000 Reactor&#039;&#039;, Jaunaur 2022. Seite 3. [https://www.onr.org.uk/new-reactors/uk-hpr1000/reports/step-4/onr-nr-ar-21-020.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208222343/https://www.onr.org.uk/new-reactors/uk-hpr1000/reports/step-4/onr-nr-ar-21-020.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die passiven Systeme sind generell für eine Betriebsdauer von gleich oder mehr als 72&amp;amp;nbsp;Stunden ausgelegt. Damit entspricht der Hualong in seiner Auslegung den Vorgaben der 72-Stunden-Regel der WENRA vollständig&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yu_06-02-2015&amp;quot;&amp;gt;Hongxing Yu: &#039;&#039;Research &amp;amp; Development on Advanced PWR Design Improvement and Innovation in NPIC&#039;&#039;, 06.02.2015. Seite 5, 6. [https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2020-07/ii-1a-yu.pdf Abgerufen] am 01.12.2022. ([https://web.archive.org/web/20221201145345/https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2020-07/ii-1a-yu.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und weißt im Gegensatz zu anderen Reaktordesigns der Generation&amp;amp;nbsp;III wie dem [[Advanced Passive|AP1000]] klare Maßnahmen für die gestaffelte Sicherheit auf.&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt; Sowohl die Versionen für den Bau in der Volksrepublik China, als auch die anderen Exportvarianten, sind vollständig kompatibel mit den [[European Utility Requirements]] (kurz &#039;&#039;EUR&#039;&#039;) und dem [[User Requirement Document]] (kurz &#039;&#039;URD&#039;&#039;).&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA&#039;&#039;, Juni 2016. Seite 152, 164. [https://www.iaea.org/sites/default/files/china_nr-7th-rm_english.pdf Abgerufen] am 01.12.2022. ([https://web.archive.org/web/20220729025712/https://www.iaea.org/sites/default/files/china_nr-7th-rm_english.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Leitungswege aller Subsysteme sind generell so aufgebaut, dass alle in das Containment und herausgehende Leitungen mit Ventilen direkt am Ein- oder Austritt des Containments versehen sind um in bestimmten Fällen das Containment vollständig isolieren zu können. Hierdurch soll der Austritt jeglicher radioaktiver Stoffe verhindert werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;/&amp;gt; Dies ist eingeführt worden durch die Berücksichtigung von zusätzlichen 15&amp;amp;nbsp;Auslegungsunfälle, die sowohl die Auslegungsstörfälle und Designerweiterungsbedingungen abdecken sollten, wenn sich die Anlage im abgeschalteten Zustand befindet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Subsysteme ====&lt;br /&gt;
Die Sicherheitssysteme des Hualong One unterscheiden sich je nach Variante, haben aber beide die Eigenschaft vornehmlich aktive Sicherheitssysteme zu verwenden. Die CGN-Variante setzt in ihrer Basisauslegung mit der dreifachen Redundanz auf eine hohe Passivität, während die CNNC-Variante mit der doppelten Redundanz dafür zwei zusätzliche passive Systeme besitzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt; Die Sicherheitssysteme des Hualong One wurden vor Einsatz alle erprobt. Während die generellen aktiven Sicherheitssysteme bereits in anderen Kernkraftwerken im Einsatz waren und deren Funktion validiert werden konnte, wurden für die passiven Sicherheitssysteme entsprechende Testanlagen errichtet und Experimente durchgeführt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt; Dennoch besteht die Möglichkeit, dass durch die hydraulischen und thermischen Eigenschaften der passiven Sicherheitssysteme deren Funktion beeinträchtigt werden kann. Im Gegensatz zum [[Advanced Passive]] sind diese im Hualong One unabhängig voneinander, allerdings kommt es vereinzelt zu Abhängigkeiten von aktiven Sicherheitssystemen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die nachfolgende Tabelle fasst die Sicherheitssysteme der Hualong-One-Varianten zusammen. Bei einem Klick auf das Sicherheitssystem springt der Bildschirm zum jeweiligen Abschnitt weiter. Bei Mouseover über die Haken wird die Redundanz der jeweiligen Variante angezeigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] — Aktives Sicherheitssystem&lt;br /&gt;
* [[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]] — Sicherheitssystem mit aktivem und passivem Teil&lt;br /&gt;
* [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] — Passives Sicherheitssystem&lt;br /&gt;
* [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] — Nicht vorhanden&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Sicherheitssystem !! colspan=&amp;quot;5&amp;quot; | Versionen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  {{Vertikal|CGN}} !! {{Vertikal|UK-HPR1000}} !! {{Vertikal|CNNC}} !! {{Vertikal|CGN-Standard}} !! {{Vertikal|CNNC-Standard}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Steuer- und Schutzsystem (Steuerstäbe)&lt;br /&gt;
| 68 || 68 || 61 || 69 || 69&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 3 (Auslegungsstörfälle)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | [[#Safety Injection System|Safety Injection System]]&lt;br /&gt;
| High Pressure Injection&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Low Pressure Injection&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Accumulator Injection&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Auxiliary Feedwater System|Auxiliary Feedwater System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Heat Removal System|Containment Heat Removal System (Spray)]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Atmospheric Steam Dump System|Atmospheric Steam Dump System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Emergency Diesel Generators|Emergency Diesel Generators]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 4a (Designerweiterungsbedingung)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Secondary Passive Heat Removal System|Secondary Passive Heat Removal System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#SBO Diesel Generator|SBO Diesel Generator]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Emergency Boron Injection System|Emergency Boron Injection System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Diverse Actuation System&lt;br /&gt;
| [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Extra Cooling System|Extra Cooling System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#RPV High-point Venting System|RPV High-point Venting System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 4b (Begrenzung schwerer Unfälle)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Passive Containment Cooling System|Passive Containment Cooling System]]&lt;br /&gt;
| [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Fast Depressurization System|Fast Depressurization System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Hydrogen Control System|Containment Hydrogen Control System]]&lt;br /&gt;
| [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Reactor Cavity Injection and Cooling System|Reactor Cavity Injection and Cooling System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Filtration and Exhaust System|Containment Filtration and Exhaust System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Severe Accident I&amp;amp;C and large capacity batteries|Severe Accident I&amp;amp;C and large capacity batteries]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×2h}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×2h}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×2h}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×2h}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×2h}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#On-site emergency water makeup and mobile diesel generators|On-site emergency water makeup and mobile diesel generators]]&lt;br /&gt;
| [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Green check.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
In den folgenden Abschnitten sind in den Grafiken aktive Systeme in &amp;lt;span style=&amp;quot;color:red;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;rot&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; gekennzeichnet und passive Systeme in &amp;lt;span style=&amp;quot;color:darkgreen;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;grün&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Aktive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Safety Injection System&amp;quot;&amp;gt;Safety Injection System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Safety Injection System besteht aus zwei Teilen: Eine Hochdruckeinspeisung und eine Niederdruckeinspeisung. Im Gegensatz zu vorher in China errichteten Anlagen sind die Pumpensysteme von anderen Systemen baulich getrennt errichtet, sodass bei einem Fehler in einem System die Funktion des Safety Injection System weiter gewährleistet bleibt. Als Wasserquelle wird der In-Containment Water Storage Tank (IRWST) genutzt, der durch seine Lage im Containment gleichzeitig gegen etwaige Einwirkungen von außen geschützt ist. Dadurch der IRWST in einem geschlossenen Gebäude untergebracht wird, kann der Wasserverlust minimiert werden, was insbesondere bei einer langfristigen Nutzung der Noteinspeisung ein Vorteil ist, da die Wasserquelle nicht gewechselt werden muss.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Safety Injection System ist aufgeteilt in drei Sicherheitsdivisionen mit einer Gesamtredundanz von 3×100&amp;amp;nbsp;%. Jeweils ein Strang ist in einem der drei Sicherheitsgebäude räumlich getrennt untergebracht. Der Einspeisepunkt der Medium-Head Safety Injection, der Hochdruckeinspeisung, liegt auf mittlere Reaktorhöhe, was die Förderhöhe der Pumpen reduziert zu der eher traditionell eingesetzten High-Head Safety Injection. Für die langfristige Einspeisung wird die Low-Head Safety Injection des Niederdruckeinspeisesystems verwendet. Dieses System ist kombiniert mit einem Wärmetauscher, der die Wärme an das Nachwärmeabfuhrsystem abgibt. Die Wasserquelle für beide Systeme ist eine gemeinsame Einspeiseleitung aus dem IRWST. Die Einspeisung des Wassers erfolgt in die kalten Stränge der drei Primärloops zwischen den Hauptumwälzpumpen und dem Reaktordruckbehälter. Als passiven Teil besitzt das System für jeden Loop einen mit Borsäure versetzten Wasservorrat, der bei Unterschreiten des Ansprechdrucks passiv in das System geleitet wird. Die Borkonzentration liegt bei 1300&amp;amp;nbsp;Parts per million.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Die Hochdruckpumpen arbeiten mit einer Spannung von 10&amp;amp;nbsp;Kilovolt und haben eine elektrische Leistung von 500&amp;amp;nbsp;Kilowatt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Safety Injection System ist mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;% jeweils in zwei Divisionen aufgeteilt. Das System besteht aus drei Subsystemen, die Hochdruckeinspeisung speist normal nur in die kalten Stränge der drei Loops ein. Optional kann sie aber auch in die heißen Stränge der Loops einspeisen. Die Niederdruckeinspeisung speist sowohl in die heißen als auch kalten Stränge ein. Bei entsprechendem Druckabfall besitzt jeder Loop im kalten Strang je einen Druckspeicher mit Borsäure versetzten Wasservorrat, der bei Unterschreiten des Ansprechdrucks passiv in das System geleitet wird. Die Borkonzentration liegt bei 1300&amp;amp;nbsp;Parts per million.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Safety Injection System Accumulators.svg|Druckspeicher in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Safety Injection System Accumulators.svg|Druckspeicher in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CGN Safety Injection System MD-Injection.svg|Hochdruckeinspeisung in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Safety Injection System MD-Injection.svg|Hochdruckeinspeisung in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CGN Safety Injection System ND-Injection.svg|Niederdruckeinspeisung in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Safety Injection System ND-Injection.svg|Niederdruckeinspeisung in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Auxiliary Feedwater System&amp;quot;&amp;gt;Auxiliary Feedwater System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Auxiliary Feedwater System hat eine Redundanz von 3×100&amp;amp;nbsp;% mit seinen drei Sicherheitsdivisionen, und ist mit jedem einzelnen Strang in jeweils einen der drei Sicherheitsgebäude untergebracht und damit räumlich zueinander getrennt. Das System dient zum Wiederbefüllen der Dampferzeuger im Falle eines Wasserverlusts, beispielsweise nach Abblasen von Frischdampf in die Atmosphäre. In den Reaktoren des Typs M310 der China General Nuclear wurde das System auch zum Befüllen beim Anfahren der Anlage verwendet, was allerdings im Hualong One nicht vorgesehen ist. Geregelt wird die Einspeisung durch ein elektrisches Stellventil, um die Leistung zu begrenzen, sowie durch ein zweites Ventil zur Füllstandsbegrenzung des Dampferzeugers. Das Wasser für das System wird aus jeweils einen Speisewasservorratstank pro Sicherheitsdivision entnommen,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; der für einen Betrieb des Systems von 24&amp;amp;nbsp;Stunden vorgesehen ist und danach mit dem Wasser aus dem Tank des Secondary Passive Heat Removal Systems wiederbefüllt werden kann, sodass die Betriebszeit auf 48&amp;amp;nbsp;Stunden verlängert wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Für die langfristige Wärmeabfuhr bei einem Verlust der externen Wärmeabfuhr kann das System mit einer dieselgetriebenen Pumpe wiederbefüllt werden und so die langfristige Nachwärmeabfuhr über das Sekundärsystem gewährleistet werden mit dem Feed-and-Bleed-Verfahren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Die im System verbauten Pumpen sind für eine Förderleistung von maximal 110&amp;amp;nbsp;Kubikmeter pro Stunde ausgelegt. In einer reduzierten Leistungsstufe fördern die Pumpen maximal 90&amp;amp;nbsp;Kubikmeter pro Stunde. Die Speisewassertanks haben je ein Speichervolumen von 692,8&amp;amp;nbsp;Kubikmeter, von denen 561,9&amp;amp;nbsp;Kubikmeter nutzbar sind.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Auxiliary Feedwater System für das Befüllen des Dampferzeugers auf der Sekundärseite ist ausgelegt mit einer Redundanz von 2×(2×50)&amp;amp;nbsp;%. Dies wird dadurch erreicht, dass es das System zweimal gibt und innerhalb des Systems zwei Pumpen. Eine Pumpe ist eine elektrisch betriebene Pumpe, die zweite Pumpe wird mit einer Turbine angetrieben, die Frischdampf aus den Dampferzeugern bezieht und für den Fall eines Verlusts der Stromversorgung des Blocks zum Einsatz kommt. Hierdurch soll eine Diversifizierung für den Fall eines Fehlers aufgrund gemeinsamer Ursache erreicht werden. Die Systeme pumpen Wasser aus dem außerhalb des Containments liegenden Auxiliary Feedwater Tank in den Dampferzeuger.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zum CGN-Design wird das Speisewasser in einem gemeinsamen Tank für beide Sicherheitsdivisionen gelagert und entnommen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Auxiliary Feed-water System.svg|Auxiliary Feedwater System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Auxiliary Feed-water System.svg|Auxiliary Feedwater System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Heat Removal System&amp;quot;&amp;gt;Containment Heat Removal System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Containment Heat Removal System ist mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;% ausgelegt. Das Wasser wird aus dem IRWST über Siebe entnommen und mit einer Pumpe über einen Wärmetauscher geleitet. Anschließend teilt sich das System auf. Das primäre System ist die Bespeisung der Containment-Sprühanlage zur Wärmeabfuhr und Druckreduzierung im Sicherheitsbehälter. Das Wasser fällt durch sein Eigengewicht zum Boden des Containments und damit zurück in den dort gelegenen IRWST. Von dort kann der Kreis erneut beginnen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Die Pumpen des Systems fördern jeweils 330&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser pro Stunde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Die zwei weiteren Subsysteme, die durch das System bespeist werden, sind ein Spülsystem für die Siebe des Systems im IRWST. Sollten diese verschmutzt sein, kann das Wasser der jeweiligen Systeme zur Selbstreinigung der Siebe genutzt werden. Eine weitere Funktion erfüllt das System im Falle einer Auslegungsüberschreitung zur Beherrschung der [[Kernschmelze]]. Ein Teil des Wassers,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; rund 40&amp;amp;nbsp;Tonnen pro Stunde, wird über eine Abzweigung der Leitung in den Reaktorschacht gefördert zum Wiederauffüllung des Reactor Cavity Injection and Cooling Systems genutzt für die langfristige Kühlung des im Reaktordruckbehälter zurückgehaltenen geschmolzenen Reaktorkerns.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; Die restliche Wassermenge wird über das Containment-Sprühsystem genutzt um den dabei entstehenden Dampf zu kondensieren und den Druck zu steuern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Die Aktuation des Systems erfolgt bei kleineren Kühlmittelverluststöfällen und beim Verlust der Nachwärmeabfuhr durch einen Verlust der externen Stromversorgung, sowie beim Einsatz des Reactor Cavity Injection and Cooling Systems. Im Anlagenstillstand dient das System als Backup im Falle eines Ausfalls des Volumenregelsystems bei Wartungsarbeiten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 7 - Safety Systems&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 34, 35, 54, 55 ,57, 60, 68, 69, 105, 113 bis 121, 146, 158, 161, 163, 164, 177, 179, 180, 197, 198. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-7-Safety-Systems.pdf Abgerufen] am 27.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220516181317/https://www.ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-7-Safety-Systems.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Containment Spray System mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;% dient zum Druckabbau im Containment bei einem Kühlmittelverluststörfall im Primärkreislauf oder einer Leckage an einer der sekundären Dampfleitungen innerhalb des Containments. Hierdurch soll ein Überdruckversagen des Containments verhindert werden. Das Wasser für das Containment Spray System kommt aus dem IRWST, wird mit einer chemischen Zusatzflüssigkeit zum Schutz vor Korrosion und binden von etwaigen radioaktiven Spaltgase bei Kühlmittelverluststörfall versehen, und wird durch elektrische Pumpen zu der Sprühinstallation unterhalb der Reaktorgebäudekuppel geleitet. Das Wasser fällt und fließt anschließend durch sein Eigengewicht an den tiefsten Punkt des Containments, wo sich der IRWST befindet. Hierdurch kann das Wasser langfristig für das Containment Spray System im geschlossenen Kreis gehalten werden, da es keine Verdunstungsverluste gibt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Containment Spray System.svg|Containment Spray System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Containment Spray System.svg|Containment Spray System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Atmospheric Steam Dump System&amp;quot;&amp;gt;Atmospheric Steam Dump System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die drei Divisionen des Atmospheric Steam Dump System, eine pro Loop auf der Sekundärseite, sind in zwei von drei Sicherheitsgebäuden untergebracht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Das System dient vornehmlich zum Abblasen von Frischdampf aus den Dampferzeugern auf der Sekundärseite, um während eines Unfalls unter Auslegungsbedingungen und den Designerweiterungsbedingungen die Nachwärme aus der Anlage abzuführen. Die Redundanz beträgt 3×50&amp;amp;nbsp;%. Die Aktuation des Systems wird entweder bei Erreichen des Ansprechdrucks der Impulsventile von {{Konvert|8.9|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar erreicht oder durch manuelles Öffnen des manuellen Abblaseventils. Zum Schutz der Umgebung vor hohen Lärmemissionen befinden sich am Austritt des Frischdampfabblasesystems Schalldämpfer.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Das System ist ebenfalls für den Einsatz der Nachwärmeabfuhr vorgesehen im Rahmen eines Feed-and-Bleed-Verfahrens. Das heißt Wasser in die Dampferzeuger Nachspeisen und den Dampf in die Atmosphäre abblasen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:HPR Atmospheric Steam Dump System.svg|Atmospheric Steam Dump System&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Emergency Diesel Generators&amp;quot;&amp;gt;Emergency Diesel Generators&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Eigens für den Hualong One wurde der Dieselgenerator des Typs 12PC2-6B mit einer Leistung von 8&amp;amp;nbsp;MW entwickelt und für den Einsatz im Nuklearbereich qualifiziert.&amp;lt;ref&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Localization and development of 12PC2-6B emergency diesel generator&#039;&#039;, 2017. [https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:53065075 Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213123834/https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:53065075 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Entworfen wurde der Dieselgenerator vom Unternehmen MAN Diesel und von der französischen Turbo France SAS. Hergestellt wird der Dieselgenerator allerdings lokal von der Shaanxi Diesel Engine Heavy Industry Limited&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yangzhou_12PC2-6B&amp;quot;/&amp;gt; unter Lizenz. Dass man bisher keinen eigenen Dieselgenerator entwickelte liegt daran, dass man im Bereich der Dieselgeneratoren historisch bereits eng mit diesen Unternehmen, sowie mit MTU, Areva und Alstom kooperierte und die Entwicklung solcher Dieselgeneratoren in der Volksrepublik China bisher nicht ausgereift genug war.&amp;lt;ref&amp;gt;公务员期刊网: &#039;&#039;核电站用应急柴油发电机组质量研究&#039;&#039;. [https://www.21ks.net/lunwen/zlgllw/73684.html Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213125709/https://www.21ks.net/lunwen/zlgllw/73684.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Dieselgenerator hat insgesamt 12&amp;amp;nbsp;Zylinder und arbeitet mit einer Geschwindigkeit von 600&amp;amp;nbsp;Umdrehungen pro Minute.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yangzhou_12PC2-6B&amp;quot;&amp;gt;Yangzhou yongda Power Equipment Company Limited: &#039;&#039;SXD 12PC2-6B SERIES DIESEL ENGINE&#039;&#039;. [http://www.yzyddl.com/en/pView.php?id=148 Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213123925/http://www.yzyddl.com/en/pView.php?id=148 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Dieselgeneratoren sind für einen Dauerbetrieb unter Volllast von 8&amp;amp;nbsp;Stunden ausgelegt und für 4000&amp;amp;nbsp;Startvorgänge während ihrer Standzeit von 40&amp;amp;nbsp;Jahren ausgelegt. Die Anlauf- und Umschaltzeit nach Eintritt des Verlusts der externen Stromversorgung beträgt weniger oder gleich 10&amp;amp;nbsp;Sekunden. &lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Die drei vorhandenen Dieselgeneratoren (Redundanz 3×100&amp;amp;nbsp;%) sind in einzelnen Dieselgeneratorhäusern untergebracht und seitlich zu den einzelnen Sicherheitsgebäuden, die sie speisen, gelegen. Eine Ausnahme bildet der Dieselgenerator des Sicherheitsstrangs&amp;amp;nbsp;C, dessen Gebäude räumlich getrennt neben dem Dieselgeneratorhaus für den Sicherheitsstrang&amp;amp;nbsp;A liegt. Um die ununterbrochene Spannungsversorgung sicherzustellen befinden sich in jedem Sicherheitsgebäude für die Zeit der Umschaltung auf die Dieselgeneratoren Batterien, die jeweils eine Ladekapazität für zwei Stunden haben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Die Dieselgeneratoren speisen auf der Notfallebene der 10&amp;amp;nbsp;kV-Versorgung des Blocks ein und versorgen damit alle Subsysteme der Anlage, die in der Hierarchie darunter liegen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-9&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Die Redundanzauslegung der Dieselgeneratoren beträgt 2×100&amp;amp;nbsp;%. Jeder Dieselgenerator versorgt dabei eine Sicherheitsdivision mit Strom. Für die Basisvariante ist der Generator der Dieselgeneratoren für 6,6&amp;amp;nbsp;kV Arbeitsspannung ausgelegt. Für die standardisierten Varianten wird nur noch der 10&amp;amp;nbsp;kV-Generator eingesetzt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;陕柴重工“华龙一号”漳州1、2项目机组鉴定试验顺利完成&#039;&#039;, 09.01.2022. [http://www.heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/64653/sid/7/catId/169.html Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213124657/http://www.heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/64653/sid/7/catId/169.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf CGN HPR1000 Netzverlust.svg|Schaltung bei Netzverlust im CGN-Design&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf UK-HPR1000 Netzverlust.svg|Schaltung bei Netzverlust im UK-HPR1000&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;SBO Diesel Generator&amp;quot;&amp;gt;SBO Diesel Generator&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Im Falle eines Station Blackout (SBO) stehen zusätzliche Dieselgeneratoren in diesem System zur Verfügung. Die Redundanz ist in der CGN-Variante wie in der CNNC-Variante identisch 2×100&amp;amp;nbsp;% mit zwei Dieselgeneratoren, die jeweils nur die SBO-Sektionen der Sicherheitsdivisionen&amp;amp;nbsp;A und B mit Strom versorgen. In der CGN-Variante kommt es in der Sicherheitsdivision&amp;amp;nbsp;C zu einem vollständigen Schwarzfall. Die Subsysteme der SBO-Versorgung sind generell unter Spannung bei Eintritt eines Notstromfalls. Die Versorgung wird durch die normalen Dieselgeneratoren gesichert. Wenn deren Kraftstoffvorrat aufgebraucht ist, müssen die SBO-Dieselgeneratoren manuell gestartet werden und versorgen ab der SBO-Ebene alle darunterliegenden Ebenen mit Strom.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-9&amp;quot;/&amp;gt; Um einen Fehler aufgrund gemeinsamer Ursache zu verhindern, sind die SBO-Dieselgeneratoren nicht Baugleich mit den Notstromdieselgeneratoren und von einem anderen Hersteller.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiaozhen_29-11-2017&amp;quot;&amp;gt;Xu Xiaozhen: &#039;&#039;Electrical System Design of HPR1000&#039;&#039;, 29.11.2017. Seite 4 bis 7, 9. [https://sep.com.pl/photo/files/10%20-%20CGN.pdf Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221201154739/https://sep.com.pl/photo/files/10%20-%20CGN.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf CGN HPR1000 SBO.svg|Schaltung bei Station Blackout im CGN-Design&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf UK-HPR1000 SBO.svg|Schaltung bei Station Blackout im UK-HPR&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Emergency Boron Injection System&amp;quot;&amp;gt;Emergency Boron Injection System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Emergency Boron Injection System gibt es nur in der Variante der China General Nuclear mit einer Redundanz von 3×100&amp;amp;nbsp;%. Die drei Sicherheitsdivisionen sind zusammen im Brennstoffgebäude (Borlagertanks und Pumpen) und in den einzelnen Sicherheitsdivisionen (Leitungsdurchführung) untergebracht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Die Lagertanks mit einem Fassungsvermögen von je 40&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Borsäure beinhalten eine hoch konzentrierte Borlösung mit einer Anreicherung von 35&amp;amp;nbsp;% mit Bor&amp;amp;nbsp;10 und auf 7000&amp;amp;nbsp;Parts per million konzentriert,&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; die durch Kolbenpumpen bei Bedarf in die kalten Stränge der drei Primärloops eingespeist werden und die Unterkritikalität des Reaktors gewährleisten sollen. Das System ist so ausgelegt, dass es sich bei Bedarf automatisch starten kann, um Reaktivität im Reaktor zu kompensieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Der Förderdruck der Kolbenpumpen liegt bei 259&amp;amp;nbsp;Bar bei jeder Pumpe bei 10,5&amp;amp;nbsp;Kubikmeter pro Stunde. Der hohe Förderdruck gewährleistet eine generelle Einspeisung von Borsäure in das Reaktorsystem bei jeden möglichen Druck im Primärsystem. Die Leitungswege werden mit einer elektrischen Ladung versehen, um das Kristallisieren des Bors in den Leitungen zu verhindern. Das System kann das gesamte Reaktorsystem abschalten und unterkritisch halten im Falle eines angenommenen Störfalls ohne Schnellabschaltung. Praktisch kann die im System vorhandene Borsäurelösung die Funktion der Steuerstäbe im Störfall vollständig ersetzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dass dieses System nicht in der CNNC-Variante eingesetzt wird liegt vornehmlich daran, dass im Gegensatz zur CGN-Variante spezielle, aber unwahrscheinliche Reaktivitätsextreme im CNNC-Design nicht berücksichtigt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Der IRWST ist in beiden Designs mit Borsäure versetzt mit einen Anteil von 1300 bis 1400&amp;amp;nbsp;Parts per million bei einer Anreicherung des Zusatz mit Bor&amp;amp;nbsp;10 von 35&amp;amp;nbsp;%. Damit ist die Borkonzentration ähnlich hoch wie in den Flutbehältern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Im CNNC-Design wird diese Maßnahme daher als ausreichend erachtet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Emergency Boron Injection System.svg|Emergency Boron Injection System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Extra Cooling System&amp;quot;&amp;gt;Extra Cooling System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Extra Cooling System wird nur in der Variante der China General Nuclear eingesetzt mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;%. Das System dient zur Diversifizierung der Wärmesenke im Falle, dass der normale Wärmeabfuhrpfad unterbrochen ist. Es ist in den Sicherheitsgebäuden&amp;amp;nbsp;A und B untergebracht und führt dort von den Systemsträngen über einen Wärmetauscher des Nachwärmeabfuhrsystems des Abklingbeckens und des Containment Heat Removal Systems die Nachwärme ab. In einem Zwischenkreis befindet sich ein weiterer Wärmetauscher, in dem die Wärme an einen Kühlturmkreislauf übergeben wird. Dort erfolgt die Kühlung über die Umgebungsluft in einem Zellenkühler oder Kühlturm.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Extra Cooling System.svg|Extra Cooling System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;RPV High-point Venting System&amp;quot;&amp;gt;RPV High-point Venting System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das RPV High-point Venting System  mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;%&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; dient dazu nicht kondensierbare Spaltgase aus dem Reaktordruckbehälter im Falle eines schweren Unfalls abzuführen. Dadurch soll der Einfluss von hohen Druck auf das Kühlmittel im primären Kreislauf, was zum Erliegen des Naturumlaufs führen kann, verhindert werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_ARIS_2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:HPR San&#039;ao RPV High-point Venting System.svg|RPV High-point Venting System (nach [[Kernkraftwerk San&#039;ao]])&lt;br /&gt;
Datei:HPR Taipingling RPV High-point Venting System.svg|RPV High-point Venting System (nach [[Kernkraftwerk Taipingling]])&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Filtration and Exhaust System&amp;quot;&amp;gt;Containment Filtration and Exhaust System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Containment Filtration and Exhaust System dient im Falle der Auslegungsüberschreitung des Drucks innerhalb des Containments für die gefilterte Druckentlastung.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Obwohl dieses System in neueren Generation&amp;amp;nbsp;III-Anlagen wegen alternativen Wegen der Druckreduzierung nicht mehr zum Einsatz kommt, die der Hualong One ebenfalls besitzt, wurde als Folge des [[Reaktorunfall von Fukushima-Daiichi|Reaktorunfälle von Fukushima-Daiichi]] dieses System nachgerüstet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chai_12-04-2016&amp;quot;&amp;gt;Huohan Chai: &#039;&#039;Safety enhancement of NPPs in China after the Fukushima Nuclear Accident&#039;&#039;, 12.04.2016. Seite 31. [https://gnssn.iaea.org/regnet/international_conferences/2016_Vienna/02%20Topical%20session%202/02-GChai.pdf Abgerufen] am 01.12.2022. ([https://web.archive.org/web/20221201151250/https://gnssn.iaea.org/regnet/international_conferences/2016_Vienna/02%20Topical%20session%202/02-GChai.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das System wird vornehmlich verwendet um bei Auslegungsüberschreitungen eine Beschädigung des Containments durch Überdruck zu verhindern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;/&amp;gt; Es ist so ausgelegt, dass 24&amp;amp;nbsp;Stunden nach Eintritt eines Unfalls und Ausfall des Emergency Heat Removal Systems das Containment manuell druckentlastet werden kann, wenn der Auslegungsdruck des Sicherheitsbehälters oberhalb des Auslegungsdruck von {{Konvert|0.52|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar ist und die Berstscheibe zerstört wird. Der maximale Durchsatz durch das System beträgt 4&amp;amp;nbsp;Kilo pro Sekunde mit einer Temperatur der Abluft von 140 bis 180&amp;amp;nbsp;°C.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Containment Filtration and Exhaust System.svg|Containment Filtration and Exhaust System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Severe Accident I&amp;amp;C and large capacity batteries&amp;quot;&amp;gt;Severe Accident I&amp;amp;C and large capacity batteries&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Als zusätzliche Diversität haben beide Varianten zusätzliche Notstromakkumulatoren mit einem Leistungsvorrat für 24&amp;amp;nbsp;Stunden. Die Systeme dienen zur Gleichstromversorgung der Leittechniksektion und einen Teil der Wechselstromverbraucher über einen Wechselrichter zur Beherrschung von auslegungsüberschreitenden Unfällen. Die Batterien zur Versorgung der Anlagenleittechnik werden automatisch zugeschaltet, wenn der Kraftstoff der SBO-Dieselgeneratoren und der mobilen Diesel aufgebraucht ist, sowie in der Zwischenzeit zwischen SBO-Dieselgeneratorausfall und Anbindung eines mobilen Dieselaggregats. Für die weniger sicherheitsrelevanten Systeme stehen Akkumulatoren mit einer Nutzungskapazität für 2&amp;amp;nbsp;Stunden zur Verfügung. Die Akkumulatoren für 24&amp;amp;nbsp;Stunden Kapazität versorgen nur die wichtigen Subsysteme mit Energie. Die Batterien sind nicht dafür vorgesehen, dass diese leer laufen. Das bedeutet, dass langfristig die Sicherung durch ein mobiles Dieselaggregat erfolgen muss. Eine Nichtsicherung kommt einer Auslegungsüberschreitung gleich und ist in der Strategie des Anlagendesigns nicht vorgesehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-9&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;On-site emergency water makeup and mobile diesel generators&amp;quot;&amp;gt;On-site emergency water makeup and mobile diesel generators&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die On-site-Notfallmaßnahmen wurden als Lehre aus den Reaktorunfällen im [[Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi]] eingeführt. Im Fall, dass ein Station-Blackout länger als die vorgesehen 72&amp;amp;nbsp;Stunden anhält und damit die Zeitskala der Blockautonomie überschritten wird, müssen zusätzliche Maßnahmen extern ergriffen werden um den Block in einen stabilen Zustand zu halten. Stabiler Zustand bedeutet in diesem Fall nicht, dass die Anlage schadensfrei ist, sondern die Beherrschung einer bestimmten Situation, ein Auslegungsunfall oder Beherrschung eines auslegungsüberschreitenden Unfalls durch die installierten und baulichen Sicherheitssysteme der Anlage. In Anlagen des Typs Hualong One werden daher zusätzliche Fahrzeuge oder transportable Systeme vorgehalten:&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xin_05-2018&amp;quot;&amp;gt;Tianmin Xin: &#039;&#039;Safety Approach and Safety Assessment of Hualong One&#039;&#039;, Mai 2018. Seizte 23 bis 25. [https://www.ifnec.org/ifnec/upload/docs/application/pdf/2018-06/2.t_xin_safety_approach_and_safety_assessment_of_hualong_one_2018-06-08_11-13-28_805.pdf Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230212191922/https://www.ifnec.org/ifnec/upload/docs/application/pdf/2018-06/2.t_xin_safety_approach_and_safety_assessment_of_hualong_one_2018-06-08_11-13-28_805.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Mobile Dieselgeneratoren:&lt;br /&gt;
: Die mobilen Dieselgeneratoren können im Falle eines Station-Blackout die Stromversorgung der Leittechnik für den sicherheitsrelevanten Bereich wiederherstellen. Dies betrifft lediglich den Bereich, der für die Bedienung der sicherheitsrelevanten Systeme im Falle einer Störung Strom benötigt, womit die generelle Überwachung der Anlage gewährleistet werden kann.&lt;br /&gt;
* Mobile Wassertanks und Mobile dieselgetriebene Pumpen:&lt;br /&gt;
: Die mobilen Wassertanks werden für die Notwasserversorgung während eines Station-Blackouts eingesetzt für drei Bereiche der Anlage. Bei einem Ausfall des Safety Injection System kann das Wasser direkt in den Primärkreislauf eingespeist werden, wenn die dortigen Pumpen ausgefallen sind und damit eine Wasserentnahmen aus dem IRWST nicht möglich ist. Die Einspeisung kann allerdings nur mit einer mobilen dieselbetriebenen Pumpe erfolgen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xin_05-2018&amp;quot;/&amp;gt; Dabei handelt es sich um eine kleine mit der Hand tragbaren Pumpe.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Ein ähnliches System besitzt der Sekundärkreislauf, der ein Notfalllagerbecken besitzt über den das Wasser in die Dampferzeuger geleitet werden kann. Dies erfordert allerdings die Betriebsbereitschaft der Speisewasserpumpe der Anlage. Bei einem Ausfall des Kühlsystems des Abklingbeckens ist es möglich durch seine Lage das Wasser passiv über einen höhergelegenen Einspeisepunkt von einem Lastkraftwagen mit Wassertank direkt in das Abklingbecken einzuleiten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xin_05-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf CGN HPR1000 SBO Mobil.svg|Schaltung bei Station Blackout mit mobilen Dieselgeneratoren im CGN-Design&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf UK-HPR1000 SBO Mobil.svg|Schaltung bei Station Blackout mit mobilen Dieselgeneratoren im UK-HPR1000&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Passive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Secondary Passive Heat Removal System&amp;quot;&amp;gt;Secondary Passive Heat Removal System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Secondary Passive Heat Removal System hat eine Redundanz von 3×50&amp;amp;nbsp;% und dient im Falle eines Station-Blackout zur Abfuhr der Nachwärme aus dem Reaktor. Bei einem Station-Blackout fallen sowohl die regulären Wärmesenken der Nachwärmeabfuhr aus, wie auch das Extra Cooling System. Die Aktivierung des Systems erfolgt durch den Abfall des Elektromagneten, der die Ventile des Systems während des Normalbetriebs auf der Vor- und Rücklaufleitung geschlossen hält. Durch ein Einsetzen eines Naturumlaufs im Primärkreislauf wird die Wärme weiterhin an die Dampferzeuger abgegeben. Der im Dampferzeuger auf der Sekundärseite entstehende Dampf steigt nach oben in die nun geöffneten Steigleitungen zu den Wärmetauschern, die sich im Wärmetauschertank befinden. Die Wärmetauschertanks befinden sich an der Außenseite des sekundären Reaktorgebäudes ganz oben angebracht. Die Wärme wird an den Wärmetauschertank übertragen, sodass der Dampf in den Leitungen kondensiert und durch sein Eigengewicht zurück in die Dampferzeuger fließt. Das Wasser im Wärmetauschertank verdampft mit dem dauerhaften Betrieb und muss nach mindestens 72&amp;amp;nbsp;Stunden nachgefüllt werden, was durch mobile Pumpen möglich ist. Die CGN-Variante bietet zudem die Möglichkeit das dort gespeicherte Wasser für die Nachbefüllung des Speisewassertanks des Auxiliary Feedwater Systems sowie zum Befüllen des Abklingbeckens zu nutzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Jeder der einzelnen Divisionen ist in der Lage 20&amp;amp;nbsp;MW thermische Leistung abzuführen. Die Wärmetauscher des Systems bestehen aus 69&amp;amp;nbsp;Röhren aus austenitischen Stahl. In dem Wärmetauschertank befinden sich insgesamt 4010&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser, von denen 3035&amp;amp;nbsp;Kubikmeter nutzbar sind. Der Tank ist ausgelegt für einen Druck von 2&amp;amp;nbsp;Bar und einer Wassertemperatur von 130&amp;amp;nbsp;°C.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Secondary Passive Heat Removal System hat eine Redundanz von 3×50&amp;amp;nbsp;% und dient zur Nachwärmeabfuhr im Falle eines vollständigen Verlusts der Stromversorgung im Block, sowie bei einem Versagen des aktiven Auxiliary Feedwater System. Das System ist mit dreifacher Redundanz ausgelegt und jeder Strang ist mit je einem Loop des Sekundärkreises verbunden. Während im Primärkreislauf ein Naturumlauf durch die Wärmekonvektion eintritt, verdampft im Dampferzeuger das Wasser. Ebenfalls durch den natürlich aufsteigenden Dampf wird dieser in Wärmetauscher geleitet, die sich im außen am Containment angebrachten Wärmetauscher-Wassertank befinden. Durch wird das Wasser kondensiert und fällt durch sein Eigengewicht zurück in die Dampferzeuger, wo der Kreislauf erneut beginnt. Das Wasservolumen im Wärmetauscher-Wassertank ist ausschlaggebend für die Betriebszeit, die sich auf 72&amp;amp;nbsp;Stunden beläuft, bevor der Tank wieder mit mobilen Pumpen oder Feuerwehrtankwagen aufgefüllt werden muss.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Jeder der einzelnen Divisionen ist in der Lage 20&amp;amp;nbsp;MW thermische Leistung abzuführen. Die Wärmetauscher des Systems bestehen aus 69&amp;amp;nbsp;Röhren aus austenitischen Stahl. In dem Wärmetauschertank befinden sich insgesamt 4010&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser, von denen 3035&amp;amp;nbsp;Kubikmeter nutzbar sind. Der Tank ist ausgelegt für einen Druck von 2&amp;amp;nbsp;Bar und einer Wassertemperatur von 130&amp;amp;nbsp;°C.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Datei:CGN Secondary Passive Heat Removal System.svg|Secondary Passive Heat Removal System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Secondary Passive Heat Removal System.svg|Secondary Passive Heat Removal System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
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;&amp;lt;div id=&amp;quot;Passive Containment Cooling System&amp;quot;&amp;gt;Passive Containment Cooling System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Passive Containment Cooling System mit einer Redundanz von 3×50&amp;amp;nbsp;% wird nur in den CNNC-Designs verwendet. Das System besteht aus Wärmetauschern, die an einen sehr hohen Punkt im Reaktorgebäude untergebracht sind. Der Dampf im Falle eines Kühlmittelverluststörfalls oder bei Einsatz des Cavity Injection and Cooling System wird dadurch kondensiert und fällt durch sein Eigengewicht in die Auffangwanne, oder den IRWST. Die vom Containment Heat Removal System aufgenommene Wärme wird an den außen am Containment liegenden Wärmetauscher-Wassertank abgegeben. Dadurch die Wärmemenge im Vergleich zum Secondary Passive Heat Removal System geringer ist, kann die Nutzungsdauer über 72&amp;amp;nbsp;Stunden liegen, generell ist allerdings hier der Wert von 72&amp;amp;nbsp;Stunden aufgrund des Wasserinhalts im Wärmetauscher-Wassertank praktisch vorgegeben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die Wärmetauscher sind im Reaktorgebäude auf einer Höhe von 32&amp;amp;nbsp;Metern installiert. Pro Division werden vier Wärmetauscher eingesetzt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;“华龙一号”海外首堆K2机组非能动安全壳热量导出系统热交换器完成就位&#039;&#039;, 15.01.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/18250.html Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230212224551/https://www.cnnpn.cn/article/18250.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Datei:CNNC Passive Containment Cooling System.svg|Passive Containment Cooling System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
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;&amp;lt;div id=&amp;quot;Fast Depressurization System&amp;quot;&amp;gt;Fast Depressurization System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Fast Depressurization System dient zum schnellen Abbau von Druck im Primärkreis für den hypothetischen Pfad einer [[Kernschmelze|Hochdruckkernschmelze]] und ist der passive Pedant des RPV High-point Venting System. Hierdurch soll das Erhitzen des Containments, das nach einer Hochdruckkernschmelze eintritt, verhindert werden, da es zum Containmentversagen führen kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; In beiden Varianten des Hualong One ist das System so ausgelegt, dass es während des Normalbetriebs und bei Spannungsverlust immer geschlossen bleibt. Der Schwellwert ändert sich allerdings zwischen diesen beiden Zuständen. Während bei vorhandener Spannung die Ventile auch bei vollem Auslegungsdruck geschlossen bleiben, sinkt der Grenzwert ohne Spannung auf {{Konvert|2|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar ab. Wird der Druck von {{Konvert|2|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar erreicht, wird durch den Druck das Ventil aufgeschoben, sodass es zu einem schnellen Druckabfall im Reaktorsystem kommt. Das Gas-Dampf-Gemisch wird dann in den Abblasebehälter des Druckhalters abgeleitet. Hintergrund der Grenze von {{Konvert|2|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar sind Analysen, wonach eine Hochdruckkernschmelze erst oberhalb dieses Drucks ein Risiko für die Integrität des Containments darstellt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Datei:HPR Fast Depressurization System.svg|Fast Depressurization System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Hydrogen Control System&amp;quot;&amp;gt;Containment Hydrogen Control System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Zum Abbau etwaiger explosiver Wasserstoffbildungen im Containment, entstanden durch eine Kernschmelze, befinden sich in der Reaktorkuppel am höchsten Bereich katalytische Wasserstoffrekombinatoren, die Wasserstoff in Wasser umwandeln. Insgesamt befinden sich im Reaktorgebäude 30&amp;amp;nbsp;Wasserstoffrekombinatoren in der CNNC-Variante die automatisch aktiviert werden, wenn die Wasserstoffkonzentration den Mindestansprechwert erreicht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die CGN-Variante hat insgesamt 29&amp;amp;nbsp;Wasserstoffrekombinatoren installiert,&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;/&amp;gt; von denen für die vollständige Wirkung des Systems 27 nötig sind.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Alternativ zu den katalytischen Wasserstoffrekombinatoren können Wasserstoffkerzen in den Anlagen installiert werden, die den Wasserstoff kontrolliert abfackeln können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; Die katalytischen Wasserstoffrekombinatoren sind dafür ausgelegt bei vollständigen Schmelzen des Reaktorkerns und damit voller Zirkonium-Wasser-Reaktion, die den Wasserstoff freisetzt, den Wasserstoff bei Austritt in das Reaktorgebäude bis auf 4&amp;amp;nbsp;% Konzentration binnen 12&amp;amp;nbsp;Stunden nach Beginn der Auslegungsüberschreitung abzubauen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reactor Cavity Injection and Cooling System&amp;quot;&amp;gt;Reactor Cavity Injection and Cooling System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Reactor Cavity Injection and Cooling System dient zum Zurückhalten einer [[Kernschmelze]] und ist im Hualong One für die In-vessel retention (kurz &#039;&#039;IVR&#039;&#039;) vorgesehen. Das bedeutet, dass das geschmolzene Corium im Reaktordruckbehälter zurückgehalten wird. Dazu umgibt den Reaktordruckbehälter eine aus Edelstahl der Güteklasse Z6CN18.09 hergestellte Isolierungskonstruktion, die im Normalbetrieb lediglich die Abwärme zurückspiegelt und während der Kernschmelze als Hohlrauminjektionssystem dient. Durch den festgelegten Spalt zwischen Druckbehälter und Reaktorisolierung wird eine Art Kühlsystem geschaffen, das eine Naturkonvektion erlaubt um aktiv und effizient die Abwärme des Coriums über den Reaktordruckbehälter gezielt abzuführen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Die Anforderung für den Einsatz eines Rückhaltesystems im Falle einer Kernschmelze wird durch die Vorschrift HAF&amp;amp;nbsp;102 der National Nuclear Safety Administration gefordert. Diese setzt voraus, dass Anlagenereignissequenzen, die zu hohen Strahlendosen oder zu einer großen radioaktiven Freisetzung führen könnten, praktisch eliminiert werden müssen. Zusätzlich müssen konstruktive Vorkehrungen getroffen werden, um den Verlust der strukturellen Integrität des Containments in allen Anlagenzuständen zu verhindern. Die Leitlinie HAD&amp;amp;nbsp;102/06 der IAEA sieht ebenfalls vor, dass entsprechende Maßnahmen geschaffen werden müssen, um die Wärmeabfuhr eines geschmolzenen Reaktorkerns zu gewährleisten. Diese empfiehlt entweder den Einsatz der Rückhaltung im Reaktordruckbehälter oder aber den Einsatz eines [[Kernfänger|Kernfängers]]. Nach dem Reaktorunfall im Kernkraftwerks Fukushima-Daiichi wurden diese Vorschriften offiziell eingeführt, sodass entsprechende Maßnahmen für neue Reaktoren getroffen werden mussten, inklusive für den Hualong One. Für das CNNC-Design und für das CGN-Design wurden zwei unterschiedliche Konstruktionen für die Schmelzerückhaltung entworfen. Beide Systeme sehen für den Fall der Rückhaltung die Druckentlastung des Primärkreises vor und die Eliminierung von Durchführungen am Reaktordruckbehälterboden, sodass keine Öffnungen vorhanden sind, durch denen die Kernschmelze den Reaktordruckbehälter verlassen könnte. Der Strömungsbereich des Kühlmittels ist zwischen dem Reaktordruckbehälter und der umgebenden Isolierung gegeben. Die größte Gefahr bei Versagen der Rückhaltung und dem Durchschmelzen des Reaktorkerns durch den Reaktordruckbehälter ist die daraus resultierende Dampfexplosion, die die Integrität des Containments gefährden kann. Entsprechende Analysen für den Hualong One zeigten jedoch, dass bei einer großen Dampfexplosion aufgrund des Anlagendesigns vornehmlich im Reaktorschacht Schäden auftreten und ein Versatz der Durchführungen durch diesen auftritt, durch das Volumen des Containments dieses aber nicht beschädigt werden kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;&amp;gt;Zhiyi Yang: &#039;&#039;IVR Design and Safety Demonstration of Advanced NPPs in China&#039;&#039;, 07.06.2017. Seite 8, 12 bis 14, 17 bis 19, 26. [https://nucleus-qa.iaea.org/sites/gsan/act/cn-251/presentations/Z.Yang.pdf Abgerufen] am 07.06.2017. ([https://archive.org/download/ivr-design-and-safety-demonstration-of-advanced-npps-in-china/Z.Yang.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Design der China General Nuclear nutzt einen Naturumlauf für die Zirkulation des Wassers der Rückhaltung, das in der ersten Phase passiv funktioniert und in der zweiten Phase aktiv. In der passiven Phase wird zunächst Wasser aus dem CIS-Flutbecken oberhalb im Containment in den Reaktorschacht geleitet, der binnen 30&amp;amp;nbsp;Minuten vollständig geflutet ist. Das CIS-Flutbecken hat ein Fassungsvermögen von 730&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser und drückt durch den Höhenunterschied das Wasser mit einen maximalen Druck von 7&amp;amp;nbsp;Bar in den Reaktorschacht mit einer maximal möglichen Temperatur von 160&amp;amp;nbsp;°C (unter Unfallbedingung mit teilverdampften Wasser ohne Betrieb des Containment-Sprühsystems).&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Wenn ein Teil des Wassers verdampft ist wird für die langfristige Kühlung das Containment Heat Removal System genutzt, das eine Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;% aufweist. Das Wasser wird dann aus dem In-Containment Water Storage Tank (IRWST) entnommen und in zwei Systeme aufgeteilt. Einerseits wird durch das Containment Heat Removal System das Containment-Sprühsystem aktiviert, das den entstandenen Dampf aktiv kondensiert. Ein Teil der Förderleistung von 40&amp;amp;nbsp;Tonnen pro Stunde wird über eine Abzweigung der Leitung in den Reaktorschacht gefördert zum Wiederauffüllung des Cavity Injection and Cooling System.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Design der China National Nuclear Corporation nutzt einen Zwangsumlauf für die Wasserzirkulation der Rückhaltekühlung nach Eintritt der Störung und damit ein aktives System. Die Redundanz beträgt 2×100&amp;amp;nbsp;% mit je einer Pumpe pro Kreis als separates Sicherheitssystems, die jeweils 900&amp;amp;nbsp;Tonnen Wasser pro Stunde fördern. Die Wasserquelle ist der IRWST im Containment. Dies ist allerdings nur der Fall, wenn die Stromversorgung gewährleistet ist. Fällt die Stromversorgung bei einem Station-Blackout-Szenario aus, wird das Wasser passiv eingespeist durch einem im Containment untergebrachten Vorratstank bereitgestellt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; Das Wasser verdampft langfristig und steigt im Containment nach oben auf und wird durch das passive Containmentkühlsystem kondensiert. Durch die Wärmetauscher des Passive Containment Cooling System im Kuppelbereich der Anlage wird die Wärme abgeführt und der Dampf kondensiert zu Wasser. Durch eine Auffangleitung unterhalb der passiven Wärmetauscher des Containmentkühlsystems wird das Wasser in einer höhenbezogen über dem Reaktordruckbeheälter gelegenen Auffangwanne geleitet, von wo aus es durch sein Eigengewicht passiv zum CIS-Flutbecken geleitet werden kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Das Becken hat eine Fassungskapazität von 2200&amp;amp;nbsp;Kubikmeter.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Durch das Eigengewicht fließt das Wasser anschließend zurück in die Reaktorgrube um den Kreislauf erneut zu durchlaufen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; In dem Fall, dass das Wasser aus dem IRWST nicht reicht, beispielsweise durch Verlust aufgrund einer Containmentleckage, besitzt das System einen zusätzlichen Anschluss außerhalb des Reaktorgebäudes, über den mit einem Feuerwehrtankwagen oder mit mobilen Pumpen zusätzliches Wasser in das System gepumpt werden kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Datei:CGN Reactor Cavity Injection and Cooling System.svg|Reactor Cavity Injection and Cooling System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Reactor Cavity Injection and Cooling System.svg|Reactor Cavity Injection and Cooling System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
=== Steuerungstechnik ===&lt;br /&gt;
Im Normalbetrieb wird die Leistung des Reaktors über die Borkonzentration im Primärkühlmittel reguliert. Die Steuerstabgruppe&amp;amp;nbsp;R übernimmt dabei die automatische Regelung um Reaktivitätsschwankungen durch den Dopplereffekt und Temperaturschwankungen bezüglich der axialen Leistungsverteilung auszuregeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Die Gruppen G1, G2, N1 und N2 dienen zur Leistungskompensation.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;&amp;gt;Serge Marguet: &#039;&#039;The Technology of Pressurized Water Reactors: From the Nautilus to the EPR&#039;&#039;, Springer International Publishing, 2022. ISBN 9783030866372. Seite 729, 1785 bis 1787, 1792 bis 1804.&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Ende des Kernbrennstoffzyklus ist erreicht, wenn die Borsäurekonzentration im Kern einen Anteil von 10&amp;amp;nbsp;Parts per million erreicht, das heißt das natürliche Level des Bor. Es ist anschließend möglich in einen Streckbetrieb überzugehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Die Zielverfügbarkeit des Hualong One wird mit gleich oder mehr als 90&amp;amp;nbsp;% angegeben. Ausgelegt ist der Reaktor sowohl für den Grundlastbetrieb, als auch für die Lastfolge.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Der normale Betriebsmodus des Hualong One ist der Mode&amp;amp;nbsp;G, damit die Lastfolge.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yu_06-02-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;CNNC China Zhongyuan Engineering Corporation: &#039;&#039;HPR 1000 active &amp;amp; passive advanced pwr&#039;&#039;. [https://www.hongchangjx.com/etechnology/hpr1000.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208051234/https://www.hongchangjx.com/etechnology/hpr1000.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; In der Volksrepublik China gab es allerdings nur relativ wenig praktische Erfahrung damit in Kernkraftwerken, sowohl auf der technologischen Seite, als auch bei der Erfahrung der Operatoren. Dies hängt vornehmlich damit zusammen, dass die Kernkraftwerke in China zumeist voll ausgelastet sind und selten der Bereich erreicht wurde, in denen die Anlagen ähnlich den französischen und russischen Anlagen in der Lastfolge fahren mussten.&amp;lt;ref&amp;gt;Kuan Zheng: &#039;&#039;Analysis on capability of load following for nuclear power plants abroad and its enlightenment&#039;&#039;, 2017. Seite 5. [https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/52/1/012012/pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208051623/https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/52/1/012012/pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Kern Hualong Standard CR-Gruppen.svg|mini|Standard-Version Steuergruppen:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SA&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}9 Abschaltgruppe A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SB&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SC&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe C&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SD&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe D&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(158,158,233); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4 Leistungsbank N1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(106,106,221); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank N2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(54,54,209); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(36,36,164); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;R&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Dopplerbank R]]&lt;br /&gt;
Die Fahrweise des Hualong One in der Lastfolge ist nur während 85&amp;amp;nbsp;% des laufenden Kernbrennstoffzyklus ab Beginn vorgesehen zwischen 50 und 100&amp;amp;nbsp;% der Nennleistung. Begrenzt ist er auf einen Lastfolgezyklus nach dem Schema 12-3-6-3 (12&amp;amp;nbsp;Stunden Volllast, 3&amp;amp;nbsp;Stunden abfahren, 6&amp;amp;nbsp;Stunden auf Zielleistung &amp;lt;100&amp;amp;nbsp;% und ≥50&amp;amp;nbsp;% Leistung, 3&amp;amp;nbsp;Stunden hochfahren) begründet durch die Xenonbildung und den berechneten Xenonabbau.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sanao_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt; Die Fahrweise gleicht in etwa derer, die auch in den französischen Anlagen des Typs [[Paluel 4-Loop]] eingesetzt wird. Der Reaktor wird in der Lastfolge vornehmlich mit den grauen Steuerstabbänken und der Borkonzentration im Primärkreiskühlmittel gefahren. Der Mode&amp;amp;nbsp;G erlaubt auf Anforderung schnelle Lastwechsel, sodass etwaige Defizite in der Energieerzeugung mit dem Reaktorblock ausgeregelt werden können. Ebenfalls ist das schnelle Anfahren auf Volllast möglich. Problematisch in Bezug auf die Xenonvergiftung ist der Betrieb des Blocks im Last- und Frequenzregelmodus gleichzeitig. Während die Lastfolge eine manuelle Operation ist, erfolgt die Frequenzregelung automatisch. Dies kann zu Xenonspitzen führen, die nicht ausgeregelt werden können, weshalb in der Folge die Lastfolgefähigkeit des Blocks eingeschränkt wird.&amp;lt;ref&amp;gt;OECD NEA: &#039;&#039;Technical and Economic Aspects of Load Following with Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Juni 2011. Seite 20, 32 bis 35. [https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2021-12/technical_and_economic_aspects_of_load_following_with_nuclear_power_plants.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221208022244/https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2021-12/technical_and_economic_aspects_of_load_following_with_nuclear_power_plants.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Hualong One kann eine Leistungsrampe im Spitzenlastbereich (50 bis 100&amp;amp;nbsp;% der Nennleistung) von bis zu 5&amp;amp;nbsp;% der Nennleistung pro Minute (60&amp;amp;nbsp;MW/min) fahren. Eine Leistungswechselstufe beträgt rund 10&amp;amp;nbsp;% der Nennleistung (120&amp;amp;nbsp;MW).&amp;lt;ref name=&amp;quot;Malik_2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eigens für das Training des Personals für den Hualong One wurde ein eigenes Trainingssystem entwickelt. Während die 2D-Darstellungen und Videos der traditionellen und weltweit verbreiteten Schulungsmethode bei der Komplexität für viele Studenten eine Lerngrenze bildet, wurde für den Hualong One ein System auf Basis einer Virtual Reality mit VR-Brillen des Typs HoloLens von Microsoft entwickelt. Hierdurch ist es möglich Systeme und Komponenten in Echtzeit mit VR-Brillen zu betrachten, Wartungsprozesse zu simulieren und durch Gestensteuerung in Prozesse einzugreifen. Dadurch soll der Lerneffekt erhöht werden und das Verständnis verbessert werden. Allerdings zeigt solch ein System auch seine Grenzen, da die Lichtverhältnisse und die tatsächlichen Verhältnisse am Standort und der Komponente nicht vollständig simuliert werden können. Neben dem verbesserten Verständnis ist daher eine praktische Lernperiode unerlässlich.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN-9789811518768&amp;quot;&amp;gt;Yang Xu, u.a.: &#039;&#039;Nuclear Power Plants: Innovative Technologies for Instrumentation and Control Systems: The Fourth International Symposium on Software Reliability, Industrial Safety, Cyber Security and Physical Protection of Nuclear Power Plant (ISNPP)&#039;&#039;, Springer Nature, 2020. ISBN 9789811518768. Seite 16, 17, 20, 30 bis 37, 158, 159.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für die Steuerungstechnik kommt für alle Varianten des Hualong One ein vollständig digitales Steuersystem zum Einsatz.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt; Um den Kriterien von modernen Reaktoren zu entsprechen erfolgt in Störsituationen die Steuerung der Anlage über 30&amp;amp;nbsp;Minuten ohne Eingriff der Operatoren automatisch&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt; und kann sich 72&amp;amp;nbsp;Stunden Autonom ohne Eingriff des Betriebspersonals regeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_6-2019&amp;quot;/&amp;gt; Sowohl die China General Nuclear als auch die China National Nuclear Corporation haben für den Einsatz im Hualong One jeweils ein eigenes digitales Leittechniksystem im Einsatz, die in den nachfolgenden Abschnitten erläutert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== FirmSys (Harmonie) ====&lt;br /&gt;
Das digitale Kontrollsystem FimSys (Markenmname &#039;&#039;Harmonie&#039;&#039; [chinesisch 和睦]) wurde durch die China Techenergy Company, ein Subunternehmen der China General Nuclear, entwickelt. Die Arbeiten an dem System begannen im Jahr 2007. Bis 2010 wurde ein erster Prototyp des Leittechniksystems gebaut. Die Prüfung fand zunächst in der Volksrepublik China statt und wurde im September 2011 durch das in Garching ansässige Institut für Sicherheitstechnologie des TÜV Rheinland unabhängig begutachtet. Nach einer Prüfdauer von drei Jahre bescheinigte das Institut für Sicherheitstechnologie dem Leittechniksystem FirmSys die Übereinstimmung mit den internationalen Bestimmungen für Leittechniksysteme mit dem Einsatzbereich in Kernkraftwerken.  Am 13.&amp;amp;nbsp;Juli 2016 wurde bekanntgegeben, dass eine Kontrolle des Leittechniksystems durch die IAEA in einem unabhängigen Review erfolgte und das Design im Resultat den Ansprüchen der IAEA-Sicherheitsanforderungen entsprach. Mit der Zulassung wurden bestehende Anlagen der China General Nuclear teilweise mit FirmSys nachgerüstet, sowie für den Einsatz in den Reaktoren des Typs ACPR1000 in den Blöcken [[Kernkraftwerk Yangjiang|Yangjiang&amp;amp;nbsp;5 und 6]], [[Kernkraftwerk Hongyanhe|Hongyanhe&amp;amp;nbsp;5 und 6]] und [[Kernkraftwerk Tianwan|Tianwan&amp;amp;nbsp;5 und 6]] bestimmt. Ebenfalls eingesetzt wird FimSys in den Reaktoren des Typs Hualong One der China General Nuclear, dabei erstmals in den Blöcken [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und 4]]. Abseits von Druckwasserreaktoren befindet sich FirmSys auch im HTR-PM200 im [[Kernkraftwerk Shidaowan]] im Einsatz.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Chinese digital I&amp;amp;C system passes IAEA review&#039;&#039;, 20.07.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newschinese-digital-ic-system-passes-iaea-review-4955330/ Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207164306/https://www.neimagazine.com/news/newschinese-digital-ic-system-passes-iaea-review-4955330/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Power Magazine: &#039;&#039;Evolutionary Triumph: China’s First ACPR1000&#039;&#039;, 01.11.2019. [https://www.powermag.com/evolutionary-triumph-chinas-first-acpr1000/ Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207164654/https://www.powermag.com/evolutionary-triumph-chinas-first-acpr1000/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als ersten Export des Leittechniksystems wurde die China General Nuclear beauftragt die Leittechniksektion für die Dieselgeneratoren von [[Kernkraftwerk Hinkley Point|Hinkley Point&amp;amp;nbsp;C]] ([[Framatome EPR|UK-EPR]]) mit FirmSys auszustatten.&amp;lt;ref&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;Application of “firmsys” of CGN in emergency diesel engine of nuclear power plant&#039;&#039;, 09.04.2021. [http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100866/2021-06/03/content_c9a751578da240298f458bae21ee2cf2.shtml Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207165308/http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100866/2021-06/03/content_c9a751578da240298f458bae21ee2cf2.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Einsatz in chinesischen Anlagen liegen die Kosten von FirmSys knapp 45&amp;amp;nbsp;Millionen Dollar niedriger, als bei dem Einsatz eines importierten Leittechniksystems.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Chinese I&amp;amp;C system passes IAEA review&#039;&#039;, 15.07.2016. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-I-C-system-passes-IAEA-review Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207164542/https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-I-C-system-passes-IAEA-review Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FirmSys ist in der Architektur ähnlich dem Leittechniksystem Teleperm&amp;amp;nbsp;XS von Framatome und basiert ebenfalls auf den Einsatz von Mikroprozessoren.&amp;lt;ref&amp;gt;J.R Thomson: &#039;&#039;High Integrity Systems and Safety Management in Hazardous Industries&#039;&#039;, Butterworth-Heinemann, 2015. ISBN 9780128020340. Seite 37.&amp;lt;/ref&amp;gt; Entsprechend ist auch der Aufbau der Mensch-Maschine-Schnittstelle zu den Aufbauten der Schaltwarten der unter Framatome-Lizenz gebauten Reaktoren CPR-1000 ähnlich. So ist das in Frankreich etablierte Farbschema Rot für Alarmmeldungen und Grün für Normalbedingungen oder Betriebsbedingungen im Einsatz (Invertiert im Vergleich zum Westinghouse-System).&amp;lt;ref&amp;gt;Yang Xu, u.a.: &#039;&#039;Nuclear Power Plants: Innovative Technologies for Instrumentation and Control Systems: The Fifth International Symposium on Software Reliability, Industrial Safety, Cyber Security and Physical Protection of Nuclear Power Plant (ISNPP)&#039;&#039;, Springer Nature, 2021. ISBN 9789811634567. Seite 637 bis 640.&amp;lt;/ref&amp;gt; FirmSys ist vornehmlich für die Ausführung der nuklearen Leittechnik vorgesehen. Für die weniger sicherheitsrelevanten Anlagenteile wird das Leittechniksystem SpeedyHold und für nicht sicherheitsrelevante Bereiche HOLLiAS-N verwendet, die ebenfalls von der China General Nuclear selbst entworfen wurden. Diese Systeme befinden sich in Vorgängerbaulinien der China General Nuclear bereits erprobt im Einsatz. Die Architektur der beiden Hualong One im Kernkraftwerk Fangchenggang ist standardisiert und wird so ebenfalls im UK-HPR1000 eingesetzt. Die Systeme entsprechen den IAEA-Anforderungen und den IEC-Normen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-8&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 8 - Instrumentation an Control&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 12, 13, 21, 22. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-8-Instrumentation-and-Control.pdf Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213130323/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-8-Instrumentation-and-Control.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== NASPIC (Longlin) ====&lt;br /&gt;
Mit dem Hualong One seitens der China National Nuclear Corporation wurde ein vollständig selbst entwickeltes vollständig digitales Kontrollsystem mit der Bezeichnung &#039;&#039;NASPIC&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;N&#039;&#039;&#039;uclear &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;dvanced &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;afety &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;latform of &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;&amp;amp;&#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;) eingeführt. Die Entwicklung des Leittechniksystems unter dem Markennamen &#039;&#039;Longlin&#039;&#039; (chinesisch 龙鳞 für &#039;&#039;Drachenschuppe&#039;&#039;) begann im Jahr 2013.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Bei NASPIC handelt es sich um ein Leittechniksystem, das sowohl aus der zivilen als auch militärischen Nutzung hervorging. Die ursprüngliche Technologie wurde 1988 für [[Kernkraftwerk Qinshan|Qinshan&amp;amp;nbsp;II]] vom China Nuclear Power Research and Design Institute entworfen. Beim Einsatz zeigten sich aufgrund des militärischen Hintergrunds dieses Systems allerdings Probleme beim zivilen Einsatz.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNR_07-12-2018&amp;quot;&amp;gt;央广网: &#039;&#039;“龙鳞系统”问世 中国核电站有了自己的“中枢神经”&#039;&#039;, 07.12.2018. [http://news.cnr.cn/native/gd/20181207/t20181207_524442359.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206182150/http://news.cnr.cn/native/gd/20181207/t20181207_524442359.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Leittechniksysteme für Kernkraftwerke in der Volksrepublik China wurden daher seitens der China National Nuclear Corporation bis 2016 aus dem Ausland bezogen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Parallel dazu hatte die China General Nuclear mit ihrem FirmSys-Leittechniksystem bereits ein eigenes System entwickelt, weshalb die China National Nuclear Corporation entschied mit dem China Nuclear Power Research and Design Institute ein eigenes Design mit eigenen geistlichen Rechten ein Design zu entwerfen. Während der Entwicklung von NASPIC stellte sich die Arbeit allerdings als komplizierter heraus als angenommen. So waren die ersten Entwürfe des Systems für den Einsatz im Nuklearbereich unzureichend. Dies hing vor allem damit zusammen, dass das alte Leittechniksystem des China Nuclear Power Research and Design Institute nur eine geringere Genauigkeit aufweisen konnte, da damals technisch nicht mehr möglich war. Hinsichtlich moderner Anwendungen in fortschrittlichen Kernkraftwerken muss allerdings die Genauigkeit um den Faktor 3,5 größer sein. Sowohl die Anzahl der Messpunkte und die geforderte Qualität eines solchen Systems waren viel anspruchsvoller als in den 1980er Jahren. Aufgrund der Komplexität, um die Entwicklungsdauer nicht verlängern zu müssen, wurde das Forschungs- und Entwicklungsteam auf 700 bis 800&amp;amp;nbsp;Personen aufgestockt und die Arbeitszeit auf 6&amp;amp;nbsp;Tage pro Woche und mindestens 11&amp;amp;nbsp;Stunden pro Tag angehoben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNR_07-12-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die finanziellen Mittel für die Entwicklung von NASPIC waren begrenzt, weshalb das China Nuclear Power Research and Design Institute rund 200&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan aus eigenen Mitteln zuschoss. Die Entwicklung dauerte insgesamt fünf Jahre. Ein Prototypsystem wurde 2018 der National Nuclear Safety Administration zur Prüfung übergeben. Die Schaltanlagen wurden dabei Erdbebentests unterzogen um deren Standfestigkeit nachzuweisen. Sowohl die technische Analyse als auch die physische Analyse bestand das Leittechniksystem. Mit dem Abschluss der Entwicklung wurde die Abteilung für die Leittechnikentwicklung am China Nuclear Power Research and Design Institute dauerhaft auf 300&amp;amp;nbsp;Mitarbeiter aufgestockt. Das Leittechniksystem selbst ist sowohl im zivilen als auch militärischen Bereich anwendbar. Primäreinsatzziel war die Anwendung in Kernkraftwerken des Typs Hualong One, kann allerdings auch in abgewandelter Form in anderen Leistungsreaktoren, kleinen modularen Reaktoren und in Forschungsreaktoren eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNR_07-12-2018&amp;quot;/&amp;gt; Nach zwei Jahren Prüfung des Leittechniksystem wurde am 30.&amp;amp;nbsp;November 2018 die Design- und Herstellungslizenz seitens der National Nuclear Safety Administration erteilt. Das System hat eine Lokalisierungsrate von 100&amp;amp;nbsp;%, damit erfolgt die vollständige Fertigung des Systems in der Volksrepublik China.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;首套军民融合安全级 DCS 平台正式发布“龙鳞系统”横空出世&#039;&#039;, 17.12.2018. [https://nnsa.mee.gov.cn/ztzl/hjbzl/201812/P020181224610596629979.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206184914/https://nnsa.mee.gov.cn/ztzl/hjbzl/201812/P020181224610596629979.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:NASPIC Architektur Hualong One.svg|mini|Architektur von NASPIC im Hualong One:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,0,0);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Feste Verdrahtung&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,0,255);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Punkt-zu-Punkt-Glasfaserverbindung&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,0,0);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Überwachungsnetzwerk&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(96,153,59);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Glasfaser-Steuerleitung&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,0);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Wartungsnetzwerk&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(223,223,223);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Logik-Division&amp;amp;nbsp;A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(201,201,201);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Logik-Division&amp;amp;nbsp;B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(215,235,235);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Sicherheitskanal&amp;amp;nbsp;I&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(176,216,255);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Sicherheitskanal&amp;amp;nbsp;II&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(125,150,235);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Sicherheitskanal&amp;amp;nbsp;III]]&lt;br /&gt;
NASPIC bedient hauptsächlich die Sicherheitsfunktionen der Reaktoranlage und bietet die Überwachung von Parametern an. Dadurch ein es voll digitalisiertes System ist, findet die Bedienung der Reaktoranlage nur digital statt über die digitalen Oberflächen auf den Wartenbildschirmen. Ein Schaltpult existiert nur für die Bedienung der Notfunktionen in der Schaltwarte und in der Notschaltwarte des einzelnen Blocks. NASPIC teilt sich in zwei Bereiche auf: Die nicht sicherheitsrelevante Logik-Divisionen, die zwei Kanäle besitzt (A und B), sowie die sicherheitsrelevante Logikgruppen mit drei Kanälen (IP, IIP, IIIP), die dreifach redundant ausgeführt ist und bei Abweichungen der Parameter die Notabschaltung des Reaktors und Blocks ausführt. Die manuellen und automatische Eingaben in das System werden vor Übermittlung durch die Sicherheitsantriebsysteme geprüft mit einer Gesamtredundanz von 2×(2×50)&amp;amp;nbsp;% und anschließend durch ein NOR-Logikgatter auf Konsistenz zu den Systemen zueinander innerhalb eines Strangs geprüft. Nur wenn die Parameter übereinstimmen, gibt es die Freigabe zum Fahren von Aktoren. Die Reihenfolge der Fahrweise der einzelnen Aktoren wird durch ein Prioritätsmanagement festgelegt. Die gesammelten Daten aus der Anlage werden in den Datenübertragungseinheiten erfasst und kalkuliert. Hierzu kommen mehrere Prozessorensysteme zum Einsatz, die diese Werte für die Anzeige auf den Wartenbildschirmen aufbereitet. Dadurch soll der Datenfluss der Logikeinheiten entlastet werden, sodass deren Ausführungszeit eines Prozesses nicht beeinflusst wird. Dies ist ein Merkmal von NASPIC, da andere Leittechniksysteme die Datenverarbeitung in den gleichen Prozessoren durchführen, die für die sicherheitsrelevante Verarbeitung eingesetzt werden. Dies betrifft alle bisher in der Volksrepublik China eingesetzten Leittechniksysteme des Typs Meltac-N von Mitsubishi, Teleperm&amp;amp;nbsp;XS von Framatome, Tricon von Invensys und Common&amp;amp;nbsp;Q von Westinghouse. Durch die Verarbeitung auf dem gleichen Prozessor werden zwar Schaltschänke für die Leittechnik eingespart, allerdings besteht die Gefahr, dass die Latenzzeit zwischen Datenverarbeitung und Datenübertragung größer wird. Diese Gefahr besteht bei NASPIC nicht.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Get your priorities right&#039;&#039;, 18.12.2019. [https://www.neimagazine.com/features/featureget-your-priorities-right-7561849/ Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207153816/https://www.neimagazine.com/features/featureget-your-priorities-right-7561849/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auslegung von NASPIC ist am den GB-, IEEE- und IEC-Standards orientiert, womit es international exportiert werden kann.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;“明星产品”安全级DCS“龙鳞”系统亮相中国国际核工业展览会！&#039;&#039;, 13.10.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/21523.html Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207154413/https://www.cnnpn.cn/article/21523.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für Übungssituationen in Simulatoren bietet NASPIC einen entscheidenden Vorteil- Während bisherige Simulatoren eher eine übersetzte Simulation sind, das bedeutet nicht alle Subsysteme sind 1:1 nachgebildet und deren Verarbeitung nur durch einfache Skripte ersetzt werden, bietet NASPIC die Möglichkeit eine vollständige Emulation an. Das bedeutet, dass nicht nur die eigentliche Betriebssimulation das Kernkraftwerk simuliert, sondern das Prozesssystem vollständig dem Original nacharbeitet, da sämtliche Hardwarekomponenten tatsächlich vorhanden sind.&amp;lt;ref&amp;gt;Yanqun Wu, u.a.: &#039;&#039;Research and Implementation of SVDU Simulator Based on Emulation Technology&#039;&#039;, 12.06.2021. [https://downloads.hindawi.com/journals/stni/2021/5524832.pdf Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207155419/https://downloads.hindawi.com/journals/stni/2021/5524832.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Versionen ===&lt;br /&gt;
[[Datei:China DWR Entwicklung.svg|miniatur|Entwicklung der Druckwasserreaktoren in China&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(34,177,76);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Hauptentwicklung&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(239,228,176);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Nebenentwicklung&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(63,72,204);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Gestoppte Entwicklung]]&lt;br /&gt;
Insgesamt gibt es 7&amp;amp;nbsp;Versionen des Hualong One, von denen eine Variante verworfen wurde. Die Versionen unterscheiden sich sowohl in den Parametern als auch in der Anlagenkonfiguration. Je nach Markt, in dem der Reaktor eingesetzt wird, kann ein Reaktormodell einen Vor- oder Nachteil haben. Hierzu ist jeweils eine Einzelbewertung der Situation notwendig. Die angeführten Parameter können sich aufgrund der Wahlmöglichkeit verschiedener Einzelkomponenten je nach Hersteller (z.B. Hauptumwälzpumpen, Turbinen- und Kraftanlage) und der Standortwahl unterscheiden, da die Blockleistung nicht fest gewährleistet angeboten wird. Die Basisvarianten der China General Nuclear und der China National Nuclear Corporation entsprechen den Demonstrationsblöcken [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und 4]] sowie [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6]]. Die beiden Exportblöcke [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]] entsprechen der Basisvariante der China National Nuclear Corporation, sind allerdings in ihren Parametern reduziert, was historisch bedingt ist. In der Volksrepublik China wurden alle nachfolgenden Blöcke mit einer Standardvariante ausgestattet, die dem Fusionsprojekt der China General Nuclear und China National Nuclear Corporation entsprechen. Dies ist der Serientyp des Hualong One und weitestgehend, trotz der baulichen Unterschiede, in ihrer Basisauslegung im Reaktorsystem identisch, jedoch mit leicht abweichenden Parametern. Für den Export nach Europa wurden die Varianten EU-HPR1000 für die europäische Union und UK-HPR1000 für das Vereinigte Königreich entwickelt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die generelle Entwicklung des Hualong One basiert praktisch auf allen serienmäßig gebauten Reaktorblöcken in der Volksrepublik China der [[Generation II|Generation&amp;amp;nbsp;II]]. Über die Baulinien hinweg wurde insbesondere der Lieferanteil schrittweise stärker lokalisiert durch Aneignung der entsprechenden Fertigungspraktiken von Unternehmen aus dem Ausland, oder durch Etablierung einer eigenen Fertigungsweise. Der Hualong One basiert so gesehen zwar auf den Erfahrungen mit den älteren Reaktormodellen, hat mit diesen in der technologischen Herstellung jedoch keine Gemeinsamkeiten mehr, sodass das geistige Eigentum praktisch in chinesischen Besitz ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CGN ====&lt;br /&gt;
Die Basisversion der China General Nuclear ist als Einzelblockanlage ausgeführt und ist mit einer Redundanz der Sicherheitssysteme von N+2 ausgeführt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt; Die Standzeit wird mit 60&amp;amp;nbsp;Jahren angegeben. Die Basisdaten der CGN-Variante sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CGN Hualong One ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1180 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3150 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1000 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 180 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((8335/60)/60) round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 31,7 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}68 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern UK-HPR1000.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1200 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CNNC ====&lt;br /&gt;
Die CNNC-Variante ist in der Auslegung praktisch gleich der des ACP1000. Dies wurde auch von Brancheninternen in der Volksrepublik China kritisiert, da man hiermit keine neuen Technologien einführt, sondern lediglich eine Art Rebranding vornimmt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Die Anlage ist als Einzelblockanlage aufgeführt mit einer Redundanz der Sicherheitssysteme in der Konfiguration N+1.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt; Abweichend von den Standardparametern, trotz der Baugleichheit der Version, sind die Reaktorblöcke [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]], die original noch als ACP1000 bestellt wurden und daher in ihren Leistungsparametern reduziert wurden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_24-12-2013&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;PK-Gov_2020&amp;quot;&amp;gt;Government of the Islamic Republic of Pakistan: &#039;&#039;National Report for Eighth Review Meeting, 2020 Islamic Republic of Pakistan&#039;&#039;, 23.03.2020. Seite 39, 96. [https://www.pnra.org/upload/reports/-8NR-Pakistan.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208065202/https://www.pnra.org/upload/reports/-8NR-Pakistan.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zu den in China im Einsatz befindlichen Blöcken dieser Version sind die Blöcke in Pakistan mit einer modifizierten Steuerung für die Lastfolge stärker optimiert worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Malik_2022&amp;quot;&amp;gt;Arshad H. Malik, u.a.: &#039;&#039;Design of Fractional Order Sliding Mode Adaptive Fuzzy Switching Controllers for Uncertain ACP1000 Nuclear Reactor Dynamics&#039;&#039;, 2022. Seite 47, 55. [https://ppaspk.org/index.php/PPAS-A/article/download/743/483 Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208064144/https://ppaspk.org/index.php/PPAS-A/article/download/743/483 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Standzeit wird mit 60&amp;amp;nbsp;Jahren angegeben. Die Basisdaten der CNNC-Variante sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;&amp;gt;Haiyang Wang: &#039;&#039;China&#039;s Nuclear Power Development and Hualong One (HPR1000) PWR Technology&#039;&#039;, 02.09.2015. Seite 15, 16, 19 bis 21, 26. [http://data.over-blog-kiwi.com/1/09/27/04/20180109/ob_bbffa9_hualong-one-hpr1000.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208061758/http://data.over-blog-kiwi.com/1/09/27/04/20180109/ob_bbffa9_hualong-one-hpr1000.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_6-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;PK-Gov_2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;更自主、更经济、更安全 探秘“华龙一号”&#039;&#039;, 05.02.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23341.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208065512/https://www.cnnpn.cn/article/23341.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Fuqing_UVP_10-2014&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;福建福清核电厂 5、6 号机组 环境影响报告书（建造阶段）&#039;&#039;, Oktober 2014. Seite 4-11. [https://www.mee.gov.cn/ywgz/hjyxpj/jsxmhjyxpj/xmslqk/201605/W020160522152909947924.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208144907/https://www.mee.gov.cn/ywgz/hjyxpj/jsxmhjyxpj/xmslqk/201605/W020160522152909947924.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_06-11-2015&amp;quot;&amp;gt;Ji Xing, u.a.: &#039;&#039;HPR1000: Advanced Pressurized Water Reactor with Active and Passive Safety Features&#039;&#039;, 06.11.2015. [https://www.researchgate.net/publication/301828124_HPR1000_Advanced_Pressurized_Water_Reactor_with_Active_and_Passive_Safety/fulltext/572ce36f08aeb1c73d11b3b4/HPR1000-Advanced-Pressurized-Water-Reactor-with-Active-and-Passive-Safety.pdf Abrufen]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CNNC Hualong One ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1150 MWel&lt;br /&gt;
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| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
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| {{formatnum:{{#expr:((23790/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 35,2 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
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| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
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! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong CNNC.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| stck. 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1200 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CGN- und CNNC Hualong One 1.0 ====&lt;br /&gt;
Bei dem Standardprojekt des Hualong One, offiziell &#039;&#039;Hualong One Fusionsprojekt&#039;&#039; (chinesisch ”华龙一号“融合首堆项目), handelt es sich um zwei Reaktormodelle, deren Systeme sich untereinander von den Parametern nicht mehr unterscheiden. Als generelles Standardprojekt dient das CNNC-Design mit den Referenzanlagen der Blöcke&amp;amp;nbsp;1 und 2 im [[Kernkraftwerk Zhangzhou]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_09-08-2016&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_15-08-2016&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_18-03-2016&amp;quot;/&amp;gt; Die China General Nuclear hat ihrerseits ihr eigenes CGN-Design im Layout beibehalten, jedoch die technischen Parameter ebenfalls angepasst. Die Referenzanlagen sind Block&amp;amp;nbsp;1 und 2 im [[Kernkraftwerk Taipingling]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Nicobar_21-01-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die Standardparameter umfassen eine höhere Leistung des Reaktorkerns mit 3180&amp;amp;nbsp;MW, woraus eine höhere Blockleistung von 1200&amp;amp;nbsp;MW elektrisch resultiert. Ebenfalls wurde das Steuerstablayout der standardisierten CNNC-Variante bei allen Blöcken eingesetzt und die Anzahl der Steuerstäbe auf 69 angehoben.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;华龙一号漳州核电首台反应堆压力容器水压试验圆满成功&#039;&#039;, 29.04.2021. [http://www.heneng.net.cn/home/gch/infotwo/id/62350/sid/18/catId/166.html Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230205163909/http://www.heneng.net.cn/home/gch/infotwo/id/62350/sid/18/catId/166.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bei der CNNC-Standardvariante wurde hingegen für die Eigenbedarfsversorgung die Parameter der CGN-Varianten übernommen und die Arbeitsspannung von 6,6&amp;amp;nbsp;kV in den Kernkraftwerken [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing]] und [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi]] auf 10&amp;amp;nbsp;kV wie in [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang]] angehoben. Dies soll den Einsatz einer höheren Anzahl von identischen Komponenten ermöglichen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;漳州核电1号机组核岛10kV可用目标圆满完成&#039;&#039;, 26.09.2022. [http://www.heneng.net.cn/home/gch/infotwo/id/68060/sid/18/catId/166.html Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230205164148/http://www.heneng.net.cn/home/gch/infotwo/id/68060/sid/18/catId/166.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zu den Erstprojekten weist das Standardprojekt eine höhere Modularisierungsrate auf, sodass die Gesamtbauzeit reduziert werden kann bei gleichzeitig geringer anfallenden Bauzinsen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zu den vorherigen Einzelvarianten mit einer garantierten Mindeststandzeit von 60&amp;amp;nbsp;Jahren, sind die Standardvarianten für eine Standzeit von mindestens 80&amp;amp;nbsp;Jahren ausgelegt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;探访中国核动力研究设计院：“华龙一号”核心技术在这里诞生&#039;&#039;, 26.05.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/30945.html Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230205164709/https://www.cnnpn.cn/article/30945.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seitens der China General Nuclear wurden mehrere zusätzliche Entwicklungsschritte der Standardvariante umgesetzt:&amp;lt;ref&amp;gt;Mao Qing, CGN: &#039;&#039;Overview of HPR1000 and Status on Projects&#039;&#039;, 24.04.2023. Seite 27, 28. [https://www.oecd-nea.org/mdep/events/conf-2023/presentations/S2/2.MDEP5thConference_CGN-Final.pdf Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://web.archive.org/web/20240629172908/https://www.oecd-nea.org/mdep/events/conf-2023/presentations/S2/2.MDEP5thConference_CGN-Final.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Revision 0.0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** 25 Verbesserungen&lt;br /&gt;
** Standardisierung&lt;br /&gt;
** Eigenentwickelter Dampferzeuger des Typs HL-T67&lt;br /&gt;
** Erhöhung der Hauptparameter des Blocks&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Revision 1.0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Mehr als 60 Verbesserungen&lt;br /&gt;
** Verbesserter Baukomfort, Betrieb und Wartung&lt;br /&gt;
** Verküzte Stillstandszeiten für Brennstoffwechsel&lt;br /&gt;
** Optimierungen für den Serienbau des Standardmodells&lt;br /&gt;
** Anwendung eines Digital Visual Interface&lt;br /&gt;
** Zusammenhängender Reaktordeckelaufbau&lt;br /&gt;
** Verbesserte passive Wärmeabfuhr aus dem Reaktor&lt;br /&gt;
** Optimiertes Steuersystem&lt;br /&gt;
** Optimierter Reaktorschutz&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Revision 2.0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** 50 Verbesserungen&lt;br /&gt;
** Optimierung der Sicherheitssysteme und des Layouts zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit&lt;br /&gt;
** Optimierung des Passive Heat Removal Systems&lt;br /&gt;
** Passives Kernflutsystem&lt;br /&gt;
** Aktive Druckentlastung des Primärsystems&lt;br /&gt;
** Integraler Reaktordeckelaufbau&lt;br /&gt;
** Verbessertes Notstandssystem in der Leitwarte&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Basisdaten der CGN-Standardvariante sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;&amp;gt;Hualong Pressurized water Reactor Technology Corporation: &#039;&#039;An Advanced Active &amp;amp; Passive PWR - HPR1000 presentation&#039;&#039;, April 2018. Seite 4, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 19. [https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2018/04/51st-annual_Jun_Li_en.pdf Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221120090756/https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2018/04/51st-annual_Jun_Li_en.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sanao_UVP_05-2020&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;中广核浙江三澳核电厂 1、2 号机组 环境影响报告书（建造阶段）&#039;&#039;, Mai 2020. Seite 4.2-11, 4.6-8. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202007/W020200707338666746315.pdf Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221027171449/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202007/W020200707338666746315.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CGN-Standard Hualong One ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1200 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3180 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1116 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 291,7 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 84 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 330,5 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:(8335/60)/60 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 35,1 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 46,8 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong Standard.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1339 MVA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1220 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Basisdaten der CNNC-Standardvariante sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核工业集团有限公司: &#039;&#039;华龙一号全球首堆双层安全壳贯穿件开始安装&#039;&#039;, 04.08.2017. [https://www.cnnc.com.cn/cnnc/xwzx65/ztbd74/hlyh/1010296/index.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208065803/https://www.cnnc.com.cn/cnnc/xwzx65/ztbd74/hlyh/1010296/index.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Changjiang_UVP_04-2020&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;海南昌江核电厂 3、4 号机组 环境影响报告书（建造阶段）&#039;&#039;, April 2020. Seite 4-14, 4-20. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202009/W020200908524829891641.pdf Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221113163738/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202009/W020200908524829891641.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Zhangzhou_UVP_2019&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;福建漳州核电厂 1、2 号机组 环境影响报告书（建造阶段）&#039;&#039;, 2019. Seite 4-22. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/201903/W020190318326846913591.pdf Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221120090756/https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2018/04/51st-annual_Jun_Li_en.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CNNC-Standard Hualong One ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1212 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3180 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1126 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 291,2 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 86 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 328,8 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((23790/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 35,4 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong Standard.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1339 MVA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1220 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
==== CNNC Hualong One 1.5 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CGN und CNNC Hualong One 2.0 ====&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
==== UK-HPR1000 (CGN) ====&lt;br /&gt;
Der UK-HPR1000 ist eine für das Vereinigte Königreich angepasste Variante der CGN-Basisversion der Blöcke [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und 4]]. Das Generic Design Assesment wurde am 19.&amp;amp;nbsp;Januar 2017 gestartet&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;CGN Capabilities, Solutions and Perspective&#039;&#039;, September 2020. Seite 22, 24, 25, 42. [https://www.jadernedny.cz/data/folders/CGN%20Presentation%20on%20Nuclear%20Days-f13.pdf Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220108112536/https://www.jadernedny.cz/data/folders/CGN%20Presentation%20on%20Nuclear%20Days-f13.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und am 7.&amp;amp;nbsp;Februar 2022 erfolgreich abgeschlossen. Damit wurde das Design genehmigt. Eingesetzt werden sollte der Typ im [[Kernkraftwerk Bradwell|Kernkraftwerk Bradwell&amp;amp;nbsp;B]].&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;UK regulators approve China&#039;s UK HPR1000 design&#039;&#039;, 07.02.2022. [https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-regulators-approve-China-s%C2%A0UK-HPR1000-design Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208071243/https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-regulators-approve-China-s%C2%A0UK-HPR1000-design Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Basisdaten des UK-HPR1000 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 2 - General Plant Description&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 18, 19, 22 bis 31, 41 bis 49. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-2-General-Plant-Description.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115113150/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-2-General-Plant-Description.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | UK-HPR1000 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1180 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
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| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1000 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 289,5 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 180 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 324,5 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((25450/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 31,7 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 52 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}68 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern UK-HPR1000.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 228 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== EU-HPR1000 (CGN) ====&lt;br /&gt;
Für den Einsatz in der europäischen Union hat die China General Nuclear auf Basis des CGN-Basisdesigns den EU-HPR1000 entwickelt, der den EUR-Vorgaben voll entspricht. Das Design wurde im August 2017 zur Prüfung auf die European Utility Requirements (EUR) eingereicht und durch die EUR-Mitglieder ČEZ, Électricité de France, Forum, Energoatom, GEN Energija, der Nuclear Research and Consultancy Group, Paks&amp;amp;nbsp;II Limited, Preussen Elektra, Rosenergoatom und Tractebel geprüft. Im November 2020 wurde der EU-HPR1000 für den Einsatz in der Europäischen Union zertifiziert.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CGN&#039;s Hualong One design certified for European use&#039;&#039;, 12.11.2020. [https://world-nuclear-news.org/Articles/CGNs-Hualong-One-design-certified-for-European-use Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208071749/https://world-nuclear-news.org/Articles/CGNs-Hualong-One-design-certified-for-European-use Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China’s Hualong One passes EUR compliance assessment&#039;&#039;, 16.11.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newschinas-hulaong-one-passes-eur-compliance-assessment-8362485/ Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208071912/https://www.neimagazine.com/news/newschinas-hulaong-one-passes-eur-compliance-assessment-8362485/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Basisdaten des EU-HPR1000 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;Okolohe_07-08-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | EU-HPR1000 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1200 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3180 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1090 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 110 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((25450/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 38 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 52 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}68 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern UK-HPR1000.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 228 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4,20 bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,2 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== ACC1000 ====&lt;br /&gt;
Der ACC1000 war das erste standardisierte Design, das seitens der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear im Januar 2014 angekündigt wurde. Dass das Design nicht realisiert wurde, lag an zwei Ursachen. Die erste Ursache war, dass China General Nuclear das Design des ACPR1000+ zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig entwickelt hatte und daher die Entwicklung des ACC1000 nicht starten konnte, da der Reaktor vornehmlich auf diesem Design vom Layout basieren sollte. Die zweite Ursache war die Ablehnung des Designs seitens der National Energy Administration. In der Folge wurde die Entwicklung eines standardisierten Reaktors und damit des ACC1000 vorerst abgebrochen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Der ACC1000 war vorgesehen mit drei Sicherheitsdivisionen und den generellen Eigenschaften, die andere Hualong-Reaktoren teilen, darunter der Reaktorkern, die gleiche Leittechnik des Typs FirmSys die in den CGN-Anlagen installiert wird, sowie einer Lokalisierung von 85&amp;amp;nbsp;% bis später 95&amp;amp;nbsp;% bei den Serienblöcken.&amp;lt;ref&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;Natural Energy Powering Nature&#039;&#039;, 2014. Seite 8, 9. [http://www.cgnpc.com.cn/cgn/c101087/2015-01/14/57b5e2fafd274fa79410538d4da857a2/files/aea00d80a9b5465bb1fe5047e6ba9500.pdf Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128185506/http://www.cgnpc.com.cn/cgn/c101087/2015-01/14/57b5e2fafd274fa79410538d4da857a2/files/aea00d80a9b5465bb1fe5047e6ba9500.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zu den anderen Hualong-Modellen sollte allerdings ein Brennstoffzyklus zwischen 18 und 24&amp;amp;nbsp;Monate möglich sein bei einem Kapazitätsfaktor von knapp 93&amp;amp;nbsp;%.&amp;lt;ref name=&amp;quot;DEJ_2014&amp;quot;&amp;gt;Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii: &#039;&#039;Program jądrowy w Republice Korei - Program jądrowy w Chinach&#039;&#039;, 2014. Seite 29. [https://www.gov.pl/attachment/b2986d5b-92c0-421d-afb2-bce52182827b Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128190514/https://www.gov.pl/attachment/b2986d5b-92c0-421d-afb2-bce52182827b Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Marktanteil dieses Reaktormodells wurde allerdings 2014 auf höchstens 2&amp;amp;nbsp;% geschätzt.&amp;lt;ref&amp;gt;Credit Suisse: &#039;&#039;China Nuclear Primer&#039;&#039;, 2014. Seite 20. [https://research-doc.credit-suisse.com/docView?language=ENG&amp;amp;format=PDF&amp;amp;document_id=806407780&amp;amp;source_id=csplusresearch&amp;amp;serialid=hMX9dcVDKjgl7DYY%2FQQiYqQoPZWh2n%2Fm7xAIvrTQi8c%3D&amp;amp; Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128185900/https://research-doc.credit-suisse.com/docView?language=ENG&amp;amp;format=PDF&amp;amp;document_id=806407780&amp;amp;source_id=csplusresearch&amp;amp;serialid=hMX9dcVDKjgl7DYY%2FQQiYqQoPZWh2n%2Fm7xAIvrTQi8c%3D&amp;amp; Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Modell war deshalb eigentlich nur für den Export vorgesehen.&amp;lt;ref&amp;gt;Vallourec: &#039;&#039;Global Trends in Industrial Markets&#039;&#039;, 12.05.2015. Seite 15. [https://cdn.ymaws.com/titanium.org/resource/resmgr/2013_2017_eur_papers/BruneauAlbertTiEU2015WorldDe.pdf Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128190731/https://cdn.ymaws.com/titanium.org/resource/resmgr/2013_2017_eur_papers/BruneauAlbertTiEU2015WorldDe.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Generelle technische Daten des ACC1000 sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:&amp;lt;ref name=&amp;quot;DEJ_2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | ACC1000 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1150 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3100 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1000 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 150 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 38 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 177 Brennelemente&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong One Koordinatensystem.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bau und Konstruktion ==&lt;br /&gt;
Für den Hualong One werden Bautechniken angewendet, die dem Stand der Technik in der internationalen Kerntechnik entsprechen. Einige gehen sogar drüber hinaus und setzen neue Maßstäbe im Reaktorbau. Im Jahr 2020 wurde vom Ministerium für Industrie und Informationstechnik die Entwicklung einer einheitlichen gemeinsamen Datenplattform für den Hualong One eingefordert, um den gesamten Lebenszyklus der Anlage analysieren und bewerten zu können. Hintergrund waren Probleme der Vergangenheit aufgrund verschiedener und inkompatibler Systemlösungen, die bei der Planung und dem Bau des Gesamtprojekts zu Problemen führte.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;洞悉核电施工的大数据之眸&#039;&#039;, 25.10.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33245.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129213320/https://www.cnnpn.cn/article/33245.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 12.&amp;amp;nbsp;August 2022 ging die Datenplattform &#039;&#039;Smart Hualong&#039;&#039; (chinesisch 智慧华龙) der China National Nuclear Corporation online und wird erstmals für das [[Kernkraftwerk Zhangzhou]] angewendet. Die Software-Lösung wurde von der Tsinghua-Universität entwickelt im Auftrag für die CNNC Engineering, CNNC&amp;amp;nbsp;23, CNNC&amp;amp;nbsp;24, CNNC&amp;amp;nbsp;5 und die China National Nuclear Corporation selbst. Dadurch war es möglich nicht nur die Daten der Blöcke abzugleichen, sondern auch zu erwartende technische Probleme für andere Hualong One-Anlagen vorherzusagen, als auch digitale Zwillinge der Blöcke anzulegen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;漳州能源数字化转型又一里程碑——核电施工大数据平台上线发布！&#039;&#039;, 13.08.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/32277.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129214056/https://www.cnnpn.cn/article/32277.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die China General Nuclear hat ihre eigene digitale Plattform entwickelt und wendet diese seit dem 13.&amp;amp;nbsp;Juni 2018 erstmals für das [[Kernkraftwerk Taipingling]] an. Die Datenbank beinhaltet rund 77.000&amp;amp;nbsp;Datensätze für Anlagenkomponenten in 2000&amp;amp;nbsp;Subkategorien.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN-9789811518768&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für den Bau der Hualong-FOAK-Anlagen waren ursprünglich 62&amp;amp;nbsp;Monate angesetzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt; Durch die COVID-19-Pandemie konnte dieser Zeitplan für die Demonstrationsblöcke in Fuqing nicht eingehalten werden, sodass sich der Bau auf 68&amp;amp;nbsp;Monate belief.&amp;lt;ref name=&amp;quot;22-08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Ähnliche Probleme weisen auch die Anlagen der China General Nuclear am [[Kernkraftwerk Fangchenggang]] auf, die zusätzlich durch eine Legionellen-Epidemie 2021 verzögert fertiggestellt wurden.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;中广核电力对防城港3号及4号机组建设计划进行调整&#039;&#039;, 27.01.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/28673.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114114151/https://www.cnnpn.cn/article/28673.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Um die Bauzeit zu beschleunigen wurde insbesondere die Modularität des konventionellen Reaktorbaus des Hualong One optimiert. Auf Anfrage der State Nuclear Power Technology Corporation für den Bau der CAP1400-Anlagen entwickelte ab dem Jahr 2008&amp;lt;ref name=&amp;quot;HC-360_27-05-2017&amp;quot;/&amp;gt; Zoomlion den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Z&#039;&#039;&#039;oomlion &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;rawler &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;rane &#039;&#039;&#039;3200&#039;&#039;&#039; Tons &#039;&#039;&#039;N&#039;&#039;&#039;uclear &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;lant&#039;&#039; (kurz &#039;&#039;ZCC3200NP&#039;&#039;). Der Kran wurde entwickelt, um die Modulbauweise des CAP1400 vollständig umzusetzen, insbesondere beim Heben schwerer Modulbauteile.&amp;lt;ref&amp;gt;Lectura Press: &#039;&#039;Zoomlion: New Player Helps Chinese Nuclear Construction Achieve New Heights&#039;&#039;, 07.01.2015. [https://lectura.press/en/article/zoomlion-new-player-helps-chinese-nuclear-construction-achieve-new-heights/10153 Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129202936/https://lectura.press/en/article/zoomlion-new-player-helps-chinese-nuclear-construction-achieve-new-heights/10153 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Kran ist ausgelegt für das Heben von Lasten mit einem Gewicht von 3200&amp;amp;nbsp;Tonnen mit einem maximalen Hubmoment von 82000&amp;amp;nbsp;Metertonnen. Im Juli 2011 wurde der Kran erstmals öffentlich präsentiert.&amp;lt;ref&amp;gt;Cranes Today: &#039;&#039;Sany and Zoomlion take aim at foreign megacrawlers&#039;&#039;, 19.07.2011. [https://www.cranestodaymagazine.com/news/sany-and-zoomlion-take-aim-at-foreign-megacrawlers/ Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129203428/https://www.cranestodaymagazine.com/news/sany-and-zoomlion-take-aim-at-foreign-megacrawlers/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am Tag seiner Einführung war der ZCC3200NP der größte Raupenkran in unkonventioneller Bauweise der Welt, allerdings stellte einen Tag später Sany den größere SCC8600TM vor, der ebenfalls für den Bau des CAP1400 entworfen wurde und brach den Rekord.&amp;lt;ref&amp;gt;KHL: &#039;&#039;Chinese crawler giants unveiled&#039;&#039;, 06.06.2011. [https://www.khl.com/news/chinese-crawler-giants-unveiled/1064606.article Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129203747/https://www.khl.com/news/chinese-crawler-giants-unveiled/1064606.article Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 20.&amp;amp;nbsp;Dezember 2014 wurde der ZCC3200NP erstmals für das Heben der gesamten 500&amp;amp;nbsp;Tonnen schweren Reaktorgebäudekuppel des Reaktorblocks [[Kernkraftwerk Tianwan|Tianwan&amp;amp;nbsp;4]] im Reaktorbau verwendet. Die Kuppel hatte eine Höhe von 22&amp;amp;nbsp;Meter und einen Durchmesser von 44&amp;amp;nbsp;Meter.&amp;lt;ref&amp;gt;Lecture Press: &#039;&#039;ZCC3200NP Crawler Crane Succeeded in Lifting the World’s Heaviest Shell Dome&#039;&#039;, 13.10.2015. [https://lectura.press/en/article/zcc3200np-crawler-crane-succeeded-in-lifting-the-world-s-heaviest-shell-dome/23226 Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129204416/https://lectura.press/en/article/zcc3200np-crawler-crane-succeeded-in-lifting-the-world-s-heaviest-shell-dome/23226 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dadurch der Kran durch seine hohe Hebekapazität auch durch den Einsatz in Tianwan bewiesen hat, dass er in der Lage ist den konventionellen Reaktorbau mit niedriger Modularisierung bedeutend zu beschleunigen, wurde der ZCC3200NP auch zum elementaren Hubwerkzeug für den Bau der Hualong-One-Blöcke. Bei dem Demonstrationsblock Fuqing&amp;amp;nbsp;5 wurde daher am 25.&amp;amp;nbsp;Mai 2017 im identischen Verfahren die gesamte Reaktorkuppel mit einem Gewicht von 340&amp;amp;nbsp;Tonnen, 23,4&amp;amp;nbsp;Metern Höhe und einem Durchmesser von 46,8&amp;amp;nbsp;Metern im ganzem mit dem ZCC3200NP angehoben und auf dem Gebäude installiert. Durch die genaue Sensorik des Krans, die speziell für diese Hubarbeiten entwickelt wurde, liegt die Manövriergenauigkeit bei 2&amp;amp;nbsp;Millimeter.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HC-360_27-05-2017&amp;quot;&amp;gt;慧聪工程机械网: &#039;&#039;中联重科助力中核“华龙一号”穹顶吊装 “最强CP”提升全球话语权&#039;&#039;, 27.05.2017. [http://www.cm.hc360.com/2017/0527/236428.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129205651/http://www.cm.hc360.com/2017/0527/236428.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dabei ist der Kran insbesondere für den Einsatz im Kernkraftwerksbau ausgelegt, darunter besonders für die harschen Windbedingungen, die Küstenstandorte mit sich bringen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;中联重科：核电“加冕” 屡建奇功&#039;&#039;, 13.06.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/31236.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129210447/https://www.cnnpn.cn/article/31236.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für die folgenden Anlagen wurde der Bau der Hualong One weiter optimiert durch den Einsatz der Open-Top-Baumethode, bei der so viele vorgefertigte Teile und Hauptkomponenten, darunter der Reaktordruckbehälter und die Dampferzeuger, durch das offene Dach des Reaktorgebäudes mit dem ZCC3200NP eingehoben wurden. Dies verkürzte die Bauzeit der Anlagen. Durch die Optimierung des Hebeprozesses war es möglich die Kuppel von [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou&amp;amp;nbsp;2]] mit einem Gewicht von 522&amp;amp;nbsp;Tonnen, einer Höhe von 23,4&amp;amp;nbsp;Metern und einem Durchmesser von 45,8&amp;amp;nbsp;Metern binnen drei Stunden und 20&amp;amp;nbsp;Minuten vollständig auf das Gebäude zu heben. Verbesserungen fanden insbesondere durch einen größeren Hubradius statt, sowie modifizierte Schlingen des Hebezeugs.&amp;lt;ref&amp;gt;Seetao: &#039;&#039;Zoomlion ZCC3200NP crawler crane helps CNNC in the innovation era&#039;&#039;, 23.08.2022. [https://www.seetao.com/details/177865.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129211203/https://www.seetao.com/details/177865.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Einheben von Einzelkomponenten durch die Open-Top-Bauweise beschleunigt den Bau der Anlagen nachhaltig. So war es möglich innerhalb von 5&amp;amp;nbsp;Tagen alle drei Dampferzeuger von Zhangzhou&amp;amp;nbsp;2 in das Reaktorgebäude zu heben. Durch spezielle Hebezeuge und einer einfacheren Montage können zeitlich aufwändige Zusatzschritte umgangen werden.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;新纪录！华龙新速度！&#039;&#039;, 04.08.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/32127.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129211631/https://www.cnnpn.cn/article/32127.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Juli 2023 wurde von dem Baumaschinenunternehmen XCMG und der Zhangzhou Energy die Designabnahme für einen ultragroßen selbstfahrenden Turmdrehkran durchgeführt. Der Turmdrehkran XGT55000-800S, der auf den kleineren XGT15000-800S basiert, wurde ausschließlich für den Reaktorbau entwickelt und nutzt Features, die bereits der [[Kroll K-10000]] für den Serienbau von Reaktoren in der Sowjetunion nutzt, darunter die Möglichkeit des Hebens von ganzen Gebäudenteilen und die Mobilität durch ein Schienensystem zwischen mehreren Blöcken. Der Kran soll ein maximales Nennhubmoment von 55.000&amp;amp;nbsp;Metertonnen haben und eine maximale Tragfähigkeit von 800&amp;amp;nbsp;Tonnen, was ihm zum größten Turmdrehkran weltweit macht. Ein erster Kran dieses Typs soll für den Bau des zweiten Bauabschnitts (Block 3 und 4) im [[Kernkraftwerk Zhangzhou]] eingesetzt werden, wo dessen Leistungsfähigkeit demonstriert werden soll.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;超大吨位核电重塔设计方案圆满完成评审&#039;&#039;, 22.06.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/37415.html Abgerufen] am 29.09.2023. ([https://web.archive.org/web/20230929110603/https://www.cnnpn.cn/article/37415.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Entwicklung des Turmdrehkrans begann 2022 und die Produktion des ersten Krans ist seit Dezember 2022 im Gange.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;漳州能源总经理、党委副书记宋丰伟带队赴徐工集团调研“核电重塔”项目&#039;&#039;, 19.12.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/34230.html Abgerufen] am 29.09.2023. ([https://web.archive.org/web/20230929111010/https://www.cnnpn.cn/article/34230.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um den Bau des Reaktorgebäudes zu beschleunigen wurde im Auftrag der China General Nuclear durch die China Construction Third Engineering Bureau eine Allwetterbauplattform entwickelt die es ermöglichen soll, den Bau der Reaktorgebäudeinbauten parallel zum Reaktorgebäude durchzuführen. Der Ersteinsatz dieser Allwetterbauplattform wurde für Block&amp;amp;nbsp;6 des [[Kernkraftwerk Lufeng|Kernkraftwerks Lufeng]] angesetzt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;核电行业首次应用！中建三局“全天候整体施工集成平台”上新&#039;&#039;, 24.07.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/37902.html Abgerufen] am 29.09.2023. ([https://web.archive.org/web/20230929112826/https://www.cnnpn.cn/article/37902.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sowohl die China General Nuclear als auch die China National Nuclear Corporation verwenden ihr eigenes Anlagen- und Betriebsmittelkennzeichnungssystem. Diese sind nicht kompatibel mit den bisher eingesetzten Systemen und dem standardisierten und genormten Kraftwerks-Kennzeichnungssystem (&#039;&#039;KKS&#039;&#039; bzw. &#039;&#039;RDS-PP&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CGN Hualong One 1.0, UK-HPR1000 und EU-HPR1000 ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float:right; margin-left:10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:500px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Hualong Plot.svg|500px&lt;br /&gt;
circle   814.5 931.5 270   [[#Reaktorgebäude (BRX)|Reaktorgebäude (BRX)]]&lt;br /&gt;
rect   481 50   808 310   [[#Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])|Notstromdieselgeneratorhaus (BDA, BDB, BDC)]]&lt;br /&gt;
rect   1126.5 1750.7   1286.5 2060.7   [[#Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])|Notstromdieselgeneratorhaus (BDA, BDB, BDC)]]&lt;br /&gt;
rect   808 50   928.5 310   [[#Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])|Blackout-Dieselgeneratoren (BDU, BDV)]]&lt;br /&gt;
rect   1006.5 1750.7   1126.5 2060.7   [[#Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])|Blackout-Dieselgeneratoren (BDU, BDV)]]&lt;br /&gt;
poly   624.5 533.2   1406.5 533.2   1406.5 739.2   1082.5 739.2   1032.5 689.2   992.5 729.2   908 684.2   813.5 669.2   719 684.2   625 747.2   [[#Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)|Sicherheitsgebäude A (BSA)]]&lt;br /&gt;
poly   1406.5 1329.7   624.5 1329.7   624.5 1290   569.5 1235   662.3 1142.2   732.2 1188.3   822.1 1194.4   931.9 1169.4   1021.8 1104.4   1061.8 1144.4   1082.5 1123.7   1406.5 1123.7   [[#Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)|Sicherheitsgebäude B (BSB)]]&lt;br /&gt;
poly   1406.5 739.2   1406.5 1123.7   1082.5 1123.7   1061.8 1144.4   1021.8 1104.4   1047.5 1055.6   1077.5 981.2   1077.5 874   1047.5 806.8   992.5 729.2   1032.5 689.2   1082.5 739.2   [[#Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)|Sicherheitsgebäude C (BSC)]]&lt;br /&gt;
poly   192.5 1148.7   483.1 1148.7   624.5 1290   624.5 1329.7   832.5 1329.7   832.5 1650.7   192.5 1650.7   [[#Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)|Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)]]&lt;br /&gt;
poly   315 570   625 570   625 747.2   573.7 825.8   553.7 939.7   573.7 1053.6   662.3 1142.2   569.5 1235   483.1 1148.7   315 1148.7   [[#Brennstoffgebäude (BFX)|Brennstoffgebäude (BFX)]]&lt;br /&gt;
poly   832.5 1329.7   1406.5 1329.7   1406.5 1550.7   1286.5 1550.7   1286.5 1650.7   832.5 1650.7   [[#Zugangsgebäude (BPX)|Zugangsgebäude (BPX)]]&lt;br /&gt;
rect   894.5 407.2   1084.5 533.2   [[#Ausrüstungsgebäude (BEX)|Ausrüstungsgebäude (BEX)]]&lt;br /&gt;
rect   132.5 1650.7   617.5 2097.7   [[#Abfallbehandlungsgebäude (BWX)|Abfallbehandlungsgebäude (BWX)]]&lt;br /&gt;
rect   50 570   315 1072   [[#Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus (BEJ)|Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus (BEJ)]]&lt;br /&gt;
poly   1486.5 589.7   1906.5 589.7   1906.5 449.7   2446.5 449.7   2446.5 589.7   2606.5 589.7   2606.5 1329.7   1486.5 1329.7   [[#XXX|Maschinenhaus (BMX)]]&lt;br /&gt;
desc bottom-right&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Grundriss eines CGN Hualong One. Mit Klick auf ein entsprechendes Gebäude oder Gebäudeteil springt der Bildschirm zum entsprechenden Absatz. Ohne Klick wird lediglich die Gebäudebezeichnung angezeigt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
Der Aufbau des CGN-Designs und des UK-HPR1000 ist identisch. Aufgebaut ist die Anlage in einer Einzelblockkonfiguration und teilt sich auf in die nukleare Insel und die konventionelle Insel, die baulich voneinander getrennt sind um einen entsprechenden Brandschutz zu bieten, die Trennung der Arbeitsbereiche des Personals zu gewährleisten und zum Schutz vor Einwirkungen von außen wie das Einschlagen von Geschossen. Hierdurch soll eine Minimierung der Einwirkung eines Zwischenfalls in einen Teil der Anlagen auf einen anderen Teil gewährleisten. Die nukleare Insel setzt sich aus dem Reaktorgebäude, sowie die darum umgebenden Subdivisionen der Hilfs- und Sicherheitsstränge der Anlage, inklusive der in kleiner Entfernung befindlichen Dieselgeneratorgebäude, des Personalzugangsgebäudes und des Ausrüstungsgebäude zusammen. Separiert dazu umfasst die konventionelle Insel die Maschinenhalle mit der Turbine und sämtliche andere Nebengebäude.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 16 - Civil Works &amp;amp; Structures&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 21, 30 bis 46, 54, 55. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-16-Civil-Works-Structures.pdf Abgerufen] am 14.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213134002/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-16-Civil-Works-Structures.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die nukleare Insel bilden das Reaktorgebäude (BRX), das Brennstoffgebäude (BFX) und die drei Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC), die auf einem gemeinsamen Fundament stehen und zur Verhinderung von Dehnungsfugen so kombiniert sind, dass bei Erdversatz durch Setzen des Gebäudes oder Erdbeben die Leitungen zwischen den Gebäuden nicht abreißen. Obwohl das nukleare Hilfsanlagengebäude (BNX), das Zugangsgebäude (BPX) und das Abfallbehandlungsgebäude (BWX) direkt an die nukleare Insel angrenzen, sind die Gebäude mit einem eigenen Fundament versehen und zu den jeweils angrenzenden Gebäude mit einem Abstand von 200&amp;amp;nbsp;Millimeter errichtet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reaktorgebäude (BRX)&amp;quot;&amp;gt;Reaktorgebäude (BRX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Reaktorgebäude besteht aus dem primären (inneren) und sekundären (äußeren) Containment.  Das Gebäude ist von anderen Gebäuden umgeben und bildet den zentralen Teil der nuklearen Insel. Im Reaktorgebäude ist der gesamte Primärkreislauf untergebracht. Das primäre Containment hat vornehmlich die Aufgabe den Austritt von radioaktiven Stoffen zu verhindern. Es handelt sich dabei um ein Spannbetoncontainment mit einem Stahlliner auf der Innenseite. Das Containment hat einen Innendurchmesser von rund 45&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 68&amp;amp;nbsp;Metern. Die Wandstärke beträgt 1,2 bis 1,3&amp;amp;nbsp;Metern, sowie 1,0&amp;amp;nbsp;Metern im Kuppelbereich. Die Vorspannung erfolgt durch getrennte vertikale und horizontale Spannseile auf zwei Spannseilgallerien, die sich am oberen und unteren Ende des Gebäudes befinden. Die Innenstrukturen, in denen der Primärkreislauf installiert ist, ist zum inneren Containment baulich getrennt und hat nur eine Verbindung im unteren Bereich des Gebäudes. Hierdurch wird eine seismische Entkopplung erreicht, sodass bei hohen Querbeschleunigungen die Kräfte nicht auf die innenliegenden Strukturen weitergegeben werden können. Der Innenaufbau ist aus Stahlbeton gefertigt und teilweise modular aufgebaut, für die mit Beton ausgegossene Plattenstrukturen eingesetzt werden. Das sekundäre Containment ist ein Stahlbetongebäude mit einer Wandstärke von 1,5 bis 1,8&amp;amp;nbsp;Metern, eine Gesamthöhe von rund 70&amp;amp;nbsp;Metern und einen Innendurchmesser von rund 51&amp;amp;nbsp;Metern. Die Aufgabe dieses Containments ist es Einwirkungen von außen durch Explosionen, Flugzeugabstürze und Naturereignissen standzuhalten. Zusätzlich dient das sekundäre Containment als zweite Barriere gegen den Austritt von radioaktiven Stoffen, die sich bei Versagen des primären Containments im Ringraum ansammeln und dort gefiltert abgeführt werden können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt; Die Wandstärke des sekundären Containments ist primär so stark gegen die Einwirkung eines großen Verkehrsflugzeugs ausgelegt worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)&amp;quot;&amp;gt;Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
In den Sicherheitsgebäuden sind die Komponenten der Sicherheitssysteme der Reaktoranlage untergebracht. Alle drei Divisionen sind auf einem Fundament mit den Abmaßen von 78,2×81,4&amp;amp;nbsp;Metern untergebracht. Die Sicherheitsgebäude&amp;amp;nbsp;A und B haben eine Länge von 78,2&amp;amp;nbsp;Metern, eine Breite von 20,6&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 39,6&amp;amp;nbsp;Metern. Das Sicherheitsgebäude&amp;amp;nbsp;C hat eine Länge von 40,2&amp;amp;nbsp;Metern, eine Breite von 38,45&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 43,4&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt; Alle sind als Gebäude der Erdbebenklasse&amp;amp;nbsp;I ausgelegt und damit vollständig gegen Auslegungserdbeben geschützt. Im Gegensatz zu den Sicherheitsgebäuden&amp;amp;nbsp;A und B ist das Sicherheitsgebäude&amp;amp;nbsp;C zusätzlich gegen den Absturz eines Verkehrsflugzeug ausgelegt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass sich im Gebäude der Division&amp;amp;nbsp;C die Blockschaltwarte und die Leittechnik der Anlage befindet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)&amp;quot;&amp;gt;Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das nukleare Hilfsanlagengebäude beinhaltet alle Subsysteme für den normalen Betrieb der Anlage. Dies beinhaltet die Behandlung des Kühlwassers und entsprechende Kühlwasservorratsbehälter, sowie die Behandlungssysteme für radioaktive Gase. Das Gebäude besteht aus zwei Bereichen, wobei Zone&amp;amp;nbsp;I (der größere Gebäudeteil) eine Länge von 43,2&amp;amp;nbsp;Metern und eine Breite von 50,2&amp;amp;nbsp;Metern aufweist. Die Gebäudehöhe liegt bei 31&amp;amp;nbsp;Metern. Zone&amp;amp;nbsp;II (der kleinere Gebäudeteil) mit einen baulichen Abstand von 200&amp;amp;nbsp;Millimeter weist eine Länge von 20,8&amp;amp;nbsp;Metern, eine Breite von 32,1&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 20,45&amp;amp;nbsp;Metern auf, wobei ein kleinerer Teil des Gebäudes eine geringere Höhe von 11,25&amp;amp;nbsp;Metern aufweist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Brennstoffgebäude (BFX)&amp;quot;&amp;gt;Brennstoffgebäude (BFX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Im Brennstoffgebäude befindet sich das Lagerbecken für abgebrannte Brennelemente und die Lagertanks des Emergency Boron Injection System. Das Gebäude hat eine Länge von 60,6&amp;amp;nbsp;Metern, eine Breite von 36,95&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 42,5&amp;amp;nbsp;Metern. Die Wandstärken des Gebäudes variieren zwischen 0,3 und 1,8&amp;amp;nbsp;Metern. Die Zwischenböden haben eine Stärke von 0,4 bis 0,7&amp;amp;nbsp;Metern und das Dach eine Stärke von 1,0&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt; Das Brennstoffgebäude ist gegen den Absturz eines Verkehrsflugzeugs ausgelegt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Das im Gebäude befindliche Lagerbecken ist mit einer Edelstahlplattierung ausgekleidet um die Leckagefreiheit zu garantieren. Die Plattierung ist in der Betonwand verankert und hat keinerlei strukturelle Aufgabe. Der Betonguss des Lagerbeckens hat eine Wandstärke von 1,8&amp;amp;nbsp;Metern für den Schutz der umliegenden Räume in dem Gebäude vor Strahlung zu gewährleisten, da die Abschirmung durch das Wasser seitlich kleiner ist als nach oben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])&amp;quot;&amp;gt;Notstrom-[SBO-]Dieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Insgesamt gibt es fünf Dieselgeneratorhäuser, wobei mehrere Dieselgeneratoren eine gemeinsame bauliche Struktur bilden. Die Dieselgeneratoren BDA (Division&amp;amp;nbsp;A), BDC (Division&amp;amp;nbsp;C) und BDU (SBO-Division&amp;amp;nbsp;A) sind in einem gemeinsamen Gebäude mit einer Länge von 44,75&amp;amp;nbsp;Metern und einer Breite von 26,0&amp;amp;nbsp;Metern untergebracht. Die Dieselgeneratoren BDB (Division&amp;amp;nbsp;B) und BDU (SBO-Division&amp;amp;nbsp;B) sind in einem gemeinsamen Gebäude mit einer Länge von 28,9&amp;amp;nbsp;Metern und einer Breite von 26&amp;amp;nbsp;Metern untergebracht. Die Wandstärken der Gebäude liegen zwischen 0,3 und 0,8&amp;amp;nbsp;Metern, während das Fundament eine Stärke von 1,0&amp;amp;nbsp;Metern aufweist. Obwohl es sich um ein Gebäude handelt, sind die Dieselgeneratoren einzeln durch Wände ohne etwaige Durchführungen und Ausschnitte räumlich voneinander getrennt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Zugangsgebäude (BPX)&amp;quot;&amp;gt;Zugangsgebäude (BPX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Zugangsgebäude umfasst die Einrichtungen für das Betreten des Personals in den Block. Dies beinhaltet einerseits die Zugangskontrolle mit Drehkreuzen, Scangeräte für die Kontrolle der mitgeführten Taschen, Ganzkörperscanner sowie Kontaminationskontrollen. Außerdem befinden sich in dem Gebäude für den Zugang zum Kontrollbereich die entsprechenden Umkleideräume.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Ausrüstungsgebäude (BEX)&amp;quot;&amp;gt;Ausrüstungsgebäude (BEX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Ausrüstungsgebäude ist im Wesentlichen die Krananlage zum Ein- und Ausschleusen von Equipment von und zum Reaktorgebäude. Das Gebäude ist mit einem Kran ausgestattet, mit dem Komponenten oder Beladebehälter auf die Ebene der Materialschleuse des Sicherheitsbehälters gehoben werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Abfallbehandlungsgebäude (BWX)&amp;quot;&amp;gt;Abfallbehandlungsgebäude (BWX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Abfallbehandlungsgebäude beinhaltet Behandlungsanlagen von festen schwach- und mittelradioaktiven Abfällen und ist nicht in jeden Block Standard. Ein Abfallbehandlungsgebäude kann jeweils zwei Blöcke bedienen, daher ist bei einer Einzelblockanlage der Einsatz eines Gebäudes ein Muss. Bei einer Doppelblockanlage reicht es aus, wenn einer von zwei Blöcken das Gebäude beinhaltet. Das Abfallbehandlungsgebäude hat eine Länge von 48,5&amp;amp;nbsp;Metern und eine Breite von 44,7&amp;amp;nbsp;Metern. Die Gebäudewandstärke variiert zwischen 0,3 und 0,9&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus (BEJ)&amp;quot;&amp;gt;Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus (BEJ)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus beinhaltet die Pumpen des Extra Cooling Systems und Einrichtungen für den Brandschutz der Anlage. Es beinhaltet ebenso die Einspeisestellen im Falle eines schweren Unfalls, über den mit mobilen Einrichtungen Wasser in die Anlage nachgespeist werden kann. Das Gebäude hat eine Länge von 50&amp;amp;nbsp;Metern und eine Breite von 26,4&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CNNC Hualong One 1.0 ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float:right; margin-left:10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:500px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Hualong Plot.svg|500px&lt;br /&gt;
circle 820 640 270   [[#Reaktorgebäude|Reaktorgebäude]]&lt;br /&gt;
rect   50 750   330 870  [[#Reaktorgebäude|Halbportalkran Reaktorgebäude]]&lt;br /&gt;
poly   600 150   1020 150   1020 310   950 430   950 406.3   880 382.5   810 375   740 387.5   670 420   600 315   [[#Sicherheitsgebäude|Sicherheitsgebäude A]]&lt;br /&gt;
poly   590 1130   1020 1130   1020 980   950 860   880 895   810 910   740 895   670 860   590 980   [[#Sicherheitsgebäude|Sicherheitsgebäude B]]&lt;br /&gt;
poly   1330 370   1330 670   1080 670   1080 570   1035 480   975 420   950 430   1020 310   1100 370   [[#Schaltanlagengebäude|Dampfzelle]]&lt;br /&gt;
poly   1330 670   1330 1150   1020 1150   1020 980   950 860   1010 820   1070 740   1080 670   [[#Schaltanlagengebäude|Schaltanlagengebäude]]&lt;br /&gt;
poly   210 920   530 920   590 980   590 1560   210 1560   [[#Nukleares Hilfsanlagengebäude|Nukleares Hilfsanlagengebäude]]&lt;br /&gt;
poly   330 315   600 315   670 420   590 500   550 640   590 780   670 860   590 980   530 920   330 920   [[#Brennstoffgebäude|Brennstoffgebäude]]&lt;br /&gt;
rect   1190 150   1330 370   [[#Notstromdieselgeneratorhaus|Notstromdieselgeneratorhaus A]]&lt;br /&gt;
rect   190 315   330 535   [[#Notstromdieselgeneratorhaus|Notstromdieselgeneratorhaus B]]&lt;br /&gt;
rect   190 535   330 675   [[#Notkompressorhaus|Notkompressorhaus]]&lt;br /&gt;
rect   190 50   280 240   [[#Blackout-Dieselgeneratorhaus|Blackout-Dieselgeneratorhaus]]&lt;br /&gt;
rect   1020 1150   1330 1510   [[#Zugangsgebäude|Zugangsgebäude]]&lt;br /&gt;
rect   590 1130   1020 1200   [[#Verbindungsgebäude|Verbindungsgebäude]]&lt;br /&gt;
poly   590 1130   1020 1130   1020 1510   830 1510   830 1560   590 1560   [[#Abfallbehandlungsgebäude|Abfallbehandlungsgebäude]]&lt;br /&gt;
rect   1020 1510   1330 1630   [[#Feuerlöschwasserpumpenhaus|Feuerlöschwasserpumpenhaus]]&lt;br /&gt;
desc bottom-right&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Grundriss eines CNNC Hualong One. Mit Klick auf ein entsprechendes Gebäude oder Gebäudeteil springt der Bildschirm zum entsprechenden Absatz. Ohne Klick wird lediglich die Gebäudebezeichnung angezeigt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das CNNC-Design ist generell in einer kompakten Bauweise &amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;/&amp;gt; als Einzelblockanlage ausgeführt&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_06-11-2015&amp;quot;/&amp;gt; mit zusammenhängender Gebäudestruktur, die gleichzeitig durch geografisch getrennte Lage einzelner Sicherheitsgebäude eine physische Separierung gewährleistet. Dies betrifft nicht nur die zusammenhängenden Bauten der Reaktorinsel und der Turbineninsel, sondern auch die unterirdischen Verbindungsleitungen der Kühlwasserbauten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;/&amp;gt; Die Auslegung als Einzelblockanlage wird vornehmlich mit der größeren physischen Separierung der Blöcke begründet, da die Einwirkung auf einen Block sich dadurch nicht auf den zweiten auswirkt. Zusätzlich bietet die Konfiguration mehr Freiheit die Blöcke an einem Standort zu positionieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reaktorgebäude&amp;quot;&amp;gt;Reaktorgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Reaktorgebäude ist als Doppelcontainment ausgelegt. Das interne primäre Containment ist ein Spannbetoncontainment mit einer Stahlplattierung auf der Innenseite zum Schutz der Umwelt vor austretenden Stoffen aus dem darin befindlichen Primärsystem. Das innere Containment hat einen Innendurchmesser von 46,8&amp;amp;nbsp;Metern und ist für einen Auslegungsdruck von {{Konvert|0.52|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar bei Temperaturen von 145&amp;amp;nbsp;°C entworfen worden. Die Wände haben eine Stärke von 1,3&amp;amp;nbsp;Metern. Das äußere sekundäre Containment ist ein einfaches Stahlbetoncontainment, hat einen Innendurchmesser von 53&amp;amp;nbsp;Metern und dient zum Schutz gegen Einwirkungen von außen. Die Wände haben eine Stärke von 1,8&amp;amp;nbsp;Metern. Das primäre Containment wird durch das sekundäre Containment vollständig eingehaust. Neben Naturkatastrophen wurden auch technische Katastrophen und Attacken in der Auslegung berücksichtigt, darunter den Absturz eines kommerziellen Flugzeuges, Einwirkungen von Geschossen und Explosionen, sowie Extremwettereignissen wie Tornados.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt; Beide Gebäude sind physisch voneinander getrennt um keinen Fehler auf das jeweils andere Gebäude im Versagensfall weitergeben zu können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Besonderheit des Hualong One der CNNC-Variante ist die Auslegung des sekundären Containments gegen den Fall, dass Einwirkungen durch eine Detonation von Sprengstoffen berücksichtigt wurde, die durch unbemannte Drohnen direkt zum Reaktorblock geflogen werden. Für diesen Fall gibt es bisher international keine festgelegten Leitlinien und Definitionen, weshalb die Ausarbeitung für den Hualong One einer der weltweit ersten ihrer Art ist. Berücksichtigt wurden insbesondere kommerzielle Drohnen, die frei auf dem Markt zu erwerben sind, eine hohe Geschwindigkeit aufweisen, einen großen Kontrollradius und eine hohe Tragfähigkeit haben. Berücksichtigt wurden daher die Drohnen des Typs Phantom&amp;amp;nbsp;4 Pro, Inspire2, M600&amp;amp;nbsp;Pro und MG-IP. Je nach möglicher Zuladung der Drohne nimmt entsprechend die Fluggeschwindigkeit und die Flugdauer ab. Dabei steht jedoch im Raum, dass bei höherer Tragkraft die Wahrscheinlichkeit steigt große Sprengkörper zu transportieren, womit die Gefährdung der nuklearen Sicherheit steigt. Demnach stellten von den analysierten Drohnen nur die M600&amp;amp;nbsp;Pro und die MG-IP eine potentielle Gefahr dar. So ist es möglich, dass die Drohnen in mehr oder weniger als 3 oder 2,5&amp;amp;nbsp;Kilometer Entfernung einen Reaktorblock binnen 3 bis 4&amp;amp;nbsp;Minuten erreichen können. Als einer der Lösungen für diese Gefährdung beinhaltet der Hualong One Radarsensorik die es ermöglicht in bis zu 6&amp;amp;nbsp;Kilometer Entfernung fliegende Objekte zu detektieren. Für kürzere Distanzen wird eine photoelektrische Sensorik verwendet, die in Drohnen bis in eine Entfernung von 2,5&amp;amp;nbsp;Kilometer detektieren kann. Unter konventionellen Bedingungen ist eine Eingriffszeit von mehr als 5&amp;amp;nbsp;Minuten nötig, womit die Drohnen die Anlagen direkt erreichen können. Durch zusätzliche Maßnahmen konnte die Einleitung von Gegenmaßnahmen durch automatische Systeme mit Eliminierung der Reaktionszeit erreicht werden, sodass innerhalb der 2,5&amp;amp;nbsp;Kilometer-Zone nach Detektierung direkt Gegenmaßnahmen ergriffen werden können, bevor das unbemannte Flugobjekt die Anlage erreicht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN-9789811518768&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Sicherheitsgebäude&amp;quot;&amp;gt;Sicherheitsgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die beiden Sicherheitsgebäude sind durch ihre Lage durch das Reaktorgebäude in der Mitte physisch zueinander getrennt errichtet, wodurch ein Fehler, beispielsweise durch eine Einwirkung von außen, auf die jeweilige Redundanz eines Systems nicht übertragbar sein soll.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Schaltanlagengebäude&amp;quot;&amp;gt;Schaltanlagengebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Im Schaltanlagengebäude befinden sich die elektrischen Installationen der Anlage, sowie die Blockschaltwarte und die Leittechnik der Anlage. Zum Schutz dieser vulnerablen Anlagenteile ist das Schaltanlagengebäude in seiner Bauweise gegen den Absturz eines Flugzeuges ausgelegt worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Nukleares Hilfsanlagengebäude&amp;quot;&amp;gt;Nukleares Hilfsanlagengebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das nukleare Hilfsanlagengebäude beinhaltet die Subsysteme für den normalen Betrieb der Anlage. Das Gebäude ist baulich von den anderen Gebäuden getrennt errichtet, um eine räumliche Trennung zu den sicherheitsrelevanten Anlagenteilen zu schaffen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Brennstoffgebäude&amp;quot;&amp;gt;Brennstoffgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Brennstoffgebäude beinhaltet das Abklingbecken der Anlage, in dem die abgebrannten Brennelemente gelagert werden. Gleichzeitig dient es für den Durchgang von Komponenten, die in das Reaktorgebäude ein- und ausgeschleust werden, inklusive der Ein- und Ausschleusung von Transportbehältern für abgebrannten Kernbrennstoff in das Brennstoffgebäude. Aufgrund der Lagerung der abgebrannten Brennelemente ist das Brennstoffgebäude in seiner Bauweise gegen den Absturz eines Flugzeuges ausgelegt worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Notstromdieselgeneratorhaus&amp;quot;&amp;gt;Notstromdieselgeneratorhaus&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Es gibt insgesamt zwei Notstromdieselgeneratorenhäuser, die physisch voneinander getrennt sind um durch eine Zerstörung durch Einwirkung von außen zu gewährleisten, dass ein Sicherheitsstrang der Dieselgeneratoren weiterhin betriebsfähig ist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;/&amp;gt; Jedes Dieselgeneratorhaus beinhaltet einen Dieselgenerator für je eine Sicherheitsdivision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Blackout-Dieselgeneratorhaus&amp;quot;&amp;gt;Blackout-Dieselgeneratorhaus&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die beiden Blackout-Dieselgeneratoren sind in einem physisch getrennten separaten Dieselgeneratorhaus gemeinsam untergebracht. Dieses ist baulich vollständig separiert von der nuklearen Insel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Zugangsgebäude&amp;quot;&amp;gt;Zugangsgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Zugangsgebäude umfasst die Einrichtungen für das Betreten des Personals in den Block. Dies beinhaltet einerseits die Zugangskontrolle mit Drehkreuzen, Scangeräte für die Kontrolle der mitgeführten Taschen, Ganzkörperscanner sowie Kontaminationskontrollen. Außerdem befinden sich in dem Gebäude für den Zugang zum Kontrollbereich die entsprechenden Umkleideräume.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Verbindungsgebäude&amp;quot;&amp;gt;Verbindungsgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Verbindungsgebäude ist ein optionaler Verbindungsbau, wenn ein Block kein Abfallbehandlungsgebäude besitzt. Es handelt sich dabei lediglich um einen Verbindungsbau ohne definierte Anlagenfunktion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Abfallbehandlungsgebäude&amp;quot;&amp;gt;Abfallbehandlungsgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Abfallbehandlungsgebäude beinhaltet Behandlungsanlagen von festen schwach- und mittelradioaktiven Abfällen und ist nicht in jeden Block Standard. Ein Abfallbehandlungsgebäude kann jeweils zwei Blöcke bedienen, daher ist bei einer Einzelblockanlage der Einsatz eines Gebäudes ein Muss. Bei einer Doppelblockanlage reicht es aus, wenn einer von zwei Blöcken das Gebäude beinhaltet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Feuerlöschwasserpumpenhaus&amp;quot;&amp;gt;Feuerlöschwasserpumpenhaus&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Feuerlöschwasserpumpenhaus beinhaltet Einrichtungen für den Brandschutz der Anlage und die Einspeisestellen im Falle eines schweren Unfalls, über den mit mobilen Einrichtungen Wasser in die Anlage nachgespeist werden kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kernheizkraftwerk ===&lt;br /&gt;
Seitens der Volksrepublik China wurde im Expertenbereich der Kerntechnik seit längerer Zeit vorgeschlagen, den konventionellen Hualong One in Verbindung mit Hochtemperaturreaktoren zu verwenden, um Dampf für Industrieanwendungen mit 200 bis 500&amp;amp;nbsp;°C zu erzeugen, sodass fossile Erzeuger ersetzt werden könnten. Anwendungsbereiche wären neben der Petrochemie auch die Papierherstellung und Baumwollspinnereien.&amp;lt;ref&amp;gt;Heneng: &#039;&#039;叶奇蓁：从电处来，到“核”处去&#039;&#039;, 12.05.2022. [http://www.heneng.net.cn/index.php/home/zc/infotwo/id/66255/sid/33/catId/169.html Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221120215219/http://www.heneng.net.cn/index.php/home/zc/infotwo/id/66255/sid/33/catId/169.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 25.&amp;amp;nbsp;Juli 2022 erhielt das China Northeast Architectural Design &amp;amp; Research Institute den Zuschlag für den Entwurf eines konventionellen Anlagenteils für ein Kernheizkraftwerk, das mit vier Hualong One ausgestattet werden soll und zwei Hochtemperaturreaktoren. Vorgesehen ist, dass die beiden Hualong One jeweils eine eigene Turbine speisen, an denen Sattdampf für Industrieprozesse abgezweigt wird. Um diesen Dampf für Heißdampfprozesse aufzubereiten, soll die Überhitzung dessen durch einen Hochtemperaturreaktor des Typs [[HTR-PM]] erfolgen. Bei einer thermischen Leistung von 3190&amp;amp;nbsp;MW aus den beiden Druckwasserreaktoren soll die elektrische Leistung der Blöcke von 1200&amp;amp;nbsp;MW auf rund 900&amp;amp;nbsp;MW reduziert werden, allerdings mit der Option später auch die volle Leistung von 1200&amp;amp;nbsp;MW erreichen zu können. Der Auftrag sieht vor, dass vier Hualong One, die zusammen mit je einen HTR-PM im Tandem betrieben werden, rund 8164&amp;amp;nbsp;Tonnen Dampf für Industrieprozesse bereitstellen können. Als Basisprojekt für die Hualong One dient die Standardvariante des Modells.&amp;lt;ref&amp;gt;中国建筑东北设计研究院有限公司: &#039;&#039;中国能建东北院首次中标华龙一号常规岛设计合同&#039;&#039;, 27.07.2022. [http://www.ceec.net.cn/art/2022/7/27/art_11016_2523117.html Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221120220357/http://www.ceec.net.cn/art/2022/7/27/art_11016_2523117.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Bjx: &#039;&#039;中国能建东北院中标华龙一号常规岛设计合同&#039;&#039;, 29.07.2022. [https://news.bjx.com.cn/html/20220729/1244984.shtml Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221120220503/https://news.bjx.com.cn/html/20220729/1244984.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein erstes Kernheizkraftwerk in dieser Konfiguration ist für die Agglomeration petrochemscher Anlagen um die Stadt Lianyungang geplant, das 2024 genehmigt wurde und mit dem [[Kernheizkraftwerk Xuwei]] umgesetzt werden soll.&amp;lt;ref&amp;gt;烟台市人民政府: &#039;&#039;烟台市人民政府办公室印发关于滚动谋划推进“十四五”时期全市重大工程项目的工作方案的通知&#039;&#039;, 30.08.2022. [http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221119202742/http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国通用机械工业协会: &#039;&#039;世界“最牛”核电项目，为何都建在这里？&#039;&#039;, 17.03.2022. [https://www.cgmia.org.cn/Web/News/Detail/14331 Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221120221538/https://www.cgmia.org.cn/Web/News/Detail/14331 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Netzanbindung und Eigenbedarf ===&lt;br /&gt;
Die Netzanbindung  des Hualong One und der Aufbau der Eigenbedarfsversorgung ist für die internationale Vermarktung nach den IAEA-Empfehlungen und den Anforderungen der internationalen IEC-Normen entworfen. In der Volksrepublik China sind die Anlagen hingegen nach den chinesischen Standards entworfen. So ergeben sich zwischen den chinesischen Anlagen und insbesondere dem UK-HPR1000 technische Unterschiede in der Architektur der Eigenbedarfsversorgung. Die Eigenbedarfsversorgung ist in den Standardvarianten für eine Spannung von 10&amp;amp;nbsp;kV ausgelegt. Während des Normalbetriebs wird vor den Blocktransformatoren die Eigenbedarfsversorgung für die Eigenbedarfstrafos abgeleitet und zur Versorgung verwendet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-9&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 9 - Electric Power&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 22, 25, 26, 28 bis 30. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-9-Electric-Power.pdf Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213131114/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-9-Electric-Power.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Aufbau der Eigenbedarfsversorgung ist im Einklang mit dem IAEA Safety Standard Report 2/1 und dem IAEA Safety Standard SSG-30 entworfen worden. Um einen Versagenspfad aufgrund eines Fehlers mit gemeinsamer Ursache zu umgehen sind die redundanten Divisionen mit einer Diversität der Systeme ausgestattet. Dies wird erreicht durch leicht unterschiedliche Betriebsarten der gleichen Systeme, andere physische Platzierung, unterschiedliche Betriebsbedingungen und der Einsatz von Systemen von verschiedenen Produzenten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiaozhen_29-11-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Basisversion der China National Nuclear Corporation wurde mit einer Eigenbedarfsversorgungsspannung von 6,6&amp;amp;nbsp;kV entworfen. Dies betrifft die Reaktoren [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6]]&amp;lt;ref&amp;gt;中国核工业二三建设有限公司: &#039;&#039;“华龙一号”全球首堆实现6.6kV倒送电 工程进入系统化施工阶段&#039;&#039;, 28.06.2018. [http://www.cnecc.com/23/s/3149-8248-28544.html Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230214234800/http://www.cnecc.com/23/s/3149-8248-28544.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; sowie [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]].&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;海外华龙K3核岛6.6kV倒送电圆满成功&#039;&#039;, 27.12.2019. [https://www.cnnpn.cn/article/18118.html Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230214235206/https://www.cnnpn.cn/article/18118.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Verwendung der Eigenbedarfsspannung von 6,6&amp;amp;nbsp;kV in der CNNC-Basisvariante ist historisch bedingt, da auch die Eigenbedarfsversorgung der M310-Blöcke im Kernkraftwerk Fuqing mit dieser Spannung betrieben werden. Im Gegensatz zu den M310-Blöcken wurde das System für die CNNC-Variante des Hualong One stark abgeändert. So wurde die Ebenenanzahl der Verteilsysteme reduziert und die einzelnen Verteilschienen in mehrere einzelne aufgeteilt. Durch die breite gefächerte Aufteilung wurde die Ausfallsicherheit erhöht und die Möglichkeit gegeben, mehrere einzelne Abschnitte der Eigenbedarfsversorgung bei Verlust des Eigenbedarfstrafos auf den Hilfstrafo umzuschalten. In der Belastungsanalyse hat sich das System des Hualong One als robuster herausgestellt als des M310.&amp;lt;ref&amp;gt;参考网: &#039;&#039;华龙一号核电机组与M310核电机组配电系统差异分析&#039;&#039;, 29.03.2017. [https://www.fx361.com/page/2017/0329/1375573.shtml Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230215000520/https://www.fx361.com/page/2017/0329/1375573.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit der Einführung des Fusionsprojekts wurde die Eigenbedarfsspannungsversorgung in der Standardvariante der China National Nuclear Corporation im [[Kernkraftwerk Zhangzhou]] auf 10&amp;amp;nbsp;kV angehoben. Damit wurde das Eigenbedarfssystem der China General Nuclear übernommen.&amp;lt;ref&amp;gt;能源网: &#039;&#039;漳州核电1号机组核岛10kV可用目标圆满完成！&#039;&#039;, 29.09.2022. [http://www.nengyuancn.com/newenergy/264828.html Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230214235420/http://www.nengyuancn.com/newenergy/264828.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Eine Hauptursache für das Anheben der Spannung war einerseits der mögliche Einsatz von mehr identischen Komponenten der CGN- und CNNC-Variante, als auch im Kurzschlussfall den Kurzschlussstrom reduzieren zu können.&amp;lt;ref&amp;gt;电力网: &#039;&#039;漳州核电1号机组核岛10kV可用目标圆满完成&#039;&#039;, 26.09.2022. [http://mm.chinapower.com.cn/xw/gnxw/20220926/168520.html Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230214235629/http://mm.chinapower.com.cn/xw/gnxw/20220926/168520.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf CGN HPR1000.svg|Eigenbedarfsversorgung der CGN-Variante&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf UK-HPR1000.svg|Eigenbedarfsversorgung des UK-HPR1000&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kernbrennstoffe ==&lt;br /&gt;
Durch die Auslegung des Reaktorkerns des Hualong One ist es möglich eine Vielzahl kommerzieller Kernbrennstoffe zu verwenden, die auch andere Druckwasserreaktoren nutzen. Im Vergleich zu anderen Reaktormodellen ist die Diversifizierung des Kernbrennstoffbezugs umfangreicher als bei anderen Reaktorbaulinien der Generation&amp;amp;nbsp;III. Für den Hualong One stehen insgesamt fünf verschiedene Kernbrennstoffe zur Verfügung, von denen allerdings bisher nur drei kommerziell vermarktet werden. Ein Vergleich der Brennelementtypen ist in der nachfolgenden Tabelle zu finden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable mw-datatable&amp;quot; width=&amp;quot;60%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Hersteller&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;3&amp;quot; | CNNC&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;1&amp;quot; | CGN&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;1&amp;quot; | Framatome&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;20%&amp;quot; | Brennelement&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | CF2&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | CF3&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Guanxing_04-01-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | CF4&amp;lt;ref name=&amp;quot;Guanxing_04-01-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | STEP-12&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V0_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | AFA 3GAA&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Anreicherung max. (%)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 4,45&lt;br /&gt;
| 4,45&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Anzahl der Brennstäbe&lt;br /&gt;
| 264&lt;br /&gt;
| 264&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 264&lt;br /&gt;
| 264&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Stababstand (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 12,6&lt;br /&gt;
| 12,6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Steuerelement-Führungsrohe&lt;br /&gt;
| 24&lt;br /&gt;
| 24&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 24&lt;br /&gt;
| 24&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Instrumentierungrohe&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gesamtlänge (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 4104,9&lt;br /&gt;
| 4104,9&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gesamtbreite (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 214&lt;br /&gt;
| 214&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Brennstablänge (mm)&lt;br /&gt;
| 3851,2&lt;br /&gt;
| 3862,2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 3867,1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Aktive Länge (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 3657,6&lt;br /&gt;
| 3657,6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Brennstabdurchmesser (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 9,5&lt;br /&gt;
| 9,5&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Durchschnittliche Wärmeleistung (W/cm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 179,5&lt;br /&gt;
| 179,5&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Maximale Wärmeleistung (W/cm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 439,8&lt;br /&gt;
| 439,8&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Hüllrohrmaterial&lt;br /&gt;
| {{Akronym|Zr-4|Zirconium 4}}&lt;br /&gt;
| N36&lt;br /&gt;
| N45&lt;br /&gt;
| {{Akronym|Zr|Zirconium}} Alloy&lt;br /&gt;
| M5 Alloy&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Hüllrohrstärke (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 0,57&lt;br /&gt;
| 0,57&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Abstandshalteranzahl&lt;br /&gt;
| 8 (3 Mischgitter)&lt;br /&gt;
| 8 (3 Mischgitter)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| 8 (3 Mischgitter)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Abstandshaltermaterial&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| {{Akronym|Zr|Zirconium}} Alloy, Inconel&lt;br /&gt;
| M5 Alloy&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Durchschnittlicher Abbrand (GWt/tU)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 52&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 52&lt;br /&gt;
| 52&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CNNC China Fuel 2 ===&lt;br /&gt;
Der Kernbrennstoff des Typs CF2, der eigentlich für den [[CNP-600]] entwickelt wurde, ist bisher nur in den beiden Export-Blöcken des Hualong One im [[Kernkraftwerk Karatschi]] als Erstkern geladen worden. Die Nachladungen sind vom Kernbrennstofftyp CF3.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Guanxing_04-01-2019&amp;quot;&amp;gt;Li Guanxing, u.a.: &#039;&#039;Overall Development Strategy of China’s New-Generation Nuclear Fuel&#039;&#039;, 04.01.2019. Seite 2. [https://www.engineering.org.cn/default/journalDetails/download?key=http://devp-service.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/683e5a2085874c9fa6e24b5ce91bfb60/file_1579077802853.pdf&amp;amp;title=10.15302-J-SSCAE-2019.01.002 Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122155730/https://www.engineering.org.cn/default/journalDetails/download?key=http://devp-service.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/683e5a2085874c9fa6e24b5ce91bfb60/file_1579077802853.pdf&amp;amp;title=10.15302-J-SSCAE-2019.01.002 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CNNC China Fuel 3 ===&lt;br /&gt;
Das von der China National Nuclear Corporation entwickelte Brennelement des Typs China Fuel&amp;amp;nbsp;3 (kurz &#039;&#039;CF3&#039;&#039;) wurde für den Hualong One entwickelt,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt; kann aber auch in einigen anderen kleineren Reaktoren aus der Entwicklung der China National Nuclear Corporation verwendet werden wie dem Heizreaktor [[NHR-400]] (Yanlong).&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_26-09-2019&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Commercial production of Hualong One fuel begins&#039;&#039;, 26.09.2019. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Commercial-production-of-Hualong-One-fuel-begins Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122165626/https://world-nuclear-news.org/Articles/Commercial-production-of-Hualong-One-fuel-begins Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bei dem Brennelement handelt es sich um ein Bündel mit einer Gitterung von 17×17&amp;amp;nbsp;Brennstäben, von denen 24&amp;amp;nbsp;Positionen für Steuerstäbe vorgesehen sind und die zentrale Position für das Instrumentierungsrohr.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt; Die Brennstäbe werden durch Wolfram-Inertgas-Schweißen oder Druck-Widerstandspunktschweißen (Pressschweißverfahren) verschweißt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;&amp;gt;China National Nucler Corporation: &#039;&#039;Nuclear Fuel Industry in China&#039;&#039;, Oktober 2015. Seite 15, 29, 30. [https://www.aben.com.br/Arquivos/366/366.pdf Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20190125141055/http://www.aben.com.br/Arquivos/366/366.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das erste richtigen Brennelemente des Typs CF3 wurde 2015 in [[Kernkraftwerk Qinshan|Qinshan&amp;amp;nbsp;II-2]] geladen und am 28.&amp;amp;nbsp;Januar 2016 der erste Bestrahlungszyklus von drei Zyklen mit dem Brennstoffzyklus abgeschlossen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Testing of Hualong One fuel begins&#039;&#039;, 01.02.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newstesting-of-hualong-one-fuel-begins-4798512/ Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122163727/https://www.neimagazine.com/news/newstesting-of-hualong-one-fuel-begins-4798512/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die insgesamt vier Elemente blieben bis März 2019 für Langzeitbestrahlungen im Reaktorkern des Blocks geladen und wurden nach jeden Zyklus im Abklingbecken begutachtet, bevor sie wieder in den Reaktor geladen wurden. Die China National Nuclear Corporation bestätigte, dass die Inaugenscheinnahme der Elemente bei den Kontrollen die Einhaltung und Performance der internationalen Normen einhielten.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Testing complete for Hualong One fuel&#039;&#039;, 21.03.2019. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Testing-complete-for-Hualong-One-fuel Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122164119/https://world-nuclear-news.org/Articles/Testing-complete-for-Hualong-One-fuel Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Gefertigt wurden die CF3-Brennelemente in der [[Brennelementfertigungsanlage Yibin]], die Brennstofftabletten kamen aus dem [[Metallurgisches Werk Ulba|metallurgischen Werk Ulba]] in Kasachstan.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China completes testing of Hualong One fuel&#039;&#039;, 26.03.2019. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-testing-of-hualong-one-fuel-7060663/ Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122164437/https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-testing-of-hualong-one-fuel-7060663/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit dem erfolgreichen Abschluss der Erprobung wurde im März 2019 die kommerzielle Massenproduktion des CF3 begonnen mit der gleichen Zuliefererkette wie für die Prototypelemente. Demnach liefert das metallurgische Werk in Ulba weiterhin die Brennstoffpellets und die Fertigung erfolgt in Yibin, China.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CNNC attains mass production of Hualong One fuel&#039;&#039;, 16.05.2019. [https://world-nuclear-news.org/Articles/CNNC-attains-mass-production-of-Hualong-One-fuel Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20210923204203/https://world-nuclear-news.org/Articles/CNNC-attains-mass-production-of-Hualong-One-fuel Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Nuclear Technology Review 2020&#039;&#039;, September 2020. Seite 15. [https://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc64-inf2.pdf Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220705135753/http://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc64-inf2.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 12.&amp;amp;nbsp;September 2019 wurden die ersten seriellen Brennelemente für den Erstkern von [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5]] versendet.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China begins delivery of Hualong One fuel&#039;&#039;, 17.09.2019. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-begins-delivery-of-hualong-one-fuel-7411944/ Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122165438/https://www.neimagazine.com/news/newschina-begins-delivery-of-hualong-one-fuel-7411944/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CNNC China Fuel 4 ===&lt;br /&gt;
Der Kernbrennstoff des Typs China Fuel&amp;amp;nbsp;4 (kurz &#039;&#039;CF4&#039;&#039;) befindet sich seit 2016 in Entwicklung. Bei dem Brennelement soll es sich um ein fortgeschrittenes Brennelement handeln mit einer neuen Zirkoniumlegierung und einem Zielabbrand von bis zu 60&amp;amp;nbsp;Gigawatttagen pro Tonne Uran.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Guanxing_04-01-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die Hauptmodifikation besteht in den Materialeigenschaften der Hüllrohre, die aus N45 bestehen, einer neu entwickelten Zirkonium-Legierung. Im Dezember 2016 wurde eine erste Charge des Materials an die Hüllrohrproduzenten übergeben, die entsprechende Fertigungstechniken hierfür ausarbeiten sollten. Eine erste Bestrahlung des Materials sollte im Januar 2017 im [[Kernkraftwerk Qinshan]] stattfinden.&amp;lt;ref&amp;gt;China National Nuclear Corporation: &#039;&#039;CNNC accomplishes a new generation intl advanced fuel element: zirconium alloy cladding material&#039;&#039;, 02.12.2016. [https://en.cnnc.com.cn/2016-12/02/c_62928.htm Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122163151/https://en.cnnc.com.cn/2016-12/02/c_62928.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Produktionsprozess der Hüllrohre mit dem neuen Material wurde am 30.&amp;amp;nbsp;Dezember 2020 ein Patent beantragt.&amp;lt;ref&amp;gt;Google Patents: &#039;&#039;Forming and manufacturing method of CF4 nuclear fuel pipe seat&#039;&#039;. [https://patents.google.com/patent/CN112808936A/en Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122163349/https://patents.google.com/patent/CN112808936A/en Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CGN STEP-12 ===&lt;br /&gt;
Das Brennelement des Typs STEP-12 (kurz für &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;tride &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;oward &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;xcellent &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;erformance&#039;&#039;) wird seitens der China General Nuclear als eigenes Design für den Hualong One und [[CPR-1000]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;EE-Online_24-02-2016&amp;quot;/&amp;gt; seit 2013 entwickelt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energyintel_31-01-2018&amp;quot;&amp;gt;Energy Intelligence Weekly: &#039;&#039;Nuclear Fuel: China Pushes Forward on Fuel Design, Development&#039;&#039;, 31.01.2018. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7d3-de4c-a17b-e7d3faa10000?_amp=true Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122161436/https://www.energyintel.com/0000017b-a7d3-de4c-a17b-e7d3faa10000?_amp=true Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die ersten vier Prototyp-Brennelemente aus Blei&amp;lt;ref name=&amp;quot;EE-Online_24-02-2016&amp;quot;&amp;gt;EE Online: &#039;&#039;Eight CGN designed lead fuel assemblies loaded into reactor&#039;&#039;, 24.02.2016. [https://electricenergyonline.com/article/energy/category/generation/52/566078/eight-cgn-designed-lead-fuel-assemblies-loaded-into-reactor.html Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122162436/https://electricenergyonline.com/article/energy/category/generation/52/566078/eight-cgn-designed-lead-fuel-assemblies-loaded-into-reactor.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; des Typs STEP-12 wurden ab 14.&amp;amp;nbsp;Februar 2016 in Block&amp;amp;nbsp;3 des [[Kernkraftwerk Ling&#039;ao|Kernkraftwerks Ling&#039;ao]] erprobt,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energyintel_31-01-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;2015 Annual Report&#039;&#039;, 31.01.2018. Seite 11, 54. [http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100882/2016-04/07/37ddeb8c24ba48d7a192b171d42a00d5/files/60c25f8d89cd4ec4b8a8b62a71bb9382.pdf Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122162002/http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100882/2016-04/07/37ddeb8c24ba48d7a192b171d42a00d5/files/60c25f8d89cd4ec4b8a8b62a71bb9382.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CGN-developed fuel begins irradiation tests&#039;&#039;, 18.02.2016. [https://www.world-nuclear-news.org/Articles/CGN-developed-fuel-begins-irradiation-tests Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122162155/https://www.world-nuclear-news.org/Articles/CGN-developed-fuel-begins-irradiation-tests Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; allerdings zeigte der Betrieb nicht zufriedenstellende Ergebnisse, weshalb zusätzliche Modifikationen nötig waren. Im Jahr 2017 stellte die China General Nuclear daher ein neues Design des Typs STEP-12B vor, das im gleichen Jahr in Block&amp;amp;nbsp;2 des Kernkraftwerks Ling&#039;ao zum Testen geladen wurde. Die Entwicklung zeigte allerdings frühzeitig, dass China General Nuclear die Expertise für diese Kernbrennstoffe fehlte, weshalb man sich mittelfristig mit der Verwendung des von der China National Nuclear Corporation entwickelten Kernbrennstoffs zufriedengeben musste.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energyintel_31-01-2018&amp;quot;/&amp;gt; Ursprünglich war der Einsatz des STEP-12 für das [[Kernkraftwerk Bradwell|Kernkraftwerk Bradwell&amp;amp;nbsp;B]] mit UK-HPR1000 vorgesehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V0_Chapter-5&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report Version 0 - Chapter 5 - Reactor Core&#039;&#039;, 10.06.2017. Seite 10, 28, 29, 39. [https://ukhpr1000.co.uk/GDA-DOCS/Preliminary-Safety-Report-Chapter-5-Reactor-Core.pdf Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116124955/https://ukhpr1000.co.uk/GDA-DOCS/Preliminary-Safety-Report-Chapter-5-Reactor-Core.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Auf dessen Einsatz wurde allerdings zugunsten des AFA&amp;amp;nbsp;3GAA von Framatome verzichtet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Framatome AFA 3GAA ===&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;Advanced Fuel Assembly&#039;&#039; AFA&amp;amp;nbsp;3GAA von Framatome wird seitens der China General Nuclear verwendet und war auch für den UK-HPR1000 in Planung. Das Brennelement hat eine Gitterung von 17×17&amp;amp;nbsp;Brennstäben, von denen 24&amp;amp;nbsp;Positionen als Führungsrohre aus M5&amp;amp;nbsp;Alloy für die Steuerstäbe verwendet werden und das zentrale Instrumentierungsrohr aus dem gleichen Material für das Einführen eines Sensors der Kerninstrumentierung. Die restlichen 264&amp;amp;nbsp;Positionen sind für Brennstäbe vorgesehen. Die Pellets aus Urandioxid werden mit Federn gelagert, die aus Alloy&amp;amp;nbsp;718 hergestellt sind. Über die gesamte Höhe gibt es 8&amp;amp;nbsp;Abstandsgitter, sowie 3&amp;amp;nbsp;Mischgitter im oberen Bereich zur besseren Vermischung des durchströmenden Kühlwassers, in denen die Brennstäbe in Position gehalten werden. Die Mischgitter und Abstandshalter sind aus dem rekristallisierten M5&amp;amp;nbsp;Alloy hergestellt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Mit den Brennelementen der AFA&amp;amp;nbsp;3G-Reihe gibt es seitens der China General Nuclear bereits Erfahrung, da diese ebenfalls in den Reaktoren des Typs CPR-1000 eingesetzt werden. Das AFA&amp;amp;nbsp;3GAA ist (Stand 2022) der meistverwendete Brennelementtyp im Hualong One&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;/&amp;gt; und sollte auch im UK-HPR1000 eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Eine Fertigungslinie für diese Brennelemente existiert ebenfalls in der [[Brennelementfertigungsanlage Batou]] und wird durch die China National Nuclear Corporation betrieben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wirtschaftlichkeit ==&lt;br /&gt;
Die wirtschaftlichen Parameter des Hualong One im internationalen Raum außerhalb der Volksrepublik China ist bisher wenig bekannt. Im Jahr 2015 bezifferte die China National Nuclear Corporation die Kosten für einen einzelnen Block mit Hualong One auf rund 4,9&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar für den Exportmarkt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_2.0_07-05-2015&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай анонсировал строительство первого реактора III поколения собственной разработки&#039;&#039;, 07.05.2015. [https://www.atomic-energy.ru/news/2015/05/07/56751 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109115133/https://www.atomic-energy.ru/news/2015/05/07/56751 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies sind im wesentlichen ähnlich den Kosten von 9,6&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar für die zwei Hualong One im pakistanischen [[Kernkraftwerk Karatschi]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_11-07-2013&amp;quot;/&amp;gt; Im Jahr 2017 bot die China National Nuclear Corporation einen Hualong One in Argentinien für 7&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar an, bei dem allerdings ein maximaler Teil der Arbeiten lokalisiert geliefert werden sollte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_08-05-2015&amp;quot;/&amp;gt; Ein neuer Vertrag für die schlüsselfertige Lieferung eines Hualong One ohne lokale Beteiligung für [[Kernkraftwerk Atucha|Atucha&amp;amp;nbsp;3]] im Jahr 2022, sah die Kosten für den einzelnen Reaktor bei 8,3&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_26-05-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_02-02-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Chinesischer Markt ===&lt;br /&gt;
Die Preissituation in der Volksrepublik China unterscheidet sich stark von der im Rest der Welt. Der wichtigste Kostenfaktor außerhalb Chinas ist insbesondere das Engineering der Anlage, das einen erheblichen Teil der Anlagenkosten bildet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-12-2020&amp;quot;/&amp;gt; In der Volksrepublik China sind dagegen die Kosten für die Komponentenbeschaffung maßgeblich. Knapp ein Drittel beziehen sich auf die Kosten für den Anlagenbau, während der Rest der Kosten in anderen Bereichen für die Anlagenfertigstellung angesiedelt sind. Knapp 15&amp;amp;nbsp;% davon sind alleine finanzielle Folgekosten durch Kredite und Zinsen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;/&amp;gt; Während Kernkraftwerke in Europa und den Vereinigten Staaten mit Kosten um 6000 bis 7000&amp;amp;nbsp;Dollar je installiertes Kilowatt errichtet werden, liegt der Preis für neue russische WWER bei 4000&amp;amp;nbsp;US-Dollar pro installiertes Kilowatt in Russland und für den Hualong One in China unterhalb von 2500&amp;amp;nbsp;Dollar pro installiertes Kilowatt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-12-2020&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;我国核电建造运营成本低 更具经济竞争力&#039;&#039;, 21.12.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/22659.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114112208/https://www.cnnpn.cn/article/22659.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Vergleich zu Reaktoren des Typs CPR-1000 der [[Generation II]], der zuvor in der Volksrepublik China gebaut wurde, sind die Kosten des Hualong One im Schnitt um 30&amp;amp;nbsp;% höher. Unter den Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III, die in der Volksrepublik China errichtet wurden, liegen die Kosten im Schnitt um 18&amp;amp;nbsp;% unterhalb der Kosten des AP1000 und 10&amp;amp;nbsp;% unterhalb der Kosten des CEPR im [[Kernkraftwerk Taishan]]. Ein direkter Kostenvergleich findet sich in der untenstehenden Tabelle (Berechnet nach durchschnittlichem Wechselkurs von 2021 von 0,1312&amp;amp;nbsp;Yuan zu 1&amp;amp;nbsp;Euro). Durch weitere Optimierungen des Designs und einen Serienbau soll der Preis des Hualong One näher an dem der Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;II angepasst werden. Einen Skaleneffekt erhofft man sich zudem bei einer höheren Modularisierung, um die Zinskosten erheblich zu reduzieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;分析：华龙一号造价比AP1000低多少？&#039;&#039;, 14.01.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23019.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114112643/https://www.cnnpn.cn/article/23019.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Parameter&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Hualong One 1.0&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | AP1000&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | CEPR&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | CPR-1000&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! €/kW&lt;br /&gt;
! %&lt;br /&gt;
! €/kW&lt;br /&gt;
! %&lt;br /&gt;
! €/kW&lt;br /&gt;
! %&lt;br /&gt;
! €/kW&lt;br /&gt;
! %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Konstruktionskosten&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2396*0.1312 round0}}|2396 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 15,3&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2730*0.1312 round0}}|2730 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 14,8&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2936*0.1312 round0}}|2936 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 17,4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1646*0.1312 round0}}|1646 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 13,8&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Komponenten&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:6036*0.1312 round0}}|6036 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 38,6&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:6801*0.1312 round0}}|6801 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 36,9&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:5848*0.1312 round0}}|5848 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 34,7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:4672*0.1312 round0}}|4672 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 39,3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Installationskosten&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1991*0.1312 round0}}|1991 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 12,7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1356*0.1312 round0}}|1356 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7,4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1784*0.1312 round0}}|1784 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 10,6&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1469*0.1312 round0}}|1469 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 12,3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Engineering&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2461*0.1312 round0}}|2461 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 15,7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:4240*0.1312 round0}}|4240 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 23,0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:3883*0.1312 round0}}|3883 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 23,0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1941*0.1312 round0}}|1941 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 16,3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Erstkern&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:632*0.1312 round0}}|632 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 4,1&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:636*0.1312 round0}}|636 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 3,4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:668*0.1312 round0}}|668 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 4,0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:542*0.1312 round0}}|542 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 4,6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Reservegrundgebühr&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:795*0.1312 round0}}|795 Yuan}}&lt;br /&gt;
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| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:566*0.1312 round0}}|566 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 3,1&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:401*0.1312 round0}}|401 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 2,4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:380*0.1312 round0}}|380 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 3,2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Abzug Mehrwertsteuer&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -{{Akronym|{{#expr:916*0.1312 round0}}|916 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -5,9&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -{{Akronym|{{#expr:767*0.1312 round0}}|767 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -4,2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -{{Akronym|{{#expr:248*0.1312 round0}}|248 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -1,5&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -{{Akronym|{{#expr:534*0.1312 round0}}|534 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -4,5&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;border-top: 2px solid black; background:#B0C4DE;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Grundpreis&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:13395*0.1312 round0}}|13395 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,6&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15562*0.1312 round0}}|15562 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;84,4&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15272*0.1312 round0}}|15272 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;90,6&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:10116*0.1312 round0}}|10116 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Differenzreserve&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:26*0.1312 round0}}|26 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:171*0.1312 round0}}|171 Yuan}}&lt;br /&gt;
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| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:182*0.1312 round0}}|182 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,1&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:24*0.1312 round0}}|24 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,2&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;border-top: 2px solid black; background:#B0C4DE;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Projektfestpreis&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:13421*0.1312 round0}}|13421 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,8&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15733*0.1312 round0}}|15733 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,3&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15454*0.1312 round0}}|15454 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;91,7&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:10140*0.1312 round0}}|10140 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,2&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Bauzinsen&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2215*0.1312 round0}}|2215 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 14,2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2705*0.1312 round0}}|2705 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 14,7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1406*0.1312 round0}}|1406 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 8,3&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1755*0.1312 round0}}|1755 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 14,8&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;border-top: 2px solid black; background:#B0C4DE;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Gesamtpreis pro kW&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15636*0.1312 round0}}|15636 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;100,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:18438*0.1312 round0}}|18438 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;100,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:16860*0.1312 round0}}|16860 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;100,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:11895*0.1312 round0}}|11895 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;100,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Anlagenpreis&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:(15636*1075000)*0.1312 round0}} €|Auf Basis CNNC 1075 MW}}&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:(18438*1150000)*0.1312 round0}} €|1150 MW}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:(16860*1160000)*0.1312 round0}} €|1660 MW}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:(11895*1000000)*0.1312 round0}} €|1000 MW}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Die Kosten sollen langfristig auf {{Akronym|{{#expr:14500*0.1312 round0}}|14500 Yuan}}&amp;amp;nbsp;Euro pro installiertes Kilowatt gesenkt werden. Die Produktionskosten innerhalb Chinas liegen beim Hualong One im Schnitt unter den Kosten für konventionelle Kohlekraftwerke mit Rauchgasreinigung. Ausschlaggebend für die Kosten in der Volksrepublik China sind langfristig allerdings nicht die Anlagenkosten selbst, sondern die Kosten für den Landaufkauf, der nötigen Umsiedlung von Anwohnern und den Bau von Ersatzsiedlungen. Dies ist dadurch begründet, dass in der Volksrepublik China die Zahl der geeigneten Standorte stark begrenzt ist und kaum noch Land vorhanden ist, das nicht bereits bebaut ist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;&amp;gt;Xian Chunyu: &#039;&#039;The Innovation and Outlook of the HPR1000 Nuclear Power Technology&#039;&#039;, März 2019. Seite 5, 8, 14 bis 16, 18, 19, 27, 28 bis 34. [http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206171543/http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Marktpotential ==&lt;br /&gt;
[[Datei:Hualong Market Map.svg|mini|Märkte des Hualong One:&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#004ea2ff; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Aktivitäten der CNNC&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#004ea28c; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ehemalige Aktivitäten der CNNC&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ed6d00ff; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Aktivitäten der CGN&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ed6d008c; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ehemalige Aktivitäten der CGN&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000ff; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Marktverbot&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#808080ff; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Andere Staaten der Belt and Road Initiative]]&lt;br /&gt;
Der Hualong One ist hinsichtlich seiner Lokalisierungsrate in Bezug auf die Volksrepublik China ein Design, das als bisher einziges Reaktormodell des Landes 100&amp;amp;nbsp;% lokalisiert wurde und an dem chinesische Unternehmen ohne Lizenzgebühren alleine oder zusammen mit ausländischen Unternehmen die geistigen Eigentumsrechte besitzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Dies hängt insbesondere damit zusammen, dass der Hualong One vornehmlich für den Exportmarkt bestimmt war und daher Lizenzrechte durch Unternehmen, die eine Lieferung bei Auftrag verweigern könnten, unerwünscht waren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Der Bau des Hualong erfolgt nicht durch in die China National Nuclear Corporation oder China General Nuclear eingegliederte Unternehmen, sondern durch insgesamt 5300 vor- und nachgelagerte Lieferanten. Die Lieferanten sind allerdings alle in der Volksrepublik China ansässig, sodass unzuverlässige Lieferketten umgangen werden sollen, die sich durch Kooperationen mit Unternehmen in anderen Ländern ergeben können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;22-08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Vermarktet wird das Design als eine Art nationale Visitenkarte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Obwohl der Hualong One als Reaktor der Generation&amp;amp;nbsp;III+ vermarktet wird, erfüllt das Design nicht in allen Bereichen den Ansprüchen von Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III, die seitens der harmonisierten Standards zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten festgelegt wurden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_10-05-2017&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_26-04-2017&amp;quot;/&amp;gt; Im Jahr 2019 erklärte die China National Nuclear Corporation in der Lage zu sein insgesamt 8 bis 10&amp;amp;nbsp;Hualong One pro Jahr herstellen zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
International vermarktet wird der Hualong One durch das Gemeinschaftsunternehmen &#039;&#039;Hualong International Nuclear Power Technology Company&#039;&#039;, das zu gleichen Anteilen von 50&amp;amp;nbsp;% der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear gehört.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_31-12-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_17-03-2016&amp;quot;/&amp;gt; Trotz der Zusammenarbeit beim Export des Modells haben sowohl die China General Nuclear, als auch die China National Nuclear Corporation im Jahr 2016 vereinbart, dass man beim Export nicht gegeneinander konkurrieren wird. Das bedeutet, dass der internationale Markt zwischen den Unternehmen aufgeteilt wurde. Während sich die China National Nuclear Corporation auf die Vermarktung in Südamerika, Afrika, Westasien und Südasien konzentriert, ist die China General Nuclear auf den Markt in West- und Osteuropa, Thailand, Vietnam und Südostasien fokussiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China’s CGN and CNNC agree not to compete&#039;&#039;, 30.05.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newschinas-cgn-and-cnnc-agree-not-to-compete-4907664 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109101150/https://www.neimagazine.com/news/newschinas-cgn-and-cnnc-agree-not-to-compete-4907664 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ausgenommen vom Markt sind die Vereinigten Staaten von Amerika und Tschechien. Die Vereinigten Staaten haben 2018 mit einer Regularie seitens des Department of Energy eingeführt, etwaige Anfragen der China General Nuclear abzulehnen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;USA announces China export policy&#039;&#039;, 12.10.2018. [https://www.energy.gov/sites/prod/files/2018/10/f56/US_Policy_Framework_on_Civil_Nuclear_Cooperation_with_China.pdf Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220324051305/https://www.energy.gov/sites/prod/files/2018/10/f56/US_Policy_Framework_on_Civil_Nuclear_Cooperation_with_China.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;U.S: Department of Energy: &#039;&#039;U.S. Policy Framework on Civil Nuclear Cooperation with China&#039;&#039;. [https://world-nuclear-news.org/Articles/US-announces-China-export-policy Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109131730/https://world-nuclear-news.org/Articles/US-announces-China-export-policy Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Seitens der Tschechischen Republik wurde 2021 nach fünf Jahren Recherche und einer Sicherheitsanalyse beschlossen aufgrund von politischen Sicherheitsrisiken keine Reaktoren aus der Volksrepublik China zu importieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Radio_Prague_30-03-2021&amp;quot;&amp;gt;Radio Prague International: &#039;&#039;Nuclear options: Czechs bar Chinese firm from tender but not equal Russian ‘security risk’&#039;&#039;, 30.03.2021. [https://english.radio.cz/nuclear-options-czechs-bar-chinese-firm-tender-not-equal-russian-security-risk-8713459 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109132429/https://english.radio.cz/nuclear-options-czechs-bar-chinese-firm-tender-not-equal-russian-security-risk-8713459 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um das Design zu internationalisieren, wurde im September 2017 die &#039;&#039;Hualong One Working Group&#039;&#039; (kurz &#039;&#039;HPR1000WG&#039;&#039;) gegründet, an der die Aufsichtsbehörden verschiedener Länder zusammenarbeiten. Beteiligt sind neben der National Nuclear Safety Administration der Volksrepublik China auch die Nuclear Regulatory Authority aus Argentinien, National Nuclear Regulator aus Südafrika und das Office for Nuclear Regulation des Vereinigten Königreichs. Die HPR1000WG gehört den Interessenten des Hualong One, darunter den großen Anteilseignern Hualong Pressurized Water Reactor Technology Company, der Bradwell&amp;amp;nbsp;B Generation Company, General Nuclear System Limited und Nucleoeléctrica Argentina.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Energy Agency: &#039;&#039;Hualong One Working Group (HPR1000WG)&#039;&#039;. [https://web.archive.org/web/20220719000626/https://www.oecd-nea.org/mdep/working-groups/hpr1000wg.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der chinesische Premierminister Li Keqiang forderte 2015 den Export der Reaktoren stärker auf dem ausländischen Markt zu forcieren.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Премьер-министр Китая призвал бороться за внешние рынки строительства АЭС&#039;&#039;, 19.06.2015. [https://www.atomic-energy.ru/news/2015/06/19/57811 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109115535/https://www.atomic-energy.ru/news/2015/06/19/57811 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies wurde durch ein Gesetz der Volksrepublik China im September 2018 zusätzlich eingefordert, in der verankert wurde, die Unternehmen nicht nur zu motivieren, sondern aktiv die Vermarktung zu unterstützen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Draft law supports Chinese nuclear exports&#039;&#039;, 24.09.2018. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Draft-law-supports-Chinese-nuclear-exports Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109120559/https://world-nuclear-news.org/Articles/Draft-law-supports-Chinese-nuclear-exports Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Durch die Aufnahme in die &#039;&#039;Belt and Road&#039;&#039; Initiative der Volksrepublik China erwartete man bis 2030 rund 30&amp;amp;nbsp;Exportreaktoren zu errichten.&amp;lt;ref&amp;gt;Reuters: &#039;&#039;China could build 30 &#039;Belt and Road&#039; nuclear reactors by 2030: official&#039;&#039;, 20.06.2019. [https://web.archive.org/web/20221109133755/https://www.reuters.com/article/us-china-nuclearpower-idUSKCN1TL0HZ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ägypten ===&lt;br /&gt;
Im Mai 2015 unterzeichnete die China National Nuclear Corporation mit Ägypten eine Absichtserklärung den Hualong One in dem Land zu errichten.&amp;lt;ref&amp;gt;Yang Jiang, u.a.: &#039;&#039;China&#039;s overseas investment in critical infrastructure: Nuclear power and telecommunications PDF Logo&#039;&#039;, 2016. Seite 8, 22 [https://pure.diis.dk/ws/files/727852/DIIS_RP_2016_8_WEB.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20220518162455/https://pure.diis.dk/ws/files/727852/DIIS_RP_2016_8_WEB.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Algerien ===&lt;br /&gt;
Algerien plante im Mai 2018 die Einführung der Kernenergie zwischen 2030 und 2050. Im Jahr 2007 wurden mehrere Abkommen geschlossen, darunter auch mit der Volksrepublik China. 2015 und 2016 folgten Abkommen mit der China National Nuclear Corporation über eine Kooperation im Bereich von Kernreaktoren, darunter dem Hualong One.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_25-06-2019&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Newcomer nations&#039;&#039;, 25.06.2019. [https://www.neimagazine.com/features/featurenewcomer-nation-7274233/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109134206/https://www.neimagazine.com/features/featurenewcomer-nation-7274233/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_07-07-2022&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Nuclear newcomers surge&#039;&#039;, 07.07.2022. [https://www.neimagazine.com/features/featurenuclear-newcomers-surge-9829730/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109134309/https://www.neimagazine.com/features/featurenuclear-newcomers-surge-9829730/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Argentinien ===&lt;br /&gt;
Am 4.&amp;amp;nbsp;Februar 2015 unterzeichnete die argentinische Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner und der chinesische Staatspräsident Xi Jingping ein Kooperationsabkommen über den Bau eines Kernkraftwerks und die Lieferung von angereichertem Uran für einen Reaktor des Typs Hualong One. Der argentinische Kernkraftwerksbetreiber Nucleoeléctrica Argentina sollte dabei als Ingenieur-Architekt auftreten. Das Abkommen sah vor einen maximal möglichen Anteil am Block durch die argentinische Zuliefererkette lokal zu liefern. Argentinien und die Volksrepublik China sahen zudem vor eine gemeinsame Partnerschaft für den Bau von Kernkraftwerken in Lateinamerika zu etablieren. Innerhalb von drei Monaten sollte die China National Nuclear Corporation einen entsprechenden Vorschlag für die technische und kommerzielle Umsetzung, sowie die Bepreisung und Finanzierung übermitteln. Die Nucleoeléctrica Argentina sollte dann innerhalb der folgenden drei Monate eine Antwort auf den Vorschlag verfassen. Ein entsprechender Vertrag über den Bau der Anlage sollte Ende 2016 unterzeichnet werden.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;Hualong One selected for Argentina&#039;&#039;, 05.02.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-selected-for-Argentina Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109141003/https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-selected-for-Argentina Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Mai 2015 gab es einige Kritk an den Konditionen, zu denen der Block gebaut werden sollte. Dies hing insbesondere mit dem Kredit für das 7&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar kostende Projekt zusammen, der die Kosten für den Block zu 100&amp;amp;nbsp;% für die Hochbauarbeit und 50 bis 70&amp;amp;nbsp;% für den Kauf der Komponenten decken sollte. Die Annahme war, dass bei einer vollen Finanzierung durch die Volksrepublik China dann auch die chinesischen Unternehmen eine entsprechend hohe Priorität bekommen in allen Aspekten, darunter auch im Engineering der Anlage, beim Bau und bei den Kernbrennstofflieferungen. Die Nucleoeléctrica Argentina sah allerdings vor, dass fast alle Arbeiten durch Argentinien durchgeführt werden und nur ein kleiner Teil an Komponenten durch chinesische Unternehmen geliefert werden. Das Hauptargument war, dass der Bau der Demonstrationseinheit am Kernkraftwerk Fuqing hinter dem Zeitplan zu diesem Zeitpunkt war. Zeitgleich gab es Druck aus der chinesischen Industrie, bei der insbesondere Harbin Electric, Shanghai Electric, die Zhefu Holding Group und China First Heavy Industries sich um Aufträge für die Lieferung von Komponenten gegenseitig bekämpften.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_08-05-2015&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Argentina-China talks on new nuclear plants&#039;&#039;, 08.05.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-China-talks-on-new-nuclear-plants Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109142444/https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-China-talks-on-new-nuclear-plants Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Jahr 2016 wurde der Bau der Anlage verschoben durch den argentinischen Präsidenten Mauricio Macri auf das Jahr 2019. Hintergrund war der Regierungswechsel 2015, weshalb der neue Energieminister Juan José Aranguren zunächst eine Prüfung der 2015 unterzeichneten Abkommen anordnete. Eine weitere Ursache war, dass Nucleoeléctrica Argentina hinsichtlich seiner Kapazitäten an seine Grenzen kam und bisher keinen Standort für den Block finden konnte. Die argentinische Comisión Nacional de Energía Atómica wurde daher beauftragt einige mögliche geeignete Standorte für das Unternehmen aufzulisten.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina seeks to delay new NPPs&#039;&#039;, 06.10.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-seeks-to-delay-new-npps-5025697/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109143050/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-seeks-to-delay-new-npps-5025697/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit Verzögerung wurde am 17.&amp;amp;nbsp;Mai 2017 ein Vertrag für den Bau eines Hualong One in Argentinien unterzeichnet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_18-05-2017&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Argentina and China sign contract for two reactors&#039;&#039;, 18.05.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-and-China-sign-contract-for-two-reactors Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109143523/https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-and-China-sign-contract-for-two-reactors Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Аргентина и Китай подписали генконтракт на два блока&#039;&#039;, 22.05.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/05/22/76008 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109144006/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/05/22/76008 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 29.&amp;amp;nbsp;August 2017 stornierte Nucleoelétrica Argentina den Vertrag mit der China National Nucler Corporation, nachdem beschlossen wurde statt des Kernkraftwerks zwei neue Wasserkraftwerke in Südpatagonien mit einer Gesamtkapazität von 1310&amp;amp;nbsp;MW zu errichten. Zu diesem Zeitpunkt war für den Block noch kein Standort bestimmt, allerdings die Provinz Río Negro in die engere Auswahl gerückt worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_05-09-2017&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina cancels NPP in favour of hydro project&#039;&#039;, 05.09.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-cancels-npp-in-favour-of-hydro-project-5917591/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109144432/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-cancels-npp-in-favour-of-hydro-project-5917591/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Planungen von 2018 sahen allerdings nach wie vor den Bau neuer Kapazitäten vor. So war für Inbetriebnahme bis 2027 oder 2031 die Inbetriebnahme eines ersten Druckwasserreaktors in Argentinien geplant, zwischen 2029 und 2033 ein weiterer. Als Reaktormodelle hielt man sich nur den Hualong One und den [[WWER-1200]] als Option vor. Die Investmentkosten wurden auf 6993&amp;amp;nbsp;Dollar pro installiertes Kilowatt abgeschätzt, was bei der Nettoleistung von knapp 1010&amp;amp;nbsp;MW einen Kaufpreis von 7,7&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar entsprach.&amp;lt;ref&amp;gt;IAEA TECDOC: &#039;&#039;Experience in Modelling Nuclear Energy Systems with MESSAGE: Country Case Studies&#039;&#039;, 201. Seite 9, 10, 12. [https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE-1837web.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110071434/https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE-1837web.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach dem Regierungswechsel 2019 wurden im August 2021 die Planungen erneut aufgenommen mit der Planung die Kernkraftwerkskapazitäten zu erweitern. Gezielt geplant wurde nur ein neuer dritter Reaktorblock für das [[Kernkraftwerk Atucha]]. Obwohl man für diese Anlage ursprünglich den Zubau eines weiteren Schwerwasserreaktors plante, änderten sich die Planungen und sah gezielt den Hualong One als Reaktormodell für die Anlage vor. Mit dem Bau des neuen Blocks rechnete man bereits für das Jahr 2022.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Argentina reveals its nuclear new build plans&#039;&#039;, 24.08.2021. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-reveals-its-nuclear-new-build-plans Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110063628/https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-reveals-its-nuclear-new-build-plans Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Аргентина намерена вдвое увеличить атомную мощность за счет возведения Китаем нового реактора Hualong One и самостоятельного строительства тяжеловодного реактора Candu&#039;&#039;, 24.08.2021. [https://www.atomic-energy.ru/news/2021/08/24/116700 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110063739/https://www.atomic-energy.ru/news/2021/08/24/116700 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Bauzeit der Anlage wurde auf rund acht Jahre geschätzt. Man sah vor einen Teil der Technologie des Hualong One zu übertragen, um zumindest den Kernbrennstoff selbst herstellen zu können. Daher sollte zunächst die Nucleoeléctrica und die Comisión Nacional de Energía Atómica die Vertragsinhalte mit der chinesischen Seite aushandeln. In einer zweiten Stufe sollte dann auf staatlicher Ebene auf Basis der 2014 unterzeichneten bilateralen Abkommen der Vertrag für die Anlage geschlossen werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina looks to China and Canada for support to build two new NPPs&#039;&#039;, 25.08.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-looks-to-china-and-canada-for-support-to-build-two-new-npps-9028871/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110064336/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-looks-to-china-and-canada-for-support-to-build-two-new-npps-9028871/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 1.&amp;amp;nbsp;Februar 2022 unterzeichnete die China National Nuclear Corporation mit der Nucleoeléctrica Argentina den Planungs-, Beschaffungs- und Bauvertrag für Atucha&amp;amp;nbsp;3 mit Hualong One. Im Gegensatz zu den ursprünglichen Planungen wurde das Standardmodell projektiert mit einer Bruttoleistung von 1200&amp;amp;nbsp;MW.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China and Argentina sign nuclear project deal&#039;&#039;, 02.02.2022. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-and-Argentina-sign-nuclear-project-deal Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110064656/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-and-Argentina-sign-nuclear-project-deal Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina signs contract with CNNC for Atucha III&#039;&#039;, 03.02.2022. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-signs-contract-with-cnnc-for-atucha-3-9458307/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110065807/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-signs-contract-with-cnnc-for-atucha-3-9458307/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Kosten für die Anlage wurden auf 8,3&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar angesetzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_26-05-2022&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina’s nuclear utility defends Atucha III project and criticises former regime&#039;&#039;, 26.05.2022. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentinas-nuclear-utility-defends-atucha-iii-project-and-criticises-former-regime-9727682/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110070621/https://www.neimagazine.com/news/newsargentinas-nuclear-utility-defends-atucha-iii-project-and-criticises-former-regime-9727682/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_02-02-2022&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай подписал соглашение с Аргентиной о строительстве нового 1200-мегаваттного энергоблока Hualong One в рамках общего пакета $8-миллиардных ядерных инвестиций&#039;&#039;, 02.02.2022. [https://www.atomic-energy.ru/news/2022/02/02/121552 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110065214/https://www.atomic-energy.ru/news/2022/02/02/121552 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Bau der Anlage soll schlüsselfertig erfolgen, womit die gesamte Planung, sowie die Beschaffung und der Bau durch die chinesische Seite abgedeckt wird, was das neue Projekt vom vorherigen Vertrag unterschied.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;华龙一号挺进南美 核电“出海”再结硕果&#039;&#039;, 16.02.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/29124.html Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110070130/https://www.cnnpn.cn/article/29124.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die chinesische Seite verpflichtete sich zudem das angereicherte Uran für den Block zu liefern, sowie die Technologie für die Fertigung des Kernbrennstoffs an Argentinien zu übertragen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina optimistic about nuclear ties with China&#039;&#039;, 28.04.2022. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-optimistic-about-nuclear-ties-with-china-9658784/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110070428/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-optimistic-about-nuclear-ties-with-china-9658784/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Jordanien ===&lt;br /&gt;
Jordanien sah ab 2018 die Entwicklung von zwei parallelen Pfaden vor, seine Kernenergie zu entwickeln. Dies umfasste den Pfad der kleinen modularen Reaktoren, sowie den Bau von großen Leistungsreaktoren. In der Strategie für die großen Leistungsreaktoren wurde zunächst ein Projektentwicklungsabkommen mit der russischen Firma RAOS geplant, aus deren Ergebnisse dann direkte Verhandlungen mit einen Reaktorlieferanten gestartet werden sollten. Als Primärstrategie sah man den Kauf eines Hualong One vor, der als schlüsselfertige Anlage errichtet werden sollte, oder aber nach dem build–own–operate–transfer-Modell realisiert werden sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Jordan Atomic Energy Commission: &#039;&#039;Jordan Nuclear Program&#039;&#039;, 15.10.2018. Seite 9. [https://gnssn.iaea.org/main/FNRBA/Activity%20Documents%20%20Public/Joint%20IAEA-KINS%20Regional%20Network%20Meeting%20Basic%20Professional%20Training%20Course%20-%20Nuclear%20Safety,%2015-26%20Oct%202018,%20KINS,%20Korea/National%20presentation/Jordan_JAEC_2018BPTC.pptx Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110072110/https://gnssn.iaea.org/main/FNRBA/Activity%20Documents%20%20Public/Joint%20IAEA-KINS%20Regional%20Network%20Meeting%20Basic%20Professional%20Training%20Course%20-%20Nuclear%20Safety,%2015-26%20Oct%202018,%20KINS,%20Korea/National%20presentation/Jordan_JAEC_2018BPTC.pptx Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bis zum Jahr 2019 wurden entsprechende Verhandlungen mit der chinesische Seite über die Lieferung eines Hualong One aufgenommen.&amp;lt;ref&amp;gt;Energy &amp;amp; Minerals Regulatory Commission: &#039;&#039;Status Report Convention on Nuclear Safety&#039;&#039;, August 2019. Seite 6. [https://www.iaea.org/sites/default/files/national_report_of_jordan_for_the_8th_review_meeting.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110072400/https://www.iaea.org/sites/default/files/national_report_of_jordan_for_the_8th_review_meeting.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kasachstan ===&lt;br /&gt;
Im August 2017 verstärkte die Volksrepublik China mit Kasachstan die Zusammenarbeit im Bereich der Kernenergie. Seitens Kasachstan, dass ein neues erstes Kernkraftwerk plante, gab es seither entsprechendes Interesse einen Hualong One als möglichen Reaktortyp für das Kernkraftwerk zu verwenden. Seitens der chinesischen Unternehmen gab es ein großes Interesse einen solchen Reaktor in Kasachstan zu bauen.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай рассчитывает на наращивание сотрудничества с Казахстаном в ядерной энергетике&#039;&#039;, 09.08.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/08/09/78349 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110072747/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/08/09/78349 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Kasachstan erwägt neben dem Hualong One allerdings eine Zahl weiterer Reaktormodelle, darunter auch dem [[WWER-1200]] aus Russland, den [[KHNP APR-1400]] aus Südkorea und den [[Advanced Passive|AP1000]] von Westinghouse.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;THIRD NATIONAL REPORT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ON COMPLIANCE WITH OBLIGATIONS SUBSEQUENT UPON THE CONVENTION ON NUCLEAR SAFETY&#039;&#039;, 2019. [https://www.iaea.org/sites/default/files/national_report_of_kazakhstan_for_the_8th_review_meeting.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110073059/https://www.iaea.org/sites/default/files/national_report_of_kazakhstan_for_the_8th_review_meeting.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Seitens Kasachstan wurde erklärt, dass ein Technologiepartner durch eine Ausschreibung gewählt werden sollte, die nach Stand 2022 im Frühjahr 2023 ausgewählt werden sollten. Vorgesehen waren zwei Reaktoren für die erste Anlage. Durch den Krieg in der Ukraine distanzierte sich Kasachstan zu Russland, womit der chancenreichste Bewerber eher im Abseits gesehen wurde. Seitens der Volksrepublik China rechnete man mit einer hohen Chance den Auftrag für den Hualong One zu gewinnen. Die Volksrepublik China ist der zweitgrößte Handelspartner Kasachstans und die beiden Länder haben dadurch enge Beziehungen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;哈萨克斯坦发展核电，中国是否有机会？&#039;&#039;, 25.10.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33251.html Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110070130/https://www.cnnpn.cn/article/29124.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
China verlor am 14.&amp;amp;nbsp;Juni 2025 die Ausschreibung um das [[Kernkraftwerk Balqasch]], erhielt aber den Zuschlag für den Bau des [[Kernkraftwerk Kurtschatow|Kernkraftwerks Kurtschatow]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Reuters_14-06-2025&amp;quot;&amp;gt;Reuters: &#039;&#039;Russia&#039;s Rosatom, China&#039;s CNNC to lead consortiums to build first nuclear power plants in Kazakhstan&#039;&#039;, 14.06.2025. [https://www.reuters.com/business/energy/russias-rosatom-lead-consortium-build-first-nuclear-power-plant-kazakhstan-2025-06-14/ Abgerufen] am 14.06.2025. ([https://archive.is/wbXiG Archivierte Version] bei [https://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kenia ===&lt;br /&gt;
In Kenia plant man das erste Kernkraftwerk bis 2027 in Betrieb zu nehmen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_25-06-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_07-07-2022&amp;quot;/&amp;gt; Im Jahr 2015 unterzeichnete das Kenya Nuclear Energy Board ein Abkommen mit der China General Nuclear über die Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie für den Bau von Reaktoren des Typs Hualong One.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;China&#039;s CGN to cooperate with Kenya on nuclear energy&#039;&#039;, 09.09.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-CGN-to-cooperate-with-Kenya-on-nuclear-ene Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109134902/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-CGN-to-cooperate-with-Kenya-on-nuclear-ene Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ähnliche Abkommen wurden auch mit anderen Lieferanten aus Russland und Südkorea unterzeichnet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_25-06-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_07-07-2022&amp;quot;/&amp;gt; Am 21.&amp;amp;nbsp;März 2017 wurde die Kooperation mit der China General Nuclear vertieft und entsprechende Schulungen und ein engerer Informationsaustausch in Bezug auf den Hualong One beschlossen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;China&#039;s CGN extends its cooperation with Kenya&#039;&#039;, 23.03.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-CGN-extends-its-cooperation-with-Kenya Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109135155/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-CGN-extends-its-cooperation-with-Kenya Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China and Kenya sign nuclear cooperation agreements&#039;&#039;, 26.03.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-and-kenya-sign-nuclear-cooperation-agreements-5771512/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109135332/https://www.neimagazine.com/news/newschina-and-kenya-sign-nuclear-cooperation-agreements-5771512/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;CGN подписала два соглашения с Кенией&#039;&#039;, 27.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/27/74088 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110073707/https://www.cnnpn.cn/article/33251.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Pakistan ===&lt;br /&gt;
Im September 2012 kündigte Pakistan an einen ersten 1000&amp;amp;nbsp;MW starken Reaktorblock im [[Kernkraftwerk Karatschi]] zu errichten, gefolgt von einer weiteren Ankündigung im März 2013 auch im [[Kernkraftwerk Chashma]] einen solchen Block errichten zu wollen. Als Technologie sollte der von der China National Nuclear Corporation entwickelte ACP1000 verwendet werden. An den Absichten gab es Kritik, da Pakistan als Nichtunterzeichner des [[Kernwaffensperrvertrag]]s und die Volksrepublik China als Mitglied der [[Nuclear Suppliers Group]] keine Kernkraftwerke dorthin exportieren dürfte. China widersprach allerdings und hob hervor, dass man in Bezug auf Chashma einen entsprechenden Bezug habe. Dies war allerdings für das Kernkraftwerk Karatschi nicht der Fall.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай неявно подтвердил планы по строительству тысячника в Пакистане&#039;&#039;, 27.03.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/03/27/40738 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110074914/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/03/27/40738 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im August 2013 unterzeichnete die China National Nuclear Corporation den Bauvertrag für zwei ACP1000 für das Kernkraftwerk Karatschi, die für 9,6&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar schlüsselfertig errichtet werden sollten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_10-09-2013&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;Contracts for new Pakistan reactors&#039;&#039;, 10.09.2013. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Contracts-for-new-Pakistan-reactors Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110075353/https://world-nuclear-news.org/Articles/Contracts-for-new-Pakistan-reactors Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Подписаны контракты по проекту поставки двух реакторов ACP1000 в Пакистан&#039;&#039;, 12.09.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/09/12/43705 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110075542/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/09/12/43705 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Physiker aus der Kerntechnikbranche kritisierten, dass man ein Design gewählt habe, das keine Referenzblöcke hat und die Anlagen im [[Kernkraftwerk Karatschi]] ans Netz gehen würden, wenn die Anlagen in Fuqing noch lange im Bau sein werden aufgrund der großen Verzögerungen, die sich durch diese Problematik ergaben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_24-12-2013&amp;quot;/&amp;gt; Am 21.&amp;amp;nbsp;Januar 2014 begann die Prüfung des Reaktordesigns durch die pakistanische Aufsichtsbehörde.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Подписаны контракты по проекту поставки двух реакторов ACP1000 в Пакистан&#039;&#039;, 12.09.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2014/01/27/46281 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110085556/https://www.atomic-energy.ru/news/2014/01/27/46281 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Jahr 2016 folgten einige Anpassungen des Designs, das fortan als Hualong One vermarktet wurde. Die Basisauslegung entspricht aber aufgrund der bereits gefertigten Komponenten eher noch dem ACP1000-Basismodell.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im November 2017 bestellte Pakistan einen dritten Hualong One für das Kernkraftwerk Chashma.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_27-11-2017&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Another Hualong One for Pakistan&#039;&#039;, 27.11.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newsanother-hualong-one-for-pakistan-5986814/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110085918/https://www.neimagazine.com/news/newsanother-hualong-one-for-pakistan-5986814/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Zusätzlich sahen die Planungen 2019 den Bau von zwei zusätzliche Hualong One als Karatschi Block&amp;amp;nbsp;4 und 5 vor.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_09-10-2019&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;China confident of &#039;new era&#039; for nuclear, says CNNC president&#039;&#039;, 09.10.2019. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-confident-of-new-era-for-nuclear-says-CNNC Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110090531/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-confident-of-new-era-for-nuclear-says-CNNC Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; In seiner langfristigen Planung sieht Pakistan den Bau von fünf weiteren Reaktoren vor.&amp;lt;ref&amp;gt;The International News: &#039;&#039;Nuclear power generation&#039;&#039;, März 2022. [https://www.thenews.com.pk/magazine/money-matters/941162-nuclear-power-generation Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110092814/https://www.thenews.com.pk/magazine/money-matters/941162-nuclear-power-generation Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Neben Chashma&amp;amp;nbsp;5 und Karatschi&amp;amp;nbsp;4 und 5 wurde ein neuer Standort nahe der Stadt Muzaffargarh identifiziert, wo im [[Kernkraftwerk Muzaffargarh]] die Blöcke Muzaffargarh&amp;amp;nbsp;1 und 2 entstehen sollen. Alle Anlagen sollen mit Hualong One ausgestattet werden und praktisch Kopien von Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3 werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Yahoo! News: &#039;&#039;Nuclear power generation&#039;&#039;, 18.09.2021. [https://sg.news.yahoo.com/china-pakistan-nuclear-deal-may-005533308.html Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110093339/https://sg.news.yahoo.com/china-pakistan-nuclear-deal-may-005533308.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Slowenien ===&lt;br /&gt;
Slowenien berücksichtigt für den Ausbau seines [[Kernkraftwerk Krško|Kernkraftwerks Krško]] den Hualong One in seiner Variante als EU-HPR1000 als potentielles Reaktormodell.&amp;lt;ref&amp;gt;GEN Group: &#039;&#039;GEN‘s vision for decarbonisation and energy independence – by 2035&#039;&#039;, Mai 2022. Seite 10. [https://gmfeurope.org/wp-content/uploads/2022/07/Levicar.pdf Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128005942/https://gmfeurope.org/wp-content/uploads/2022/07/Levicar.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Je nach Ausbauvariante und durch seine Lage in der 1100&amp;amp;nbsp;MW-Klasse (netto) können zwischen einen (Variante&amp;amp;nbsp;1) und zwei (Variante&amp;amp;nbsp;3) Reaktoren entstehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Okolohe_07-08-2020&amp;quot;&amp;gt;Okolohe &amp;amp; Energija Finance: &#039;&#039;To so možni dobavitelji jedrskih elektrarn za drugi blok&#039;&#039;, 07.08.2020. [https://oe.finance.si/8965167/To-so-mozni-dobavitelji-jedrskih-elektrarn-za-drugi-blok Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20201127230854/https://oe.finance.si/8965167/To-so-mozni-dobavitelji-jedrskih-elektrarn-za-drugi-blok Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Südafrika ===&lt;br /&gt;
Im Rahmen der Initiative Belt and Road bietet China in Südafrika den Hualong One als möglichen Reaktortyp für den Ausbau der Kernenergie an. Parallel dazu wird allerdings auch der [[Advanced Passive|CAP1400]] angeboten.&amp;lt;ref&amp;gt;Fraser Energy Consulting: &#039;&#039;China Market Status &amp;amp; Outlook&#039;&#039;, 06.06.2017. Seite 10. [https://assets.website-files.com/5ff2ccc49dfbe253847a46b9/60070427821390df4568e990_1.%20NIC-China%20market%20_%20Outlook-2017.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110093907/https://assets.website-files.com/5ff2ccc49dfbe253847a46b9/60070427821390df4568e990_1.%20NIC-China%20market%20_%20Outlook-2017.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Tschechien ===&lt;br /&gt;
Im November 2016 trat die China General Nuclear der tschechischen Energieallianz bei, die unter der Führung von ČEZ steht und mehrere tschechische Zulieferer umfasst, die sich für den Bau neuer Kernkraftwerke engagierten. Die Kooperation zielte auf eine gemeinsame Vermarktung des Hualong One ab.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CGN boosts cooperation with Czech firms&#039;&#039;, 31.03.2016. [https://world-nuclear-news.org/Articles/CGN-boosts-cooperation-with-Czech-firms Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110094647/https://world-nuclear-news.org/Articles/CGN-boosts-cooperation-with-Czech-firms Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies sollte auch einen Technologietransfer nach Tschechien beinhalten mit der Etablierung einer lokalisierten Lieferkette.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt; Original wurde geplant an der Ausschreibung um den Reaktorblock [[Kernkraftwerk Dukovany|Dukovany&amp;amp;nbsp;5]] teilzunehmen. Entsprechende Designinformationen des Hualong One wurden dazu an die tschechische Seite übermittelt.&amp;lt;ref&amp;gt;Tereza Stašáková, MUNI FSS: &#039;&#039;Nuclear Power Plant Financing&#039;&#039;, 2022. Seite 20. [https://is.muni.cz/el/fss/jaro2022/MEBn5012/um/10_NPP_financing.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110093907/https://assets.website-files.com/5ff2ccc49dfbe253847a46b9/60070427821390df4568e990_1.%20NIC-China%20market%20_%20Outlook-2017.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Jahr 2020 ergaben sich allerdings Sicherheitsbedenken gegen die Auftragsvergabe an einen chinesischen Zulieferer. Am 15.&amp;amp;nbsp;Dezember 2020 hat daher der Ausschuss für Außenangelegenheiten des Senats der tschechischen Republik die Regierung aufgefordert, sowohl die chinesischen Lieferanten als auch die russischen Lieferanten aus der Ausschreibung für Dukovany&amp;amp;nbsp;5 auszuschließen. Seites des Industrie- und Handelsministeriums der tschechischen Republik wurden vier Optionen vorgeschlagen, wobei die vierte Option die favorisierte war:&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Pressure to exclude Russia and China from Dukovany tender&#039;&#039;, 17.12.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newspressure-to-exclude-russia-and-china-from-dukovany-tender-8415327 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111131515/https://www.neimagazine.com/news/newspressure-to-exclude-russia-and-china-from-dukovany-tender-8415327 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
# Alle fünf Bieter nehmen an der Ausschreibung teil.&lt;br /&gt;
# Drei Bieter werden eingeladen außer China und Russland.&lt;br /&gt;
# Die Ausführung und der Mechanismus des Bieterverfahrens wird erst nach der Wahl des Parlaments im Oktober 2021 festgelegt.&lt;br /&gt;
# Teilnahme von China und Russland nur in einem Konsortium mit Unternehmen aus Ländern der Europäischen Union und NATO-Mitgliedsstaaten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In Abstimmung zwischen der tschechischen Regierung und der Opposition wurde am 27.&amp;amp;nbsp;Januar 2021 entschieden die Volksrepublik China und Russland aus der Ausschreibung auszuschließen. Am 28.&amp;amp;nbsp;Januar 2021 gab es seitens der Botschaft der Volksrepublik China in Prag einen entsprechenden Protest gegen die Entscheidung und nannten die Entscheidung der tschechischen Republik einen Verstoß der internationalen Wirtschafts- und Handelsregeln und einen Verstoß gegen einen fairen Wettbewerb.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Czech Republic excludes China from Dukovany tender&#039;&#039;, 01.02.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newsczech-republic-excludes-china-from-dukovany-tender-8484373 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111132143/https://www.neimagazine.com/news/newsczech-republic-excludes-china-from-dukovany-tender-8484373 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Obwohl der chinesische Lieferant nicht die gleichen Sicherheitsrisiken aufweise wie die russische Seite, erklärte Karel Havlíček im Nachgang, dass man China weiterhin ausschließe, aufgrund der engen Kooperation mit Russland im Energiesektor allerdings in Zukunft die Option beibehalte, mit dem Land zu kooperieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Radio_Prague_30-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Im September 2021 äußerte man sich in Peking zu der Entscheidung und hoffte, dass Tschechien die Marktregeln respektieren werde um eine nichtdiskriminierende Marktumgebung beizubehalten.&amp;lt;ref&amp;gt;UrduPoint: &#039;&#039;Beijing On Exclusion From Dukovany NPP Project: We Hope Prague Will Respect Market Rules&#039;&#039;, 28.09.2021. [https://www.urdupoint.com/en/world/beijing-on-exclusion-from-dukovany-npp-projec-1361813.html Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111132811/https://www.urdupoint.com/en/world/beijing-on-exclusion-from-dukovany-npp-projec-1361813.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ukraine ===&lt;br /&gt;
Im Jahr 2016 bot die China National Nuclear Corporation mit einer Absichtserklärung an&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energoatom_10-2007&amp;quot;/&amp;gt; den dritten Block im [[Kernkraftwerk Chmelnyzkyj]] zu vollenden, sowie einen Hualong One als vierten Block zu errichten. Chmelnyzkyj&amp;amp;nbsp;3 sollte dabei als [[WWER-1000]] vollendet werden nach dem originalen Projekt. Zeitgleich liefen allerdings auch Verhandlungen mit Škoda&amp;amp;nbsp;JS über die Vollendung der Anlagen. Die Volksrepublik China bot allerdings einen entsprechenden Kredit für den Bau der Blöcke an.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китайцы предложили Украине технологию достройки Хмельницкой АЭС&#039;&#039;, 08.11.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/08/80683 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111133149/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/08/80683 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Completion of the nuclear units 3 and 4 at Khmelnitsky NPP: project status and risks&#039;&#039;, 01.08.2018. Seite 3. [https://en.ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/Khmelnitsky_NPP_brief_Aug2018.pdf Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111133419/https://en.ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/Khmelnitsky_NPP_brief_Aug2018.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Angebot wurde nicht abgerufen zugunsten einer Kooperation mit Westinghouse und dem Bau von zwei [[Advanced Passive|AP1000]] am Standort Chmelnyzkyj.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Vereinigtes Königreich ===&lt;br /&gt;
Für den Bau des [[Kernkraftwerk Hinkley Point|Kernkraftwerks Hinkley Point&amp;amp;nbsp;C]] mit zwei Reaktoren des Typs [[Framatome EPR]] einigten sich die China General Nuclear und EDF Energy über den Einstieg des chinesischen Unternehmens mit einem Drittel Anteil. Als Gegenleistung vereinbarten EDF Energy und die China General Nuclear gemeinsam das [[Kernkraftwerk Bradwell|Kernkraftwerk Bradwell&amp;amp;nbsp;B]] zu errichten mit zwei Hualong One. Die Anteilschaft der Unternehmen an dem Projekt beträgt genau umgedreht zu Hinkley Point&amp;amp;nbsp;C zwei Drittel für die China General Nuclear und ein Drittel für EDF Energy. Kernziel des Baus der beiden Hualong One sollte die Schaffung einer Referenzanlage für den Export des Hualong One nach Europa sein.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_21-10-2015&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China agrees to invest in new UK nuclear plants&#039;&#039;, 21.10.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-agrees-to-invest-in-new-UK-nuclear-plants Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111134048/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-agrees-to-invest-in-new-UK-nuclear-plants Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;EDF and China agree on Hinkley project&#039;&#039;, 22.10.2015. [https://www.neimagazine.com/news/newsedf-and-china-agree-on-hinkley-project-4699967/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111134118/https://www.neimagazine.com/news/newsedf-and-china-agree-on-hinkley-project-4699967/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Diese Partnerschaft zwischen der China General Nuclear und EDF Energy wurde durch die Europäische Kommission im März 2016 genehmigt.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;European Commission clears EDF, CGN partnership&#039;&#039;, 11.03.2016. [https://world-nuclear-news.org/Articles/European-Commission-clears-EDF,-CGN-partnership Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111134312/https://world-nuclear-news.org/Articles/European-Commission-clears-EDF,-CGN-partnership Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 10.&amp;amp;nbsp;Januar 2017 wurde die britische Aufsichtsbehörde mit der Prüfung des Generic Design Assessment für die lokalisierte Variante des Hualong One beauftragt, den UK-HPR1000, zu beginnen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;UK to start regulatory assessment of Chinese design&#039;&#039;, 10.01.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/UK-to-start-regulatory-assessment-of-Chinese-desig Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135018/https://world-nuclear-news.org/Articles/UK-to-start-regulatory-assessment-of-Chinese-desig Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Великобритании началась процедура лицензирования нового китайского реактора&#039;&#039;, 17.01.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/01/17/71742 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135133/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/01/17/71742 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 26.&amp;amp;nbsp;Oktober 2017 hat die China General Nuclear den vorläufigen ersten Sicherheitsbericht des Designs eingereicht.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китайцы готовы представить свой новый проект реактора британскому регулятору&#039;&#039;, 14.11.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/14/80847 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135345/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/14/80847 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Regulators start technical assessment of UK HPR 1000&#039;&#039;, 16.11.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Regulators-start-technical-assessment-of-UK-HPR-10 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135503/https://world-nuclear-news.org/Articles/Regulators-start-technical-assessment-of-UK-HPR-10 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entgegen den anderen Vermarktungsstrategien setze China General Nuclear für den UK-HPR1000 auf den Einsatz britischer Lieferanten für die Anlage, was das Unternehmen im Februar 2018 bekräftigte.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;CGN подтвердила приверженность планам использовать британских поставщиков при строительстве блоков с HPR-1000&#039;&#039;, 01.02.2018. [https://www.atomic-energy.ru/news/2018/02/01/82908 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135730/https://www.atomic-energy.ru/news/2018/02/01/82908 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Nach der Entscheidung von Toshiba im Dezember 2018 sich aus dem britischen Markt zurückzuziehen, verstärkte die China General Nuclear seine Ambitionen im britischen Neubauprogramm. Mit dem Wegfall von [[Kernkraftwerk Wylfa-Newydd|Wylfa-Newydd]] wurde der Zeitplan für die Inbetriebnahme neuer Blöcke geändert, sodass das chinesische Unternehmen seine Pläne beschleunigte und den kommerziellen Betrieb des ersten Hualong One um das Jahr 2030 leicht vorgezogen hat.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China General Nuclear ready to ramp up UK ambitions&#039;&#039;, 06.12.2018. [https://world-nuclear-news.org/Articles/CGN-ready-to-ramp-up-UK-ambitions Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111140210/https://world-nuclear-news.org/Articles/CGN-ready-to-ramp-up-UK-ambitions Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;  Drei Jahre später war der Bau durch die China General Nuclear allerdings zum Politikum geworden. Die Regierung des Vereinigten Königreichs plante China General Nuclear aus etwaigen Kernkraftwerksprojekten im Vereinigten Königreich auszuschließen. Dies fiel mit einer immer kritischeren politischen Sichtweise zusammen, die durch verschiedene Staaten vertreten wurde infolge einiger Taten der Regierung der Volksrepublik China, darunter das Niederschlagen von Protesten in Hongkong, der Umgang mit der uigurischen Minderheit und den Umgang mit der COVID-19-Pandemie.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;UK looks to ban CGN from participation in nuclear projects&#039;&#039;, 27.07.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newsuk-looks-to-ban-cgn-from-participation-in-nuclear-projects-8935996/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111140702/https://www.neimagazine.com/news/newsuk-looks-to-ban-cgn-from-participation-in-nuclear-projects-8935996/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Februar 2022 wurde die Prüfung des UK-HPR1000 abgeschlossen und das Design die Zulassung im Vereinigten Königreich erteilt. Damit war das Design zulässig für den Bau neuer Kernkraftwerke nach den Regularien der Kerntechnik in dem Land.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Regulators complete UK HPR1000 design assessment&#039;&#039;, 10.02.2022. [https://www.neimagazine.com/news/newsregulators-complete-uk-hpr1000-design-assessment-9474352/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111140956/https://www.neimagazine.com/news/newsregulators-complete-uk-hpr1000-design-assessment-9474352/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im April 2025 wurde aus Industrie- und Regierungskreisen bekannt, dass seitens China General Nuclear, aufgrund der kontroversen Diskussion um die Beteiligung chinesischer Firmen an kritischer Infrastruktur im Vereinigten Königreich, kein Antrag auf Planung für das Kernkraftwerk mehr eingereicht werde. Der Standort Bradwell, der an China General Nuclear durch EDF Energy verpachtet war, sollte durch eine Ausstiegsklausel an EDF Energy zurückgegeben werden und der Bau der Blöcke nicht erfolgen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Daily_Mail_16-04-2025&amp;quot;&amp;gt;Daily Mail: &#039;&#039;China &#039;will no longer bid to build nuclear power plant in Essex&#039; amid backlash over British Steel meltdown&#039;&#039;, 16.04.2025. [https://www.dailymail.co.uk/news/article-14617597/China-no-longer-bid-build-nuclear-power-plant-Essex-amid-backlash-British-Steel-meltdown.html Abgerufen] am 09.05.2025. ([https://web.archive.org/web/20250509133734/https://www.dailymail.co.uk/news/article-14617597/China-no-longer-bid-build-nuclear-power-plant-Essex-amid-backlash-British-Steel-meltdown.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Volksrepublik China ===&lt;br /&gt;
Innerhalb der Volksrepublik China ist die Staatsstrategie seit der Technologieübertragung eigentlich der Flottenbau mit Reaktoren des Typs [[Advanced Passive|CAP1000]],&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_10-05-2017&amp;quot;/&amp;gt; sowie langfristig mit dem [[Advanced Passive|CAP1400]]. Entsprechend gab es zum Missfallen der China General Nuclear und der China National Nuclear Corporation den Druck dieses importierte Reaktordesign einzusetzen, da der Hualong One kein Teil der Staatsstrategie für den Ausbau der Kernenergie ist, sondern lediglich unternehmerisches Interesse seitens der Staatskonzerne vorhanden ist. Die China General Nuclear sendete am 5.&amp;amp;nbsp;März 2017 ein Brief an die Mandatsträger der kommunistischen Partei nach Peking geschickt, das eine Entscheidung zugunsten des Hualong One herleiten sollte. Dies geschah vornehmlich auf Basis offener Fragen in Bezug auf den CAP1400 und der lokalisierten Variante CAP1000 und deren Sicherheitsnachweise.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае нарастает конкуренция между национальными проектами реакторов CAP-1400 и Hualong&#039;&#039;, 07.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/07/73369 Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114092036/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/07/73369 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;CGN призвала Китай активно строить блоки с &amp;quot;Драконами&amp;quot;&#039;&#039;, 16.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/16/73688 Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114092450/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/16/73688 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die gleiche Forderung für die Fokussierung auf den Hualong One sendete die Nuclear Energy Company, Tochterunternehmen der China National Nuclear Corporation, im April 2017 ebenfalls nach Peking.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;CNNP просит правительство Китая поддержать масштабное строительство “драконов” внутри страны&#039;&#039;, 28.04.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/04/28/75389 Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114092748/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/04/28/75389 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies hing insbesondere damit zusammen, dass der Hualong One hauptsächlich für den Exportmarkt entworfen wurde, allerdings für die garantierte Amortisierung der Entwicklungskosten eine ganze Flotte gebaut werden müsste, weshalb der Bau einer Flotte in der Volksrepublik China die logische Lösung des Problems war.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine entsprechende Entwicklung zeigte sich bereits zu diesem Zeitpunkt, dass möglicherweise der Hualong One dem CAP1000 vorgezogen werden könnte. Hinzu kam auch die kurz zuvor eingeleitete Insolvenz von Westinghouse nach der gescheiterten Übernahme von Chicago Bridge and Iron, die ein großes Defizit in der Finanzplanung des Unternehmens hinterließ. Man erwartete allerdings zunächst keine Auswirkung auf die bereits im Bau befindlichen Anlagen [[Kernkraftwerk Sanmen|Sanmen]] und [[Kernkraftwerk Haiyang|Haiyang]] durch den Insolvenzprozess. Dies war ursächlich dafür, dass sich zunächst nichts an der Strategie änderte auf dem CAP1000 zu setzen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Asia assesses effects of Westinghouse bankruptcy&#039;&#039;, 03.04.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newsasia-assesses-effects-of-westinghouse-bankruptcy-5777521/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114093739/https://www.neimagazine.com/news/newsasia-assesses-effects-of-westinghouse-bankruptcy-5777521/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Situation änderte sich am 11.&amp;amp;nbsp;Oktober 2018 mit der Regelung seitens des Department of Energy der Vereinigten Staaten von Amerika, auf Anforderung eines Erlass des Präsidenten der Vereinigten Staaten, den Export von Kerntechnik in die Volksrepublik China einzuschränken.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; In der Folge wäre der Ausbau der Kernkraftwerke in der Volksrepublik China stark eingeschränkt worden. Aus diesem Grund wurde ab 2019 begonnen ursprünglich mit CAP1000 geplante Anlagen auf Reaktoren des Typs Hualong One umzustellen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Hualong reactors replace AP1000s in Chinese nuclear plans&#039;&#039;, 08.02.2019. [https://www.neimagazine.com/news/newshualong-reactors-replace-ap1000s-in-chinese-nuclear-plans-6979236/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114094456/https://www.neimagazine.com/news/newshualong-reactors-replace-ap1000s-in-chinese-nuclear-plans-6979236/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ausgeschlossen von der Umstellung sind sämtliche Anlagen für das chinesische Inland, die nicht an der Küste liegen. Hintergrund ist, dass der Hualong One nicht für den Bau im Binnenland zugelassen ist und als einziges Standortmodell der CAP1000 dort infrage kommt. Bei Bewährung der Technologie wäre die Umstellung auf den Hualong One eine Option.&amp;lt;ref&amp;gt;财经: &#039;&#039;中国内陆核电开闸不易&#039;&#039;, 12.10.2015. [http://magazine.caijing.com.cn/20151012/3981948.shtml Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126125502/http://magazine.caijing.com.cn/20151012/3981948.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dieser Trend setzte sich auch die folgenden Jahre aufgrund der Exportbeschränkungen fort,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; sodass bis 2021 bis auf die Anlagen, die bereits die Vorarbeiten für Reaktoren des Typs CAP1000 abgeschlossen haben, nahezu alle Anlagen auf Reaktoren des Typs Hualong One umgestellt wurden. Im September 2020 waren in der Volksrepublik China erstmals mehr Hualong-One-Anlagen genehmigt als CAP1000-Anlagen. Aufgrund der zweifelhaften Zukunft der weiteren Entwicklung des CAP1000 und CAP1400 aufgrund der Exportbeschränkungen war absehbar, dass sich dieser Trend noch weiter fortsetzen würde.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;分析 | “华龙一号”新增4台机组 AP1000前景存疑&#039;&#039;, 04.09.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/20958.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114095410/https://www.cnnpn.cn/article/20958.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 10.&amp;amp;nbsp;Mai 2022 gab  die China General Nuclear bekannt, dass fortan alle zukünftigen Kernkraftwerke des Unternehmens vornehmlich mit dem Hualong One ausgerüstet werden sollen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;中国广核未来新建核电站会以华龙一号为主&#039;&#039;, 11.05.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/30659.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114095622/https://www.cnnpn.cn/article/30659.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aufträge ==&lt;br /&gt;
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!width=&amp;quot;08%;&amp;quot; | spez. Inves-&amp;lt;br /&amp;gt;titionskosten&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Pakistan.svg|rand|22px]] Pakistan&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi]]&lt;br /&gt;
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| 2013&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_10-09-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2021&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|4800 Mio. $|9600 Mio. $ durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_11-07-2013&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Commitment for new Pakistan reactors&#039;&#039;, 11.07.2013. [http://world-nuclear-news.org/NN_Commitment_for_new_Pakistan_reactors_1106131.html Abgerufen] am 12.01.2014. ([http://www.webcitation.org/6MZqqGKJZ Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:4800000000/1014000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| 2013 bestellt als ACP1000, 2016 auf Hualong teilweise angepasst&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi]]&lt;br /&gt;
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| 2013&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_10-09-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|4800 Mio. $|9600 Mio. $ durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_11-07-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:4800000000/1014000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| 2013 bestellt als ACP1000, 2016 auf Hualong teilweise angepasst&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing]]&lt;br /&gt;
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| {{#expr:(15636000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:15636*0.147378 round0}} $/kW|15636 Yuan}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing]]&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|{{#expr:15636*0.147378 round0}} $/kW|15636 Yuan}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock CNNC-Modell&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|{{#expr:(20150000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 20.150.000.000 Yuan}}&amp;lt;ref&amp;gt;中国核能行业协会: &#039;&#039;广西防城港红沙核电项目3号机组装料启动&#039;&#039;, 12.12.2022. [https://www.china-nea.cn/site/content/42188.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208160448/https://www.china-nea.cn/site/content/42188.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20150000000*0.147378)/1000000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| 2024&lt;br /&gt;
| CGN&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref&amp;gt;21财经: &#039;&#039;防城港核电二期工程获国家核准开工&#039;&#039;, 24.12.2015. [https://m.21jingji.com/article/20151224/herald/2a4b33797a114086a9a146cb4bad8910.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208161136/https://m.21jingji.com/article/20151224/herald/2a4b33797a114086a9a146cb4bad8910.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} $/kW|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock CGN-Modell&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Argentina.svg|rand|22px]] Argentinien&lt;br /&gt;
| Kernkraftwerk V&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| 2017&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_18-05-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| 7000 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_08-05-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:7000000000/1010000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| 2017 für den Bau von zwei Wasserkraftwerken storniert&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_05-09-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Pakistan.svg|rand|22px]] Pakistan&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Chashma|Chashma]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| 2017&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_27-11-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| 4800 Mio. $&amp;lt;ref&amp;gt;The Business Times: &#039;&#039;Pakistan and China sign US$4.8 billion nuclear power plant deal&#039;&#039;, 20.06.2023. [https://www.businesstimes.com.sg/international/pakistan-and-china-sign-us48-billion-nuclear-power-plant-deal Abgerufen] am 20.06.2023. ([https://web.archive.org/web/20230620174502/https://www.businesstimes.com.sg/international/pakistan-and-china-sign-us48-billion-nuclear-power-plant-deal Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:4800000000/1100000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Replika von Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2019&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN 1.0 R0.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|3215 Mio. $|Umgerechnet von 43.300.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_17-12-2018&amp;quot;&amp;gt;中国核电信息网 版权所有: &#039;&#039;太平岭核电新进展！一期拟建2台“华龙一号”融合技术机组&#039;&#039;, 17.12.2018. [http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/53160/sid/9/catId/162.html Abgerufen] am 16.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230116065146/http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/53160/sid/9/catId/162.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:3215075877.5/1116000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock Fusions-Projekt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2019&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN 1.0 R0.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|3215 Mio. $|Umgerechnet von 43.300.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_17-12-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:3215075877.5/1116000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock Fusions-Projekt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2019&lt;br /&gt;
| 2024&lt;br /&gt;
| CNNC 1.0.&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;fjsen_20-04-2019&amp;quot;&amp;gt;东南网: &#039;&#039;漳州核电项目：世界上最绿色的核电&#039;&#039;, 20.04.2019. [http://fjnews.fjsen.com/2019-04/20/content_22203792.htm Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208162147/http://fjnews.fjsen.com/2019-04/20/content_22203792.htm Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20000000000*0.147378)/1126000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock Fusions-Projekt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2019&lt;br /&gt;
| 2025&lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;fjsen_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20000000000*0.147378)/1126000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock Fusions-Projekt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Changjiang|Changjiang]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| 2020&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(18425000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 36.850.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEA_09-04-2021&amp;quot;&amp;gt;国家能源局: &#039;&#039;十四五”首个核电项目开工——碳达峰更添“核动力”&#039;&#039;, 09.04.2021. [http://www.nea.gov.cn/2021-04/09/c_139869438.htm Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208162821/http://www.nea.gov.cn/2021-04/09/c_139869438.htm/20/content_22203792.htm Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(18425000000*0.147378)/1000000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Changjiang|Changjiang]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| 2020&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(18425000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 36.850.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEA_09-04-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(18425000000*0.147378)/1000000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk San&#039;ao|San&#039;ao]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| CGN 1.0 R1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan und durch 6 geteilt, da Kosten für sechs Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finance_China_03-11-2022&amp;quot;&amp;gt;新浪网: &#039;&#039;中广核浙江三澳核电1号机组完成穹顶吊装&#039;&#039;, 03.11.2022. [https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-11-03/doc-imqqsmrp4818108.shtml Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208163406/https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-11-03/doc-imqqsmrp4818108.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20000000000*0.147378)/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk San&#039;ao|San&#039;ao]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2020&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN 1.0 R1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan und durch 6 geteilt, da Kosten für sechs Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finance_China_03-11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20000000000*0.147378)/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Argentina.svg|rand|22px]] Argentinien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Atucha|Atucha]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
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| {{#expr:8300000000/1125000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| CGN 1.0 R1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(19100000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 38.200.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finance_China_08-09-2022&amp;quot;&amp;gt;新浪网: &#039;&#039;中广核陆丰5号机组开工，华龙一号批量化建设提速&#039;&#039;, 08.09.2022. [https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-09-08/doc-imqmmtha6551051.shtml Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208163831/https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-09-08/doc-imqmmtha6551051.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(19100000000*0.147378)/1116000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN 1.0 R1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(19100000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 38.200.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finance_China_08-09-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(19100000000*0.147378)/1116000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2022&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_18-11-2022&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;辽宁庄河核电项目一期工程签约！大唐、中核领导出席签约仪式！&#039;&#039;, 18.11.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33712.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117142731/https://www.cnnpn.cn/article/33712.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2022&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_18-11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Jinqimen|Jinqimen]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jinqimen_UVP_19-06-2023&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;浙江金七门核电厂 1、2 号机组环境影响报告书（选址阶段&#039;&#039;, 19. Juni 2023. Seite 1-1. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202306/W020230620375858146720.pdf Abgerufen] am 28.06.2023. ([https://web.archive.org/web/20230628143634/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202306/W020230620375858146720.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2023&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Genehmigt,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;/&amp;gt; Demonstrationsprojekt optimierte Variante&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Jinqimen|Jinqimen]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jinqimen_UVP_19-06-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2023&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Genehmigt,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;/&amp;gt; Demonstrationsprojekt optimierte Variante&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Ningde|Ningde]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| 2023&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;国务院核准6台新核电机组，“华龙一号”批量化建设迎双龙共舞时代&#039;&#039;, 31.07.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/38023.html Abgerufen] am 31.07.2023. ([https://web.archive.org/web/20230731143713/https://www.cnnpn.cn/article/38023.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN 1.0 R1.0&lt;br /&gt;
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| Genehmigt&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Ningde|Ningde]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| Genehmigt&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Shidaowan|Shidaowan I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Shidaowan|Shidaowan I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| Genehmigt&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;批了！国务院核准4台核电机组&#039;&#039;, 29.12.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/40328.html Abgerufen] am 29.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20231229163758/https://www.cnnpn.cn/article/40328.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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| [[Kernheizkraftwerk Xuwei|Xuwei]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_09-2023&amp;quot;&amp;gt;Hualong Nuclear Power Technology Company Limited: &#039;&#039;Project distribution map&#039;&#039;, September 2023. [http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2023/09/img_pc_site/2023092011131137355.png Abgerufen] am 29.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20231229175523/http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2023/09/img_pc_site/2023092011131137355.png Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;江苏徐圩核能供热厂一期工程环境影响报告书（选址阶段）&#039;&#039;, 04.07.2023. Seite 1-1, 4-23, 4-29. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202307/W020230705398788877470.pdf Abgerufen] am 21.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20231229182324/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202307/W020230705398788877470.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernheizkraftwerk Xuwei|Xuwei]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_09-2023&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhaoyuan|Zhaoyuan]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;&amp;gt;Hualong Nuclear Power Technology Company Limited: &#039;&#039;Project distribution map&#039;&#039;, November 2022. [http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2022/11/img_pc_site/2022111614541648593.png Abgerufen] am 17.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221117110653/http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2022/11/img_pc_site/2022111614541648593.png Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xiapu|Xiapu I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xiapu|Xiapu I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| Genehmigt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Kazakhstan.svg|rand|22px]] Kasachstan&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kurtschatow|Kurtschatow]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| {{Akronym|{{#expr:5500/2 round0}} Mio. $|Durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Eurasianet_28-05-2025&amp;quot;&amp;gt;Eurasianet: &#039;&#039;China angling to elbow Russia out of Kazakh nuclear power station contract&#039;&#039;, 28.05.2025. [https://eurasianet.org/china-angling-to-elbow-russia-out-of-kazakh-nuclear-power-station-contract Abgerufen] am 31.05.2025. ([https://web.archive.org/web/20250531142544/https://eurasianet.org/china-angling-to-elbow-russia-out-of-kazakh-nuclear-power-station-contract Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(5500000000/2)/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Angebot 2023 in Ausschreibung unterbreitet, 2025 gewonnen, ursprünglich für Standort [[Kernkraftwerk Balqasch|Balqasch]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Reuters_14-06-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Kazakhstan.svg|rand|22px]] Kasachstan&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kurtschatow|Kurtschatow]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:5500/2 round0}} Mio. $|Durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Eurasianet_28-05-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(5500000000/2)/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Angebot 2023 in Ausschreibung unterbreitet, 2025 gewonnen, ursprünglich für Standort [[Kernkraftwerk Balqasch|Balqasch]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Reuters_14-06-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Saudi Arabia.svg|rand|22px]] Saudi-Arabien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Duwayhin|Duwayhin]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC 1.0&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Finales Angebot 2022 in Ausschreibung unterbreitet&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Saudi Arabia.svg|rand|22px]] Saudi-Arabien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Duwayhin|Duwayhin]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Muzaffargarh|Muzaffargarh]]&lt;br /&gt;
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| Geplant, Replika von Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk San&#039;ao|San&#039;ao]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Geplant, Demonstrationsprojekt CGN-Hualong One 2.0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Xiapu|Xiapu I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xiapu|Xiapu I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xin&#039;an|Xin&#039;an]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;&amp;gt;烟台市人民政府: &#039;&#039;烟台市人民政府办公室印发关于滚动谋划推进“十四五”时期全市重大工程项目的工作方案的通知&#039;&#039;, 30.08.2022. [http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Abgerufen] am 19.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221119202742/http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| Geplant, Kernheizkraftwerk zur Wasserstoffproduktion&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_11-11-2020&amp;quot;&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;Newbuild: CNNC Rolls Out Additional HTGR Plans&#039;&#039;, 11.11.2020. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7db-de4c-a17b-e7dbfe340000 Abgerufen] am 16.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230116100727/https://www.energyintel.com/0000017b-a7db-de4c-a17b-e7dbfe340000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xin&#039;an|Xin&#039;an]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xin&#039;an|Xin&#039;an]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Xin&#039;an|Xin&#039;an]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Xin&#039;an|Xin&#039;an]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernheizkraftwerk Xuwei|Xuwei]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_09-2023&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernheizkraftwerk Xuwei|Xuwei]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_09-2023&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Zhaoyuan|Zhaoyuan]]&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|2955 Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 6 geteilt, da Kosten für sechs Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United Kingdom.svg|rand|22px]] UK&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bradwell|Bradwell B]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| UK-HPR&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 2015 geplant,&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_21-10-2015&amp;quot;/&amp;gt; 2025 aufgegeben&amp;lt;ref name=&amp;quot;Daily_Mail_16-04-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United Kingdom.svg|rand|22px]] UK&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bradwell|Bradwell B]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| UK-HPR&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 2015 geplant,&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_21-10-2015&amp;quot;/&amp;gt; 2025 aufgegeben&amp;lt;ref name=&amp;quot;Daily_Mail_16-04-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Ukraine.svg|rand|22px]] Ukraine&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Chmelnyzkyj|Chmelnyzkyj]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Angebot 2016,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energoatom_10-2007&amp;quot;&amp;gt;Energoatom: &#039;&#039;“UKRAINE – EU ENERGY BRIDGE”, DESIGN AND CONSTRUCTION OF POWER UNITS #3 AND #4 OF KHMELNYTSKYI NPP&#039;&#039;, Oktober 2007. [https://www.energy-community.org/dam/jcr:9a7179de-b497-4df9-898e-05cdd73be8f2/ENERGOATOM.pptx Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117083439/https://www.energy-community.org/dam/jcr:9a7179de-b497-4df9-898e-05cdd73be8f2/ENERGOATOM.pptx Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; aufgegeben zugunsten [[Advanced Passive|AP1000]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wissenswertes ==&lt;br /&gt;
* Der Klemmbausteinhersteller &#039;&#039;Double Eagle&#039;&#039; brachte in seiner CaDA-Sparte im Jahr 2022 mit dem Beijing Nuclear Engineering Research and Design Institute ein Klemmbausteinbauset des Hualong One in der CNNC-Variante auf dem Markt.&amp;lt;ref&amp;gt;AfoBrick: &#039;&#039;CaDA C91059 Modell des Kernkraftwerks Hualong Nr. 1&#039;&#039;. [https://afobrick.com/de-de/products/cada-c91059-hualong-no-1-nuclear-power-plant-model Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116062107/https://afobrick.com/products/cada-c91059-hualong-no-1-nuclear-power-plant-model Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Entwickelt wurde das Modell vom Klemmbaustein-Youtuber &#039;&#039;Autosaic&#039;&#039;, der ab Juni 2020 in Absprache mit dem Nuclear Power Plant Design Institute das Modell plante und 2022 erstmals baute.&amp;lt;ref&amp;gt;Youtube: &#039;&#039;【LEGO MOC】“華龍一號”核電站——歷時半年的項目，全程核能！ 「Hualong One」Nuclear Power Plant | 凹凸賽克&#039;&#039;, 27.01.2022. [https://www.youtube.com/watch?v=TndQSa94BHM Abrufen]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* In Anlehnung an seinen Namen &#039;&#039;Chinesischer Drache&#039;&#039; werden für einige Bauteile spezielle Namen verwendet:&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;走近华龙一号反应堆中的“龙”设备 一览科技之美&#039;&#039;, 23.06.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/19953.html Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126145242/https://www.cnnpn.cn/article/19953.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
** Oberes Kerngerüst - &#039;&#039;Longshou&#039;&#039; (龙首) - &#039;&#039;Drachenkopf&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Reaktordruckbehälter (mit Deckel) - &#039;&#039;Longju&#039;&#039; (龙躯) - &#039;&#039;Drachenkörper&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Kernbehälter - &#039;&#039;Longgu&#039;&#039; (龙骨) - &#039;&#039;Drachenknochen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Reaktorstützring - &#039;&#039;Longyu&#039;&#039; (龙御) - &#039;&#039;Drachennest&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Steuerstabantriebe - &#039;&#039;Xinzang Kaiguan&#039;&#039; (心脏开关) - &#039;&#039;Herzschalter&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Reaktortransportgestell - &#039;&#039;Longnian&#039;&#039; (龙辇) - &#039;&#039;Drachenwagen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Reaktortransportstütze - &#039;&#039;Longzhua&#039;&#039; (龙爪) - &#039;&#039;Drachenklaue&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
* Xing Ji: &#039;&#039;华龙一号 能动与非能动相结合的先进压水堆核电厂&#039;&#039; [Hualong One Advanced Pressurized Water Reactor Nuclear Power Plant Combining Active and Passive], 原子能出版社 2016, [[Spezial:ISBN-Suche/9787502276683|ISBN 9787502276683]].&lt;br /&gt;
* Xing Ji: &#039;&#039;中国自主先进压水堆技术“华龙一号”（上下册）&#039;&#039; [HPR1000：China’s Advanced Pressurized Water Reactor NPP (Volume 1, 2) ], 2020, [[Spezial:ISBN-Suche/9787030670519|ISBN 9787030670519]], [[Spezial:ISBN-Suche/13070426|ISBN 13070426]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
* [http://www.hpr.com.cn/ Hualong Nuclear Power Technology Company Limited]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernreaktor]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Vorlage:Navigationsleiste_Kernkraftwerke_in_China&amp;diff=21761</id>
		<title>Vorlage:Navigationsleiste Kernkraftwerke in China</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Vorlage:Navigationsleiste_Kernkraftwerke_in_China&amp;diff=21761"/>
		<updated>2026-01-16T18:15:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!--http://www.fze.uni-saarland.de/AKE_Archiv/AKE2018H/Vortraege/AKE2018H_1Mohrbach_Kernenergie.pdf&lt;br /&gt;
http://www.d-long.com/eWebEditor/uploadfile/2018031019044534260261.pdf&lt;br /&gt;
http://pg.jrj.com.cn/acc/Res/CN_RES/INDUS/2017/1/17/2dfb95e7-8367-4bdb-9110-daa49128f4cd.pdf&lt;br /&gt;
http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP201801191079544649_01.pdf--&amp;gt;{{Navigationsleiste&lt;br /&gt;
| TITEL=Kernkraftwerke in der Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| HINTERGRUND=#87CEFA;&lt;br /&gt;
| INHALT={{(!}} style=&amp;quot;width:100%; background:transparent;&amp;quot;&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;white-space:nowrap; background-color:#87CEFA; text-align:left;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;5&amp;quot; {{!}} [[Datei:Icon NuclearPowerPlant-green.svg|20px]]&amp;amp;nbsp;Betrieb&lt;br /&gt;
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{{!}} valign=&amp;quot;top&amp;quot; rowspan=&amp;quot;20&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center; width:1px;&amp;quot; {{!}}[[Datei:Flag of China.svg|310px|rand]]&amp;lt;br/&amp;gt;[[Datei:China provinces numbered with regional colors.svg|310px|rand]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[Datei:Icon NuclearHeatingPlant.svg|16px]] – Kernheizwerke&amp;lt;br /&amp;gt;[[Datei:Icon NuclearHeatAndPowerPlant.svg|16px]] – Kernheizkraftwerke&amp;lt;br /&amp;gt;[[Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant.svg|16px]] – Offshore-Kernkraftwerke&amp;lt;br /&amp;gt;[[Datei:Move-protection-shackle-no-text.svg|16px]] – Standortschutzphase&lt;br /&gt;
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! style=&amp;quot;white-space:nowrap; background-color:#87CEFA; text-align:left;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;6&amp;quot; {{!}} [[Datei:Icon NuclearPowerPlant-grey.svg|20px]]&amp;amp;nbsp;Verworfen&lt;br /&gt;
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! style=&amp;quot;white-space:nowrap; background-color:#87CEFA; text-align:left;&amp;quot; {{!}} Nordostchina&lt;br /&gt;
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}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Vorlagen Portal Kernkraftwerk|Navigationsleiste Kernkraftwerke in China]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernheizkraftwerk_Xuwei&amp;diff=21760</id>
		<title>Kernheizkraftwerk Xuwei</title>
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		<updated>2026-01-16T18:15:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernkraftwerk&lt;br /&gt;
|BILD       =&lt;br /&gt;
|BESCHR     =&lt;br /&gt;
|LAND       =China&lt;br /&gt;
|REGION     =Jiangsu&lt;br /&gt;
|ORT        =Lianyungang&lt;br /&gt;
|LAT        =34.49210761683393&lt;br /&gt;
|LON        =119.45709422873038&lt;br /&gt;
|EIGENTÜMER =China National Nuclear Corporation&lt;br /&gt;
|BETREIBER  =China National Nuclear Corporation&lt;br /&gt;
|V-JAHR     =&lt;br /&gt;
|B-JAHR     =&lt;br /&gt;
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|STAND      =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN =FW,PW&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;&#039;Kernheizkraftwerk Xuwei&#039;&#039;&#039; (chinesisch 徐圩核能供热厂, auch bekannt unter den Namen &#039;&#039;Lianyungang&#039;&#039; [chinesisch 连云港], Xizoushan [[chinesisch 西陬] und Dongzoushan [chinesisch 东陬山]) entsteht in der chinesischen Stadt Lianyungang in der Provinz Jiangsu. Ursprünglich wurde die Anlage durch die China General Nuclear Mitte der 2000er Jahre geplant. Aufgrund von Anpassungen in den langfristigen Entwicklungsplanungen ist die Anlage nicht in den Bau gegannen und der Standort war ab 2016 für den Bau der an Protesten gescheiterten &#039;&#039;Wiederaufbereitungsanlage Lianyungang&#039;&#039; vorgesehen. Die Proteste gegen die Anlage waren der größte bekannte protest gegen eine nukleare Einrichtung in der Volksrepublik China. Seit 2015 ist der Standort im Besitz der China National Nuclear Corporation, die nach Ende des Wiederaufbereitungsprojekts seit 2021 wieder ein Kernkraftwerk dort plant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Im Jahr 2006 begann die China Gunangdong Nuclear Power Group mit den Planungsarbeiten für ein Kernkraftwerk nahe dem Berg Dongzoushan. Neben dem [[Kernkraftwerk Tianwan]], das sich rund 20&amp;amp;nbsp;Kilometer Nord-Nordwest befindet, sollte es das zweite Kernkraftwerk in der Provinz Jiangsu werden und zusammen mit Tianwan die größte Kernkraftwerksagglomeration in Ostchina werden.&amp;lt;ref&amp;gt;连云港市工业和信息化局: &#039;&#039;《连云港市“十一五”新型工业化发展规划纲要》&#039;&#039;, 01.01.2006. [http://gxj.lyg.gov.cn/lygsjjhxxhwyh/cyghjh/content/gxj_23750.html Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123194842/http://gxj.lyg.gov.cn/lygsjjhxxhwyh/cyghjh/content/gxj_23750.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Den Bau des Kernkraftwerks gab die Reform- und Entwicklungskommission der Provinz Jiangsu im Jahr 2008 bekannt. Vorgesehen waren insgesamt vier Reaktoren des Typs [[CPR-1000]], von denen in einen ersten Bauabschnitt die Blöcke Lianyungang&amp;amp;nbsp;1 und 2 gebaut werden sollten, und in einen zweiten Bauabschnitt die Blöcke Lianyungang&amp;amp;nbsp;3 und 4. Der Bau war ab 2012 vorgesehen.&amp;lt;ref&amp;gt;Tankungpao: &#039;&#039;連雲港擬建第二座核電站&#039;&#039;, 25.10.2008. [https://dw-media.tkww.hk/epaper/tkp/20081025/A5_Screen.pdf Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123200221/https://dw-media.tkww.hk/epaper/tkp/20081025/A5_Screen.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;2012 World Nuclear Industry Handbook&#039;&#039;, 2012. Seite 164.&amp;lt;/ref&amp;gt; Bis zum Jahr 2010 wurde der Standort auf seine Eignung überprüft und gefundene kulturelle archäologische Funde vom Standort in Museen überführt.&amp;lt;ref&amp;gt;中共连云港市委党校 连云港市行政学院 苏: &#039;&#039;决策咨询参考第9期 &#039;&#039;, 22.03.2010. [http://www.lygdx.com/nzcms_show_news.asp?id=6138 Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123201153/http://www.lygdx.com/nzcms_show_news.asp?id=6138 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Parallel dazu gab es auch seitens der China National Nuclear Corporation im Jahr 2009 Vermessungen des Standortes für eine mögliche Positionierung des Bauabschnitts&amp;amp;nbsp;2 des Kernkraftwerks Tianwan an diesem neuen Standort, der als Ausweichstandort dienen sollte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;hk_10-08-2016&amp;quot;/&amp;gt; Nach dem [[Reaktorunfall von Fukushima-Daiichi]] im Jahr 2011 verzögerte sich die Umsetzung der Anlage, sodass bis 2015 die Planungen seitens der China Guangdong Nuclear Power Group abgeändert wurden auf Reaktoren des Typs [[ACPR-1000]].&amp;lt;ref&amp;gt;Nicobar Group: &#039;&#039;China’s Nuclear Industry in 2015&#039;&#039;, 24.04.2015. Seite 5. [https://2016.export.gov/china/build/groups/public/@eg_cn/documents/webcontent/eg_cn_067072.pdf Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220127063435/http://2016.export.gov/china/build/groups/public/@eg_cn/documents/webcontent/eg_cn_067072.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wiederaufbereitungsanlage ===&lt;br /&gt;
Im Jahr 2012 vereinbarte die China National Nuclear Corporation und Areva den Bau einer Wiederaufbereitungsanlage für abgebrannten Kernbrennstoff in der Volksrepublik China.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HKFP_08-08-2016&amp;quot;&amp;gt;Hong Kong Free Press: &#039;&#039;Thousands in Lianyungang protest possible China-France nuclear project&#039;&#039;, 08.08.2016. [https://hongkongfp.com/2016/08/08/thousands-lianyungang-protest-possible-china-france-nuclear-project/ Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123203341/https://hongkongfp.com/2016/08/08/thousands-lianyungang-protest-possible-china-france-nuclear-project/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als mögliche Standorte wurden 10&amp;amp;nbsp;Orte in verschiedenen Küstenprovinzen untersucht. Im Jahr 2015 wurde die Zahl der potentiellen Standorte auf zwei verringert. Im Rennen waren noch die Standorte Fenyong in der Provinz Guangdong nahe der Stadt Zhanjiang, sowie Dongzoushan in der Stadt Lianyungang in der Provinz Jiangsu.&amp;lt;ref name=&amp;quot;rfi_11-08-2016&amp;quot;&amp;gt;rfi: &#039;&#039;中法合作核废料处理工厂连云港受阻后或将转移到广东湛江&#039;&#039;, 11.08.2016. [https://www.rfi.fr/cn/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/20160811-%E4%B8%AD%E6%B3%95%E5%90%88%E4%BD%9C%E6%A0%B8%E5%BA%9F%E6%96%99%E5%A4%84%E7%90%86%E5%B7%A5%E5%8E%82%E8%BF%9E%E4%BA%91%E6%B8%AF%E5%8F%97%E9%98%BB%E5%90%8E%E6%88%96%E5%B0%86%E8%BD%AC%E7%A7%BB%E5%88%B0%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E6%B9%9B%E6%B1%9F Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123205902/https://www.rfi.fr/cn/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/20160811-%E4%B8%AD%E6%B3%95%E5%90%88%E4%BD%9C%E6%A0%B8%E5%BA%9F%E6%96%99%E5%A4%84%E7%90%86%E5%B7%A5%E5%8E%82%E8%BF%9E%E4%BA%91%E6%B8%AF%E5%8F%97%E9%98%BB%E5%90%8E%E6%88%96%E5%B0%86%E8%BD%AC%E7%A7%BB%E5%88%B0%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E6%B9%9B%E6%B1%9F Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aufgrund der nicht offiziellen aber öffentlich sichtbaren Aktivitäten, die bei den Untersuchungen zwischen September 2015 und Juli 2016 stattfanden, war klar, dass sich die Standortsuche für die Wiederaufbereitungsanlage in Lianyungang für einen möglichen Standort verdichteten. Mit dem Auftrag der CNNC  Ruineng Technology Company eine Vermessung am Standort Dongzoushan durchzuführen für eine Wiederaufbereitungsanlage, der im April 2016 vergeben wurde, sah man dies als Beweis, dass der Standort praktisch bereits feststand. Dies führte dazu, dass Einwohner von Lianyungang sich gegen das Projekt zusammenschlossen. Die Stadtregierung von Lianyungang wies allerdings die Annahme zurück, dass bereits eine Entscheidung über den Standort gefällt worden sei. Allerdings warb die Stadtregierung mit einem Schreiben vom 30.&amp;amp;nbsp;Dezember 2015 an die Provinzregierung aktiv dafür, dass man sich für die Ansiedlung der französisch-chinesischen Kooperation für die Wiederaufbereitungsanlage in Lianyungang bemühen soll. Am 6.&amp;amp;nbsp;August 2016 brachen in der Folge Proteste in Lianyungang auf gegen den Bau der Wiederaufbereitungsanlage.&amp;lt;ref name=&amp;quot;hk_10-08-2016&amp;quot;&amp;gt;大陸漫記: &#039;&#039;法國應為連雲港反核抗議感到羞恥&#039;&#039;, 10.08.2016. [https://hk.on.cc/cn/bkn/cnt/commentary/20160810/bkncn-20160810000333293-0810_05411_001.html Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123202657/https://hk.on.cc/cn/bkn/cnt/commentary/20160810/bkncn-20160810000333293-0810_05411_001.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Zahl der Teilnehmer wird auf mehrere Tausend beziffert. Die lokale Polizei war aufgrund der Proteste angerückt, griff allerdings nicht in diese ein. Das Sicherheitsbüro der Stadt Lianyungang erklärte allerdings, dass der Protest nicht angemeldet war und daher verboten.&amp;lt;ref&amp;gt;Global Times: &#039;&#039;Jiangsu residents protest nuclear project&#039;&#039;, 08.08.2016. [https://www.globaltimes.cn/content/999002.shtml Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123203037/https://www.globaltimes.cn/content/999002.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Gerüchte am nächsten Tag, dass mindestens ein Demonstrant totgeprügelt worden sei, wies die Polizei von Lianyungang zurück.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HKFP_08-08-2016&amp;quot;/&amp;gt; Die Stadtregierung warnte vor weiteren Protesten und drohte an rechtliche Maßnahmen gegen Protestierende einzuleiten, wenn diese weitere Gerüchte streuen würden und die soziale Struktur durcheinanderbringen. Die Ursachen für die Proteste in Lianyungang wurden vornehmlich in den Ängsten gesehen, die infolge des Reaktorunfalls 2011 in Japan auftraten.&amp;lt;ref&amp;gt;The New York Times: &#039;&#039;Thousands in Eastern Chinese City Protest Nuclear Waste Project&#039;&#039;, 08.08.2016. [https://www.nytimes.com/2016/08/09/world/asia/china-nuclear-waste-protest-lianyungang.html Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123204001/https://www.nytimes.com/2016/08/09/world/asia/china-nuclear-waste-protest-lianyungang.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 10.&amp;amp;nbsp;August 2016 gab die Stadtregierung von Lianyungang bekannt, sämtliche Planungen für eine Wiederaufbereitungsanlage im Bereich von Lianyungang gestoppt zu haben. Dies betraf nicht nur die Planungen, sondern auch alle möglichen Vorbereitungen für solch ein Projekt. Dies eröffnet die Möglichkeit ein Projekt, ohne großes öffentliches Aufsehen nach einiger Zeit in einen stornierten Zustand zu überführen. Eine Ursache für die Unterbrechung der Planungen wurde nicht genannt, wird aber mit den Protesten in Verbindung gebracht. Nach Ansicht eines Politikwissenschaftlers aus den Vereinigten Staaten hängt dies mit der generellen Art zusammen, wie die chinesische Politik solche Probleme handhabt. Einerseits werden natürlich entsprechende Strafen angedroht, die bei solchen Protesten angewendet werden können, andererseits versucht man sich jedoch auf die Meinungen der Bürger und deren Forderungen anzupassen, um diese zu befriedigen. Dabei spielt eher weniger die Mehrheit eine Rolle, als eher die Lautstärke, mit der Protestierende etwas einfordern, worauf die chinesische Politik eher reagiert als auf kleine Bewegungen.&amp;lt;ref&amp;gt;The New York Times: &#039;&#039;Chinese City Backs Down on Proposed Nuclear Fuel Plant After Protests&#039;&#039;, 10.08.2016. [https://www.nytimes.com/2016/08/11/world/asia/china-nuclear-fuel-lianyungang.html Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123204849/https://www.nytimes.com/2016/08/11/world/asia/china-nuclear-fuel-lianyungang.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Folge war, dass nur noch ein möglicher Standort damit übrig war, allerdings unklar war, ob sich in Fenyong auch Proteste ereignen würden. Gerade aufgrund des Kernkraftwerks Tianwan ist Lianyungang eigentlich eine für Kernenergie sensibilisierte Stadt, weshalb erwartet wurde, dass auch andere Städte noch eher Widerstand leisten würden gegen die Durchsetzung eines solchen Projekts. In einem öffentlichen Kommentar wurde die Ursache daher bei der Geheimhaltung der gesamten Prüfung benannt, die ohne Öffentlichkeitsbeteiligung stattfand und womöglich zu dieser Reaktion führten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;rfi_11-08-2016&amp;quot;/&amp;gt; Am 13.&amp;amp;nbsp;August 2016 gab in der Folge allerdings auch die Stadtregierung von Zhanjiang bekannt, dass man nicht als Standort für die Wiederaufbereitungsanlage zur Verfügung stehe.&amp;lt;ref&amp;gt;South China Morning Post: &#039;&#039;Authorities in Chinese cities try to reassure public over nuclear fuel reprocessing plant&#039;&#039;, 13.08.2016. [https://www.scmp.com/news/china/article/2003415/authorities-chinese-cities-try-reassure-public-over-nuclear-fuel Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123210708/https://www.scmp.com/news/china/article/2003415/authorities-chinese-cities-try-reassure-public-over-nuclear-fuel Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Jahr 2017 erwartete Areva eine Entscheidung über den Bau der Wiederaufbereitungsanlage, die ein Replika der [[Wiederaufbereitungsanlage La Hague]] werden sollte, in naher Zukunft, da die Volksrepublik China die Inbetriebnahme der Anlage bis 2030 plante.&amp;lt;ref&amp;gt;Reuters: &#039;&#039;Areva says decision on China nuclear reprocessing plant expected soon&#039;&#039;, 18.05.2017. [https://www.reuters.com/article/us-china-nuclear-areva-idINKCN18E0QK Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123211116/https://www.reuters.com/article/us-china-nuclear-areva-idINKCN18E0QK Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Neuplanungen für Kernheizkraftwerk ===&lt;br /&gt;
Aufgrund des hohen Prozessdampfbedarfs der angrenzenden petrochemischen Industrien an den Standort Dongzoushan wurde ab Januar 2021 die Planung des Kernkraftwerks Xuwei seitens der China National Nuclear Corporation begonnen. Die Anlage soll als Industriekernkraftwerk ausgelegt werden mit Druckwasserreaktoren des Typs [[Hualong One]], die zusammen mit Reaktoren des Typs [[HTR-PM|HTR-PM600]] rund 9000&amp;amp;nbsp;Tonnen überhitzten Dampf pro Stunde zur Verfügung stellen sollen mit einem Druck von gleich oder weniger {{Konvert|5.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar. Hierdurch soll der Einsatz von kohlebefeuerten Anlagen umgangen werden, als auch die Minderleistung der Blöcke&amp;amp;nbsp;7 und 8 des Kernkraftwerks Tianwan, die nur 600&amp;amp;nbsp;Tonnen Dampf pro Stunde bei einer Temperatur von 185&amp;amp;nbsp;°C mit einem Druck von {{Konvert|1|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar liefern sollen, ausgeglichen werden. Geplant ist der Bau von vier bis sechs Blöcken.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;江苏斯尔邦石化有限公司 2 万吨/年超高分子量聚乙烯项目 环境影响报告书&#039;&#039;, Januar 2021. Seite 75, 76. [http://www.sierbangpec.com/uploads/soft/20220129/1643457406592152.pdf Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123212325/http://www.sierbangpec.com/uploads/soft/20220129/1643457406592152.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;盛虹炼化一体化仓储罐区（港前大道东地块）项目环境影响报告书&#039;&#039;, Juli 2021. Seite 68. [http://www.shenghongpec.com/uploads/bdimg/20210903/16306589791608.pdf Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123213416/http://www.shenghongpec.com/uploads/bdimg/20210903/16306589791608.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Xuwei ist neben dem Standort [[Kernkraftwerk Xin&#039;an|Xin&#039;an]] der einer der ersten Standorte, der den HTR-PM600 nutzen soll.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;注意！核能制氢迎来重大进展！&#039;&#039;, 10.04.2021. [https://www.sohu.com/a/460031917_825950 Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123212736/https://www.sohu.com/a/460031917_825950 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im März 2022 genehmigte die National Energy Administration das generelle Projekt für den Bau des Kernkraftwerks.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Huaihe_06-02-2023&amp;quot;&amp;gt;水利部淮河水利委员会: &#039;&#039;关于江苏徐圩核能供热厂一期工程取水许可申请准予行政许可决定书&#039;&#039;, 06.02.2023. [http://www.hrc.gov.cn/main/xkjd/730048.jhtml Abgerufen] am 29.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20231229181921/http://www.hrc.gov.cn/main/xkjd/730048.jhtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Hualong Nuclear Power Technology Company listete das Projekt mit den Blöcken&amp;amp;nbsp;1 und 2 seit 2022 als in Planung.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;&amp;gt;Hualong Nuclear Power Technology Company Limited: &#039;&#039;Project distribution map&#039;&#039;, November 2022. [http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2022/11/img_pc_site/2022111614541648593.png Abgerufen] am 17.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221117110653/http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2022/11/img_pc_site/2022111614541648593.png Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Zwischen September und Oktober 2022 wurde eine Prüfung des Standortes für die Kühlwasserversorgung vorgenommen. Die Kühlwasserentnahme soll aus dem Gelben Meer erfolgen, 7,5&amp;amp;nbsp;Kilometer vor der Küste und über eine 19,5&amp;amp;nbsp;Kilometer lange Leitung an Land zum Standort geleitet werden. Die Ableitung erfolgt ebenfalls 19,5&amp;amp;nbsp;Kilometer an Land und über einen 6,3&amp;amp;nbsp;Kilometer langen Tunnel im Meer. Das Brauchwasser soll aus dem Fluss Shanhou entnommen werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;MWR-GOV_10-09-2022&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;关于江苏徐圩核能供热厂一期工程水土保持方案报告书技术评审意见的报告水利部&#039;&#039;, 10.09.2022. [http://www.mwr.gov.cn/fw//spgg/202211/W020221115757140422962.pdf Abgerufen] am 29.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20231229175754/http://www.mwr.gov.cn/fw//spgg/202211/W020221115757140422962.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Bauabschnitt 1 ===&lt;br /&gt;
Der Bauabschnitt&amp;amp;nbsp;1 soll aus drei Reaktorblöcke bestehen, davon zwei Druckwasserreaktoren des Typs [[Hualong One]] und einen Hochtemperaturreaktor des Typs [[HTR-PM600]]S. Der Beginn der Vorarbeiten wurde 2022 für Juli 2023 festgelegt und der Gesamtbauabschnitt sollte bis August 2030 abgeschlossen werden mit einer Gesamtbauzeit von 86&amp;amp;nbsp;Monaten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;MWR-GOV_10-09-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Huaihe_06-02-2023&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;江苏徐圩核能供热厂一期工程环境影响报告书（选址阶段）&#039;&#039;, 04.07.2023. Seite 1-1, 4-23, 4-29. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202307/W020230705398788877470.pdf Abgerufen] am 21.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20231229182324/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202307/W020230705398788877470.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Bau ====&lt;br /&gt;
Am 16.&amp;amp;nbsp;Januar 2026 ging Xuwei&amp;amp;nbsp;1 in Bau.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Bauabschnitt 2 ===&lt;br /&gt;
Der Bauabschnitt&amp;amp;nbsp;1 soll aus drei Reaktorblöcke bestehen, davon zwei Druckwasserreaktoren des Typs [[Hualong One]] und einen Hochtemperaturreaktor des Typs [[HTR-PM600]]S.&amp;lt;ref name=&amp;quot;MWR-GOV_10-09-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Standortdetails ==&lt;br /&gt;
Der Standort Xuwei hat eine Gesamtgröße von 349,11&amp;amp;nbsp;Hektar. 267,58&amp;amp;nbsp;Hektar werden durch Bebauung dauerhaft genutzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;MWR-GOV_10-09-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Daten der Reaktorblöcke ==&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Header|&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;&amp;gt;[http://pris.iaea.org/pris/ Power Reactor Information System] der [[Internationale Atomenergieorganisation|IAEA]]: [http://pris.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN „China, People&#039;s Republic of“] (englisch)&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Xuwei-1&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =644 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =730 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =16.01.2026&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =4&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Kühlturm&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =Dampfauskopplung&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Xuwei-2&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =644 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =730 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Kühlturm&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =Dampfauskopplung&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Xuwei-3&lt;br /&gt;
|TYP        =HTR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =HTR-PM600S&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =280 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =350 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Im Betrieb&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Graphit&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Helium&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Kühlturm&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =Dampfauskopplung&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Xuwei-4&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =644 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =730 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Kühlturm&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =Dampfauskopplung&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Xuwei-5&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =644 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =730 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Kühlturm&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =Dampfauskopplung&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Xuwei-6&lt;br /&gt;
|TYP        =HTR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =HTR-PM600S&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =280 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =350 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Im Betrieb&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Graphit&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Helium&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Kühlturm&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =Dampfauskopplung&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* {{Portal Kernkraftwerk}}&lt;br /&gt;
* [[Liste der Kernkraftwerke]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Kernkraftwerke in China}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk in der Volksrepublik China|Xuwei]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernheizwerk_Jiamusi&amp;diff=21759</id>
		<title>Kernheizwerk Jiamusi</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernheizwerk_Jiamusi&amp;diff=21759"/>
		<updated>2026-01-15T04:54:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernkraftwerk&lt;br /&gt;
|BILD       =&lt;br /&gt;
|BESCHR     =&lt;br /&gt;
|LAND       =China&lt;br /&gt;
|REGION     =Heilongjiang&lt;br /&gt;
|ORT        =Jiamusi&lt;br /&gt;
|LAT        =46.739293742775416&lt;br /&gt;
|LON        =130.5344847970124&lt;br /&gt;
|EIGENTÜMER =State Power Investment Corporation&lt;br /&gt;
|BETREIBER  =State Power Investment Corporation&lt;br /&gt;
|V-JAHR     =2019&lt;br /&gt;
|B-JAHR     =&lt;br /&gt;
|S-JAHR     =&lt;br /&gt;
|R-PLG_AZ   =4&lt;br /&gt;
|R-PLG_MW   =800&lt;br /&gt;
|R-BAU_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-BAU_MW   =&lt;br /&gt;
|R-BTR_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-BTR_MW   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_MW   =&lt;br /&gt;
|R-STG_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-STG_MW   =&lt;br /&gt;
|ESPG-JAHR  =&lt;br /&gt;
|ESPG-GW    =&lt;br /&gt;
|GESESPG    =&lt;br /&gt;
|STAND      =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN =FW&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;&#039;Kernheizwerk Jiamusi&#039;&#039;&#039; (chinesisch 佳木斯核能供热) soll in der Gemeinde Simajia, bezirksfreie Stadt Jiamusi in der chinesischen Provinz Heilongjiang entstehen. Es soll [[Fernwärme]] für die Stadt Jiamusi bereitstellen und ist das erste Kernheizwerkprojekt in der Volksrepublik China, das in die Genehmigungsphase eingetreten ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Seitens der State Power Investment Corporation gab es ab Mitte der 2010er Planungen für den Bau von Kernheizwerken. Ein entsprechendes Design entwickelte das Unternehmen bis zum Ende des Jahrzehnts. Ursprünglich plante das Unternehmen den Bau einer ersten Einheit dieses Typs im Jahr 2017 zu beginnen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sohu_25-07-2019&amp;quot;/&amp;gt; Nach der Initiative der Staatsregierung ab 2010 alte Kohleheizwerke durch Gasheizwerke zu ersetzen kam es zu einer Gasknappheit in der Volksrepublik China, die zu der Entscheidung am 5.&amp;amp;nbsp;Dezember 2017 führte saubere Heizwerke im Norden einzuführen. Dadurch wurde aktiv die Kernenergie berücksichtigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NNSA_UVP_2020&amp;quot;/&amp;gt; Im Jahr 2018 diskutierte der Parteisekretär der State Power Investment Corporation, Qian Zhimin, in einem Treffen mit dem Sekretär des Parteikomitees der Stadt Jiamusi, Xu Jianguo, für die Förderung diverser Projekte in der Stadt ein. Neben generellen Industrieprojekten ging es auch um den möglichen Einsatz von Kernheizwerke zur Lieferung für Fernwärme für die Stadt Jiamusi. Seitens der State Power Investment Corporation gab es in der Folge die Zusage, sich stärker in die Entwicklung der Stadt einbringen zu wollen, woraus sich ein gemeinsamer Kompromiss bildete.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;钱智民会见佳木斯市委书记徐建国一行&#039;&#039;, 02.08.2018. [http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/51328/sid/9/catId/162.html Abgerufen] am 19.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230119111058/http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/51328/sid/9/catId/162.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bereits im Vorfeld hat die State Power Investment Corporation mit dem Ziel, in Jiamusi ein Kernheizwerk zu errichten, mehrere Standorte identifiziert und eine entsprechende Machbarkeitsstudie durchgeführt. Die Unterstützung für solch ein Projekt war lokal sehr groß. Insgesamt wurden drei finale Standorte für das Projekt identifiziert: Die &#039;&#039;Jubao&#039;&#039; im Osten, &#039;&#039;Roter Stern&#039;&#039; im Südosten und Changhong im Süden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_Xujia_2018&amp;quot;&amp;gt;Wang Xujia, SNERDI: &#039;&#039;SMR Development Updates for LandStar Series&#039;&#039;, 2018. Seite 5, 11, 13. [http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/W.-Wang-Xujia.pdf Abgerufen] am 19.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230119114524/http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/W.-Wang-Xujia.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der finale Standortauswahlbericht wurde zwischen dem 28. und 30.&amp;amp;nbsp;November 2018 im Shanghai Institute of Nuclear Engineering geprüft von Experten aus dem Ministerium für Ökologie und Umwelt, der China Earthquake Administration, der China Consulting Corporation, der China Energy Construction Group, des Shanghai Institute of Nuclear Engineering und der Entwicklungs- und Reformkommission der Provinz Heilongjiang.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;佳木斯核能供热堆示范项目场址普选报告通过评审&#039;&#039;, 04.12.2018. [http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/52986/sid/18/catId/162.html Abgerufen] am 19.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230119121150/http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/52986/sid/18/catId/162.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;佳木斯核能供热堆示范项目场址普选报告通过评审&#039;&#039;, 04.12.2018. [https://www.cnnpn.cn/article/15183.html Abgerufen] am 19.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230119121311/https://www.cnnpn.cn/article/15183.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Auf Basis des Berichts wurde entschieden in Jiamusi die erste Demonstrationsanlage zu errichten.&amp;lt;ref&amp;gt;Nicobar Group: &#039;&#039;China Nuclear News Weekly Roundup – 12/03 - 12/07&#039;&#039;, 10.12.2018. [http://www.nicobargroup.com/news-views-1/2018/12/10/china-nuclear-news-weekly-roundup-1124-1130 Abgerufen] am 19.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230119121511/http://www.nicobargroup.com/news-views-1/2018/12/10/china-nuclear-news-weekly-roundup-1124-1130 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 17.&amp;amp;nbsp;Juni 2019 wurde der Bau des Kernheizwerks Jiamusi seitens der State Power Investment Corporation international angekündigt. Beworben wurde das Projekt insbesondere für den Einsatz im Norden der Volksrepublik China, um Gas- und Kohleheizwerke zu ersetzen. Zu diesem Zeitpunkt war die Prüfung seitens der Regierung in Arbeit. Mit der Inbetriebnahme rechnete man bis zum Jahr 2024.&amp;lt;ref&amp;gt;Reuters: &#039;&#039;China plans pilot nuclear reactor for heating in northeast&#039;&#039;, 17.06.2019. [https://www.reuters.com/article/china-nuclear-idUSL4N23O15A Abgerufen] am 19.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230119122815/https://www.reuters.com/article/china-nuclear-idUSL4N23O15A Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sohu_25-07-2019&amp;quot;&amp;gt;Sohu: &#039;&#039;China launches small reactor project for nuclear dominance&#039;&#039;, 25.07.2019. [https://www.sohu.com/a/329331372_813870 Abgerufen] am 19.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230119123041/https://www.sohu.com/a/329331372_813870 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 26.&amp;amp;nbsp;November 2019 wurde der Generalvertrag für den Bau des Kernheizwerks Jiamusi unterzeichnet.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;国家电投佳木斯综合智慧核能供热示范项目工程总承包框架协议签署&#039;&#039;, 04.12.2019. [https://www.cnnpn.cn/article/17942.html Abgerufen] am 19.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230119122152/https://www.cnnpn.cn/article/17942.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;国家电投佳木斯综合智慧核能供热示范项目工程总承包框架协议签署&#039;&#039;, 03.12.2019. [http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/57629/sid/9/catId/162.html Abgerufen] am 19.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230119123247/http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/57629/sid/9/catId/162.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;供热信息网: &#039;&#039;佳木斯综合智慧核能供热示范项目工程签约&#039;&#039;, 04.12.2019. [http://www.china-heating.com/news/2019/51533.html Abgerufen] am 19.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230119123343/http://www.china-heating.com/wap/news/2019/51533.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Durch die Unterzeichnung erwartete man sich eine schnellere Dynamik der Entwicklung des Kernheizwerks Jiamusi.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;东北两核能供热项目加快推进：吉林白山核能供热项目、佳木斯综合智慧核能供热示范项目总承包框架协议签署&#039;&#039;, 11.12.2019. [https://www.cnnpn.cn/article/18005.html Abgerufen] am 19.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230119124029/https://www.cnnpn.cn/article/18005.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;东北两核能供热项目加快推进：吉林白山核能供热项目、佳木斯综合智慧核能供热示范项目总承包框架协议签署&#039;&#039;, 11.12.2019. [http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/57710/sid/9/catId/162.html Abgerufen] am 19.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230119124138/http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/57710/sid/9/catId/162.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 12.&amp;amp;nbsp;Dezember 2019 folgte die Unterzeichnung eines Vertrag über die technische Machbarkeitsstudie des Projekts&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;国家电投佳木斯综合智慧核能供热示范项目可行性研究阶段技术服务合同签署&#039;&#039;, 20.12.2019. [http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/57810/sid/9/catId/162.html Abgerufen] am 19.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230119124427/http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/57810/sid/9/catId/162.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;国家电投佳木斯综合智慧核能供热示范项目可行性研究阶段技术服务合同签署&#039;&#039;, 21.12.2019. [https://www.cnnpn.cn/article/18084.html Abgerufen] am 19.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230119124606/https://www.cnnpn.cn/article/18084.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und im Juni 2020 wurde die Anlage bei der National Nuclear Safety Administration offiziell in das Genehmigungsverfahren aufgenommen. Als finalen Standort bestimmte man &#039;&#039;Roter Stern&#039;&#039; in der Gemeinde Simajia. Die Investitionskosten wurden auf 3,886&amp;amp;nbsp;Milliarden Yuan veranschlagt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NNSA_UVP_2020&amp;quot;/&amp;gt; Am 3.&amp;amp;nbsp;Juli 2020 wurde der geologische Teil der Machbarkeitsstudie einem Review unterzogen und die Erkenntnisse, die in der Studie gemacht wurden, als angemessen empfunden. Die seismologischen Störfaktoren wurden angemessen berücksichtigt und bewertet. Durchgeführt wurde die Studie vom Geologische Büro Jiangsu, die umfassende Feldstudien durchgeführt haben unter Berücksichtigung zusätzlicher Faktoren, wie der Topographie und Landschaftsform.&amp;lt;ref&amp;gt;江苏省地质局: &#039;&#039;佳木斯核能供热项目地球物理勘查专题通过评审&#039;&#039;, 13.07.2020. [http://jsdk.jiangsu.gov.cn/art/2020/7/13/art_3891_9303399.html Abgerufen] am 19.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230119125534/http://jsdk.jiangsu.gov.cn/art/2020/7/13/art_3891_9303399.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bis November 2021 wurde zur terrestrischen Ökologie ein zusätzlicher Sonderbericht verfasst und erfolgreich überprüft.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;《国家电投佳木斯核能供热示范项目可行性研究阶段厂址陆生生态专题调查报告》通过评审&#039;&#039;, 07.11.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/26399.html Abgerufen] am 19.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230119125800/https://www.cnnpn.cn/article/26399.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;《国家电投佳木斯核能供热示范项目可行性研究阶段厂址陆生生态专题调查报告》通过评审&#039;&#039;, 07.12.2021. [http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/63780/sid/9/catId/162.html Abgerufen] am 19.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230119125841/http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/63780/sid/9/catId/162.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Februar 2022 fand die Überprüfung des technischen Gesamtplans des Kernheizwerks Jiamusi statt, den die China Nuclear Energy Industry Association im Auftrag des Shanghai Institute of Nuclear Engineering prüfte. Die Expertengruppe bestätigte nach Prüfung uneingeschränkt den Gesamtaufbauplan der Anlage, die in der weiteren Ausführung auch im Bezug auf die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen betrachtet wurde und bemerkenswert hohe Einsparungen offenbarte.&amp;lt;ref&amp;gt;电力科技网: &#039;&#039;佳木斯核能供热示范项目有新进展！技术方案专家评审会召开&#039;&#039;, 17.02.2022. [http://www.eptchina.com/news/nuclear202202174277.html Abgerufen] am 19.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230119130512/http://www.eptchina.com/news/nuclear202202174277.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;网易公司: &#039;&#039;佳木斯核能供热示范项目最新进展&#039;&#039;, 18.02.2022. [https://www.163.com/dy/article/H0FTRD5G0532J6L6.html Abgerufen] am 19.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230119130629/https://www.163.com/dy/article/H0FTRD5G0532J6L6.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Aufgrund der fehlenden Spezifikation des regulatorischen Spektrums seitend der National Nuclear Safety Administration wurde im Oktober 2023 die Sicherheitsanalyse der Umweltverträglichkeitsprüfung für die Standortphase ausgesetzt. Für die entsprechende Revision der Regularien und insbesondere der Umweltschutzbedingungen wurden Ansätze mit der nationalen Energieadministration ins Leben gerufen, für eine Regulierung von Heizreaktoren in der Volksrepublik China, die den Bau von kleinen modularen Heizreaktoren ebnen soll.&amp;lt;ref&amp;gt;中华人民共和国生态环境部: &#039;&#039;关于政协十四届全国委员会第一次会议第03930号（工交邮电类551号）提案答复的函&#039;&#039;, 05.07.2023. [https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk13/202310/t20231031_1044433_wh.html Abgerufen] am 15.01.2026. ([https://web.archive.org/web/20260115045213/https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk13/202310/t20231031_1044433_wh.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Block 1 und 2 ===&lt;br /&gt;
Die erste Bauphase des Kernheizwerks Jiamusi besteht aus den Blöcken Jiamusi&amp;amp;nbsp;1 und 2, die zusammen eine Fernwärmekapazität von 400&amp;amp;nbsp;MWth bereitstellen sollen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NNSA_UVP_2020&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;国家电投佳木斯核能供热示范项目&#039;&#039;, Juni 2020. Seite 1-1 bis 1-3, 1-5, 2-1, 2-5, 4-1, 4-8, 4-13, 4-21 bis 4-23. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202008/W020200817544018067291.pdf Abgerufen] am 19.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230118193306/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202008/W020200817544018067291.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Bau ====&lt;br /&gt;
Im Jahr 2020 plante man mit dem Bau am 30.&amp;amp;nbsp;Mai 2021 zu beginnen mit einer angesetzten Bauzeit von 36&amp;amp;nbsp;Monaten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NNSA_UVP_2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Betrieb ====&lt;br /&gt;
Im Jahr 2020 plante man die beiden Blöcke zeitgleich am 30.&amp;amp;nbsp;Mai 2024 in Betrieb zu nehmen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NNSA_UVP_2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Block 3 und 4 ===&lt;br /&gt;
Die zweite Bauphase des Kernheizwerks Jiamusi besteht aus den Blöcken Jiamusi&amp;amp;nbsp;3 und 4, die zusammen eine Fernwärmekapazität von 400&amp;amp;nbsp;MWth bereitstellen sollen und die Gesamtkapazität des Standorts auf 800&amp;amp;nbsp;MWth erweitern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NNSA_UVP_2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Standortdetails ==&lt;br /&gt;
Der Standort &#039;&#039;Roter Stern&#039;&#039; befindet sich 6,7&amp;amp;nbsp;Kilometer von der Gemeinde Simajia in südwestlicher Richtung entfernt und ost-südöstlich on 10 bis 20 Kilometer Entfernung zur Stadt Jiamusi. Die Lage ist abseits von größeren Wohngebieten, auch wenn die chinesische Regulierung die Positionierung auch näher an bebauten und bewohnten Gebieten erlaubt von nicht weniger als 100&amp;amp;nbsp;Meter. Die Einwohnerzahl im Umkreis bis 2&amp;amp;nbsp;Kilometer beträgt 804&amp;amp;nbsp;Personen, im Umkreis von 5&amp;amp;nbsp;Kilometer leben 1548&amp;amp;nbsp;Personen. Der Standort selbst hat eine Fläche von 223.900&amp;amp;nbsp;Quadratmetern und liegt 150&amp;amp;nbsp;Meter über dem Meeresspiegel. Der Aufbau des Standortes soll in zwei Bauabschnitten erfolgen, die von Nord nach Süd errichtet werden. Zwei Reaktoren bilden dabei jeweils eine Doppelblockanlage. In direkter Nachbarschaft zum Kernheizwerk ist zusätzlich ein Biomasseheizkraftwerk geplant. Die Wasserentnahme für das Prozesswasser erfolgt aus dem Fluss Songhua und wird auch in aufbereiteter Form an das Biomasseheizkraftwerk bereitgestellt. Beide Anlagen zusammen entnehmen maximal 12.000&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser pro Tag aus dem Oberflächengewässer, das einen Abfluss von 1080&amp;amp;nbsp;Kubikmeter pro Sekunde hat, in Trockenzeiten minimal 147&amp;amp;nbsp;Kubikmeter pro Sekunde. Die durchschnittliche Wasserentnahme des Kernheizwerks liegt bei 0,278&amp;amp;nbsp;Kubikmeter pro Sekunde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NNSA_UVP_2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zwischen 2005 und 2009 wurde das Fernwärmenetz der Stadt Jiamusi durch die französischen Unternehmen Veolia Environment und Electricité de France modernisiert. Ursprünglich wurden nur 29&amp;amp;nbsp;% des gesamten Heizbedarfs durch das Fernwärmenetz gedeckt mit einem Spitzenbedarf von 410&amp;amp;nbsp;MWth, die Abdeckung sollte jedoch bis auf 75&amp;amp;nbsp;% bis 2020 angehoben werden, womit der Ausbau des Netzes sukzessive fortgeführt wurde. Hierzu wurde die generelle Temperatur des östlichen Stadtnetzwerks von 85 auf 95&amp;amp;nbsp;°C angehoben, sowie im Norden und Süden zwei neue Zubringerleitungen mit einer Vorlauftemperatur von 120&amp;amp;nbsp;°C gebaut. Durch die Inbetriebnahme der neuen Zubringer wurde die an den Hauswärmetauscher gelieferte Temperatur auf 120&amp;amp;nbsp;°C angehoben.&amp;lt;ref&amp;gt;Power Engineering International: &#039;&#039;Taking district heating skills to China&#039;&#039;, 01.03.2010. [https://www.powerengineeringint.com/decentralized-energy/district-energy/taking-district-heating-skills-to-china/ Abgerufen] am 19.01.2023. ([https://archive.is/wip/iWonS Archivierte Version] bei [https://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Jahr 2018 betrug die gesamte Heizfläche des Fernwärmenetzes 33.260.000&amp;amp;nbsp;Quadratmeter, die bis 2025 auf 51.260.000&amp;amp;nbsp;Quadratmeter erweitert werden sollten. Jeder Block des Kernheizwerks Jiamusi ist in der Lage 3.640.000&amp;amp;nbsp;Quadratmeter zu beheizen. Die vier Blöcke der Anlage können daher {{formatnum:{{#expr:3640000*4}}}}&amp;amp;nbsp;Quadratmeter beheizen, {{#expr:(100/51260000)*(3640000*4) round0}}&amp;amp;nbsp;% der Gesamtfläche bei Ausbau bis 2025. Ein Bedarf von 620&amp;amp;nbsp;Tonnen Dampf pro Stunde besteht ebenfalls bei einer Temperatur von 144 bis 195&amp;amp;nbsp;°C bei einem Druck von {{Konvert|0.6|MPa|Bar}} bis {{Konvert|12|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_Xujia_2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Hauptursache für den Bau des Kernheizwerks liegt in einer unzureichenden Wärmeversorgung der Stadt Jiamusi durch die bestehenden Heizanlagen bei zugleich wachsender Heizfläche. Aufgrund der Übernutzung von Kohle ist der Brennstoff für die in Jiamusi eingesetzten Kohleheizwerke knapp geworden und die Kosten für deren Nutzung sind gestiegen, da viele Kohleminen in der Provinz Heilongjiang, die zuvor die Rohstofflieferanten der Kohleheizwerke waren, geschlossen worden. Die beiden letzten in Jiamusi ansässigen Kohleminen konnten den Bedarf nicht decken, sodass Kohle extern beschafft werden musste. Hinsichtlich des erwarteten Bedarfs soll die Jahresauslastung des Kernheizwerks Jiamusi bei 93&amp;amp;nbsp;% liegen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NNSA_UVP_2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Technik ===&lt;br /&gt;
Die Reaktoren sind Druckwasserreaktoren des Typs [[LandStar&amp;amp;nbsp;I]]. Jeder der Blöcke erreicht eine thermische Leistung von 200&amp;amp;nbsp;MW. Der Brennstoffzyklus der Reaktoren beträgt jeweils 24&amp;amp;nbsp;Monate. Ein einzelner Block kann eine Fläche von 3.640.000&amp;amp;nbsp;Quadratmeter beheizen, oder 260&amp;amp;nbsp;Tonnen Dampf pro Stunde zur Verfügung stellen. Die Vorlauftemperatur des Fernwärmekreises liegt bei 120&amp;amp;nbsp;°C bei einem Druck von {{Konvert|1.2|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar, die Rücklauftemperatur bei 60&amp;amp;nbsp;°C. Für die Dampfauskopplung liegt die Temperatur bei 230&amp;amp;nbsp;°C und einen Druck von {{Konvert|1.2|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_Xujia_2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Daten der Reaktorblöcke ==&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Header|&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;&amp;gt;[http://pris.iaea.org/pris/ Power Reactor Information System] der [[Internationale Atomenergieorganisation|IAEA]]: [http://pris.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN „China, People&#039;s Republic of“] (englisch)&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Jiamusi-1&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =LandStar I&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =200 MWth&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =2019&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =200 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =24&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =45 %&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =1,90 m&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =57&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =Integral&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        ={{Konvert|9.0|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =272 °C&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   ={{Konvert|1.2|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =Fernwärme&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Jiamusi-2&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =LandStar I&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =200 MWth&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =2019&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =200 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =24&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =45 %&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =1,90 m&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =57&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =Integral&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        ={{Konvert|9.0|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =272 °C&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   ={{Konvert|1.2|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =Fernwärme&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Jiamusi-3&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =LandStar I&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =200 MWth&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =200 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =24&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =45 %&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =1,90 m&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =57&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =Integral&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        ={{Konvert|9.0|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =272 °C&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   ={{Konvert|1.2|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
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|DUALNUTZEN         =Fernwärme&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Jiamusi-4&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =LandStar I&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =200 MWth&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =200 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
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|BRENNSTOFFZYKLUS     =24&lt;br /&gt;
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|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
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|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   ={{Konvert|1.2|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =Fernwärme&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* {{Portal Kernkraftwerk}}&lt;br /&gt;
* [[Liste der Kernkraftwerke]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Kernkraftwerke in China}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk in der Volksrepublik China|Jiamusi]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Datei:WWER-S_Entwicklung.svg&amp;diff=21758</id>
		<title>Datei:WWER-S Entwicklung.svg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Datei:WWER-S_Entwicklung.svg&amp;diff=21758"/>
		<updated>2026-01-07T23:25:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: TZV lud eine neue Version von Datei:WWER-S Entwicklung.svg hoch&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Information&lt;br /&gt;
|Beschreibung = Entwicklung der einzelnen Versionen des WWER-S&lt;br /&gt;
|Quelle = eigenes Werk&lt;br /&gt;
|Urheber = [[Benutzer:TZV|TZV]]&lt;br /&gt;
|Datum = 02.07.2021&lt;br /&gt;
|Anmerkung = &lt;br /&gt;
|Andere_Versionen = &lt;br /&gt;
|Längengrad = &lt;br /&gt;
|Breitengrad = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
== Lizenz: ==&lt;br /&gt;
{{CC-by-sa/3.0}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=WWER-S-600&amp;diff=21757</id>
		<title>WWER-S-600</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=WWER-S-600&amp;diff=21757"/>
		<updated>2026-01-07T23:21:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: /* Versionen */ akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernreaktor&lt;br /&gt;
|BILD       =&lt;br /&gt;
|BESCHR     =&lt;br /&gt;
|LAND       =Russland&lt;br /&gt;
|JAHR       =seit 2009&lt;br /&gt;
|ENTWICKLER =OKB Gidropress Podolsk&lt;br /&gt;
|HERSTELLER =Unternehmen unter Rosatom&lt;br /&gt;
|R-TYP      =Druckwasserreaktor&lt;br /&gt;
|R-BAUART   =Druckbehälter&lt;br /&gt;
|R-MODERAT  =Wasser&lt;br /&gt;
|R-KUELUNG  =Wasser&lt;br /&gt;
|B-BRNSTOFF =UO2, MOX&lt;br /&gt;
|B-FORM     =Pellets&lt;br /&gt;
|B-GEOMETRY =Hexagon&lt;br /&gt;
|B-WECHSEL  =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|B-ABBRAND  =&lt;br /&gt;
|ERRICHTET  =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;WWER-S-600&#039;&#039;&#039; (russisch ВВЭР-С-600) ist eine von Gidropress Podolsk entwickelte Baulinie mit Druckwasserreaktor mit Spektralregelung. Das Reaktormodell weist alle Eigenschaften einer Anlage der [[Generation III|Generation III+]] auf, mit einer Kernbrennstoffeffizienz und Eigenschaften zum Schutz der Nichtverbreitungspolitik, die bei Reaktoren der [[Generation IV]] vorherrschen. Vermarktet wird der Reaktor als ein Konzept der Generation&amp;amp;nbsp;III++.&amp;lt;ref&amp;gt;V.A. Mokhov: &#039;&#039;Advanced Designs of VVER Reactor Plant&#039;&#039;, 2010. Seite 28. [https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/42/016/42016147.pdf Abgerufen] am 02.07.2021. ([https://web.archive.org/web/20210702152913/https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/42/016/42016147.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Aufgrund seiner hohen Effizienz zählt der WWER-S-600 zu den [[Hochkonverter]]reaktoren. Das Basisdesign ist quasi identisch mit einer Subversion des [[WWER-600]], wobei sich der nukleare Anlagenteil im Reaktorbereich stark unterscheidet. Der WWER-S-600 soll zum Schließen des Kernbrennstoffkreislaufs beitragen durch Einsatz in einem Zweikomponenten-Brennstoffkreislauf zusammen mit schnellen Reaktoren.&amp;lt;ref&amp;gt;AtomInfo: &#039;&#039;Виктор Мохов: перспективные проекты РУ ВВЭР&#039;&#039;, 03.06.2013. [http://www.atominfo.ru/newse/l0411.htm Abgerufen] am 25.06.2021. ([http://web.archive.org/web/20210625175547/http://www.atominfo.ru/newse/l0411.htm Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Die Entwicklung eines evolutionären WWER mit Spektralregelung basiert auf einen Vorschlag, den 2009 das Kurtschatow-Institut der russischen Atomwirtschaft unterbreitete, als Zwischenschritt zu den innovativen [[WWER-SKD]] und [[WWER-SKDI]].&amp;lt;ref&amp;gt;AtomInfo: &#039;&#039;Росатом к 2023 году планирует создать проекты новых АЭС большой мощности&#039;&#039;, 16.08.2016. [http://atominfo.ru:17000/hl?url=webds/atominfo.ru/newsn/u0933.htm&amp;amp;mime=text/html&amp;amp;charset=windows-1251 Abgerufen] am 25.06.2021. ([http://web.archive.org/web/20210625185401/http://atominfo.ru:17000/hl?url=webds%2Fatominfo.ru%2Fnewsn%2Fu0933.htm&amp;amp;mime=text%2Fhtml&amp;amp;charset=windows-1251 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Baranew_2011&amp;quot;/&amp;gt; Am 24.&amp;amp;nbsp;April 2012 erklärte Gidropress in einer Mitteilung im Rahmen des Jahresberichts über die Entwicklung, dass man mit der Entwicklung des WWER-S-600 begonnen habe.&amp;lt;ref&amp;gt;AtomInfo: &#039;&#039;Гидропресс продолжает работать над линейкой проектов ВВЭР&#039;&#039;, 01.05.2012. [http://atominfo.ru:17000/hl?url=webds/atominfo.ru/newsa/j0677.htm&amp;amp;mime=text/html&amp;amp;charset=windows-1251 Abgerufen] am 25.06.2021. ([http://web.archive.org/web/20210625173612/http://atominfo.ru:17000/hl?url=webds/atominfo.ru/newsa/j0677.htm&amp;amp;mime=text/html&amp;amp;charset=windows-1251 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bei dem Design handelt es sich um ein evolutionäres Design, dass das technische Maximum der bisherigen Reaktoren der WWER-Linie nutzt, nur mit höherer Brennstoffeffizienz. Für den WWER-S-600 in der mittleren Leistungsklasse, basierend auf dem [[WWER-1200]] als technische Basis, sollte eine 2-loop-Variante zum Einsatz kommen mit Brennstäben mit einem Durchmesser von 9,1&amp;amp;nbsp;Millimeter.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Berkovich_2012&amp;quot;&amp;gt;BerkovichV.Ya., u.a.: &#039;&#039;Advanced Design of VVER Reactors&#039;&#039;, 2012. [http://mntk.rosenergoatom.ru/mediafiles/u/files/dok_en/Berkovich_eng.pdf Abgerufen] am 25.06.2021. ([http://web.archive.org/web/20210625174508/http://mntk.rosenergoatom.ru/mediafiles/u/files/dok_en/Berkovich_eng.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Jahr 2018 wurden die Entwicklungskosten des WWER-S-600 zusammen mit Alternativvarianten bis 2025 auf knapp 14&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel geschätzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;AtomicExpert_2016&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis 2019 wurde der Entwicklung des WWER-S-600 wenig Aufmerksamkeit geschenkt, da sich die Anforderungen für die Entwicklung des WWER-S vornehmlich die Entwicklung des mindestens 1200&amp;amp;nbsp;MW starken [[WWER-S-1200]] fokussierten.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Сроки создания ЗЯТЦ&#039;&#039;, 21.05.2019. [https://sdelanounas.ru/blogs/120826/ Abgerufen] am 25.06.2021. ([http://web.archive.org/web/20210625211240/https://sdelanounas.ru/blogs/120826/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Sekundär zeigten Modellberechnungen bereits 2011, dass der Nutzen höher war bei einem größeren Reaktordesign mit 1000 oder 1200&amp;amp;nbsp;MW Leistung.&amp;lt;ref name=&amp;quot;MNTK_2011&amp;quot;/&amp;gt; Praktisch änderte sich dies mit der Tatsache, dass das [[Kernkraftwerk Kola II|Kernkraftwerk Kola&amp;amp;nbsp;II]] für den Bau eines solchen Typs seitens Rosenergoatom vorgezogen wurde. Da das Netz den Ausfall einer großen Kraftwerkseinheit mit 1200&amp;amp;nbsp;MW nicht hätte stemmen können, wurde der Fokus der Entwicklung des WWER-S auf die 600&amp;amp;nbsp;MW-Variante verlegt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;AtomicExpert_3-2021&amp;quot;/&amp;gt; Im Juni 2021 kündigte Rosenergoatom den Bau des Kernkraftwerks Kola&amp;amp;nbsp;II an. Nach Plan sollte im Jahr 2028 mit dem Bau der Anlage begonnen werden, sodass sie 2034 Betriebsbereit wäre.&amp;lt;ref&amp;gt;Росатом: &#039;&#039;Кольская АЭС: начало строительства Кольской АЭС-2 намечено на 2028 год&#039;&#039;, 18.06.2021. [https://rosatom.ru/journalist/news/kolskaya-aes-nachalo-stroitelstva-kolskoy-aes-2-namecheno-na-2028-god/ Abgerufen] am 26.06.2021. ([https://web.archive.org/web/20210626093203/https://rosatom.ru/journalist/news/kolskaya-aes-nachalo-stroitelstva-kolskoy-aes-2-namecheno-na-2028-god/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;ТАСС: &#039;&#039;Росатом принял решение о строительстве двух новых блоков на Кольской АЭС&#039;&#039;, 18.06.2021. [https://tass.ru/ekonomika/11686567 Abgerufen] am 26.06.2021. ([https://web.archive.org/web/20210619201146/https://tass.ru/ekonomika/11686567 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Энергетика и промышленность Россия: &#039;&#039;Сооружение новых энергоблоков Кольской АЭС-2 начнется в 2028 году&#039;&#039;, 21.06.2021. [https://www.eprussia.ru/news/base/2021/4274777.htm Abgerufen] am 26.06.2021. ([https://web.archive.org/web/20210623083215/https://www.eprussia.ru/news/base/2021/4274777.htm Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Technik ==&lt;br /&gt;
Die technische Beschreibung bezieht sich vornehmlich auf das Basisprojekt, das derzeit entwickelt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kreisprozess ===&lt;br /&gt;
Beim WWER-S-600 handelt es sich um einen Druckwasserreaktor mit zwei Primärschleifen, Auslegungsbasis waren die Anlagen des Typs [[WWER-600]]. Die Anlage ist dabei schematisch in zwei Teile geteilt: Den nuklearen Teil, insbesondere das Volldruck-Doppelcontainment mit dem Reaktordruckbehälter und den vier Primärkreisläufen, dem internen Abklingbecken und den passiven Wärmeabfuhrsystemen, sowie den konventionellen Teil mit der Maschinenhalle, in der sich Dampfturbine, Kondensator sowie die sekundären Auskopplungsmöglichkeiten für Fern- und Prozesswärme befinden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Kühlmittel Wasser wird in dem Primärkreislauf unter einem Druck von {{Konvert|16.2|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;bar über die zwei kalten Stränge der Loops in den Reaktordruckbehälter geleitet und strömt dort die Innenwand entlang nach unten. Am Boden wird die Flussrichtung umgekehrt, so dass der Kern von unten durchströmt wird, und sich das Wasser von etwa 287&amp;amp;nbsp;°C auf 328,7&amp;amp;nbsp;°C aufheizt. Von dort aus fließt es über die zwei heißen Stränge der Loops durch die Rohrleitungen durch die Heizrohre der zwei Dampferzeuger, welche als Rohrbündelwärmeübertrager ausgelegt sind. Nach der Wärmeübertragung wird das Kühlmittel jedes Kreislaufes mit einer Kreiselpumpe zurück in den Reaktorkern gepumpt. Um den Druck in den Kreisläufen zu halten, besitzt einer der Loops einen Druckhalter, welcher sich zwischen der Heißseite und dem Dampferzeuger befindet. Die thermische Leistung des Reaktors beträgt 1820&amp;amp;nbsp;MWth.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Baranew_2011&amp;quot;&amp;gt;Ю.Д. Баранаев, u.a.: &#039;&#039;Реактор, охлаждаемый водой сверхкритического давления, ВВЭР-СКД – основной претендент в «Супер-ВВЭР»&#039;&#039;, 2011. Seite 3, 4. [http://www.gidropress.podolsk.ru/files/proceedings/mntk2011/documents/mntk2011-028.pdf Abgerufen] am 02.07.2021. ([https://web.archive.org/web/20210702153716/http://www.gidropress.podolsk.ru/files/proceedings/mntk2011/documents/mntk2011-028.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Primärkreislauf hat nur die Aufgabe, die Wärme des Kernreaktors an einen sekundären Wasserkreislauf abzugeben, welcher als Clausius-Rankine-Kreisprozess ausgeführt ist. In den vier Dampferzeugern wird dabei Sattdampf bei {{Konvert|7.0|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;bar Druck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
und etwa 283,8&amp;amp;nbsp;°C erzeugt, welcher über vier Leitungen über redundante Sicherheitsventile aus dem Containment in das Maschinenhaus und dort in die Dampfturbine strömt, wo der Turbosatz elektrische Energie erzeugt. Dabei wird der Dampf nach dem Durchströmen der Hochdruckturbine, je nach Turbinentyp, in zwei oder vier parallele Wasserabscheider-Zwischenüberhitzer geleitet, um danach in die zwei oder vier Niederdruckturbinen eingespeist zu werden. Kondensatpumpen fördern das Kondensat aus dem Kondensator in den Speisewasserbehälter über eine Niederdruck-Vorwärmstrecke, bevor es in einen Entgaser fließt. Dieser wird von den Wasserabscheidern bespeist. Danach wird das Wasser von der Speisewasserpumpe des jeweiligen Dampferzeugers durch den Hochdruck-Speisewasservorwärmer gepumpt, welcher von den Zwischenüberhitzern mit Restwärme versorgt wird. Danach wird es mit 225&amp;amp;nbsp;°C in den Dampferzeuger gespeist und der Kreislauf beginnt von vorn.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Gegensatz zu den bisherigen WWER-Analge soll eine Regelung mit abbrennbaren Absorbern oder flüssigen Absorbern wie Borsäure im WWER-S verzichtet werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Berkovich_2012&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Reaktordruckbehälter ====&lt;br /&gt;
Für den WWER-S, als auch den WWER-SKD, entwickelt TsNIITMASh einen neuen Reaktorstahl auf Basis des Stahls 15Ch2NMFA, der bereits für den [[WWER-1000]] und [[WWER-1200]] verwendet wurde. Erste Testergebnisse nach Bestrahlungen in Reaktoren zeigten, dass der neue Stahl die bisherigen Reaktorstähle für WWER-Reaktoren, als auch die Ziele für die Super-WWER übertrifft.&amp;lt;ref&amp;gt;Страна РОСАТОМ: &#039;&#039;«ЦНИИТМАШ» создает материалы для перспективных реакторов ВВЭР-С и ВВЭР-СКД&#039;&#039;, 02.03.2021. [https://strana-rosatom.ru/2021/03/02/cniitmash-sozdaet-materialy-dlya-per/ Abgerufen] am 27.06.2021. ([http://web.archive.org/web/20210627160917/https://strana-rosatom.ru/2021/03/02/cniitmash-sozdaet-materialy-dlya-per/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;«ЦНИИТМАШ» создает материалы для перспективных реакторов ВВЭР-С и ВВЭР-СКД&#039;&#039;, 05.03.2021. [https://www.atomic-energy.ru/news/2021/03/05/112116 Abgerufen] am 27.06.2021. ([http://web.archive.org/web/20210627161327/https://www.atomic-energy.ru/news/2021/03/05/112116 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bevorzugt wird für den WWER-S der Stahl des Typs 15Ch2NMFA-A, der eine höhere Härte und Neutronenresistenz aufweist, sowie sich in der Temperaturspanne gut verählt.&amp;lt;ref&amp;gt;С.И.Марков, u.a.: &#039;&#039;Референтная сталь 15Х2НМФАА для ВВЭР перспективных проектов&#039;&#039;, 2017. [http://www.gidropress.podolsk.ru/files/proceedings/mntk2017/documents/mntk2017-127.pdf Abgerufen] am 27.06.2021. ([https://web.archive.org/web/20210627171835/http://www.gidropress.podolsk.ru/files/proceedings/mntk2017/documents/mntk2017-127.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Einzelheiten zu den einzelnen Stählen können aus der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.&amp;lt;ref&amp;gt;AtomInfo: &#039;&#039;Сто лет для корпуса ВВЭР&#039;&#039;, 10.02.2011. [http://www.atominfo.ru/news4/d0700.htm Abgerufen] am 27.06.2021. ([https://web.archive.org/web/20200815135516/http://atominfo.ru/news4/d0700.htm Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Сталь-Максимум: &#039;&#039;15Х2НМФА&#039;&#039;. [https://stalmaximum.ru/stali-legirovannye/15kh2nmfa/ Abgerufen] am 27.06.2021. ([https://web.archive.org/web/20210627172334/https://stalmaximum.ru/stali-legirovannye/15kh2nmfa/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Сталь-Максимум: &#039;&#039;15Х2НМФА класс I&#039;&#039;. [https://stalmaximum.ru/stali-legirovannye/15kh2nmfa-klass-i/ Abgerufen] am 27.06.2021. ([https://web.archive.org/web/20210627172312/https://stalmaximum.ru/stali-legirovannye/15kh2nmfa-klass-i/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Steelcast: &#039;&#039;Реакторная сталь&#039;&#039;. [http://steelcast.ru/steel_for_atomic_reactors Abgerufen] am 27.06.2021. ([https://web.archive.org/web/20210627172622/http://steelcast.ru/steel_for_atomic_reactors Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;AtomInfo: &#039;&#039;Сталь 15Х2МФА-А мод. А позволит увеличить проектный срок службы корпуса до 100 лет - Георгий Карзов&#039;&#039;, 29.05.2011. [http://www.atominfo.ru/news6/f0952.htm Abgerufen] am 27.06.2021. ([https://web.archive.org/web/20200712110058/http://www.atominfo.ru/news6/f0952.htm Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Atomnaja Strategija&#039;&#039;, September 2014. [http://www.proatom.ru/files/as94.pdf Abgerufen] am 13.08.2016. ([http://www.webcitation.org/6jjK8golr Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Stahlsorte&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;4&amp;quot; | Grenzwerte&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Bruchdehnung&amp;lt;br/&amp;gt;A&amp;amp;nbsp;%&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Höchsthärte&amp;lt;br /&amp;gt;h&amp;lt;sub&amp;gt;max&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Sprödbruchtemperatur&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Neutronenflussresistenz&amp;lt;br /&amp;gt;Neutronen/cm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Standzeit&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Ni|Nickel}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|P|Phosphor}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Cu|Kupfer}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|P|Phosphor}}+{{Akronym|Sn|Zinn}}+{{Akronym|Sb|Antimon}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 15Ch2NMFA&lt;br /&gt;
| 1,0...1,5&lt;br /&gt;
| 0,020&lt;br /&gt;
| 0,30&lt;br /&gt;
| 0,025&lt;br /&gt;
| 29-30&lt;br /&gt;
| 400&lt;br /&gt;
| ≤-10 °C&lt;br /&gt;
| 4...6×10&amp;lt;sup&amp;gt;19&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 60 Jahre&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 15Ch2NMFA-A&lt;br /&gt;
| 1,0...1,5&lt;br /&gt;
| ≤0,010&lt;br /&gt;
| 0,07&lt;br /&gt;
| 0,015&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| 400&lt;br /&gt;
| ≤-35 °C&lt;br /&gt;
| 3×10&amp;lt;sup&amp;gt;20&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 60-80 Jahre&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 15Ch2NMFA der Güteklasse&amp;amp;nbsp;1&lt;br /&gt;
| 1,0...1,3&lt;br /&gt;
| ≤0,010&lt;br /&gt;
| 0,06&lt;br /&gt;
| 0,012&lt;br /&gt;
| 21&lt;br /&gt;
| 400&lt;br /&gt;
| ≤-45 °C&lt;br /&gt;
| 3×10&amp;lt;sup&amp;gt;20&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 60-80 Jahre&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Reaktorkern =====&lt;br /&gt;
Der Reaktorkern besitzt eine Gesamthöhe eine aktive Höhe von 4,2&amp;amp;nbsp;Meter bei einem Durchmesser von 4,57&amp;amp;nbsp;Meter&amp;lt;ref name=&amp;quot;Baranew_2011&amp;quot;/&amp;gt; und besteht aus 149&amp;amp;nbsp;Brennelementen, 90&amp;amp;nbsp;Verdrängercluster und 31&amp;amp;nbsp;Steuerstabclustern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;MNTK_2011&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Brennelemente für den WWER-S-600 basieren auf dem TWS-2M für den [[WWER-1000]]. Trotz höherer Anzahl an Brennstäben und eines engeren Abstands von 11,64&amp;amp;nbsp;mm zueinander, ist die Konstruktion praktisch evolutionär, da durch einfache Optimierung der Schweißpunkte die gleiche Steifigkeit des Brennelement erreicht werden konnte, wie es beim TWS-2M der Fall ist. Als Hüllrohrmaterial wird Zirkonium verwendet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;MNTK_2011&amp;quot;&amp;gt;И.Н. Васильченко, u.a.: &#039;&#039;Расчетно-конструкторские проработки активных зон ВВЭР со спектральным регулированием&#039;&#039;, 2011. [http://www.gidropress.podolsk.ru/files/proceedings/mntk2011/documents/mntk2011-107.pdf Abgerufen] am 26.06.2021. ([https://web.archive.org/web/20210626120844/http://www.gidropress.podolsk.ru/files/proceedings/mntk2011/documents/mntk2011-107.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;В.А.Пиминов, u.a.: &#039;&#039;Инновационное развитие корпусных водоохлаждаемых реакторов и задачи материаловедческих исследований&#039;&#039;, 2014. [http://www.gidropress.podolsk.ru/files/publication/publication2014/documents/07.pdf Abgerufen] am 26.06.2021. ([https://web.archive.org/web/20210626122952/http://www.gidropress.podolsk.ru/files/publication/publication2014/documents/07.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Langfristig ist allerdings geplant auf Zirkonium zu verzichten, um das Risiko einer Zirkonium-Dampf-Reaktion zu eliminieren, die im Falle einer Auslegungsüberschreitung entzündlichen Wasserstoff erzeugen kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;AtomicExpert_2016&amp;quot;&amp;gt;Атомный эксперт: &#039;&#039;Вековая перспектива для мирного атома&#039;&#039;. [https://atomicexpert.com/page3154919.html Abgerufen] am 25.06.2021. ([http://web.archive.org/web/20210625201731/https://atomicexpert.com/page3154919.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn der Kern beispielsweise nach einen Brennstoffwechsel mit frischen Brennelementen beladen wurde, sind die Verdränger zunächst in den Kern einfahren und nehmen die überschüssigen Neutronen auf, was die Überreaktivität abflacht. Die Neutronen werden von dem Absorbermaterial Uran&amp;amp;nbsp;238 aufgenommen, wobei Plutonium&amp;amp;nbsp;239 entsteht. Mit fortschreitenden Abbrand werden die Verdränger schrittweise aus dem Kern entfernt, sodass Wasserhohlräume an selber Stelle entstehen, wodurch die Moderation zunimmt und das Neutronenspektrum weicher wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;AtomInfo_18-07-2014&amp;quot;&amp;gt;AtomInfo: &#039;&#039;Иван Васильченко: ТВС-2М и далее&#039;&#039;, 18.07.2014. [http://atominfo.ru:17000/hl?url=webds/atominfo.ru/newsi/p0637.htm&amp;amp;mime=text/html&amp;amp;charset=windows-1251 Abgerufen] am 25.06.2021. ([http://web.archive.org/web/20210625183606/http://atominfo.ru:17000/hl?url=webds%2Fatominfo.ru%2Fnewsi%2Fp0637.htm&amp;amp;mime=text%2Fhtml&amp;amp;charset=windows-1251 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Durch den Einsatz von Uranverdrängern kann die Brutrate des Reaktors von 0,4 bei bestehenden WWER-Anlagen auf 0,8 beim WWER-S gesteigert werden, womit im Zweikomponenten-Brennstoffkreislauf mit Brutreaktoren, die eine Brutrate von 1,2 aufweisen, der Brennstoffkreislauf praktisch geschlossen wurde, da der Brüter und der WWER-S zusammen ihre Erzeugung und ihren Verbrauch praktisch nullen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;AtomicExpert_2016&amp;quot;/&amp;gt; Neben der Variante mit abgereicherten Uran wurde auch die Verwendung von hohlen Verdrängern in Betracht gezogen. Dadurch würde sich die Akkumulation von Plutonium&amp;amp;nbsp;239 auf die Brennelemente des Reaktorkerns konzentrieren. Das technisch aufwändigste Problem, das den Einsatz neuer Motoren erfordert, stellt das Gewicht der Verdränger dar. Jeder einzelne wiegt knapp 250&amp;amp;nbsp;Kilo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;MNTK_2011&amp;quot;/&amp;gt; Innerhalb eines Einsatzzeitraums von 5&amp;amp;nbsp;Jahren reichern sich in allen Verdrän gern im Reaktor knapp 300&amp;amp;nbsp;Kilo spaltbares Plutonium&amp;amp;nbsp;239 an.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Baranew_2011&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Problematisch beim Einsatz von [[Mischoxid]]-Kernbrennstoff (MOX) ist allerdings, dass im thermischen Spektrum, in dem der WWER-S-600 arbeitet, eine erhöhte Anreicherung von minoren Aktiniden stattfindet. Im Vergleich zum BN-Reaktor ist die Menge knapp drei mal höher.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Baranew_2011&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:WWER-S-600 Kern.svg|&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 28 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 31 BE mit Steuerstäbe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(116,159,201);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 90 BE mit Verdränger&lt;br /&gt;
Datei:TWS-2M Spektral 2.svg|Querschnitt durch ein Brennelement mit Verdrängerstäben und Messkanal&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 264 Brennstäbe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(192,192,192);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}19 Führungsrohre für Verdrängerstäbe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(116,159,201);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}19 Verdrängerstäbe&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,64);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}1 Instrumentierungskanal&lt;br /&gt;
Datei:TWS-2M Spektral 2 Bemaßt.svg|Ausschnitt eines Brennelements mit Verdrängerstäben und Messkanal bemaßt&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 264 Brennstäbe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(192,192,192);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}19 Führungsrohre für Verdrängerstäbe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(116,159,201);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}19 Verdrängerstäbe&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,64);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}1 Instrumentierungskanal&lt;br /&gt;
Datei:WWER-S-600 PS SUZ.svg|Aufbau eines Verdrängerelements&lt;br /&gt;
Datei:WWER-S-1200 PS SUZ Schnitt.svg|Schnitt durch einen Verdrängerstab&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
==== Druckhalter ====&lt;br /&gt;
==== Dampferzeuger ====&lt;br /&gt;
==== Umwälzpumpen ====&lt;br /&gt;
==== Turbosatz ====--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sicherheitstechnik ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--==== Überblick ====--&amp;gt;&lt;br /&gt;
==== Subsysteme ====&lt;br /&gt;
Der Aufbau der Sicherheitssysteme des WWER-S-600 ist praktisch identisch mit der des [[WWER-600|WWER-600/498]]. Eine Kombination von aktiven und passiven Sicherheitssystemen ist daher die Auslegungsbasis der Anlage.&amp;lt;ref name=&amp;quot;MNTK_2011&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
===== Betriebliche Hilfssysteme =====&lt;br /&gt;
===== Aktive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
===== Passive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
==== Steuerungstechnik ====&lt;br /&gt;
Im Gegensatz zu den bisherigen Reaktoren des Typs WWER steigt beim WWER-S die Manövrierfähigkeit nachhaltig durch den Einsatz der Verdrängerstäbe im Kern, da eine teilweise Regelung auch über diese erfolgen kann und das Entstehen von Neutronen absorbierenden Edelgasen wie Xenon vermieden werden kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;AtomicExpert_3-2021&amp;quot;&amp;gt;Атомный эксперт: &#039;&#039;ВВЭР: горизонты близкие и далекие&#039;&#039;, März 2021. [https://atomicexpert.com/vver_horizons_near_and_far Abgerufen] am 02.07.2021. ([https://web.archive.org/web/20210702163326/https://atomicexpert.com/vver_horizons_near_and_far Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Versionen ====&lt;br /&gt;
Die Basisversion des WWER-S-600 wird auf Basis des [[WWER-600|WWER-600/498]] entwickelt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;MNTK_2011&amp;quot;/&amp;gt; Die Indexnummer der Standardversion lautet V-551S. Die generellen Basisparameter der Reaktoranlage sind in der folgenden Infobox wiedergegeben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Baranew_2011&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-S Entwicklung.svg|150px]]&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | WWER-600/551S ([[Generation III]]++)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 660 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1820 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 600 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 287,0 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|16.2|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 60 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 328,7 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 34 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,40 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4,57 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 56,0 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 28 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 31 BE mit Steuerstäbe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(116,159,201);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 90 BE mit Verdränger&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:WWER-S-600 Kern.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  MVA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
== Bau und Konstruktion ==&lt;br /&gt;
== Wirtschaftlichkeit ==&lt;br /&gt;
== Marktpotential ==--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aufträge ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable sortable mw-datatable&amp;quot; width=&amp;quot;100%;&amp;quot; &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;12%;&amp;quot; | Staat&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;12%;&amp;quot; | Bezeichnung&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;05%;&amp;quot; | Block&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;05%;&amp;quot; | Auftrag&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;05%;&amp;quot; | {{Akronym|IBN|Inbetriebnahme}}&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;5%;&amp;quot; | Version&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;10%;&amp;quot; | Kosten&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;08%;&amp;quot; | spez. Inves-&amp;lt;br /&amp;gt;titionskosten&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;43%;&amp;quot; | Anmerkung&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Russia.svg|rand|22px]] Russland&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kola II|Kola II]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| V-551S&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Geplant&amp;lt;ref name=&amp;quot;Interfax_20-08-2024&amp;quot;&amp;gt;Интерфакс: &#039;&#039;&amp;quot;Росатом&amp;quot; может ввести в РФ до 2042 г. почти 28,5 ГВт атомных мощностей&#039;&#039;, 20.08.2024. [https://www.interfax.ru/russia/977355 Abgerufen] am 24.08.2024. ([https://web.archive.org/web/20240822133812/https://www.interfax.ru/russia/977355 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Russia.svg|rand|22px]] Russland&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kola II|Kola II]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| V-551S&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Geplant&amp;lt;ref name=&amp;quot;Interfax_20-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Russia.svg|rand|22px]] Russland&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kola II|Kola II]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| V-551S&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Geplant&amp;lt;ref name=&amp;quot;Interfax_20-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Russia.svg|rand|22px]] Russland&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kola II|Kola II]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| V-551S&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Option&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Russia.svg|rand|22px]] Russland&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Chabarowsk|Chabarowsk]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| V-551S&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Geplant&amp;lt;ref name=&amp;quot;Interfax_20-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Russia.svg|rand|22px]] Russland&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Chabarowsk|Chabarowsk]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| V-551S&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Geplant&amp;lt;ref name=&amp;quot;Interfax_20-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Russia.svg|rand|22px]] Russland&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Primorje|Primorje]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| V-551S&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Geplant&amp;lt;ref name=&amp;quot;Interfax_20-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Russia.svg|rand|22px]] Russland&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Primorje|Primorje]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| V-551S&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Geplant&amp;lt;ref name=&amp;quot;Interfax_20-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* [[Druckwasserreaktor]]&lt;br /&gt;
* [[Liste der WWER]]&lt;br /&gt;
* [[WWER]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste WWER}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Russische Nukleartechnologie|WWER-S-600]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Vorlage:Navigationsleiste_WWER&amp;diff=21756</id>
		<title>Vorlage:Navigationsleiste WWER</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Vorlage:Navigationsleiste_WWER&amp;diff=21756"/>
		<updated>2026-01-07T23:15:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Navigationsleiste&lt;br /&gt;
| TITEL=Baulinien und Versionen des [[WWER|Wasser-Wasser Energie Reaktor]]s nach Entwicklungszeiträumen&lt;br /&gt;
| HINTERGRUND=#87CEFA;&lt;br /&gt;
| INHALT=&lt;br /&gt;
{{(!}} align=&amp;quot;right&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:90%; border:1px solid #aaa; border-collapse:collapse; background-color:#F8F8FF;&amp;quot;&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;background:#EEE9E9;&amp;quot; width=&amp;quot;140px&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot;{{!}} Legende&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{!}} &amp;lt;span class=&amp;quot;generation1-light&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; [[Generation I]]&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
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{{!-}}&lt;br /&gt;
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{{!-}}&lt;br /&gt;
{{!}} &amp;lt;span class=&amp;quot;generation4-light&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; [[Generation IV]]&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{!}} &amp;lt;span class=&amp;quot;generation5-light&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; [[Generation V]]&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{!}} &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{!}} Ziffer 1: WWER-Generation&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{!}} Ziffer 2: Reaktorsystem&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{!}} Ziffer 3: Gebäudebasis&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{!}} Reaktoranhänge:&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{!}} {{W|p}} S - Spektralregelung&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{!}} {{W|p}} KD - Überkritische Parameter&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{!}} {{W|p}} I - Integral&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{!}} Versionsanhänge:&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{!}} {{W|p}} M - Modifiziert&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{!}} {{W|p}} B - Verbesserte Sicherheit&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{!}} {{W|p}} I - Improvisiert&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{!}} {{W|p}} P - Projekt&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{!}} &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{!}} &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{!}} &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{!)}}&lt;br /&gt;
{{(!}} align=&amp;quot;left&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:90%; border:1px solid #aaa; border-collapse:collapse; background-color:#F8F8FF;&amp;quot;&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;background:#EEE9E9;&amp;quot; width=&amp;quot;140px&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; {{!}} Leistungsklasse&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;background:#F8F8FF;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; {{!}} Kleine Reaktoren&amp;lt;br/&amp;gt;(&amp;lt;300 MW&amp;lt;sub&amp;gt;el&amp;lt;/sub&amp;gt;)&lt;br /&gt;
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{{!}} style=&amp;quot;background:#EEE9E9;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;6&amp;quot; {{!}}  Mittlere Reaktoren&amp;lt;br/&amp;gt;(300-700 MW&amp;lt;sub&amp;gt;el&amp;lt;/sub&amp;gt;)&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;background:#EEE9E9;&amp;quot; {{!}} [[WWER-440]]&lt;br /&gt;
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{{!-}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;background:#EEE9E9;&amp;quot; {{!}} [[WWER-640]]&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;background:#EEE9E9;&amp;quot; {{!}} [[WWER-SKDI]]&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;background:#F8F8FF;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;9&amp;quot; {{!}}  Große Reaktoren&amp;lt;br/&amp;gt;(&amp;gt;700 MW&amp;lt;sub&amp;gt;el&amp;lt;/sub&amp;gt;)&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;background:#F8F8FF;&amp;quot; {{!}} [[WWER-1000]]&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;background:#F8F8FF;&amp;quot; {{!}} [[WWER-1200]]&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;background:#F8F8FF;&amp;quot; {{!}} [[WWER-S-1200]]&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
{{!}} style=&amp;quot;background:#F8F8FF;&amp;quot; {{!}} [[BPWER]]&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
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        {&amp;quot;label&amp;quot;:&amp;quot;WWER-210&amp;quot;, &amp;quot;generation&amp;quot;:&amp;quot;#FF7768&amp;quot;, &amp;quot;born&amp;quot;:1955, &amp;quot;died&amp;quot;:1965},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;:&amp;quot;WWER-300&amp;quot;, &amp;quot;generation&amp;quot;:&amp;quot;#9ACFF7&amp;quot;, &amp;quot;born&amp;quot;:2007, &amp;quot;died&amp;quot;:{{CURRENTYEAR}}},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;:&amp;quot;WWER-365&amp;quot;, &amp;quot;generation&amp;quot;:&amp;quot;#FF7768&amp;quot;, &amp;quot;born&amp;quot;:1962, &amp;quot;died&amp;quot;:1970},&lt;br /&gt;
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        {&amp;quot;label&amp;quot;:&amp;quot;WWER-600&amp;quot;, &amp;quot;generation&amp;quot;:&amp;quot;#9ACFF7&amp;quot;, &amp;quot;born&amp;quot;:2007, &amp;quot;died&amp;quot;:{{CURRENTYEAR}}},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;:&amp;quot;WWER-S-600&amp;quot;, &amp;quot;generation&amp;quot;:&amp;quot;#9ACFF7&amp;quot;, &amp;quot;born&amp;quot;:2009, &amp;quot;died&amp;quot;:{{CURRENTYEAR}}},&lt;br /&gt;
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        {&amp;quot;label&amp;quot;:&amp;quot;WWER-SKDI&amp;quot;, &amp;quot;generation&amp;quot;:&amp;quot;#FFBD58&amp;quot;, &amp;quot;born&amp;quot;:2009, &amp;quot;died&amp;quot;:{{CURRENTYEAR}}},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;:&amp;quot;WWER-1000&amp;quot;, &amp;quot;generation&amp;quot;:&amp;quot;#9FD99C&amp;quot;, &amp;quot;born&amp;quot;:1975, &amp;quot;died&amp;quot;:1986},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;:&amp;quot;WWER-1000&amp;quot;, &amp;quot;generation&amp;quot;:&amp;quot;#9ACFF7&amp;quot;, &amp;quot;born&amp;quot;:1986, &amp;quot;died&amp;quot;:{{CURRENTYEAR}}},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;:&amp;quot;WWER-1200&amp;quot;, &amp;quot;generation&amp;quot;:&amp;quot;#9ACFF7&amp;quot;, &amp;quot;born&amp;quot;:2005, &amp;quot;died&amp;quot;:{{CURRENTYEAR}}},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;:&amp;quot;WWER-S-1200&amp;quot;, &amp;quot;generation&amp;quot;:&amp;quot;#9ACFF7&amp;quot;, &amp;quot;born&amp;quot;:2009, &amp;quot;died&amp;quot;:{{CURRENTYEAR}}},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;:&amp;quot;BPWER&amp;quot;, &amp;quot;generation&amp;quot;:&amp;quot;#FFBD58&amp;quot;, &amp;quot;born&amp;quot;:1983, &amp;quot;died&amp;quot;:1987},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;:&amp;quot;WWER-1300&amp;quot;, &amp;quot;generation&amp;quot;:&amp;quot;#9ACFF7&amp;quot;, &amp;quot;born&amp;quot;:2007, &amp;quot;died&amp;quot;:{{CURRENTYEAR}}},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;:&amp;quot;WWER-1500&amp;quot;, &amp;quot;generation&amp;quot;:&amp;quot;#9FD99C&amp;quot;, &amp;quot;born&amp;quot;:1983, &amp;quot;died&amp;quot;:1986},&lt;br /&gt;
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        {&amp;quot;label&amp;quot;:&amp;quot;WWER-1800&amp;quot;, &amp;quot;generation&amp;quot;:&amp;quot;#9ACFF7&amp;quot;, &amp;quot;born&amp;quot;:2007, &amp;quot;died&amp;quot;:{{CURRENTYEAR}}},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;:&amp;quot;WWER-2000&amp;quot;, &amp;quot;generation&amp;quot;:&amp;quot;#9FD99C&amp;quot;, &amp;quot;born&amp;quot;:1975, &amp;quot;died&amp;quot;:1982}&lt;br /&gt;
      ]&lt;br /&gt;
    },&lt;br /&gt;
    {&lt;br /&gt;
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      &amp;quot;values&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-70&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-2&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 1956},&lt;br /&gt;
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        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-300&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-478&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 2007},&lt;br /&gt;
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        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-440&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-179&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 1966},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-440&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-230 V-213&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 1968},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-440&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-270&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 1971},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-440&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-213Č&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 1973},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-440&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-318&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 1979},&lt;br /&gt;
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        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-S-600&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-551S&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 2025},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-640&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-407&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 1990},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-SKDI&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-500&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 1987},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-SKDI&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-600 V-670&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 2009},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-1000&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-187&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 1975},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-1000&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-302&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 1976},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-1000&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-338 V-320&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 1979},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-1000&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-320DD&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 1980},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-1000&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-341&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 1982},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-1000&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-320Č&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 1983},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-1000&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-392&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 1986},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-1000&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-413&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 1989},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-1000&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-410&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 1992},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-1000&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-392B&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 1993},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-1000&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-446 V-412&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 1998},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-1000&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-428&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 1999},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-1000&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-320I&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 2000},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-1000&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-466&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 2001},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-1000&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-466B&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 2006},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-1000&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-428M&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 2007},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-1000&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-511&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 2013},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-1000&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-412M&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 2014},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-1000&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-528&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 2016},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-1000&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-412T&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 2021},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-1200&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-466P&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 2005},&lt;br /&gt;
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        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-1200&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-522&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 2014},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-1200&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-527 V-529&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 2015},&lt;br /&gt;
        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-1200&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-523&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 2016},&lt;br /&gt;
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        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;BPWER&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-358&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 1983},&lt;br /&gt;
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        {&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;WWER-SKD-1700&amp;quot;, &amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;V-393&amp;quot;, &amp;quot;year&amp;quot;: 2007},&lt;br /&gt;
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}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
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	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=WWER-S-600&amp;diff=21755</id>
		<title>WWER-S-600</title>
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		<updated>2026-01-07T23:13:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: /* Aufträge */ akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernreaktor&lt;br /&gt;
|BILD       =&lt;br /&gt;
|BESCHR     =&lt;br /&gt;
|LAND       =Russland&lt;br /&gt;
|JAHR       =seit 2009&lt;br /&gt;
|ENTWICKLER =OKB Gidropress Podolsk&lt;br /&gt;
|HERSTELLER =Unternehmen unter Rosatom&lt;br /&gt;
|R-TYP      =Druckwasserreaktor&lt;br /&gt;
|R-BAUART   =Druckbehälter&lt;br /&gt;
|R-MODERAT  =Wasser&lt;br /&gt;
|R-KUELUNG  =Wasser&lt;br /&gt;
|B-BRNSTOFF =UO2, MOX&lt;br /&gt;
|B-FORM     =Pellets&lt;br /&gt;
|B-GEOMETRY =Hexagon&lt;br /&gt;
|B-WECHSEL  =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|B-ABBRAND  =&lt;br /&gt;
|ERRICHTET  =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;WWER-S-600&#039;&#039;&#039; (russisch ВВЭР-С-600) ist eine von Gidropress Podolsk entwickelte Baulinie mit Druckwasserreaktor mit Spektralregelung. Das Reaktormodell weist alle Eigenschaften einer Anlage der [[Generation III|Generation III+]] auf, mit einer Kernbrennstoffeffizienz und Eigenschaften zum Schutz der Nichtverbreitungspolitik, die bei Reaktoren der [[Generation IV]] vorherrschen. Vermarktet wird der Reaktor als ein Konzept der Generation&amp;amp;nbsp;III++.&amp;lt;ref&amp;gt;V.A. Mokhov: &#039;&#039;Advanced Designs of VVER Reactor Plant&#039;&#039;, 2010. Seite 28. [https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/42/016/42016147.pdf Abgerufen] am 02.07.2021. ([https://web.archive.org/web/20210702152913/https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/42/016/42016147.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Aufgrund seiner hohen Effizienz zählt der WWER-S-600 zu den [[Hochkonverter]]reaktoren. Das Basisdesign ist quasi identisch mit einer Subversion des [[WWER-600]], wobei sich der nukleare Anlagenteil im Reaktorbereich stark unterscheidet. Der WWER-S-600 soll zum Schließen des Kernbrennstoffkreislaufs beitragen durch Einsatz in einem Zweikomponenten-Brennstoffkreislauf zusammen mit schnellen Reaktoren.&amp;lt;ref&amp;gt;AtomInfo: &#039;&#039;Виктор Мохов: перспективные проекты РУ ВВЭР&#039;&#039;, 03.06.2013. [http://www.atominfo.ru/newse/l0411.htm Abgerufen] am 25.06.2021. ([http://web.archive.org/web/20210625175547/http://www.atominfo.ru/newse/l0411.htm Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Die Entwicklung eines evolutionären WWER mit Spektralregelung basiert auf einen Vorschlag, den 2009 das Kurtschatow-Institut der russischen Atomwirtschaft unterbreitete, als Zwischenschritt zu den innovativen [[WWER-SKD]] und [[WWER-SKDI]].&amp;lt;ref&amp;gt;AtomInfo: &#039;&#039;Росатом к 2023 году планирует создать проекты новых АЭС большой мощности&#039;&#039;, 16.08.2016. [http://atominfo.ru:17000/hl?url=webds/atominfo.ru/newsn/u0933.htm&amp;amp;mime=text/html&amp;amp;charset=windows-1251 Abgerufen] am 25.06.2021. ([http://web.archive.org/web/20210625185401/http://atominfo.ru:17000/hl?url=webds%2Fatominfo.ru%2Fnewsn%2Fu0933.htm&amp;amp;mime=text%2Fhtml&amp;amp;charset=windows-1251 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Baranew_2011&amp;quot;/&amp;gt; Am 24.&amp;amp;nbsp;April 2012 erklärte Gidropress in einer Mitteilung im Rahmen des Jahresberichts über die Entwicklung, dass man mit der Entwicklung des WWER-S-600 begonnen habe.&amp;lt;ref&amp;gt;AtomInfo: &#039;&#039;Гидропресс продолжает работать над линейкой проектов ВВЭР&#039;&#039;, 01.05.2012. [http://atominfo.ru:17000/hl?url=webds/atominfo.ru/newsa/j0677.htm&amp;amp;mime=text/html&amp;amp;charset=windows-1251 Abgerufen] am 25.06.2021. ([http://web.archive.org/web/20210625173612/http://atominfo.ru:17000/hl?url=webds/atominfo.ru/newsa/j0677.htm&amp;amp;mime=text/html&amp;amp;charset=windows-1251 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bei dem Design handelt es sich um ein evolutionäres Design, dass das technische Maximum der bisherigen Reaktoren der WWER-Linie nutzt, nur mit höherer Brennstoffeffizienz. Für den WWER-S-600 in der mittleren Leistungsklasse, basierend auf dem [[WWER-1200]] als technische Basis, sollte eine 2-loop-Variante zum Einsatz kommen mit Brennstäben mit einem Durchmesser von 9,1&amp;amp;nbsp;Millimeter.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Berkovich_2012&amp;quot;&amp;gt;BerkovichV.Ya., u.a.: &#039;&#039;Advanced Design of VVER Reactors&#039;&#039;, 2012. [http://mntk.rosenergoatom.ru/mediafiles/u/files/dok_en/Berkovich_eng.pdf Abgerufen] am 25.06.2021. ([http://web.archive.org/web/20210625174508/http://mntk.rosenergoatom.ru/mediafiles/u/files/dok_en/Berkovich_eng.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Jahr 2018 wurden die Entwicklungskosten des WWER-S-600 zusammen mit Alternativvarianten bis 2025 auf knapp 14&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel geschätzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;AtomicExpert_2016&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis 2019 wurde der Entwicklung des WWER-S-600 wenig Aufmerksamkeit geschenkt, da sich die Anforderungen für die Entwicklung des WWER-S vornehmlich die Entwicklung des mindestens 1200&amp;amp;nbsp;MW starken [[WWER-S-1200]] fokussierten.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Сроки создания ЗЯТЦ&#039;&#039;, 21.05.2019. [https://sdelanounas.ru/blogs/120826/ Abgerufen] am 25.06.2021. ([http://web.archive.org/web/20210625211240/https://sdelanounas.ru/blogs/120826/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Sekundär zeigten Modellberechnungen bereits 2011, dass der Nutzen höher war bei einem größeren Reaktordesign mit 1000 oder 1200&amp;amp;nbsp;MW Leistung.&amp;lt;ref name=&amp;quot;MNTK_2011&amp;quot;/&amp;gt; Praktisch änderte sich dies mit der Tatsache, dass das [[Kernkraftwerk Kola II|Kernkraftwerk Kola&amp;amp;nbsp;II]] für den Bau eines solchen Typs seitens Rosenergoatom vorgezogen wurde. Da das Netz den Ausfall einer großen Kraftwerkseinheit mit 1200&amp;amp;nbsp;MW nicht hätte stemmen können, wurde der Fokus der Entwicklung des WWER-S auf die 600&amp;amp;nbsp;MW-Variante verlegt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;AtomicExpert_3-2021&amp;quot;/&amp;gt; Im Juni 2021 kündigte Rosenergoatom den Bau des Kernkraftwerks Kola&amp;amp;nbsp;II an. Nach Plan sollte im Jahr 2028 mit dem Bau der Anlage begonnen werden, sodass sie 2034 Betriebsbereit wäre.&amp;lt;ref&amp;gt;Росатом: &#039;&#039;Кольская АЭС: начало строительства Кольской АЭС-2 намечено на 2028 год&#039;&#039;, 18.06.2021. [https://rosatom.ru/journalist/news/kolskaya-aes-nachalo-stroitelstva-kolskoy-aes-2-namecheno-na-2028-god/ Abgerufen] am 26.06.2021. ([https://web.archive.org/web/20210626093203/https://rosatom.ru/journalist/news/kolskaya-aes-nachalo-stroitelstva-kolskoy-aes-2-namecheno-na-2028-god/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;ТАСС: &#039;&#039;Росатом принял решение о строительстве двух новых блоков на Кольской АЭС&#039;&#039;, 18.06.2021. [https://tass.ru/ekonomika/11686567 Abgerufen] am 26.06.2021. ([https://web.archive.org/web/20210619201146/https://tass.ru/ekonomika/11686567 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Энергетика и промышленность Россия: &#039;&#039;Сооружение новых энергоблоков Кольской АЭС-2 начнется в 2028 году&#039;&#039;, 21.06.2021. [https://www.eprussia.ru/news/base/2021/4274777.htm Abgerufen] am 26.06.2021. ([https://web.archive.org/web/20210623083215/https://www.eprussia.ru/news/base/2021/4274777.htm Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Technik ==&lt;br /&gt;
Die technische Beschreibung bezieht sich vornehmlich auf das Basisprojekt, das derzeit entwickelt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kreisprozess ===&lt;br /&gt;
Beim WWER-S-600 handelt es sich um einen Druckwasserreaktor mit zwei Primärschleifen, Auslegungsbasis waren die Anlagen des Typs [[WWER-600]]. Die Anlage ist dabei schematisch in zwei Teile geteilt: Den nuklearen Teil, insbesondere das Volldruck-Doppelcontainment mit dem Reaktordruckbehälter und den vier Primärkreisläufen, dem internen Abklingbecken und den passiven Wärmeabfuhrsystemen, sowie den konventionellen Teil mit der Maschinenhalle, in der sich Dampfturbine, Kondensator sowie die sekundären Auskopplungsmöglichkeiten für Fern- und Prozesswärme befinden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Kühlmittel Wasser wird in dem Primärkreislauf unter einem Druck von {{Konvert|16.2|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;bar über die zwei kalten Stränge der Loops in den Reaktordruckbehälter geleitet und strömt dort die Innenwand entlang nach unten. Am Boden wird die Flussrichtung umgekehrt, so dass der Kern von unten durchströmt wird, und sich das Wasser von etwa 287&amp;amp;nbsp;°C auf 328,7&amp;amp;nbsp;°C aufheizt. Von dort aus fließt es über die zwei heißen Stränge der Loops durch die Rohrleitungen durch die Heizrohre der zwei Dampferzeuger, welche als Rohrbündelwärmeübertrager ausgelegt sind. Nach der Wärmeübertragung wird das Kühlmittel jedes Kreislaufes mit einer Kreiselpumpe zurück in den Reaktorkern gepumpt. Um den Druck in den Kreisläufen zu halten, besitzt einer der Loops einen Druckhalter, welcher sich zwischen der Heißseite und dem Dampferzeuger befindet. Die thermische Leistung des Reaktors beträgt 1820&amp;amp;nbsp;MWth.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Baranew_2011&amp;quot;&amp;gt;Ю.Д. Баранаев, u.a.: &#039;&#039;Реактор, охлаждаемый водой сверхкритического давления, ВВЭР-СКД – основной претендент в «Супер-ВВЭР»&#039;&#039;, 2011. Seite 3, 4. [http://www.gidropress.podolsk.ru/files/proceedings/mntk2011/documents/mntk2011-028.pdf Abgerufen] am 02.07.2021. ([https://web.archive.org/web/20210702153716/http://www.gidropress.podolsk.ru/files/proceedings/mntk2011/documents/mntk2011-028.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Primärkreislauf hat nur die Aufgabe, die Wärme des Kernreaktors an einen sekundären Wasserkreislauf abzugeben, welcher als Clausius-Rankine-Kreisprozess ausgeführt ist. In den vier Dampferzeugern wird dabei Sattdampf bei {{Konvert|7.0|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;bar Druck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
und etwa 283,8&amp;amp;nbsp;°C erzeugt, welcher über vier Leitungen über redundante Sicherheitsventile aus dem Containment in das Maschinenhaus und dort in die Dampfturbine strömt, wo der Turbosatz elektrische Energie erzeugt. Dabei wird der Dampf nach dem Durchströmen der Hochdruckturbine, je nach Turbinentyp, in zwei oder vier parallele Wasserabscheider-Zwischenüberhitzer geleitet, um danach in die zwei oder vier Niederdruckturbinen eingespeist zu werden. Kondensatpumpen fördern das Kondensat aus dem Kondensator in den Speisewasserbehälter über eine Niederdruck-Vorwärmstrecke, bevor es in einen Entgaser fließt. Dieser wird von den Wasserabscheidern bespeist. Danach wird das Wasser von der Speisewasserpumpe des jeweiligen Dampferzeugers durch den Hochdruck-Speisewasservorwärmer gepumpt, welcher von den Zwischenüberhitzern mit Restwärme versorgt wird. Danach wird es mit 225&amp;amp;nbsp;°C in den Dampferzeuger gespeist und der Kreislauf beginnt von vorn.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Gegensatz zu den bisherigen WWER-Analge soll eine Regelung mit abbrennbaren Absorbern oder flüssigen Absorbern wie Borsäure im WWER-S verzichtet werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Berkovich_2012&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Reaktordruckbehälter ====&lt;br /&gt;
Für den WWER-S, als auch den WWER-SKD, entwickelt TsNIITMASh einen neuen Reaktorstahl auf Basis des Stahls 15Ch2NMFA, der bereits für den [[WWER-1000]] und [[WWER-1200]] verwendet wurde. Erste Testergebnisse nach Bestrahlungen in Reaktoren zeigten, dass der neue Stahl die bisherigen Reaktorstähle für WWER-Reaktoren, als auch die Ziele für die Super-WWER übertrifft.&amp;lt;ref&amp;gt;Страна РОСАТОМ: &#039;&#039;«ЦНИИТМАШ» создает материалы для перспективных реакторов ВВЭР-С и ВВЭР-СКД&#039;&#039;, 02.03.2021. [https://strana-rosatom.ru/2021/03/02/cniitmash-sozdaet-materialy-dlya-per/ Abgerufen] am 27.06.2021. ([http://web.archive.org/web/20210627160917/https://strana-rosatom.ru/2021/03/02/cniitmash-sozdaet-materialy-dlya-per/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;«ЦНИИТМАШ» создает материалы для перспективных реакторов ВВЭР-С и ВВЭР-СКД&#039;&#039;, 05.03.2021. [https://www.atomic-energy.ru/news/2021/03/05/112116 Abgerufen] am 27.06.2021. ([http://web.archive.org/web/20210627161327/https://www.atomic-energy.ru/news/2021/03/05/112116 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bevorzugt wird für den WWER-S der Stahl des Typs 15Ch2NMFA-A, der eine höhere Härte und Neutronenresistenz aufweist, sowie sich in der Temperaturspanne gut verählt.&amp;lt;ref&amp;gt;С.И.Марков, u.a.: &#039;&#039;Референтная сталь 15Х2НМФАА для ВВЭР перспективных проектов&#039;&#039;, 2017. [http://www.gidropress.podolsk.ru/files/proceedings/mntk2017/documents/mntk2017-127.pdf Abgerufen] am 27.06.2021. ([https://web.archive.org/web/20210627171835/http://www.gidropress.podolsk.ru/files/proceedings/mntk2017/documents/mntk2017-127.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Einzelheiten zu den einzelnen Stählen können aus der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.&amp;lt;ref&amp;gt;AtomInfo: &#039;&#039;Сто лет для корпуса ВВЭР&#039;&#039;, 10.02.2011. [http://www.atominfo.ru/news4/d0700.htm Abgerufen] am 27.06.2021. ([https://web.archive.org/web/20200815135516/http://atominfo.ru/news4/d0700.htm Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Сталь-Максимум: &#039;&#039;15Х2НМФА&#039;&#039;. [https://stalmaximum.ru/stali-legirovannye/15kh2nmfa/ Abgerufen] am 27.06.2021. ([https://web.archive.org/web/20210627172334/https://stalmaximum.ru/stali-legirovannye/15kh2nmfa/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Сталь-Максимум: &#039;&#039;15Х2НМФА класс I&#039;&#039;. [https://stalmaximum.ru/stali-legirovannye/15kh2nmfa-klass-i/ Abgerufen] am 27.06.2021. ([https://web.archive.org/web/20210627172312/https://stalmaximum.ru/stali-legirovannye/15kh2nmfa-klass-i/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Steelcast: &#039;&#039;Реакторная сталь&#039;&#039;. [http://steelcast.ru/steel_for_atomic_reactors Abgerufen] am 27.06.2021. ([https://web.archive.org/web/20210627172622/http://steelcast.ru/steel_for_atomic_reactors Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;AtomInfo: &#039;&#039;Сталь 15Х2МФА-А мод. А позволит увеличить проектный срок службы корпуса до 100 лет - Георгий Карзов&#039;&#039;, 29.05.2011. [http://www.atominfo.ru/news6/f0952.htm Abgerufen] am 27.06.2021. ([https://web.archive.org/web/20200712110058/http://www.atominfo.ru/news6/f0952.htm Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Atomnaja Strategija&#039;&#039;, September 2014. [http://www.proatom.ru/files/as94.pdf Abgerufen] am 13.08.2016. ([http://www.webcitation.org/6jjK8golr Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Stahlsorte&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;4&amp;quot; | Grenzwerte&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Bruchdehnung&amp;lt;br/&amp;gt;A&amp;amp;nbsp;%&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Höchsthärte&amp;lt;br /&amp;gt;h&amp;lt;sub&amp;gt;max&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Sprödbruchtemperatur&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Neutronenflussresistenz&amp;lt;br /&amp;gt;Neutronen/cm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Standzeit&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Ni|Nickel}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|P|Phosphor}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Cu|Kupfer}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|P|Phosphor}}+{{Akronym|Sn|Zinn}}+{{Akronym|Sb|Antimon}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 15Ch2NMFA&lt;br /&gt;
| 1,0...1,5&lt;br /&gt;
| 0,020&lt;br /&gt;
| 0,30&lt;br /&gt;
| 0,025&lt;br /&gt;
| 29-30&lt;br /&gt;
| 400&lt;br /&gt;
| ≤-10 °C&lt;br /&gt;
| 4...6×10&amp;lt;sup&amp;gt;19&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 60 Jahre&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 15Ch2NMFA-A&lt;br /&gt;
| 1,0...1,5&lt;br /&gt;
| ≤0,010&lt;br /&gt;
| 0,07&lt;br /&gt;
| 0,015&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| 400&lt;br /&gt;
| ≤-35 °C&lt;br /&gt;
| 3×10&amp;lt;sup&amp;gt;20&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 60-80 Jahre&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 15Ch2NMFA der Güteklasse&amp;amp;nbsp;1&lt;br /&gt;
| 1,0...1,3&lt;br /&gt;
| ≤0,010&lt;br /&gt;
| 0,06&lt;br /&gt;
| 0,012&lt;br /&gt;
| 21&lt;br /&gt;
| 400&lt;br /&gt;
| ≤-45 °C&lt;br /&gt;
| 3×10&amp;lt;sup&amp;gt;20&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 60-80 Jahre&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Reaktorkern =====&lt;br /&gt;
Der Reaktorkern besitzt eine Gesamthöhe eine aktive Höhe von 4,2&amp;amp;nbsp;Meter bei einem Durchmesser von 4,57&amp;amp;nbsp;Meter&amp;lt;ref name=&amp;quot;Baranew_2011&amp;quot;/&amp;gt; und besteht aus 149&amp;amp;nbsp;Brennelementen, 90&amp;amp;nbsp;Verdrängercluster und 31&amp;amp;nbsp;Steuerstabclustern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;MNTK_2011&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Brennelemente für den WWER-S-600 basieren auf dem TWS-2M für den [[WWER-1000]]. Trotz höherer Anzahl an Brennstäben und eines engeren Abstands von 11,64&amp;amp;nbsp;mm zueinander, ist die Konstruktion praktisch evolutionär, da durch einfache Optimierung der Schweißpunkte die gleiche Steifigkeit des Brennelement erreicht werden konnte, wie es beim TWS-2M der Fall ist. Als Hüllrohrmaterial wird Zirkonium verwendet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;MNTK_2011&amp;quot;&amp;gt;И.Н. Васильченко, u.a.: &#039;&#039;Расчетно-конструкторские проработки активных зон ВВЭР со спектральным регулированием&#039;&#039;, 2011. [http://www.gidropress.podolsk.ru/files/proceedings/mntk2011/documents/mntk2011-107.pdf Abgerufen] am 26.06.2021. ([https://web.archive.org/web/20210626120844/http://www.gidropress.podolsk.ru/files/proceedings/mntk2011/documents/mntk2011-107.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;В.А.Пиминов, u.a.: &#039;&#039;Инновационное развитие корпусных водоохлаждаемых реакторов и задачи материаловедческих исследований&#039;&#039;, 2014. [http://www.gidropress.podolsk.ru/files/publication/publication2014/documents/07.pdf Abgerufen] am 26.06.2021. ([https://web.archive.org/web/20210626122952/http://www.gidropress.podolsk.ru/files/publication/publication2014/documents/07.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Langfristig ist allerdings geplant auf Zirkonium zu verzichten, um das Risiko einer Zirkonium-Dampf-Reaktion zu eliminieren, die im Falle einer Auslegungsüberschreitung entzündlichen Wasserstoff erzeugen kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;AtomicExpert_2016&amp;quot;&amp;gt;Атомный эксперт: &#039;&#039;Вековая перспектива для мирного атома&#039;&#039;. [https://atomicexpert.com/page3154919.html Abgerufen] am 25.06.2021. ([http://web.archive.org/web/20210625201731/https://atomicexpert.com/page3154919.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn der Kern beispielsweise nach einen Brennstoffwechsel mit frischen Brennelementen beladen wurde, sind die Verdränger zunächst in den Kern einfahren und nehmen die überschüssigen Neutronen auf, was die Überreaktivität abflacht. Die Neutronen werden von dem Absorbermaterial Uran&amp;amp;nbsp;238 aufgenommen, wobei Plutonium&amp;amp;nbsp;239 entsteht. Mit fortschreitenden Abbrand werden die Verdränger schrittweise aus dem Kern entfernt, sodass Wasserhohlräume an selber Stelle entstehen, wodurch die Moderation zunimmt und das Neutronenspektrum weicher wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;AtomInfo_18-07-2014&amp;quot;&amp;gt;AtomInfo: &#039;&#039;Иван Васильченко: ТВС-2М и далее&#039;&#039;, 18.07.2014. [http://atominfo.ru:17000/hl?url=webds/atominfo.ru/newsi/p0637.htm&amp;amp;mime=text/html&amp;amp;charset=windows-1251 Abgerufen] am 25.06.2021. ([http://web.archive.org/web/20210625183606/http://atominfo.ru:17000/hl?url=webds%2Fatominfo.ru%2Fnewsi%2Fp0637.htm&amp;amp;mime=text%2Fhtml&amp;amp;charset=windows-1251 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Durch den Einsatz von Uranverdrängern kann die Brutrate des Reaktors von 0,4 bei bestehenden WWER-Anlagen auf 0,8 beim WWER-S gesteigert werden, womit im Zweikomponenten-Brennstoffkreislauf mit Brutreaktoren, die eine Brutrate von 1,2 aufweisen, der Brennstoffkreislauf praktisch geschlossen wurde, da der Brüter und der WWER-S zusammen ihre Erzeugung und ihren Verbrauch praktisch nullen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;AtomicExpert_2016&amp;quot;/&amp;gt; Neben der Variante mit abgereicherten Uran wurde auch die Verwendung von hohlen Verdrängern in Betracht gezogen. Dadurch würde sich die Akkumulation von Plutonium&amp;amp;nbsp;239 auf die Brennelemente des Reaktorkerns konzentrieren. Das technisch aufwändigste Problem, das den Einsatz neuer Motoren erfordert, stellt das Gewicht der Verdränger dar. Jeder einzelne wiegt knapp 250&amp;amp;nbsp;Kilo.&amp;lt;ref name=&amp;quot;MNTK_2011&amp;quot;/&amp;gt; Innerhalb eines Einsatzzeitraums von 5&amp;amp;nbsp;Jahren reichern sich in allen Verdrän gern im Reaktor knapp 300&amp;amp;nbsp;Kilo spaltbares Plutonium&amp;amp;nbsp;239 an.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Baranew_2011&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Problematisch beim Einsatz von [[Mischoxid]]-Kernbrennstoff (MOX) ist allerdings, dass im thermischen Spektrum, in dem der WWER-S-600 arbeitet, eine erhöhte Anreicherung von minoren Aktiniden stattfindet. Im Vergleich zum BN-Reaktor ist die Menge knapp drei mal höher.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Baranew_2011&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:WWER-S-600 Kern.svg|&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 28 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 31 BE mit Steuerstäbe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(116,159,201);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 90 BE mit Verdränger&lt;br /&gt;
Datei:TWS-2M Spektral 2.svg|Querschnitt durch ein Brennelement mit Verdrängerstäben und Messkanal&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 264 Brennstäbe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(192,192,192);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}19 Führungsrohre für Verdrängerstäbe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(116,159,201);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}19 Verdrängerstäbe&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,64);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}1 Instrumentierungskanal&lt;br /&gt;
Datei:TWS-2M Spektral 2 Bemaßt.svg|Ausschnitt eines Brennelements mit Verdrängerstäben und Messkanal bemaßt&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 264 Brennstäbe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(192,192,192);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}19 Führungsrohre für Verdrängerstäbe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(116,159,201);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}19 Verdrängerstäbe&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,64);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}1 Instrumentierungskanal&lt;br /&gt;
Datei:WWER-S-600 PS SUZ.svg|Aufbau eines Verdrängerelements&lt;br /&gt;
Datei:WWER-S-1200 PS SUZ Schnitt.svg|Schnitt durch einen Verdrängerstab&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
==== Druckhalter ====&lt;br /&gt;
==== Dampferzeuger ====&lt;br /&gt;
==== Umwälzpumpen ====&lt;br /&gt;
==== Turbosatz ====--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sicherheitstechnik ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--==== Überblick ====--&amp;gt;&lt;br /&gt;
==== Subsysteme ====&lt;br /&gt;
Der Aufbau der Sicherheitssysteme des WWER-S-600 ist praktisch identisch mit der des [[WWER-600|WWER-600/498]]. Eine Kombination von aktiven und passiven Sicherheitssystemen ist daher die Auslegungsbasis der Anlage.&amp;lt;ref name=&amp;quot;MNTK_2011&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
===== Betriebliche Hilfssysteme =====&lt;br /&gt;
===== Aktive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
===== Passive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
==== Steuerungstechnik ====&lt;br /&gt;
Im Gegensatz zu den bisherigen Reaktoren des Typs WWER steigt beim WWER-S die Manövrierfähigkeit nachhaltig durch den Einsatz der Verdrängerstäbe im Kern, da eine teilweise Regelung auch über diese erfolgen kann und das Entstehen von Neutronen absorbierenden Edelgasen wie Xenon vermieden werden kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;AtomicExpert_3-2021&amp;quot;&amp;gt;Атомный эксперт: &#039;&#039;ВВЭР: горизонты близкие и далекие&#039;&#039;, März 2021. [https://atomicexpert.com/vver_horizons_near_and_far Abgerufen] am 02.07.2021. ([https://web.archive.org/web/20210702163326/https://atomicexpert.com/vver_horizons_near_and_far Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Versionen ====&lt;br /&gt;
Die Basisversion des WWER-S-600 wird auf Basis des [[WWER-600|WWER-600/498]] entwickelt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;MNTK_2011&amp;quot;/&amp;gt; Eine Indexierung mit einer Versionsnummer wurde mangels eines fertigen Projekts noch nicht vorgenommen. Die generellen Basisparameter der Reaktoranlage sind in der folgenden Infobox wiedergegeben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Baranew_2011&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-S Entwicklung.svg|150px]]&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | WWER-S-600 ([[Generation III]]++)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 660 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1820 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 600 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 287,0 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|16.2|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 60 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 328,7 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 34 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,40 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4,57 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 56,0 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 28 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 31 BE mit Steuerstäbe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(116,159,201);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 90 BE mit Verdränger&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:WWER-S-600 Kern.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  MVA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
== Bau und Konstruktion ==&lt;br /&gt;
== Wirtschaftlichkeit ==&lt;br /&gt;
== Marktpotential ==--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aufträge ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable sortable mw-datatable&amp;quot; width=&amp;quot;100%;&amp;quot; &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;12%;&amp;quot; | Staat&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;12%;&amp;quot; | Bezeichnung&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;05%;&amp;quot; | Block&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;05%;&amp;quot; | Auftrag&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;05%;&amp;quot; | {{Akronym|IBN|Inbetriebnahme}}&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;5%;&amp;quot; | Version&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;10%;&amp;quot; | Kosten&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;08%;&amp;quot; | spez. Inves-&amp;lt;br /&amp;gt;titionskosten&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;43%;&amp;quot; | Anmerkung&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
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| Geplant&amp;lt;ref name=&amp;quot;Interfax_20-08-2024&amp;quot;&amp;gt;Интерфакс: &#039;&#039;&amp;quot;Росатом&amp;quot; может ввести в РФ до 2042 г. почти 28,5 ГВт атомных мощностей&#039;&#039;, 20.08.2024. [https://www.interfax.ru/russia/977355 Abgerufen] am 24.08.2024. ([https://web.archive.org/web/20240822133812/https://www.interfax.ru/russia/977355 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of Russia.svg|rand|22px]] Russland&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* [[Druckwasserreaktor]]&lt;br /&gt;
* [[Liste der WWER]]&lt;br /&gt;
* [[WWER]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste WWER}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Russische Nukleartechnologie|WWER-S-600]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_Bilibino&amp;diff=21754</id>
		<title>Kernkraftwerk Bilibino</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_Bilibino&amp;diff=21754"/>
		<updated>2026-01-07T22:58:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: korr.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernkraftwerk&lt;br /&gt;
|BILD       =Bilibino Nuclear Power Plant.JPG&lt;br /&gt;
|BESCHR     =&lt;br /&gt;
|LAND       =Russland&lt;br /&gt;
|REGION     =Autonomer Kreis der Tschuktschen&lt;br /&gt;
|ORT        =Bilibino&lt;br /&gt;
|LAT        =68.051051&lt;br /&gt;
|LON        =166.539792&lt;br /&gt;
|EIGENTÜMER =JSC Rosenergoatom Konzern&lt;br /&gt;
|BETREIBER  =JSC Rosenergoatom Konzern&lt;br /&gt;
|V-JAHR     =&lt;br /&gt;
|B-JAHR     =1974&lt;br /&gt;
|S-JAHR     =&lt;br /&gt;
|R-PLG_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-PLG_MW   =&lt;br /&gt;
|R-BAU_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-BAU_MW   =&lt;br /&gt;
|R-BTR_AZ   =2&lt;br /&gt;
|R-BTR_MW   =24&lt;br /&gt;
|R-LTS_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_MW   =&lt;br /&gt;
|R-STG_AZ   =2&lt;br /&gt;
|R-STG_MW   =24&lt;br /&gt;
|ESPG-JAHR  =&lt;br /&gt;
|ESPG-GW    =&lt;br /&gt;
|GESESPG    =&lt;br /&gt;
|STAND      =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =Bilibino Nuclear Power Plant&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;&#039;Kernkraftwerk Bilibino&#039;&#039;&#039; (russich Билибинская АЭС {{Audio|Ru-Билибинская АЭС.ogg}}) steht drei Kilometer von der Stadt Bilibino entfernt im autonomen Kreis der Tschuktschen. Die Anlage ist hinsichtlich der Lage das am nördlichsten liegende Kernkraftwerk der Erde. Die Anlage wurde durch das [[Offshore-Kernkraftwerk Akademik Lomonossow]] ersetzt. Seit 2025 befindet sich die Anlage im Nachbetrieb stillgelegt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Erstmals 1965 gab es Pläne für ein Kernkraftwerk im autonomen Kreis der Tschuktschen im Zusammenhang mit der Goldförderung in der Umgebung, die sich zu einer energieintensiven Industrie entwickelte. Zudem sollte das Werk dazu beitragen die wirtschaftliche Entwicklung in diesen abgelegenen Gebieten voranzutreiben.&amp;lt;ref&amp;gt;Verband Deutscher Elektrotechniker: &#039;&#039;ETZ: elektrotechnische Zeitschrift: Ausg. B., Band 19&#039;&#039;. VDE-Verlag., 1967.&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Grund weshalb man sich für ein Kernkraftwerk in dem eher unkonventionellen Polarklima der Arktis auf Permafrostboden entschied war der Mangel an konventionellen Rohstoffen, die von weit her geschafft werden müssten, was für die sowjetische Wirtschaft auf keinen Fall infrage kam. Die Transportkosten wären viel zu hoch, da die Rohstoffe per Schiff angefahren werden müssten. Erreichbar ist die Region allgemein nur über den Luft- oder Seeweg. Außerdem war es für die Sowjetunion sehr wichtig solche Projekte in diesen Breitengraden zu realisieren, um Erfahrungen im Bau von großen Industrieanlagen zu sammeln. Mit den Vorarbeiten wurde 1968 begonnen. Allerdings war bereits zu diesem Zeitpunkt das Klima ein Problem, nicht nur für die Arbeiter sondern auch später für das Werk. Während es im Sommer durch abschmelzende Schneemassen mehr als genug Wasser gibt, sind im Winter die Gewässer vollständig bis zum Grund zugefroren, weshalb es bei den Vorarbeiten am Standort große Probleme gab. Für den Betrieb der Reaktoren kam deshalb kein Wasser von Flüssen zur Kühlung infrage, weshalb man sich für Luftkühleinrichtungen wie Kühltürme entschied.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sovite_life_Bd-136-147&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Soviet life, Bände 136-147&#039;&#039;. Embassy of the Union of the Soviet Socialist Republics in the USA, 1968. Seite 54 bis 55.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Dieselkraftwerk Bilibino selbst konnte die Energie für die Goldminien nicht alleine erzeugen, weshalb es zwei Hochspannungsleitungen gab, durch die die Region versorgt wurde. Eine etwa {{Konvert|300|meile|km|0}}&amp;amp;nbsp;Kilometer lange Hochspannungsleitung die 1965 zwischen der Hafenstadt Pewek und Bilibino errichtet wurde stellte die Hauptversorgung dar, eine zweite etwa {{Konvert|200|meile|km|0}}&amp;amp;nbsp;Kilometer lange Leitung kommend von Cherskij, die 1970 zusammen mit einem vorübergehend dort positionierten schwimmenden Kohlekraftwerk in Betrieb genommen wurde, stellt alleine die Stromversorgung der Baustelle des Kernkraftwerks dar. Allerdings kam es aufgrund des polaren Klimas zu häufigen Ausfällen der Leitungen. Ein weiteres Problem bestand darin, dass Bilibino auf dem Landweg nur im Winter zu erreichen war.&amp;lt;ref name=&amp;quot;US_Geo_1974&amp;quot;&amp;gt;American Geographical Society of New York: &#039;&#039;Soviet geography, Band 15&#039;&#039;. Scripta Pub. Co., 1974. Seite 247.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Bau ===&lt;br /&gt;
Die meiste Energie sollte in Form von [[Nukleare Fernwärme|Fern- und Prozesswärme]] abgegeben werden, da die Heizperioden in dieser Gegend rund 270&amp;amp;nbsp;Tage dauern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sovite_life_Bd-136-147&amp;quot;/&amp;gt; Im Vergleich mit dem bestehenden Dieselkraftwerk kann das Kernkraftwerk etwa vier mal günstiger Strom und Wärme erzeugen.&amp;lt;ref&amp;gt;Akademii︠a︡ nauk SSSR.: &#039;&#039;Ideen des exakten Wissens&#039;&#039;. Deutsche Verlags-Anstalt., 1970. Seite 159.&amp;lt;/ref&amp;gt; Als Reaktortyp kam eine modifizierte Version eines graphitmoderierten Reaktors infrage, der einige Auslegungen direkt vom [[Kernkraftwerk Obninsk]] und den beiden Reaktoren am [[Kernkraftwerk Belojarsk]] übernahm. Die geplanten vier 12&amp;amp;nbsp;MW-Turbinen, von denen jeder Reaktor mit einer ausgestattet werden sollte, wurden aus der Tschechoslowakei importiert.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;New scientist, Band 37&#039;&#039;. IPC Magazines, 1968. Seite 200.&amp;lt;/ref&amp;gt; Diese wurde 1973 erstmals probeweise getestet. Das von Škoda Brünn entwickelte Design stellt international ein Novum dar und wurde besonders auf die Polarbedingungen ausgelegt.&amp;lt;ref&amp;gt;August Petermann, u.a.: &#039;&#039;Petermanns Geographische Mitteilungen, Bände 118-119&#039;&#039;. H. Haack, 1974. Seite 113.&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Radiatoren zur Kühlung kamen aus Ungarn.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SAE_Bd-35&amp;quot;&amp;gt;Consultants Bureau Enterprises,: &#039;&#039;Soviet atomic energy, Band 35&#039;&#039;. In: Band 2 von Soviet research in geophysics in English translation. Consultants Bureau, 1973. Seite 978, 979.&amp;lt;/ref&amp;gt; Ein weiterer Grund, weshalb man sich für diese Bauart entschieden hat war der Transport der Komponenten, die ausschließlich durch Flugzeuge angeliefert wurden und entsprechend leicht sein mussten. Allerdings konnten diese Komponenten nur im Sommer geliefert werden, weshalb Eile geboten war um die Anlage schnell genug in Betrieb zu nehmen.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Nuclear engineering international, Band 14&#039;&#039;. Heywood-Temple Industrial Publications Ltd., 1969. Seite 378.&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit dem Bau des Werkes wurde am ersten Januar 1970 begonnen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt; Sofern das Projekt ein Erfolg gewesen wäre, sollte eine zweite baugleiche Anlage in Bely Jar im autonomen Kreis der Chanten entstehen. Das Fundament der Anlage besteht aus monolithischen Stahlbetonplatten. Vor dem Absetzen der Platten auf dem Baugrund wurde dieser aufgetaut. Das Hauptgebäude selbst ist aus Aluminium gebaut worden, was das Gebäude an sich leichter macht und die Baukosten senkte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SAE_Bd-35&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Kapitalkosten für die Gesamtanlage lagen bei 2500&amp;amp;nbsp;Dollar pro intalliertes Kilowatt, womit man von einem Baupreis von 110&amp;amp;nbsp;Millionen Dollar ausgehen kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Betrieb ===&lt;br /&gt;
Am 12.&amp;amp;nbsp;Januar 1974 ging der erste Block ans Netz und wurde am ersten April in den regulären Betrieb überführt. Block 2 folgte am 30.&amp;amp;nbsp;Dezember 1974 mit der Netzsynchronisation und ging am 1.&amp;amp;nbsp;Februar 1975 in den regulären Betrieb über. Am 22.&amp;amp;nbsp;Dezember 1975 ging der dritte Block ans Netz und erzeugte ab dem 1.&amp;amp;nbsp;Februar 1976 regulär Elektrizität. Block 4 folgte als letztes und speiste ab dem 27.&amp;amp;nbsp;Dezember 1976 Elektrizität in das Stromnetz, und lief ab dem 1.&amp;amp;nbsp;Januar 1977 im Regelbetrieb.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt; Mit der Inbetriebnahme des letzten Blocks wurde die gesamte Stromversorgung im Autonomen Kreis der Tschuktschen aus Kernenergie gedeckt.&amp;lt;ref&amp;gt;August Petermann, u.a.: &#039;&#039;Petermanns geographische Mitteilungen, Bände 121-122&#039;&#039;. H. Haack., 1977. Seite 22.&amp;lt;/ref&amp;gt; Obwohl Bilibino im Gegensatz zu den anderen Kernkraftwerken des Landes bessere Betriebsergebnisse in den ersten Jahren aufwies&amp;lt;ref&amp;gt;British Library. Lending Division, u.a.: &#039;&#039;Thermal engineering, Band 26&#039;&#039;. Pergamon Press, 1979. Seite 333.&amp;lt;/ref&amp;gt; waren die 110&amp;amp;nbsp;kV-Hochspannungsleitungen aber zu klein dimensioniert worden und konnten die gesamte Kapazität des Werkes nicht vollständig abführen. Ein Ausbau der Leitung wurde allerdings aufgrund finanzieller Streitigkeiten zwischen dem Ministerium für Nichteisenmetalle und der Nordwestlichen Goldminenvereinigung nicht realisiert.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Metals week, Band 50&#039;&#039;. McGraw-Hill, 1979. Seite 10.&amp;lt;/ref&amp;gt; Allerdings bewies das Kernkraftwerk seinen technisch-wirtschaftlichen Wert und zeigte erstmals den Kritikern, dass der Betrieb eines Kernkraftwerks in jahreszeitlich bedingten isolierten Regionen möglich ist.&amp;lt;ref&amp;gt;Europa Publications Limited: &#039;&#039;The Far East and Australasia&#039;&#039;. In: Regional surveys of the world. Europa Publications, 1980. ISBN 0905118510. Seite 1133.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach dem [[Rektorunfall von Tschernobyl]] kam im Jahr 1988 eine Gruppe von Spezialisten aus der Tschechoslowakei zu Wartungsarbeiten in das Werk und tauschte eine große Zahl von Komponenten für sechs Millionen Dollar aus. Weiter wurden die Sicherheitsvorkehrungen stark gestrafft, auch aufgrund der technischen Ähnlichkeiten mit dem [[RBMK]]-Design hinsichtlich der Sicherheitssysteme. Das Design selbst hat jedoch eine andere reaktorphysikalische Auslegung.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Freedom at issue, Ausgaben 82-103&#039;&#039;. Freedom House., 1988. Seite 24.&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Februar 1994 wurde angekündigt den Betrieb von zwei der vier Reaktoren zu unterbrechen, sofern das Kernkraftwerk kein Geld mehr erhalten würde. Seit einigen Monaten setzten die Lohnzahlungen an das Personal aus, infolge der wirtschaftlichen Krise nach dem Zerfall der Sowjetunion. Weiter wurde davor gewarnt, dass bald der Brennstoff für die verbleibenden zwei Reaktoren ebenfalls ausgehen würde. Zu diesem Zeitpunkt besaß das Werk selbst ein Kapital von acht Milliarden Rubel, weitaus genug um den Brennstoff selbst zu erwerben.&amp;lt;ref&amp;gt;Murray Feshbach: &#039;&#039;Ecological disaster: cleaning up the hidden legacy of the Soviet regime&#039;&#039;. In: Band 1 von Russia in transition. Twentieth Century Fund Press, 1995. ISBN 0870783645. Seite 40.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Stilllegung ===&lt;br /&gt;
Ursptünglich waren alle Blöcke für eine Laufzeit von 30&amp;amp;nbsp;Jahren ausgelegt, sodass Block&amp;amp;nbsp;1 und 2 im Jahr 2004, Block&amp;amp;nbsp;3 im Jahr 2005 und Block&amp;amp;nbsp;4 im Jahr 2006 hätten stillgelegt werden müssen. Alle Reaktoren erhielten jedoch eine Laufzeitverlängerung von 15&amp;amp;nbsp;Jahren, sodass die Stillegung von Block&amp;amp;nbsp;1 und 2 nunmehr 2019, von Block&amp;amp;nbsp;3 im Jahr 2020 und von Block&amp;amp;nbsp;4 im Jahr 2021 vorgesehen ist.&amp;lt;ref&amp;gt;Oleg Bodrov: &#039;&#039;Challenges for Cooperation of Authorities, Nuclear Industry &amp;amp; NGOs in NPPs Decomissioning&#039;&#039;, 02.11.2009. [https://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/documents/IDN/meeting2009/session2/Bodrov%20Oleg.pdf Abgerufen] am 25.09.2015. ([http://www.webcitation.org/6boc2tY21 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im März 2016 fiel die Entscheidung Block&amp;amp;nbsp;1 im Dezember 2018 stillzulegen, Block 2 bis 4 sollten im Dezember 2021 folgen. Als Ersatz für die Fernwärmelieferungen für die Stadt Bilibino werden Heizkessel beim Kernkraftwerk installiert, sowie zur Sicherung der Energieversorgung das Dieselkraftwerk Bilibino erweitert und die Stromtrassen nach Pewek erneuert.&amp;lt;ref&amp;gt;Publicatom: &#039;&#039;Первый энергоблок Билибинской АЭС остановят до конца 2018 года&#039;&#039;, 22.04.2016. [http://publicatom.ru/blog/bilaes/19942.html Abgerufen] am 23.04.2016. ([http://www.webcitation.org/6gytNueBo Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Stilllegung des ersten Blocks erfolgte am 14.&amp;amp;nbsp;Januar 2019.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 24.&amp;amp;nbsp;Dezember 2019 wurde die Laufzeit von Bilibino&amp;amp;nbsp;2 bis zum 31.&amp;amp;nbsp;Dezember 2025 verlängert. Auch eine Laufzeitverlängerung der Blöcke&amp;amp;nbsp;3 und 4 wurde angekündigt. Der Grund hierfür ist, dass die Modernisierung und Erweiterung der Hauptstromtrassen für den Ersatz durch das [[Offshore-Kernheizkraftwerk Akademik Lomonossow]] bis 2024, sowie der Bau von zwei 110&amp;amp;nbsp;kV Hochspannungsleitungen verzögert wurde. Ursprünglich sollte der Bau der Leitungen 2019 beginnen und 2021 die erste Ausbaustufe, sowie 2024 die zweite Ausbaustufe abgeschlossen werden. Bei der Ausschreibung fanden sich allerdings nicht genug Bewerber, da die Kosten mit 17,7&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel zu gering angesetzt wurden, weshalb eine neue Ausschreibung mit anvisierten Kosten von 20,64&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel angesetzt wurde. Dies führte allerdings dazu, dass die Inbetriebnahme der ersten Ausbaustufe erst 2023 erfolgen kann.&amp;lt;ref&amp;gt;ТАСС: &#039;&#039;Эксплуатацию второго энергоблока Билибинской АЭС продлили до 2025 года&#039;&#039;, 27.12.2019. [https://tass.ru/ekonomika/7435809 Abgerufen] am 27.12.2019. ([http://web.archive.org/web/20191227143020/https://tass.ru/ekonomika/7435809 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 1.&amp;amp;nbsp;Dezember 2025 erfolgte die Stilllegung von Bilibino&amp;amp;nbsp;2.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetija_03-12-2025&amp;quot;/&amp;gt; Die Stilllegung von Bilibino&amp;amp;nbsp;3 ist für den 11.&amp;amp;nbsp;Dezember 2025 vorgesehen, die von Bilibino&amp;amp;nbsp;4 am 22.&amp;amp;nbsp;Dezember 2025. Die Entladung des Kernbrennstoffs soll zwei Jahre bis 2027 in Anspruch nehmen. Die Stellegungsarbeiten sollen weitere acht Jahre in Anspruch nehmen. Die Herstellung der grünen Wiese ist nach 2054 vorgesehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetija_03-12-2025&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;На Билибинской АЭС окончательно остановлен первый из трёх энергоблоков ЭГП-6&#039;&#039;, 03.12.2021. [https://www.atomic-energy.ru/news/2025/12/03/161548 Abgerufen] am 05.12.2025. ([https://web.archive.org/web/20251205194835/https://www.atomic-energy.ru/news/2025/12/03/161548 Archivierte Version] bei [http://www.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Stilllegung der Blöcke Bilibino&amp;amp;nbsp;3 und Bilibino&amp;amp;nbsp;4 erfolgte am 19.&amp;amp;nbsp;Dezember und am 30.&amp;amp;nbsp;Dezember 2025.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ersatz ==&lt;br /&gt;
Nach dem Zerfall der Sowjetunion plante die russische Regierung nach einem Beschluss im Dezember 1992 den Ausbau des Kernkraftwerks um drei zusätzliche Reaktoren, die zwischen 2001 und 2005 in Betrieb gehen sollten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_0847678474&amp;quot;&amp;gt;Charles K. Dodd: &#039;&#039;Industrial decision-making and high-risk technology: siting nuclear power facilities in the USSR&#039;&#039;. In: G - Reference, Information and Interdisciplinary Subjects Series. Rowman &amp;amp; Littlefield, 1994. ISBN 0847678474. Seite 141.&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Projektion war nicht neu, denn das Reaktormodell wurde bereits in den 1980ern zu Sowjetzeit exklusiv für Bilibino entwickelt und für andere Standorte vorgeplant.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NYT_1987-04-20&amp;quot;/&amp;gt; Dadurch sollten die vier Reaktoren ersetzt werden, von denen der letzte 2003 vom Netz gehen sollte und dann seine Standzeit von 25&amp;amp;nbsp;Jahren erreicht hätte. Als alternative Variante war der Einsatz von schwimmenden Kernkraftwerken seitens [[Minatom]] vorgeschlagen worden.&amp;lt;ref&amp;gt;Office Of Technology Assessment Washington Dc, u.a.: &#039;&#039;Nuclear wastes in the Arctic : an analysis of Arctic and other regional impacts from Soviet nuclear contamination.&#039;&#039;. In: AD-a336 931. DIANE Publishing, 1995. ISBN 1428920358. Seite 161.&amp;lt;/ref&amp;gt; Zwar wurden die Planungen konkreter für ein schwimmendes Kernkraftwerk in Pewek, allerdings wurde im März 2000 per Regierungsbeschluss das Projekt aufgrund finanzieller und technischer Gründe verschoben und mögliche schwimmende Kernkraftwerke in Archangelsk und Wiljutschinsk vorgezogen. Pewek sollte aber weiterhin infrage kommen.&amp;lt;ref&amp;gt;James Clay Moltz, u.a.: &#039;&#039;Preventing nuclear meltdown: managing decentralization of Russia&#039;s nuclear complex&#039;&#039;. Ashgate Publishing, Ltd., 2004. ISBN 0754642577. Seite 112, 113.&amp;lt;/ref&amp;gt; Seit 2006 ist der Ersatz des Werkes durch das Offhore-Kernkraftwerk in Pewek fest geplant, der durch das [[Offshore-Kernkraftwerk Akademik Lomonossow]] erfolgen wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Standortdetails ==&lt;br /&gt;
Die Region des Standorts besteht hauptsächlich aus Permafrostboden. Obwohl viele Gebäude auf Permafrost errichtet wurden, ist das Kernkraftwerk unter anderem davon ausgenommen. Der Grund hierfür ist, dass durch das Antauen zwischen Mai und Oktober der Boden zu weich wird und Gebäude absacken könnten. Nach 1987 wurden die Gebäude daher generell auf einem eingelassenen Betonfundament errichtet. Das Kernkraftwerk wurde bereits zuvor auf Beton errichtet, um ein Absacken zu verhindern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NYT_1987-04-20&amp;quot;&amp;gt;The New York Times: &#039;&#039;BILIBINO JOURNAL; WHAT PRICE NUCLEAR POWER? IN SIBERIA, IT&#039;S HIGH&#039;&#039;, 20.04.1987. [http://www.nytimes.com/1987/04/20/world/bilibino-journal-what-price-nuclear-power-in-siberia-it-s-high.html Abgerufen] am 26.09.2015. ([http://www.webcitation.org/6bpO4TlJM Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Technik ===&lt;br /&gt;
Alle vier Reaktoren sind zusammen mit der Turbinenhalle in einem Gebäudekomplex untergebracht und nur wenig baulich getrennt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sovite_life_Bd-136-147&amp;quot;/&amp;gt; Die Reaktoren die in Bilibino zum Einsatz kommen sind vom Typ [[EGP-6]] und erreichen eine thermische Leistung von 62&amp;amp;nbsp;MW.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SAE_Bd-35&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zu herkömmlichen Reaktoren ist aufgrund der Aluminiumbauweise des Hauptgebäudes kein direkter biologischer Schild vorhanden, weshalb zum Wechseln des Brennstoffs eine Be- und Entladeröhre direkt aus dem Reaktor entnommen wird und in einem speziellen Container ausgewechselt wird, abseits der Reaktoren in der Reaktorhalle. Die Reaktoren selbst besitzen nur einen Kühlkreislauf, der jedoch in sechs Schleifen aufgeteilt ist. Das Wasser wird durch einen Naturumlauf durch den Reaktor geleitet. Die Kühlung der gesamten Anlage erfolgt primär über große Radiatoren, weitere Wärme wird über das Fernwärmesystem abgeführt. Während der Heizperiode geschieht die primäre Wärmeabfuhr über die Fernwärmeauskopplung.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SAE_Bd-35&amp;quot;/&amp;gt; Elektrisch erreicht jede Einheit 12 Megawatt brutto, von denen 11 Megawatt in das Netz gespeist werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt; Anders als in Russland und der GUS üblich fährt die Anlage nicht im Grundlast- sondern im Lastfolgebetrieb.&amp;lt;ref&amp;gt;OECD Nuclear Energy Agency, u.a.: &#039;&#039;Uranium resources, production and demand&#039;&#039;. Organisation for Economic Co-operation and Development, 1994. Seite 221.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aufgrund des einfachen Kreislaufs des Reaktors besitzen die EGP-6 im Gegensatz zu großen Leistungsreaktoren ein vereinfachtes Kernnotkühlsystem, das ohne schnelle druckführende Subsysteme auskommt. Die Notkühlkapazität pro Block liegt bei 2×100&amp;amp;nbsp;%, während das Kühlsystem des Kontroll- und Steuersystems (SUZ-Systems) als dritter Notkühlkanal für den Reaktor dienen kann, ohne direkten Kontakt zu den Kanälen, in denen sich die Brennelemente befinden. Kalkulationen nach dem [[Rektorunfall von Tschernobyl|Reaktorunfall]] im [[Kernkraftwerk Tschernobyl]] konnten nachweisen, dass aufgrund der kleinen Bauform die Temperatur- und Brennstoffkoeffizienten auch im kleinen Leistungsbereich grundsätzlich einen negativen Reaktivitätskoeffizienten aufweisen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_1988&amp;quot;&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Feedback of Operational Safety Experience from Nuclear Power Plants&#039;&#039;, 16.05.1988. Seite 301 bis 314.[http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/21/043/21043660.pdf Abgerufen] am 26.09.2015. ([http://www.webcitation.org/6bpMbsUMz Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Stromnetz ===&lt;br /&gt;
Das autonome Stromnetz, in dem Bilibino arbeitet, erstreckt sich in einer etwa {{Konvert|300|meile|km|0}}&amp;amp;nbsp;Kilometer langen Hochspannungsleitung, die 1965 zwischen der Hafenstadt Pewek und Bilibino errichtet wurde, die als Hauptversorgung dient, sowie über eine etwa {{Konvert|200|meile|km|0}}&amp;amp;nbsp;Kilometer lange Leitung von Bilibino nach Cherskij, die 1970 in Betrieb genommen wurde. In Pewek befindet sich ein Heizkraftwerk, in Bilibino ein Dieselkraftwerk und in Cherskij war temporär ein schwimmendes Kohlekraftwerk in Betrieb gewesen, das jedoch keine Energie mehr liefert. Das einzige andere Kraftwerk ist das Kernkraftwerk Bilibino.&amp;lt;ref name=&amp;quot;US_Geo_1974&amp;quot;/&amp;gt; Ein weiteres Problem besteht in der Automatisierung der Kraftwerke. Keiner der Anlagen ist für die automatische Regelung der Netzfrequenz und Netzspannung ausgelegt. Gerade durch die hohe Fluktuation im Netz, das über 24&amp;amp;nbsp;Stunden einen Lastwechsel von bis zu 60&amp;amp;nbsp;% aufweist, stellt sich dies als Problem dar. Die Regelung wird hauptsächlich durch das Kernkraftwerk vorgenommen, da es am flexibelsten ist. Die Blöcke können aus den Stillstand bei einer Heißabschaltung binnen 20&amp;amp;nbsp;Minuten wieder ans Netz gehen, bei einer Vollabschaltung binnen 60&amp;amp;nbsp;Minuten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_1988&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fernwärmenetz ===&lt;br /&gt;
Für das Fernwärmenetz stellt das Kernkraftwerk eine thermische Leistung von 78&amp;amp;nbsp;MWth zur Verfügung. Bei besonders hohen Bedarf ist es möglich die elektrische Gesamtleistung der vier Blöcke zusammen von 48 auf 40&amp;amp;nbsp;MW zu senken, wodurch die sich die Fernwärmeleistung auf 116&amp;amp;nbsp;MWth erhöhen lässt. Die Auskopplung von Fernwärme ist in der Region eine Normalität bei solchen Kraftwerken, da die Temperatur über den Winter in Bilibino auf bis zu -60&amp;amp;nbsp;°C fallen kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_1988&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Unfallvorsorge ===&lt;br /&gt;
Vor 1986 war keine direkte Unfallvorsorge getroffen worden. Erst nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl wurden neue Maßnahmen hierfür organisiert. Problematisch ist insbesondere die Situation, dass Bilibino nur über den Luftweg im Sommer zu erreichen ist und die Staßen ausschließlich zwischen Oktober und Mai geöffnet sind. Der Plan sieht daher vor, bei einem großen Unfall mit Austritt von radioaktiven Stoffen in beträchtlicher Menge die 14000&amp;amp;nbsp;Einwohner von Bilibino mit Hubschraubern binnen 5&amp;amp;nbsp;Stunden zu evakuieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NYT_1987-04-20&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Daten der Reaktorblöcke ==&lt;br /&gt;
Das Kernkraftwerk Bilibino besteht aus vier in Betrieb befindlichen Reaktoren.&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Header|&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;&amp;gt;[http://pris.iaea.org/pris/ Power Reactor Information System] der [[Internationale Atomenergieorganisation|IAEA]]: [http://pris.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=RU „Russian Federation“] (englisch)&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Bilibino-1&lt;br /&gt;
|TYP        =LWGR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =EGP-6&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =11 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =12 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =1965&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =01.01.1970&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =12.01.1974&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =01.04.1974&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =14.01.2019&lt;br /&gt;
|STATUS                  =10&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =Škoda Energo&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =62 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Im Betrieb&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Graphit&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =12 Monate&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =3000 MWd/t&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =4,1 Meter&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =3,0 Meter&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =273&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =27,0 kW/m&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =6&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        ={{Konvert|6.0|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =280,0 °C&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =1&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =3000 -1/min&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   ={{Konvert|6.0|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Radiatoren&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =Fernwärme&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Bilibino-2&lt;br /&gt;
|TYP        =LWGR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =EGP-6&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =11 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =12 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =1965&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =01.01.1970&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =07.12.1974&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =01.02.1975&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =01.12.2025&lt;br /&gt;
|STATUS                  =10&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =Škoda Energo&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =62 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Im Betrieb&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Graphit&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =12 Monate&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =3000 MWd/t&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =4,1 Meter&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =3,0 Meter&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =273&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =27,0 kW/m&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =6&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        ={{Konvert|6.0|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =280,0 °C&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =1&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =3000 -1/min&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   ={{Konvert|6.0|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Radiatoren&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =Fernwärme&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Bilibino-3&lt;br /&gt;
|TYP        =LWGR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =EGP-6&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =11 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =12 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =1965&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =01.01.1970&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =22.12.1975&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =01.02.1976&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =19.12.2025&lt;br /&gt;
|STATUS                  =10&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =Škoda Energo&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =62 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Im Betrieb&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Graphit&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =12 Monate&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =3000 MWd/t&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =4,1 Meter&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =3,0 Meter&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =273&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =27,0 kW/m&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =6&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        ={{Konvert|6.0|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =280,0 °C&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =1&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =3000 -1/min&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   ={{Konvert|6.0|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Radiatoren&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =Fernwärme&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Bilibino-4&lt;br /&gt;
|TYP        =LWGR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =EGP-6&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =11 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =12 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =1965&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =01.01.1970&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =27.12.1976&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =01.01.1977&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =30.12.2025&lt;br /&gt;
|STATUS                  =10&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =Škoda Energo&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =62 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Im Betrieb&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Graphit&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =12 Monate&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =3000 MWd/t&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =4,1 Meter&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =3,0 Meter&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =273&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =27,0 kW/m&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =6&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        ={{Konvert|6.0|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =280,0 °C&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =1&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =3000 -1/min&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   ={{Konvert|6.0|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Radiatoren&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =Fernwärme&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
{{Portal Kernkraftwerk}}&lt;br /&gt;
* [[Liste der Kernkraftwerke]]&lt;br /&gt;
* [[Liste der WWER]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Kernkraftwerke in Russland}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk in Russland|Bilibino]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk errichtet in den 1970er Jahren|Bilibino]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Datei:China_DWR_Entwicklung.svg&amp;diff=21753</id>
		<title>Datei:China DWR Entwicklung.svg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Datei:China_DWR_Entwicklung.svg&amp;diff=21753"/>
		<updated>2026-01-05T19:52:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: TZV lud eine neue Version von Datei:China DWR Entwicklung.svg hoch&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
{{Information&lt;br /&gt;
|Beschreibung = Entwicklung der Druckwasserreaktoren in der Volksrepublik China.&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(34,177,76);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Hauptentwicklung&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(239,228,176);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Nebenentwicklung&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(63,72,204);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Gestoppte Entwicklung&lt;br /&gt;
|Quelle = eigenes Werk&lt;br /&gt;
|Urheber = [[Benutzer:TZV|TZV]] ([[Benutzer Diskussion:TZV|Diskussion]])&lt;br /&gt;
|Datum = 28. November 2022&lt;br /&gt;
|Anmerkung = &lt;br /&gt;
|Andere_Versionen = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
== Lizenz ==&lt;br /&gt;
{{CC-by-sa/3.0}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Hualong_One&amp;diff=21752</id>
		<title>Hualong One</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Hualong_One&amp;diff=21752"/>
		<updated>2026-01-05T15:01:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: /* Aufträge */ akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernreaktor&lt;br /&gt;
|BILD       =HPR1000, reactor coolant system.png&lt;br /&gt;
|BESCHR     =3D-Aufbau des primären Reaktorsystems des Hualong One&lt;br /&gt;
|LAND       =Volksrepublik China&lt;br /&gt;
|JAHR       =2014&lt;br /&gt;
|ENTWICKLER =Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation&lt;br /&gt;
|HERSTELLER =Subunternehmen weltweit&lt;br /&gt;
|R-TYP      =Druckwasserreaktor&lt;br /&gt;
|R-BAUART   =Druckbehälter&lt;br /&gt;
|R-MODERAT  =Wasser&lt;br /&gt;
|R-KUELUNG  =Wasser&lt;br /&gt;
|B-BRNSTOFF =UO2&lt;br /&gt;
|B-FORM     =Pellets&lt;br /&gt;
|B-GEOMETRY =Tetragonal&lt;br /&gt;
|B-WECHSEL  =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|B-ABBRAND  =&lt;br /&gt;
|ERRICHTET  =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =HPR1000&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;Hualong One&#039;&#039;&#039; (chinesisch 华龙一号, deutsch &#039;&#039;Chinesischer Drache Nummer&amp;amp;nbsp;1&#039;&#039;, &#039;&#039;Huá&#039;&#039; [华] für &#039;&#039;chinesisch&#039;&#039;, &#039;&#039;Lóng&#039;&#039; [龙] für &#039;&#039;Drache&#039;&#039;, &#039;&#039;Yī&#039;&#039; [一] für &#039;&#039;eins&#039;&#039;, &#039;&#039;Hào&#039;&#039; [号] für &#039;&#039;Nummer&#039;&#039;) ist eine von der Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation (kurz &#039;&#039;HPTC&#039;&#039;) Limited entwickelte und von der Hualong International Nuclear Power Technology Company vermarktete Druckwasserreaktorbaulinie. Es handelt sich um ein Design der Generation&amp;amp;nbsp;III+, das seitens der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear Power Corporation durch das Zusammenführen ihrer Baulinien ACP1000 und ACPR-1000 geschaffen wurde und das Flaggschiff&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_18-03-2016&amp;quot;/&amp;gt; der beiden Unternehmen ist. Entwickelt wurde das Reaktormodell ab 2014 infolge der chinesischen Politik nach dem [[Reaktorunfall von Fukushima-Daiichi]] 2011, gemäß welcher nur noch Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III und höher genehmigt werden sowie aufgrund der Entscheidung aus dem Jahr 2012, den [[Advanced Passive|CAP1000]] als Standardmodell zur chinesischen Staatsstrategie zu machen. Langfristig plant die HPTC die Entwicklung eines &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039; (chinesisch 华龙二号), um mit dem ebenfalls in der Staatsstrategie festgelegten Reaktormodell [[Advanced Passive|CAP1400]] (vermarktet als &#039;&#039;Guohe One&#039;&#039;, chinesisch 国和一号) zu konkurrieren. Der Markenname Hualong Two ist bereits seit 2014 in der Volksrepublik China registriert.&amp;lt;ref&amp;gt;Baidu: &#039;&#039;华龙二号 &#039;&#039;. [https://aiqicha.baidu.com/mark/markDetail?dataId=472eabe5be862eccdc7332c878cc3619 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109095513/https://aiqicha.baidu.com/mark/markDetail?dataId=472eabe5be862eccdc7332c878cc3619 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Neben den chinesischen Markt ist der Hualong One aktiv auf dem Exportmarkt platziert. Seitens der China General Nuclear Power Corporation wurde der Hualong One unter den verwendeten Markennamen &#039;&#039;&#039;HPR1000&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;Trademarkia: &#039;&#039;HPR1000 United Kingdom Trademark Information&#039;&#039;. [https://www.trademarkia.com/uk/hpr1000-UK00003123719.htm Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108072629/https://www.trademarkia.com/uk/hpr1000-UK00003123719.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;, sowie den nicht verwendeten Markennamen &#039;&#039;&#039;CHPR1000&#039;&#039;&#039; &amp;lt;ref&amp;gt;Trademarkia: &#039;&#039;CHPR1000 United Kingdom Trademark Information&#039;&#039;. [https://www.trademarkia.com/uk/chpr1000-UK00003123728.htm Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/save/https://www.trademarkia.com/uk/chpr1000-UK00003123728.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und &#039;&#039;&#039;HPWR1000&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;Trademarkia: &#039;&#039;HPWR1000 United Kingdom Trademark Information&#039;&#039;. [https://www.trademarkia.com/uk/hpwr1000-UK00003123696.htm Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108072757/https://www.trademarkia.com/uk/hpwr1000-UK00003123696.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; im Jahr 2016 im Vereinigten Königreich registriert.&amp;lt;ref&amp;gt;This is Money: &#039;&#039;China General Nuclear Power Corporation registers trademarks in UK protecting names of its nuclear reactor designs&#039;&#039;, 06.12.2015. [https://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-3347405/China-General-Nuclear-Power-Corporation-registers-trademarks-UK-s-Intellectual-Property-Office-protecting-names-nuclear-reactor-designs.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108072350/https://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-3347405/China-General-Nuclear-Power-Corporation-registers-trademarks-UK-s-Intellectual-Property-Office-protecting-names-nuclear-reactor-designs.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ehemals wurde für den Hualong One die Bezeichnung &#039;&#039;HL1000&#039;&#039; verwendet, wobei zwischen dem &#039;&#039;HL1000-1&#039;&#039; (CGN-Variante) und &#039;&#039;HL1000-2&#039;&#039; (CNNC-Variante) unterschieden wurde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Die Entwicklung des Hualong One baut neben den Basisvarianten auf insgesamt 5&amp;amp;nbsp;Reaktorlinien auf, die in der Volksrepublik entweder selbst oder unter Lizenz entwickelt und errichtet wurden. Am stärksten beeinflusst wurde die Entwicklung durch die Reaktorlinien der China National Nuclear Corporation, die bis in das Jahr 1997 zurück gehen, als zwischen 20&amp;amp;nbsp;Ingenieuren eine hitzige Debatte entbrannte, ob nach den 600&amp;amp;nbsp;MW-Reaktoren des Typs [[CNP-600]] eine selbstentwickelte 1000&amp;amp;nbsp;MW-Reaktorlinie für den großflächigen Ausbau der Kernenergie in der Volksrepublik China zu entwickeln sei. Der Konflikt rührte daher, dass obwohl sich zu diesem Zeitpunkt die ersten CNP-600 im [[Kernkraftwerk Qinshan]] noch im Bau befanden, schon über den Bau eines 1000&amp;amp;nbsp;MW-Blocks diskutiert wurde, ohne die Erfahrungen abzuwarten. Dennoch fuhr man mit der Entwicklung der Reaktoranlage fort und führte bereits mit der Entwicklung des 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente zählenden Kerns fort, der entgegen der Fortentwicklung von Reaktoren weltweit von dem üblichen Schema abwich die bekannten Konfigurationen von 121&amp;amp;nbsp;Brennelementen oder 157&amp;amp;nbsp;Brennelementen zu verwenden. Hauptziel war die Reduzierung der Leistungsdichte bei gleichzeitig effizienterer Nutzung des Kernbrennstoffs und einer erhöhten Sicherheit durch geringere lokale Leistungsspitzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;聚焦华龙一号&#039;&#039;, 20.04.2019. [https://www.cnnpn.cn/article/15740.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108074644/https://www.cnnpn.cn/article/15740.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Weltweit befanden sich zu diesem Zeitpunkt nur vier Baulinien mit 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern in Betrieb: Der [[B&amp;amp;W-177]], der [[Combustion Engineering 2-Loop]] in der 2900&amp;amp;nbsp;MWth-Variante, das [[Combustion Engineering System 80]] für vier südkoreanische Kernkraftwerke, sowie die drei von der Kraftwerk Union gebauten [[KWU DWR-1000 MWe]]-Anlagen [[Kernkraftwerk Neckarwestheim|Neckarwestheim&amp;amp;nbsp;1]], [[Kernkraftwerk Gösgen|Gösgen]] und [[Kernkraftwerk Trillo|Trillo]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_OPEX_2009&amp;quot;&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Operation Exp&#039;&#039;, 2009. [https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/OPEX_2009_CD_web/OPEX_2009_CD_web/OPEX_2009_web.pdf Abgerufen] am 08.11.2022. Seite 2020, 2440, 2460, 2465, 2470, 2475, 2510, 2515, 2520, 2525, 2790, 2860, 3045, 3050, 3160, 3165, 3335, 3340, 3345, 3515. ([https://web.archive.org/web/20221108075543/https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/OPEX_2009_CD_web/OPEX_2009_CD_web/OPEX_2009_web.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Umsetzung des 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kerns erwies sich als komplizierter als erwartet, da sich die gesamte Reaktorphysik durch das Hinzufügen von Brennelemente vom 157&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern als Ausgangspunkt zum 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern verändert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;我国自主三代核电“华龙一号”突围记&#039;&#039;, 18.02.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23410.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108080038/https://www.cnnpn.cn/article/23410.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; International ging deshalb der Trend eher zu einem Kern mit 157&amp;amp;nbsp;Brennelementen wie beim [[Advanced Passive|AP1000]], da die Anordnung erprobt war.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;实现科技自立自强 “华龙一号”创新启示录&#039;&#039;, 22.03.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23824.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108080736/https://www.cnnpn.cn/article/23824.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Sanmen Nuclear Power Station (3).jpg|mini|[[Kernkraftwerk Sanmen]] mit AP1000 in der Provinz Zhejiang im Jahr 2017]]&lt;br /&gt;
Ab 2004 begann die Volksrepublik China mit der Ausschreibung der Standorte [[Kernkraftwerk Sanmen|Sanmen]] und [[Kernkraftwerk Yangjiang|Yangjiang]] (später [[Kernkraftwerk Haiyang|Haiyang]]) für die Einführung importierter Reaktoren der [[Generation III+]], was höhere Sicherheitsansprüche innerhalb der Volksrepublik China zur Folge hatte. Dem Entwicklerteam der China National Nuclear Corporation wurde daher klar, dass der CNP1000 den Ansprüchen dieser Reaktoren nicht genügen würde, weshalb man sich zur Weiterentwicklung und Einführung des Konzepts des CP1000 entschied. Die Entwicklung begann im Jahre 2009, in der man zunächst ein Doppelcontainment vorsah&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;14-12-2021&amp;quot;/&amp;gt; und ab 2010&amp;lt;ref name=&amp;quot;14-12-2021&amp;quot;/&amp;gt; ein kombiniertes Set von aktiven und passiven Sicherheitssystemen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Mit dieser Entwicklung übernahm das Entwicklungsteam der China National Nuclear Corporation einige der Grundzüge der für die Volksrepublik China vorgesehenen Reaktormodelle der Generation&amp;amp;nbsp;III+.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Innerhalb der Expertenriege des Entwicklerteams der China National Nuclear Corporation wurde die Entscheidung des Imports von Reaktoren mit dem Argument stark kritisiert, dass der Import von Reaktoren keine Abkürzung zum Ausbau der chinesischen Kernkraftwerksflotte sei, wenn man sie unter Lizenz von geistigen Eigentum errichte. Die Entwickler schätzten daher die Entwicklung des eigenen Reaktormodells mit eigenen geistigen Eigentum wichtiger ein, da hierdurch die entsprechende Expertise geschaffen würde, die es für die Entwicklung der Kerntechnik in der Volksrepublik China brauche.&amp;lt;ref name=&amp;quot;14-12-2021&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;让“华龙一号”从概念变为现实——记中核集团“华龙一号”总设计师邢继&#039;&#039;, 14.12.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/27185.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108090913/https://www.cnnpn.cn/article/27185.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Entwicklung des CP1000 stellte das Team der China National Nuclear Corporation vor einige Probleme, insbesondere die Unterbringung von rund 3000&amp;amp;nbsp;Kubikmetern Wasser im Reaktorgebäude für die passiven Sicherheitssysteme.&amp;lt;ref name=&amp;quot;14-12-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die weitere Verzögerung in der Weiterentwicklung führte dazu, dass die China National Nuclear Corporation sich entschied, den von der China General Nuclear unter Areva-Lizenz vermarkteten [[CPR-1000]] für neue Kernkraftwerke einzusetzen, allerdings nur das Reaktorsystem in das für den Doppelblock entworfenen Gebäude des Typs CNP-1000, das sich praktisch kaum vom CPR-1000-Gebäude unterscheidet. Parallel erfolgte dabei die Entwicklung des CP1000, der in seiner Basis ein Reaktormodell der Generation&amp;amp;nbsp;II+ bis III war. Im Gegensatz zum CNP-1000 ist der CP1000 als Einzelblockanlage entworfen worden und 19 weitere Verbesserungen inkludiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_6-2019&amp;quot;&amp;gt;CNNC: &#039;&#039;Nuclear Energy Program and&lt;br /&gt;
Technology in Chin&#039;&#039;, Juni 2019. Seite 16, 18. [https://www.bulatom-bg.org/wp-content/uploads/Plenary_session-10-30-Liu.pdf Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20210518233150/https://www.bulatom-bg.org/wp-content/uploads/Plenary_session-10-30-Liu.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ende 2010 wurde die Entwicklung des CP1000 abgeschlossen und am 28.&amp;amp;nbsp;Februar 2011 begann die Sicherheitsprüfung des CP1000 durch die National Nuclear Safety Administration.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Das Design war soweit lokalisiert, dass kaum noch Komponenten verwendet wurden, die eine Lizenz durch dritte erforderten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;22-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 8.&amp;amp;nbsp;März 2011 begann der Aushub der Baugrube für die Prototypeinheiten am [[Kernkraftwerk Fangjiashan]]. Mit dem drei Tage später stattfindenden Reaktorunfall im [[Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi]] wurde die weitere Genehmigung neuer Kernkraftwerke in der Volksrepublik China ausgesetzt, einschließlich der Projekte, die sich noch nicht in der aktiven Bauphase oder in der Phase der Vorarbeiten befanden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die Folge war, dass einige wichtige Personen aus dem Entwicklungsteam des CP1000 der Branche den Rücken kehrten und einige noch zögerten sich aus der Branche abzuwenden, da die weitere Entwicklung über die nächsten Jahre definitiv an Fahrt verlieren würde. Innerhalb des Entwicklerteams wurde sich in der Folge die Frage gestellt, ob Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III+ die bessere Lösung seien.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Einig war man sich hinsichtlich dessen, dass die Sicherheitsanforderungen des CP1000 neu begründet werden mussten und praktisch der Bau dieses Reaktortyps durch den Unfall in Japan verhindert wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; In der Folge begann das Entwicklerteam um den Chefdesigner Xing Ji mit der Entwicklung von Konzepten für solch ein Design mit zusätzlichen passiven Eigenschaften und eines Doppelcontainments. Die Erdbebenauslegung sollte für Querbeschleunigungen bis 0,3&amp;amp;nbsp;g ausgelegt werden, womit die Anlage in jedem Landesteil der Volksrepublik China errichtet werden könnte und im Vergleich zum [[Framatome EPR]] mit 0,25&amp;amp;nbsp;g eine bessere Auslegung darstellte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Dies entspricht einer Erdbebenstärke von etwa 9,0 auf der Richterskala.&amp;lt;ref name=&amp;quot;22-08-2022&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;解码华龙一号：传承强国之志 坚持自立自强 打造国家名片&#039;&#039;, 22.08.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/32379.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108092251/https://www.cnnpn.cn/article/32379.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Resultat dieser Ideen war der Beginn der Entwicklung des ACP1000.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Auslegung erfolgte nicht auf chinesische Ansprüche, sondern auf internationale Anforderungen für Reaktoren dieses Typs, was den Reaktor von der vorherigen Ausbaupolitik von Kernkraftwerken in der Volksrepublik China unterscheidet. Insbesondere die gesetzten Ziele der Erdbebenauslegung des ACP1000 führten zu fünf Überarbeitungen des Gebäudedesigns, um den Ansprüchen zu genügen. Das im Abschluss gefundene Layout der Anlage ist das heutige Basislayout des Hualong One in der CNNC-Variante, als auch in der Standardvariante.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Zusammenlegung der Entwicklung ===&lt;br /&gt;
[[Datei:Guangdong 04780019 (8389262688).jpg|mini|Das [[Kernkraftwerk Dayawan]] in der Provinz Guangdong]]&lt;br /&gt;
Im Jahr 2011 stand die National Energy Administration der Volksrepublik China aufgrund einer Reihe von zuvor durchgeführten Entscheidungen vor einem organisatorischen Problem der Unternehmensstruktur innerhalb der Atomwirtschaft. Einerseits gründete der Staatsrat für den Import und die Technologieübertragung der Generation&amp;amp;nbsp;III+-Anlagen des Typs [[Advanced Passive|AP1000]] die [[State Nuclear Power Technology Corporation]]. Diese Anlagen sollten für die Staatsstrategie errichtet werden und das Hauptreaktormodell für die nächsten Jahrzehnte in der Volksrepublik China werden. Parallel dazu entwickelte die China National Nuclear Corporation an ihren eignen Reaktoren und seit Oktober 2011 an der Entwicklung des ACP1000, der die Unabhängigkeit von Lizenzbauten erreichen sollte. Da dies allerdings keine Staatsstrategie ist war absehbar, dass die Anlagen kaum in großer Stückzahl errichtet werden würden. Die damalige China Guangdong Nuclear Power Corporation (ab 2014 China General Nuclear Corporation) hingegen führte großflächig den Bau von Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;II fort auf Basis der in den 1980ern importierten Reaktoren im [[Kernkraftwerk Dayawan]], die später zum CPR-1000 lokalisiert wurden. Mit dem Verbot des Baus von Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;II durch den chinesischen Staat war der Neubau solcher Anlagen praktisch unmöglich. Die China Guangdong Nuclear Power Corporation arbeitete zum Umgehen dieses Problems bereits an einer verbesserten Version, dem ACPR-1000. Die Situation, die sich daraus ergab, wäre das Erliegen der chinesischen Atomwirtschaft gewesen und damit die vollständige Abgabe der Technologiewahl an Unternehmen im Ausland.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_02-09-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die China National Nuclear Corporation mit Sitz in Peking und die China Guangdong Nuclear Power Corporation mit Sitz in Shenzhen sind zudem auch geografisch weit voneinander getrennt. Um die Konkurrenzfähigkeit mit der State Nuclear Power Technology Corporation wiederherzustellen, wies im September 2012 die National Energy Administration der Volksrepublik China die beiden Unternehmen daher an, ihre beiden Reaktormodelle zu rationalisieren und zusammenzuführen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_02-09-2014&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China&#039;s new nuclear baby&#039;&#039;, 02.09.2014. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-new-nuclear-baby Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108094625/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-new-nuclear-baby Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Obwohl sich sowohl die China National Nuclear Corporation, als auch die China Guangdong Nuclear Power Corporation widersetzten, mussten schließlich beide sich dem Zwang der Technologieentscheidung des Staates beugen. Für die China National Nuclear Corporation bedeutete dies zudem, dass einige ihrer Kernkraftwerksprojekte gezwungen waren auf den AP1000 abgeändert zu werden. Dies war seitens des Unternehmens kritisiert worden, da die Technologieentscheidung und die Spezifizierung des Reaktormodells dem in Shanghai ansässigen SNERDI zugewiesen wird und das Unternehmen damit keinen Einfluss über das Design des Kernkraftwerks habe, trotz der eigenen Engineering-Abteilung. Eine ähnliche Situation gab es auch bei der China Guangdong Nuclear Power Corporation. Das Zusammenführen der einzelnen Reaktormodelle wurde daher insbesondere seitens der National Nuclear Safety Administration forciert, da die Behörde aufgrund der Eigenheiten der einzelnen Projekte und der fehlenden Personalressourcen ansonsten in Verzug geriet. Aufgrund der großen technologischen Unterschiede und des Entwicklungsaufwands hielten sich aber beide Unternehmen zurück.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_31-07-2013&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Создание &amp;quot;китайской альтернативы АР1000&amp;quot; затягивается&#039;&#039;, 31.07.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/07/31/43156 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108102857/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/07/31/43156 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Zurückhalten bei der Kooperation bedeutete für die China National Nuclear Corporation allerdings, dass sie ihre ACP1000, die sie im [[Kernkraftwerk Fuqing]] als Block&amp;amp;nbsp;5 und 6 plante, entweder zugunsten des AP1000 aufgeben, oder aber die Arbeiten einstellen müsste, weshalb sich das Unternehmen entschied zunächst die Arbeiten an dem Projekt zu stoppen. Problematisch war insbesondere die angestrebte Zusammenarbeit innerhalb der Lieferketten der beiden Unternehmen, da zueinander konkurrierende Anbieter für einzelne Systeme sich weigerten mit dem Konkurrenten zu kooperieren. Eine Antwort auf den Streit innerhalb der China Guangdong Nuclear Power Company war in Zusammenarbeit mit Électricité de France und Areva einen eigenen Reaktor auf Basis des [[ATMEA1]] zu entwickeln, den ACE1000&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_31-07-2013&amp;quot;/&amp;gt; (Areva-CGN-EDF1000), der durch ein Abkommen vom Januar 2012 entwickelt werden sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Li, Puying: &#039;&#039;The international competitiveness of Chinese construction firms&#039;&#039;, 2017. Seite 257, 258. [https://pure.coventry.ac.uk/ws/portalfiles/portal/41027807/Puying_Li2017.pdf Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108103353/https://pure.coventry.ac.uk/ws/portalfiles/portal/41027807/Puying_Li2017.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Seitens Électricité de France gab es allerdings das generelle Interesse sich an der Entwicklung eines gemeinsamen Reaktors mit der China National Nuclear Corporation und der China Guangdong Nuclear Power Corporation zu beteiligen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_31-07-2013&amp;quot;/&amp;gt; Im September 2012 griff der chinesische Staat in den Konflikt mit einer Änderung der Anteilseigner an der China Guangdong Nuclear Power Corporation ein. Ursprünglich gehörten 45&amp;amp;nbsp;% der Provinz Guangdong, 45&amp;amp;nbsp;% der China National Nuclear Corporation und 10&amp;amp;nbsp;% der China Power Investment Corporation, während die Aufsicht der Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen unterlag. Der Anteil der Provinz Guangdong wurde auf 10&amp;amp;nbsp;% reduziert, der Anteil der China National Nuclear Corporation auf 8&amp;amp;nbsp;% und der Anteil der China Power Investment Corporation ging vollständig zur Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen über. Zusätzlich fand eine Umfirmierung statt in China General Nuclear.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;CGNPC renamed to reflect expansion&#039;&#039;, 15.05.2013. [https://www.world-nuclear-news.org/C-CGNPC_renamed_to_reflect_expansion-1505134.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108111103/https://www.world-nuclear-news.org/C-CGNPC_renamed_to_reflect_expansion-1505134.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Damit nahm der Staat der Volksrepublik China die Entscheidung quasi vorweg und wies das Unternehmen an, wie auch seine 100&amp;amp;nbsp;%-Tochter China National Nuclear Corporation, ihre Entwicklung zusammenzulegen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_02-09-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 18&amp;amp;nbsp;März 2013 wurde Wu Xinxiong zum Direktor der National Energy Administration gewählt und initiierte im April 2013 die Zusammenführung des ACP1000 und ACPR-1000+. Hierzu wurde am 25.&amp;amp;nbsp;April 2013 ein Koordinierungstreffen zwischen den beiden Energieversorgern und der National Energy Administration einberufen. Beide Unternehmen sahen allerdings weiterhin davon ab in eine Kooperation einzutreten. Hintergrund war insbesondere die Ablehnung der China General Nuclear. Einerseits gab es in der Industrie den Ruf ein gemeinsames Unternehmen für die Entwicklung des Designs unter der Führung von Xing Ji zu gründen, der bereits der China Nuclear Engineering Corporation als stellvertretender Generaldirektor und Chefdesigner des ACP1000 vorstand. Ursächlich für diesen Ruf war, dass die Entwicklung dieses Reaktormodells weiter als die des ACPR-1000+ der China General Nuclear war. Ein erster Anlauf die Technologie staatlich zu bestimmten, stimmte der Generaldirektor der China General Nuclear zunächst zu, wies ihn aber später zurück. Zwischen April und Dezember 2013 wurden daher acht technische Seminare zwischen beiden Unternehmen zwecks Festlegung der Eckpunkte abgehalten. Bei diesen Meetings beharrte die China General Nuclear auf die Verwendung des im M310 und CPR-1000 verwendeten 157&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kerns. Das Problem war allerdings, dass die Volksrepublik China an diesem Design keine Patentrechte besaß und somit die Fertigung von Kernbrennstoff in China einer Lizenz unterläge, als auch die China General Nuclear weder Erfahrung noch ein fertiges Brennelementdesign für diesen Kern hätte. Aus der Folge der Argumentation stimmte die China General Nuclear Ende 2013 zu, den 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern des ACP1000 mit eigenem Kernbrennstoff zu nutzen. Die China National Nuclear Corporation und die China General Nuclear beharrten allerdings auf ihre jeweils eigene Auslegung der Sicherheitssysteme.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;&amp;gt;新浪财经: &#039;&#039;解密三代核电技术路线:中核中广核内斗后折中方案&#039;&#039;, 02.09.2014. [http://finance.sina.com.cn/chanjing/sdbd/20140409/155518747742.shtml Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220208185709/http://finance.sina.com.cn/chanjing/sdbd/20140409/155518747742.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:ACP1000 (01113343).jpg|mini|IAEA-Generaldirektor Yukiya Amano vor einem Modell des ACP1000 im Jahr 2013]]&lt;br /&gt;
Ende 2013 entschieden sich beide Unternehmen dennoch ein jeweils eigenes Design zu entwickeln und in den Exportmarkt einzutreten. Hintergrund waren unter anderem Konflikte über die Aufteilung der Anlagenprojektion. Während die China National Nuclear Corporation die Planung des nuklearen Anteils sich zusprach, sollte gegen den Willen der China General Nuclear diese nur den konventionellen Anlagenteil entwerfen.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай выйдет на мировой рынок с двумя конкурирующими проектами реакторов&#039;&#039;, 13.12.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/13/45649 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108105812/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/13/45649 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Eine indirekte Konfliktsituation entstand in der Folge auch mit dem ersten Exportauftrag für den ACP1000 in Pakistan, dessen Vertrag im September 2013 unterzeichnet wurde. Physiker aus der Kerntechnikbranche kritisierten, dass man ein Design gewählt habe, das keine Referenzblöcke hat und die Anlagen im [[Kernkraftwerk Karatschi]] ans Netz gehen würden, wenn die Anlagen in Fuqing aufgrund der großen Verzögerungen, die sich durch diese Problematik ergaben, noch lange im Bau sein werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_24-12-2013&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Планы Пакистана по строительству двух блоков с ACP-1000 вызывают вопросы&#039;&#039;, 24.12.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/24/45854 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108110233/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/24/45854 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Januar 2014 stellten die beiden Unternehmen ein gemeinsames Projekt vor, den ACC1000, der sowohl den ACPR-1000, als auch den ACP1000 in einem Design zusammenführen sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Chinese reactor design evolution&#039;&#039;, 22.05.2014. [https://www.neimagazine.com/features/featurechinese-reactor-design-evolution-4272370/ Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108104910/https://www.neimagazine.com/features/featurechinese-reactor-design-evolution-4272370/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieses zusammengeführte und standardisierte Projekt lehnte die National Energy Administration im ersten Antrag ab, da einerseits die Sicherheitsanforderungen, die Ende Januar 2014 für dieses Design gestellt wurden, nicht erfüllt waren. Zusätzlich forderte man das Design nur zu exportieren und nicht in China zu bauen. Ein Export ohne Demonstrationsanlagen in China wäre allerdings praktisch unmöglich gewesen. Hintergrund dieser Sperre war die Einführung des AP1000 durch den Staat als Standardmodell für Kernkraftwerke in der Volksrepublik China. Man befürchtete bei einen Erfolg des Hualong One die Ablehnung des lokalisierten CAP1000 und CAP1400 als Reaktormodell in China, was als Affront gegen die Regierung gesehen wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Die Einigung, die sich daraus letztlich ergab, war die Schaffung eines standardisierten Typs mit zwei Versionen, wobei die Variante der China General Nuclear im Aufbau etwas differenzieren sollte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_02-09-2014&amp;quot;/&amp;gt; Sowohl die China General Nuclear, als auch die China National Nuclear Corporation beantragten trotz der Ablehnung den Bau von vier Demonstrationsblöcke der jeweils eigenen Technologieplattform des Hualong One bei der National Energy Administration.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Im Mai 2014 wurde das Design der China National Nuclear Corporation erstmals auf einer Ausstellung mit dem gemeinsamen Plattformnamen &#039;&#039;Hualong One&#039;&#039; vorgestellt, der erstmals am [[Kernkraftwerk Fuqing]] errichtet werden sollte. Klargestellt wurde auch, dass es zwei Varianten geben sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Reactor models on show in China&#039;&#039;, 01.05.2014. [https://www.neimagazine.com/features/featurereactor-models-on-show-in-china-4256143/ Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108111925/https://www.neimagazine.com/features/featurereactor-models-on-show-in-china-4256143/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай построит АЭС с реакторами собственной разработки &amp;quot;Дракон&amp;quot;&#039;&#039;, 27.05.2014. [https://www.atomic-energy.ru/news/2014/05/27/49157 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108112303/https://www.atomic-energy.ru/news/2014/05/27/49157 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 3.&amp;amp;nbsp;November 2014 genehmigte die Nationale Energiebehörde der Volksrepublik China den Hualong One in der CNNC-Variante für die Anpassung der Blöcke Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6 in der Auslegung auf Basis des ACP1000.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;Hualong One deployment at Fuqing 5&#039;&#039;, 04.11.2014. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-deployment-at-Fuqing-5 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108113813/https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-deployment-at-Fuqing-5 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Первые &amp;quot;Драконы&amp;quot; появятся на площадке Fuqing&#039;&#039;, 06.11.2014. [https://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/06/52647 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108113945/https://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/06/52647 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Kurz darauf wurde auch das generelle Design genehmigt.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае утвержден новый проект реактора по собственной технологии Hualong One&#039;&#039;, 17.11.2014. [https://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/17/52997 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108114105/https://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/17/52997 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Demonstrationsprojekte und Standardisierung===&lt;br /&gt;
Am 7.&amp;amp;nbsp;Mai 2015 begannen die Bauarbeiten des Hualong-Demonstrationsprojekts im Kernkraftwerk Fuqing mit einer vorgesehenen Bauzeit von 62&amp;amp;nbsp;Monaten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China approves first Hualong One project&#039;&#039;, 17.04.2015. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-approves-first-hualong-one-project-4559784/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109051957/https://www.neimagazine.com/news/newschina-approves-first-hualong-one-project-4559784/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 24.&amp;amp;nbsp;Dezember 2015 folgte das Hualong-Demonstrationsprojekt der China General Nuclear am [[Kernkraftwerk Fangchenggang]].&amp;lt;ref&amp;gt;Woreld Nuclear Association: &#039;&#039;China launches Phase II of Fangchenggang and Tianwan projects&#039;&#039;, 30.12.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-launches-Phase-II-of-Fangchenggang-and-Tianw Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221022112459/https://www.world-nuclear-news.org/Articles/China-launches-Phase-II-of-Fangchenggang-and-Tianw Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bereits im Dezember 2014 gab es erste Überlegungen die Exportkapazitäten der beiden Unternehmen zwecks der Vermarktung des Hualong One auf dem Weltmarkt zu fusionieren. Ein entsprechender Antrag wurde bei der Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen zu diesem Zeitpunkt bereits eingereicht.&amp;lt;ref&amp;gt;Reuters: &#039;&#039;UPDATE 1-China considering merger of top state nuclear firms -officials&#039;&#039;, 04.12.2014. [https://www.reuters.com/article/china-nuclear-ma-idUSL3N0TO2RW20141204 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108114650/https://www.reuters.com/article/china-nuclear-ma-idUSL3N0TO2RW20141204 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Dezember 2015 konnten sich die beiden Unternehmen auf die gemeinsame Vermarktung einigen und strebten die Gründung eines eigens für den Export zuständigen Unternehmens an, das mit einem Stammkapital von 77&amp;amp;nbsp;Millionen Dollar zu je 50&amp;amp;nbsp;% der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear gehören sollte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_31-12-2015&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Chinese firms join forces to market Hualong One abroad&#039;&#039;, 31.12.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-firms-join-forces-to-market-Hualong-One-ab Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109053320/https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-firms-join-forces-to-market-Hualong-One-ab Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 17.&amp;amp;nbsp;März 2016 nahm die &#039;&#039;Hualong International Nuclear Power Technology Company&#039;&#039; offiziell ihre Geschäftstätigkeiten auf.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_17-03-2016&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Hualong One joint venture officially launched&#039;&#039;, 17.03.2016. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-joint-venture-officially-launched Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109054130/https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-joint-venture-officially-launched Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае прошла инаугурация СП, созданного для продвижения реактора &amp;quot;Дракон&amp;quot;&#039;&#039;, 18.03.2016. [https://www.atomic-energy.ru/news/2016/03/18/64279 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109054606/https://www.atomic-energy.ru/news/2016/03/18/64279 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am gleichen Tag wurde auch die &#039;&#039;Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation Limited&#039;&#039; (kurz &#039;&#039;HPTC&#039;&#039;) gegründet, die als gemeinsamer Designer des Hualong One auftreten sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council: &#039;&#039;Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation,Ltd. is founded on Mar 17, 2016&#039;&#039;. [http://en.sasac.gov.cn/2020/03/17/c_1062.htm Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109082448/http://en.sasac.gov.cn/2020/03/17/c_1062.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;Das Abkommen zur Gründung des Exportunternehmens vom Dezember 2015 enthielt neben den generellen Festlegungen der Unternehmensstruktur, Vorsitz durch die China General Nuclear und Hauptgeschäftsführung durch die China National Nuclear Corporation, auch eine Klausel den Hualong One in einem gemeinsamen Design standardisieren zu wollen. Hierzu wurde bereits im August 2015 ein Technologie-Integrationsabkommen unterzeichnet, der den Start der Zusammenführung des CNNC-Designs und CGN-Design markierte und bis 2016 bereits in Arbeit war.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_18-03-2016&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zum ersten Anlauf aus dem Jahr 2014 mit dem ACC1000 eine standardisierte Variante zu erstellen, die an den harten Anforderungen und der Vorgabe dieses Modell nur im Export einzusetzen, sowie der Anforderung gleiche oder bessere sicherheitstechnische Eigenschaften oder wirtschaftliche Parameter wie der [[Advanced Passive|AP1000]] zu erreichen,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; war der Bau des neuen standardisierten Designs auch im chinesischen Inland vorgesehen. Im Rahmen dessen gab die China National Nuclear Corporation bekannt, zwei weitere Hualong One am [[Kernkraftwerk Zhangzhou]] errichten zu wollen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_18-03-2016&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China prepares for nuclear exports&#039;&#039;, 18.03.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-prepares-for-nuclear-exports-4843154/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109055729/https://www.neimagazine.com/news/newschina-prepares-for-nuclear-exports-4843154/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis August 2016 wurden von beiden Unternehmen entsprechende Entwürfe des Hualong-One-Standarddesigns vorgelegt. Am 3.&amp;amp;nbsp;August 2016 wählten in einer Abstimmung eine Gruppe von Kerntechnikern der Hualong International Nuclear Power Technology Company mit 14 zu 3&amp;amp;nbsp;Stimmen für die Annahme des Entwurfs der China National Nuclear Corporation auf Basis des CNNC-Designs ein Standardmodell zu entwerfen. Die Abstimmung wurde durch die National Development and Reform Commission, National Energy Administration, National Nuclear Safety Administration und der State Administration of Science der Volksrepublik China beglaubigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_09-08-2016&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;CNNC’s proposals for Hualong One reactor win expert approval&#039;&#039;, 09.08.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newscnncs-proposals-for-hualong-one-reactor-win-expert-approval-4974282/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109060359/https://www.neimagazine.com/news/newscnncs-proposals-for-hualong-one-reactor-win-expert-approval-4974282/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_15-08-2016&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;HPR-1000 в версии от CNNC получил преимущество над HPR-1000 в версии от CGN&#039;&#039;, 15.08.2016. [https://www.atomic-energy.ru/news/2016/08/15/68256 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109060555/https://www.atomic-energy.ru/news/2016/08/15/68256 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die China General Nuclear passte ihre Varianten ab dem [[Kernkraftwerk Taipingling]] entsprechend an, um eine integrierte Fusionslösung der beiden Modelle zu schaffen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Nicobar_21-01-2019&amp;quot;&amp;gt;Nicobar Group: &#039;&#039;China Nuclear News Weekly Roundup – 01/12 - 01/18&#039;&#039;, 21.01.2019. [http://www.nicobargroup.com/news-views-1/2019/1/21/china-nuclear-news-weekly-roundup-0112-0118 Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117084423/http://www.nicobargroup.com/news-views-1/2019/1/21/china-nuclear-news-weekly-roundup-0112-0118 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 19.&amp;amp;nbsp;November 2016 wurde in der Stadt Yantai in der Provinz Shandong ein neues Forschungszentrum der China General Nuclear Power Corporation, China National Nuclear Corporation und der State Power Investment Corporation gegründet, dass sich mit der praktischen Anwendung der Kernenergie, sowie der technischen Problemlösung bei der Entwicklung von Kernreaktoren, insbesondere des Hualong One, befassen sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China opens new nuclear research centre&#039;&#039;, 01.12.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-opens-new-nuclear-research-centre-5685170/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109060555/https://www.atomic-energy.ru/news/2016/08/15/68256 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ab dem 13.&amp;amp;nbsp;April 2017 wurde seitens der National Energy Administration der Volksrepublik China mit der Ausarbeitung gemeinsamer Industriestandards für die Vereinheitlichung des Hualong One begonnen. Die Zusammenführung des CGN- und CNNC-Designs lief unter der Titel &#039;&#039;Hualong One Standardization Demonstration&#039;&#039;. Die Ausarbeitung geschieht vornehmlich auf den technischen Parametern der Blöcke Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und betrifft den gesamten Lifecycle der Anlage: Die generelle Konzeption, Projektvorbereitung, Design und Engineering, Herstellung der Komponenten und Bau, Testbetrieb, kommerzieller Betrieb und Rückbau. Die generelle Standardisierung wurde durch die China National Nuclear Corporation geleitet, während China Nuclear Power Engineering, Shanghai Electric, China Nuclear Engineering Corporation und die China General Nuclear an separaten Bereichen für die Standardisierung zuarbeiteten. Überwacht wurde die Standardisierung seitens der National Energy Administration, der National Nuclear Safety Administration und der Standardisation Administration of China.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_10-05-2017&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_26-04-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seitens der National Energy Administration wurden bereits seit 2009 Anstrengungen unternommen die gesamten Standards zu aktualisieren und zu standardisieren. Dies führte dazu, dass zwischen 2009 und 2017 die zuvor 300&amp;amp;nbsp;Standards zu 743 wurden. Die meisten Standards wurden dazu aus Frankreich, Russland, den Vereinigten Staaten und der IAEA übernommen. Ein Problem stellte dabei allerdings dar, dass mit der Staatsstrategie den [[Advanced Passive|AP1000]] zu übernehmen, der auf Basis der Standards der IEEE und ASME entworfen wurde, ein Konflikt mit dem eignene entworfenen Hualong One bestehen könnte. Diese Standards wurden seitens National Energy Administration sukzessive in der Volksrepublik China eingeführt, woraus allerdings die Gefahr rührte, dass der Hualong One diesen nicht entsprechen könne, weshalb eine entsprechende Lokalisierung der Standards nötig war. Die Hualong-One-Standards, deren Einführung bis 2020 vorgesenen war, sollten daher die führenden Standards in der Volksrepublik China werden und auch auf importierte Reaktoranlagen angewendet werden. Hinzu kam Druck von allen Seiten in der Volksrepublik China den Hualong One den importierten und lokalisierten Varianten des AP1000 vorzuziehen. Dies erforderte allerdings die Baubereitschaft des Standarddesigns.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_10-05-2017&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае пытаются объединить разные версии реактора &amp;quot;Hualong One&amp;quot;&#039;&#039;, 10.05.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/05/10/75617 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109065047/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/05/10/75617 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_26-04-2017&amp;quot;&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;China: The Impact of Hualong-One Standardization&#039;&#039;, 26.04.2017. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7d1-de4c-a17b-e7d3b7570000 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109065039/https://www.energyintel.com/0000017b-a7d1-de4c-a17b-e7d3b7570000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 14.&amp;amp;nbsp;August 2017 wurde die Standardisierung des Designs zur Stärkung des Exportmarktes und Beschleunigung von Kernkraftwerksbauten seitens des Staates genehmigt. Darüber hinaus wurde vereinbart das geistige Eigentum des Designs vollständig an ihr Tochterunternehmen Hualong International Nuclear Power Technology Company zu übertragen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Chinese companies under pressure to standardise Hualong One&#039;&#039;, 20.08.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newschinese-companies-under-pressure-to-standardise-hualong-one-5904356/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109055729/https://www.neimagazine.com/news/newschina-prepares-for-nuclear-exports-4843154/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ende März 2018 verkündete die China National Nuclear Corporation und die China General Nuclear, dass das generelle Design des Standarddesigns des Hualong One abgeschlossen sei und die erste Anlage dieses Typs am Standort [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]] der China National Nuclear Corporation errichtet wird.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае объявлено об унификации различных вариантов реактора &amp;quot;Дракон&amp;quot;&#039;&#039;, 17.04.2018. [https://www.atomic-energy.ru/news/2018/04/17/85026 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109072439/https://www.atomic-energy.ru/news/2018/04/17/85026 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im November 2019 kündigten die beiden Versorger an, die Entwicklung des Hualong One aus ihren Unternehmen auslagern zu wollen und diese vollständig in der Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation, inklusive der Patente und Lizenzen, zusammenzufassen. Hintergrund war unter anderem die Aufnahme des Hualong One in die &#039;&#039;„Belt and Road“&#039;&#039; Initiative des Staates, weitläufig bekannt als &#039;&#039;„neue Seidenstraße“&#039;&#039;. Die Aufnahme erfolgte insbesondere durch das seitens des Staates geschaffene aktive Unterstützung des Designs, insbesondere durch den Ministerpräsidenten Li Keqiang und den Präsidenten Xi Jingping. Durch diese Unterstützung untersteht die gewährleistete Weiterentwicklung des Designs nunmehr stärker dem Staat als zuvor, womit die China National Nuclear Corporation und die China General Nuclear zu einer vollständigen Zusammenarbeit aufgefordert werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае будет создана объединённая компания для продвижения проекта Hualong One&#039;&#039;, 06.11.2019. [https://www.atomic-energy.ru/news/2019/11/06/98835 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109081203/https://www.atomic-energy.ru/news/2019/11/06/98835 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Übertragung der Lizenzrechte an das Unternehmen hängt auch damit zusammen, dass im Hualong-One-Konsortium die China General Nuclear eine schlechtere Position hatte als die China National Nuclear Corporation. Dies liegt daran, dass im Design einige technische Konstruktionen eingesetzt werden, deren Lizenzrechte bei der China National Nuclear Corporation liegen. Dies bedeutete, dass für jeden gebauten Hualong One der China General Nuclear entsprechende Lizenzgebühren an die China National Nuclear Corporation bis zu diesem Zeitpunkt anfielen. Dies betrifft alle Exportprojekte, als auch Bauten im chinesischen Inland.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 27.&amp;amp;nbsp;November 2020 ging Fuqing&amp;amp;nbsp;5 als erster Hualong One ans Netz. Seitens der Volksrepublik China wurde dies als großes Signal kommuniziert, dass man das Monopol von ausländischen Unternehmen damit in der Volksrepublik gebrochen habe. Hinsichtlich seiner Lokalisierung beträgt der Anteil der aus chinesischer Fertigung gelieferten Komponenten an diesem ersten Demonstrationsblock jedoch nur 85&amp;amp;nbsp;%.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Grid connection for China’s first Hualong One&#039;&#039;, 30.11.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newsgrid-connection-for-chinas-first-hualong-one-8384881/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109083202/https://www.neimagazine.com/news/newsgrid-connection-for-chinas-first-hualong-one-8384881/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als Demonstrationsprojekt und Basisprojekt für alle folgenden Standardblöcke des Hualong One wurde das Kernkraftwerk Fuqing 2022 als zentrale Ausbildungsbasis für die Schulung von Personal erweitert und mit einem Schulungszentrum versehen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;全国唯一！华龙一号核电机组实训基地启用&#039;&#039;, 22.03.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/29779.html Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109083837/https://www.cnnpn.cn/article/29779.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bisher erfolgte die Ausbildung von Personal seit 1999 in der Volksrepublik China ausschließlich im [[Kernkraftwerk Tianwan]], das fast die komplette Arbeiterschaft der chinesischen Kernkraftwerke ausgebildet hat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Mai 2021 hat das Entwicklungsteam die Entwicklung für die Hualong One Standardisation Demonstration abgeschlossen. Augenmerk wurde insbesondere auf die Standardisierung der Komponentenherstellung, des Hochbaus der Anlage und der Inbetriebnahme gelegt. Dabei wurde sowohl eine Dokumentation in Chinesisch wie auch eine englischsprachige Version für den Exportmarkt erstellt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;“华龙一号”国家重大工程标准化示范专题组成果验收会成功召开&#039;&#039;, 19.05.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/24477.html Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109085539/https://www.cnnpn.cn/article/24477.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 28.&amp;amp;nbsp;November 2024 ging mit [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou&amp;amp;nbsp;1]] nach einer Bauzeit von 61&amp;amp;nbsp;Monaten der erste Block des Fusions-Projekts ans Netz&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;并网发电！华龙一号+1&#039;&#039;, 28.11.2024. [https://www.cnnpn.cn/article/44751.html Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250123092852/https://www.cnnpn.cn/article/44751.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und wurde am 1.&amp;amp;nbsp;Januar 2025 in den kommerziellen Betrieb überführt. Bei dem Block handelt es sich um die erste Serienanlage des Typs Hualong One.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;华龙一号漳州核电1号机组投入商运&#039;&#039;, 01.01.2025. [https://www.cnnpn.cn/article/45724.html Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250123093204/https://www.cnnpn.cn/article/45724.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Designoptimierung ===&lt;br /&gt;
Auf Basis der Erfahrungen beim Bau der Blöcke Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und Zhangzhou&amp;amp;nbsp;1 hat die China Nuclear Power Engineering Company eine Designoptimierung der nuklearen Insel des Hualong One ausgearbeitet. Unter Beibehaltung sämtlicher Designrichtlinien und Sicherheitsziele, die bei den vorherigen Hualong-One-Varianten festgelegt wurden, ist der Fokus auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz gelegt worden um den Bau von neuen Modellen wirtschaftlich zu optimieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Dadurch diese optimierte Variante vollständig als dreidimensionales Modell entwickelt wurde und auch so geliefert wird, ist es möglich Bautechnologien leichter zu optimieren, zu ändern und Konstruktionen schneller anzupassen. Die Resultate können anhand eines digitalen Zwillings simuliert werden, sodass komplexe Bau- und Installationsprozesse vor der Durchführung auf der Baustelle zunächst vollständig am digitalen Zwilling verzifiziert werden können. Die Konstruktion des optimierten Designs sieht neben einer wesentlich kompakteren nuklearen Insel eine wesentlich stärkere Modularisierung vor, sodass rund 70&amp;amp;nbsp;% der Schweißarbeiten außerhalb des Reaktorblocks erfolgen können, wodurch die Anzahl der Schweißnähte vor Ort erheblich reduziert und damit die Bauzeit der Gesamtanlage erheblich reduziert wird. Die Kompaktierung der Anlage wurd vornehmlich durch eine Neuanordnung der Hilfssysteme erreicht, sowie die Platzierung des passiven Wärmeabfuhrsystems auf dem Containment anstatt an dessen Seite. Die erste Demonstrationsanlage des optimierten Hualong One sind die Blöcke [[Kernkraftwerk Jinqimen|Jinqimen&amp;amp;nbsp;1 und 2]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;&amp;gt;Xing Ji, u.a.: &#039;&#039;Continuous Improvement of HPR1000 and Outlook on PWR Technology&#039;&#039;, 08.08.2024. [https://yznkxjs.xml-journal.net/article/exportPdf?id=22be91d0-2e6b-4497-96ad-47961f328afa Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250123095305/https://yznkxjs.xml-journal.net/article/exportPdf?id=22be91d0-2e6b-4497-96ad-47961f328afa Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Weiterentwicklung ===&lt;br /&gt;
Bei der Weiterentwicklung des Hualong One, auch innerhalb der Baulinie zu einem verbesserten Hualong-One-Design, soll vornehmlich die Kostenseite beachtet werden, ohne Abstriche an der Sicherheit zu machen. Der erste Punkt umfasst bessere Betriebsparameter, damit eine höhere thermische Reaktorleistung bei verbessertem Neutronenfluss erreicht werden kann, und ein optimiertes Hydraulikdesign. Hierbei sollen allerdings keine Abstriche bei der mit dem Hualong One bereits erfolgten thermischen Sicherheitsmarge gemacht und die Fertigung der Komponenten nicht komplexer werden. Die zweite Maßnahme betrifft die Optimierung der technischen Designmerkmale. Die generellen Prinzipien des Einzelfehlers und der Redundanzen soll beibehalten werden, gleichzeitig die Anzahl der Sicherheitssysteme allerdings reduziert werden. Ebenfalls soll auf eine gemeinsame Haupteinspeisung der Sicherheitssysteme verzichtet werden, sodass ein Fehler mit gemeinsamer Ursache umgangen werden kann. Der dritte Punkt umfasst die Designerweiterungskriterien für Unfallabläufe, die, um eine übermäßige Redundanz von Systemen zu vermeiden und die Systemschwächen einzelner Systeme zu reduzieren, genauer ausgearbeitet werden sollen. Der vierte Punkt umfasst die Eliminierung des Doppelcontainments und der Einsatz eines einfachen Containments, ohne die Resistenz gegen interne und externe Ereignisse einzuschränken (darunter auch die Auslegung gegen den Absturz eines großen kommerziellen Flugzeugs). Der fünfte Punkt umfasst eine verbesserte Stromversorgung der Anlage, um innerhalb der Sicherheitsanforderungen eine übermäßige Zahl an Redundanzen abzubauen. Die postulierten Kosten für solch ein Hualong-One-Design sollen rund 5&amp;amp;nbsp;% niedriger liegen als bei den ersten Serienblöcken.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bereits im Jahr 2015 kündigte Zhang Luqing, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Wissenschafts- und Technologieausschusses der China National Nuclear Corporation, die Entwicklung eines Hochleistungsreaktor an mit dem Namen &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinwen_02-07-2015&amp;quot;/&amp;gt; (vereinzelt &#039;&#039;ACP1600&#039;&#039;) mit einer Leistung von 1500 bis 1600&amp;amp;nbsp;MW und vier anstatt drei Primärschleifen.&amp;lt;ref&amp;gt;国防科技工业: &#039;&#039;知识产权转化目录&#039;&#039;, 2018. Seite 4. [https://www.cnipa.gov.cn/2018-07/20180718103144625332.pdf Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115080116/https://www.cnipa.gov.cn/2018-07/20180718103144625332.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;电力科技网: &#039;&#039;核能综合利用技术创新高峰论坛暨核能清洁供热研讨会&#039;&#039;, 26.01.2021. [http://www.eptchina.com/news/report202101263503.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115080103/http://www.eptchina.com/news/report202101263503.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieser sollte ebenfalls Standardisiert sein und langfristig den Export der Atomwirtschaft der Volksrepublik China weiter beflügeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinwen_02-07-2015&amp;quot;&amp;gt;中国政府网: &#039;&#039;中国新闻网：李克强“代言”助中国核电“造船出海”&#039;&#039;, 02.07.2015. [http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/02/content_2889139.htm Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109092159/http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/02/content_2889139.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Oktober 2020 wurde die Entwicklung des CAP1400 der State Power Investment Corporation abgeschlossen, womit für die Volksrepublik China ein weiteres Reaktordesign zur Verfügung stand, das mit vollständigen chinesischen Eigentumsrechten auch exportiert werden kann.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China completes development of CAP1400&#039;&#039;, 01.10.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-development-of-cap1400-8160701/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090110/https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-development-of-cap1400-8160701/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als Reaktion darauf kündigte ein halbes Jahr später am 14.&amp;amp;nbsp;April 2021 die China National Nuclear Corporation an, bis 2024 einen &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039; baureif entwickeln zu wollen, der mit reduzierten Baukosten von 13.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro installiertem Kilowatt (1990&amp;amp;nbsp;Dollar/kW) bessere wirtschaftliche Parameter als der Hualong One mit 17.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro installiertem Kilowatt aufweisen soll. Zusätzlich sollte die Konstruktion ohne Abstriche an der Sicherheit und ohne signifikanten Abweichungen in der Technologie von der des Hualong One vereinfacht werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае будет создана объединённая компания для продвижения проекта Hualong One&#039;&#039;, 06.11.2019. [https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/15/113365 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090457/https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/15/113365 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China to begin construction of Hualong Two in 2024&#039;&#039;, 15.04.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090646/https://www.neimagazine.com/news/newschina-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Hualong Two soll den verbesserten Dampferzeuger des Typs ZH-J60 nutzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;kknews_19-07-2019&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;核能科技獎丨自主創新勇攀高峰核電蒸汽發生器自主研發創新團隊&#039;&#039;, 19.07.2019. [https://kknews.cc/science/8vogmye.html Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://archive.is/Fn3JZ Archivierte Version] bei [https://archive.is Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis 2024 hat ich die Entwicklung des Hualong Two auf den Reaktorkern und dessen Leistungssteigerung fokussiert. Die anvisierte Zielleistung liegt bei 1350&amp;amp;nbsp;MW. Entsprechend der Leistungsstufe soll er als &#039;&#039;HPR1300&#039;&#039; vermarktet werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_22-12-2023&amp;quot;&amp;gt;China Nuclear Energy Association: &#039;&#039;华龙一号”177 堆芯特征与 “华龙二号”设想&#039;&#039;, 22.12.2023. [https://www.china-nea.cn/site/content/44380.html Abgerufen] am 27.06.2024. ([https://web.archive.org/web/20240627161315/https://www.china-nea.cn/site/content/44380.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zum Hualong One wurde die aktive und passive Sicherheit des Hualong Two optimiert, sodass die Abhängigkeit von aktiven Sicherheitssystemen zugunsten von passiven Sicherheitssystemen verlagert wurde. Die Bautechnologie der Anlage vollständig digitalisiert und modularisiert für eine anvisierte Bauzeit von 48&amp;amp;nbsp;Monaten. Dies resultiert vornehmlich aus der vollständigen Modularierung der Anlage.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Technik ==&lt;br /&gt;
Das zentrale Reaktorsystem des Hualong One ist bei allen vermarkteten Varianten identisch, lediglich Details des Kernaufbaus und einzelne Komponenten von verschiedenen Herstellern unterscheiden sich, bedingt durch die Zuliefererkette der Unternehmen. Die Zusammensetzung der Sicherheitssysteme unterscheiden sich zwar in ihrer Zahl und ihrem Aufbau, nicht jedoch in ihrer Auslegung. Basis für die technischen Angaben dieses Artikels ist der UK-HPR1000, mit Besonderheiten für einzelne Unterversionen, falls vorhanden, ergänzend genannt. Die Anlage ist schematisch als Einzelblockanlage entworfen und ist in zwei Teile geteilt: Den nuklearen Teil, insbesondere das Volldruckcontainment mit dem Reaktordruckbehälter, dem Primärkreislauf und dem externen Abklingbecken, sowie den konventionellen Teil mit der Maschinenhalle, in der sich Dampfturbine, Kondensator sowie die sekundären Auskopplungsmöglichkeiten für Fern- und Prozesswärme befinden. Der Hualong One wird als Reaktormodell mit fast vollständigen geistigen Eigentumsrechten seitens der Volksrepublik China beworben. Insgesamt sind im Design 716&amp;amp;nbsp;Patente mit Rechten in der Volksrepublik China im Einsatz, sowie 80&amp;amp;nbsp;Patente aus dem Ausland, mehr als 100&amp;amp;nbsp;Marken aus dem Ausland, 125&amp;amp;nbsp;Patente im Softwarebereich und mehr als 1500&amp;amp;nbsp;Dokumente über Innovationen in der Kerntechnik verfasst.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-03-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_2021&amp;quot;&amp;gt;Ji Xing: &#039;&#039;Technology and management innovation of the first-of-a-kind (FOAK) demonstration project — HPR1000&#039;&#039;, Springer 2021.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kreisprozess ===&lt;br /&gt;
Das Kühlmittel Wasser wird in den drei Primärschleifen unter einem Druck von {{Konvert|15.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar über die drei kalten Stränge, welche einen Innendurchmesser von 760&amp;amp;nbsp;mm besitzen, in den Reaktordruckbehälter geleitet und strömt dort die Innenwand entlang im sogenannten Downcomer nach unten. Am Boden wird die Flussrichtung umgekehrt, sodass der Kern von unten durchströmt wird, und sich das Wasser von etwa 289,5&amp;amp;nbsp;°C auf ungefähr 324,5&amp;amp;nbsp;°C aufheizt. Von dort aus fließt es über die drei heißen Stränge der Loops durch die Rohrleitungen mit ebenfalls 760&amp;amp;nbsp;mm Innendurchmesser durch die Heizrohre der drei vertikalen Dampferzeuger, welche als Rohrbündelwärmeübertrager ausgelegt sind. Nach der Wärmeübertragung wird das Kühlmittel jedes Kreislaufes mit einer Kreiselpumpe zurück in den Reaktorkern gepumpt. Um den Druck in den Kreisläufen zu halten, besitzt einer der Loops einen Druckhalter, welcher sich zwischen der Heißseite und dem Dampferzeuger im dritten Loop befindet. Der Massenstrom durch den Kern beträgt bei einer Nennleistung von 3190&amp;amp;nbsp;MWth etwa 67320&amp;amp;nbsp;m&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;/h.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Primärkreislauf hat nur die Aufgabe, die Wärme des Kernreaktors an einen sekundären Wasserkreislauf abzugeben, welcher als Clausius-Rankine-Kreisprozess ausgeführt ist. In den drei Dampferzeugern wird dabei Sattdampf bei {{Konvert|6.8|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar Druck und etwa 280,9&amp;amp;nbsp;°C erzeugt, welcher über drei Leitungen über redundante Sicherheitsventile aus dem Containment in das Maschinenhaus und dort in die Dampfturbine strömt, wo der Turbosatz elektrische Energie erzeugt. Dabei wird der Dampf nach dem Durchströmen der Hochdruckturbine in zwei parallele Wasserabscheider-Zwischenüberhitzer geleitet, um danach, je nach Turbinentyp, in die zwei oder drei Niederdruckturbinen eingespeist zu werden. Kondensatpumpen fördern das Kondensat aus dem Kondensator in den Speisewasserbehälter über eine Niederdruck-Vorwärmstrecke, bevor es in einen Entgaser fließt. Dieser wird von den Wasserabscheidern bespeist. Danach wird das Wasser von der Speisewasserpumpe des jeweiligen Dampferzeugers durch den Hochdruck-Speisewasservorwärmer gepumpt, welcher von den Zwischenüberhitzern mit Restwärme versorgt wird. Danach wird es mit 226 bis 228&amp;amp;nbsp;°C in den Dampferzeuger gespeist und der Kreislauf beginnt von vorne. Die Speisewasserpumpen sind elektrisch betrieben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:800px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Hualong Schema.svg|800px|center&lt;br /&gt;
circle   429.4  768 55   [[#XXX|Hauptumwälzpumpe]]&lt;br /&gt;
circle   725.1 504 55   [[#XXX|Hauptumwälzpumpe]]&lt;br /&gt;
circle   351.5 375 55   [[#XXX|Hauptumwälzpumpe]]&lt;br /&gt;
rect   660 620   740 840   [[#XXX|Druckhalter]]&lt;br /&gt;
circle   315.4 875.4 75   [[#XXX|Dampferzeuger]]&lt;br /&gt;
circle   875 549 75   [[#XXX|Dampferzeuger]]&lt;br /&gt;
circle   315.4 222.6 75   [[#XXX|Dampferzeuger]]&lt;br /&gt;
circle   499.8 550 100   [[#XXX|Reaktor]]&lt;br /&gt;
poly   1820 250   1940 320   2060 250   2060 450   1940 380   1820 450   [[#XXX|Hochdruckturbine]]&lt;br /&gt;
poly   2160 200   2310 320   2460 200   2460 500   2310 380   2160 500   [[#XXX|Niederdruckturbine]]&lt;br /&gt;
poly   2560 200   2710 320   2860 200   2860 500   2710 390   2560 500   [[#XXX|Niederdruckturbine]]&lt;br /&gt;
circle   3034.2 350 75   [[#XXX|Generator]]&lt;br /&gt;
circle   2310.2 725 75   [[#XXX|Kondensator]]&lt;br /&gt;
circle   2710.2 725 75   [[#XXX|Kondensator]]&lt;br /&gt;
rect   2285 790   2335 850   [[#XXX|Kondensator]]&lt;br /&gt;
rect   2685 790   2735 850   [[#XXX|Kondensator]]&lt;br /&gt;
circle   2110.1 1000 50   [[#XXX|Kondensatpumpe]]&lt;br /&gt;
rect   1860 950   1960 1050   [[#XXX|Speisewasservorwärmstrecke]]&lt;br /&gt;
rect   1160 950   1260 1050   [[#XXX|Speisewasservorwärmstrecke]]&lt;br /&gt;
circle   1660 675 75   [[#XXX|Entgaser mit Speisewasserbehälter]]&lt;br /&gt;
rect   1635 550   1685 610   [[#XXX|Speisewasserbehälter mit Entgaserdom]]&lt;br /&gt;
circle   1510.1 1000 50   [[#XXX|Speisewasserpumpe]]&lt;br /&gt;
desc bottom-left&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Vereinfachtes Pinzipschaltbild des Hualong ohne Nebensysteme. Beschreibung per mouseover.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Reaktordruckbehälter ====&lt;br /&gt;
Der Reaktordruckbehälter des Hualong One hat wie jeder Reaktordruckbehälter die Sicherheitsaufgabe die Steuerstabantriebe in Position zu halten um die Reaktivitätskontrolle zu beherrschen, den Reaktorkern mit den Kerneinbauten in Position zu halten um die Kühlung zu gewährleisten, als zweite Sicherheitsbarriere zu dienen um den hohen Druck und Temperatur des Primärkreislaufs mit Einschluss der radioaktiven Substanzen während der gesamten garantierten Standzeit von 60&amp;amp;nbsp;Jahren zurückzuhalten, sowie einen Zugang für Messinstrumente vorzuhalten, um die Funktion des Primärkreislaufs zu regeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Konstruktive Merkmale zu den vorherigen Baulinien sind Änderungen einiger Konstruktionen des Reaktordruckbehälters und dessen An- und Einbauten. Dies beinhaltet unteranderem:&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Kombination des unteren Kerngitters und der Kernträgerplatte zu einem Bauelement.&lt;br /&gt;
* Eliminierung von Durchführungen von Messinstrumenten durch den Reaktordruckbehälterboden.&lt;br /&gt;
* Zusätzliche Beschichtung der Bauteile mit einer Reflektionsschicht um die Zuverlässigkeit der Komponenten vor Korrosion zu erhöhen.&lt;br /&gt;
* Optimierung (Verkleinerung) der unteren Kammer des Reaktors, um einen Hydraulikpuffer zu schaffen (erreicht durch Kombination des Kerngitters und der Kernträgerplatte).&lt;br /&gt;
* Konstruktive Änderung des Strömungsverteilers, um eine gleichmäßigere Strömungsverteilung am Kerneintritt zu schaffen.&lt;br /&gt;
* Doppelklauen für die Zahnstangengetriebe der Steuerstabmotoren, um deren Belastung zu reduzieren und damit die Standzeit zu verlängern.&lt;br /&gt;
* Kapselung des Steuerstabantriebs in eigene druckfeste Gehäuse, wodurch bei Leckage durch die Druckbehälterdeckeldurchführung das Wasser aus dem Primärkreislauf zurückgehalten wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zusätzlich zu den genannten Maßnahmen wurde das Wasserinventar im Reaktorkern zwischen Eintrittsieb und oberen Ende des Reaktorkerns vergrößert. Hierdurch soll ein besseres Verhalten des Reaktors bei einem Kühlmittelverluststörfall durch Vorhalten größerer Wassermengen erreicht werden, wodurch vor Freilegen des Kerns die Karenzzeit erhöht wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_ARIS_2020&amp;quot;&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Advanced Large Water Cooled Reactors&#039;&#039;, 2020. Seite 14, 15. [https://aris.iaea.org/Publications/20-02619E_ALWCR_ARIS_Booklet_WEB.pdf Abgerufen] am 30.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221130172846/https://aris.iaea.org/Publications/20-02619E_ALWCR_ARIS_Booklet_WEB.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Reaktordruckbehälter besteht als Einschluss aus praktisch zwei Bauteilen: Den eigentlichen Schmiedebehälter mit den Kerneinbauten und den Reaktorkern, sowie den Reaktordruckbehälterdeckel mit seinen Durchführungen. Der Druckbehälterdeckel ist ein einzelner geschmiedeter halbkugelförmiger Dom mit einem Flansch, der mit den eigentlichen Schmiedebehälter mit 58&amp;amp;nbsp;Bolzen, Muttern und Unterlegscheiben verschraubt wird. Der Druckbehälterdeckel hat 61 bis 69 Durchführungen (je nach Version) für die Steuerstabantriebe, sowie 12&amp;amp;nbsp;Durchführungen für die Messinstrumente im Reaktorkern, sowie ein Entlüftungsrohr um Gase abzuführen. Die Durchführungen für die Steuerstabmotoren besitzen eine Adapterhülse aus Inconel&amp;amp;nbsp;690, die mit dem Druckbehälterdeckel von innen verschweißt sind, um eine Abdichtung zu erreichen. Der gesamte Deckel ist mit einem Korrosionsschutz aus Edelstahl ausgekleidet. Um den Deckel exakt in Position mit den Kerneinbauten horizontal zu positionieren, gibt es vier Ausrichtungsstifte an der Unterseite des Druckbehälterdeckels. Die Dichtheit des Druckbehälters und des Deckels wird durch die kraftschlüssige Verbindung der beiden Bauteile durch die Verschraubung gewährleistet, sowie mit zwei C-Ringdichtungen, die in zwei Nuten des Schmiedebehälters positioniert sind.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Reaktorschmiedebehälter hat einen Innendurchmesser von 4340&amp;amp;nbsp;mm und ist ein aus mehreren Teilen geschmiedeter Behälter mit einem halbkugelförmigen Boden und 6&amp;amp;nbsp;Anschlüssen für die DN&amp;amp;nbsp;750-Leitungen des Primärkreislaufs. Der gesamte Druckbehälter ist innen mit einer Edelstahlbeschichtung zum Korrosionsschutz plattiert. An der oberen Seite des Druckbehälters, die als Flansch für den Druckbehälterdeckel ausgelegt ist, gibt es insgesamt 58&amp;amp;nbsp;Gewindebohrungen für die Verschlussbolzen, von denen drei Bohrungen für Führungsstangen für die Montage des Druckbehälterdeckels genutzt werden können. Um unteren Bereich des Druckbehälters gibt es einen 360&amp;amp;nbsp;° umlaufenden Stützring mit vier rechteckigen Schlitzen für die Fixierung der Position, für die Installation der Kerneinbauten. Auf mittlerer oberer Höhe befinden sich die sechs Durchführungen für die Primärkreisleitungen, abwechselnd ein Anschluss für den heißen und den kalten Strang. Die jeweils zusammengehörenden heißen und kalten Stränge eines Loops sind im Winkel von 50&amp;amp;nbsp;° nebeneinander angeordnet und sind mit einem mittigen Maß von 120&amp;amp;nbsp;° jeweils voneinander versetzt über den gesamten Umfang für alle drei Loops. Die Anschlüsse für die Loopleitungen sind aus einem austenitischen Edelstahl des Typs Z2CND18-12 mit einem kontrollierten Stickstoffanteil an den Reaktordruckbehälter geschweißt und dienen als Anschweißpunkt für die Primärkreisleitungen. Um eine hohe Qualität der Schweißstelle zwischen den Loopleitungen und dem Druckbehälter zu gewährleisten sind die Stoffe aus einem ähnlichen Material. Gleichzeitig dienen die Primärkreislaufstutzen als Aufhängung für den Reaktordruckbehälter, weshalb diese an der Unterseite eine speziell geschmiedete Form haben. Dazu wird als separates Bauteil vor dem Einbau des Reaktordruckbehälters ein Stützring im Reaktorschacht installiert. Der Stützring ist so ausgelegt, dass er die radiale Ausdehnung des Druckbehälters während des Betriebs zulassen kann. Bei Erdbeben mit hoher Querbeschleunigung begrenzt der Stützring die Bewegung der Komponenten, um ein Abreißen von Loopleitungen zu verhindern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Reaktordruckbehälter und Druckbehälterdeckel ist aus Stahl des Typs 16MND5 gefertigt und mit 7&amp;amp;nbsp;Millimeter austenitischen Stahl plattiert. Der Stützring des Reaktordruckbehälters und die Adapter im Druckbehälterdeckel ist aus einem Stahl (Inconel&amp;amp;nbsp;690) der Güteklasse NC&amp;amp;nbsp;30&amp;amp;nbsp;Fe. Alle Materialien sind nach Anforderung der {{Akronym|ASME|American Society of Mechanical Engineers}} nach den RCC-M-Vorschriften ausgelegt, weshalb auch das entsprechende Füllermaterial für die Schweißnähte nach diesen Kriterien gewählt wurde. Für den Druckbehälter und hochlegierte Stähle wird ein Füllermaterial nach den Anforderungen RCC-M&amp;amp;nbsp;S5000 gewählt, die Kontrolle erfolgt nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2000. Für die niedriglegierten Stähle wird das Schweißnahtmaterial nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2820 und RCC-M&amp;amp;nbsp;S2830 bestimmt. Für die meisten Schweißnähte wird als Füllmaterial ERNiCrFe-7 und E&amp;amp;nbsp;NiCrFe-7 (beides Nickel-Chrom-Eisen-Legierung) nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2981 oder RCC-M&amp;amp;nbsp;S2986 gewählt. Für die Korrosionsplattierungen wird als Füllmaterial 309L nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2930 oder RCC-M&amp;amp;nbsp;S2970 verwendet, oder aber 308L nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2920 oder RCC-M S2960. Die Wahl des Füllermaterials liegt im Zusammenhang mit dem geringen Kobaltanteil, der bei längerer Bestrahlung aktiviert werden würde. Der Kobalt-Anteil liegt daher in den Füllmaterialien für die Schweißnähte bei nicht mehr als 0,06&amp;amp;nbsp;%. Die Schmiederinge, sowie die Druckbehälterhalbkugeln des Deckels und des Druckbehälterbodens werden nach dem qualifizierten Produktionsprozess der ASME-Vorschrift RCC-M&amp;amp;nbsp;M140 gegossen und gefertigt. Dieser Produktionsprozess gewährleitet eine striktere Herstellung des Reaktordruckbehälters mit möglichst niedrigem Anteil von Kupfer, Phosphor, Schwefel und Kobalt, die allesamt bei hohem Anteil die Neutronenversprödung oder Aktivierung des Reaktordruckbehälters beschleunigen können. Die fertigen Schmiederinge des Druckbehälters werden durch ein Engspalt-Durchschweißverfahren mit einem niedrig legierten Füllermaterial miteinander verschweißt. Die zerstörungsfreie Prüfung des Druckbehälters erfolgt nach der Fertigung durch die ASME-Vorschriften RCC-M nach dem Unterpunkt M und MC. Zusammengesetzt wird der Druckbehälter aus sechs Schmiedestücken mit fünf Schweißnähten, der Deckel aus zwei Schmiedestücken mit einer Schweißnaht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei dem Reaktorstahl des Typs 16MND5 handelt es sich um einen französischen Stahl, der in den Reaktoren des Typs [[Framatome M310]], [[Paluel 4-Loop]] und [[Nouveau 4]] verwendet wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Es ist eine abgewandelte Form des amerikanischen ASTM&amp;amp;nbsp;A508&amp;amp;nbsp;CI-3-Stahls. Entwickelt wurde der Stahl von der Schmiede Le Creusot. Der Stahl wird nach dem Härten durch Abschrecken im Wasser zweimal hintereinander für je 4&amp;amp;nbsp;Stunden und 40&amp;amp;nbsp;Minuten auf 865 bis 895&amp;amp;nbsp;°C erhitzt. Der Stahl wird anschließend für 7&amp;amp;nbsp;Stunden und 30&amp;amp;nbsp;Minuten bei 630 bis 645&amp;amp;nbsp;°C erholt. Danach wird der gefertigte Druckbehälter mit der Umgebungsluft auf Umgebungstemperatur abgekühlt. Zum Spannungsarmglühen wird der Druckbehälter für weitere 8&amp;amp;nbsp;Stunden bei 610&amp;amp;nbsp;°C geglüht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9780803134720&amp;quot;&amp;gt;Mark Kirk, u.a.: &#039;&#039;Predictive Material Modeling: Combining Fundamental Physics Understanding, Computational Methods and Empirically Observed Behavior&#039;&#039;, ASTM International, 2004. ISBN 9780803134720. Seite 104, 105.&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Dichtheit und Integrität des Reaktordruckbehälters wird werksseitig getestet mit einem Druck von {{Konvert|24.6|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar bei einer Temperatur von 343&amp;amp;nbsp;°C (Auslegungstemperatur) +30&amp;amp;nbsp;°C, wobei der Auslegungsdruck bei {{Konvert|17.13|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar liegt und der Betriebsdruck bei {{Konvert|15.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar. Der Druckbehälter des Hualong One ist für eine garantierte Standzeit von 60&amp;amp;nbsp;Jahren konzipiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Daten des eingesetzten Stahls können aus der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9780803134720&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;IAEA-TECDOC-1556 - Assessment and Management of Ageing of Major Nuclear Power Plant Components Important to Safety: PWR Pressure Vessels&#039;&#039;, 2007. Seite 17. [https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1556_web.pdf Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126222736/https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1556_web.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;J. May, u.a.: &#039;&#039;FP7 project LONGLIFE: Treatment of long-term irradiation embrittlement effects in RPV safety assessment&#039;&#039;. Seite 4. [https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/43/070/43070846.pdf Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126222939/https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/43/070/43070846.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Juichi Fukakura, u.a.: &#039;&#039;Effect of thermal aging on fracture toughness of RPV steel☆&#039;&#039;, 1993. Seite 423. [https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/002954939390037A Abrufen]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Stahlsorte&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;11&amp;quot; | Maximalwert w.t.% (nach RCC-M)&amp;lt;br/&amp;gt;Standardwerte w.t.%&amp;lt;br/&amp;gt;Minimalwert w.t.%&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Bruchdehnung&amp;lt;br/&amp;gt;A&amp;amp;nbsp;%&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Höchsthärte&amp;lt;br /&amp;gt;h&amp;lt;sub&amp;gt;max&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Sprödbruchanfangstemperatur&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Neutronenflussresistenz&amp;lt;br /&amp;gt;Neutronen/cm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Standzeit&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! {{Akronym|C|Kohlenstoff}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Si|Silizium}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Mn|Mangan}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|P|Phosphor}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|S|Schwefel}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Cr|Chrom}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Mo|Molybdän}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Ni|Nickel}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Cu|Kupfer}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Al|Aluminium}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|V|Vanadium}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 16MND5&lt;br /&gt;
| 0,220&amp;lt;br/&amp;gt;0,159&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,30&amp;lt;br/&amp;gt;0,24&amp;lt;br/&amp;gt;0,10&lt;br /&gt;
| 1,60&amp;lt;br/&amp;gt;1,37&amp;lt;br/&amp;gt;1,15&lt;br /&gt;
| 0,020&amp;lt;br/&amp;gt;0,005&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,015&amp;lt;br/&amp;gt;0,008&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,25&amp;lt;br/&amp;gt;0,17&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,57&amp;lt;br/&amp;gt;0,50&amp;lt;br/&amp;gt;0,43&lt;br /&gt;
| 0,80&amp;lt;br/&amp;gt;0,70&amp;lt;br/&amp;gt;0,50&lt;br /&gt;
| 0,20&amp;lt;br/&amp;gt;0,06&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,040&amp;lt;br/&amp;gt;0,023&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,03&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;0,01&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| &amp;gt;20&lt;br /&gt;
| 217&lt;br /&gt;
| -196 °C&lt;br /&gt;
| 6,9×10&amp;lt;sup&amp;gt;19&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 40 bis 80 Jahre&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Im April 2017 wurde der erste Druckbehälter eines Hualong One für [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5]] seitens China First Heavy Industries fertiggestellt.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;First Hualong One reactor vessel passes pressure tests&#039;&#039;, 10.04.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/First-Hualong-One-reactor-vessel-passes-pressure-t Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126223634/https://world-nuclear-news.org/Articles/First-Hualong-One-reactor-vessel-passes-pressure-t Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China completes tests for first Hualong One RPV&#039;&#039;, 11.04.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-tests-for-first-hualong-one-rpv-5784940/ Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126223737/https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-tests-for-first-hualong-one-rpv-5784940/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; China First Heavy Industries ist derzeit das einzige Unternehmen, dass die Reaktordruckbehälter für den Hualong One fertigt. Die Kerneinbauten werden teilweise durch Shanghai Electric gefertigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Reaktorkern =====&lt;br /&gt;
Der Reaktorkern besitzt eine aktive Höhe von 3,6576&amp;amp;nbsp;Meter bei einem äquivalenten Durchmesser von 3,23&amp;amp;nbsp;Meter und besteht aus 177&amp;amp;nbsp;Brennstoff- und 121&amp;amp;nbsp;Steuerstabbündeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Diese Anordnung wird seitens den Designern der Anlage als &#039;&#039;chinesischer Reaktorkern&#039;&#039; bezeichnet, da nach deren Aussage diese Anordnung die weltweit erste sei.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-03-2022&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;《人民日报海外版》：华龙一号中国先进核电品牌为实现“双碳”目标贡献科技力量&#039;&#039;, 21.03.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/29764.html Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116111839/https://www.cnnpn.cn/article/29764.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Tatsächlich gibt es allerdings weltweit mehrere Anlagen, die ebenfalls einen 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente fassenden Reaktorkern nutzen&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_OPEX_2009&amp;quot;/&amp;gt; und die Baulinie [[B&amp;amp;W-177]] nicht nur die gleiche Kernanordnung nutzt,&amp;lt;ref&amp;gt;Kalyua Teng, u.a.: &#039;&#039;Uncertainty Analysis of Light Water Reactor Core Simulations Using Statistic Sampling Method&#039;&#039;, April 2017. [https://www.researchgate.net/profile/Kaiyue-Zeng/publication/316656304_Uncertainty_Analysis_of_Light_Water_Reactor_Core_Simulations_Using_Statistic_Sampling_Method/links/590a033fa6fdcc4961772131/Uncertainty-Analysis-of-Light-Water-Reactor-Core-Simulations-Using-Statistic-Sampling-Method.pdf?origin=publication_detail Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116112908/https://www.researchgate.net/profile/Kaiyue-Zeng/publication/316656304_Uncertainty_Analysis_of_Light_Water_Reactor_Core_Simulations_Using_Statistic_Sampling_Method/links/590a033fa6fdcc4961772131/Uncertainty-Analysis-of-Light-Water-Reactor-Core-Simulations-Using-Statistic-Sampling-Method.pdf?origin=publication_detail Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; sondern ebenfalls die gleiche Kernhöhe von 12&amp;amp;nbsp;Fuß (3,6576&amp;amp;nbsp;Meter) aufweist, allerdings der Durchmesser mit 4&amp;amp;nbsp;Zentimetern etwas größer ist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_OPEX_2009&amp;quot;/&amp;gt; Die 4,1049&amp;amp;nbsp;Meter hohen [[Brennelement]]e im Reaktorkern setzen durch Kernreaktionen auf der aktiven Länge Wärme frei und sind in viereckigen Bündeln mit 264&amp;amp;nbsp;Brennstäben in einer 17×17-Anordnung, gefüllt mit gesinterten Urandioxidpellets, zusammengefasst. Neben den Brennstäben gibt es 24&amp;amp;nbsp;Führungsrohre für die Fingersteuerstäbe, sowie im Zentrum des Brennelements ein Instrumentierungsrohr für die Kerninstrumentierung. Je nach gefahrenen Zyklus können zwischen vier und 12&amp;amp;nbsp;Stäbe mit abbrennbaren Absorbern in das Element eingebaut werden, die sich baulich nicht unterscheiden, allerdings die Pellets aus einer Mischung aus Urandioxid mit Gadoliniumoxid bestehen um die Reaktivität der frisch geladenen Brennelemente zu kompensieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Dies betrifft allerdings nur die moderneren Kerne des Hualong One. Die Erstkerne im Kernkraftwerk Fuqing nutzten als Absorber Borosilikatglas, das allerdings einen schlechteren Einfangquerschnitt hatte und daher eine höhere Menge nötig war, um die Reaktivität für die frische Beladung zu reduzieren. Zusätzlich war das Handling der abgebrannten Absorber problematisch, die gesondert gelagert und behandelt werden mussten, weshalb nach dem Einsatz im Erstkern darauf verzichtet wurde. Dies erhöhte die Brennstoffkosten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;/&amp;gt; Die Urananreicherung der Brennstoffbündel liegt bei 1,80&amp;amp;nbsp;% bis 3,10&amp;amp;nbsp;%, die je nach gefahrenen Brennstoffzyklus variiert, jedoch zusammen mit den anderen Brennelementen im Kern immer eine frische Ladung mit einer Äquivalentanreicherung von 4,45&amp;amp;nbsp;% ergibt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Die nominale lineare Stableistung liegt bei 179,5&amp;amp;nbsp;Watt pro Zentimeter. Der maximale Entladeabbrand für die Brennstäbe liegt bei 57&amp;amp;nbsp;Gigawatttage pro Tonne Uran (GWd/tU), während der maximale Entladeabbrand für ein gesamtes Brennelement bei 52&amp;amp;nbsp;GWd/tU liegt. Die Länge eines Brennstoffzyklus des Hualong One liegt bei 18&amp;amp;nbsp;Monate.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die zentralen Parameter können sich je nach Brennstofftyp unterscheiden. Durch den an international verwendete Kerne angepassten Standard ist der Hualong One in der Lage eine Reihe verschiedener Kernbrennstoffe von verschiedenen Zulieferern zu verwenden, was die Lieferketten für den Kernbrennstoff umfangreich diversifiziert (&#039;&#039;Siehe Abschnitt [[#Kernbrennstoffe|→Kernbrennstoffe]]&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Haupteffekt, der sich durch den 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern ergibt, ist bei einer gleichbleibenden thermischen Nennleistung des Reaktorkerns und einer größeren Verteilung des Brennmaterials im Kern, eine geringere Leistungsdichte des Reaktorkerns, was den Sicherheitsaspekt erhöht und die Nachwärmeabfuhr optimiert. Dies war der eigentliche Gedanke der Entwicklung des 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kerns, der sich mit der Zeit allerdings zugunsten der Wirtschaftlichkeit etwas abgeändert hat und durch eine leicht erhöhte Leistungsdichte, jedoch geringer als in den Vorläuferanlagen der Baulinie M310 (CPR-1000) ist, sodass man im Vergleich zu diesen Anlagen sowohl einen Zugewinn an Wirtschaftlichkeit (+10&amp;amp;nbsp;% Leistung) und Sicherheit (-3&amp;amp;nbsp;% Leistungsdichte) mit dem Hualong One erreichen konnte. Für den Kern des Hualong One wurden zwei Kernvarianten mit Uranoxidbrennstoff entwickelt, die als Variante&amp;amp;nbsp;A und B geführt werden. Zueinander weisen die Kerne unterschiedliche Anordnung der Anreicherungsgrade auf, sowie eine unterschiedliche Verteilung der abbrennbaren Absorber. Variante&amp;amp;nbsp;A in den Hualong-One-Anlagen mit einer thermischen Leistung von 3050&amp;amp;nbsp;MW (CNNC-Variante), darunter auch die Demonstrationsblöcke im [[Kernkraftwerk Fuqing]] und die Exportanlagen im [[Kernkraftwerk Karatschi]], während die Kernvariante&amp;amp;nbsp;B in Anlagen mit einer thermischen Leistung von 3150&amp;amp;nbsp;MW zum Einsatz kommt (CGN-Variante). In den standardisierten Anlagen der CGN und CNNC mit einer thermischen Leistung von 3180 bzw. 3190&amp;amp;nbsp;MWth kommt nur die Kernvariante&amp;amp;nbsp;B zum Einsatz. Die Kernvariante&amp;amp;nbsp;A bietet durch ihre Schachbrettmusteranordnung eine bessere Leistungsverteilung und damit gleichmäßigeren Abbrand, sodass am Ende eines Brennstoffzyklus weiter Energie aus dem Kern in Form eines Streckbetriebs gewonnen werden kann. Problematisch ist allerdings, dass innerhalb von vier Wechselzyklen der letzte Zyklus das Nachladen von mehr als 60 neuen Brennelementen erfordert, weshalb einige Brennelemente mit einem Restgehalt von 2,40&amp;amp;nbsp;% Uran&amp;amp;nbsp;235 entnommen werden müssen, die in keinen standardisierten Nachladeschema wiederverwendet werden können. Aufgrund dieser Problematik wurde die Kernvariante&amp;amp;nbsp;B entwickelt, die das unwirtschaftliche Fahren von Brennelementen vermeiden kann. Dadurch diese zweite Variante ein nicht vollständiges Schachbrettmuster für die Anordnung der verschieden angereicherten Brennelemente nutzt, ist die Leistungsverteilung im Kern ungleichmäßiger. Aufgrund der Problematiken mit der Kernvariante&amp;amp;nbsp;A wurde die Verwendung der Kernvariante&amp;amp;nbsp;B in standardisierten Anlagen fest eingeführt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;&amp;gt;Li Dongsheng: &#039;&#039;Characteristic Analyses of “177 Core” of HPR1000&#039;&#039;, Juni 2022. [http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2022.03.0028 Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221107132936/http://hdlgc.xml-journal.net/article/exportPdf?id=3848fcd9-1b3f-4173-9855-dfdd8b44bded&amp;amp;language=en Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neben dem traditionellen Uranoxid-Kernbrennstoff kann der Hualong One auch [[Mischoxid]]-Kernbrennstoff (MOX) mit einer Bestückung von etwa 50&amp;amp;nbsp;% im Kern nutzen. Ein entsprechender Reaktorkern für den MOX-Einsatz wurde bereits entworfen mit modifizierten Brennelementen. Die Limitierung auf 50&amp;amp;nbsp;% MOX-Anteil hängt mit dem erhöhten Neutronenabsorbationsverhalten von Plutonium zusammen, dass den Wirkungswert der Steuerstäbe senken kann. Aufgrund der Materialwahl ist ein vollständiger MOX-Kern im Hualong One physikalisch nicht umsetzbar.&amp;lt;ref&amp;gt;Liu Guoming: &#039;&#039;Fuel loading pattern with 50% MOX fuel in HPR1000 core&#039;&#039;, Februar 2017. [http://www.hplpb.com.cn/article/exportPdf?id=12221&amp;amp;language=en Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116133134/http://www.hplpb.com.cn/article/exportPdf?id=12221&amp;amp;language=en Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Zusätzlich ist es möglich [[Accident Tolerant Fuel]] im Hualong One anzuwenden, wie er konstruktiv für US-Anlagen konzipiert wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je nach Kernauslegung gibt es 61,&amp;lt;ref&amp;gt;Helin Gong: &#039;&#039;An efficient digital twin based on machine learning SVD autoencoder and generalised latent assimilation for nuclear reactor physics&#039;&#039;, Dezember 2022. Seite 9. [https://www.researchgate.net/publication/363455629_An_efficient_digital_twin_based_on_machine_learning_SVD_autoencoder_and_generalised_latent_assimilation_for_nuclear_reactor_physics Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116143019/https://www.researchgate.net/profile/Sibo-Cheng/publication/363455629_An_efficient_digital_twin_based_on_machine_learning_SVD_autoencoder_and_generalised_latent_assimilation_for_nuclear_reactor_physics/links/63265c8970cc936cd3180f2a/An-efficient-digital-twin-based-on-machine-learning-SVD-autoencoder-and-generalised-latent-assimilation-for-nuclear-reactor-physics.pdf?origin=publication_detail Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; 68&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;HPR1000&#039;&#039;, 2017. [http://www.cnpec.com.cn/cnpec/c101316/201709/11e4beae4b2e454c9778f0353bddbfc4/files/d7020a31bb7c4809bf662a13cbd29c3b.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220119033624/http://www.cnpec.com.cn/cnpec/c101316/201709/11e4beae4b2e454c9778f0353bddbfc4/files/d7020a31bb7c4809bf662a13cbd29c3b.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; oder 69&amp;amp;nbsp;Steuerstäbe&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;/&amp;gt; im Kern, die allerdings konstruktiv identisch sind. Die Steuerstabbündel, die unter dem Markennamen &#039;&#039;Harmonie&#039;&#039; vertrieben werden, haben 24&amp;amp;nbsp;Positionen, in denen Absorber positioniert werden können. Dazu gibt es zwei mögliche Anordnungen. Schwarze Steuerstabbündel bestehen aus 24&amp;amp;nbsp;Absorberstäben, die eine Mischung als Füllung verwenden mit 80&amp;amp;nbsp;% Silber, 15&amp;amp;nbsp;% Indium und 5&amp;amp;nbsp;% Cadmium. Das Hüllrohr der Steuerstäbe besteht aus Edelstahl&amp;amp;nbsp;316L. Der zweite Typ, Graue Steuerstabbündel, bestehen aus 8&amp;amp;nbsp;Absorberstäben mit der Silber-Indium-Cadmiummischung und 16&amp;amp;nbsp;Edelstahlröhren, die mit Edelstahlplatzhaltern gefüllt sind und eine trägere Regelung ermöglichen. Die 39&amp;amp;nbsp;Steuerstabbündel teilen sich in drei Funktionsgruppen auf: Die Abschaltgruppen SA, SB, SC (und SD je nach Modell), die Leistungsbank N1, N2 (generelle Leistungsregelung), G1 und G2 (Für Lastfolge &#039;&#039;„G-Mode“&#039;&#039;), sowie die Dopplerbank beziehungsweise Temperaturregelbank R. Während des Normalbetriebs erfolgt die Leistungsregelung nur über die Leistungsbank und Dopplerbank, womit diese über den gesamten Regelbereich des Blocks fahren können. Die Abschaltbänke werden lediglich für das vollständige Herunterfahren in den Kern gefahren. Dies geschieht manuell oder automatisch per Reaktorschnellabschaltung. Die Fahrfolge legt fest, dass für das Anfahren zuerst die Abschaltgruppen A bis C (D) gezogen werden, danach die Gruppe&amp;amp;nbsp;N, sowie als letztes die Gruppe&amp;amp;nbsp;G. Das Fahren dieser Gruppen erfolgt sequenziell überlappend. Die R-Gruppe wird automatisch gefahren. Das Abschalten sieht den gleichen Prozess in umgekehrter Reihenfolge vor. Die Überwachung der Reaktorparameter erfolgt durch Sensorik innerhalb und außerhalb des Reaktorkerns. Dabei wird der echte Wert der Sensorik innerhalb des Kerns regelmäßig genutzt um die Kalibrierung der Messsensorik außerhalb des Kerns durchzuführen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 5 - Reactor Core&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 17, 18, 20 bis 22, 37, 39, 40, 43, 44, 51 bis 54. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-5-Reactor-Core.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115121640/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-5-Reactor-Core.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zu in China zuvor eingesetzter Messsensorik sind die Sensoren im Hualong One alle für eine Echtzeitdatenübertragung ausgelegt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Paper_27-11-2020&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;今天0时41分，“华龙一号”全球首堆并网成功！“四川造”元素太厉害！&#039;&#039;, 27.11.2020. [https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10168757 Abgerufen] am 30.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221130170650/https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10168757 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Antrieb der Steuerstäbe werden Zahnstangen-Schrittmotoren verwendet. Die Zahnstangen haben Doppelzähne für jede Ebene, wodurch der Verschleiß verringert und die Lebensdauer der Motoren erhöht werden soll.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt; Das Design ist von den französischen Steuerstabantrieben inspiriert, wobei die Zahnstangen dieser Antriebe drei Zähne je Ebene haben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Paper_27-11-2020&amp;quot;/&amp;gt; Zusätzlich ist jeder Steuerstabsantriebmechanismus mit einer eigenen Kapselung versehen, was bei Leckagen durch die Steuerstabdurchführung ein Austreten des Primärwassers verhindern soll.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt; Die Motoren sind als Stepper ausgelegt, sodass diese nur Schrittweise gefahren werden können. Ein Schritt hat eine Fahrlänge von 15,875&amp;amp;nbsp;Millimeter und die Gesamtanzahl der möglichen Schritte beträgt 228. Daraus ergibt sich ein maximaler Fahrweg von {{formatnum:{{#expr:228*15.875}}}}&amp;amp;nbsp;mm. Die Steuerstabmotoren können die Steuerstäbe mit 1143&amp;amp;nbsp;Millimeter pro Minute fahren, was 72&amp;amp;nbsp;Schritte pro Minute sind. Ausgelegt sind die Schrittmotoren für 6&amp;amp;nbsp;Millionen Schrittbewegungen, während die bauliche Auslegung für 60&amp;amp;nbsp;Jahre vorgesehen ist. Bei einem Abschalten der Elektromagneten bei einer Reaktorschnellabschaltung, um die Steuerstäbe durch ihr Eigengewicht in den Reaktorkern fallen zu lassen, tritt eine Verzögerung von ≤150&amp;amp;nbsp;Millisekunden nach Betätigen eines Schalters zum Ausklinken der Aufhängung ein.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Steuerstabantriebe sind die ersten in China gefertigten Antriebe ihrer Art. Zuvor wurden die Antriebe für rund 100.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro Stück aus dem Ausland importiert. Durch die eigene Produktion sind die Kosten rund 60&amp;amp;nbsp;% niedriger. Insbesondere das Auftragsschweißen der Zähne auf die Zahnstangen war ein Problem, das man durch eine Materialwahl der Zähne mit Kobaltzusatz löste, wodurch keine Schweißspuren an den Zahnstangen übrigbleiben. Die Positionsgenauigkeit der Steuerstabantriebe wurde optimiert und auf 0,02&amp;amp;nbsp;mm Spiel reduziert. Um die Lebensdauer von 60&amp;amp;nbsp;Jahren oder 6&amp;amp;nbsp;Millionen Schritte zu gewährleisten wurde ein 24&amp;amp;nbsp;Meter hoher Versuchsstand installiert, um die 11&amp;amp;nbsp;Meter langen und 65&amp;amp;nbsp;Millimeter im Durchmesser messenden Hüllrohre der Zahnstangen unterzubringen. Die Resultate am Teststand erreichten sehr gute Ergebnisse ohne Fehler der Antriebe und konnten einer Belastung von 15&amp;amp;nbsp;Millionen Schritten standhalten. Entwickelt wurden die Antriebe durch das China Nuclear Power Research and Design Institute und der Huadu Company.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Paper_27-11-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong One Koordinatensystem.svg|Koordinatensystem des Reaktorkerns&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong CNNC.svg|Kern CNNC-Version:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 116 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}61 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong Standard.svg|Kern Standard-Version:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern UK-HPR1000.svg|Kern CGN-Version und UK-HPR1000:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}68 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong One Instrumentierung.svg|Verteilung der Kerninstrumentierung:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 177 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 11 Detektoren Gruppe 1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,128);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 11 Detektoren Gruppe 2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(128,255,128);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 10 Detektoren Gruppe 3&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,128,255);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 10 Detektoren Gruppe 4&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,128,128);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 4 Thermoelektrischer Wandler&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,64);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 2 Detektoren Ausgangstemperatur&lt;br /&gt;
Datei:Kern-A Hualong Anreicherung.svg|Beladung und Anreicherungsgrade der Kernvariante&amp;amp;nbsp;A:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 61 BE 1,8%&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(116,159,201); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 68 BE 2,4%&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(45,98,152); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 48 BE 3,1%&amp;lt;br/&amp;gt;8, 12, 16, 20 - Anzahl der abbrennbaren Absorberstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern-B Hualong Anreicherung.svg|Beladung und Anreicherungsgrade der Kernvariante&amp;amp;nbsp;B:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 73 BE 1,8%&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(116,159,201); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 56 BE 2,4%&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(45,98,152); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 48 BE 3,1%&amp;lt;br/&amp;gt;4, 8, 12 - Anzahl der abbrennbaren Absorberstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong CNNC CR-Gruppen.svg|CNNC-Version Steuergruppen:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 116 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SA&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}9 Abschaltgruppe A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SB&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SC&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe C&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(158,158,233); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4 Leistungsbank N1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(106,106,221); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank N2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(54,54,209); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(36,36,164); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;R&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Dopplerbank R&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong Standard CR-Gruppen.svg|Standard-Version Steuergruppen:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SA&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}9 Abschaltgruppe A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SB&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SC&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe C&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SD&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe D&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(158,158,233); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4 Leistungsbank N1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(106,106,221); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank N2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(54,54,209); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(36,36,164); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;R&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Dopplerbank R&lt;br /&gt;
Datei:Kern UK-HPR1000 CR-Gruppen.svg|CGN-Version und UK-HPR1000 Steuergruppen:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SA&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SB&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SC&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe C&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SD&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe D&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(158,158,233); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4 Leistungsbank N1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(106,106,221); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank N2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(54,54,209); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(36,36,164); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;R&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Dopplerbank R&lt;br /&gt;
Datei:Hualong Steuerstab.svg|Aufbau eines Harmonie-Steuerstabs&lt;br /&gt;
Datei:Hualong Brennelement Anordnung.svg|Uranoxid-Brennelement mit abbrennbaren Absorbern:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 260/256/252/248/244/240 Brennstäbe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,0,0); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4/{{0}}{{0}}8/{{0}}12/{{0}}16/{{0}}20/{{0}}24 Abbrennbare Absorber&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}24 Steuerstabführungsrohe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,0); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}1 Instrumentierungsrohr&lt;br /&gt;
Datei:Hualong Brennelement MOX Anordnung.svg|MOX-Brennelement:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,0,0); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}12 Brennstäbe geringer Pu-Anteil&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(127,127,127); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}64 Brennstäbe mittlerer Pu-Anteil&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 188 Brennstäbe hoher Pu-Anteil&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}24 Steuerstabführungsrohe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,0); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}1 Instrumentierungsrohr&lt;br /&gt;
Datei:Brennelement Hualong One.svg|Brennelement-Aufbau, CF3 und AFA&amp;amp;nbsp;3GAA mit Mixed grid, gestrichelt Abstandshalter des STEP-12&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Reaktorkern Hualong Two =====&lt;br /&gt;
Die für den Hualong Two vorgesehene Kernvariante trägt die Bezeichnung &#039;&#039;177L&#039;&#039;. Die Kernvariante&amp;amp;nbsp;L unterscheidet sich zur Kernvariante&amp;amp;nbsp;A und B, dass die aktive Länge des Reaktorkerns von 365,8&amp;amp;nbsp;Zentimeter auf 420&amp;amp;nbsp;Zentimeter oder 427&amp;amp;nbsp;Zentimeter (14&amp;amp;nbsp;Fuß) verlängert wird. Das bestehenden Patent für den Kern des Hualong-One-Reaktorkerns würde diese Längen ebenfalls abdecken. Durch rund 16&amp;amp;nbsp;% mehr Kernbrennstoff im Reaktorkern soll hierdurch eine elektrische Leistung von 1350&amp;amp;nbsp;MW erreicht werden können. Der Brennstoff soll zudem so optimiert werden, dass der Reaktor passiv kritisch gefahren werden kann bei der Inbetriebnahme. Der Hualong One benäötigt dazu aktuell eine Neutronenquelle. Der Reflektor des Reaktorkerns soll zudem andere Edelstahltypen nutzen. Während der Hualong One bereits einen Reflektor aus Edelstahl verwendet, sollen für den Hualong Two Edelstähle verwendet werden, die einen geringeren Absorbationsquerschnitt von Neutronen haben. Durch den besseren Reflektor soll die Standzeit des Reaktordruckbehälters auf 80&amp;amp;nbsp;Jahre verlängert werden. Für die Steuerstabanordnung wird vorgesehen, keine 69&amp;amp;nbsp;Steuerstabbündel zu verwenden, sondern wie in der CGN-Version und dem UK-HPR1000 auf das Steuerstabbündel im Zentrum des Reaktorkerns zu verzichten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_22-12-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Druckhalter ====&lt;br /&gt;
[[Datei:HPR Druckhalter.svg|mini|Druckhalter und Abblasesystem im Hualong One]]&lt;br /&gt;
Der Druckhalter beaufschlagt die Primärkreisläufe mit Druck, sodass das Wasser darin trotz der hohen Temperaturen nicht siedet. Er besteht aus geschmiedetem Stahl des Typs 18MND5 und ist zum Korrosionsschutz doppelt ausgekleidet mit Stahl des Typs 309L und 308L. Der Druckhalter ist für einen Druck von {{Konvert|17.13|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar und eine Temperatur von 360&amp;amp;nbsp;°C ausgelegt, wobei die Betriebstemperatur bei 345&amp;amp;nbsp;°C liegt und der Betriebsdruck bei {{Konvert|15.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar. Um den Druck zu Regeln befinden sich im Boden, wo der Druckhalter mit dem Primärkreislauf verschweißt wird, 108&amp;amp;nbsp;Heizelemente, die elektrisch betrieben werden und eine gemeinsame Leistung von 2,376&amp;amp;nbsp;MW haben. Diese können das Wasser im Druckhalter teilweise verdampfen, wodurch der Dampfdruck der Blase an dessen Spitze steigt, und somit auch der Druck der Primärkreisläufe. Zur Reduzierung des Dampfdrucks kann im oberen Bereich des Druckhalters Wasser aus dem ersten und zweiten Loop eingesprüht werden, was den Dampf auskondensiert. Zur Druckentlastung der Kreisläufe ist der Druckhalter mit drei Ventilen bestückt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zu vorherigen Druckwasserreaktoren in China wurde das Volumen vergrößert&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_ARIS_2020&amp;quot;/&amp;gt; das sich allerdings in den ersten beiden Versionen von den Standardvarianten unterscheidet. Das CGN-Basisdesign und das CNNC-Basisdesign nutzt einen Druckhalter mit 51&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Volumen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_06-11-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Aufgrund der Übernahme des CNNC-Designs für die Standard-Fusionsvariante wird der Druckhalter mit 67&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Volumen nach den ersten vier Demonstrationsblöcken überall verwendet. Hierdurch sollen bei Lastschwankungen die Belastungen für Komponenten und Rohrleitungen gesenkt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_ARIS_2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Dampferzeuger ====&lt;br /&gt;
Aktuell gibt es für den Hualong One zwei Dampferzeuger, den ZH-65 (für CNNC-Reaktoren) und HL-T67 (für CGN-Reaktoren). Ein verbessertes Modell mit der Bezeichnung ZH-J60 ist in Entwicklung. Die Entwicklung der Dampferzeuger des Hualong One sollte ursprünglich mit Hilfe von ausländischen Unternehmen erfolgen. Dies stellte die China National Nuclear Corporation, als auch die China General Nuclear vor das Problem, dass die ausländischen Unternehmen eine Lizenzgebühr beim Export einforderten. Um allerdings das geistige Eigentum und damit die volle Exportfähigkeit zu erhalten, wurde mit einer Vielzahl chinesischer Unternehmen die Entwicklung eines eigenen Dampferzeugers umgesetzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Entscheidung für die Entwicklung fiel am 14.&amp;amp;nbsp;November 2011 mit der Einrichtung einer Forschungsgruppe am China Nuclear Power Research and Design Institute.&amp;lt;ref&amp;gt; 上海市核电办公室: &#039;&#039;“华龙一号”核电机组ZH-65型蒸汽发生器诞生记&#039;&#039;, 20.03.2015. [https://www.smnpo.cn/hdzs/656803.htm Abgerufen] am 30.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221130170204/https://www.smnpo.cn/hdzs/656803.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ZH-65 =====&lt;br /&gt;
[[Datei:Versuchsaufbau Henan.svg|mini|Aufbau des ZH-65-Teststands in der Provinz Henan]]&lt;br /&gt;
Die Entscheidung zur Entwicklung eines eigenen Dampferzeugers war seitens der Volksrepublik China sehr ambitioniert, da es dazu keinen Staatsauftrag gab und auch keine entsprechenden Gelder. Die gesamte Entwicklung des ZH-65 wurde von den Geldern des China Nuclear Power Research and Design Institute finanziert. Dem kam allerdings entgegen, dass es viel Unterstützung für diese Arbeiten gab. Aus der Unterstützung und den verfügbaren Geldern wurden Experimentalaufbauten finanziert, um die Dampf-Wasser-Abscheidung für den ZH-65 zu erforschen. Die Experimentalaufbauten für den ZH-65 wurden auf das Nanyang Petroleum Exploitation Oilfield in der Provinz Henan gebaut und erprobt für die Sammlung von Daten. Dort befand sich ein entsprechend geeigneter Dampfkessel, der Heißdampf mit dem nötigen hohen Druck erzeugen konnte, der allerdings nur während geringer Auslastung des anliegenden Ölfelds vornehmlich in der Nacht und an Wochenenden für Versuche genutzt werden konnte, um den Betriebsablauf der Ölförderung nicht zu stören. Hinzu kam, dass die Versuche im Winter durchgeführt wurden, das Personal allerdings nur in Wohncontainer abseits der Stadt lebte.&amp;lt;ref&amp;gt;GLOBALink Xinhua Englis: &#039;&#039;How China produces first domestic nuclear reactor&#039;s steam generator&#039;&#039;, 07.02.2021.  [http://www.xinhuanet.com/english/2021-02/07/c_139728392.htm Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129134330/http://www.xinhuanet.com/english/2021-02/07/c_139728392.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;iMedia_27-11-2022&amp;quot;/&amp;gt; Bei den Dampfquellen handelt es sich um zwei 600&amp;amp;nbsp;MW starke kohlebefeuerte Kessel mit unterkritischen Dampfparametern, die Temperaturen von 541&amp;amp;nbsp;°C und einen Druck von bis zu {{Konvert|16.7|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar erreichten, womit sowohl die Primärseite, als auch die Sekundärseite getestet werden konnte. Ausgelegt wurde der im horizontalen Maßstab verkleinerte Testaufbau, ausgenommen von des gesamten Prototyp-Testaufbaus des Dampferzeugers, für eine thermische Leistung von 60&amp;amp;nbsp;MW, einen Druck von {{Konvert|17.4|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar, eine Temperatur von 550&amp;amp;nbsp;°C und eine Durchflussmenge von 120&amp;amp;nbsp;Tonnen Dampf pro Stunde. Es handelt sich dabei um den größten Versuchsstand für Dampferzeuger in der Volksrepublik China.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dingdaxin_06-12-2021&amp;quot;&amp;gt;深圳市鼎达信装备有限公司: &#039;&#039;新型蒸汽发生器综合性能实验研究&#039;&#039;, 06.12.2021. [https://www.dingdx.com/news/202112/06/4209.html Abgerufen] am 30.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221130165542/https://www.dingdx.com/news/202112/06/4209.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Testläufe zeigten, dass die tatsächlichen Druckparameter bei Lastwechsel des Dampferzeugers nicht mehr als 1,3&amp;amp;nbsp;% von den zuvor errechneten Werten abwichen und die Abweichung der Dampfmenge, die linear zur thermischen Eingangsleistung an- oder abstieg, nicht mehr als 4&amp;amp;nbsp;% von den errechneten Werten abwich. Verschiedene Versuche in Bezug auf das Ausdampfen des Dampferzeugers durch Leckagen der Dampfleitung, sowie Lastwechselverhalten im hohen Leistungsbereich wurden erprobt und bestätigten die errechneten Werte, sowie die Auslegung des ZH-65 gemäß den Konstruktionsanforderungen für den Hualong One.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dingdaxin_06-12-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Versuche am Teststand kosteten alleine rund 100&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Paper_27-11-2020&amp;quot;/&amp;gt; Innerhalb von 27&amp;amp;nbsp;Monaten nach der Entscheidung, einen eigenen Dampferzeuger zu entwickeln, war das Design für den eigenen Dampferzeuger des Hualong One vom Typ ZH-65 vollständig baureif ausgearbeitet. Die Entwicklung eines vollständig neuen Dampferzeugertyps binnen 27&amp;amp;nbsp;Monate stellt international eine bisher unerreichte Benchmark dar. Die Entwicklungszeiträume für neue Dampferzeuger für den Einsatz in der Kerntechnik benötigt inklusive Experimente normalerweise rund 40&amp;amp;nbsp;Monate. Im Gegensatz zu Dampferzeugern in anderen Reaktordesigns ist der Auslegungsdruck der ZH-65 mit höheren Dampfdrücken entworfen, sodass die Effizienz im Schnitt höher liegt als bei anderen Reaktormodellen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Der Hualong One ist allerdings nicht für den Auslegungsdampfdruck von {{Konvert|8.6|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar ausgelegt und deshalb wird der Dampferzeuger nur mit einem Austrittdruck von {{Konvert|6.8|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar betrieben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;&amp;gt;CNNC: &#039;&#039; HPR1000 Powering the Future&#039;&#039;, 2015. Seite 24, 27, 32.&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Entwicklung des Dampferzeugers wurde 2015 unter der Führung von Zhang Fuyuan abgeschlossen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinhua_08-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Ein einzelner Dampferzeuger des Typs ZH-65 kostet rund 200&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan.&amp;lt;ref name=&amp;quot;iMedia_27-11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die drei Dampferzeuger des Typs ZH-65 im Hualong One übertragen die Wärmeenergie der drei Primärkreise in den Sekundärkreislauf, dessen Wasser hier verdampft wird. Jeder der 365&amp;amp;nbsp;t schweren Dampferzeuger besitzt eine Gesamthöhe von 22,6&amp;amp;nbsp;m und einen Durchmesser an der breitesten Stelle von 4,87&amp;amp;nbsp;m.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinhua_08-02-2021&amp;quot;&amp;gt;Xinhua: &#039;&#039;Pic story: Zhang Fuyuan, chief designer of Hualong One ZH-65 steam generator&#039;&#039;, 08.02.2021. [http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2021-02/08/c_139729019_5.htm Abgerufen] am 27.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221127000605/http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2021-02/08/c_139729019_5.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Sie bestehen bis auf die Röhrchen des Wärmetauschers aus Stahl des Typs SA-508 Güteklasse 3, der Stahlklasse 2.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Das Wasser des Primärkreislaufes strömt dabei durch das Bodenstück in die 5835&amp;amp;nbsp;U-Röhrchen&amp;lt;ref name=&amp;quot;iMedia_27-11-2022&amp;quot;&amp;gt;iMedia: &#039;&#039;ZH-65 steam generator: a shining pearl inlaid on Hualong No. 1&#039;&#039;. [https://min.news/en/tech/7a1111f07f1e6faba5de679f450ab32c.html Abgerufen] am 27.11.2022. ([https://archive.ph/wip/2c6u3 Archivierte Version] bei [https://archive.ph/ Archive.ph])&amp;lt;/ref&amp;gt; aus SB-163 UNS N06690 (Inconel&amp;amp;nbsp;690&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;).&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Diese besitzen einen Außendurchmesser von 17,48&amp;amp;nbsp;mm und eine Wandstärke von lediglich 1,02&amp;amp;nbsp;mm.&amp;lt;ref name=&amp;quot;iMedia_27-11-2022&amp;quot;/&amp;gt; So entsteht eine Gesamtwärmeübertragungsfläche von 6494&amp;amp;nbsp;m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt; Das Wasser fließt innerhalb der U-Röhrchen im Speisewasser des Sekundärkreislaufes nach oben, und anschließend wieder nach unten zum Bodenstück, und von dort in die kalte Seite des Primärkreislaufes. Das 226&amp;amp;nbsp;°C&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt; kalte Speisewasser des Sekundärkreislaufes wird im oberen Bereich des Dampferzeugers in diesen eingespeist, und läuft dann die Innenwände herab. Am Boden strömt das Wasser in den Wärmetauscher ein, um dort von den U-Rohren aufgeheizt zu werden. Der so entstandene Sattdampf zieht nach oben ab und wird im oberen Teil des Dampferzeugers durch Dampfabscheider und Dampftrockner geleitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Der Restwassergehalt liegt dann bei gleich oder weniger als 0,25%. Der Dampfmassenstrom liegt bei 2039&amp;amp;nbsp;t/h.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zu Dampferzeugern von ausländischen Produzenten ist die Wassermenge in den Dampferzeugern des Hualong One vergleichsweise größer.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ZH-J60 =====&lt;br /&gt;
Seit 2019 befindet sich der Dampferzeuger des Typs ZH-J60 in Entwicklung und soll im Hualong One, wie auch Hualong Two eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;kknews_19-07-2019&amp;quot;/&amp;gt; Das Design soll kompakter sein und eine erhöhte Effizienz aufweisen. Dies wird durch den Einsatz eines axialen Economisers erzielt, sowie durch eine bessere Wasser-Dampf-Abscheidung durch den Einsatz von Abscheidern mit Doppelflügeln. Der Dampferzeuger soll zudem einen Abscheider für Schlacke haben, die sich im Dampferzeuger ablegen kann.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Power Engineering: &#039;&#039;Design Research on Efficient and Compact Steam Generator for Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Januar 2020. [http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2020.01.0189 Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117075624/http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2020.01.0189 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Somao: &#039;&#039;Design Research On Efficient And Compact Steam Generator For Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Januar 2020. [https://www.somao.com/literature/detail/a1f9d6963b38fbc24068d1233f47ed20.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117075905/https://www.somao.com/literature/detail/a1f9d6963b38fbc24068d1233f47ed20.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der ZH-J60 soll mit einem Frischdampfdruck von {{Konvert|6.80|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar arbeiten und der Restwassergehalt bei gleich oder weniger 0,1&amp;amp;nbsp;% liegen. Die Standzeit des Dampferzeugers soll mindestens 60&amp;amp;nbsp;Jahre betragen.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;《表4 ZH-J60型SG与国外三代核电SG主要技术性能对比》&#039;&#039;, 15.02.2020. [https://mtoou.info/tubiao/1327595.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117080521/https://mtoou.info/tubiao/1327595.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== HL-T67 =====&lt;br /&gt;
Die Entwicklung des HL-T67 begann bereits in den 2010er Jahren unter der Leitung der China General Nuclear Power Group&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAEA_29-12-2016&amp;quot;&amp;gt;国家原子能机构: &#039;&#039;中广核自主设计的蒸汽发生器通过业内评审&#039;&#039;, 29.12.2016. [https://www.caea.gov.cn/n6760338/n6760342/c6831502/content.html Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://web.archive.org/web/20240713152149/https://www.caea.gov.cn/n6760338/n6760342/c6831502/content.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; durch das Subunternehmen China General Nuclear Power Engineering Company. Am 26.&amp;amp;nbsp;Dezember 2016 wurde das Design des HL-T67 durch Branchenexperten einer Prüfung unterzogen und die Wahl des Designs bestätigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAEA_29-12-2016&amp;quot;/&amp;gt; Jeder der drei 390&amp;amp;nbsp;t schweren Dampferzeuger besitzt eine Gesamthöhe von 21,15&amp;amp;nbsp;m und einen Durchmesser an der breitesten Stelle von 4,6&amp;amp;nbsp;m.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Harbin_Electric_07-07-2023&amp;quot;&amp;gt;哈尔滨电气集团有限公司: &#039;&#039;我国自主研制的“核电之肺”即将引入“华龙一号”三澳核电工程&#039;&#039;, 07.07.2023. [https://www.harbin-electric.com/news_view.asp?id=15857 Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://archive.is/iHBG2 Archivierte Version] bei [https://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_01-12-2023&amp;quot;/&amp;gt; Die Gesamtwärmeübertragungsfläche beträgt 6700&amp;amp;nbsp;m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_01-12-2023&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;太平岭核电一期工程2号机组三台蒸汽发生器全部顺利就位&#039;&#039;, 01.12.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/39908.html Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://web.archive.org/web/20240713155503/https://www.cnnpn.cn/article/39908.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Fertigungsdauer eines Dampferzeugers konnte bei Harbin Electric für den Bau in den Serieneinheiten auf unter 400&amp;amp;nbsp;Tage reduziert werden. Die vorgesehene Standzeit des Dampferzeugers liegt bei 60&amp;amp;nbsp;Jahren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Harbin_Electric_07-07-2023&amp;quot;/&amp;gt; Der erste Dampferzeuger des Typs HL-T67 wurde im November 2022 in Block&amp;amp;nbsp;1 des [[Kernkraftwerk Taipingling|Kernkraftwerks Taipingling]] installiert.&amp;lt;ref&amp;gt;中广核惠州核电有限公司: &#039;&#039;【奋进新征程】太平岭核电一期工程1号机组首台蒸汽发生器安装开始&#039;&#039;, 25.11.2022. [http://www.hznpc.com.cn/hznpc/c100246/2022-12/01/content_a184f8f407894fdb861887825af83b74.shtml Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://web.archive.org/web/20240713155908/http://www.hznpc.com.cn/hznpc/c100246/2022-12/01/content_a184f8f407894fdb861887825af83b74.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Umwälzpumpen ====&lt;br /&gt;
Alle vor 2008 in der Volksrepublik China eingesetzten Hauptumwälzpumpen waren importierte Modelle. Ab 2007 begann die China National Nuclear Corporation mit der österreichischen Firme Andritz und der Harbin Electric Machinery Company die Entwicklung eigener Umwälzpumpen für den zunächst CP1000 in Fangjiashan und später ACP1000 und Hualong One in Fuqing. Andritz unterzeichnete hierfür einen Vertrag zur Technologieübertragung an die Harbin Electric.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Volksrepublik China hat historisch gesehen bisher immer auf importierte Hauptumwälzpumpen zurückgreifen müssen, da kein Unternehmen bisher die Fertigung eigener Hauptumwälzpumpen ohne Technologieübertragung stemmen konnte.&amp;lt;ref&amp;gt;AtomInfo.ru: &#039;&#039;ГЦН - китайское слабое звено&#039;&#039;, 22.05.2015. [http://www.atominfo.ru/newsn/u0320.htm Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115095758/http://www.atominfo.ru/newsn/u0320.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Hualong One gibt es die Möglichkeit einer diversifizierten Lieferkette für die Hauptumwälzpumpen von verschiedenen Unternehmen, für die ebenfalls der Motor von einem jeweils anderen Unternehmen stammen kann. Seitens der China General Machinery Industry Association wurde 2022 speziell für den Hualong One der Motor des Typs YLGYQ1120-4 entwickelt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国政府网: &#039;&#039;“华龙系列机型自主化核主泵电机”样机通过中通协鉴定&#039;&#039;, 07.11.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33507.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115090908/https://www.cnnpn.cn/article/33507.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Motor wurde seitens der Xiangtan Electric Manufacturing Group gefertigt und ist kompatibel mit den eingesetzten Umwälzpumpentypen des Hualong One.&amp;lt;ref&amp;gt;中国政府网: &#039;&#039;“华龙一号”反应堆冷却剂循环泵配套电机在湘电股份研发成功&#039;&#039;, 01.11.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33380.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115093644/https://www.cnnpn.cn/article/33380.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;湘电集团: &#039;&#039;【迎接公司第六次党代会】“华龙一号” 反应堆冷却剂循环泵装备湘电“心”&#039;&#039;, 31.10.2022. [http://www.xemc.com.cn/portal/article/index/id/731/cid/23.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115093856/http://www.xemc.com.cn/portal/article/index/id/731/cid/23.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Harbin Electric =====&lt;br /&gt;
Die Pumpe der Harbin Electric ist eine wellengedichtete Hauptumwälzpumpe mit einem 10&amp;amp;nbsp;kV-Motor.&amp;lt;ref&amp;gt;哈尔滨电气动力装备有限公司: &#039;&#039;轴封式主泵机组&#039;&#039;. [https://hpc-china.com/product/nuclear/676.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115104028/https://hpc-china.com/product/nuclear/676.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Pro Stunde kann die Pumpe rund 25450&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser fördern und hält einer Primärkreistemperatur von bis zu 343&amp;amp;nbsp;°C bei einem Betriebsdruck von bis zu {{Konvert|17.13|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar stand. Der reguläre Betriebsdruck liegt bei {{Konvert|15.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar und die Standzeit beträgt 60&amp;amp;nbsp;Jahre.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 6 - Reactor Coolant System&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 38, 39, 52 bis 56, 115, 118, 121 bis 124. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-6-Reactor-Coolant-System.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115105305/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-6-Reactor-Coolant-System.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im November 2008 unterzeichneten die China National Nuclear Corporation, Andritz und Harbin Electric den Vertrag zur Lieferung der Hauptumwälzpumpen für die Kernkraftwerke Fangjiashan und Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Fertigung der Hauptkühlmittelpumpen für Fangjiashan&amp;amp;nbsp;3 und 4 sowie Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6 in China, Österreich, sowie die Zuliefererteile der italienischen Firma Foriatura begann 2015, war allerdings problembehaftet. Ab 2016 gefährdete dies den Zeitplan für den Bau der Demonstrationsblöcke im Kernkraftwerk Fuqing. Die genauen Problematiken wurden jedoch nicht veröffentlicht, brachte allerdings den Manager der China National Nuclear Corporation dazu Harbin Electric zu besuchen und ein zusätzliche Abkommen zu unterzeichnen, in der sich Harbin verpflichtete jede Woche, Monat und Quartal einen Bericht zu veröffentlichen, wie das Problem mit der Hauptumwälzpumpe gelöst wird. Harbin Electric sollte außerdem auch die Pumpen für die Exportblöcke Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3 liefern, die allerdings vollständig von Harbin Electric alleine gefertigt werden sollten ohne Teilnahme von Andritz als Technologiegeber.&amp;lt;ref&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;China: RCPs Pose Problems Again -- This Time for Hualong&#039;&#039;, 04.05.2016. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7ce-de4c-a17b-e7cef5060000 Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115094151/https://www.energyintel.com/0000017b-a7ce-de4c-a17b-e7cef5060000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Unter den Bedingungen eines vollständigen Stromausfalls im Block (Station Blackout) ist die Pumpe dafür ausgelegt mindestens 72&amp;amp;nbsp;Stunden die Dichtheit zum Primärkreis zu gewährleisten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== KSB RSR 750 =====&lt;br /&gt;
Die KSB RSR 750 ist eine Hauptkühlmittelpumpe für Druckwasserreaktoren von KSB aus Frankenthal. Es handelt sich dabei um eine vertikale einstufige Kreiselpumpe mit doppelt redundanter Gleitringdichtung und zwei festen Dichtungen. Die Kühlung der Pumpe erfolgt über das Wasser des Primärkreislaufs. Angetrieben wird die Pumpe durch einen externen Motor, der je nach Ausstattung von verschiedenen Herstellern kommen kann und sowohl in 50 als auch 60&amp;amp;nbsp;Hertz-Varianten angeboten wird. Pro Stunde kann die Pumpe rund 24000&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser fördern und hält einer Primärkreistemperatur von bis zu 350&amp;amp;nbsp;°C bei einem Betriebsdruck von bis zu 175&amp;amp;nbsp;Bar stand.&amp;lt;ref&amp;gt;KSB: &#039;&#039;RSR – Reactor coolant pump for pressurized water reactor&#039;&#039;, 2014. [https://live-commerce-proxy-e2e-sales.ksb.com/rest/v2/ksb/users/anonymous/odata/disfile?application=PDF&amp;amp;documentType=YTO&amp;amp;documentNumber=1665.021&amp;amp;documentPart=DE&amp;amp;documentVersion=04&amp;amp;checksum=dd9faa89808e3ebface3b68cea0a236048cf20f16d3647cfc5a0b415e6c23012&amp;amp;salesOrg=1000&amp;amp;extension=PDF&amp;amp;mimetype=application%2Fpdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115090538/https://live-commerce-proxy-e2e-sales.ksb.com/rest/v2/ksb/users/anonymous/odata/disfile?application=PDF&amp;amp;documentType=YTO&amp;amp;documentNumber=1665.021&amp;amp;documentPart=DE&amp;amp;documentVersion=04&amp;amp;checksum=dd9faa89808e3ebface3b68cea0a236048cf20f16d3647cfc5a0b415e6c23012&amp;amp;salesOrg=1000&amp;amp;extension=PDF&amp;amp;mimetype=application%2Fpdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Februar 2017 bestellte die China National Nuclear Corporation für die ersten Standard-Hualong-One-Blöcke&amp;amp;nbsp;1 und 2 des [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Kernkraftwerks Zhangzhou]] sechs RSR&amp;amp;nbsp;750 bei dem Gemeinschaftsunternehmen SEC-KSB der Shanghai Electric und KSB.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Немецкая компания KSB Group поставит шесть ГЦН для новой АЭС “Чаньчжоу” &#039;&#039;, 02.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/02/73208 Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115091824/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/02/73208 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Pumpe war mit Motor bestellt worden, der mit einer Spannung von 10&amp;amp;nbsp;kV arbeiten sollte und eine Leistung von 6,6&amp;amp;nbsp;MW aufweist.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;KSB wins contract for Hualong One pumps&#039;&#039;, 27.02.2017. [https://www.world-nuclear-news.org/C-KSB-wins-contract-for-Hualong-One-pumps-2702175.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092029/https://www.world-nuclear-news.org/C-KSB-wins-contract-for-Hualong-One-pumps-2702175.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Pumps: &#039;&#039;KSB secures major pump order for China’s new Zhangzhou power plant&#039;&#039;, 02.03.2017. [https://www.worldpumps.com/content/news/ksb-secures-major-pump-order-for-china-s-new-zhangzhou-power-plant Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092056/https://www.worldpumps.com/content/news/ksb-secures-major-pump-order-for-china-s-new-zhangzhou-power-plant Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;German pumps for China’s Zhangzhou&#039;&#039;, 07.03.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newsgerman-pumps-for-chinas-zhangzhou-5756800/ Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092234/https://www.neimagazine.com/news/newsgerman-pumps-for-chinas-zhangzhou-5756800/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Jahr 2019 bestellte die China General Nuclear erstmals die Pumpe für ihre Hualong One am Standort [[Kernkraftwerk San&#039;ao|San&#039;ao]].&amp;lt;ref&amp;gt;KSB: &#039;&#039;KSB erhält Großauftrag aus China&#039;&#039;, 04.04.2019. [https://www.ksb.com/de-global/presse/mitteilungen/uebersicht/ksb-erhaelt-grossauftrag-aus-china-403682 Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092530/https://www.ksb.com/de-global/presse/mitteilungen/uebersicht/ksb-erhaelt-grossauftrag-aus-china-403682 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;FinanzNachrichten: &#039;&#039;KSB erhält Großauftrag aus China&#039;&#039;, 04.04.2019. [https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-04/46386942-ksb-erhaelt-grossauftrag-aus-china-007.htm Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092611/https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-04/46386942-ksb-erhaelt-grossauftrag-aus-china-007.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Turbosatz ====&lt;br /&gt;
Je nach Hualong-Modell, aber auch generell bei den Standarddesigns, gibt es mehrere Wahlmöglichkeiten für den Turbosatz der Anlage. Der meistverbaute Standard-Turbosatz ist jedoch von Dongfang Electric des Typs TC-4F72.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Shanghai Electric TC-4F67 (LSB 1710 mm) =====&lt;br /&gt;
Die Niedergeschwindigkeitsturbine (1500&amp;amp;nbsp;-1/min) des Typs Shanghai Electric TC-4F67 ist für eine Nennleistung von 1145&amp;amp;nbsp;MW entwickelt worden, ursprünglich für den ACP1000. Die Turbine besitzt einen zweiflutigen Hochdruckteil und zwei zweiflutige Niederdruckteile. Die letzte Schaufelreihe der Niederdruckläufer hat eine Länge von 1710&amp;amp;nbsp;mm und die Niederdruckläufer haben je ein Gewicht von 300&amp;amp;nbsp;Tonnen. Die Schaufelreihen sind geschweißt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;&amp;gt;世界清洁能源装备大会组委会: &#039;&#039;2022 先进清洁能源装备图册&#039;&#039;, August 2022. Seite 7 bis 10. [http://www.nppsupply.ru/mediafiles/u/files/2017/materials2017/2_Senezh.pdf Abgerufen] am 09.10.2016. ([https://web.archive.org/web/20191221215351/http://www.nppsupply.ru/mediafiles/u/files/2017/materials2017/2_Senezh.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Dampfturbine nutzt ein von Shanghai Electric selbstentwickeltes Turbinenkontrollsystem. Eingesetzt wird der Turbosatz nur in den pakistanischen Reaktorblöcken [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]].&amp;lt;ref&amp;gt;北极星核电网: &#039;&#039;“华龙一号”411台核心装备实现国产化&#039;&#039;, 07.05.2022. [https://news.bjx.com.cn/html/20220507/1223211.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206134259/https://news.bjx.com.cn/html/20220507/1223211.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Harbin Electric TC-4F71 (LSB 1800 mm) =====&lt;br /&gt;
Harbin Electric bietet für den Hualong One eine Niedergeschwindigkeitsturbine (1500&amp;amp;nbsp;-1/min) des Typs TC-4F71 an. Diese basiert auf der zuvor für den [[Advanced Passive|CAP1000]] entwickelten Dampfturbine, allerdings mit einem Niederdruckzylinder weniger. Die Turbine arbeitet mit einer Frischdampftemperatur von 280,3&amp;amp;nbsp;°C, die bei einem Druck von {{Konvert|6.45|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar in den zweiflutigen Hochdruckteil einströmt. Nach Austritt wird der Dampf in die Wasserabscheider-Zwischenüberhitzer geleitet. Dort wird überschüssiges Wasser abgeschieden und es findet eine Überhitzung des Restdampfs statt, der danach auf die beiden zweiflutigen Niederdruckteile geleitet wird. Die Schaufellänge der letzten Stufe beträgt 1800&amp;amp;nbsp;mm. Ausgelegt ist die Dampfturbine für eine Leistung von etwa 1200&amp;amp;nbsp;MW. Erstmals eingesetzt wird diese Turbine in den Blöcken [[Kernkraftwerk Changjiang|Changjiang&amp;amp;nbsp;3 und 4]].&amp;lt;ref&amp;gt;哈尔滨汽轮机厂有限责任公司: &#039;&#039;产品介绍&#039;&#039;, 16.06.2020. [http://www.htc.com.cn/productexhibit/ProductExhibitContent.aspx?TypeID=273 Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206143226/http://www.htc.com.cn/productexhibit/ProductExhibitContent.aspx?TypeID=273 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Obwohl die Technologie auf der von Westinghouse importierten Turbinentechnologie für den AP1000 basiert, gibt Harbin Electric an die vollständigen geistlichen Rechte an dem Design für die Hualong-One-Dampfturbine zu besitzen. Dies bezieht sich hauptsächlich auf die Schaufeltechnologie und des Designs für die 1800&amp;amp;nbsp;mm langen Schaufeln der Endstufe. Im Gegensatz zur AP1000-Turbine ist das Design für den Hualong One optimiert und verkürzt worden. Durch ein einfacheres Layout der Dampfleitungen soll zudem, die Zugänglichkeit und Wartung optimiert werden.&amp;lt;ref&amp;gt;哈尔滨汽轮机厂有限责任公司: &#039;&#039;新品推荐&#039;&#039;, 23.07.2020. [http://htc.com.cn/ProductExhibit/ProductExhibitContent.aspx?typeid=2964AFF6C4C3C745 Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206143553/http://htc.com.cn/ProductExhibit/ProductExhibitContent.aspx?typeid=2964AFF6C4C3C745 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Dongfang Electric TC-4F72 (LSB 1828 mm) =====&lt;br /&gt;
[[Datei:Dongfang TC-F72 1828 mm.svg|mini|Dongfang Electric TC-4F72]]&lt;br /&gt;
Die Niedergeschwindigkeitsturbine (1500&amp;amp;nbsp;-1/min) TC-4F72 von Dongfang Electric ist die meistverbaute Turbine für den Hualong One. Die 6124,9&amp;amp;nbsp;Tonnen Frischdampf pro Stunde aus den Dampferzeugern strömen mit 280,9&amp;amp;nbsp;°C in den Hochdruckläufer ein bei einem Frischdampfdruck von {{Konvert|6.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar. Nach Durchfließen dieser wird der Dampf auf 268,8&amp;amp;nbsp;°C überhitzt und über die beiden zweiflutigen Niederdruckläufer geleitet. Die Schaufeln der letzten Stufe der Niederdruckläufer haben eine Länge von 1828&amp;amp;nbsp;mm. Der Kondensatordruck liegt bei {{Konvert|0.0051|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Jeder Niederdruckläufer hat ein Gewicht von rund 280&amp;amp;nbsp;Tonnen. Die Schaufeln des Rotors sind an den Läufer geschweißt.&amp;lt;ref&amp;gt;中央人民政府门户网站: &#039;&#039;“华龙一号”核电常规岛汽轮机主机设备研制完成 &#039;&#039;, 19.04.2018. [http://www.gov.cn/xinwen/2018-04/19/content_5284036.htm Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206142323/http://www.gov.cn/xinwen/2018-04/19/content_5284036.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die erste Turbine dieses Typs wurde für eine maximale garantierte Leistung von 1161&amp;amp;nbsp;MW in den Reaktorblöcke [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6]] installiert. Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Blöcke waren die Schaufeln der letzten Stufe der Niederdruckturbine die längsten, die weltweit in einem Kernkraftwerk eingesetzt wurden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Der Rekord wurde 2022 mit der Inbetriebnahme von [[Kernkraftwerk Olkiluoto|Olkiluoto&amp;amp;nbsp;3]] gebrochen, deren Schaufeln in der letzten Stufe 2&amp;amp;nbsp;mm länger sind.&amp;lt;ref&amp;gt;Teolisuuden Voima Oy: &#039;&#039;Nuclear Power Plant Unit Olkiluoto 3&#039;&#039;. Seite 32. [https://www.tvo.fi/uploads/julkaisut/tiedostot/ydinvoimalayks_OL3_ENG.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206141137/https://www.tvo.fi/uploads/julkaisut/tiedostot/ydinvoimalayks_OL3_ENG.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ausgelegt ist der Turbosatz bis zu einer Leistung von 1300&amp;amp;nbsp;MW.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Alstom ARABELLE-1000 =====&lt;br /&gt;
[[Datei:Alstom ARABELLE 1200 MW.svg|mini|Alstom ARABELLE]]&lt;br /&gt;
Die Turbine {{Akronym|ARABELLE|Steht für „ALstom RAteu BELfort LEvallois“}} aus Frankreich kann unter Lizenz von Dongfang Electric gebaut werden. Obwohl Analysten 2018 annahmen, dass der Markt für die ARABELLE im Falle des Hualong One ein Tabu sei, gleichwohl die Turbine aber für CAP1000-Projekte und den CPR-1000 sowie ACPR1000 zum Einsatz kommt,&amp;lt;ref&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;Newbuilds: GE&#039;s Dominance of Conventional Island Market&#039;&#039;, 14.11.2018. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7d6-de4c-a17b-e7d6544d0000 Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206125650/https://www.energyintel.com/0000017b-a7d6-de4c-a17b-e7d6544d0000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; wird diese allerdings optional in Projekten angeboten. Für das [[Kernkraftwerk Xiapu]] ist diese Turbine vorgesehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;华能霞浦核电项目压水堆一期工程 环境影响报告书（选址阶段）&#039;&#039;, Mai 2020. Seite 1-1, 1-2, 4-14. [http://hdgs.chng.com.cn/hdext/documents/23703/26488/824ea2f7-0fa5-46ad-b7cb-5a977492cbd7.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206003652/http://hdgs.chng.com.cn/hdext/documents/23703/26488/824ea2f7-0fa5-46ad-b7cb-5a977492cbd7.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die ARABELLE-1000 ist eine Niedergeschwindigkeitsturbine (1500&amp;amp;nbsp;-1/min) und der Konfigurationsformel HMD+ND+ND+G mit insgesamt einen kombinierten Hoch- und Mitteldruckteil (jeweils eine Seite des Läufers einflutig) und zwei Niederdruckteilen mit einen Generator. Damit entspricht sie der Konfiguration der ARABELLE-1000, die in einem Leistungsspektrum von 900 bis 1400&amp;amp;nbsp;MW eingesetzt werden kann. Die nötige Baugröße aufgrund der erwarteten Kühlwassertemperaturen in der Volksrepublik China erfordert die letzte Schaufelreihe mit einer Länge von 69&amp;amp;nbsp;Zoll.&amp;lt;ref&amp;gt;General Electric: &#039;&#039;GE POWER Steam Power Systems Nuclear Product line&#039;&#039;, November 2017. Seite 6. [http://www.nppsupply.ru/mediafiles/u/files/2017/materials2017/2_Senezh.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20191221215351/http://www.nppsupply.ru/mediafiles/u/files/2017/materials2017/2_Senezh.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Generator ====&lt;br /&gt;
Je nach Hualong-Modell, aber auch generell bei den Standarddesigns, gibt es mehrere Wahlmöglichkeiten für den Generator von verschiedenen Herstellern.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Shanghai Electric QFSN-1100-4 =====&lt;br /&gt;
In der Basisvariante der 1100&amp;amp;nbsp;MW-Klasse des Hualong One wird der Generator des Typs QFSN-1100-4 der Shanghai Electric verwendet. Der Generator wurde ab 2010 für den ACP1000 entwickelt.&amp;lt;ref&amp;gt;CIGRE: &#039;&#039;New Development of Rosating Electrical Machines&#039;&#039;, 11.09.2011. Seite 185 bis 191. ([https://ia601600.us.archive.org/20/items/scribd.vpdfs.com_generator-papers/scribd.vpdfs.com_generator-papers.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Generator kann bis zu 1145&amp;amp;nbsp;MW Leistung erreichen bei einem Leistungsfaktor von 0,85. Der Generator arbeitet mit einer Spannung von 24&amp;amp;nbsp;kV und einer Drehzahl von 1500&amp;amp;nbsp;-1/min. Der Gesamtwirkungsgrad des Generators liegt bei 98,71&amp;amp;nbsp;%. Die Erregung der Maschine erfolgt bürstenlos.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Toutiao_09-05-2022&amp;quot;&amp;gt;今日头条: &#039;&#039;华龙一号如雷贯耳，配套的1200MW级发电机你了解吗？&#039;&#039;, 09-05-2022. [https://www.toutiao.com/article/7094425305271681577/ Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206152334/https://www.toutiao.com/article/7094425305271681577/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Kühlung des Generators erfolgt mit einer kombinierten Wasserstoff-Wasser-Kühlung. Die Wasserkühlung wird für den Stator verwendet, während der Rotor eine Wasserstoffkühlung nutzt. Der Generator selbst ist ein erprobtes Modell und auch in den beiden ACPR1000 [[Kernkraftwerk Yangjiang|Yangjiang&amp;amp;nbsp;5 und 6]] im Einsatz. Eingesetzt wurde der Generator erstmals in den Hualong-One-Blöcken [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und 4]] und [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]].&amp;lt;ref&amp;gt;Shanghai Electric Power Generation Equipment Co.,Ltd.: &#039;&#039;1100MW hydrogen-water cooling nuclear power generator（QFSN-1100-4）&#039;&#039;. [https://www.shanghai-electric.com/group_en/c/2019-10-12/545694.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206151418/https://www.shanghai-electric.com/group_en/c/2019-10-12/545694.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der für das Kernkraftwerk Karatschi eingesetzte Generator trägt die modifizierte Bezeichnung QFSN-1145-4 und kann in der abgeänderten Form bis zu 1200&amp;amp;nbsp;MW Nennleistung erreichen. Es handelt sich dabei um eine abgeänderte Bauweise eines Generators von Westinghouse.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Toutiao_09-05-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Shanghai Electric QFSN-1300-4 =====&lt;br /&gt;
Der Generator des Typs QFSN-1300-4 der Shanghai Electric ist für den Einsatz in der 1300&amp;amp;nbsp;MW-Leistungsklasse entworfen worden. Die generellen technischen Eigenschaften gleichen denen des QFSN-1100-4. Auch die Kühlung der 1300&amp;amp;nbsp;MW-Variante erfolgt getrennt mit Wasser und Wasserstoff. Der Generator wurde erstmals im Hualong-One-Fusionsprojekt in den Blöcken [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou&amp;amp;nbsp;1 und 2]] verbaut.&amp;lt;ref&amp;gt;Shanghai Electric Power Generation Equipment Co.,Ltd.: &#039;&#039;1300MW hydrogen-water cooling nuclear power generator（QFSN-1300-4）&#039;&#039;. [https://www.shanghai-electric.com/group_en/c/2019-07-15/545693.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206152838/https://www.shanghai-electric.com/group_en/c/2019-07-15/545693.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;漳州1号机组1300MW等级发电机定子竣工出厂&#039;&#039;, 21.06.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/31371.html Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206153030/https://www.cnnpn.cn/article/31371.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Dongfang Electric „Hualong One“ =====&lt;br /&gt;
Der von Dongfang Electric gefertigte Generator des Typs &#039;&#039;„Hualong One“&#039;&#039; ist ein 1200&amp;amp;nbsp;MW starker Generator mit einem Wirkungsgrad von 99,078&amp;amp;nbsp;%.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_World_31-01-2018&amp;quot;&amp;gt;能源界: &#039;&#039;东方智造添彩国家名片 ——东方电气与“华龙一号”的不解之缘&#039;&#039;, 31.01.2018. [http://www.nengyuanjie.net/article/6094.html Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206162749/http://www.nengyuanjie.net/article/6094.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Entwicklung des Generators begann im Jahr 2013 und wurde 2017 abgeschlossen mit der Erprobung auf dem Teststand.&amp;lt;ref&amp;gt;国家经济门户: &#039;&#039;全球首堆“华龙一号”核能汽轮发电机在东方电机研制成功&#039;&#039;, 06.11.2017. [http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201711/06/t20171106_26777589.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206163154/http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201711/06/t20171106_26777589.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;搜狐: &#039;&#039;全球首台“华龙一号”核能发电机在东方电气研制成功&#039;&#039;, 07.11.2017. [https://www.sohu.com/a/202807584_637762 Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206163310/https://www.sohu.com/a/202807584_637762 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Eingesetzt wurde der Generator erstmals in den Blöcken [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_World_31-01-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;China National Nuclear Corporation: &#039;&#039;Generator rotor installed at China&#039;s 1st Hualong One nuclear plant&#039;&#039;, 01.06.2019. [https://en.cnnc.com.cn/2019-06/01/c_435852.htm Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206163531/https://en.cnnc.com.cn/2019-06/01/c_435852.htm Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== GIGATOP 4-pole =====&lt;br /&gt;
In der Kombination mit der ARABELLE-1000 wird der 27&amp;amp;nbsp;kV-Generator GIGATOP-4 angeboten. Geplant ist der Einsatz im [[Kernkraftwerk Xiapu]]. Durch die höhere Effizienz der Turbine wird eine höhere Nennleistung von über 1215&amp;amp;nbsp;MW erreicht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sicherheitstechnik ===&lt;br /&gt;
Der Hualong One ist hauptsächlich nach den Sicherheitsstandards HAF&amp;amp;nbsp;101 und HAF&amp;amp;nbsp;102, sowie den Sicherheitsstandards der IAEA entworfen worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-4&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt; Berücksichtigt wurden außerdem die Sicherheitsempfehlungen des &#039;&#039;Chinese Nuclear Safety Guide&#039;&#039; HAD, der vornehmlich auf den von der IAEA festgelegten Sicherheitsstandards basiert unter Berücksichtigung der chinesischen Vorschriften. Der Hualong One wurde entsprechend von der IAEA auf dessen Sicherheit überprüft und hat diese Prüfung bestanden. Ebenfalls entspricht das Design in seiner Auslegung des UK-HPR1000 den Anforderungen der [[Western European Nuclear Regulators Association]] (&#039;&#039;WENRA&#039;&#039;).&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-4&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 4 - General Safety and Design Principles&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 11. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-4-General-Safety-and-Design-Principles.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115120610/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-4-General-Safety-and-Design-Principles.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die unterschiedlichen Sicherheitsplanungen der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear sind allerdings die Ursache, dass sich der Aufbau der Sicherheitssysteme zwischen den Versionen unterscheiden. Die China General Nuclear behielt ihre N+2-Auslegung ihrer Kernkraftwerke bei, womit sowohl die wichtigsten aktiven und passiven Systeme mit drei Sicherheitsdivisionen zu je 100&amp;amp;nbsp;% Redundanz entworfen wurden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt; Die China General Nuclear konzentrierte sich dabei insbesondere auf das Einzelfallversagen der von der IAEA empfohlenen Auslegung im &#039;&#039;Safety Standard Report-2/1&#039;&#039; (SSR-2/1), der eine Initiierung einer Störung in einem einzelnen Sicherheitsstrang vorsieht und das Versagen eines weiteren, sodass der dritte Sicherheitsstrang weiter verfügbar bleibt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;&amp;gt;Li Sheng Jie: &#039;Research on Safety System Configuration of HPR1000&#039;&#039;. Seite 6, 10, 17 bis 19, 22 bis 24, 37 bis 39, 42, 43, 45, 55, 58. [http://player.slideplayer.com/download/65/11820485/t2HbJkidF7Ec8tYopSW1jQ/1676236864/11820485.ppt Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230212202326/http://player.slideplayer.com/download/65/11820485/t2HbJkidF7Ec8tYopSW1jQ/1676236864/11820485.ppt Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die China National Nuclear Corporation behielt hingegen die für die Baulinie [[CNP-300]] und [[CNP-600]] eingesetzte Auslegung von N+1 für die aktiven Sicherheitssysteme bei mit jeweils einen zusätzlichen passiven Pedanten, woraus eine Art N+2-Auslegung entsteht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;&amp;gt;Gesellschaft für Reaktorsicherheit: &#039;&#039;Nukleare Sicherheit im Ausland - Reaktorkonzepte, Baulinien und Wissensplattformen&#039;&#039;, Oktober 2020. Seite 62, 63, 248, 249. [https://www.grs.de/sites/default/files/publications/grs-558.pdf Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230212200229/https://www.grs.de/sites/default/files/publications/grs-558.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Diese Art der Redundanz ist per Definition aber nicht redundant, da die Systeme jeweils ihren eigenen Versagenspfad haben und daher das Design nicht den generellen Anforderungen und Auslegungen von Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III entspricht, allerdings als solch ein Modell vermarktet wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chai_12-04-2016&amp;quot;/&amp;gt; Die Wahl auf ein Gemisch aus aktiven und passiven Systemen ist vornehmlich eine Entscheidungsfolge nach dem [[Reaktorunfall von Fukushima-Daiichi]] im Jahr 2011.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chai_12-04-2016&amp;quot;/&amp;gt; Zeitgleich bietet es Überseekunden die Möglichkeit zwischen den beiden Varianten zu wählen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Wahl einer doppelten Redundanz für das CNNC-Design wird mit der probabilistischen Sicherheitsanalyse begründet. Während ein einzelner Sicherheitsstrang (1×100&amp;amp;nbsp;%) eine Zuverlässigkeit von 90&amp;amp;nbsp;% aufweist, schafft das Hinzufügen eines weiteren Sicherheitsstrangs zu einer doppelten Redundanz (2×100&amp;amp;nbsp;%) einen Zuverlässigkeitsgewinn von 10&amp;amp;nbsp;%, woraus sich ein Gesamtwert von 99&amp;amp;nbsp;% ergibt. Das Hinzufügen eines weiteren identischen Sicherheitsstrangs für eine dritte Redundanz (3×100&amp;amp;nbsp;%) bringt allerdings nur noch einen Zuverlässigkeitsgewinn von 1&amp;amp;nbsp;%, woraus sich ein Wert von 99,9&amp;amp;nbsp;% ergibt. Dies hängt damit zusammen, dass ein möglicher Fehler aufgrund gemeinsamer Ursache (Common Cause Failure) einen Einfluss auf alle Sicherheitsstränge haben könnte, da sie in ihrem Aufbau identisch sind. Daher wurde sich in der Designphilosophie an die Sicherheitsstandards nach dem IAEA&amp;amp;nbsp;SSR-2/1 gehalten, nach dem die Auslegung mit zwei zueinander redundanten Sicherheitssträngen vollständig ausreicht und zusätzliche Maßnahmen durch Anlagenauslegung für Versagensfälle in der deterministischen und probabilistischen Analyse erwogen werden sollte. Dies bezieht sich im Falle des Hualong One auf technische Sicherheitsfunktionen für den Fall eines Auslegungsunfalls oder eines auslegungsüberschreitenden Unfalls (Designerweiterungsbedingungen), die insbesondere in eher ungeschützten Bereichen auftreten. Dies wird durch den Einsatz der passiven Sicherheitssysteme erreicht, die jeweils partielle äquivalente Alternativen zu den aktiven Sicherheitssystemen darstellen. Hierdurch wird für bestimmte Sicherheitssysteme durch eine andere Auslegung sowohl ein Fehler aufgrund gemeinsamer Ursache umgangen, sowie auf die Verfügbarkeit von Strom oder andere Energieträger verzichtet. Die Systeme funktionieren nach den Naturgesetzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;&amp;gt;Ji Xing, u.a.: &#039;&#039;HPR1000: Advanced PWR with Active and Passive Safety Features&#039;&#039;, März 2016. Seite 259 bis 265. [https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/STIPUB1829_volOneWeb.pdf Abgerufen] am 01.12.2022. ([https://web.archive.org/web/20221201112610/https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/STIPUB1829_volOneWeb.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Definition der Redundanz wird alleine durch die passive Alternative jedoch nicht vollständig erfüllt, da nicht jedes aktives System einen vollständig passiven Pedant in der CNNC-Variante hat.&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{CDF|float=right|maßstab=600|beschreibung=Kernschadensfrequenz im Vergleich zu anderen vergleichbaren Reaktormodellen|marker=&lt;br /&gt;
{{CDF/IAEA|marksize=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/EUR|marksize=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=5,0|E-=6|jahr=1996|gen=3|text=ABWR|marksize=|position=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=3,0|E-=7|jahr=2003|gen=3|text=AP1000|marksize=|position=top}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=4,0|E-=7|jahr=2018|gen=3|text=CAP1400|marksize=|position=bottom}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=1,0|E-=5|jahr=2010|gen=2|text=CPR-1000|marksize=|position=bottom-left}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=1,0|E-=5|jahr=2015|gen=3|text=APR-1400|marksize=|position=bottom-right}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=5,0|E-=6|jahr=1995|gen=2|text=N4|marksize=|position=left}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=5,0|E-=6|jahr=1980|gen=2|text=Konvoi|marksize=|position=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=6,0|E-=7|jahr=2003|gen=3|text=FIN/Standard-EPR|marksize=|position=left}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=9,0|E-=7|jahr=2005|gen=3|text=CEPR|marksize=|position=bottom-right}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=5,94|E-=7|jahr=2006|gen=3|text=V-491|marksize=|position=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=3,0|E-=7|jahr=2016|gen=3|text=V-510|marksize=|position=left}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=1,11|E-=7|jahr=2022|gen=3|text=&#039;&#039;&#039;CGN-HPR&#039;&#039;&#039;|marksize=|position=top-right}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=1,3|E-=7|jahr=2022|gen=3|text=&#039;&#039;&#039;CNNC-HPR&#039;&#039;&#039;|marksize=|position=bottom-right}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=3,85|E-=7|jahr=2017|gen=3|text=&#039;&#039;&#039;UK-HPR1000&#039;&#039;&#039;|marksize=|position=top}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Durch diese unterschiedliche Auslegung der CGN- und CNNC-Version ergeben sich für die beiden Hualong One unterschiedliche Kernschadensfrequenzen. Beide Varianten werden allerdings nur mit einer Kernschadensfrequenz von weniger als 1×10&amp;lt;sup&amp;gt;-6&amp;lt;/sup&amp;gt; beworben, da zusätzlich Standortbedingungen den Wert beeinflussen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt; Für das Design alleine beträgt die exakte Kernschadensfrequenz des CNNC-Designs mit zwei aktiven Systemen und passiven Sicherheitssystemen, was die Basisauslegung des Hualong One ist, 1,30×10&amp;lt;sup&amp;gt;-7&amp;lt;/sup&amp;gt;. Die CGN-Variante mit drei aktiven Sicherheitssystemen und passiven Sicherheitssystemen hat trotz des relativ kleinen Zuverlässigkeitsgewinns eine um 14,62&amp;amp;nbsp;% niedrigere Kernschadensfrequenz von 1,11×10&amp;lt;sup&amp;gt;-7&amp;lt;/sup&amp;gt;.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Für den UK-HPR1000 liegt dieser Wert bei 3,85×10&amp;lt;sup&amp;gt;-7&amp;lt;/sup&amp;gt;.&amp;lt;ref&amp;gt;ONR: &#039;&#039;New Reactors Division – Generic Design Assessment Step 4 Assessment of Probabilistic Safety Analysis for the UK HPR1000 Reactor&#039;&#039;, Jaunaur 2022. Seite 3. [https://www.onr.org.uk/new-reactors/uk-hpr1000/reports/step-4/onr-nr-ar-21-020.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208222343/https://www.onr.org.uk/new-reactors/uk-hpr1000/reports/step-4/onr-nr-ar-21-020.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die passiven Systeme sind generell für eine Betriebsdauer von gleich oder mehr als 72&amp;amp;nbsp;Stunden ausgelegt. Damit entspricht der Hualong in seiner Auslegung den Vorgaben der 72-Stunden-Regel der WENRA vollständig&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yu_06-02-2015&amp;quot;&amp;gt;Hongxing Yu: &#039;&#039;Research &amp;amp; Development on Advanced PWR Design Improvement and Innovation in NPIC&#039;&#039;, 06.02.2015. Seite 5, 6. [https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2020-07/ii-1a-yu.pdf Abgerufen] am 01.12.2022. ([https://web.archive.org/web/20221201145345/https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2020-07/ii-1a-yu.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und weißt im Gegensatz zu anderen Reaktordesigns der Generation&amp;amp;nbsp;III wie dem [[Advanced Passive|AP1000]] klare Maßnahmen für die gestaffelte Sicherheit auf.&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt; Sowohl die Versionen für den Bau in der Volksrepublik China, als auch die anderen Exportvarianten, sind vollständig kompatibel mit den [[European Utility Requirements]] (kurz &#039;&#039;EUR&#039;&#039;) und dem [[User Requirement Document]] (kurz &#039;&#039;URD&#039;&#039;).&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA&#039;&#039;, Juni 2016. Seite 152, 164. [https://www.iaea.org/sites/default/files/china_nr-7th-rm_english.pdf Abgerufen] am 01.12.2022. ([https://web.archive.org/web/20220729025712/https://www.iaea.org/sites/default/files/china_nr-7th-rm_english.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Leitungswege aller Subsysteme sind generell so aufgebaut, dass alle in das Containment und herausgehende Leitungen mit Ventilen direkt am Ein- oder Austritt des Containments versehen sind um in bestimmten Fällen das Containment vollständig isolieren zu können. Hierdurch soll der Austritt jeglicher radioaktiver Stoffe verhindert werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;/&amp;gt; Dies ist eingeführt worden durch die Berücksichtigung von zusätzlichen 15&amp;amp;nbsp;Auslegungsunfälle, die sowohl die Auslegungsstörfälle und Designerweiterungsbedingungen abdecken sollten, wenn sich die Anlage im abgeschalteten Zustand befindet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Subsysteme ====&lt;br /&gt;
Die Sicherheitssysteme des Hualong One unterscheiden sich je nach Variante, haben aber beide die Eigenschaft vornehmlich aktive Sicherheitssysteme zu verwenden. Die CGN-Variante setzt in ihrer Basisauslegung mit der dreifachen Redundanz auf eine hohe Passivität, während die CNNC-Variante mit der doppelten Redundanz dafür zwei zusätzliche passive Systeme besitzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt; Die Sicherheitssysteme des Hualong One wurden vor Einsatz alle erprobt. Während die generellen aktiven Sicherheitssysteme bereits in anderen Kernkraftwerken im Einsatz waren und deren Funktion validiert werden konnte, wurden für die passiven Sicherheitssysteme entsprechende Testanlagen errichtet und Experimente durchgeführt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt; Dennoch besteht die Möglichkeit, dass durch die hydraulischen und thermischen Eigenschaften der passiven Sicherheitssysteme deren Funktion beeinträchtigt werden kann. Im Gegensatz zum [[Advanced Passive]] sind diese im Hualong One unabhängig voneinander, allerdings kommt es vereinzelt zu Abhängigkeiten von aktiven Sicherheitssystemen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die nachfolgende Tabelle fasst die Sicherheitssysteme der Hualong-One-Varianten zusammen. Bei einem Klick auf das Sicherheitssystem springt der Bildschirm zum jeweiligen Abschnitt weiter. Bei Mouseover über die Haken wird die Redundanz der jeweiligen Variante angezeigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] — Aktives Sicherheitssystem&lt;br /&gt;
* [[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]] — Sicherheitssystem mit aktivem und passivem Teil&lt;br /&gt;
* [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] — Passives Sicherheitssystem&lt;br /&gt;
* [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] — Nicht vorhanden&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Sicherheitssystem !! colspan=&amp;quot;5&amp;quot; | Versionen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  {{Vertikal|CGN}} !! {{Vertikal|UK-HPR1000}} !! {{Vertikal|CNNC}} !! {{Vertikal|CGN-Standard}} !! {{Vertikal|CNNC-Standard}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Steuer- und Schutzsystem (Steuerstäbe)&lt;br /&gt;
| 68 || 68 || 61 || 69 || 69&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 3 (Auslegungsstörfälle)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | [[#Safety Injection System|Safety Injection System]]&lt;br /&gt;
| High Pressure Injection&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Low Pressure Injection&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Accumulator Injection&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Auxiliary Feedwater System|Auxiliary Feedwater System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Heat Removal System|Containment Heat Removal System (Spray)]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Atmospheric Steam Dump System|Atmospheric Steam Dump System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Emergency Diesel Generators|Emergency Diesel Generators]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 4a (Designerweiterungsbedingung)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Secondary Passive Heat Removal System|Secondary Passive Heat Removal System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#SBO Diesel Generator|SBO Diesel Generator]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Emergency Boron Injection System|Emergency Boron Injection System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Diverse Actuation System&lt;br /&gt;
| [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Extra Cooling System|Extra Cooling System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#RPV High-point Venting System|RPV High-point Venting System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 4b (Begrenzung schwerer Unfälle)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Passive Containment Cooling System|Passive Containment Cooling System]]&lt;br /&gt;
| [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Fast Depressurization System|Fast Depressurization System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Hydrogen Control System|Containment Hydrogen Control System]]&lt;br /&gt;
| [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Reactor Cavity Injection and Cooling System|Reactor Cavity Injection and Cooling System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Filtration and Exhaust System|Containment Filtration and Exhaust System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Severe Accident I&amp;amp;C and large capacity batteries|Severe Accident I&amp;amp;C and large capacity batteries]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×2h}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×2h}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×2h}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×2h}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×2h}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#On-site emergency water makeup and mobile diesel generators|On-site emergency water makeup and mobile diesel generators]]&lt;br /&gt;
| [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Green check.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
In den folgenden Abschnitten sind in den Grafiken aktive Systeme in &amp;lt;span style=&amp;quot;color:red;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;rot&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; gekennzeichnet und passive Systeme in &amp;lt;span style=&amp;quot;color:darkgreen;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;grün&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Aktive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Safety Injection System&amp;quot;&amp;gt;Safety Injection System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Safety Injection System besteht aus zwei Teilen: Eine Hochdruckeinspeisung und eine Niederdruckeinspeisung. Im Gegensatz zu vorher in China errichteten Anlagen sind die Pumpensysteme von anderen Systemen baulich getrennt errichtet, sodass bei einem Fehler in einem System die Funktion des Safety Injection System weiter gewährleistet bleibt. Als Wasserquelle wird der In-Containment Water Storage Tank (IRWST) genutzt, der durch seine Lage im Containment gleichzeitig gegen etwaige Einwirkungen von außen geschützt ist. Dadurch der IRWST in einem geschlossenen Gebäude untergebracht wird, kann der Wasserverlust minimiert werden, was insbesondere bei einer langfristigen Nutzung der Noteinspeisung ein Vorteil ist, da die Wasserquelle nicht gewechselt werden muss.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Safety Injection System ist aufgeteilt in drei Sicherheitsdivisionen mit einer Gesamtredundanz von 3×100&amp;amp;nbsp;%. Jeweils ein Strang ist in einem der drei Sicherheitsgebäude räumlich getrennt untergebracht. Der Einspeisepunkt der Medium-Head Safety Injection, der Hochdruckeinspeisung, liegt auf mittlere Reaktorhöhe, was die Förderhöhe der Pumpen reduziert zu der eher traditionell eingesetzten High-Head Safety Injection. Für die langfristige Einspeisung wird die Low-Head Safety Injection des Niederdruckeinspeisesystems verwendet. Dieses System ist kombiniert mit einem Wärmetauscher, der die Wärme an das Nachwärmeabfuhrsystem abgibt. Die Wasserquelle für beide Systeme ist eine gemeinsame Einspeiseleitung aus dem IRWST. Die Einspeisung des Wassers erfolgt in die kalten Stränge der drei Primärloops zwischen den Hauptumwälzpumpen und dem Reaktordruckbehälter. Als passiven Teil besitzt das System für jeden Loop einen mit Borsäure versetzten Wasservorrat, der bei Unterschreiten des Ansprechdrucks passiv in das System geleitet wird. Die Borkonzentration liegt bei 1300&amp;amp;nbsp;Parts per million.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Die Hochdruckpumpen arbeiten mit einer Spannung von 10&amp;amp;nbsp;Kilovolt und haben eine elektrische Leistung von 500&amp;amp;nbsp;Kilowatt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Safety Injection System ist mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;% jeweils in zwei Divisionen aufgeteilt. Das System besteht aus drei Subsystemen, die Hochdruckeinspeisung speist normal nur in die kalten Stränge der drei Loops ein. Optional kann sie aber auch in die heißen Stränge der Loops einspeisen. Die Niederdruckeinspeisung speist sowohl in die heißen als auch kalten Stränge ein. Bei entsprechendem Druckabfall besitzt jeder Loop im kalten Strang je einen Druckspeicher mit Borsäure versetzten Wasservorrat, der bei Unterschreiten des Ansprechdrucks passiv in das System geleitet wird. Die Borkonzentration liegt bei 1300&amp;amp;nbsp;Parts per million.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Safety Injection System Accumulators.svg|Druckspeicher in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Safety Injection System Accumulators.svg|Druckspeicher in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CGN Safety Injection System MD-Injection.svg|Hochdruckeinspeisung in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Safety Injection System MD-Injection.svg|Hochdruckeinspeisung in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CGN Safety Injection System ND-Injection.svg|Niederdruckeinspeisung in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Safety Injection System ND-Injection.svg|Niederdruckeinspeisung in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Auxiliary Feedwater System&amp;quot;&amp;gt;Auxiliary Feedwater System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Auxiliary Feedwater System hat eine Redundanz von 3×100&amp;amp;nbsp;% mit seinen drei Sicherheitsdivisionen, und ist mit jedem einzelnen Strang in jeweils einen der drei Sicherheitsgebäude untergebracht und damit räumlich zueinander getrennt. Das System dient zum Wiederbefüllen der Dampferzeuger im Falle eines Wasserverlusts, beispielsweise nach Abblasen von Frischdampf in die Atmosphäre. In den Reaktoren des Typs M310 der China General Nuclear wurde das System auch zum Befüllen beim Anfahren der Anlage verwendet, was allerdings im Hualong One nicht vorgesehen ist. Geregelt wird die Einspeisung durch ein elektrisches Stellventil, um die Leistung zu begrenzen, sowie durch ein zweites Ventil zur Füllstandsbegrenzung des Dampferzeugers. Das Wasser für das System wird aus jeweils einen Speisewasservorratstank pro Sicherheitsdivision entnommen,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; der für einen Betrieb des Systems von 24&amp;amp;nbsp;Stunden vorgesehen ist und danach mit dem Wasser aus dem Tank des Secondary Passive Heat Removal Systems wiederbefüllt werden kann, sodass die Betriebszeit auf 48&amp;amp;nbsp;Stunden verlängert wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Für die langfristige Wärmeabfuhr bei einem Verlust der externen Wärmeabfuhr kann das System mit einer dieselgetriebenen Pumpe wiederbefüllt werden und so die langfristige Nachwärmeabfuhr über das Sekundärsystem gewährleistet werden mit dem Feed-and-Bleed-Verfahren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Die im System verbauten Pumpen sind für eine Förderleistung von maximal 110&amp;amp;nbsp;Kubikmeter pro Stunde ausgelegt. In einer reduzierten Leistungsstufe fördern die Pumpen maximal 90&amp;amp;nbsp;Kubikmeter pro Stunde. Die Speisewassertanks haben je ein Speichervolumen von 692,8&amp;amp;nbsp;Kubikmeter, von denen 561,9&amp;amp;nbsp;Kubikmeter nutzbar sind.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Auxiliary Feedwater System für das Befüllen des Dampferzeugers auf der Sekundärseite ist ausgelegt mit einer Redundanz von 2×(2×50)&amp;amp;nbsp;%. Dies wird dadurch erreicht, dass es das System zweimal gibt und innerhalb des Systems zwei Pumpen. Eine Pumpe ist eine elektrisch betriebene Pumpe, die zweite Pumpe wird mit einer Turbine angetrieben, die Frischdampf aus den Dampferzeugern bezieht und für den Fall eines Verlusts der Stromversorgung des Blocks zum Einsatz kommt. Hierdurch soll eine Diversifizierung für den Fall eines Fehlers aufgrund gemeinsamer Ursache erreicht werden. Die Systeme pumpen Wasser aus dem außerhalb des Containments liegenden Auxiliary Feedwater Tank in den Dampferzeuger.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zum CGN-Design wird das Speisewasser in einem gemeinsamen Tank für beide Sicherheitsdivisionen gelagert und entnommen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Auxiliary Feed-water System.svg|Auxiliary Feedwater System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Auxiliary Feed-water System.svg|Auxiliary Feedwater System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Heat Removal System&amp;quot;&amp;gt;Containment Heat Removal System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Containment Heat Removal System ist mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;% ausgelegt. Das Wasser wird aus dem IRWST über Siebe entnommen und mit einer Pumpe über einen Wärmetauscher geleitet. Anschließend teilt sich das System auf. Das primäre System ist die Bespeisung der Containment-Sprühanlage zur Wärmeabfuhr und Druckreduzierung im Sicherheitsbehälter. Das Wasser fällt durch sein Eigengewicht zum Boden des Containments und damit zurück in den dort gelegenen IRWST. Von dort kann der Kreis erneut beginnen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Die Pumpen des Systems fördern jeweils 330&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser pro Stunde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Die zwei weiteren Subsysteme, die durch das System bespeist werden, sind ein Spülsystem für die Siebe des Systems im IRWST. Sollten diese verschmutzt sein, kann das Wasser der jeweiligen Systeme zur Selbstreinigung der Siebe genutzt werden. Eine weitere Funktion erfüllt das System im Falle einer Auslegungsüberschreitung zur Beherrschung der [[Kernschmelze]]. Ein Teil des Wassers,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; rund 40&amp;amp;nbsp;Tonnen pro Stunde, wird über eine Abzweigung der Leitung in den Reaktorschacht gefördert zum Wiederauffüllung des Reactor Cavity Injection and Cooling Systems genutzt für die langfristige Kühlung des im Reaktordruckbehälter zurückgehaltenen geschmolzenen Reaktorkerns.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; Die restliche Wassermenge wird über das Containment-Sprühsystem genutzt um den dabei entstehenden Dampf zu kondensieren und den Druck zu steuern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Die Aktuation des Systems erfolgt bei kleineren Kühlmittelverluststöfällen und beim Verlust der Nachwärmeabfuhr durch einen Verlust der externen Stromversorgung, sowie beim Einsatz des Reactor Cavity Injection and Cooling Systems. Im Anlagenstillstand dient das System als Backup im Falle eines Ausfalls des Volumenregelsystems bei Wartungsarbeiten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 7 - Safety Systems&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 34, 35, 54, 55 ,57, 60, 68, 69, 105, 113 bis 121, 146, 158, 161, 163, 164, 177, 179, 180, 197, 198. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-7-Safety-Systems.pdf Abgerufen] am 27.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220516181317/https://www.ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-7-Safety-Systems.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Containment Spray System mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;% dient zum Druckabbau im Containment bei einem Kühlmittelverluststörfall im Primärkreislauf oder einer Leckage an einer der sekundären Dampfleitungen innerhalb des Containments. Hierdurch soll ein Überdruckversagen des Containments verhindert werden. Das Wasser für das Containment Spray System kommt aus dem IRWST, wird mit einer chemischen Zusatzflüssigkeit zum Schutz vor Korrosion und binden von etwaigen radioaktiven Spaltgase bei Kühlmittelverluststörfall versehen, und wird durch elektrische Pumpen zu der Sprühinstallation unterhalb der Reaktorgebäudekuppel geleitet. Das Wasser fällt und fließt anschließend durch sein Eigengewicht an den tiefsten Punkt des Containments, wo sich der IRWST befindet. Hierdurch kann das Wasser langfristig für das Containment Spray System im geschlossenen Kreis gehalten werden, da es keine Verdunstungsverluste gibt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Containment Spray System.svg|Containment Spray System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Containment Spray System.svg|Containment Spray System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Atmospheric Steam Dump System&amp;quot;&amp;gt;Atmospheric Steam Dump System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die drei Divisionen des Atmospheric Steam Dump System, eine pro Loop auf der Sekundärseite, sind in zwei von drei Sicherheitsgebäuden untergebracht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Das System dient vornehmlich zum Abblasen von Frischdampf aus den Dampferzeugern auf der Sekundärseite, um während eines Unfalls unter Auslegungsbedingungen und den Designerweiterungsbedingungen die Nachwärme aus der Anlage abzuführen. Die Redundanz beträgt 3×50&amp;amp;nbsp;%. Die Aktuation des Systems wird entweder bei Erreichen des Ansprechdrucks der Impulsventile von {{Konvert|8.9|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar erreicht oder durch manuelles Öffnen des manuellen Abblaseventils. Zum Schutz der Umgebung vor hohen Lärmemissionen befinden sich am Austritt des Frischdampfabblasesystems Schalldämpfer.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Das System ist ebenfalls für den Einsatz der Nachwärmeabfuhr vorgesehen im Rahmen eines Feed-and-Bleed-Verfahrens. Das heißt Wasser in die Dampferzeuger Nachspeisen und den Dampf in die Atmosphäre abblasen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:HPR Atmospheric Steam Dump System.svg|Atmospheric Steam Dump System&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Emergency Diesel Generators&amp;quot;&amp;gt;Emergency Diesel Generators&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Eigens für den Hualong One wurde der Dieselgenerator des Typs 12PC2-6B mit einer Leistung von 8&amp;amp;nbsp;MW entwickelt und für den Einsatz im Nuklearbereich qualifiziert.&amp;lt;ref&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Localization and development of 12PC2-6B emergency diesel generator&#039;&#039;, 2017. [https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:53065075 Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213123834/https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:53065075 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Entworfen wurde der Dieselgenerator vom Unternehmen MAN Diesel und von der französischen Turbo France SAS. Hergestellt wird der Dieselgenerator allerdings lokal von der Shaanxi Diesel Engine Heavy Industry Limited&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yangzhou_12PC2-6B&amp;quot;/&amp;gt; unter Lizenz. Dass man bisher keinen eigenen Dieselgenerator entwickelte liegt daran, dass man im Bereich der Dieselgeneratoren historisch bereits eng mit diesen Unternehmen, sowie mit MTU, Areva und Alstom kooperierte und die Entwicklung solcher Dieselgeneratoren in der Volksrepublik China bisher nicht ausgereift genug war.&amp;lt;ref&amp;gt;公务员期刊网: &#039;&#039;核电站用应急柴油发电机组质量研究&#039;&#039;. [https://www.21ks.net/lunwen/zlgllw/73684.html Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213125709/https://www.21ks.net/lunwen/zlgllw/73684.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Dieselgenerator hat insgesamt 12&amp;amp;nbsp;Zylinder und arbeitet mit einer Geschwindigkeit von 600&amp;amp;nbsp;Umdrehungen pro Minute.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yangzhou_12PC2-6B&amp;quot;&amp;gt;Yangzhou yongda Power Equipment Company Limited: &#039;&#039;SXD 12PC2-6B SERIES DIESEL ENGINE&#039;&#039;. [http://www.yzyddl.com/en/pView.php?id=148 Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213123925/http://www.yzyddl.com/en/pView.php?id=148 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Dieselgeneratoren sind für einen Dauerbetrieb unter Volllast von 8&amp;amp;nbsp;Stunden ausgelegt und für 4000&amp;amp;nbsp;Startvorgänge während ihrer Standzeit von 40&amp;amp;nbsp;Jahren ausgelegt. Die Anlauf- und Umschaltzeit nach Eintritt des Verlusts der externen Stromversorgung beträgt weniger oder gleich 10&amp;amp;nbsp;Sekunden. &lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Die drei vorhandenen Dieselgeneratoren (Redundanz 3×100&amp;amp;nbsp;%) sind in einzelnen Dieselgeneratorhäusern untergebracht und seitlich zu den einzelnen Sicherheitsgebäuden, die sie speisen, gelegen. Eine Ausnahme bildet der Dieselgenerator des Sicherheitsstrangs&amp;amp;nbsp;C, dessen Gebäude räumlich getrennt neben dem Dieselgeneratorhaus für den Sicherheitsstrang&amp;amp;nbsp;A liegt. Um die ununterbrochene Spannungsversorgung sicherzustellen befinden sich in jedem Sicherheitsgebäude für die Zeit der Umschaltung auf die Dieselgeneratoren Batterien, die jeweils eine Ladekapazität für zwei Stunden haben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Die Dieselgeneratoren speisen auf der Notfallebene der 10&amp;amp;nbsp;kV-Versorgung des Blocks ein und versorgen damit alle Subsysteme der Anlage, die in der Hierarchie darunter liegen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-9&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Die Redundanzauslegung der Dieselgeneratoren beträgt 2×100&amp;amp;nbsp;%. Jeder Dieselgenerator versorgt dabei eine Sicherheitsdivision mit Strom. Für die Basisvariante ist der Generator der Dieselgeneratoren für 6,6&amp;amp;nbsp;kV Arbeitsspannung ausgelegt. Für die standardisierten Varianten wird nur noch der 10&amp;amp;nbsp;kV-Generator eingesetzt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;陕柴重工“华龙一号”漳州1、2项目机组鉴定试验顺利完成&#039;&#039;, 09.01.2022. [http://www.heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/64653/sid/7/catId/169.html Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213124657/http://www.heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/64653/sid/7/catId/169.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf CGN HPR1000 Netzverlust.svg|Schaltung bei Netzverlust im CGN-Design&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf UK-HPR1000 Netzverlust.svg|Schaltung bei Netzverlust im UK-HPR1000&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;SBO Diesel Generator&amp;quot;&amp;gt;SBO Diesel Generator&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Im Falle eines Station Blackout (SBO) stehen zusätzliche Dieselgeneratoren in diesem System zur Verfügung. Die Redundanz ist in der CGN-Variante wie in der CNNC-Variante identisch 2×100&amp;amp;nbsp;% mit zwei Dieselgeneratoren, die jeweils nur die SBO-Sektionen der Sicherheitsdivisionen&amp;amp;nbsp;A und B mit Strom versorgen. In der CGN-Variante kommt es in der Sicherheitsdivision&amp;amp;nbsp;C zu einem vollständigen Schwarzfall. Die Subsysteme der SBO-Versorgung sind generell unter Spannung bei Eintritt eines Notstromfalls. Die Versorgung wird durch die normalen Dieselgeneratoren gesichert. Wenn deren Kraftstoffvorrat aufgebraucht ist, müssen die SBO-Dieselgeneratoren manuell gestartet werden und versorgen ab der SBO-Ebene alle darunterliegenden Ebenen mit Strom.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-9&amp;quot;/&amp;gt; Um einen Fehler aufgrund gemeinsamer Ursache zu verhindern, sind die SBO-Dieselgeneratoren nicht Baugleich mit den Notstromdieselgeneratoren und von einem anderen Hersteller.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiaozhen_29-11-2017&amp;quot;&amp;gt;Xu Xiaozhen: &#039;&#039;Electrical System Design of HPR1000&#039;&#039;, 29.11.2017. Seite 4 bis 7, 9. [https://sep.com.pl/photo/files/10%20-%20CGN.pdf Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221201154739/https://sep.com.pl/photo/files/10%20-%20CGN.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf CGN HPR1000 SBO.svg|Schaltung bei Station Blackout im CGN-Design&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf UK-HPR1000 SBO.svg|Schaltung bei Station Blackout im UK-HPR&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Emergency Boron Injection System&amp;quot;&amp;gt;Emergency Boron Injection System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Emergency Boron Injection System gibt es nur in der Variante der China General Nuclear mit einer Redundanz von 3×100&amp;amp;nbsp;%. Die drei Sicherheitsdivisionen sind zusammen im Brennstoffgebäude (Borlagertanks und Pumpen) und in den einzelnen Sicherheitsdivisionen (Leitungsdurchführung) untergebracht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Die Lagertanks mit einem Fassungsvermögen von je 40&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Borsäure beinhalten eine hoch konzentrierte Borlösung mit einer Anreicherung von 35&amp;amp;nbsp;% mit Bor&amp;amp;nbsp;10 und auf 7000&amp;amp;nbsp;Parts per million konzentriert,&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; die durch Kolbenpumpen bei Bedarf in die kalten Stränge der drei Primärloops eingespeist werden und die Unterkritikalität des Reaktors gewährleisten sollen. Das System ist so ausgelegt, dass es sich bei Bedarf automatisch starten kann, um Reaktivität im Reaktor zu kompensieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Der Förderdruck der Kolbenpumpen liegt bei 259&amp;amp;nbsp;Bar bei jeder Pumpe bei 10,5&amp;amp;nbsp;Kubikmeter pro Stunde. Der hohe Förderdruck gewährleistet eine generelle Einspeisung von Borsäure in das Reaktorsystem bei jeden möglichen Druck im Primärsystem. Die Leitungswege werden mit einer elektrischen Ladung versehen, um das Kristallisieren des Bors in den Leitungen zu verhindern. Das System kann das gesamte Reaktorsystem abschalten und unterkritisch halten im Falle eines angenommenen Störfalls ohne Schnellabschaltung. Praktisch kann die im System vorhandene Borsäurelösung die Funktion der Steuerstäbe im Störfall vollständig ersetzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dass dieses System nicht in der CNNC-Variante eingesetzt wird liegt vornehmlich daran, dass im Gegensatz zur CGN-Variante spezielle, aber unwahrscheinliche Reaktivitätsextreme im CNNC-Design nicht berücksichtigt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Der IRWST ist in beiden Designs mit Borsäure versetzt mit einen Anteil von 1300 bis 1400&amp;amp;nbsp;Parts per million bei einer Anreicherung des Zusatz mit Bor&amp;amp;nbsp;10 von 35&amp;amp;nbsp;%. Damit ist die Borkonzentration ähnlich hoch wie in den Flutbehältern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Im CNNC-Design wird diese Maßnahme daher als ausreichend erachtet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Emergency Boron Injection System.svg|Emergency Boron Injection System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Extra Cooling System&amp;quot;&amp;gt;Extra Cooling System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Extra Cooling System wird nur in der Variante der China General Nuclear eingesetzt mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;%. Das System dient zur Diversifizierung der Wärmesenke im Falle, dass der normale Wärmeabfuhrpfad unterbrochen ist. Es ist in den Sicherheitsgebäuden&amp;amp;nbsp;A und B untergebracht und führt dort von den Systemsträngen über einen Wärmetauscher des Nachwärmeabfuhrsystems des Abklingbeckens und des Containment Heat Removal Systems die Nachwärme ab. In einem Zwischenkreis befindet sich ein weiterer Wärmetauscher, in dem die Wärme an einen Kühlturmkreislauf übergeben wird. Dort erfolgt die Kühlung über die Umgebungsluft in einem Zellenkühler oder Kühlturm.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Extra Cooling System.svg|Extra Cooling System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;RPV High-point Venting System&amp;quot;&amp;gt;RPV High-point Venting System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das RPV High-point Venting System  mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;%&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; dient dazu nicht kondensierbare Spaltgase aus dem Reaktordruckbehälter im Falle eines schweren Unfalls abzuführen. Dadurch soll der Einfluss von hohen Druck auf das Kühlmittel im primären Kreislauf, was zum Erliegen des Naturumlaufs führen kann, verhindert werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_ARIS_2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:HPR San&#039;ao RPV High-point Venting System.svg|RPV High-point Venting System (nach [[Kernkraftwerk San&#039;ao]])&lt;br /&gt;
Datei:HPR Taipingling RPV High-point Venting System.svg|RPV High-point Venting System (nach [[Kernkraftwerk Taipingling]])&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Filtration and Exhaust System&amp;quot;&amp;gt;Containment Filtration and Exhaust System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Containment Filtration and Exhaust System dient im Falle der Auslegungsüberschreitung des Drucks innerhalb des Containments für die gefilterte Druckentlastung.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Obwohl dieses System in neueren Generation&amp;amp;nbsp;III-Anlagen wegen alternativen Wegen der Druckreduzierung nicht mehr zum Einsatz kommt, die der Hualong One ebenfalls besitzt, wurde als Folge des [[Reaktorunfall von Fukushima-Daiichi|Reaktorunfälle von Fukushima-Daiichi]] dieses System nachgerüstet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chai_12-04-2016&amp;quot;&amp;gt;Huohan Chai: &#039;&#039;Safety enhancement of NPPs in China after the Fukushima Nuclear Accident&#039;&#039;, 12.04.2016. Seite 31. [https://gnssn.iaea.org/regnet/international_conferences/2016_Vienna/02%20Topical%20session%202/02-GChai.pdf Abgerufen] am 01.12.2022. ([https://web.archive.org/web/20221201151250/https://gnssn.iaea.org/regnet/international_conferences/2016_Vienna/02%20Topical%20session%202/02-GChai.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das System wird vornehmlich verwendet um bei Auslegungsüberschreitungen eine Beschädigung des Containments durch Überdruck zu verhindern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;/&amp;gt; Es ist so ausgelegt, dass 24&amp;amp;nbsp;Stunden nach Eintritt eines Unfalls und Ausfall des Emergency Heat Removal Systems das Containment manuell druckentlastet werden kann, wenn der Auslegungsdruck des Sicherheitsbehälters oberhalb des Auslegungsdruck von {{Konvert|0.52|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar ist und die Berstscheibe zerstört wird. Der maximale Durchsatz durch das System beträgt 4&amp;amp;nbsp;Kilo pro Sekunde mit einer Temperatur der Abluft von 140 bis 180&amp;amp;nbsp;°C.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Containment Filtration and Exhaust System.svg|Containment Filtration and Exhaust System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Severe Accident I&amp;amp;C and large capacity batteries&amp;quot;&amp;gt;Severe Accident I&amp;amp;C and large capacity batteries&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Als zusätzliche Diversität haben beide Varianten zusätzliche Notstromakkumulatoren mit einem Leistungsvorrat für 24&amp;amp;nbsp;Stunden. Die Systeme dienen zur Gleichstromversorgung der Leittechniksektion und einen Teil der Wechselstromverbraucher über einen Wechselrichter zur Beherrschung von auslegungsüberschreitenden Unfällen. Die Batterien zur Versorgung der Anlagenleittechnik werden automatisch zugeschaltet, wenn der Kraftstoff der SBO-Dieselgeneratoren und der mobilen Diesel aufgebraucht ist, sowie in der Zwischenzeit zwischen SBO-Dieselgeneratorausfall und Anbindung eines mobilen Dieselaggregats. Für die weniger sicherheitsrelevanten Systeme stehen Akkumulatoren mit einer Nutzungskapazität für 2&amp;amp;nbsp;Stunden zur Verfügung. Die Akkumulatoren für 24&amp;amp;nbsp;Stunden Kapazität versorgen nur die wichtigen Subsysteme mit Energie. Die Batterien sind nicht dafür vorgesehen, dass diese leer laufen. Das bedeutet, dass langfristig die Sicherung durch ein mobiles Dieselaggregat erfolgen muss. Eine Nichtsicherung kommt einer Auslegungsüberschreitung gleich und ist in der Strategie des Anlagendesigns nicht vorgesehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-9&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;On-site emergency water makeup and mobile diesel generators&amp;quot;&amp;gt;On-site emergency water makeup and mobile diesel generators&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die On-site-Notfallmaßnahmen wurden als Lehre aus den Reaktorunfällen im [[Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi]] eingeführt. Im Fall, dass ein Station-Blackout länger als die vorgesehen 72&amp;amp;nbsp;Stunden anhält und damit die Zeitskala der Blockautonomie überschritten wird, müssen zusätzliche Maßnahmen extern ergriffen werden um den Block in einen stabilen Zustand zu halten. Stabiler Zustand bedeutet in diesem Fall nicht, dass die Anlage schadensfrei ist, sondern die Beherrschung einer bestimmten Situation, ein Auslegungsunfall oder Beherrschung eines auslegungsüberschreitenden Unfalls durch die installierten und baulichen Sicherheitssysteme der Anlage. In Anlagen des Typs Hualong One werden daher zusätzliche Fahrzeuge oder transportable Systeme vorgehalten:&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xin_05-2018&amp;quot;&amp;gt;Tianmin Xin: &#039;&#039;Safety Approach and Safety Assessment of Hualong One&#039;&#039;, Mai 2018. Seizte 23 bis 25. [https://www.ifnec.org/ifnec/upload/docs/application/pdf/2018-06/2.t_xin_safety_approach_and_safety_assessment_of_hualong_one_2018-06-08_11-13-28_805.pdf Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230212191922/https://www.ifnec.org/ifnec/upload/docs/application/pdf/2018-06/2.t_xin_safety_approach_and_safety_assessment_of_hualong_one_2018-06-08_11-13-28_805.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Mobile Dieselgeneratoren:&lt;br /&gt;
: Die mobilen Dieselgeneratoren können im Falle eines Station-Blackout die Stromversorgung der Leittechnik für den sicherheitsrelevanten Bereich wiederherstellen. Dies betrifft lediglich den Bereich, der für die Bedienung der sicherheitsrelevanten Systeme im Falle einer Störung Strom benötigt, womit die generelle Überwachung der Anlage gewährleistet werden kann.&lt;br /&gt;
* Mobile Wassertanks und Mobile dieselgetriebene Pumpen:&lt;br /&gt;
: Die mobilen Wassertanks werden für die Notwasserversorgung während eines Station-Blackouts eingesetzt für drei Bereiche der Anlage. Bei einem Ausfall des Safety Injection System kann das Wasser direkt in den Primärkreislauf eingespeist werden, wenn die dortigen Pumpen ausgefallen sind und damit eine Wasserentnahmen aus dem IRWST nicht möglich ist. Die Einspeisung kann allerdings nur mit einer mobilen dieselbetriebenen Pumpe erfolgen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xin_05-2018&amp;quot;/&amp;gt; Dabei handelt es sich um eine kleine mit der Hand tragbaren Pumpe.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Ein ähnliches System besitzt der Sekundärkreislauf, der ein Notfalllagerbecken besitzt über den das Wasser in die Dampferzeuger geleitet werden kann. Dies erfordert allerdings die Betriebsbereitschaft der Speisewasserpumpe der Anlage. Bei einem Ausfall des Kühlsystems des Abklingbeckens ist es möglich durch seine Lage das Wasser passiv über einen höhergelegenen Einspeisepunkt von einem Lastkraftwagen mit Wassertank direkt in das Abklingbecken einzuleiten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xin_05-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf CGN HPR1000 SBO Mobil.svg|Schaltung bei Station Blackout mit mobilen Dieselgeneratoren im CGN-Design&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf UK-HPR1000 SBO Mobil.svg|Schaltung bei Station Blackout mit mobilen Dieselgeneratoren im UK-HPR1000&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Passive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Secondary Passive Heat Removal System&amp;quot;&amp;gt;Secondary Passive Heat Removal System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Secondary Passive Heat Removal System hat eine Redundanz von 3×50&amp;amp;nbsp;% und dient im Falle eines Station-Blackout zur Abfuhr der Nachwärme aus dem Reaktor. Bei einem Station-Blackout fallen sowohl die regulären Wärmesenken der Nachwärmeabfuhr aus, wie auch das Extra Cooling System. Die Aktivierung des Systems erfolgt durch den Abfall des Elektromagneten, der die Ventile des Systems während des Normalbetriebs auf der Vor- und Rücklaufleitung geschlossen hält. Durch ein Einsetzen eines Naturumlaufs im Primärkreislauf wird die Wärme weiterhin an die Dampferzeuger abgegeben. Der im Dampferzeuger auf der Sekundärseite entstehende Dampf steigt nach oben in die nun geöffneten Steigleitungen zu den Wärmetauschern, die sich im Wärmetauschertank befinden. Die Wärmetauschertanks befinden sich an der Außenseite des sekundären Reaktorgebäudes ganz oben angebracht. Die Wärme wird an den Wärmetauschertank übertragen, sodass der Dampf in den Leitungen kondensiert und durch sein Eigengewicht zurück in die Dampferzeuger fließt. Das Wasser im Wärmetauschertank verdampft mit dem dauerhaften Betrieb und muss nach mindestens 72&amp;amp;nbsp;Stunden nachgefüllt werden, was durch mobile Pumpen möglich ist. Die CGN-Variante bietet zudem die Möglichkeit das dort gespeicherte Wasser für die Nachbefüllung des Speisewassertanks des Auxiliary Feedwater Systems sowie zum Befüllen des Abklingbeckens zu nutzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Jeder der einzelnen Divisionen ist in der Lage 20&amp;amp;nbsp;MW thermische Leistung abzuführen. Die Wärmetauscher des Systems bestehen aus 69&amp;amp;nbsp;Röhren aus austenitischen Stahl. In dem Wärmetauschertank befinden sich insgesamt 4010&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser, von denen 3035&amp;amp;nbsp;Kubikmeter nutzbar sind. Der Tank ist ausgelegt für einen Druck von 2&amp;amp;nbsp;Bar und einer Wassertemperatur von 130&amp;amp;nbsp;°C.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Secondary Passive Heat Removal System hat eine Redundanz von 3×50&amp;amp;nbsp;% und dient zur Nachwärmeabfuhr im Falle eines vollständigen Verlusts der Stromversorgung im Block, sowie bei einem Versagen des aktiven Auxiliary Feedwater System. Das System ist mit dreifacher Redundanz ausgelegt und jeder Strang ist mit je einem Loop des Sekundärkreises verbunden. Während im Primärkreislauf ein Naturumlauf durch die Wärmekonvektion eintritt, verdampft im Dampferzeuger das Wasser. Ebenfalls durch den natürlich aufsteigenden Dampf wird dieser in Wärmetauscher geleitet, die sich im außen am Containment angebrachten Wärmetauscher-Wassertank befinden. Durch wird das Wasser kondensiert und fällt durch sein Eigengewicht zurück in die Dampferzeuger, wo der Kreislauf erneut beginnt. Das Wasservolumen im Wärmetauscher-Wassertank ist ausschlaggebend für die Betriebszeit, die sich auf 72&amp;amp;nbsp;Stunden beläuft, bevor der Tank wieder mit mobilen Pumpen oder Feuerwehrtankwagen aufgefüllt werden muss.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Jeder der einzelnen Divisionen ist in der Lage 20&amp;amp;nbsp;MW thermische Leistung abzuführen. Die Wärmetauscher des Systems bestehen aus 69&amp;amp;nbsp;Röhren aus austenitischen Stahl. In dem Wärmetauschertank befinden sich insgesamt 4010&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser, von denen 3035&amp;amp;nbsp;Kubikmeter nutzbar sind. Der Tank ist ausgelegt für einen Druck von 2&amp;amp;nbsp;Bar und einer Wassertemperatur von 130&amp;amp;nbsp;°C.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Datei:CGN Secondary Passive Heat Removal System.svg|Secondary Passive Heat Removal System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Secondary Passive Heat Removal System.svg|Secondary Passive Heat Removal System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
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;&amp;lt;div id=&amp;quot;Passive Containment Cooling System&amp;quot;&amp;gt;Passive Containment Cooling System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Passive Containment Cooling System mit einer Redundanz von 3×50&amp;amp;nbsp;% wird nur in den CNNC-Designs verwendet. Das System besteht aus Wärmetauschern, die an einen sehr hohen Punkt im Reaktorgebäude untergebracht sind. Der Dampf im Falle eines Kühlmittelverluststörfalls oder bei Einsatz des Cavity Injection and Cooling System wird dadurch kondensiert und fällt durch sein Eigengewicht in die Auffangwanne, oder den IRWST. Die vom Containment Heat Removal System aufgenommene Wärme wird an den außen am Containment liegenden Wärmetauscher-Wassertank abgegeben. Dadurch die Wärmemenge im Vergleich zum Secondary Passive Heat Removal System geringer ist, kann die Nutzungsdauer über 72&amp;amp;nbsp;Stunden liegen, generell ist allerdings hier der Wert von 72&amp;amp;nbsp;Stunden aufgrund des Wasserinhalts im Wärmetauscher-Wassertank praktisch vorgegeben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die Wärmetauscher sind im Reaktorgebäude auf einer Höhe von 32&amp;amp;nbsp;Metern installiert. Pro Division werden vier Wärmetauscher eingesetzt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;“华龙一号”海外首堆K2机组非能动安全壳热量导出系统热交换器完成就位&#039;&#039;, 15.01.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/18250.html Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230212224551/https://www.cnnpn.cn/article/18250.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Datei:CNNC Passive Containment Cooling System.svg|Passive Containment Cooling System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
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;&amp;lt;div id=&amp;quot;Fast Depressurization System&amp;quot;&amp;gt;Fast Depressurization System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Fast Depressurization System dient zum schnellen Abbau von Druck im Primärkreis für den hypothetischen Pfad einer [[Kernschmelze|Hochdruckkernschmelze]] und ist der passive Pedant des RPV High-point Venting System. Hierdurch soll das Erhitzen des Containments, das nach einer Hochdruckkernschmelze eintritt, verhindert werden, da es zum Containmentversagen führen kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; In beiden Varianten des Hualong One ist das System so ausgelegt, dass es während des Normalbetriebs und bei Spannungsverlust immer geschlossen bleibt. Der Schwellwert ändert sich allerdings zwischen diesen beiden Zuständen. Während bei vorhandener Spannung die Ventile auch bei vollem Auslegungsdruck geschlossen bleiben, sinkt der Grenzwert ohne Spannung auf {{Konvert|2|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar ab. Wird der Druck von {{Konvert|2|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar erreicht, wird durch den Druck das Ventil aufgeschoben, sodass es zu einem schnellen Druckabfall im Reaktorsystem kommt. Das Gas-Dampf-Gemisch wird dann in den Abblasebehälter des Druckhalters abgeleitet. Hintergrund der Grenze von {{Konvert|2|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar sind Analysen, wonach eine Hochdruckkernschmelze erst oberhalb dieses Drucks ein Risiko für die Integrität des Containments darstellt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Datei:HPR Fast Depressurization System.svg|Fast Depressurization System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Hydrogen Control System&amp;quot;&amp;gt;Containment Hydrogen Control System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Zum Abbau etwaiger explosiver Wasserstoffbildungen im Containment, entstanden durch eine Kernschmelze, befinden sich in der Reaktorkuppel am höchsten Bereich katalytische Wasserstoffrekombinatoren, die Wasserstoff in Wasser umwandeln. Insgesamt befinden sich im Reaktorgebäude 30&amp;amp;nbsp;Wasserstoffrekombinatoren in der CNNC-Variante die automatisch aktiviert werden, wenn die Wasserstoffkonzentration den Mindestansprechwert erreicht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die CGN-Variante hat insgesamt 29&amp;amp;nbsp;Wasserstoffrekombinatoren installiert,&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;/&amp;gt; von denen für die vollständige Wirkung des Systems 27 nötig sind.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Alternativ zu den katalytischen Wasserstoffrekombinatoren können Wasserstoffkerzen in den Anlagen installiert werden, die den Wasserstoff kontrolliert abfackeln können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; Die katalytischen Wasserstoffrekombinatoren sind dafür ausgelegt bei vollständigen Schmelzen des Reaktorkerns und damit voller Zirkonium-Wasser-Reaktion, die den Wasserstoff freisetzt, den Wasserstoff bei Austritt in das Reaktorgebäude bis auf 4&amp;amp;nbsp;% Konzentration binnen 12&amp;amp;nbsp;Stunden nach Beginn der Auslegungsüberschreitung abzubauen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reactor Cavity Injection and Cooling System&amp;quot;&amp;gt;Reactor Cavity Injection and Cooling System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Reactor Cavity Injection and Cooling System dient zum Zurückhalten einer [[Kernschmelze]] und ist im Hualong One für die In-vessel retention (kurz &#039;&#039;IVR&#039;&#039;) vorgesehen. Das bedeutet, dass das geschmolzene Corium im Reaktordruckbehälter zurückgehalten wird. Dazu umgibt den Reaktordruckbehälter eine aus Edelstahl der Güteklasse Z6CN18.09 hergestellte Isolierungskonstruktion, die im Normalbetrieb lediglich die Abwärme zurückspiegelt und während der Kernschmelze als Hohlrauminjektionssystem dient. Durch den festgelegten Spalt zwischen Druckbehälter und Reaktorisolierung wird eine Art Kühlsystem geschaffen, das eine Naturkonvektion erlaubt um aktiv und effizient die Abwärme des Coriums über den Reaktordruckbehälter gezielt abzuführen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Die Anforderung für den Einsatz eines Rückhaltesystems im Falle einer Kernschmelze wird durch die Vorschrift HAF&amp;amp;nbsp;102 der National Nuclear Safety Administration gefordert. Diese setzt voraus, dass Anlagenereignissequenzen, die zu hohen Strahlendosen oder zu einer großen radioaktiven Freisetzung führen könnten, praktisch eliminiert werden müssen. Zusätzlich müssen konstruktive Vorkehrungen getroffen werden, um den Verlust der strukturellen Integrität des Containments in allen Anlagenzuständen zu verhindern. Die Leitlinie HAD&amp;amp;nbsp;102/06 der IAEA sieht ebenfalls vor, dass entsprechende Maßnahmen geschaffen werden müssen, um die Wärmeabfuhr eines geschmolzenen Reaktorkerns zu gewährleisten. Diese empfiehlt entweder den Einsatz der Rückhaltung im Reaktordruckbehälter oder aber den Einsatz eines [[Kernfänger|Kernfängers]]. Nach dem Reaktorunfall im Kernkraftwerks Fukushima-Daiichi wurden diese Vorschriften offiziell eingeführt, sodass entsprechende Maßnahmen für neue Reaktoren getroffen werden mussten, inklusive für den Hualong One. Für das CNNC-Design und für das CGN-Design wurden zwei unterschiedliche Konstruktionen für die Schmelzerückhaltung entworfen. Beide Systeme sehen für den Fall der Rückhaltung die Druckentlastung des Primärkreises vor und die Eliminierung von Durchführungen am Reaktordruckbehälterboden, sodass keine Öffnungen vorhanden sind, durch denen die Kernschmelze den Reaktordruckbehälter verlassen könnte. Der Strömungsbereich des Kühlmittels ist zwischen dem Reaktordruckbehälter und der umgebenden Isolierung gegeben. Die größte Gefahr bei Versagen der Rückhaltung und dem Durchschmelzen des Reaktorkerns durch den Reaktordruckbehälter ist die daraus resultierende Dampfexplosion, die die Integrität des Containments gefährden kann. Entsprechende Analysen für den Hualong One zeigten jedoch, dass bei einer großen Dampfexplosion aufgrund des Anlagendesigns vornehmlich im Reaktorschacht Schäden auftreten und ein Versatz der Durchführungen durch diesen auftritt, durch das Volumen des Containments dieses aber nicht beschädigt werden kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;&amp;gt;Zhiyi Yang: &#039;&#039;IVR Design and Safety Demonstration of Advanced NPPs in China&#039;&#039;, 07.06.2017. Seite 8, 12 bis 14, 17 bis 19, 26. [https://nucleus-qa.iaea.org/sites/gsan/act/cn-251/presentations/Z.Yang.pdf Abgerufen] am 07.06.2017. ([https://archive.org/download/ivr-design-and-safety-demonstration-of-advanced-npps-in-china/Z.Yang.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Design der China General Nuclear nutzt einen Naturumlauf für die Zirkulation des Wassers der Rückhaltung, das in der ersten Phase passiv funktioniert und in der zweiten Phase aktiv. In der passiven Phase wird zunächst Wasser aus dem CIS-Flutbecken oberhalb im Containment in den Reaktorschacht geleitet, der binnen 30&amp;amp;nbsp;Minuten vollständig geflutet ist. Das CIS-Flutbecken hat ein Fassungsvermögen von 730&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser und drückt durch den Höhenunterschied das Wasser mit einen maximalen Druck von 7&amp;amp;nbsp;Bar in den Reaktorschacht mit einer maximal möglichen Temperatur von 160&amp;amp;nbsp;°C (unter Unfallbedingung mit teilverdampften Wasser ohne Betrieb des Containment-Sprühsystems).&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Wenn ein Teil des Wassers verdampft ist wird für die langfristige Kühlung das Containment Heat Removal System genutzt, das eine Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;% aufweist. Das Wasser wird dann aus dem In-Containment Water Storage Tank (IRWST) entnommen und in zwei Systeme aufgeteilt. Einerseits wird durch das Containment Heat Removal System das Containment-Sprühsystem aktiviert, das den entstandenen Dampf aktiv kondensiert. Ein Teil der Förderleistung von 40&amp;amp;nbsp;Tonnen pro Stunde wird über eine Abzweigung der Leitung in den Reaktorschacht gefördert zum Wiederauffüllung des Cavity Injection and Cooling System.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Design der China National Nuclear Corporation nutzt einen Zwangsumlauf für die Wasserzirkulation der Rückhaltekühlung nach Eintritt der Störung und damit ein aktives System. Die Redundanz beträgt 2×100&amp;amp;nbsp;% mit je einer Pumpe pro Kreis als separates Sicherheitssystems, die jeweils 900&amp;amp;nbsp;Tonnen Wasser pro Stunde fördern. Die Wasserquelle ist der IRWST im Containment. Dies ist allerdings nur der Fall, wenn die Stromversorgung gewährleistet ist. Fällt die Stromversorgung bei einem Station-Blackout-Szenario aus, wird das Wasser passiv eingespeist durch einem im Containment untergebrachten Vorratstank bereitgestellt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; Das Wasser verdampft langfristig und steigt im Containment nach oben auf und wird durch das passive Containmentkühlsystem kondensiert. Durch die Wärmetauscher des Passive Containment Cooling System im Kuppelbereich der Anlage wird die Wärme abgeführt und der Dampf kondensiert zu Wasser. Durch eine Auffangleitung unterhalb der passiven Wärmetauscher des Containmentkühlsystems wird das Wasser in einer höhenbezogen über dem Reaktordruckbeheälter gelegenen Auffangwanne geleitet, von wo aus es durch sein Eigengewicht passiv zum CIS-Flutbecken geleitet werden kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Das Becken hat eine Fassungskapazität von 2200&amp;amp;nbsp;Kubikmeter.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Durch das Eigengewicht fließt das Wasser anschließend zurück in die Reaktorgrube um den Kreislauf erneut zu durchlaufen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; In dem Fall, dass das Wasser aus dem IRWST nicht reicht, beispielsweise durch Verlust aufgrund einer Containmentleckage, besitzt das System einen zusätzlichen Anschluss außerhalb des Reaktorgebäudes, über den mit einem Feuerwehrtankwagen oder mit mobilen Pumpen zusätzliches Wasser in das System gepumpt werden kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Datei:CGN Reactor Cavity Injection and Cooling System.svg|Reactor Cavity Injection and Cooling System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Reactor Cavity Injection and Cooling System.svg|Reactor Cavity Injection and Cooling System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
=== Steuerungstechnik ===&lt;br /&gt;
Im Normalbetrieb wird die Leistung des Reaktors über die Borkonzentration im Primärkühlmittel reguliert. Die Steuerstabgruppe&amp;amp;nbsp;R übernimmt dabei die automatische Regelung um Reaktivitätsschwankungen durch den Dopplereffekt und Temperaturschwankungen bezüglich der axialen Leistungsverteilung auszuregeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Die Gruppen G1, G2, N1 und N2 dienen zur Leistungskompensation.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;&amp;gt;Serge Marguet: &#039;&#039;The Technology of Pressurized Water Reactors: From the Nautilus to the EPR&#039;&#039;, Springer International Publishing, 2022. ISBN 9783030866372. Seite 729, 1785 bis 1787, 1792 bis 1804.&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Ende des Kernbrennstoffzyklus ist erreicht, wenn die Borsäurekonzentration im Kern einen Anteil von 10&amp;amp;nbsp;Parts per million erreicht, das heißt das natürliche Level des Bor. Es ist anschließend möglich in einen Streckbetrieb überzugehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Die Zielverfügbarkeit des Hualong One wird mit gleich oder mehr als 90&amp;amp;nbsp;% angegeben. Ausgelegt ist der Reaktor sowohl für den Grundlastbetrieb, als auch für die Lastfolge.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Der normale Betriebsmodus des Hualong One ist der Mode&amp;amp;nbsp;G, damit die Lastfolge.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yu_06-02-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;CNNC China Zhongyuan Engineering Corporation: &#039;&#039;HPR 1000 active &amp;amp; passive advanced pwr&#039;&#039;. [https://www.hongchangjx.com/etechnology/hpr1000.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208051234/https://www.hongchangjx.com/etechnology/hpr1000.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; In der Volksrepublik China gab es allerdings nur relativ wenig praktische Erfahrung damit in Kernkraftwerken, sowohl auf der technologischen Seite, als auch bei der Erfahrung der Operatoren. Dies hängt vornehmlich damit zusammen, dass die Kernkraftwerke in China zumeist voll ausgelastet sind und selten der Bereich erreicht wurde, in denen die Anlagen ähnlich den französischen und russischen Anlagen in der Lastfolge fahren mussten.&amp;lt;ref&amp;gt;Kuan Zheng: &#039;&#039;Analysis on capability of load following for nuclear power plants abroad and its enlightenment&#039;&#039;, 2017. Seite 5. [https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/52/1/012012/pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208051623/https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/52/1/012012/pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Kern Hualong Standard CR-Gruppen.svg|mini|Standard-Version Steuergruppen:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SA&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}9 Abschaltgruppe A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SB&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SC&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe C&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SD&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe D&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(158,158,233); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4 Leistungsbank N1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(106,106,221); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank N2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(54,54,209); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(36,36,164); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;R&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Dopplerbank R]]&lt;br /&gt;
Die Fahrweise des Hualong One in der Lastfolge ist nur während 85&amp;amp;nbsp;% des laufenden Kernbrennstoffzyklus ab Beginn vorgesehen zwischen 50 und 100&amp;amp;nbsp;% der Nennleistung. Begrenzt ist er auf einen Lastfolgezyklus nach dem Schema 12-3-6-3 (12&amp;amp;nbsp;Stunden Volllast, 3&amp;amp;nbsp;Stunden abfahren, 6&amp;amp;nbsp;Stunden auf Zielleistung &amp;lt;100&amp;amp;nbsp;% und ≥50&amp;amp;nbsp;% Leistung, 3&amp;amp;nbsp;Stunden hochfahren) begründet durch die Xenonbildung und den berechneten Xenonabbau.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sanao_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt; Die Fahrweise gleicht in etwa derer, die auch in den französischen Anlagen des Typs [[Paluel 4-Loop]] eingesetzt wird. Der Reaktor wird in der Lastfolge vornehmlich mit den grauen Steuerstabbänken und der Borkonzentration im Primärkreiskühlmittel gefahren. Der Mode&amp;amp;nbsp;G erlaubt auf Anforderung schnelle Lastwechsel, sodass etwaige Defizite in der Energieerzeugung mit dem Reaktorblock ausgeregelt werden können. Ebenfalls ist das schnelle Anfahren auf Volllast möglich. Problematisch in Bezug auf die Xenonvergiftung ist der Betrieb des Blocks im Last- und Frequenzregelmodus gleichzeitig. Während die Lastfolge eine manuelle Operation ist, erfolgt die Frequenzregelung automatisch. Dies kann zu Xenonspitzen führen, die nicht ausgeregelt werden können, weshalb in der Folge die Lastfolgefähigkeit des Blocks eingeschränkt wird.&amp;lt;ref&amp;gt;OECD NEA: &#039;&#039;Technical and Economic Aspects of Load Following with Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Juni 2011. Seite 20, 32 bis 35. [https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2021-12/technical_and_economic_aspects_of_load_following_with_nuclear_power_plants.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221208022244/https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2021-12/technical_and_economic_aspects_of_load_following_with_nuclear_power_plants.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Hualong One kann eine Leistungsrampe im Spitzenlastbereich (50 bis 100&amp;amp;nbsp;% der Nennleistung) von bis zu 5&amp;amp;nbsp;% der Nennleistung pro Minute (60&amp;amp;nbsp;MW/min) fahren. Eine Leistungswechselstufe beträgt rund 10&amp;amp;nbsp;% der Nennleistung (120&amp;amp;nbsp;MW).&amp;lt;ref name=&amp;quot;Malik_2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eigens für das Training des Personals für den Hualong One wurde ein eigenes Trainingssystem entwickelt. Während die 2D-Darstellungen und Videos der traditionellen und weltweit verbreiteten Schulungsmethode bei der Komplexität für viele Studenten eine Lerngrenze bildet, wurde für den Hualong One ein System auf Basis einer Virtual Reality mit VR-Brillen des Typs HoloLens von Microsoft entwickelt. Hierdurch ist es möglich Systeme und Komponenten in Echtzeit mit VR-Brillen zu betrachten, Wartungsprozesse zu simulieren und durch Gestensteuerung in Prozesse einzugreifen. Dadurch soll der Lerneffekt erhöht werden und das Verständnis verbessert werden. Allerdings zeigt solch ein System auch seine Grenzen, da die Lichtverhältnisse und die tatsächlichen Verhältnisse am Standort und der Komponente nicht vollständig simuliert werden können. Neben dem verbesserten Verständnis ist daher eine praktische Lernperiode unerlässlich.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN-9789811518768&amp;quot;&amp;gt;Yang Xu, u.a.: &#039;&#039;Nuclear Power Plants: Innovative Technologies for Instrumentation and Control Systems: The Fourth International Symposium on Software Reliability, Industrial Safety, Cyber Security and Physical Protection of Nuclear Power Plant (ISNPP)&#039;&#039;, Springer Nature, 2020. ISBN 9789811518768. Seite 16, 17, 20, 30 bis 37, 158, 159.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für die Steuerungstechnik kommt für alle Varianten des Hualong One ein vollständig digitales Steuersystem zum Einsatz.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt; Um den Kriterien von modernen Reaktoren zu entsprechen erfolgt in Störsituationen die Steuerung der Anlage über 30&amp;amp;nbsp;Minuten ohne Eingriff der Operatoren automatisch&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt; und kann sich 72&amp;amp;nbsp;Stunden Autonom ohne Eingriff des Betriebspersonals regeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_6-2019&amp;quot;/&amp;gt; Sowohl die China General Nuclear als auch die China National Nuclear Corporation haben für den Einsatz im Hualong One jeweils ein eigenes digitales Leittechniksystem im Einsatz, die in den nachfolgenden Abschnitten erläutert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== FirmSys (Harmonie) ====&lt;br /&gt;
Das digitale Kontrollsystem FimSys (Markenmname &#039;&#039;Harmonie&#039;&#039; [chinesisch 和睦]) wurde durch die China Techenergy Company, ein Subunternehmen der China General Nuclear, entwickelt. Die Arbeiten an dem System begannen im Jahr 2007. Bis 2010 wurde ein erster Prototyp des Leittechniksystems gebaut. Die Prüfung fand zunächst in der Volksrepublik China statt und wurde im September 2011 durch das in Garching ansässige Institut für Sicherheitstechnologie des TÜV Rheinland unabhängig begutachtet. Nach einer Prüfdauer von drei Jahre bescheinigte das Institut für Sicherheitstechnologie dem Leittechniksystem FirmSys die Übereinstimmung mit den internationalen Bestimmungen für Leittechniksysteme mit dem Einsatzbereich in Kernkraftwerken.  Am 13.&amp;amp;nbsp;Juli 2016 wurde bekanntgegeben, dass eine Kontrolle des Leittechniksystems durch die IAEA in einem unabhängigen Review erfolgte und das Design im Resultat den Ansprüchen der IAEA-Sicherheitsanforderungen entsprach. Mit der Zulassung wurden bestehende Anlagen der China General Nuclear teilweise mit FirmSys nachgerüstet, sowie für den Einsatz in den Reaktoren des Typs ACPR1000 in den Blöcken [[Kernkraftwerk Yangjiang|Yangjiang&amp;amp;nbsp;5 und 6]], [[Kernkraftwerk Hongyanhe|Hongyanhe&amp;amp;nbsp;5 und 6]] und [[Kernkraftwerk Tianwan|Tianwan&amp;amp;nbsp;5 und 6]] bestimmt. Ebenfalls eingesetzt wird FimSys in den Reaktoren des Typs Hualong One der China General Nuclear, dabei erstmals in den Blöcken [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und 4]]. Abseits von Druckwasserreaktoren befindet sich FirmSys auch im HTR-PM200 im [[Kernkraftwerk Shidaowan]] im Einsatz.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Chinese digital I&amp;amp;C system passes IAEA review&#039;&#039;, 20.07.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newschinese-digital-ic-system-passes-iaea-review-4955330/ Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207164306/https://www.neimagazine.com/news/newschinese-digital-ic-system-passes-iaea-review-4955330/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Power Magazine: &#039;&#039;Evolutionary Triumph: China’s First ACPR1000&#039;&#039;, 01.11.2019. [https://www.powermag.com/evolutionary-triumph-chinas-first-acpr1000/ Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207164654/https://www.powermag.com/evolutionary-triumph-chinas-first-acpr1000/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als ersten Export des Leittechniksystems wurde die China General Nuclear beauftragt die Leittechniksektion für die Dieselgeneratoren von [[Kernkraftwerk Hinkley Point|Hinkley Point&amp;amp;nbsp;C]] ([[Framatome EPR|UK-EPR]]) mit FirmSys auszustatten.&amp;lt;ref&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;Application of “firmsys” of CGN in emergency diesel engine of nuclear power plant&#039;&#039;, 09.04.2021. [http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100866/2021-06/03/content_c9a751578da240298f458bae21ee2cf2.shtml Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207165308/http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100866/2021-06/03/content_c9a751578da240298f458bae21ee2cf2.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Einsatz in chinesischen Anlagen liegen die Kosten von FirmSys knapp 45&amp;amp;nbsp;Millionen Dollar niedriger, als bei dem Einsatz eines importierten Leittechniksystems.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Chinese I&amp;amp;C system passes IAEA review&#039;&#039;, 15.07.2016. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-I-C-system-passes-IAEA-review Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207164542/https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-I-C-system-passes-IAEA-review Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FirmSys ist in der Architektur ähnlich dem Leittechniksystem Teleperm&amp;amp;nbsp;XS von Framatome und basiert ebenfalls auf den Einsatz von Mikroprozessoren.&amp;lt;ref&amp;gt;J.R Thomson: &#039;&#039;High Integrity Systems and Safety Management in Hazardous Industries&#039;&#039;, Butterworth-Heinemann, 2015. ISBN 9780128020340. Seite 37.&amp;lt;/ref&amp;gt; Entsprechend ist auch der Aufbau der Mensch-Maschine-Schnittstelle zu den Aufbauten der Schaltwarten der unter Framatome-Lizenz gebauten Reaktoren CPR-1000 ähnlich. So ist das in Frankreich etablierte Farbschema Rot für Alarmmeldungen und Grün für Normalbedingungen oder Betriebsbedingungen im Einsatz (Invertiert im Vergleich zum Westinghouse-System).&amp;lt;ref&amp;gt;Yang Xu, u.a.: &#039;&#039;Nuclear Power Plants: Innovative Technologies for Instrumentation and Control Systems: The Fifth International Symposium on Software Reliability, Industrial Safety, Cyber Security and Physical Protection of Nuclear Power Plant (ISNPP)&#039;&#039;, Springer Nature, 2021. ISBN 9789811634567. Seite 637 bis 640.&amp;lt;/ref&amp;gt; FirmSys ist vornehmlich für die Ausführung der nuklearen Leittechnik vorgesehen. Für die weniger sicherheitsrelevanten Anlagenteile wird das Leittechniksystem SpeedyHold und für nicht sicherheitsrelevante Bereiche HOLLiAS-N verwendet, die ebenfalls von der China General Nuclear selbst entworfen wurden. Diese Systeme befinden sich in Vorgängerbaulinien der China General Nuclear bereits erprobt im Einsatz. Die Architektur der beiden Hualong One im Kernkraftwerk Fangchenggang ist standardisiert und wird so ebenfalls im UK-HPR1000 eingesetzt. Die Systeme entsprechen den IAEA-Anforderungen und den IEC-Normen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-8&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 8 - Instrumentation an Control&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 12, 13, 21, 22. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-8-Instrumentation-and-Control.pdf Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213130323/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-8-Instrumentation-and-Control.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== NASPIC (Longlin) ====&lt;br /&gt;
Mit dem Hualong One seitens der China National Nuclear Corporation wurde ein vollständig selbst entwickeltes vollständig digitales Kontrollsystem mit der Bezeichnung &#039;&#039;NASPIC&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;N&#039;&#039;&#039;uclear &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;dvanced &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;afety &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;latform of &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;&amp;amp;&#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;) eingeführt. Die Entwicklung des Leittechniksystems unter dem Markennamen &#039;&#039;Longlin&#039;&#039; (chinesisch 龙鳞 für &#039;&#039;Drachenschuppe&#039;&#039;) begann im Jahr 2013.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Bei NASPIC handelt es sich um ein Leittechniksystem, das sowohl aus der zivilen als auch militärischen Nutzung hervorging. Die ursprüngliche Technologie wurde 1988 für [[Kernkraftwerk Qinshan|Qinshan&amp;amp;nbsp;II]] vom China Nuclear Power Research and Design Institute entworfen. Beim Einsatz zeigten sich aufgrund des militärischen Hintergrunds dieses Systems allerdings Probleme beim zivilen Einsatz.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNR_07-12-2018&amp;quot;&amp;gt;央广网: &#039;&#039;“龙鳞系统”问世 中国核电站有了自己的“中枢神经”&#039;&#039;, 07.12.2018. [http://news.cnr.cn/native/gd/20181207/t20181207_524442359.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206182150/http://news.cnr.cn/native/gd/20181207/t20181207_524442359.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Leittechniksysteme für Kernkraftwerke in der Volksrepublik China wurden daher seitens der China National Nuclear Corporation bis 2016 aus dem Ausland bezogen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Parallel dazu hatte die China General Nuclear mit ihrem FirmSys-Leittechniksystem bereits ein eigenes System entwickelt, weshalb die China National Nuclear Corporation entschied mit dem China Nuclear Power Research and Design Institute ein eigenes Design mit eigenen geistlichen Rechten ein Design zu entwerfen. Während der Entwicklung von NASPIC stellte sich die Arbeit allerdings als komplizierter heraus als angenommen. So waren die ersten Entwürfe des Systems für den Einsatz im Nuklearbereich unzureichend. Dies hing vor allem damit zusammen, dass das alte Leittechniksystem des China Nuclear Power Research and Design Institute nur eine geringere Genauigkeit aufweisen konnte, da damals technisch nicht mehr möglich war. Hinsichtlich moderner Anwendungen in fortschrittlichen Kernkraftwerken muss allerdings die Genauigkeit um den Faktor 3,5 größer sein. Sowohl die Anzahl der Messpunkte und die geforderte Qualität eines solchen Systems waren viel anspruchsvoller als in den 1980er Jahren. Aufgrund der Komplexität, um die Entwicklungsdauer nicht verlängern zu müssen, wurde das Forschungs- und Entwicklungsteam auf 700 bis 800&amp;amp;nbsp;Personen aufgestockt und die Arbeitszeit auf 6&amp;amp;nbsp;Tage pro Woche und mindestens 11&amp;amp;nbsp;Stunden pro Tag angehoben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNR_07-12-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die finanziellen Mittel für die Entwicklung von NASPIC waren begrenzt, weshalb das China Nuclear Power Research and Design Institute rund 200&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan aus eigenen Mitteln zuschoss. Die Entwicklung dauerte insgesamt fünf Jahre. Ein Prototypsystem wurde 2018 der National Nuclear Safety Administration zur Prüfung übergeben. Die Schaltanlagen wurden dabei Erdbebentests unterzogen um deren Standfestigkeit nachzuweisen. Sowohl die technische Analyse als auch die physische Analyse bestand das Leittechniksystem. Mit dem Abschluss der Entwicklung wurde die Abteilung für die Leittechnikentwicklung am China Nuclear Power Research and Design Institute dauerhaft auf 300&amp;amp;nbsp;Mitarbeiter aufgestockt. Das Leittechniksystem selbst ist sowohl im zivilen als auch militärischen Bereich anwendbar. Primäreinsatzziel war die Anwendung in Kernkraftwerken des Typs Hualong One, kann allerdings auch in abgewandelter Form in anderen Leistungsreaktoren, kleinen modularen Reaktoren und in Forschungsreaktoren eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNR_07-12-2018&amp;quot;/&amp;gt; Nach zwei Jahren Prüfung des Leittechniksystem wurde am 30.&amp;amp;nbsp;November 2018 die Design- und Herstellungslizenz seitens der National Nuclear Safety Administration erteilt. Das System hat eine Lokalisierungsrate von 100&amp;amp;nbsp;%, damit erfolgt die vollständige Fertigung des Systems in der Volksrepublik China.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;首套军民融合安全级 DCS 平台正式发布“龙鳞系统”横空出世&#039;&#039;, 17.12.2018. [https://nnsa.mee.gov.cn/ztzl/hjbzl/201812/P020181224610596629979.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206184914/https://nnsa.mee.gov.cn/ztzl/hjbzl/201812/P020181224610596629979.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:NASPIC Architektur Hualong One.svg|mini|Architektur von NASPIC im Hualong One:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,0,0);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Feste Verdrahtung&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,0,255);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Punkt-zu-Punkt-Glasfaserverbindung&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,0,0);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Überwachungsnetzwerk&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(96,153,59);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Glasfaser-Steuerleitung&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,0);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Wartungsnetzwerk&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(223,223,223);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Logik-Division&amp;amp;nbsp;A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(201,201,201);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Logik-Division&amp;amp;nbsp;B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(215,235,235);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Sicherheitskanal&amp;amp;nbsp;I&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(176,216,255);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Sicherheitskanal&amp;amp;nbsp;II&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(125,150,235);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Sicherheitskanal&amp;amp;nbsp;III]]&lt;br /&gt;
NASPIC bedient hauptsächlich die Sicherheitsfunktionen der Reaktoranlage und bietet die Überwachung von Parametern an. Dadurch ein es voll digitalisiertes System ist, findet die Bedienung der Reaktoranlage nur digital statt über die digitalen Oberflächen auf den Wartenbildschirmen. Ein Schaltpult existiert nur für die Bedienung der Notfunktionen in der Schaltwarte und in der Notschaltwarte des einzelnen Blocks. NASPIC teilt sich in zwei Bereiche auf: Die nicht sicherheitsrelevante Logik-Divisionen, die zwei Kanäle besitzt (A und B), sowie die sicherheitsrelevante Logikgruppen mit drei Kanälen (IP, IIP, IIIP), die dreifach redundant ausgeführt ist und bei Abweichungen der Parameter die Notabschaltung des Reaktors und Blocks ausführt. Die manuellen und automatische Eingaben in das System werden vor Übermittlung durch die Sicherheitsantriebsysteme geprüft mit einer Gesamtredundanz von 2×(2×50)&amp;amp;nbsp;% und anschließend durch ein NOR-Logikgatter auf Konsistenz zu den Systemen zueinander innerhalb eines Strangs geprüft. Nur wenn die Parameter übereinstimmen, gibt es die Freigabe zum Fahren von Aktoren. Die Reihenfolge der Fahrweise der einzelnen Aktoren wird durch ein Prioritätsmanagement festgelegt. Die gesammelten Daten aus der Anlage werden in den Datenübertragungseinheiten erfasst und kalkuliert. Hierzu kommen mehrere Prozessorensysteme zum Einsatz, die diese Werte für die Anzeige auf den Wartenbildschirmen aufbereitet. Dadurch soll der Datenfluss der Logikeinheiten entlastet werden, sodass deren Ausführungszeit eines Prozesses nicht beeinflusst wird. Dies ist ein Merkmal von NASPIC, da andere Leittechniksysteme die Datenverarbeitung in den gleichen Prozessoren durchführen, die für die sicherheitsrelevante Verarbeitung eingesetzt werden. Dies betrifft alle bisher in der Volksrepublik China eingesetzten Leittechniksysteme des Typs Meltac-N von Mitsubishi, Teleperm&amp;amp;nbsp;XS von Framatome, Tricon von Invensys und Common&amp;amp;nbsp;Q von Westinghouse. Durch die Verarbeitung auf dem gleichen Prozessor werden zwar Schaltschänke für die Leittechnik eingespart, allerdings besteht die Gefahr, dass die Latenzzeit zwischen Datenverarbeitung und Datenübertragung größer wird. Diese Gefahr besteht bei NASPIC nicht.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Get your priorities right&#039;&#039;, 18.12.2019. [https://www.neimagazine.com/features/featureget-your-priorities-right-7561849/ Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207153816/https://www.neimagazine.com/features/featureget-your-priorities-right-7561849/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auslegung von NASPIC ist am den GB-, IEEE- und IEC-Standards orientiert, womit es international exportiert werden kann.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;“明星产品”安全级DCS“龙鳞”系统亮相中国国际核工业展览会！&#039;&#039;, 13.10.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/21523.html Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207154413/https://www.cnnpn.cn/article/21523.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für Übungssituationen in Simulatoren bietet NASPIC einen entscheidenden Vorteil- Während bisherige Simulatoren eher eine übersetzte Simulation sind, das bedeutet nicht alle Subsysteme sind 1:1 nachgebildet und deren Verarbeitung nur durch einfache Skripte ersetzt werden, bietet NASPIC die Möglichkeit eine vollständige Emulation an. Das bedeutet, dass nicht nur die eigentliche Betriebssimulation das Kernkraftwerk simuliert, sondern das Prozesssystem vollständig dem Original nacharbeitet, da sämtliche Hardwarekomponenten tatsächlich vorhanden sind.&amp;lt;ref&amp;gt;Yanqun Wu, u.a.: &#039;&#039;Research and Implementation of SVDU Simulator Based on Emulation Technology&#039;&#039;, 12.06.2021. [https://downloads.hindawi.com/journals/stni/2021/5524832.pdf Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207155419/https://downloads.hindawi.com/journals/stni/2021/5524832.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Versionen ===&lt;br /&gt;
[[Datei:China DWR Entwicklung.svg|miniatur|Entwicklung der Druckwasserreaktoren in China&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(34,177,76);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Hauptentwicklung&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(239,228,176);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Nebenentwicklung&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(63,72,204);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Gestoppte Entwicklung]]&lt;br /&gt;
Insgesamt gibt es 7&amp;amp;nbsp;Versionen des Hualong One, von denen eine Variante verworfen wurde. Die Versionen unterscheiden sich sowohl in den Parametern als auch in der Anlagenkonfiguration. Je nach Markt, in dem der Reaktor eingesetzt wird, kann ein Reaktormodell einen Vor- oder Nachteil haben. Hierzu ist jeweils eine Einzelbewertung der Situation notwendig. Die angeführten Parameter können sich aufgrund der Wahlmöglichkeit verschiedener Einzelkomponenten je nach Hersteller (z.B. Hauptumwälzpumpen, Turbinen- und Kraftanlage) und der Standortwahl unterscheiden, da die Blockleistung nicht fest gewährleistet angeboten wird. Die Basisvarianten der China General Nuclear und der China National Nuclear Corporation entsprechen den Demonstrationsblöcken [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und 4]] sowie [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6]]. Die beiden Exportblöcke [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]] entsprechen der Basisvariante der China National Nuclear Corporation, sind allerdings in ihren Parametern reduziert, was historisch bedingt ist. In der Volksrepublik China wurden alle nachfolgenden Blöcke mit einer Standardvariante ausgestattet, die dem Fusionsprojekt der China General Nuclear und China National Nuclear Corporation entsprechen. Dies ist der Serientyp des Hualong One und weitestgehend, trotz der baulichen Unterschiede, in ihrer Basisauslegung im Reaktorsystem identisch, jedoch mit leicht abweichenden Parametern. Für den Export nach Europa wurden die Varianten EU-HPR1000 für die europäische Union und UK-HPR1000 für das Vereinigte Königreich entwickelt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die generelle Entwicklung des Hualong One basiert praktisch auf allen serienmäßig gebauten Reaktorblöcken in der Volksrepublik China der [[Generation II|Generation&amp;amp;nbsp;II]]. Über die Baulinien hinweg wurde insbesondere der Lieferanteil schrittweise stärker lokalisiert durch Aneignung der entsprechenden Fertigungspraktiken von Unternehmen aus dem Ausland, oder durch Etablierung einer eigenen Fertigungsweise. Der Hualong One basiert so gesehen zwar auf den Erfahrungen mit den älteren Reaktormodellen, hat mit diesen in der technologischen Herstellung jedoch keine Gemeinsamkeiten mehr, sodass das geistige Eigentum praktisch in chinesischen Besitz ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CGN ====&lt;br /&gt;
Die Basisversion der China General Nuclear ist als Einzelblockanlage ausgeführt und ist mit einer Redundanz der Sicherheitssysteme von N+2 ausgeführt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt; Die Standzeit wird mit 60&amp;amp;nbsp;Jahren angegeben. Die Basisdaten der CGN-Variante sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CGN Hualong One ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1180 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3150 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1000 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 180 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((8335/60)/60) round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 31,7 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}68 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern UK-HPR1000.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1200 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CNNC ====&lt;br /&gt;
Die CNNC-Variante ist in der Auslegung praktisch gleich der des ACP1000. Dies wurde auch von Brancheninternen in der Volksrepublik China kritisiert, da man hiermit keine neuen Technologien einführt, sondern lediglich eine Art Rebranding vornimmt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Die Anlage ist als Einzelblockanlage aufgeführt mit einer Redundanz der Sicherheitssysteme in der Konfiguration N+1.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt; Abweichend von den Standardparametern, trotz der Baugleichheit der Version, sind die Reaktorblöcke [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]], die original noch als ACP1000 bestellt wurden und daher in ihren Leistungsparametern reduziert wurden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_24-12-2013&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;PK-Gov_2020&amp;quot;&amp;gt;Government of the Islamic Republic of Pakistan: &#039;&#039;National Report for Eighth Review Meeting, 2020 Islamic Republic of Pakistan&#039;&#039;, 23.03.2020. Seite 39, 96. [https://www.pnra.org/upload/reports/-8NR-Pakistan.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208065202/https://www.pnra.org/upload/reports/-8NR-Pakistan.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zu den in China im Einsatz befindlichen Blöcken dieser Version sind die Blöcke in Pakistan mit einer modifizierten Steuerung für die Lastfolge stärker optimiert worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Malik_2022&amp;quot;&amp;gt;Arshad H. Malik, u.a.: &#039;&#039;Design of Fractional Order Sliding Mode Adaptive Fuzzy Switching Controllers for Uncertain ACP1000 Nuclear Reactor Dynamics&#039;&#039;, 2022. Seite 47, 55. [https://ppaspk.org/index.php/PPAS-A/article/download/743/483 Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208064144/https://ppaspk.org/index.php/PPAS-A/article/download/743/483 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Standzeit wird mit 60&amp;amp;nbsp;Jahren angegeben. Die Basisdaten der CNNC-Variante sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;&amp;gt;Haiyang Wang: &#039;&#039;China&#039;s Nuclear Power Development and Hualong One (HPR1000) PWR Technology&#039;&#039;, 02.09.2015. Seite 15, 16, 19 bis 21, 26. [http://data.over-blog-kiwi.com/1/09/27/04/20180109/ob_bbffa9_hualong-one-hpr1000.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208061758/http://data.over-blog-kiwi.com/1/09/27/04/20180109/ob_bbffa9_hualong-one-hpr1000.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_6-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;PK-Gov_2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;更自主、更经济、更安全 探秘“华龙一号”&#039;&#039;, 05.02.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23341.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208065512/https://www.cnnpn.cn/article/23341.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Fuqing_UVP_10-2014&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;福建福清核电厂 5、6 号机组 环境影响报告书（建造阶段）&#039;&#039;, Oktober 2014. Seite 4-11. [https://www.mee.gov.cn/ywgz/hjyxpj/jsxmhjyxpj/xmslqk/201605/W020160522152909947924.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208144907/https://www.mee.gov.cn/ywgz/hjyxpj/jsxmhjyxpj/xmslqk/201605/W020160522152909947924.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_06-11-2015&amp;quot;&amp;gt;Ji Xing, u.a.: &#039;&#039;HPR1000: Advanced Pressurized Water Reactor with Active and Passive Safety Features&#039;&#039;, 06.11.2015. [https://www.researchgate.net/publication/301828124_HPR1000_Advanced_Pressurized_Water_Reactor_with_Active_and_Passive_Safety/fulltext/572ce36f08aeb1c73d11b3b4/HPR1000-Advanced-Pressurized-Water-Reactor-with-Active-and-Passive-Safety.pdf Abrufen]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CNNC Hualong One ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1150 MWel&lt;br /&gt;
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| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
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| {{formatnum:{{#expr:((23790/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 35,2 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
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| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
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! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong CNNC.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| stck. 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1200 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CGN- und CNNC-Standard ====&lt;br /&gt;
Bei dem Standardprojekt des Hualong One, offiziell &#039;&#039;Hualong One Fusionsprojekt&#039;&#039; (chinesisch ”华龙一号“融合首堆项目), handelt es sich um zwei Reaktormodelle, deren Systeme sich untereinander von den Parametern nicht mehr unterscheiden. Als generelles Standardprojekt dient das CNNC-Design mit den Referenzanlagen der Blöcke&amp;amp;nbsp;1 und 2 im [[Kernkraftwerk Zhangzhou]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_09-08-2016&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_15-08-2016&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_18-03-2016&amp;quot;/&amp;gt; Die China General Nuclear hat ihrerseits ihr eigenes CGN-Design im Layout beibehalten, jedoch die technischen Parameter ebenfalls angepasst. Die Referenzanlagen sind Block&amp;amp;nbsp;1 und 2 im [[Kernkraftwerk Taipingling]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Nicobar_21-01-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die Standardparameter umfassen eine höhere Leistung des Reaktorkerns mit 3180&amp;amp;nbsp;MW, woraus eine höhere Blockleistung von 1200&amp;amp;nbsp;MW elektrisch resultiert. Ebenfalls wurde das Steuerstablayout der standardisierten CNNC-Variante bei allen Blöcken eingesetzt und die Anzahl der Steuerstäbe auf 69 angehoben.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;华龙一号漳州核电首台反应堆压力容器水压试验圆满成功&#039;&#039;, 29.04.2021. [http://www.heneng.net.cn/home/gch/infotwo/id/62350/sid/18/catId/166.html Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230205163909/http://www.heneng.net.cn/home/gch/infotwo/id/62350/sid/18/catId/166.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bei der CNNC-Standardvariante wurde hingegen für die Eigenbedarfsversorgung die Parameter der CGN-Varianten übernommen und die Arbeitsspannung von 6,6&amp;amp;nbsp;kV in den Kernkraftwerken [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing]] und [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi]] auf 10&amp;amp;nbsp;kV wie in [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang]] angehoben. Dies soll den Einsatz einer höheren Anzahl von identischen Komponenten ermöglichen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;漳州核电1号机组核岛10kV可用目标圆满完成&#039;&#039;, 26.09.2022. [http://www.heneng.net.cn/home/gch/infotwo/id/68060/sid/18/catId/166.html Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230205164148/http://www.heneng.net.cn/home/gch/infotwo/id/68060/sid/18/catId/166.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zu den Erstprojekten weist das Standardprojekt eine höhere Modularisierungsrate auf, sodass die Gesamtbauzeit reduziert werden kann bei gleichzeitig geringer anfallenden Bauzinsen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zu den vorherigen Einzelvarianten mit einer garantierten Mindeststandzeit von 60&amp;amp;nbsp;Jahren, sind die Standardvarianten für eine Standzeit von mindestens 80&amp;amp;nbsp;Jahren ausgelegt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;探访中国核动力研究设计院：“华龙一号”核心技术在这里诞生&#039;&#039;, 26.05.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/30945.html Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230205164709/https://www.cnnpn.cn/article/30945.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seitens der China General Nuclear wurden mehrere zusätzliche Entwicklungsschritte der Standardvariante umgesetzt:&amp;lt;ref&amp;gt;Mao Qing, CGN: &#039;&#039;Overview of HPR1000 and Status on Projects&#039;&#039;, 24.04.2023. Seite 27, 28. [https://www.oecd-nea.org/mdep/events/conf-2023/presentations/S2/2.MDEP5thConference_CGN-Final.pdf Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://web.archive.org/web/20240629172908/https://www.oecd-nea.org/mdep/events/conf-2023/presentations/S2/2.MDEP5thConference_CGN-Final.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Revision 0.0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** 25 Verbesserungen&lt;br /&gt;
** Standardisierung&lt;br /&gt;
** Eigenentwickelter Dampferzeuger des Typs HL-T67&lt;br /&gt;
** Erhöhung der Hauptparameter des Blocks&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Revision 1.0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Mehr als 60 Verbesserungen&lt;br /&gt;
** Verbesserter Baukomfort, Betrieb und Wartung&lt;br /&gt;
** Verküzte Stillstandszeiten für Brennstoffwechsel&lt;br /&gt;
** Optimierungen für den Serienbau des Standardmodells&lt;br /&gt;
** Anwendung eines Digital Visual Interface&lt;br /&gt;
** Zusammenhängender Reaktordeckelaufbau&lt;br /&gt;
** Verbesserte passive Wärmeabfuhr aus dem Reaktor&lt;br /&gt;
** Optimiertes Steuersystem&lt;br /&gt;
** Optimierter Reaktorschutz&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Revision 2.0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** 50 Verbesserungen&lt;br /&gt;
** Optimierung der Sicherheitssysteme und des Layouts zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit&lt;br /&gt;
** Optimierung des Passive Heat Removal Systems&lt;br /&gt;
** Passives Kernflutsystem&lt;br /&gt;
** Aktive Druckentlastung des Primärsystems&lt;br /&gt;
** Integraler Reaktordeckelaufbau&lt;br /&gt;
** Verbessertes Notstandssystem in der Leitwarte&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Basisdaten der CGN-Standardvariante sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;&amp;gt;Hualong Pressurized water Reactor Technology Corporation: &#039;&#039;An Advanced Active &amp;amp; Passive PWR - HPR1000 presentation&#039;&#039;, April 2018. Seite 4, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 19. [https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2018/04/51st-annual_Jun_Li_en.pdf Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221120090756/https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2018/04/51st-annual_Jun_Li_en.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sanao_UVP_05-2020&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;中广核浙江三澳核电厂 1、2 号机组 环境影响报告书（建造阶段）&#039;&#039;, Mai 2020. Seite 4.2-11, 4.6-8. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202007/W020200707338666746315.pdf Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221027171449/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202007/W020200707338666746315.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CGN-Standard Hualong One ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1200 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3180 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1116 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 291,7 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 84 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 330,5 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:(8335/60)/60 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 35,1 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 46,8 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong Standard.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1339 MVA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1220 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Basisdaten der CNNC-Standardvariante sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核工业集团有限公司: &#039;&#039;华龙一号全球首堆双层安全壳贯穿件开始安装&#039;&#039;, 04.08.2017. [https://www.cnnc.com.cn/cnnc/xwzx65/ztbd74/hlyh/1010296/index.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208065803/https://www.cnnc.com.cn/cnnc/xwzx65/ztbd74/hlyh/1010296/index.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Changjiang_UVP_04-2020&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;海南昌江核电厂 3、4 号机组 环境影响报告书（建造阶段）&#039;&#039;, April 2020. Seite 4-14, 4-20. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202009/W020200908524829891641.pdf Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221113163738/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202009/W020200908524829891641.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Zhangzhou_UVP_2019&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;福建漳州核电厂 1、2 号机组 环境影响报告书（建造阶段）&#039;&#039;, 2019. Seite 4-22. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/201903/W020190318326846913591.pdf Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221120090756/https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2018/04/51st-annual_Jun_Li_en.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CNNC-Standard Hualong One ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1212 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3180 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1126 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 291,2 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 86 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 328,8 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((23790/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 35,4 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong Standard.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1339 MVA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1220 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== UK-HPR1000 (CGN) ====&lt;br /&gt;
Der UK-HPR1000 ist eine für das Vereinigte Königreich angepasste Variante der CGN-Basisversion der Blöcke [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und 4]]. Das Generic Design Assesment wurde am 19.&amp;amp;nbsp;Januar 2017 gestartet&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;CGN Capabilities, Solutions and Perspective&#039;&#039;, September 2020. Seite 22, 24, 25, 42. [https://www.jadernedny.cz/data/folders/CGN%20Presentation%20on%20Nuclear%20Days-f13.pdf Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220108112536/https://www.jadernedny.cz/data/folders/CGN%20Presentation%20on%20Nuclear%20Days-f13.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und am 7.&amp;amp;nbsp;Februar 2022 erfolgreich abgeschlossen. Damit wurde das Design genehmigt. Eingesetzt werden sollte der Typ im [[Kernkraftwerk Bradwell|Kernkraftwerk Bradwell&amp;amp;nbsp;B]].&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;UK regulators approve China&#039;s UK HPR1000 design&#039;&#039;, 07.02.2022. [https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-regulators-approve-China-s%C2%A0UK-HPR1000-design Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208071243/https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-regulators-approve-China-s%C2%A0UK-HPR1000-design Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Basisdaten des UK-HPR1000 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 2 - General Plant Description&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 18, 19, 22 bis 31, 41 bis 49. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-2-General-Plant-Description.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115113150/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-2-General-Plant-Description.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | UK-HPR1000 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1180 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3150 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1000 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 289,5 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 180 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 324,5 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((25450/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 31,7 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 52 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}68 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern UK-HPR1000.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 228 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== EU-HPR1000 (CGN) ====&lt;br /&gt;
Für den Einsatz in der europäischen Union hat die China General Nuclear auf Basis des CGN-Basisdesigns den EU-HPR1000 entwickelt, der den EUR-Vorgaben voll entspricht. Das Design wurde im August 2017 zur Prüfung auf die European Utility Requirements (EUR) eingereicht und durch die EUR-Mitglieder ČEZ, Électricité de France, Forum, Energoatom, GEN Energija, der Nuclear Research and Consultancy Group, Paks&amp;amp;nbsp;II Limited, Preussen Elektra, Rosenergoatom und Tractebel geprüft. Im November 2020 wurde der EU-HPR1000 für den Einsatz in der Europäischen Union zertifiziert.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CGN&#039;s Hualong One design certified for European use&#039;&#039;, 12.11.2020. [https://world-nuclear-news.org/Articles/CGNs-Hualong-One-design-certified-for-European-use Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208071749/https://world-nuclear-news.org/Articles/CGNs-Hualong-One-design-certified-for-European-use Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China’s Hualong One passes EUR compliance assessment&#039;&#039;, 16.11.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newschinas-hulaong-one-passes-eur-compliance-assessment-8362485/ Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208071912/https://www.neimagazine.com/news/newschinas-hulaong-one-passes-eur-compliance-assessment-8362485/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Basisdaten des EU-HPR1000 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;Okolohe_07-08-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | EU-HPR1000 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
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| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
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| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1090 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 110 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((25450/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 38 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 52 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}68 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern UK-HPR1000.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 228 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4,20 bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,2 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== ACC1000 ====&lt;br /&gt;
Der ACC1000 war das erste standardisierte Design, das seitens der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear im Januar 2014 angekündigt wurde. Dass das Design nicht realisiert wurde, lag an zwei Ursachen. Die erste Ursache war, dass China General Nuclear das Design des ACPR1000+ zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig entwickelt hatte und daher die Entwicklung des ACC1000 nicht starten konnte, da der Reaktor vornehmlich auf diesem Design vom Layout basieren sollte. Die zweite Ursache war die Ablehnung des Designs seitens der National Energy Administration. In der Folge wurde die Entwicklung eines standardisierten Reaktors und damit des ACC1000 vorerst abgebrochen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Der ACC1000 war vorgesehen mit drei Sicherheitsdivisionen und den generellen Eigenschaften, die andere Hualong-Reaktoren teilen, darunter der Reaktorkern, die gleiche Leittechnik des Typs FirmSys die in den CGN-Anlagen installiert wird, sowie einer Lokalisierung von 85&amp;amp;nbsp;% bis später 95&amp;amp;nbsp;% bei den Serienblöcken.&amp;lt;ref&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;Natural Energy Powering Nature&#039;&#039;, 2014. Seite 8, 9. [http://www.cgnpc.com.cn/cgn/c101087/2015-01/14/57b5e2fafd274fa79410538d4da857a2/files/aea00d80a9b5465bb1fe5047e6ba9500.pdf Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128185506/http://www.cgnpc.com.cn/cgn/c101087/2015-01/14/57b5e2fafd274fa79410538d4da857a2/files/aea00d80a9b5465bb1fe5047e6ba9500.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zu den anderen Hualong-Modellen sollte allerdings ein Brennstoffzyklus zwischen 18 und 24&amp;amp;nbsp;Monate möglich sein bei einem Kapazitätsfaktor von knapp 93&amp;amp;nbsp;%.&amp;lt;ref name=&amp;quot;DEJ_2014&amp;quot;&amp;gt;Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii: &#039;&#039;Program jądrowy w Republice Korei - Program jądrowy w Chinach&#039;&#039;, 2014. Seite 29. [https://www.gov.pl/attachment/b2986d5b-92c0-421d-afb2-bce52182827b Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128190514/https://www.gov.pl/attachment/b2986d5b-92c0-421d-afb2-bce52182827b Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Marktanteil dieses Reaktormodells wurde allerdings 2014 auf höchstens 2&amp;amp;nbsp;% geschätzt.&amp;lt;ref&amp;gt;Credit Suisse: &#039;&#039;China Nuclear Primer&#039;&#039;, 2014. Seite 20. [https://research-doc.credit-suisse.com/docView?language=ENG&amp;amp;format=PDF&amp;amp;document_id=806407780&amp;amp;source_id=csplusresearch&amp;amp;serialid=hMX9dcVDKjgl7DYY%2FQQiYqQoPZWh2n%2Fm7xAIvrTQi8c%3D&amp;amp; Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128185900/https://research-doc.credit-suisse.com/docView?language=ENG&amp;amp;format=PDF&amp;amp;document_id=806407780&amp;amp;source_id=csplusresearch&amp;amp;serialid=hMX9dcVDKjgl7DYY%2FQQiYqQoPZWh2n%2Fm7xAIvrTQi8c%3D&amp;amp; Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Modell war deshalb eigentlich nur für den Export vorgesehen.&amp;lt;ref&amp;gt;Vallourec: &#039;&#039;Global Trends in Industrial Markets&#039;&#039;, 12.05.2015. Seite 15. [https://cdn.ymaws.com/titanium.org/resource/resmgr/2013_2017_eur_papers/BruneauAlbertTiEU2015WorldDe.pdf Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128190731/https://cdn.ymaws.com/titanium.org/resource/resmgr/2013_2017_eur_papers/BruneauAlbertTiEU2015WorldDe.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Generelle technische Daten des ACC1000 sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:&amp;lt;ref name=&amp;quot;DEJ_2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | ACC1000 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1150 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3100 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1000 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 150 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 38 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 177 Brennelemente&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong One Koordinatensystem.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bau und Konstruktion ==&lt;br /&gt;
Für den Hualong One werden Bautechniken angewendet, die dem Stand der Technik in der internationalen Kerntechnik entsprechen. Einige gehen sogar drüber hinaus und setzen neue Maßstäbe im Reaktorbau. Im Jahr 2020 wurde vom Ministerium für Industrie und Informationstechnik die Entwicklung einer einheitlichen gemeinsamen Datenplattform für den Hualong One eingefordert, um den gesamten Lebenszyklus der Anlage analysieren und bewerten zu können. Hintergrund waren Probleme der Vergangenheit aufgrund verschiedener und inkompatibler Systemlösungen, die bei der Planung und dem Bau des Gesamtprojekts zu Problemen führte.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;洞悉核电施工的大数据之眸&#039;&#039;, 25.10.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33245.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129213320/https://www.cnnpn.cn/article/33245.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 12.&amp;amp;nbsp;August 2022 ging die Datenplattform &#039;&#039;Smart Hualong&#039;&#039; (chinesisch 智慧华龙) der China National Nuclear Corporation online und wird erstmals für das [[Kernkraftwerk Zhangzhou]] angewendet. Die Software-Lösung wurde von der Tsinghua-Universität entwickelt im Auftrag für die CNNC Engineering, CNNC&amp;amp;nbsp;23, CNNC&amp;amp;nbsp;24, CNNC&amp;amp;nbsp;5 und die China National Nuclear Corporation selbst. Dadurch war es möglich nicht nur die Daten der Blöcke abzugleichen, sondern auch zu erwartende technische Probleme für andere Hualong One-Anlagen vorherzusagen, als auch digitale Zwillinge der Blöcke anzulegen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;漳州能源数字化转型又一里程碑——核电施工大数据平台上线发布！&#039;&#039;, 13.08.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/32277.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129214056/https://www.cnnpn.cn/article/32277.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die China General Nuclear hat ihre eigene digitale Plattform entwickelt und wendet diese seit dem 13.&amp;amp;nbsp;Juni 2018 erstmals für das [[Kernkraftwerk Taipingling]] an. Die Datenbank beinhaltet rund 77.000&amp;amp;nbsp;Datensätze für Anlagenkomponenten in 2000&amp;amp;nbsp;Subkategorien.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN-9789811518768&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für den Bau der Hualong-FOAK-Anlagen waren ursprünglich 62&amp;amp;nbsp;Monate angesetzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt; Durch die COVID-19-Pandemie konnte dieser Zeitplan für die Demonstrationsblöcke in Fuqing nicht eingehalten werden, sodass sich der Bau auf 68&amp;amp;nbsp;Monate belief.&amp;lt;ref name=&amp;quot;22-08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Ähnliche Probleme weisen auch die Anlagen der China General Nuclear am [[Kernkraftwerk Fangchenggang]] auf, die zusätzlich durch eine Legionellen-Epidemie 2021 verzögert fertiggestellt wurden.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;中广核电力对防城港3号及4号机组建设计划进行调整&#039;&#039;, 27.01.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/28673.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114114151/https://www.cnnpn.cn/article/28673.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Um die Bauzeit zu beschleunigen wurde insbesondere die Modularität des konventionellen Reaktorbaus des Hualong One optimiert. Auf Anfrage der State Nuclear Power Technology Corporation für den Bau der CAP1400-Anlagen entwickelte ab dem Jahr 2008&amp;lt;ref name=&amp;quot;HC-360_27-05-2017&amp;quot;/&amp;gt; Zoomlion den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Z&#039;&#039;&#039;oomlion &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;rawler &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;rane &#039;&#039;&#039;3200&#039;&#039;&#039; Tons &#039;&#039;&#039;N&#039;&#039;&#039;uclear &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;lant&#039;&#039; (kurz &#039;&#039;ZCC3200NP&#039;&#039;). Der Kran wurde entwickelt, um die Modulbauweise des CAP1400 vollständig umzusetzen, insbesondere beim Heben schwerer Modulbauteile.&amp;lt;ref&amp;gt;Lectura Press: &#039;&#039;Zoomlion: New Player Helps Chinese Nuclear Construction Achieve New Heights&#039;&#039;, 07.01.2015. [https://lectura.press/en/article/zoomlion-new-player-helps-chinese-nuclear-construction-achieve-new-heights/10153 Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129202936/https://lectura.press/en/article/zoomlion-new-player-helps-chinese-nuclear-construction-achieve-new-heights/10153 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Kran ist ausgelegt für das Heben von Lasten mit einem Gewicht von 3200&amp;amp;nbsp;Tonnen mit einem maximalen Hubmoment von 82000&amp;amp;nbsp;Metertonnen. Im Juli 2011 wurde der Kran erstmals öffentlich präsentiert.&amp;lt;ref&amp;gt;Cranes Today: &#039;&#039;Sany and Zoomlion take aim at foreign megacrawlers&#039;&#039;, 19.07.2011. [https://www.cranestodaymagazine.com/news/sany-and-zoomlion-take-aim-at-foreign-megacrawlers/ Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129203428/https://www.cranestodaymagazine.com/news/sany-and-zoomlion-take-aim-at-foreign-megacrawlers/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am Tag seiner Einführung war der ZCC3200NP der größte Raupenkran in unkonventioneller Bauweise der Welt, allerdings stellte einen Tag später Sany den größere SCC8600TM vor, der ebenfalls für den Bau des CAP1400 entworfen wurde und brach den Rekord.&amp;lt;ref&amp;gt;KHL: &#039;&#039;Chinese crawler giants unveiled&#039;&#039;, 06.06.2011. [https://www.khl.com/news/chinese-crawler-giants-unveiled/1064606.article Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129203747/https://www.khl.com/news/chinese-crawler-giants-unveiled/1064606.article Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 20.&amp;amp;nbsp;Dezember 2014 wurde der ZCC3200NP erstmals für das Heben der gesamten 500&amp;amp;nbsp;Tonnen schweren Reaktorgebäudekuppel des Reaktorblocks [[Kernkraftwerk Tianwan|Tianwan&amp;amp;nbsp;4]] im Reaktorbau verwendet. Die Kuppel hatte eine Höhe von 22&amp;amp;nbsp;Meter und einen Durchmesser von 44&amp;amp;nbsp;Meter.&amp;lt;ref&amp;gt;Lecture Press: &#039;&#039;ZCC3200NP Crawler Crane Succeeded in Lifting the World’s Heaviest Shell Dome&#039;&#039;, 13.10.2015. [https://lectura.press/en/article/zcc3200np-crawler-crane-succeeded-in-lifting-the-world-s-heaviest-shell-dome/23226 Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129204416/https://lectura.press/en/article/zcc3200np-crawler-crane-succeeded-in-lifting-the-world-s-heaviest-shell-dome/23226 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dadurch der Kran durch seine hohe Hebekapazität auch durch den Einsatz in Tianwan bewiesen hat, dass er in der Lage ist den konventionellen Reaktorbau mit niedriger Modularisierung bedeutend zu beschleunigen, wurde der ZCC3200NP auch zum elementaren Hubwerkzeug für den Bau der Hualong-One-Blöcke. Bei dem Demonstrationsblock Fuqing&amp;amp;nbsp;5 wurde daher am 25.&amp;amp;nbsp;Mai 2017 im identischen Verfahren die gesamte Reaktorkuppel mit einem Gewicht von 340&amp;amp;nbsp;Tonnen, 23,4&amp;amp;nbsp;Metern Höhe und einem Durchmesser von 46,8&amp;amp;nbsp;Metern im ganzem mit dem ZCC3200NP angehoben und auf dem Gebäude installiert. Durch die genaue Sensorik des Krans, die speziell für diese Hubarbeiten entwickelt wurde, liegt die Manövriergenauigkeit bei 2&amp;amp;nbsp;Millimeter.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HC-360_27-05-2017&amp;quot;&amp;gt;慧聪工程机械网: &#039;&#039;中联重科助力中核“华龙一号”穹顶吊装 “最强CP”提升全球话语权&#039;&#039;, 27.05.2017. [http://www.cm.hc360.com/2017/0527/236428.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129205651/http://www.cm.hc360.com/2017/0527/236428.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dabei ist der Kran insbesondere für den Einsatz im Kernkraftwerksbau ausgelegt, darunter besonders für die harschen Windbedingungen, die Küstenstandorte mit sich bringen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;中联重科：核电“加冕” 屡建奇功&#039;&#039;, 13.06.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/31236.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129210447/https://www.cnnpn.cn/article/31236.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für die folgenden Anlagen wurde der Bau der Hualong One weiter optimiert durch den Einsatz der Open-Top-Baumethode, bei der so viele vorgefertigte Teile und Hauptkomponenten, darunter der Reaktordruckbehälter und die Dampferzeuger, durch das offene Dach des Reaktorgebäudes mit dem ZCC3200NP eingehoben wurden. Dies verkürzte die Bauzeit der Anlagen. Durch die Optimierung des Hebeprozesses war es möglich die Kuppel von [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou&amp;amp;nbsp;2]] mit einem Gewicht von 522&amp;amp;nbsp;Tonnen, einer Höhe von 23,4&amp;amp;nbsp;Metern und einem Durchmesser von 45,8&amp;amp;nbsp;Metern binnen drei Stunden und 20&amp;amp;nbsp;Minuten vollständig auf das Gebäude zu heben. Verbesserungen fanden insbesondere durch einen größeren Hubradius statt, sowie modifizierte Schlingen des Hebezeugs.&amp;lt;ref&amp;gt;Seetao: &#039;&#039;Zoomlion ZCC3200NP crawler crane helps CNNC in the innovation era&#039;&#039;, 23.08.2022. [https://www.seetao.com/details/177865.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129211203/https://www.seetao.com/details/177865.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Einheben von Einzelkomponenten durch die Open-Top-Bauweise beschleunigt den Bau der Anlagen nachhaltig. So war es möglich innerhalb von 5&amp;amp;nbsp;Tagen alle drei Dampferzeuger von Zhangzhou&amp;amp;nbsp;2 in das Reaktorgebäude zu heben. Durch spezielle Hebezeuge und einer einfacheren Montage können zeitlich aufwändige Zusatzschritte umgangen werden.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;新纪录！华龙新速度！&#039;&#039;, 04.08.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/32127.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129211631/https://www.cnnpn.cn/article/32127.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Juli 2023 wurde von dem Baumaschinenunternehmen XCMG und der Zhangzhou Energy die Designabnahme für einen ultragroßen selbstfahrenden Turmdrehkran durchgeführt. Der Turmdrehkran XGT55000-800S, der auf den kleineren XGT15000-800S basiert, wurde ausschließlich für den Reaktorbau entwickelt und nutzt Features, die bereits der [[Kroll K-10000]] für den Serienbau von Reaktoren in der Sowjetunion nutzt, darunter die Möglichkeit des Hebens von ganzen Gebäudenteilen und die Mobilität durch ein Schienensystem zwischen mehreren Blöcken. Der Kran soll ein maximales Nennhubmoment von 55.000&amp;amp;nbsp;Metertonnen haben und eine maximale Tragfähigkeit von 800&amp;amp;nbsp;Tonnen, was ihm zum größten Turmdrehkran weltweit macht. Ein erster Kran dieses Typs soll für den Bau des zweiten Bauabschnitts (Block 3 und 4) im [[Kernkraftwerk Zhangzhou]] eingesetzt werden, wo dessen Leistungsfähigkeit demonstriert werden soll.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;超大吨位核电重塔设计方案圆满完成评审&#039;&#039;, 22.06.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/37415.html Abgerufen] am 29.09.2023. ([https://web.archive.org/web/20230929110603/https://www.cnnpn.cn/article/37415.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Entwicklung des Turmdrehkrans begann 2022 und die Produktion des ersten Krans ist seit Dezember 2022 im Gange.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;漳州能源总经理、党委副书记宋丰伟带队赴徐工集团调研“核电重塔”项目&#039;&#039;, 19.12.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/34230.html Abgerufen] am 29.09.2023. ([https://web.archive.org/web/20230929111010/https://www.cnnpn.cn/article/34230.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um den Bau des Reaktorgebäudes zu beschleunigen wurde im Auftrag der China General Nuclear durch die China Construction Third Engineering Bureau eine Allwetterbauplattform entwickelt die es ermöglichen soll, den Bau der Reaktorgebäudeinbauten parallel zum Reaktorgebäude durchzuführen. Der Ersteinsatz dieser Allwetterbauplattform wurde für Block&amp;amp;nbsp;6 des [[Kernkraftwerk Lufeng|Kernkraftwerks Lufeng]] angesetzt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;核电行业首次应用！中建三局“全天候整体施工集成平台”上新&#039;&#039;, 24.07.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/37902.html Abgerufen] am 29.09.2023. ([https://web.archive.org/web/20230929112826/https://www.cnnpn.cn/article/37902.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sowohl die China General Nuclear als auch die China National Nuclear Corporation verwenden ihr eigenes Anlagen- und Betriebsmittelkennzeichnungssystem. Diese sind nicht kompatibel mit den bisher eingesetzten Systemen und dem standardisierten und genormten Kraftwerks-Kennzeichnungssystem (&#039;&#039;KKS&#039;&#039; bzw. &#039;&#039;RDS-PP&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CGN, UK-HPR1000 und EU-HPR1000 ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float:right; margin-left:10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:500px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Hualong Plot.svg|500px&lt;br /&gt;
circle   814.5 931.5 270   [[#Reaktorgebäude (BRX)|Reaktorgebäude (BRX)]]&lt;br /&gt;
rect   481 50   808 310   [[#Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])|Notstromdieselgeneratorhaus (BDA, BDB, BDC)]]&lt;br /&gt;
rect   1126.5 1750.7   1286.5 2060.7   [[#Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])|Notstromdieselgeneratorhaus (BDA, BDB, BDC)]]&lt;br /&gt;
rect   808 50   928.5 310   [[#Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])|Blackout-Dieselgeneratoren (BDU, BDV)]]&lt;br /&gt;
rect   1006.5 1750.7   1126.5 2060.7   [[#Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])|Blackout-Dieselgeneratoren (BDU, BDV)]]&lt;br /&gt;
poly   624.5 533.2   1406.5 533.2   1406.5 739.2   1082.5 739.2   1032.5 689.2   992.5 729.2   908 684.2   813.5 669.2   719 684.2   625 747.2   [[#Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)|Sicherheitsgebäude A (BSA)]]&lt;br /&gt;
poly   1406.5 1329.7   624.5 1329.7   624.5 1290   569.5 1235   662.3 1142.2   732.2 1188.3   822.1 1194.4   931.9 1169.4   1021.8 1104.4   1061.8 1144.4   1082.5 1123.7   1406.5 1123.7   [[#Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)|Sicherheitsgebäude B (BSB)]]&lt;br /&gt;
poly   1406.5 739.2   1406.5 1123.7   1082.5 1123.7   1061.8 1144.4   1021.8 1104.4   1047.5 1055.6   1077.5 981.2   1077.5 874   1047.5 806.8   992.5 729.2   1032.5 689.2   1082.5 739.2   [[#Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)|Sicherheitsgebäude C (BSC)]]&lt;br /&gt;
poly   192.5 1148.7   483.1 1148.7   624.5 1290   624.5 1329.7   832.5 1329.7   832.5 1650.7   192.5 1650.7   [[#Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)|Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)]]&lt;br /&gt;
poly   315 570   625 570   625 747.2   573.7 825.8   553.7 939.7   573.7 1053.6   662.3 1142.2   569.5 1235   483.1 1148.7   315 1148.7   [[#Brennstoffgebäude (BFX)|Brennstoffgebäude (BFX)]]&lt;br /&gt;
poly   832.5 1329.7   1406.5 1329.7   1406.5 1550.7   1286.5 1550.7   1286.5 1650.7   832.5 1650.7   [[#Zugangsgebäude (BPX)|Zugangsgebäude (BPX)]]&lt;br /&gt;
rect   894.5 407.2   1084.5 533.2   [[#Ausrüstungsgebäude (BEX)|Ausrüstungsgebäude (BEX)]]&lt;br /&gt;
rect   132.5 1650.7   617.5 2097.7   [[#Abfallbehandlungsgebäude (BWX)|Abfallbehandlungsgebäude (BWX)]]&lt;br /&gt;
rect   50 570   315 1072   [[#Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus (BEJ)|Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus (BEJ)]]&lt;br /&gt;
poly   1486.5 589.7   1906.5 589.7   1906.5 449.7   2446.5 449.7   2446.5 589.7   2606.5 589.7   2606.5 1329.7   1486.5 1329.7   [[#XXX|Maschinenhaus (BMX)]]&lt;br /&gt;
desc bottom-right&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Grundriss eines CGN Hualong One. Mit Klick auf ein entsprechendes Gebäude oder Gebäudeteil springt der Bildschirm zum entsprechenden Absatz. Ohne Klick wird lediglich die Gebäudebezeichnung angezeigt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
Der Aufbau des CGN-Designs und des UK-HPR1000 ist identisch. Aufgebaut ist die Anlage in einer Einzelblockkonfiguration und teilt sich auf in die nukleare Insel und die konventionelle Insel, die baulich voneinander getrennt sind um einen entsprechenden Brandschutz zu bieten, die Trennung der Arbeitsbereiche des Personals zu gewährleisten und zum Schutz vor Einwirkungen von außen wie das Einschlagen von Geschossen. Hierdurch soll eine Minimierung der Einwirkung eines Zwischenfalls in einen Teil der Anlagen auf einen anderen Teil gewährleisten. Die nukleare Insel setzt sich aus dem Reaktorgebäude, sowie die darum umgebenden Subdivisionen der Hilfs- und Sicherheitsstränge der Anlage, inklusive der in kleiner Entfernung befindlichen Dieselgeneratorgebäude, des Personalzugangsgebäudes und des Ausrüstungsgebäude zusammen. Separiert dazu umfasst die konventionelle Insel die Maschinenhalle mit der Turbine und sämtliche andere Nebengebäude.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 16 - Civil Works &amp;amp; Structures&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 21, 30 bis 46, 54, 55. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-16-Civil-Works-Structures.pdf Abgerufen] am 14.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213134002/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-16-Civil-Works-Structures.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die nukleare Insel bilden das Reaktorgebäude (BRX), das Brennstoffgebäude (BFX) und die drei Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC), die auf einem gemeinsamen Fundament stehen und zur Verhinderung von Dehnungsfugen so kombiniert sind, dass bei Erdversatz durch Setzen des Gebäudes oder Erdbeben die Leitungen zwischen den Gebäuden nicht abreißen. Obwohl das nukleare Hilfsanlagengebäude (BNX), das Zugangsgebäude (BPX) und das Abfallbehandlungsgebäude (BWX) direkt an die nukleare Insel angrenzen, sind die Gebäude mit einem eigenen Fundament versehen und zu den jeweils angrenzenden Gebäude mit einem Abstand von 200&amp;amp;nbsp;Millimeter errichtet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reaktorgebäude (BRX)&amp;quot;&amp;gt;Reaktorgebäude (BRX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Reaktorgebäude besteht aus dem primären (inneren) und sekundären (äußeren) Containment.  Das Gebäude ist von anderen Gebäuden umgeben und bildet den zentralen Teil der nuklearen Insel. Im Reaktorgebäude ist der gesamte Primärkreislauf untergebracht. Das primäre Containment hat vornehmlich die Aufgabe den Austritt von radioaktiven Stoffen zu verhindern. Es handelt sich dabei um ein Spannbetoncontainment mit einem Stahlliner auf der Innenseite. Das Containment hat einen Innendurchmesser von rund 45&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 68&amp;amp;nbsp;Metern. Die Wandstärke beträgt 1,2 bis 1,3&amp;amp;nbsp;Metern, sowie 1,0&amp;amp;nbsp;Metern im Kuppelbereich. Die Vorspannung erfolgt durch getrennte vertikale und horizontale Spannseile auf zwei Spannseilgallerien, die sich am oberen und unteren Ende des Gebäudes befinden. Die Innenstrukturen, in denen der Primärkreislauf installiert ist, ist zum inneren Containment baulich getrennt und hat nur eine Verbindung im unteren Bereich des Gebäudes. Hierdurch wird eine seismische Entkopplung erreicht, sodass bei hohen Querbeschleunigungen die Kräfte nicht auf die innenliegenden Strukturen weitergegeben werden können. Der Innenaufbau ist aus Stahlbeton gefertigt und teilweise modular aufgebaut, für die mit Beton ausgegossene Plattenstrukturen eingesetzt werden. Das sekundäre Containment ist ein Stahlbetongebäude mit einer Wandstärke von 1,5 bis 1,8&amp;amp;nbsp;Metern, eine Gesamthöhe von rund 70&amp;amp;nbsp;Metern und einen Innendurchmesser von rund 51&amp;amp;nbsp;Metern. Die Aufgabe dieses Containments ist es Einwirkungen von außen durch Explosionen, Flugzeugabstürze und Naturereignissen standzuhalten. Zusätzlich dient das sekundäre Containment als zweite Barriere gegen den Austritt von radioaktiven Stoffen, die sich bei Versagen des primären Containments im Ringraum ansammeln und dort gefiltert abgeführt werden können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt; Die Wandstärke des sekundären Containments ist primär so stark gegen die Einwirkung eines großen Verkehrsflugzeugs ausgelegt worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)&amp;quot;&amp;gt;Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
In den Sicherheitsgebäuden sind die Komponenten der Sicherheitssysteme der Reaktoranlage untergebracht. Alle drei Divisionen sind auf einem Fundament mit den Abmaßen von 78,2×81,4&amp;amp;nbsp;Metern untergebracht. Die Sicherheitsgebäude&amp;amp;nbsp;A und B haben eine Länge von 78,2&amp;amp;nbsp;Metern, eine Breite von 20,6&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 39,6&amp;amp;nbsp;Metern. Das Sicherheitsgebäude&amp;amp;nbsp;C hat eine Länge von 40,2&amp;amp;nbsp;Metern, eine Breite von 38,45&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 43,4&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt; Alle sind als Gebäude der Erdbebenklasse&amp;amp;nbsp;I ausgelegt und damit vollständig gegen Auslegungserdbeben geschützt. Im Gegensatz zu den Sicherheitsgebäuden&amp;amp;nbsp;A und B ist das Sicherheitsgebäude&amp;amp;nbsp;C zusätzlich gegen den Absturz eines Verkehrsflugzeug ausgelegt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass sich im Gebäude der Division&amp;amp;nbsp;C die Blockschaltwarte und die Leittechnik der Anlage befindet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)&amp;quot;&amp;gt;Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das nukleare Hilfsanlagengebäude beinhaltet alle Subsysteme für den normalen Betrieb der Anlage. Dies beinhaltet die Behandlung des Kühlwassers und entsprechende Kühlwasservorratsbehälter, sowie die Behandlungssysteme für radioaktive Gase. Das Gebäude besteht aus zwei Bereichen, wobei Zone&amp;amp;nbsp;I (der größere Gebäudeteil) eine Länge von 43,2&amp;amp;nbsp;Metern und eine Breite von 50,2&amp;amp;nbsp;Metern aufweist. Die Gebäudehöhe liegt bei 31&amp;amp;nbsp;Metern. Zone&amp;amp;nbsp;II (der kleinere Gebäudeteil) mit einen baulichen Abstand von 200&amp;amp;nbsp;Millimeter weist eine Länge von 20,8&amp;amp;nbsp;Metern, eine Breite von 32,1&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 20,45&amp;amp;nbsp;Metern auf, wobei ein kleinerer Teil des Gebäudes eine geringere Höhe von 11,25&amp;amp;nbsp;Metern aufweist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Brennstoffgebäude (BFX)&amp;quot;&amp;gt;Brennstoffgebäude (BFX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Im Brennstoffgebäude befindet sich das Lagerbecken für abgebrannte Brennelemente und die Lagertanks des Emergency Boron Injection System. Das Gebäude hat eine Länge von 60,6&amp;amp;nbsp;Metern, eine Breite von 36,95&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 42,5&amp;amp;nbsp;Metern. Die Wandstärken des Gebäudes variieren zwischen 0,3 und 1,8&amp;amp;nbsp;Metern. Die Zwischenböden haben eine Stärke von 0,4 bis 0,7&amp;amp;nbsp;Metern und das Dach eine Stärke von 1,0&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt; Das Brennstoffgebäude ist gegen den Absturz eines Verkehrsflugzeugs ausgelegt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Das im Gebäude befindliche Lagerbecken ist mit einer Edelstahlplattierung ausgekleidet um die Leckagefreiheit zu garantieren. Die Plattierung ist in der Betonwand verankert und hat keinerlei strukturelle Aufgabe. Der Betonguss des Lagerbeckens hat eine Wandstärke von 1,8&amp;amp;nbsp;Metern für den Schutz der umliegenden Räume in dem Gebäude vor Strahlung zu gewährleisten, da die Abschirmung durch das Wasser seitlich kleiner ist als nach oben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])&amp;quot;&amp;gt;Notstrom-[SBO-]Dieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Insgesamt gibt es fünf Dieselgeneratorhäuser, wobei mehrere Dieselgeneratoren eine gemeinsame bauliche Struktur bilden. Die Dieselgeneratoren BDA (Division&amp;amp;nbsp;A), BDC (Division&amp;amp;nbsp;C) und BDU (SBO-Division&amp;amp;nbsp;A) sind in einem gemeinsamen Gebäude mit einer Länge von 44,75&amp;amp;nbsp;Metern und einer Breite von 26,0&amp;amp;nbsp;Metern untergebracht. Die Dieselgeneratoren BDB (Division&amp;amp;nbsp;B) und BDU (SBO-Division&amp;amp;nbsp;B) sind in einem gemeinsamen Gebäude mit einer Länge von 28,9&amp;amp;nbsp;Metern und einer Breite von 26&amp;amp;nbsp;Metern untergebracht. Die Wandstärken der Gebäude liegen zwischen 0,3 und 0,8&amp;amp;nbsp;Metern, während das Fundament eine Stärke von 1,0&amp;amp;nbsp;Metern aufweist. Obwohl es sich um ein Gebäude handelt, sind die Dieselgeneratoren einzeln durch Wände ohne etwaige Durchführungen und Ausschnitte räumlich voneinander getrennt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Zugangsgebäude (BPX)&amp;quot;&amp;gt;Zugangsgebäude (BPX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Zugangsgebäude umfasst die Einrichtungen für das Betreten des Personals in den Block. Dies beinhaltet einerseits die Zugangskontrolle mit Drehkreuzen, Scangeräte für die Kontrolle der mitgeführten Taschen, Ganzkörperscanner sowie Kontaminationskontrollen. Außerdem befinden sich in dem Gebäude für den Zugang zum Kontrollbereich die entsprechenden Umkleideräume.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Ausrüstungsgebäude (BEX)&amp;quot;&amp;gt;Ausrüstungsgebäude (BEX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Ausrüstungsgebäude ist im Wesentlichen die Krananlage zum Ein- und Ausschleusen von Equipment von und zum Reaktorgebäude. Das Gebäude ist mit einem Kran ausgestattet, mit dem Komponenten oder Beladebehälter auf die Ebene der Materialschleuse des Sicherheitsbehälters gehoben werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Abfallbehandlungsgebäude (BWX)&amp;quot;&amp;gt;Abfallbehandlungsgebäude (BWX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Abfallbehandlungsgebäude beinhaltet Behandlungsanlagen von festen schwach- und mittelradioaktiven Abfällen und ist nicht in jeden Block Standard. Ein Abfallbehandlungsgebäude kann jeweils zwei Blöcke bedienen, daher ist bei einer Einzelblockanlage der Einsatz eines Gebäudes ein Muss. Bei einer Doppelblockanlage reicht es aus, wenn einer von zwei Blöcken das Gebäude beinhaltet. Das Abfallbehandlungsgebäude hat eine Länge von 48,5&amp;amp;nbsp;Metern und eine Breite von 44,7&amp;amp;nbsp;Metern. Die Gebäudewandstärke variiert zwischen 0,3 und 0,9&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus (BEJ)&amp;quot;&amp;gt;Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus (BEJ)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus beinhaltet die Pumpen des Extra Cooling Systems und Einrichtungen für den Brandschutz der Anlage. Es beinhaltet ebenso die Einspeisestellen im Falle eines schweren Unfalls, über den mit mobilen Einrichtungen Wasser in die Anlage nachgespeist werden kann. Das Gebäude hat eine Länge von 50&amp;amp;nbsp;Metern und eine Breite von 26,4&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CNNC ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float:right; margin-left:10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:500px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Hualong Plot.svg|500px&lt;br /&gt;
circle 820 640 270   [[#Reaktorgebäude|Reaktorgebäude]]&lt;br /&gt;
rect   50 750   330 870  [[#Reaktorgebäude|Halbportalkran Reaktorgebäude]]&lt;br /&gt;
poly   600 150   1020 150   1020 310   950 430   950 406.3   880 382.5   810 375   740 387.5   670 420   600 315   [[#Sicherheitsgebäude|Sicherheitsgebäude A]]&lt;br /&gt;
poly   590 1130   1020 1130   1020 980   950 860   880 895   810 910   740 895   670 860   590 980   [[#Sicherheitsgebäude|Sicherheitsgebäude B]]&lt;br /&gt;
poly   1330 370   1330 670   1080 670   1080 570   1035 480   975 420   950 430   1020 310   1100 370   [[#Schaltanlagengebäude|Dampfzelle]]&lt;br /&gt;
poly   1330 670   1330 1150   1020 1150   1020 980   950 860   1010 820   1070 740   1080 670   [[#Schaltanlagengebäude|Schaltanlagengebäude]]&lt;br /&gt;
poly   210 920   530 920   590 980   590 1560   210 1560   [[#Nukleares Hilfsanlagengebäude|Nukleares Hilfsanlagengebäude]]&lt;br /&gt;
poly   330 315   600 315   670 420   590 500   550 640   590 780   670 860   590 980   530 920   330 920   [[#Brennstoffgebäude|Brennstoffgebäude]]&lt;br /&gt;
rect   1190 150   1330 370   [[#Notstromdieselgeneratorhaus|Notstromdieselgeneratorhaus A]]&lt;br /&gt;
rect   190 315   330 535   [[#Notstromdieselgeneratorhaus|Notstromdieselgeneratorhaus B]]&lt;br /&gt;
rect   190 535   330 675   [[#Notkompressorhaus|Notkompressorhaus]]&lt;br /&gt;
rect   190 50   280 240   [[#Blackout-Dieselgeneratorhaus|Blackout-Dieselgeneratorhaus]]&lt;br /&gt;
rect   1020 1150   1330 1510   [[#Zugangsgebäude|Zugangsgebäude]]&lt;br /&gt;
rect   590 1130   1020 1200   [[#Verbindungsgebäude|Verbindungsgebäude]]&lt;br /&gt;
poly   590 1130   1020 1130   1020 1510   830 1510   830 1560   590 1560   [[#Abfallbehandlungsgebäude|Abfallbehandlungsgebäude]]&lt;br /&gt;
rect   1020 1510   1330 1630   [[#Feuerlöschwasserpumpenhaus|Feuerlöschwasserpumpenhaus]]&lt;br /&gt;
desc bottom-right&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Grundriss eines CNNC Hualong One. Mit Klick auf ein entsprechendes Gebäude oder Gebäudeteil springt der Bildschirm zum entsprechenden Absatz. Ohne Klick wird lediglich die Gebäudebezeichnung angezeigt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das CNNC-Design ist generell in einer kompakten Bauweise &amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;/&amp;gt; als Einzelblockanlage ausgeführt&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_06-11-2015&amp;quot;/&amp;gt; mit zusammenhängender Gebäudestruktur, die gleichzeitig durch geografisch getrennte Lage einzelner Sicherheitsgebäude eine physische Separierung gewährleistet. Dies betrifft nicht nur die zusammenhängenden Bauten der Reaktorinsel und der Turbineninsel, sondern auch die unterirdischen Verbindungsleitungen der Kühlwasserbauten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;/&amp;gt; Die Auslegung als Einzelblockanlage wird vornehmlich mit der größeren physischen Separierung der Blöcke begründet, da die Einwirkung auf einen Block sich dadurch nicht auf den zweiten auswirkt. Zusätzlich bietet die Konfiguration mehr Freiheit die Blöcke an einem Standort zu positionieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reaktorgebäude&amp;quot;&amp;gt;Reaktorgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Reaktorgebäude ist als Doppelcontainment ausgelegt. Das interne primäre Containment ist ein Spannbetoncontainment mit einer Stahlplattierung auf der Innenseite zum Schutz der Umwelt vor austretenden Stoffen aus dem darin befindlichen Primärsystem. Das innere Containment hat einen Innendurchmesser von 46,8&amp;amp;nbsp;Metern und ist für einen Auslegungsdruck von {{Konvert|0.52|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar bei Temperaturen von 145&amp;amp;nbsp;°C entworfen worden. Die Wände haben eine Stärke von 1,3&amp;amp;nbsp;Metern. Das äußere sekundäre Containment ist ein einfaches Stahlbetoncontainment, hat einen Innendurchmesser von 53&amp;amp;nbsp;Metern und dient zum Schutz gegen Einwirkungen von außen. Die Wände haben eine Stärke von 1,8&amp;amp;nbsp;Metern. Das primäre Containment wird durch das sekundäre Containment vollständig eingehaust. Neben Naturkatastrophen wurden auch technische Katastrophen und Attacken in der Auslegung berücksichtigt, darunter den Absturz eines kommerziellen Flugzeuges, Einwirkungen von Geschossen und Explosionen, sowie Extremwettereignissen wie Tornados.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt; Beide Gebäude sind physisch voneinander getrennt um keinen Fehler auf das jeweils andere Gebäude im Versagensfall weitergeben zu können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Besonderheit des Hualong One der CNNC-Variante ist die Auslegung des sekundären Containments gegen den Fall, dass Einwirkungen durch eine Detonation von Sprengstoffen berücksichtigt wurde, die durch unbemannte Drohnen direkt zum Reaktorblock geflogen werden. Für diesen Fall gibt es bisher international keine festgelegten Leitlinien und Definitionen, weshalb die Ausarbeitung für den Hualong One einer der weltweit ersten ihrer Art ist. Berücksichtigt wurden insbesondere kommerzielle Drohnen, die frei auf dem Markt zu erwerben sind, eine hohe Geschwindigkeit aufweisen, einen großen Kontrollradius und eine hohe Tragfähigkeit haben. Berücksichtigt wurden daher die Drohnen des Typs Phantom&amp;amp;nbsp;4 Pro, Inspire2, M600&amp;amp;nbsp;Pro und MG-IP. Je nach möglicher Zuladung der Drohne nimmt entsprechend die Fluggeschwindigkeit und die Flugdauer ab. Dabei steht jedoch im Raum, dass bei höherer Tragkraft die Wahrscheinlichkeit steigt große Sprengkörper zu transportieren, womit die Gefährdung der nuklearen Sicherheit steigt. Demnach stellten von den analysierten Drohnen nur die M600&amp;amp;nbsp;Pro und die MG-IP eine potentielle Gefahr dar. So ist es möglich, dass die Drohnen in mehr oder weniger als 3 oder 2,5&amp;amp;nbsp;Kilometer Entfernung einen Reaktorblock binnen 3 bis 4&amp;amp;nbsp;Minuten erreichen können. Als einer der Lösungen für diese Gefährdung beinhaltet der Hualong One Radarsensorik die es ermöglicht in bis zu 6&amp;amp;nbsp;Kilometer Entfernung fliegende Objekte zu detektieren. Für kürzere Distanzen wird eine photoelektrische Sensorik verwendet, die in Drohnen bis in eine Entfernung von 2,5&amp;amp;nbsp;Kilometer detektieren kann. Unter konventionellen Bedingungen ist eine Eingriffszeit von mehr als 5&amp;amp;nbsp;Minuten nötig, womit die Drohnen die Anlagen direkt erreichen können. Durch zusätzliche Maßnahmen konnte die Einleitung von Gegenmaßnahmen durch automatische Systeme mit Eliminierung der Reaktionszeit erreicht werden, sodass innerhalb der 2,5&amp;amp;nbsp;Kilometer-Zone nach Detektierung direkt Gegenmaßnahmen ergriffen werden können, bevor das unbemannte Flugobjekt die Anlage erreicht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN-9789811518768&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Sicherheitsgebäude&amp;quot;&amp;gt;Sicherheitsgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die beiden Sicherheitsgebäude sind durch ihre Lage durch das Reaktorgebäude in der Mitte physisch zueinander getrennt errichtet, wodurch ein Fehler, beispielsweise durch eine Einwirkung von außen, auf die jeweilige Redundanz eines Systems nicht übertragbar sein soll.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Schaltanlagengebäude&amp;quot;&amp;gt;Schaltanlagengebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Im Schaltanlagengebäude befinden sich die elektrischen Installationen der Anlage, sowie die Blockschaltwarte und die Leittechnik der Anlage. Zum Schutz dieser vulnerablen Anlagenteile ist das Schaltanlagengebäude in seiner Bauweise gegen den Absturz eines Flugzeuges ausgelegt worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Nukleares Hilfsanlagengebäude&amp;quot;&amp;gt;Nukleares Hilfsanlagengebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das nukleare Hilfsanlagengebäude beinhaltet die Subsysteme für den normalen Betrieb der Anlage. Das Gebäude ist baulich von den anderen Gebäuden getrennt errichtet, um eine räumliche Trennung zu den sicherheitsrelevanten Anlagenteilen zu schaffen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Brennstoffgebäude&amp;quot;&amp;gt;Brennstoffgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Brennstoffgebäude beinhaltet das Abklingbecken der Anlage, in dem die abgebrannten Brennelemente gelagert werden. Gleichzeitig dient es für den Durchgang von Komponenten, die in das Reaktorgebäude ein- und ausgeschleust werden, inklusive der Ein- und Ausschleusung von Transportbehältern für abgebrannten Kernbrennstoff in das Brennstoffgebäude. Aufgrund der Lagerung der abgebrannten Brennelemente ist das Brennstoffgebäude in seiner Bauweise gegen den Absturz eines Flugzeuges ausgelegt worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Notstromdieselgeneratorhaus&amp;quot;&amp;gt;Notstromdieselgeneratorhaus&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Es gibt insgesamt zwei Notstromdieselgeneratorenhäuser, die physisch voneinander getrennt sind um durch eine Zerstörung durch Einwirkung von außen zu gewährleisten, dass ein Sicherheitsstrang der Dieselgeneratoren weiterhin betriebsfähig ist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;/&amp;gt; Jedes Dieselgeneratorhaus beinhaltet einen Dieselgenerator für je eine Sicherheitsdivision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Blackout-Dieselgeneratorhaus&amp;quot;&amp;gt;Blackout-Dieselgeneratorhaus&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die beiden Blackout-Dieselgeneratoren sind in einem physisch getrennten separaten Dieselgeneratorhaus gemeinsam untergebracht. Dieses ist baulich vollständig separiert von der nuklearen Insel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Zugangsgebäude&amp;quot;&amp;gt;Zugangsgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Zugangsgebäude umfasst die Einrichtungen für das Betreten des Personals in den Block. Dies beinhaltet einerseits die Zugangskontrolle mit Drehkreuzen, Scangeräte für die Kontrolle der mitgeführten Taschen, Ganzkörperscanner sowie Kontaminationskontrollen. Außerdem befinden sich in dem Gebäude für den Zugang zum Kontrollbereich die entsprechenden Umkleideräume.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Verbindungsgebäude&amp;quot;&amp;gt;Verbindungsgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Verbindungsgebäude ist ein optionaler Verbindungsbau, wenn ein Block kein Abfallbehandlungsgebäude besitzt. Es handelt sich dabei lediglich um einen Verbindungsbau ohne definierte Anlagenfunktion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Abfallbehandlungsgebäude&amp;quot;&amp;gt;Abfallbehandlungsgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Abfallbehandlungsgebäude beinhaltet Behandlungsanlagen von festen schwach- und mittelradioaktiven Abfällen und ist nicht in jeden Block Standard. Ein Abfallbehandlungsgebäude kann jeweils zwei Blöcke bedienen, daher ist bei einer Einzelblockanlage der Einsatz eines Gebäudes ein Muss. Bei einer Doppelblockanlage reicht es aus, wenn einer von zwei Blöcken das Gebäude beinhaltet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Feuerlöschwasserpumpenhaus&amp;quot;&amp;gt;Feuerlöschwasserpumpenhaus&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Feuerlöschwasserpumpenhaus beinhaltet Einrichtungen für den Brandschutz der Anlage und die Einspeisestellen im Falle eines schweren Unfalls, über den mit mobilen Einrichtungen Wasser in die Anlage nachgespeist werden kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kernheizkraftwerk ===&lt;br /&gt;
Seitens der Volksrepublik China wurde im Expertenbereich der Kerntechnik seit längerer Zeit vorgeschlagen, den konventionellen Hualong One in Verbindung mit Hochtemperaturreaktoren zu verwenden, um Dampf für Industrieanwendungen mit 200 bis 500&amp;amp;nbsp;°C zu erzeugen, sodass fossile Erzeuger ersetzt werden könnten. Anwendungsbereiche wären neben der Petrochemie auch die Papierherstellung und Baumwollspinnereien.&amp;lt;ref&amp;gt;Heneng: &#039;&#039;叶奇蓁：从电处来，到“核”处去&#039;&#039;, 12.05.2022. [http://www.heneng.net.cn/index.php/home/zc/infotwo/id/66255/sid/33/catId/169.html Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221120215219/http://www.heneng.net.cn/index.php/home/zc/infotwo/id/66255/sid/33/catId/169.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 25.&amp;amp;nbsp;Juli 2022 erhielt das China Northeast Architectural Design &amp;amp; Research Institute den Zuschlag für den Entwurf eines konventionellen Anlagenteils für ein Kernheizkraftwerk, das mit vier Hualong One ausgestattet werden soll und zwei Hochtemperaturreaktoren. Vorgesehen ist, dass die beiden Hualong One jeweils eine eigene Turbine speisen, an denen Sattdampf für Industrieprozesse abgezweigt wird. Um diesen Dampf für Heißdampfprozesse aufzubereiten, soll die Überhitzung dessen durch einen Hochtemperaturreaktor des Typs [[HTR-PM]] erfolgen. Bei einer thermischen Leistung von 3190&amp;amp;nbsp;MW aus den beiden Druckwasserreaktoren soll die elektrische Leistung der Blöcke von 1200&amp;amp;nbsp;MW auf rund 900&amp;amp;nbsp;MW reduziert werden, allerdings mit der Option später auch die volle Leistung von 1200&amp;amp;nbsp;MW erreichen zu können. Der Auftrag sieht vor, dass vier Hualong One, die zusammen mit je einen HTR-PM im Tandem betrieben werden, rund 8164&amp;amp;nbsp;Tonnen Dampf für Industrieprozesse bereitstellen können. Als Basisprojekt für die Hualong One dient die Standardvariante des Modells.&amp;lt;ref&amp;gt;中国建筑东北设计研究院有限公司: &#039;&#039;中国能建东北院首次中标华龙一号常规岛设计合同&#039;&#039;, 27.07.2022. [http://www.ceec.net.cn/art/2022/7/27/art_11016_2523117.html Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221120220357/http://www.ceec.net.cn/art/2022/7/27/art_11016_2523117.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Bjx: &#039;&#039;中国能建东北院中标华龙一号常规岛设计合同&#039;&#039;, 29.07.2022. [https://news.bjx.com.cn/html/20220729/1244984.shtml Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221120220503/https://news.bjx.com.cn/html/20220729/1244984.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein erstes Kernheizkraftwerk in dieser Konfiguration ist für die Agglomeration petrochemscher Anlagen um die Stadt Lianyungang geplant, das 2024 genehmigt wurde und mit dem [[Kernheizkraftwerk Xuwei]] umgesetzt werden soll.&amp;lt;ref&amp;gt;烟台市人民政府: &#039;&#039;烟台市人民政府办公室印发关于滚动谋划推进“十四五”时期全市重大工程项目的工作方案的通知&#039;&#039;, 30.08.2022. [http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221119202742/http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国通用机械工业协会: &#039;&#039;世界“最牛”核电项目，为何都建在这里？&#039;&#039;, 17.03.2022. [https://www.cgmia.org.cn/Web/News/Detail/14331 Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221120221538/https://www.cgmia.org.cn/Web/News/Detail/14331 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Netzanbindung und Eigenbedarf ===&lt;br /&gt;
Die Netzanbindung  des Hualong One und der Aufbau der Eigenbedarfsversorgung ist für die internationale Vermarktung nach den IAEA-Empfehlungen und den Anforderungen der internationalen IEC-Normen entworfen. In der Volksrepublik China sind die Anlagen hingegen nach den chinesischen Standards entworfen. So ergeben sich zwischen den chinesischen Anlagen und insbesondere dem UK-HPR1000 technische Unterschiede in der Architektur der Eigenbedarfsversorgung. Die Eigenbedarfsversorgung ist in den Standardvarianten für eine Spannung von 10&amp;amp;nbsp;kV ausgelegt. Während des Normalbetriebs wird vor den Blocktransformatoren die Eigenbedarfsversorgung für die Eigenbedarfstrafos abgeleitet und zur Versorgung verwendet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-9&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 9 - Electric Power&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 22, 25, 26, 28 bis 30. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-9-Electric-Power.pdf Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213131114/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-9-Electric-Power.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Aufbau der Eigenbedarfsversorgung ist im Einklang mit dem IAEA Safety Standard Report 2/1 und dem IAEA Safety Standard SSG-30 entworfen worden. Um einen Versagenspfad aufgrund eines Fehlers mit gemeinsamer Ursache zu umgehen sind die redundanten Divisionen mit einer Diversität der Systeme ausgestattet. Dies wird erreicht durch leicht unterschiedliche Betriebsarten der gleichen Systeme, andere physische Platzierung, unterschiedliche Betriebsbedingungen und der Einsatz von Systemen von verschiedenen Produzenten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiaozhen_29-11-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Basisversion der China National Nuclear Corporation wurde mit einer Eigenbedarfsversorgungsspannung von 6,6&amp;amp;nbsp;kV entworfen. Dies betrifft die Reaktoren [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6]]&amp;lt;ref&amp;gt;中国核工业二三建设有限公司: &#039;&#039;“华龙一号”全球首堆实现6.6kV倒送电 工程进入系统化施工阶段&#039;&#039;, 28.06.2018. [http://www.cnecc.com/23/s/3149-8248-28544.html Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230214234800/http://www.cnecc.com/23/s/3149-8248-28544.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; sowie [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]].&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;海外华龙K3核岛6.6kV倒送电圆满成功&#039;&#039;, 27.12.2019. [https://www.cnnpn.cn/article/18118.html Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230214235206/https://www.cnnpn.cn/article/18118.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Verwendung der Eigenbedarfsspannung von 6,6&amp;amp;nbsp;kV in der CNNC-Basisvariante ist historisch bedingt, da auch die Eigenbedarfsversorgung der M310-Blöcke im Kernkraftwerk Fuqing mit dieser Spannung betrieben werden. Im Gegensatz zu den M310-Blöcken wurde das System für die CNNC-Variante des Hualong One stark abgeändert. So wurde die Ebenenanzahl der Verteilsysteme reduziert und die einzelnen Verteilschienen in mehrere einzelne aufgeteilt. Durch die breite gefächerte Aufteilung wurde die Ausfallsicherheit erhöht und die Möglichkeit gegeben, mehrere einzelne Abschnitte der Eigenbedarfsversorgung bei Verlust des Eigenbedarfstrafos auf den Hilfstrafo umzuschalten. In der Belastungsanalyse hat sich das System des Hualong One als robuster herausgestellt als des M310.&amp;lt;ref&amp;gt;参考网: &#039;&#039;华龙一号核电机组与M310核电机组配电系统差异分析&#039;&#039;, 29.03.2017. [https://www.fx361.com/page/2017/0329/1375573.shtml Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230215000520/https://www.fx361.com/page/2017/0329/1375573.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit der Einführung des Fusionsprojekts wurde die Eigenbedarfsspannungsversorgung in der Standardvariante der China National Nuclear Corporation im [[Kernkraftwerk Zhangzhou]] auf 10&amp;amp;nbsp;kV angehoben. Damit wurde das Eigenbedarfssystem der China General Nuclear übernommen.&amp;lt;ref&amp;gt;能源网: &#039;&#039;漳州核电1号机组核岛10kV可用目标圆满完成！&#039;&#039;, 29.09.2022. [http://www.nengyuancn.com/newenergy/264828.html Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230214235420/http://www.nengyuancn.com/newenergy/264828.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Eine Hauptursache für das Anheben der Spannung war einerseits der mögliche Einsatz von mehr identischen Komponenten der CGN- und CNNC-Variante, als auch im Kurzschlussfall den Kurzschlussstrom reduzieren zu können.&amp;lt;ref&amp;gt;电力网: &#039;&#039;漳州核电1号机组核岛10kV可用目标圆满完成&#039;&#039;, 26.09.2022. [http://mm.chinapower.com.cn/xw/gnxw/20220926/168520.html Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230214235629/http://mm.chinapower.com.cn/xw/gnxw/20220926/168520.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf CGN HPR1000.svg|Eigenbedarfsversorgung der CGN-Variante&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf UK-HPR1000.svg|Eigenbedarfsversorgung des UK-HPR1000&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kernbrennstoffe ==&lt;br /&gt;
Durch die Auslegung des Reaktorkerns des Hualong One ist es möglich eine Vielzahl kommerzieller Kernbrennstoffe zu verwenden, die auch andere Druckwasserreaktoren nutzen. Im Vergleich zu anderen Reaktormodellen ist die Diversifizierung des Kernbrennstoffbezugs umfangreicher als bei anderen Reaktorbaulinien der Generation&amp;amp;nbsp;III. Für den Hualong One stehen insgesamt fünf verschiedene Kernbrennstoffe zur Verfügung, von denen allerdings bisher nur drei kommerziell vermarktet werden. Ein Vergleich der Brennelementtypen ist in der nachfolgenden Tabelle zu finden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable mw-datatable&amp;quot; width=&amp;quot;60%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Hersteller&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;3&amp;quot; | CNNC&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;1&amp;quot; | CGN&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;1&amp;quot; | Framatome&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;20%&amp;quot; | Brennelement&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | CF2&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | CF3&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Guanxing_04-01-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | CF4&amp;lt;ref name=&amp;quot;Guanxing_04-01-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | STEP-12&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V0_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | AFA 3GAA&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Anreicherung max. (%)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 4,45&lt;br /&gt;
| 4,45&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Anzahl der Brennstäbe&lt;br /&gt;
| 264&lt;br /&gt;
| 264&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 264&lt;br /&gt;
| 264&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Stababstand (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 12,6&lt;br /&gt;
| 12,6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Steuerelement-Führungsrohe&lt;br /&gt;
| 24&lt;br /&gt;
| 24&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 24&lt;br /&gt;
| 24&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Instrumentierungrohe&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gesamtlänge (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 4104,9&lt;br /&gt;
| 4104,9&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gesamtbreite (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 214&lt;br /&gt;
| 214&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Brennstablänge (mm)&lt;br /&gt;
| 3851,2&lt;br /&gt;
| 3862,2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 3867,1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Aktive Länge (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 3657,6&lt;br /&gt;
| 3657,6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Brennstabdurchmesser (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 9,5&lt;br /&gt;
| 9,5&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Durchschnittliche Wärmeleistung (W/cm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 179,5&lt;br /&gt;
| 179,5&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Maximale Wärmeleistung (W/cm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 439,8&lt;br /&gt;
| 439,8&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Hüllrohrmaterial&lt;br /&gt;
| {{Akronym|Zr-4|Zirconium 4}}&lt;br /&gt;
| N36&lt;br /&gt;
| N45&lt;br /&gt;
| {{Akronym|Zr|Zirconium}} Alloy&lt;br /&gt;
| M5 Alloy&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Hüllrohrstärke (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 0,57&lt;br /&gt;
| 0,57&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Abstandshalteranzahl&lt;br /&gt;
| 8 (3 Mischgitter)&lt;br /&gt;
| 8 (3 Mischgitter)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| 8 (3 Mischgitter)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Abstandshaltermaterial&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| {{Akronym|Zr|Zirconium}} Alloy, Inconel&lt;br /&gt;
| M5 Alloy&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Durchschnittlicher Abbrand (GWt/tU)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 52&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 52&lt;br /&gt;
| 52&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CNNC China Fuel 2 ===&lt;br /&gt;
Der Kernbrennstoff des Typs CF2, der eigentlich für den [[CNP-600]] entwickelt wurde, ist bisher nur in den beiden Export-Blöcken des Hualong One im [[Kernkraftwerk Karatschi]] als Erstkern geladen worden. Die Nachladungen sind vom Kernbrennstofftyp CF3.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Guanxing_04-01-2019&amp;quot;&amp;gt;Li Guanxing, u.a.: &#039;&#039;Overall Development Strategy of China’s New-Generation Nuclear Fuel&#039;&#039;, 04.01.2019. Seite 2. [https://www.engineering.org.cn/default/journalDetails/download?key=http://devp-service.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/683e5a2085874c9fa6e24b5ce91bfb60/file_1579077802853.pdf&amp;amp;title=10.15302-J-SSCAE-2019.01.002 Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122155730/https://www.engineering.org.cn/default/journalDetails/download?key=http://devp-service.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/683e5a2085874c9fa6e24b5ce91bfb60/file_1579077802853.pdf&amp;amp;title=10.15302-J-SSCAE-2019.01.002 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CNNC China Fuel 3 ===&lt;br /&gt;
Das von der China National Nuclear Corporation entwickelte Brennelement des Typs China Fuel&amp;amp;nbsp;3 (kurz &#039;&#039;CF3&#039;&#039;) wurde für den Hualong One entwickelt,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt; kann aber auch in einigen anderen kleineren Reaktoren aus der Entwicklung der China National Nuclear Corporation verwendet werden wie dem Heizreaktor [[NHR-400]] (Yanlong).&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_26-09-2019&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Commercial production of Hualong One fuel begins&#039;&#039;, 26.09.2019. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Commercial-production-of-Hualong-One-fuel-begins Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122165626/https://world-nuclear-news.org/Articles/Commercial-production-of-Hualong-One-fuel-begins Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bei dem Brennelement handelt es sich um ein Bündel mit einer Gitterung von 17×17&amp;amp;nbsp;Brennstäben, von denen 24&amp;amp;nbsp;Positionen für Steuerstäbe vorgesehen sind und die zentrale Position für das Instrumentierungsrohr.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt; Die Brennstäbe werden durch Wolfram-Inertgas-Schweißen oder Druck-Widerstandspunktschweißen (Pressschweißverfahren) verschweißt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;&amp;gt;China National Nucler Corporation: &#039;&#039;Nuclear Fuel Industry in China&#039;&#039;, Oktober 2015. Seite 15, 29, 30. [https://www.aben.com.br/Arquivos/366/366.pdf Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20190125141055/http://www.aben.com.br/Arquivos/366/366.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das erste richtigen Brennelemente des Typs CF3 wurde 2015 in [[Kernkraftwerk Qinshan|Qinshan&amp;amp;nbsp;II-2]] geladen und am 28.&amp;amp;nbsp;Januar 2016 der erste Bestrahlungszyklus von drei Zyklen mit dem Brennstoffzyklus abgeschlossen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Testing of Hualong One fuel begins&#039;&#039;, 01.02.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newstesting-of-hualong-one-fuel-begins-4798512/ Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122163727/https://www.neimagazine.com/news/newstesting-of-hualong-one-fuel-begins-4798512/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die insgesamt vier Elemente blieben bis März 2019 für Langzeitbestrahlungen im Reaktorkern des Blocks geladen und wurden nach jeden Zyklus im Abklingbecken begutachtet, bevor sie wieder in den Reaktor geladen wurden. Die China National Nuclear Corporation bestätigte, dass die Inaugenscheinnahme der Elemente bei den Kontrollen die Einhaltung und Performance der internationalen Normen einhielten.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Testing complete for Hualong One fuel&#039;&#039;, 21.03.2019. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Testing-complete-for-Hualong-One-fuel Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122164119/https://world-nuclear-news.org/Articles/Testing-complete-for-Hualong-One-fuel Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Gefertigt wurden die CF3-Brennelemente in der [[Brennelementfertigungsanlage Yibin]], die Brennstofftabletten kamen aus dem [[Metallurgisches Werk Ulba|metallurgischen Werk Ulba]] in Kasachstan.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China completes testing of Hualong One fuel&#039;&#039;, 26.03.2019. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-testing-of-hualong-one-fuel-7060663/ Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122164437/https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-testing-of-hualong-one-fuel-7060663/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit dem erfolgreichen Abschluss der Erprobung wurde im März 2019 die kommerzielle Massenproduktion des CF3 begonnen mit der gleichen Zuliefererkette wie für die Prototypelemente. Demnach liefert das metallurgische Werk in Ulba weiterhin die Brennstoffpellets und die Fertigung erfolgt in Yibin, China.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CNNC attains mass production of Hualong One fuel&#039;&#039;, 16.05.2019. [https://world-nuclear-news.org/Articles/CNNC-attains-mass-production-of-Hualong-One-fuel Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20210923204203/https://world-nuclear-news.org/Articles/CNNC-attains-mass-production-of-Hualong-One-fuel Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Nuclear Technology Review 2020&#039;&#039;, September 2020. Seite 15. [https://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc64-inf2.pdf Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220705135753/http://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc64-inf2.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 12.&amp;amp;nbsp;September 2019 wurden die ersten seriellen Brennelemente für den Erstkern von [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5]] versendet.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China begins delivery of Hualong One fuel&#039;&#039;, 17.09.2019. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-begins-delivery-of-hualong-one-fuel-7411944/ Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122165438/https://www.neimagazine.com/news/newschina-begins-delivery-of-hualong-one-fuel-7411944/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CNNC China Fuel 4 ===&lt;br /&gt;
Der Kernbrennstoff des Typs China Fuel&amp;amp;nbsp;4 (kurz &#039;&#039;CF4&#039;&#039;) befindet sich seit 2016 in Entwicklung. Bei dem Brennelement soll es sich um ein fortgeschrittenes Brennelement handeln mit einer neuen Zirkoniumlegierung und einem Zielabbrand von bis zu 60&amp;amp;nbsp;Gigawatttagen pro Tonne Uran.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Guanxing_04-01-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die Hauptmodifikation besteht in den Materialeigenschaften der Hüllrohre, die aus N45 bestehen, einer neu entwickelten Zirkonium-Legierung. Im Dezember 2016 wurde eine erste Charge des Materials an die Hüllrohrproduzenten übergeben, die entsprechende Fertigungstechniken hierfür ausarbeiten sollten. Eine erste Bestrahlung des Materials sollte im Januar 2017 im [[Kernkraftwerk Qinshan]] stattfinden.&amp;lt;ref&amp;gt;China National Nuclear Corporation: &#039;&#039;CNNC accomplishes a new generation intl advanced fuel element: zirconium alloy cladding material&#039;&#039;, 02.12.2016. [https://en.cnnc.com.cn/2016-12/02/c_62928.htm Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122163151/https://en.cnnc.com.cn/2016-12/02/c_62928.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Produktionsprozess der Hüllrohre mit dem neuen Material wurde am 30.&amp;amp;nbsp;Dezember 2020 ein Patent beantragt.&amp;lt;ref&amp;gt;Google Patents: &#039;&#039;Forming and manufacturing method of CF4 nuclear fuel pipe seat&#039;&#039;. [https://patents.google.com/patent/CN112808936A/en Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122163349/https://patents.google.com/patent/CN112808936A/en Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CGN STEP-12 ===&lt;br /&gt;
Das Brennelement des Typs STEP-12 (kurz für &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;tride &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;oward &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;xcellent &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;erformance&#039;&#039;) wird seitens der China General Nuclear als eigenes Design für den Hualong One und [[CPR-1000]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;EE-Online_24-02-2016&amp;quot;/&amp;gt; seit 2013 entwickelt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energyintel_31-01-2018&amp;quot;&amp;gt;Energy Intelligence Weekly: &#039;&#039;Nuclear Fuel: China Pushes Forward on Fuel Design, Development&#039;&#039;, 31.01.2018. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7d3-de4c-a17b-e7d3faa10000?_amp=true Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122161436/https://www.energyintel.com/0000017b-a7d3-de4c-a17b-e7d3faa10000?_amp=true Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die ersten vier Prototyp-Brennelemente aus Blei&amp;lt;ref name=&amp;quot;EE-Online_24-02-2016&amp;quot;&amp;gt;EE Online: &#039;&#039;Eight CGN designed lead fuel assemblies loaded into reactor&#039;&#039;, 24.02.2016. [https://electricenergyonline.com/article/energy/category/generation/52/566078/eight-cgn-designed-lead-fuel-assemblies-loaded-into-reactor.html Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122162436/https://electricenergyonline.com/article/energy/category/generation/52/566078/eight-cgn-designed-lead-fuel-assemblies-loaded-into-reactor.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; des Typs STEP-12 wurden ab 14.&amp;amp;nbsp;Februar 2016 in Block&amp;amp;nbsp;3 des [[Kernkraftwerk Ling&#039;ao|Kernkraftwerks Ling&#039;ao]] erprobt,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energyintel_31-01-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;2015 Annual Report&#039;&#039;, 31.01.2018. Seite 11, 54. [http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100882/2016-04/07/37ddeb8c24ba48d7a192b171d42a00d5/files/60c25f8d89cd4ec4b8a8b62a71bb9382.pdf Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122162002/http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100882/2016-04/07/37ddeb8c24ba48d7a192b171d42a00d5/files/60c25f8d89cd4ec4b8a8b62a71bb9382.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CGN-developed fuel begins irradiation tests&#039;&#039;, 18.02.2016. [https://www.world-nuclear-news.org/Articles/CGN-developed-fuel-begins-irradiation-tests Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122162155/https://www.world-nuclear-news.org/Articles/CGN-developed-fuel-begins-irradiation-tests Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; allerdings zeigte der Betrieb nicht zufriedenstellende Ergebnisse, weshalb zusätzliche Modifikationen nötig waren. Im Jahr 2017 stellte die China General Nuclear daher ein neues Design des Typs STEP-12B vor, das im gleichen Jahr in Block&amp;amp;nbsp;2 des Kernkraftwerks Ling&#039;ao zum Testen geladen wurde. Die Entwicklung zeigte allerdings frühzeitig, dass China General Nuclear die Expertise für diese Kernbrennstoffe fehlte, weshalb man sich mittelfristig mit der Verwendung des von der China National Nuclear Corporation entwickelten Kernbrennstoffs zufriedengeben musste.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energyintel_31-01-2018&amp;quot;/&amp;gt; Ursprünglich war der Einsatz des STEP-12 für das [[Kernkraftwerk Bradwell|Kernkraftwerk Bradwell&amp;amp;nbsp;B]] mit UK-HPR1000 vorgesehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V0_Chapter-5&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report Version 0 - Chapter 5 - Reactor Core&#039;&#039;, 10.06.2017. Seite 10, 28, 29, 39. [https://ukhpr1000.co.uk/GDA-DOCS/Preliminary-Safety-Report-Chapter-5-Reactor-Core.pdf Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116124955/https://ukhpr1000.co.uk/GDA-DOCS/Preliminary-Safety-Report-Chapter-5-Reactor-Core.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Auf dessen Einsatz wurde allerdings zugunsten des AFA&amp;amp;nbsp;3GAA von Framatome verzichtet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Framatome AFA 3GAA ===&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;Advanced Fuel Assembly&#039;&#039; AFA&amp;amp;nbsp;3GAA von Framatome wird seitens der China General Nuclear verwendet und war auch für den UK-HPR1000 in Planung. Das Brennelement hat eine Gitterung von 17×17&amp;amp;nbsp;Brennstäben, von denen 24&amp;amp;nbsp;Positionen als Führungsrohre aus M5&amp;amp;nbsp;Alloy für die Steuerstäbe verwendet werden und das zentrale Instrumentierungsrohr aus dem gleichen Material für das Einführen eines Sensors der Kerninstrumentierung. Die restlichen 264&amp;amp;nbsp;Positionen sind für Brennstäbe vorgesehen. Die Pellets aus Urandioxid werden mit Federn gelagert, die aus Alloy&amp;amp;nbsp;718 hergestellt sind. Über die gesamte Höhe gibt es 8&amp;amp;nbsp;Abstandsgitter, sowie 3&amp;amp;nbsp;Mischgitter im oberen Bereich zur besseren Vermischung des durchströmenden Kühlwassers, in denen die Brennstäbe in Position gehalten werden. Die Mischgitter und Abstandshalter sind aus dem rekristallisierten M5&amp;amp;nbsp;Alloy hergestellt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Mit den Brennelementen der AFA&amp;amp;nbsp;3G-Reihe gibt es seitens der China General Nuclear bereits Erfahrung, da diese ebenfalls in den Reaktoren des Typs CPR-1000 eingesetzt werden. Das AFA&amp;amp;nbsp;3GAA ist (Stand 2022) der meistverwendete Brennelementtyp im Hualong One&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;/&amp;gt; und sollte auch im UK-HPR1000 eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Eine Fertigungslinie für diese Brennelemente existiert ebenfalls in der [[Brennelementfertigungsanlage Batou]] und wird durch die China National Nuclear Corporation betrieben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wirtschaftlichkeit ==&lt;br /&gt;
Die wirtschaftlichen Parameter des Hualong One im internationalen Raum außerhalb der Volksrepublik China ist bisher wenig bekannt. Im Jahr 2015 bezifferte die China National Nuclear Corporation die Kosten für einen einzelnen Block mit Hualong One auf rund 4,9&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar für den Exportmarkt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_2.0_07-05-2015&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай анонсировал строительство первого реактора III поколения собственной разработки&#039;&#039;, 07.05.2015. [https://www.atomic-energy.ru/news/2015/05/07/56751 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109115133/https://www.atomic-energy.ru/news/2015/05/07/56751 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies sind im wesentlichen ähnlich den Kosten von 9,6&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar für die zwei Hualong One im pakistanischen [[Kernkraftwerk Karatschi]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_11-07-2013&amp;quot;/&amp;gt; Im Jahr 2017 bot die China National Nuclear Corporation einen Hualong One in Argentinien für 7&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar an, bei dem allerdings ein maximaler Teil der Arbeiten lokalisiert geliefert werden sollte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_08-05-2015&amp;quot;/&amp;gt; Ein neuer Vertrag für die schlüsselfertige Lieferung eines Hualong One ohne lokale Beteiligung für [[Kernkraftwerk Atucha|Atucha&amp;amp;nbsp;3]] im Jahr 2022, sah die Kosten für den einzelnen Reaktor bei 8,3&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_26-05-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_02-02-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Chinesischer Markt ===&lt;br /&gt;
Die Preissituation in der Volksrepublik China unterscheidet sich stark von der im Rest der Welt. Der wichtigste Kostenfaktor außerhalb Chinas ist insbesondere das Engineering der Anlage, das einen erheblichen Teil der Anlagenkosten bildet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-12-2020&amp;quot;/&amp;gt; In der Volksrepublik China sind dagegen die Kosten für die Komponentenbeschaffung maßgeblich. Knapp ein Drittel beziehen sich auf die Kosten für den Anlagenbau, während der Rest der Kosten in anderen Bereichen für die Anlagenfertigstellung angesiedelt sind. Knapp 15&amp;amp;nbsp;% davon sind alleine finanzielle Folgekosten durch Kredite und Zinsen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;/&amp;gt; Während Kernkraftwerke in Europa und den Vereinigten Staaten mit Kosten um 6000 bis 7000&amp;amp;nbsp;Dollar je installiertes Kilowatt errichtet werden, liegt der Preis für neue russische WWER bei 4000&amp;amp;nbsp;US-Dollar pro installiertes Kilowatt in Russland und für den Hualong One in China unterhalb von 2500&amp;amp;nbsp;Dollar pro installiertes Kilowatt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-12-2020&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;我国核电建造运营成本低 更具经济竞争力&#039;&#039;, 21.12.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/22659.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114112208/https://www.cnnpn.cn/article/22659.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Vergleich zu Reaktoren des Typs CPR-1000 der [[Generation II]], der zuvor in der Volksrepublik China gebaut wurde, sind die Kosten des Hualong One im Schnitt um 30&amp;amp;nbsp;% höher. Unter den Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III, die in der Volksrepublik China errichtet wurden, liegen die Kosten im Schnitt um 18&amp;amp;nbsp;% unterhalb der Kosten des AP1000 und 10&amp;amp;nbsp;% unterhalb der Kosten des CEPR im [[Kernkraftwerk Taishan]]. Ein direkter Kostenvergleich findet sich in der untenstehenden Tabelle (Berechnet nach durchschnittlichem Wechselkurs von 2021 von 0,1312&amp;amp;nbsp;Yuan zu 1&amp;amp;nbsp;Euro). Durch weitere Optimierungen des Designs und einen Serienbau soll der Preis des Hualong One näher an dem der Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;II angepasst werden. Einen Skaleneffekt erhofft man sich zudem bei einer höheren Modularisierung, um die Zinskosten erheblich zu reduzieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;分析：华龙一号造价比AP1000低多少？&#039;&#039;, 14.01.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23019.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114112643/https://www.cnnpn.cn/article/23019.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Parameter&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Hualong One&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | AP1000&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | CEPR&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | CPR-1000&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! €/kW&lt;br /&gt;
! %&lt;br /&gt;
! €/kW&lt;br /&gt;
! %&lt;br /&gt;
! €/kW&lt;br /&gt;
! %&lt;br /&gt;
! €/kW&lt;br /&gt;
! %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Konstruktionskosten&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2396*0.1312 round0}}|2396 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 15,3&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2730*0.1312 round0}}|2730 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 14,8&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2936*0.1312 round0}}|2936 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 17,4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1646*0.1312 round0}}|1646 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 13,8&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Komponenten&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:6036*0.1312 round0}}|6036 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 38,6&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:6801*0.1312 round0}}|6801 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 36,9&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:5848*0.1312 round0}}|5848 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 34,7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:4672*0.1312 round0}}|4672 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 39,3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Installationskosten&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1991*0.1312 round0}}|1991 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 12,7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1356*0.1312 round0}}|1356 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7,4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1784*0.1312 round0}}|1784 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 10,6&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1469*0.1312 round0}}|1469 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 12,3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Engineering&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2461*0.1312 round0}}|2461 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 15,7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:4240*0.1312 round0}}|4240 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 23,0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:3883*0.1312 round0}}|3883 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 23,0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1941*0.1312 round0}}|1941 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 16,3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Erstkern&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:632*0.1312 round0}}|632 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 4,1&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:636*0.1312 round0}}|636 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 3,4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:668*0.1312 round0}}|668 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 4,0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:542*0.1312 round0}}|542 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 4,6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Reservegrundgebühr&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:795*0.1312 round0}}|795 Yuan}}&lt;br /&gt;
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| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:566*0.1312 round0}}|566 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 3,1&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:401*0.1312 round0}}|401 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 2,4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:380*0.1312 round0}}|380 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 3,2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Abzug Mehrwertsteuer&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -{{Akronym|{{#expr:916*0.1312 round0}}|916 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -5,9&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -{{Akronym|{{#expr:767*0.1312 round0}}|767 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -4,2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -{{Akronym|{{#expr:248*0.1312 round0}}|248 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -1,5&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -{{Akronym|{{#expr:534*0.1312 round0}}|534 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -4,5&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;border-top: 2px solid black; background:#B0C4DE;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Grundpreis&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:13395*0.1312 round0}}|13395 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,6&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15562*0.1312 round0}}|15562 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;84,4&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15272*0.1312 round0}}|15272 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;90,6&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:10116*0.1312 round0}}|10116 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Differenzreserve&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:26*0.1312 round0}}|26 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:171*0.1312 round0}}|171 Yuan}}&lt;br /&gt;
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| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:182*0.1312 round0}}|182 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,1&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:24*0.1312 round0}}|24 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,2&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;border-top: 2px solid black; background:#B0C4DE;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Projektfestpreis&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:13421*0.1312 round0}}|13421 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,8&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15733*0.1312 round0}}|15733 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,3&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15454*0.1312 round0}}|15454 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;91,7&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:10140*0.1312 round0}}|10140 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,2&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Bauzinsen&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2215*0.1312 round0}}|2215 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 14,2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2705*0.1312 round0}}|2705 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 14,7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1406*0.1312 round0}}|1406 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 8,3&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1755*0.1312 round0}}|1755 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 14,8&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;border-top: 2px solid black; background:#B0C4DE;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Gesamtpreis pro kW&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15636*0.1312 round0}}|15636 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;100,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:18438*0.1312 round0}}|18438 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;100,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:16860*0.1312 round0}}|16860 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;100,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:11895*0.1312 round0}}|11895 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;100,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Anlagenpreis&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:(15636*1075000)*0.1312 round0}} €|Auf Basis CNNC 1075 MW}}&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:(18438*1150000)*0.1312 round0}} €|1150 MW}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:(16860*1160000)*0.1312 round0}} €|1660 MW}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:(11895*1000000)*0.1312 round0}} €|1000 MW}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Die Kosten sollen langfristig auf {{Akronym|{{#expr:14500*0.1312 round0}}|14500 Yuan}}&amp;amp;nbsp;Euro pro installiertes Kilowatt gesenkt werden. Die Produktionskosten innerhalb Chinas liegen beim Hualong One im Schnitt unter den Kosten für konventionelle Kohlekraftwerke mit Rauchgasreinigung. Ausschlaggebend für die Kosten in der Volksrepublik China sind langfristig allerdings nicht die Anlagenkosten selbst, sondern die Kosten für den Landaufkauf, der nötigen Umsiedlung von Anwohnern und den Bau von Ersatzsiedlungen. Dies ist dadurch begründet, dass in der Volksrepublik China die Zahl der geeigneten Standorte stark begrenzt ist und kaum noch Land vorhanden ist, das nicht bereits bebaut ist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;&amp;gt;Xian Chunyu: &#039;&#039;The Innovation and Outlook of the HPR1000 Nuclear Power Technology&#039;&#039;, März 2019. Seite 5, 8, 14 bis 16, 18, 19, 27, 28 bis 34. [http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206171543/http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Marktpotential ==&lt;br /&gt;
[[Datei:Hualong Market Map.svg|mini|Märkte des Hualong One:&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#004ea2ff; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Aktivitäten der CNNC&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#004ea28c; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ehemalige Aktivitäten der CNNC&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ed6d00ff; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Aktivitäten der CGN&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ed6d008c; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ehemalige Aktivitäten der CGN&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000ff; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Marktverbot&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#808080ff; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Andere Staaten der Belt and Road Initiative]]&lt;br /&gt;
Der Hualong One ist hinsichtlich seiner Lokalisierungsrate in Bezug auf die Volksrepublik China ein Design, das als bisher einziges Reaktormodell des Landes 100&amp;amp;nbsp;% lokalisiert wurde und an dem chinesische Unternehmen ohne Lizenzgebühren alleine oder zusammen mit ausländischen Unternehmen die geistigen Eigentumsrechte besitzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Dies hängt insbesondere damit zusammen, dass der Hualong One vornehmlich für den Exportmarkt bestimmt war und daher Lizenzrechte durch Unternehmen, die eine Lieferung bei Auftrag verweigern könnten, unerwünscht waren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Der Bau des Hualong erfolgt nicht durch in die China National Nuclear Corporation oder China General Nuclear eingegliederte Unternehmen, sondern durch insgesamt 5300 vor- und nachgelagerte Lieferanten. Die Lieferanten sind allerdings alle in der Volksrepublik China ansässig, sodass unzuverlässige Lieferketten umgangen werden sollen, die sich durch Kooperationen mit Unternehmen in anderen Ländern ergeben können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;22-08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Vermarktet wird das Design als eine Art nationale Visitenkarte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Obwohl der Hualong One als Reaktor der Generation&amp;amp;nbsp;III+ vermarktet wird, erfüllt das Design nicht in allen Bereichen den Ansprüchen von Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III, die seitens der harmonisierten Standards zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten festgelegt wurden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_10-05-2017&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_26-04-2017&amp;quot;/&amp;gt; Im Jahr 2019 erklärte die China National Nuclear Corporation in der Lage zu sein insgesamt 8 bis 10&amp;amp;nbsp;Hualong One pro Jahr herstellen zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
International vermarktet wird der Hualong One durch das Gemeinschaftsunternehmen &#039;&#039;Hualong International Nuclear Power Technology Company&#039;&#039;, das zu gleichen Anteilen von 50&amp;amp;nbsp;% der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear gehört.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_31-12-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_17-03-2016&amp;quot;/&amp;gt; Trotz der Zusammenarbeit beim Export des Modells haben sowohl die China General Nuclear, als auch die China National Nuclear Corporation im Jahr 2016 vereinbart, dass man beim Export nicht gegeneinander konkurrieren wird. Das bedeutet, dass der internationale Markt zwischen den Unternehmen aufgeteilt wurde. Während sich die China National Nuclear Corporation auf die Vermarktung in Südamerika, Afrika, Westasien und Südasien konzentriert, ist die China General Nuclear auf den Markt in West- und Osteuropa, Thailand, Vietnam und Südostasien fokussiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China’s CGN and CNNC agree not to compete&#039;&#039;, 30.05.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newschinas-cgn-and-cnnc-agree-not-to-compete-4907664 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109101150/https://www.neimagazine.com/news/newschinas-cgn-and-cnnc-agree-not-to-compete-4907664 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ausgenommen vom Markt sind die Vereinigten Staaten von Amerika und Tschechien. Die Vereinigten Staaten haben 2018 mit einer Regularie seitens des Department of Energy eingeführt, etwaige Anfragen der China General Nuclear abzulehnen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;USA announces China export policy&#039;&#039;, 12.10.2018. [https://www.energy.gov/sites/prod/files/2018/10/f56/US_Policy_Framework_on_Civil_Nuclear_Cooperation_with_China.pdf Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220324051305/https://www.energy.gov/sites/prod/files/2018/10/f56/US_Policy_Framework_on_Civil_Nuclear_Cooperation_with_China.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;U.S: Department of Energy: &#039;&#039;U.S. Policy Framework on Civil Nuclear Cooperation with China&#039;&#039;. [https://world-nuclear-news.org/Articles/US-announces-China-export-policy Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109131730/https://world-nuclear-news.org/Articles/US-announces-China-export-policy Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Seitens der Tschechischen Republik wurde 2021 nach fünf Jahren Recherche und einer Sicherheitsanalyse beschlossen aufgrund von politischen Sicherheitsrisiken keine Reaktoren aus der Volksrepublik China zu importieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Radio_Prague_30-03-2021&amp;quot;&amp;gt;Radio Prague International: &#039;&#039;Nuclear options: Czechs bar Chinese firm from tender but not equal Russian ‘security risk’&#039;&#039;, 30.03.2021. [https://english.radio.cz/nuclear-options-czechs-bar-chinese-firm-tender-not-equal-russian-security-risk-8713459 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109132429/https://english.radio.cz/nuclear-options-czechs-bar-chinese-firm-tender-not-equal-russian-security-risk-8713459 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um das Design zu internationalisieren, wurde im September 2017 die &#039;&#039;Hualong One Working Group&#039;&#039; (kurz &#039;&#039;HPR1000WG&#039;&#039;) gegründet, an der die Aufsichtsbehörden verschiedener Länder zusammenarbeiten. Beteiligt sind neben der National Nuclear Safety Administration der Volksrepublik China auch die Nuclear Regulatory Authority aus Argentinien, National Nuclear Regulator aus Südafrika und das Office for Nuclear Regulation des Vereinigten Königreichs. Die HPR1000WG gehört den Interessenten des Hualong One, darunter den großen Anteilseignern Hualong Pressurized Water Reactor Technology Company, der Bradwell&amp;amp;nbsp;B Generation Company, General Nuclear System Limited und Nucleoeléctrica Argentina.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Energy Agency: &#039;&#039;Hualong One Working Group (HPR1000WG)&#039;&#039;. [https://web.archive.org/web/20220719000626/https://www.oecd-nea.org/mdep/working-groups/hpr1000wg.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der chinesische Premierminister Li Keqiang forderte 2015 den Export der Reaktoren stärker auf dem ausländischen Markt zu forcieren.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Премьер-министр Китая призвал бороться за внешние рынки строительства АЭС&#039;&#039;, 19.06.2015. [https://www.atomic-energy.ru/news/2015/06/19/57811 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109115535/https://www.atomic-energy.ru/news/2015/06/19/57811 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies wurde durch ein Gesetz der Volksrepublik China im September 2018 zusätzlich eingefordert, in der verankert wurde, die Unternehmen nicht nur zu motivieren, sondern aktiv die Vermarktung zu unterstützen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Draft law supports Chinese nuclear exports&#039;&#039;, 24.09.2018. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Draft-law-supports-Chinese-nuclear-exports Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109120559/https://world-nuclear-news.org/Articles/Draft-law-supports-Chinese-nuclear-exports Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Durch die Aufnahme in die &#039;&#039;Belt and Road&#039;&#039; Initiative der Volksrepublik China erwartete man bis 2030 rund 30&amp;amp;nbsp;Exportreaktoren zu errichten.&amp;lt;ref&amp;gt;Reuters: &#039;&#039;China could build 30 &#039;Belt and Road&#039; nuclear reactors by 2030: official&#039;&#039;, 20.06.2019. [https://web.archive.org/web/20221109133755/https://www.reuters.com/article/us-china-nuclearpower-idUSKCN1TL0HZ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ägypten ===&lt;br /&gt;
Im Mai 2015 unterzeichnete die China National Nuclear Corporation mit Ägypten eine Absichtserklärung den Hualong One in dem Land zu errichten.&amp;lt;ref&amp;gt;Yang Jiang, u.a.: &#039;&#039;China&#039;s overseas investment in critical infrastructure: Nuclear power and telecommunications PDF Logo&#039;&#039;, 2016. Seite 8, 22 [https://pure.diis.dk/ws/files/727852/DIIS_RP_2016_8_WEB.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20220518162455/https://pure.diis.dk/ws/files/727852/DIIS_RP_2016_8_WEB.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Algerien ===&lt;br /&gt;
Algerien plante im Mai 2018 die Einführung der Kernenergie zwischen 2030 und 2050. Im Jahr 2007 wurden mehrere Abkommen geschlossen, darunter auch mit der Volksrepublik China. 2015 und 2016 folgten Abkommen mit der China National Nuclear Corporation über eine Kooperation im Bereich von Kernreaktoren, darunter dem Hualong One.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_25-06-2019&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Newcomer nations&#039;&#039;, 25.06.2019. [https://www.neimagazine.com/features/featurenewcomer-nation-7274233/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109134206/https://www.neimagazine.com/features/featurenewcomer-nation-7274233/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_07-07-2022&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Nuclear newcomers surge&#039;&#039;, 07.07.2022. [https://www.neimagazine.com/features/featurenuclear-newcomers-surge-9829730/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109134309/https://www.neimagazine.com/features/featurenuclear-newcomers-surge-9829730/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Argentinien ===&lt;br /&gt;
Am 4.&amp;amp;nbsp;Februar 2015 unterzeichnete die argentinische Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner und der chinesische Staatspräsident Xi Jingping ein Kooperationsabkommen über den Bau eines Kernkraftwerks und die Lieferung von angereichertem Uran für einen Reaktor des Typs Hualong One. Der argentinische Kernkraftwerksbetreiber Nucleoeléctrica Argentina sollte dabei als Ingenieur-Architekt auftreten. Das Abkommen sah vor einen maximal möglichen Anteil am Block durch die argentinische Zuliefererkette lokal zu liefern. Argentinien und die Volksrepublik China sahen zudem vor eine gemeinsame Partnerschaft für den Bau von Kernkraftwerken in Lateinamerika zu etablieren. Innerhalb von drei Monaten sollte die China National Nuclear Corporation einen entsprechenden Vorschlag für die technische und kommerzielle Umsetzung, sowie die Bepreisung und Finanzierung übermitteln. Die Nucleoeléctrica Argentina sollte dann innerhalb der folgenden drei Monate eine Antwort auf den Vorschlag verfassen. Ein entsprechender Vertrag über den Bau der Anlage sollte Ende 2016 unterzeichnet werden.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;Hualong One selected for Argentina&#039;&#039;, 05.02.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-selected-for-Argentina Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109141003/https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-selected-for-Argentina Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Mai 2015 gab es einige Kritk an den Konditionen, zu denen der Block gebaut werden sollte. Dies hing insbesondere mit dem Kredit für das 7&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar kostende Projekt zusammen, der die Kosten für den Block zu 100&amp;amp;nbsp;% für die Hochbauarbeit und 50 bis 70&amp;amp;nbsp;% für den Kauf der Komponenten decken sollte. Die Annahme war, dass bei einer vollen Finanzierung durch die Volksrepublik China dann auch die chinesischen Unternehmen eine entsprechend hohe Priorität bekommen in allen Aspekten, darunter auch im Engineering der Anlage, beim Bau und bei den Kernbrennstofflieferungen. Die Nucleoeléctrica Argentina sah allerdings vor, dass fast alle Arbeiten durch Argentinien durchgeführt werden und nur ein kleiner Teil an Komponenten durch chinesische Unternehmen geliefert werden. Das Hauptargument war, dass der Bau der Demonstrationseinheit am Kernkraftwerk Fuqing hinter dem Zeitplan zu diesem Zeitpunkt war. Zeitgleich gab es Druck aus der chinesischen Industrie, bei der insbesondere Harbin Electric, Shanghai Electric, die Zhefu Holding Group und China First Heavy Industries sich um Aufträge für die Lieferung von Komponenten gegenseitig bekämpften.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_08-05-2015&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Argentina-China talks on new nuclear plants&#039;&#039;, 08.05.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-China-talks-on-new-nuclear-plants Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109142444/https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-China-talks-on-new-nuclear-plants Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Jahr 2016 wurde der Bau der Anlage verschoben durch den argentinischen Präsidenten Mauricio Macri auf das Jahr 2019. Hintergrund war der Regierungswechsel 2015, weshalb der neue Energieminister Juan José Aranguren zunächst eine Prüfung der 2015 unterzeichneten Abkommen anordnete. Eine weitere Ursache war, dass Nucleoeléctrica Argentina hinsichtlich seiner Kapazitäten an seine Grenzen kam und bisher keinen Standort für den Block finden konnte. Die argentinische Comisión Nacional de Energía Atómica wurde daher beauftragt einige mögliche geeignete Standorte für das Unternehmen aufzulisten.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina seeks to delay new NPPs&#039;&#039;, 06.10.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-seeks-to-delay-new-npps-5025697/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109143050/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-seeks-to-delay-new-npps-5025697/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit Verzögerung wurde am 17.&amp;amp;nbsp;Mai 2017 ein Vertrag für den Bau eines Hualong One in Argentinien unterzeichnet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_18-05-2017&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Argentina and China sign contract for two reactors&#039;&#039;, 18.05.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-and-China-sign-contract-for-two-reactors Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109143523/https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-and-China-sign-contract-for-two-reactors Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Аргентина и Китай подписали генконтракт на два блока&#039;&#039;, 22.05.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/05/22/76008 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109144006/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/05/22/76008 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 29.&amp;amp;nbsp;August 2017 stornierte Nucleoelétrica Argentina den Vertrag mit der China National Nucler Corporation, nachdem beschlossen wurde statt des Kernkraftwerks zwei neue Wasserkraftwerke in Südpatagonien mit einer Gesamtkapazität von 1310&amp;amp;nbsp;MW zu errichten. Zu diesem Zeitpunkt war für den Block noch kein Standort bestimmt, allerdings die Provinz Río Negro in die engere Auswahl gerückt worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_05-09-2017&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina cancels NPP in favour of hydro project&#039;&#039;, 05.09.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-cancels-npp-in-favour-of-hydro-project-5917591/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109144432/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-cancels-npp-in-favour-of-hydro-project-5917591/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Planungen von 2018 sahen allerdings nach wie vor den Bau neuer Kapazitäten vor. So war für Inbetriebnahme bis 2027 oder 2031 die Inbetriebnahme eines ersten Druckwasserreaktors in Argentinien geplant, zwischen 2029 und 2033 ein weiterer. Als Reaktormodelle hielt man sich nur den Hualong One und den [[WWER-1200]] als Option vor. Die Investmentkosten wurden auf 6993&amp;amp;nbsp;Dollar pro installiertes Kilowatt abgeschätzt, was bei der Nettoleistung von knapp 1010&amp;amp;nbsp;MW einen Kaufpreis von 7,7&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar entsprach.&amp;lt;ref&amp;gt;IAEA TECDOC: &#039;&#039;Experience in Modelling Nuclear Energy Systems with MESSAGE: Country Case Studies&#039;&#039;, 201. Seite 9, 10, 12. [https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE-1837web.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110071434/https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE-1837web.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach dem Regierungswechsel 2019 wurden im August 2021 die Planungen erneut aufgenommen mit der Planung die Kernkraftwerkskapazitäten zu erweitern. Gezielt geplant wurde nur ein neuer dritter Reaktorblock für das [[Kernkraftwerk Atucha]]. Obwohl man für diese Anlage ursprünglich den Zubau eines weiteren Schwerwasserreaktors plante, änderten sich die Planungen und sah gezielt den Hualong One als Reaktormodell für die Anlage vor. Mit dem Bau des neuen Blocks rechnete man bereits für das Jahr 2022.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Argentina reveals its nuclear new build plans&#039;&#039;, 24.08.2021. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-reveals-its-nuclear-new-build-plans Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110063628/https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-reveals-its-nuclear-new-build-plans Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Аргентина намерена вдвое увеличить атомную мощность за счет возведения Китаем нового реактора Hualong One и самостоятельного строительства тяжеловодного реактора Candu&#039;&#039;, 24.08.2021. [https://www.atomic-energy.ru/news/2021/08/24/116700 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110063739/https://www.atomic-energy.ru/news/2021/08/24/116700 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Bauzeit der Anlage wurde auf rund acht Jahre geschätzt. Man sah vor einen Teil der Technologie des Hualong One zu übertragen, um zumindest den Kernbrennstoff selbst herstellen zu können. Daher sollte zunächst die Nucleoeléctrica und die Comisión Nacional de Energía Atómica die Vertragsinhalte mit der chinesischen Seite aushandeln. In einer zweiten Stufe sollte dann auf staatlicher Ebene auf Basis der 2014 unterzeichneten bilateralen Abkommen der Vertrag für die Anlage geschlossen werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina looks to China and Canada for support to build two new NPPs&#039;&#039;, 25.08.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-looks-to-china-and-canada-for-support-to-build-two-new-npps-9028871/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110064336/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-looks-to-china-and-canada-for-support-to-build-two-new-npps-9028871/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 1.&amp;amp;nbsp;Februar 2022 unterzeichnete die China National Nuclear Corporation mit der Nucleoeléctrica Argentina den Planungs-, Beschaffungs- und Bauvertrag für Atucha&amp;amp;nbsp;3 mit Hualong One. Im Gegensatz zu den ursprünglichen Planungen wurde das Standardmodell projektiert mit einer Bruttoleistung von 1200&amp;amp;nbsp;MW.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China and Argentina sign nuclear project deal&#039;&#039;, 02.02.2022. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-and-Argentina-sign-nuclear-project-deal Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110064656/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-and-Argentina-sign-nuclear-project-deal Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina signs contract with CNNC for Atucha III&#039;&#039;, 03.02.2022. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-signs-contract-with-cnnc-for-atucha-3-9458307/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110065807/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-signs-contract-with-cnnc-for-atucha-3-9458307/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Kosten für die Anlage wurden auf 8,3&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar angesetzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_26-05-2022&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina’s nuclear utility defends Atucha III project and criticises former regime&#039;&#039;, 26.05.2022. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentinas-nuclear-utility-defends-atucha-iii-project-and-criticises-former-regime-9727682/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110070621/https://www.neimagazine.com/news/newsargentinas-nuclear-utility-defends-atucha-iii-project-and-criticises-former-regime-9727682/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_02-02-2022&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай подписал соглашение с Аргентиной о строительстве нового 1200-мегаваттного энергоблока Hualong One в рамках общего пакета $8-миллиардных ядерных инвестиций&#039;&#039;, 02.02.2022. [https://www.atomic-energy.ru/news/2022/02/02/121552 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110065214/https://www.atomic-energy.ru/news/2022/02/02/121552 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Bau der Anlage soll schlüsselfertig erfolgen, womit die gesamte Planung, sowie die Beschaffung und der Bau durch die chinesische Seite abgedeckt wird, was das neue Projekt vom vorherigen Vertrag unterschied.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;华龙一号挺进南美 核电“出海”再结硕果&#039;&#039;, 16.02.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/29124.html Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110070130/https://www.cnnpn.cn/article/29124.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die chinesische Seite verpflichtete sich zudem das angereicherte Uran für den Block zu liefern, sowie die Technologie für die Fertigung des Kernbrennstoffs an Argentinien zu übertragen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina optimistic about nuclear ties with China&#039;&#039;, 28.04.2022. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-optimistic-about-nuclear-ties-with-china-9658784/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110070428/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-optimistic-about-nuclear-ties-with-china-9658784/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Jordanien ===&lt;br /&gt;
Jordanien sah ab 2018 die Entwicklung von zwei parallelen Pfaden vor, seine Kernenergie zu entwickeln. Dies umfasste den Pfad der kleinen modularen Reaktoren, sowie den Bau von großen Leistungsreaktoren. In der Strategie für die großen Leistungsreaktoren wurde zunächst ein Projektentwicklungsabkommen mit der russischen Firma RAOS geplant, aus deren Ergebnisse dann direkte Verhandlungen mit einen Reaktorlieferanten gestartet werden sollten. Als Primärstrategie sah man den Kauf eines Hualong One vor, der als schlüsselfertige Anlage errichtet werden sollte, oder aber nach dem build–own–operate–transfer-Modell realisiert werden sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Jordan Atomic Energy Commission: &#039;&#039;Jordan Nuclear Program&#039;&#039;, 15.10.2018. Seite 9. [https://gnssn.iaea.org/main/FNRBA/Activity%20Documents%20%20Public/Joint%20IAEA-KINS%20Regional%20Network%20Meeting%20Basic%20Professional%20Training%20Course%20-%20Nuclear%20Safety,%2015-26%20Oct%202018,%20KINS,%20Korea/National%20presentation/Jordan_JAEC_2018BPTC.pptx Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110072110/https://gnssn.iaea.org/main/FNRBA/Activity%20Documents%20%20Public/Joint%20IAEA-KINS%20Regional%20Network%20Meeting%20Basic%20Professional%20Training%20Course%20-%20Nuclear%20Safety,%2015-26%20Oct%202018,%20KINS,%20Korea/National%20presentation/Jordan_JAEC_2018BPTC.pptx Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bis zum Jahr 2019 wurden entsprechende Verhandlungen mit der chinesische Seite über die Lieferung eines Hualong One aufgenommen.&amp;lt;ref&amp;gt;Energy &amp;amp; Minerals Regulatory Commission: &#039;&#039;Status Report Convention on Nuclear Safety&#039;&#039;, August 2019. Seite 6. [https://www.iaea.org/sites/default/files/national_report_of_jordan_for_the_8th_review_meeting.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110072400/https://www.iaea.org/sites/default/files/national_report_of_jordan_for_the_8th_review_meeting.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kasachstan ===&lt;br /&gt;
Im August 2017 verstärkte die Volksrepublik China mit Kasachstan die Zusammenarbeit im Bereich der Kernenergie. Seitens Kasachstan, dass ein neues erstes Kernkraftwerk plante, gab es seither entsprechendes Interesse einen Hualong One als möglichen Reaktortyp für das Kernkraftwerk zu verwenden. Seitens der chinesischen Unternehmen gab es ein großes Interesse einen solchen Reaktor in Kasachstan zu bauen.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай рассчитывает на наращивание сотрудничества с Казахстаном в ядерной энергетике&#039;&#039;, 09.08.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/08/09/78349 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110072747/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/08/09/78349 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Kasachstan erwägt neben dem Hualong One allerdings eine Zahl weiterer Reaktormodelle, darunter auch dem [[WWER-1200]] aus Russland, den [[KHNP APR-1400]] aus Südkorea und den [[Advanced Passive|AP1000]] von Westinghouse.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;THIRD NATIONAL REPORT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ON COMPLIANCE WITH OBLIGATIONS SUBSEQUENT UPON THE CONVENTION ON NUCLEAR SAFETY&#039;&#039;, 2019. [https://www.iaea.org/sites/default/files/national_report_of_kazakhstan_for_the_8th_review_meeting.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110073059/https://www.iaea.org/sites/default/files/national_report_of_kazakhstan_for_the_8th_review_meeting.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Seitens Kasachstan wurde erklärt, dass ein Technologiepartner durch eine Ausschreibung gewählt werden sollte, die nach Stand 2022 im Frühjahr 2023 ausgewählt werden sollten. Vorgesehen waren zwei Reaktoren für die erste Anlage. Durch den Krieg in der Ukraine distanzierte sich Kasachstan zu Russland, womit der chancenreichste Bewerber eher im Abseits gesehen wurde. Seitens der Volksrepublik China rechnete man mit einer hohen Chance den Auftrag für den Hualong One zu gewinnen. Die Volksrepublik China ist der zweitgrößte Handelspartner Kasachstans und die beiden Länder haben dadurch enge Beziehungen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;哈萨克斯坦发展核电，中国是否有机会？&#039;&#039;, 25.10.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33251.html Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110070130/https://www.cnnpn.cn/article/29124.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
China verlor am 14.&amp;amp;nbsp;Juni 2025 die Ausschreibung um das [[Kernkraftwerk Balqasch]], erhielt aber den Zuschlag für den Bau des [[Kernkraftwerk Kurtschatow|Kernkraftwerks Kurtschatow]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Reuters_14-06-2025&amp;quot;&amp;gt;Reuters: &#039;&#039;Russia&#039;s Rosatom, China&#039;s CNNC to lead consortiums to build first nuclear power plants in Kazakhstan&#039;&#039;, 14.06.2025. [https://www.reuters.com/business/energy/russias-rosatom-lead-consortium-build-first-nuclear-power-plant-kazakhstan-2025-06-14/ Abgerufen] am 14.06.2025. ([https://archive.is/wbXiG Archivierte Version] bei [https://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kenia ===&lt;br /&gt;
In Kenia plant man das erste Kernkraftwerk bis 2027 in Betrieb zu nehmen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_25-06-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_07-07-2022&amp;quot;/&amp;gt; Im Jahr 2015 unterzeichnete das Kenya Nuclear Energy Board ein Abkommen mit der China General Nuclear über die Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie für den Bau von Reaktoren des Typs Hualong One.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;China&#039;s CGN to cooperate with Kenya on nuclear energy&#039;&#039;, 09.09.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-CGN-to-cooperate-with-Kenya-on-nuclear-ene Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109134902/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-CGN-to-cooperate-with-Kenya-on-nuclear-ene Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ähnliche Abkommen wurden auch mit anderen Lieferanten aus Russland und Südkorea unterzeichnet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_25-06-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_07-07-2022&amp;quot;/&amp;gt; Am 21.&amp;amp;nbsp;März 2017 wurde die Kooperation mit der China General Nuclear vertieft und entsprechende Schulungen und ein engerer Informationsaustausch in Bezug auf den Hualong One beschlossen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;China&#039;s CGN extends its cooperation with Kenya&#039;&#039;, 23.03.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-CGN-extends-its-cooperation-with-Kenya Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109135155/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-CGN-extends-its-cooperation-with-Kenya Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China and Kenya sign nuclear cooperation agreements&#039;&#039;, 26.03.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-and-kenya-sign-nuclear-cooperation-agreements-5771512/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109135332/https://www.neimagazine.com/news/newschina-and-kenya-sign-nuclear-cooperation-agreements-5771512/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;CGN подписала два соглашения с Кенией&#039;&#039;, 27.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/27/74088 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110073707/https://www.cnnpn.cn/article/33251.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Pakistan ===&lt;br /&gt;
Im September 2012 kündigte Pakistan an einen ersten 1000&amp;amp;nbsp;MW starken Reaktorblock im [[Kernkraftwerk Karatschi]] zu errichten, gefolgt von einer weiteren Ankündigung im März 2013 auch im [[Kernkraftwerk Chashma]] einen solchen Block errichten zu wollen. Als Technologie sollte der von der China National Nuclear Corporation entwickelte ACP1000 verwendet werden. An den Absichten gab es Kritik, da Pakistan als Nichtunterzeichner des [[Kernwaffensperrvertrag]]s und die Volksrepublik China als Mitglied der [[Nuclear Suppliers Group]] keine Kernkraftwerke dorthin exportieren dürfte. China widersprach allerdings und hob hervor, dass man in Bezug auf Chashma einen entsprechenden Bezug habe. Dies war allerdings für das Kernkraftwerk Karatschi nicht der Fall.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай неявно подтвердил планы по строительству тысячника в Пакистане&#039;&#039;, 27.03.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/03/27/40738 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110074914/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/03/27/40738 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im August 2013 unterzeichnete die China National Nuclear Corporation den Bauvertrag für zwei ACP1000 für das Kernkraftwerk Karatschi, die für 9,6&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar schlüsselfertig errichtet werden sollten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_10-09-2013&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;Contracts for new Pakistan reactors&#039;&#039;, 10.09.2013. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Contracts-for-new-Pakistan-reactors Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110075353/https://world-nuclear-news.org/Articles/Contracts-for-new-Pakistan-reactors Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Подписаны контракты по проекту поставки двух реакторов ACP1000 в Пакистан&#039;&#039;, 12.09.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/09/12/43705 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110075542/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/09/12/43705 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Physiker aus der Kerntechnikbranche kritisierten, dass man ein Design gewählt habe, das keine Referenzblöcke hat und die Anlagen im [[Kernkraftwerk Karatschi]] ans Netz gehen würden, wenn die Anlagen in Fuqing noch lange im Bau sein werden aufgrund der großen Verzögerungen, die sich durch diese Problematik ergaben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_24-12-2013&amp;quot;/&amp;gt; Am 21.&amp;amp;nbsp;Januar 2014 begann die Prüfung des Reaktordesigns durch die pakistanische Aufsichtsbehörde.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Подписаны контракты по проекту поставки двух реакторов ACP1000 в Пакистан&#039;&#039;, 12.09.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2014/01/27/46281 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110085556/https://www.atomic-energy.ru/news/2014/01/27/46281 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Jahr 2016 folgten einige Anpassungen des Designs, das fortan als Hualong One vermarktet wurde. Die Basisauslegung entspricht aber aufgrund der bereits gefertigten Komponenten eher noch dem ACP1000-Basismodell.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im November 2017 bestellte Pakistan einen dritten Hualong One für das Kernkraftwerk Chashma.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_27-11-2017&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Another Hualong One for Pakistan&#039;&#039;, 27.11.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newsanother-hualong-one-for-pakistan-5986814/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110085918/https://www.neimagazine.com/news/newsanother-hualong-one-for-pakistan-5986814/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Zusätzlich sahen die Planungen 2019 den Bau von zwei zusätzliche Hualong One als Karatschi Block&amp;amp;nbsp;4 und 5 vor.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_09-10-2019&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;China confident of &#039;new era&#039; for nuclear, says CNNC president&#039;&#039;, 09.10.2019. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-confident-of-new-era-for-nuclear-says-CNNC Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110090531/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-confident-of-new-era-for-nuclear-says-CNNC Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; In seiner langfristigen Planung sieht Pakistan den Bau von fünf weiteren Reaktoren vor.&amp;lt;ref&amp;gt;The International News: &#039;&#039;Nuclear power generation&#039;&#039;, März 2022. [https://www.thenews.com.pk/magazine/money-matters/941162-nuclear-power-generation Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110092814/https://www.thenews.com.pk/magazine/money-matters/941162-nuclear-power-generation Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Neben Chashma&amp;amp;nbsp;5 und Karatschi&amp;amp;nbsp;4 und 5 wurde ein neuer Standort nahe der Stadt Muzaffargarh identifiziert, wo im [[Kernkraftwerk Muzaffargarh]] die Blöcke Muzaffargarh&amp;amp;nbsp;1 und 2 entstehen sollen. Alle Anlagen sollen mit Hualong One ausgestattet werden und praktisch Kopien von Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3 werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Yahoo! News: &#039;&#039;Nuclear power generation&#039;&#039;, 18.09.2021. [https://sg.news.yahoo.com/china-pakistan-nuclear-deal-may-005533308.html Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110093339/https://sg.news.yahoo.com/china-pakistan-nuclear-deal-may-005533308.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Slowenien ===&lt;br /&gt;
Slowenien berücksichtigt für den Ausbau seines [[Kernkraftwerk Krško|Kernkraftwerks Krško]] den Hualong One in seiner Variante als EU-HPR1000 als potentielles Reaktormodell.&amp;lt;ref&amp;gt;GEN Group: &#039;&#039;GEN‘s vision for decarbonisation and energy independence – by 2035&#039;&#039;, Mai 2022. Seite 10. [https://gmfeurope.org/wp-content/uploads/2022/07/Levicar.pdf Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128005942/https://gmfeurope.org/wp-content/uploads/2022/07/Levicar.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Je nach Ausbauvariante und durch seine Lage in der 1100&amp;amp;nbsp;MW-Klasse (netto) können zwischen einen (Variante&amp;amp;nbsp;1) und zwei (Variante&amp;amp;nbsp;3) Reaktoren entstehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Okolohe_07-08-2020&amp;quot;&amp;gt;Okolohe &amp;amp; Energija Finance: &#039;&#039;To so možni dobavitelji jedrskih elektrarn za drugi blok&#039;&#039;, 07.08.2020. [https://oe.finance.si/8965167/To-so-mozni-dobavitelji-jedrskih-elektrarn-za-drugi-blok Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20201127230854/https://oe.finance.si/8965167/To-so-mozni-dobavitelji-jedrskih-elektrarn-za-drugi-blok Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Südafrika ===&lt;br /&gt;
Im Rahmen der Initiative Belt and Road bietet China in Südafrika den Hualong One als möglichen Reaktortyp für den Ausbau der Kernenergie an. Parallel dazu wird allerdings auch der [[Advanced Passive|CAP1400]] angeboten.&amp;lt;ref&amp;gt;Fraser Energy Consulting: &#039;&#039;China Market Status &amp;amp; Outlook&#039;&#039;, 06.06.2017. Seite 10. [https://assets.website-files.com/5ff2ccc49dfbe253847a46b9/60070427821390df4568e990_1.%20NIC-China%20market%20_%20Outlook-2017.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110093907/https://assets.website-files.com/5ff2ccc49dfbe253847a46b9/60070427821390df4568e990_1.%20NIC-China%20market%20_%20Outlook-2017.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Tschechien ===&lt;br /&gt;
Im November 2016 trat die China General Nuclear der tschechischen Energieallianz bei, die unter der Führung von ČEZ steht und mehrere tschechische Zulieferer umfasst, die sich für den Bau neuer Kernkraftwerke engagierten. Die Kooperation zielte auf eine gemeinsame Vermarktung des Hualong One ab.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CGN boosts cooperation with Czech firms&#039;&#039;, 31.03.2016. [https://world-nuclear-news.org/Articles/CGN-boosts-cooperation-with-Czech-firms Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110094647/https://world-nuclear-news.org/Articles/CGN-boosts-cooperation-with-Czech-firms Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies sollte auch einen Technologietransfer nach Tschechien beinhalten mit der Etablierung einer lokalisierten Lieferkette.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt; Original wurde geplant an der Ausschreibung um den Reaktorblock [[Kernkraftwerk Dukovany|Dukovany&amp;amp;nbsp;5]] teilzunehmen. Entsprechende Designinformationen des Hualong One wurden dazu an die tschechische Seite übermittelt.&amp;lt;ref&amp;gt;Tereza Stašáková, MUNI FSS: &#039;&#039;Nuclear Power Plant Financing&#039;&#039;, 2022. Seite 20. [https://is.muni.cz/el/fss/jaro2022/MEBn5012/um/10_NPP_financing.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110093907/https://assets.website-files.com/5ff2ccc49dfbe253847a46b9/60070427821390df4568e990_1.%20NIC-China%20market%20_%20Outlook-2017.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Jahr 2020 ergaben sich allerdings Sicherheitsbedenken gegen die Auftragsvergabe an einen chinesischen Zulieferer. Am 15.&amp;amp;nbsp;Dezember 2020 hat daher der Ausschuss für Außenangelegenheiten des Senats der tschechischen Republik die Regierung aufgefordert, sowohl die chinesischen Lieferanten als auch die russischen Lieferanten aus der Ausschreibung für Dukovany&amp;amp;nbsp;5 auszuschließen. Seites des Industrie- und Handelsministeriums der tschechischen Republik wurden vier Optionen vorgeschlagen, wobei die vierte Option die favorisierte war:&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Pressure to exclude Russia and China from Dukovany tender&#039;&#039;, 17.12.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newspressure-to-exclude-russia-and-china-from-dukovany-tender-8415327 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111131515/https://www.neimagazine.com/news/newspressure-to-exclude-russia-and-china-from-dukovany-tender-8415327 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
# Alle fünf Bieter nehmen an der Ausschreibung teil.&lt;br /&gt;
# Drei Bieter werden eingeladen außer China und Russland.&lt;br /&gt;
# Die Ausführung und der Mechanismus des Bieterverfahrens wird erst nach der Wahl des Parlaments im Oktober 2021 festgelegt.&lt;br /&gt;
# Teilnahme von China und Russland nur in einem Konsortium mit Unternehmen aus Ländern der Europäischen Union und NATO-Mitgliedsstaaten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In Abstimmung zwischen der tschechischen Regierung und der Opposition wurde am 27.&amp;amp;nbsp;Januar 2021 entschieden die Volksrepublik China und Russland aus der Ausschreibung auszuschließen. Am 28.&amp;amp;nbsp;Januar 2021 gab es seitens der Botschaft der Volksrepublik China in Prag einen entsprechenden Protest gegen die Entscheidung und nannten die Entscheidung der tschechischen Republik einen Verstoß der internationalen Wirtschafts- und Handelsregeln und einen Verstoß gegen einen fairen Wettbewerb.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Czech Republic excludes China from Dukovany tender&#039;&#039;, 01.02.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newsczech-republic-excludes-china-from-dukovany-tender-8484373 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111132143/https://www.neimagazine.com/news/newsczech-republic-excludes-china-from-dukovany-tender-8484373 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Obwohl der chinesische Lieferant nicht die gleichen Sicherheitsrisiken aufweise wie die russische Seite, erklärte Karel Havlíček im Nachgang, dass man China weiterhin ausschließe, aufgrund der engen Kooperation mit Russland im Energiesektor allerdings in Zukunft die Option beibehalte, mit dem Land zu kooperieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Radio_Prague_30-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Im September 2021 äußerte man sich in Peking zu der Entscheidung und hoffte, dass Tschechien die Marktregeln respektieren werde um eine nichtdiskriminierende Marktumgebung beizubehalten.&amp;lt;ref&amp;gt;UrduPoint: &#039;&#039;Beijing On Exclusion From Dukovany NPP Project: We Hope Prague Will Respect Market Rules&#039;&#039;, 28.09.2021. [https://www.urdupoint.com/en/world/beijing-on-exclusion-from-dukovany-npp-projec-1361813.html Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111132811/https://www.urdupoint.com/en/world/beijing-on-exclusion-from-dukovany-npp-projec-1361813.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ukraine ===&lt;br /&gt;
Im Jahr 2016 bot die China National Nuclear Corporation mit einer Absichtserklärung an&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energoatom_10-2007&amp;quot;/&amp;gt; den dritten Block im [[Kernkraftwerk Chmelnyzkyj]] zu vollenden, sowie einen Hualong One als vierten Block zu errichten. Chmelnyzkyj&amp;amp;nbsp;3 sollte dabei als [[WWER-1000]] vollendet werden nach dem originalen Projekt. Zeitgleich liefen allerdings auch Verhandlungen mit Škoda&amp;amp;nbsp;JS über die Vollendung der Anlagen. Die Volksrepublik China bot allerdings einen entsprechenden Kredit für den Bau der Blöcke an.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китайцы предложили Украине технологию достройки Хмельницкой АЭС&#039;&#039;, 08.11.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/08/80683 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111133149/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/08/80683 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Completion of the nuclear units 3 and 4 at Khmelnitsky NPP: project status and risks&#039;&#039;, 01.08.2018. Seite 3. [https://en.ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/Khmelnitsky_NPP_brief_Aug2018.pdf Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111133419/https://en.ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/Khmelnitsky_NPP_brief_Aug2018.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Angebot wurde nicht abgerufen zugunsten einer Kooperation mit Westinghouse und dem Bau von zwei [[Advanced Passive|AP1000]] am Standort Chmelnyzkyj.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Vereinigtes Königreich ===&lt;br /&gt;
Für den Bau des [[Kernkraftwerk Hinkley Point|Kernkraftwerks Hinkley Point&amp;amp;nbsp;C]] mit zwei Reaktoren des Typs [[Framatome EPR]] einigten sich die China General Nuclear und EDF Energy über den Einstieg des chinesischen Unternehmens mit einem Drittel Anteil. Als Gegenleistung vereinbarten EDF Energy und die China General Nuclear gemeinsam das [[Kernkraftwerk Bradwell|Kernkraftwerk Bradwell&amp;amp;nbsp;B]] zu errichten mit zwei Hualong One. Die Anteilschaft der Unternehmen an dem Projekt beträgt genau umgedreht zu Hinkley Point&amp;amp;nbsp;C zwei Drittel für die China General Nuclear und ein Drittel für EDF Energy. Kernziel des Baus der beiden Hualong One sollte die Schaffung einer Referenzanlage für den Export des Hualong One nach Europa sein.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_21-10-2015&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China agrees to invest in new UK nuclear plants&#039;&#039;, 21.10.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-agrees-to-invest-in-new-UK-nuclear-plants Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111134048/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-agrees-to-invest-in-new-UK-nuclear-plants Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;EDF and China agree on Hinkley project&#039;&#039;, 22.10.2015. [https://www.neimagazine.com/news/newsedf-and-china-agree-on-hinkley-project-4699967/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111134118/https://www.neimagazine.com/news/newsedf-and-china-agree-on-hinkley-project-4699967/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Diese Partnerschaft zwischen der China General Nuclear und EDF Energy wurde durch die Europäische Kommission im März 2016 genehmigt.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;European Commission clears EDF, CGN partnership&#039;&#039;, 11.03.2016. [https://world-nuclear-news.org/Articles/European-Commission-clears-EDF,-CGN-partnership Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111134312/https://world-nuclear-news.org/Articles/European-Commission-clears-EDF,-CGN-partnership Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 10.&amp;amp;nbsp;Januar 2017 wurde die britische Aufsichtsbehörde mit der Prüfung des Generic Design Assessment für die lokalisierte Variante des Hualong One beauftragt, den UK-HPR1000, zu beginnen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;UK to start regulatory assessment of Chinese design&#039;&#039;, 10.01.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/UK-to-start-regulatory-assessment-of-Chinese-desig Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135018/https://world-nuclear-news.org/Articles/UK-to-start-regulatory-assessment-of-Chinese-desig Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Великобритании началась процедура лицензирования нового китайского реактора&#039;&#039;, 17.01.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/01/17/71742 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135133/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/01/17/71742 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 26.&amp;amp;nbsp;Oktober 2017 hat die China General Nuclear den vorläufigen ersten Sicherheitsbericht des Designs eingereicht.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китайцы готовы представить свой новый проект реактора британскому регулятору&#039;&#039;, 14.11.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/14/80847 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135345/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/14/80847 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Regulators start technical assessment of UK HPR 1000&#039;&#039;, 16.11.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Regulators-start-technical-assessment-of-UK-HPR-10 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135503/https://world-nuclear-news.org/Articles/Regulators-start-technical-assessment-of-UK-HPR-10 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entgegen den anderen Vermarktungsstrategien setze China General Nuclear für den UK-HPR1000 auf den Einsatz britischer Lieferanten für die Anlage, was das Unternehmen im Februar 2018 bekräftigte.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;CGN подтвердила приверженность планам использовать британских поставщиков при строительстве блоков с HPR-1000&#039;&#039;, 01.02.2018. [https://www.atomic-energy.ru/news/2018/02/01/82908 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135730/https://www.atomic-energy.ru/news/2018/02/01/82908 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Nach der Entscheidung von Toshiba im Dezember 2018 sich aus dem britischen Markt zurückzuziehen, verstärkte die China General Nuclear seine Ambitionen im britischen Neubauprogramm. Mit dem Wegfall von [[Kernkraftwerk Wylfa-Newydd|Wylfa-Newydd]] wurde der Zeitplan für die Inbetriebnahme neuer Blöcke geändert, sodass das chinesische Unternehmen seine Pläne beschleunigte und den kommerziellen Betrieb des ersten Hualong One um das Jahr 2030 leicht vorgezogen hat.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China General Nuclear ready to ramp up UK ambitions&#039;&#039;, 06.12.2018. [https://world-nuclear-news.org/Articles/CGN-ready-to-ramp-up-UK-ambitions Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111140210/https://world-nuclear-news.org/Articles/CGN-ready-to-ramp-up-UK-ambitions Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;  Drei Jahre später war der Bau durch die China General Nuclear allerdings zum Politikum geworden. Die Regierung des Vereinigten Königreichs plante China General Nuclear aus etwaigen Kernkraftwerksprojekten im Vereinigten Königreich auszuschließen. Dies fiel mit einer immer kritischeren politischen Sichtweise zusammen, die durch verschiedene Staaten vertreten wurde infolge einiger Taten der Regierung der Volksrepublik China, darunter das Niederschlagen von Protesten in Hongkong, der Umgang mit der uigurischen Minderheit und den Umgang mit der COVID-19-Pandemie.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;UK looks to ban CGN from participation in nuclear projects&#039;&#039;, 27.07.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newsuk-looks-to-ban-cgn-from-participation-in-nuclear-projects-8935996/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111140702/https://www.neimagazine.com/news/newsuk-looks-to-ban-cgn-from-participation-in-nuclear-projects-8935996/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Februar 2022 wurde die Prüfung des UK-HPR1000 abgeschlossen und das Design die Zulassung im Vereinigten Königreich erteilt. Damit war das Design zulässig für den Bau neuer Kernkraftwerke nach den Regularien der Kerntechnik in dem Land.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Regulators complete UK HPR1000 design assessment&#039;&#039;, 10.02.2022. [https://www.neimagazine.com/news/newsregulators-complete-uk-hpr1000-design-assessment-9474352/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111140956/https://www.neimagazine.com/news/newsregulators-complete-uk-hpr1000-design-assessment-9474352/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im April 2025 wurde aus Industrie- und Regierungskreisen bekannt, dass seitens China General Nuclear, aufgrund der kontroversen Diskussion um die Beteiligung chinesischer Firmen an kritischer Infrastruktur im Vereinigten Königreich, kein Antrag auf Planung für das Kernkraftwerk mehr eingereicht werde. Der Standort Bradwell, der an China General Nuclear durch EDF Energy verpachtet war, sollte durch eine Ausstiegsklausel an EDF Energy zurückgegeben werden und der Bau der Blöcke nicht erfolgen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Daily_Mail_16-04-2025&amp;quot;&amp;gt;Daily Mail: &#039;&#039;China &#039;will no longer bid to build nuclear power plant in Essex&#039; amid backlash over British Steel meltdown&#039;&#039;, 16.04.2025. [https://www.dailymail.co.uk/news/article-14617597/China-no-longer-bid-build-nuclear-power-plant-Essex-amid-backlash-British-Steel-meltdown.html Abgerufen] am 09.05.2025. ([https://web.archive.org/web/20250509133734/https://www.dailymail.co.uk/news/article-14617597/China-no-longer-bid-build-nuclear-power-plant-Essex-amid-backlash-British-Steel-meltdown.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Volksrepublik China ===&lt;br /&gt;
Innerhalb der Volksrepublik China ist die Staatsstrategie seit der Technologieübertragung eigentlich der Flottenbau mit Reaktoren des Typs [[Advanced Passive|CAP1000]],&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_10-05-2017&amp;quot;/&amp;gt; sowie langfristig mit dem [[Advanced Passive|CAP1400]]. Entsprechend gab es zum Missfallen der China General Nuclear und der China National Nuclear Corporation den Druck dieses importierte Reaktordesign einzusetzen, da der Hualong One kein Teil der Staatsstrategie für den Ausbau der Kernenergie ist, sondern lediglich unternehmerisches Interesse seitens der Staatskonzerne vorhanden ist. Die China General Nuclear sendete am 5.&amp;amp;nbsp;März 2017 ein Brief an die Mandatsträger der kommunistischen Partei nach Peking geschickt, das eine Entscheidung zugunsten des Hualong One herleiten sollte. Dies geschah vornehmlich auf Basis offener Fragen in Bezug auf den CAP1400 und der lokalisierten Variante CAP1000 und deren Sicherheitsnachweise.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае нарастает конкуренция между национальными проектами реакторов CAP-1400 и Hualong&#039;&#039;, 07.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/07/73369 Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114092036/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/07/73369 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;CGN призвала Китай активно строить блоки с &amp;quot;Драконами&amp;quot;&#039;&#039;, 16.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/16/73688 Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114092450/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/16/73688 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die gleiche Forderung für die Fokussierung auf den Hualong One sendete die Nuclear Energy Company, Tochterunternehmen der China National Nuclear Corporation, im April 2017 ebenfalls nach Peking.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;CNNP просит правительство Китая поддержать масштабное строительство “драконов” внутри страны&#039;&#039;, 28.04.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/04/28/75389 Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114092748/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/04/28/75389 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies hing insbesondere damit zusammen, dass der Hualong One hauptsächlich für den Exportmarkt entworfen wurde, allerdings für die garantierte Amortisierung der Entwicklungskosten eine ganze Flotte gebaut werden müsste, weshalb der Bau einer Flotte in der Volksrepublik China die logische Lösung des Problems war.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine entsprechende Entwicklung zeigte sich bereits zu diesem Zeitpunkt, dass möglicherweise der Hualong One dem CAP1000 vorgezogen werden könnte. Hinzu kam auch die kurz zuvor eingeleitete Insolvenz von Westinghouse nach der gescheiterten Übernahme von Chicago Bridge and Iron, die ein großes Defizit in der Finanzplanung des Unternehmens hinterließ. Man erwartete allerdings zunächst keine Auswirkung auf die bereits im Bau befindlichen Anlagen [[Kernkraftwerk Sanmen|Sanmen]] und [[Kernkraftwerk Haiyang|Haiyang]] durch den Insolvenzprozess. Dies war ursächlich dafür, dass sich zunächst nichts an der Strategie änderte auf dem CAP1000 zu setzen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Asia assesses effects of Westinghouse bankruptcy&#039;&#039;, 03.04.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newsasia-assesses-effects-of-westinghouse-bankruptcy-5777521/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114093739/https://www.neimagazine.com/news/newsasia-assesses-effects-of-westinghouse-bankruptcy-5777521/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Situation änderte sich am 11.&amp;amp;nbsp;Oktober 2018 mit der Regelung seitens des Department of Energy der Vereinigten Staaten von Amerika, auf Anforderung eines Erlass des Präsidenten der Vereinigten Staaten, den Export von Kerntechnik in die Volksrepublik China einzuschränken.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; In der Folge wäre der Ausbau der Kernkraftwerke in der Volksrepublik China stark eingeschränkt worden. Aus diesem Grund wurde ab 2019 begonnen ursprünglich mit CAP1000 geplante Anlagen auf Reaktoren des Typs Hualong One umzustellen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Hualong reactors replace AP1000s in Chinese nuclear plans&#039;&#039;, 08.02.2019. [https://www.neimagazine.com/news/newshualong-reactors-replace-ap1000s-in-chinese-nuclear-plans-6979236/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114094456/https://www.neimagazine.com/news/newshualong-reactors-replace-ap1000s-in-chinese-nuclear-plans-6979236/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ausgeschlossen von der Umstellung sind sämtliche Anlagen für das chinesische Inland, die nicht an der Küste liegen. Hintergrund ist, dass der Hualong One nicht für den Bau im Binnenland zugelassen ist und als einziges Standortmodell der CAP1000 dort infrage kommt. Bei Bewährung der Technologie wäre die Umstellung auf den Hualong One eine Option.&amp;lt;ref&amp;gt;财经: &#039;&#039;中国内陆核电开闸不易&#039;&#039;, 12.10.2015. [http://magazine.caijing.com.cn/20151012/3981948.shtml Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126125502/http://magazine.caijing.com.cn/20151012/3981948.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dieser Trend setzte sich auch die folgenden Jahre aufgrund der Exportbeschränkungen fort,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; sodass bis 2021 bis auf die Anlagen, die bereits die Vorarbeiten für Reaktoren des Typs CAP1000 abgeschlossen haben, nahezu alle Anlagen auf Reaktoren des Typs Hualong One umgestellt wurden. Im September 2020 waren in der Volksrepublik China erstmals mehr Hualong-One-Anlagen genehmigt als CAP1000-Anlagen. Aufgrund der zweifelhaften Zukunft der weiteren Entwicklung des CAP1000 und CAP1400 aufgrund der Exportbeschränkungen war absehbar, dass sich dieser Trend noch weiter fortsetzen würde.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;分析 | “华龙一号”新增4台机组 AP1000前景存疑&#039;&#039;, 04.09.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/20958.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114095410/https://www.cnnpn.cn/article/20958.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 10.&amp;amp;nbsp;Mai 2022 gab  die China General Nuclear bekannt, dass fortan alle zukünftigen Kernkraftwerke des Unternehmens vornehmlich mit dem Hualong One ausgerüstet werden sollen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;中国广核未来新建核电站会以华龙一号为主&#039;&#039;, 11.05.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/30659.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114095622/https://www.cnnpn.cn/article/30659.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aufträge ==&lt;br /&gt;
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!width=&amp;quot;08%;&amp;quot; | spez. Inves-&amp;lt;br /&amp;gt;titionskosten&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Pakistan.svg|rand|22px]] Pakistan&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi]]&lt;br /&gt;
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| 2013&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_10-09-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2021&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|4800 Mio. $|9600 Mio. $ durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_11-07-2013&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Commitment for new Pakistan reactors&#039;&#039;, 11.07.2013. [http://world-nuclear-news.org/NN_Commitment_for_new_Pakistan_reactors_1106131.html Abgerufen] am 12.01.2014. ([http://www.webcitation.org/6MZqqGKJZ Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:4800000000/1014000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| 2013 bestellt als ACP1000, 2016 auf Hualong teilweise angepasst&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi]]&lt;br /&gt;
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| 2013&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_10-09-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|4800 Mio. $|9600 Mio. $ durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_11-07-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:4800000000/1014000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| 2013 bestellt als ACP1000, 2016 auf Hualong teilweise angepasst&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing]]&lt;br /&gt;
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| {{#expr:(15636000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:15636*0.147378 round0}} $/kW|15636 Yuan}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing]]&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|{{#expr:15636*0.147378 round0}} $/kW|15636 Yuan}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock CNNC-Modell&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|{{#expr:(20150000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 20.150.000.000 Yuan}}&amp;lt;ref&amp;gt;中国核能行业协会: &#039;&#039;广西防城港红沙核电项目3号机组装料启动&#039;&#039;, 12.12.2022. [https://www.china-nea.cn/site/content/42188.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208160448/https://www.china-nea.cn/site/content/42188.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20150000000*0.147378)/1000000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| 2024&lt;br /&gt;
| CGN&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref&amp;gt;21财经: &#039;&#039;防城港核电二期工程获国家核准开工&#039;&#039;, 24.12.2015. [https://m.21jingji.com/article/20151224/herald/2a4b33797a114086a9a146cb4bad8910.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208161136/https://m.21jingji.com/article/20151224/herald/2a4b33797a114086a9a146cb4bad8910.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} $/kW|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock CGN-Modell&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Argentina.svg|rand|22px]] Argentinien&lt;br /&gt;
| Kernkraftwerk V&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| 2017&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_18-05-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC&lt;br /&gt;
| 7000 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_08-05-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:7000000000/1010000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| 2017 für den Bau von zwei Wasserkraftwerken storniert&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_05-09-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Pakistan.svg|rand|22px]] Pakistan&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Chashma|Chashma]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| 2017&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_27-11-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC&lt;br /&gt;
| 4800 Mio. $&amp;lt;ref&amp;gt;The Business Times: &#039;&#039;Pakistan and China sign US$4.8 billion nuclear power plant deal&#039;&#039;, 20.06.2023. [https://www.businesstimes.com.sg/international/pakistan-and-china-sign-us48-billion-nuclear-power-plant-deal Abgerufen] am 20.06.2023. ([https://web.archive.org/web/20230620174502/https://www.businesstimes.com.sg/international/pakistan-and-china-sign-us48-billion-nuclear-power-plant-deal Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:4800000000/1100000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Replika von Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2019&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN-Std. R0.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|3215 Mio. $|Umgerechnet von 43.300.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_17-12-2018&amp;quot;&amp;gt;中国核电信息网 版权所有: &#039;&#039;太平岭核电新进展！一期拟建2台“华龙一号”融合技术机组&#039;&#039;, 17.12.2018. [http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/53160/sid/9/catId/162.html Abgerufen] am 16.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230116065146/http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/53160/sid/9/catId/162.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:3215075877.5/1116000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock Fusions-Projekt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2019&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN-Std. R0.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|3215 Mio. $|Umgerechnet von 43.300.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_17-12-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:3215075877.5/1116000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock Fusions-Projekt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2019&lt;br /&gt;
| 2024&lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;fjsen_20-04-2019&amp;quot;&amp;gt;东南网: &#039;&#039;漳州核电项目：世界上最绿色的核电&#039;&#039;, 20.04.2019. [http://fjnews.fjsen.com/2019-04/20/content_22203792.htm Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208162147/http://fjnews.fjsen.com/2019-04/20/content_22203792.htm Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20000000000*0.147378)/1126000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock Fusions-Projekt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2019&lt;br /&gt;
| 2025&lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;fjsen_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20000000000*0.147378)/1126000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock Fusions-Projekt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Changjiang|Changjiang]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| 2020&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(18425000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 36.850.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEA_09-04-2021&amp;quot;&amp;gt;国家能源局: &#039;&#039;十四五”首个核电项目开工——碳达峰更添“核动力”&#039;&#039;, 09.04.2021. [http://www.nea.gov.cn/2021-04/09/c_139869438.htm Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208162821/http://www.nea.gov.cn/2021-04/09/c_139869438.htm/20/content_22203792.htm Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(18425000000*0.147378)/1000000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Changjiang|Changjiang]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| 2020&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(18425000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 36.850.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEA_09-04-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(18425000000*0.147378)/1000000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk San&#039;ao|San&#039;ao]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2020&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN-Std. R1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan und durch 6 geteilt, da Kosten für sechs Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finance_China_03-11-2022&amp;quot;&amp;gt;新浪网: &#039;&#039;中广核浙江三澳核电1号机组完成穹顶吊装&#039;&#039;, 03.11.2022. [https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-11-03/doc-imqqsmrp4818108.shtml Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208163406/https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-11-03/doc-imqqsmrp4818108.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20000000000*0.147378)/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk San&#039;ao|San&#039;ao]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2020&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN-Std. R1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan und durch 6 geteilt, da Kosten für sechs Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finance_China_03-11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20000000000*0.147378)/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Argentina.svg|rand|22px]] Argentinien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Atucha|Atucha]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| 8300 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_26-05-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_02-02-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:8300000000/1125000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN-Std. R1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(19100000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 38.200.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finance_China_08-09-2022&amp;quot;&amp;gt;新浪网: &#039;&#039;中广核陆丰5号机组开工，华龙一号批量化建设提速&#039;&#039;, 08.09.2022. [https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-09-08/doc-imqmmtha6551051.shtml Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208163831/https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-09-08/doc-imqmmtha6551051.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(19100000000*0.147378)/1116000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN-Std. R1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(19100000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 38.200.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finance_China_08-09-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(19100000000*0.147378)/1116000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2022&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_18-11-2022&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;辽宁庄河核电项目一期工程签约！大唐、中核领导出席签约仪式！&#039;&#039;, 18.11.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33712.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117142731/https://www.cnnpn.cn/article/33712.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Opt.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2022&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_18-11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Opt.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Jinqimen|Jinqimen]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jinqimen_UVP_19-06-2023&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;浙江金七门核电厂 1、2 号机组环境影响报告书（选址阶段&#039;&#039;, 19. Juni 2023. Seite 1-1. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202306/W020230620375858146720.pdf Abgerufen] am 28.06.2023. ([https://web.archive.org/web/20230628143634/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202306/W020230620375858146720.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2023&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Opt.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Genehmigt,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;/&amp;gt; Demonstrationsprojekt optimierte Variante&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Jinqimen|Jinqimen]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jinqimen_UVP_19-06-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2023&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Opt.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Genehmigt,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;/&amp;gt; Demonstrationsprojekt optimierte Variante&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Ningde|Ningde]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| 2023&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;国务院核准6台新核电机组，“华龙一号”批量化建设迎双龙共舞时代&#039;&#039;, 31.07.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/38023.html Abgerufen] am 31.07.2023. ([https://web.archive.org/web/20230731143713/https://www.cnnpn.cn/article/38023.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN-Std. R1.0&lt;br /&gt;
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| Genehmigt&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Ningde|Ningde]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| 2023&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| Genehmigt&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Shidaowan|Shidaowan I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Shidaowan|Shidaowan I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| Genehmigt&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;批了！国务院核准4台核电机组&#039;&#039;, 29.12.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/40328.html Abgerufen] am 29.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20231229163758/https://www.cnnpn.cn/article/40328.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernheizkraftwerk Xuwei|Xuwei]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_09-2023&amp;quot;&amp;gt;Hualong Nuclear Power Technology Company Limited: &#039;&#039;Project distribution map&#039;&#039;, September 2023. [http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2023/09/img_pc_site/2023092011131137355.png Abgerufen] am 29.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20231229175523/http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2023/09/img_pc_site/2023092011131137355.png Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;江苏徐圩核能供热厂一期工程环境影响报告书（选址阶段）&#039;&#039;, 04.07.2023. Seite 1-1, 4-23, 4-29. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202307/W020230705398788877470.pdf Abgerufen] am 21.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20231229182324/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202307/W020230705398788877470.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
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| Genehmigt&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_21-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;, Kernheizkraftwerk zur Prozessdampferzeugung&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernheizkraftwerk Xuwei|Xuwei]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_09-2023&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhaoyuan|Zhaoyuan]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;&amp;gt;Hualong Nuclear Power Technology Company Limited: &#039;&#039;Project distribution map&#039;&#039;, November 2022. [http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2022/11/img_pc_site/2022111614541648593.png Abgerufen] am 17.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221117110653/http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2022/11/img_pc_site/2022111614541648593.png Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taishan|Taishan]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xiapu|Xiapu I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xiapu|Xiapu I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Genehmigt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Kazakhstan.svg|rand|22px]] Kasachstan&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kurtschatow|Kurtschatow]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:5500/2 round0}} Mio. $|Durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Eurasianet_28-05-2025&amp;quot;&amp;gt;Eurasianet: &#039;&#039;China angling to elbow Russia out of Kazakh nuclear power station contract&#039;&#039;, 28.05.2025. [https://eurasianet.org/china-angling-to-elbow-russia-out-of-kazakh-nuclear-power-station-contract Abgerufen] am 31.05.2025. ([https://web.archive.org/web/20250531142544/https://eurasianet.org/china-angling-to-elbow-russia-out-of-kazakh-nuclear-power-station-contract Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(5500000000/2)/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Angebot 2023 in Ausschreibung unterbreitet, 2025 gewonnen, ursprünglich für Standort [[Kernkraftwerk Balqasch|Balqasch]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Reuters_14-06-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Kazakhstan.svg|rand|22px]] Kasachstan&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kurtschatow|Kurtschatow]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:5500/2 round0}} Mio. $|Durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Eurasianet_28-05-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(5500000000/2)/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Angebot 2023 in Ausschreibung unterbreitet, 2025 gewonnen, ursprünglich für Standort [[Kernkraftwerk Balqasch|Balqasch]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Reuters_14-06-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Saudi Arabia.svg|rand|22px]] Saudi-Arabien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Duwayhin|Duwayhin]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Finales Angebot 2022 in Ausschreibung unterbreitet&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Saudi Arabia.svg|rand|22px]] Saudi-Arabien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Duwayhin|Duwayhin]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
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| Geplant, Replika von Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Muzaffargarh|Muzaffargarh]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk San&#039;ao|San&#039;ao]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| Geplant, Demoprojekt CGN-Hualong One 2.0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN 2.0&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Geplant, Demoprojekt CGN-Hualong One 2.0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xiapu|Xiapu I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xiapu|Xiapu I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xin&#039;an|Xin&#039;an]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;&amp;gt;烟台市人民政府: &#039;&#039;烟台市人民政府办公室印发关于滚动谋划推进“十四五”时期全市重大工程项目的工作方案的通知&#039;&#039;, 30.08.2022. [http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Abgerufen] am 19.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221119202742/http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Opt.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Geplant, Kernheizkraftwerk zur Wasserstoffproduktion&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_11-11-2020&amp;quot;&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;Newbuild: CNNC Rolls Out Additional HTGR Plans&#039;&#039;, 11.11.2020. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7db-de4c-a17b-e7dbfe340000 Abgerufen] am 16.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230116100727/https://www.energyintel.com/0000017b-a7db-de4c-a17b-e7dbfe340000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xin&#039;an|Xin&#039;an]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Xin&#039;an|Xin&#039;an]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Xin&#039;an|Xin&#039;an]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernheizkraftwerk Xuwei|Xuwei]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_09-2023&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernheizkraftwerk Xuwei|Xuwei]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_09-2023&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| Geplant, Kernheizkraftwerk zur Prozessdampferzeugung&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| Geplant&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Zhaoyuan|Zhaoyuan]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|2955 Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 6 geteilt, da Kosten für sechs Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2954995400/1128000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Geplant&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Zhaoyuan|Zhaoyuan]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| CGN-Std.&lt;br /&gt;
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| {{#expr:2954995400/1128000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Geplant&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhaoyuan|Zhaoyuan]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| {{#expr:2954995400/1128000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhaoyuan|Zhaoyuan]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| CGN-Std.&lt;br /&gt;
| {{Akronym|2955 Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 6 geteilt, da Kosten für sechs Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2954995400/1128000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Geplant&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Opt.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Geplant&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Opt.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Geplant&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Opt.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Opt.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Geplant&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United Kingdom.svg|rand|22px]] UK&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bradwell|Bradwell B]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| UK-HPR&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 2015 geplant,&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_21-10-2015&amp;quot;/&amp;gt; 2025 aufgegeben&amp;lt;ref name=&amp;quot;Daily_Mail_16-04-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United Kingdom.svg|rand|22px]] UK&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bradwell|Bradwell B]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| UK-HPR&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 2015 geplant,&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_21-10-2015&amp;quot;/&amp;gt; 2025 aufgegeben&amp;lt;ref name=&amp;quot;Daily_Mail_16-04-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Ukraine.svg|rand|22px]] Ukraine&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Chmelnyzkyj|Chmelnyzkyj]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Angebot 2016,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energoatom_10-2007&amp;quot;&amp;gt;Energoatom: &#039;&#039;“UKRAINE – EU ENERGY BRIDGE”, DESIGN AND CONSTRUCTION OF POWER UNITS #3 AND #4 OF KHMELNYTSKYI NPP&#039;&#039;, Oktober 2007. [https://www.energy-community.org/dam/jcr:9a7179de-b497-4df9-898e-05cdd73be8f2/ENERGOATOM.pptx Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117083439/https://www.energy-community.org/dam/jcr:9a7179de-b497-4df9-898e-05cdd73be8f2/ENERGOATOM.pptx Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; aufgegeben zugunsten [[Advanced Passive|AP1000]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wissenswertes ==&lt;br /&gt;
* Der Klemmbausteinhersteller &#039;&#039;Double Eagle&#039;&#039; brachte in seiner CaDA-Sparte im Jahr 2022 mit dem Beijing Nuclear Engineering Research and Design Institute ein Klemmbausteinbauset des Hualong One in der CNNC-Variante auf dem Markt.&amp;lt;ref&amp;gt;AfoBrick: &#039;&#039;CaDA C91059 Modell des Kernkraftwerks Hualong Nr. 1&#039;&#039;. [https://afobrick.com/de-de/products/cada-c91059-hualong-no-1-nuclear-power-plant-model Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116062107/https://afobrick.com/products/cada-c91059-hualong-no-1-nuclear-power-plant-model Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Entwickelt wurde das Modell vom Klemmbaustein-Youtuber &#039;&#039;Autosaic&#039;&#039;, der ab Juni 2020 in Absprache mit dem Nuclear Power Plant Design Institute das Modell plante und 2022 erstmals baute.&amp;lt;ref&amp;gt;Youtube: &#039;&#039;【LEGO MOC】“華龍一號”核電站——歷時半年的項目，全程核能！ 「Hualong One」Nuclear Power Plant | 凹凸賽克&#039;&#039;, 27.01.2022. [https://www.youtube.com/watch?v=TndQSa94BHM Abrufen]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* In Anlehnung an seinen Namen &#039;&#039;Chinesischer Drache&#039;&#039; werden für einige Bauteile spezielle Namen verwendet:&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;走近华龙一号反应堆中的“龙”设备 一览科技之美&#039;&#039;, 23.06.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/19953.html Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126145242/https://www.cnnpn.cn/article/19953.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
** Oberes Kerngerüst - &#039;&#039;Longshou&#039;&#039; (龙首) - &#039;&#039;Drachenkopf&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Reaktordruckbehälter (mit Deckel) - &#039;&#039;Longju&#039;&#039; (龙躯) - &#039;&#039;Drachenkörper&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Kernbehälter - &#039;&#039;Longgu&#039;&#039; (龙骨) - &#039;&#039;Drachenknochen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Reaktorstützring - &#039;&#039;Longyu&#039;&#039; (龙御) - &#039;&#039;Drachennest&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Steuerstabantriebe - &#039;&#039;Xinzang Kaiguan&#039;&#039; (心脏开关) - &#039;&#039;Herzschalter&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Reaktortransportgestell - &#039;&#039;Longnian&#039;&#039; (龙辇) - &#039;&#039;Drachenwagen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Reaktortransportstütze - &#039;&#039;Longzhua&#039;&#039; (龙爪) - &#039;&#039;Drachenklaue&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
* Xing Ji: &#039;&#039;华龙一号 能动与非能动相结合的先进压水堆核电厂&#039;&#039; [Hualong One Advanced Pressurized Water Reactor Nuclear Power Plant Combining Active and Passive], 原子能出版社 2016, [[Spezial:ISBN-Suche/9787502276683|ISBN 9787502276683]].&lt;br /&gt;
* Xing Ji: &#039;&#039;中国自主先进压水堆技术“华龙一号”（上下册）&#039;&#039; [HPR1000：China’s Advanced Pressurized Water Reactor NPP (Volume 1, 2) ], 2020, [[Spezial:ISBN-Suche/9787030670519|ISBN 9787030670519]], [[Spezial:ISBN-Suche/13070426|ISBN 13070426]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
* [http://www.hpr.com.cn/ Hualong Nuclear Power Technology Company Limited]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernreaktor]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_Kursk_II&amp;diff=21751</id>
		<title>Kernkraftwerk Kursk II</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_Kursk_II&amp;diff=21751"/>
		<updated>2026-01-01T20:31:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: korr.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernkraftwerk&lt;br /&gt;
|BILD       =&lt;br /&gt;
|BESCHR     =&lt;br /&gt;
|LAND       =Russland&lt;br /&gt;
|REGION     =Kursk&lt;br /&gt;
|ORT        =Kurtschatow&lt;br /&gt;
|LAT        =51.686552&lt;br /&gt;
|LON        =35.57308&lt;br /&gt;
|EIGENTÜMER =JSC Rosenergoatom Konzern&lt;br /&gt;
|BETREIBER  =JSC Rosenergoatom Konzern&lt;br /&gt;
|V-JAHR     =&lt;br /&gt;
|B-JAHR     =&lt;br /&gt;
|S-JAHR     =&lt;br /&gt;
|R-PLG_AZ   =2&lt;br /&gt;
|R-PLG_MW   =2515&lt;br /&gt;
|R-BAU_AZ   =1&lt;br /&gt;
|R-BAU_MW   =1255&lt;br /&gt;
|R-BTR_AZ   =1&lt;br /&gt;
|R-BTR_MW   =1255&lt;br /&gt;
|R-LTS_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_MW   =&lt;br /&gt;
|R-STG_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-STG_MW   =&lt;br /&gt;
|ESPG-JAHR  =&lt;br /&gt;
|ESPG-GW    =&lt;br /&gt;
|GESESPG    =&lt;br /&gt;
|STAND      =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;&#039;Kernkraftwerk Kursk II&#039;&#039;&#039; (russisch Курская АЭС II) befindet sich in der Oblast Kursk im Rajon Kurtschatow unweit der Ortschaft Makarowka entstehen und dient als Ersatz für das [[Kernkraftwerk Kursk]]. Die am rechten Sejm-Ufer gelegene Anlage ist die erste ihrer Art, die mit dem WWER-TOI-Projekt ausgestattet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Im Rahmen des Programms zur Entwicklung der Nuklearindustrie in Russland von 2007 bis 2010 und 2015 wurde mit der Planung eines neuen Kernkraftwerks in der Oblast Kursk begonnen, als &#039;&#039;Kursk&amp;amp;nbsp;II&#039;&#039; bezeichnet. Seitens RAO UES, des Netzbetreibers in Russland, wurde dieses Projekt neben einigen anderen geplanten Anlagen bei einer Konferenz im [[Kernkraftwerk Leningrad]] im Februar 2007 als nicht notwendig deklariert. Vorrangig gab es seitens der Duma der Oblast Unterstützung für die Vollendung des Blocks Kursk-5.&amp;lt;ref&amp;gt;Minatom: &#039;&#039;Rosenergoatom’s Council of Capital Construction Managers met at Leningrad NPP on Feb 1 2007&#039;&#039;, 02.02.2007. [http://www.minatom.ru/en/press-releases/3657_02.02.2007 Abgerufen] am 25.01.2012. ([http://www.webcitation.org/64xfuNatW Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ein Jahr zuvor sprach sich Sergei Wladilenowitsch Kirijenko, Vorstandsvorsitzender von [[Rosatom]], dafür aus, das Werk unter allen Umständen zu errichten. Das Projekt sollte technisch nach dem Projekt [[AES-2006]] errichtet werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Belonna: &#039;&#039;Rosatom to “definitely” build the Kursk NPP-2&#039;&#039;, 28.09.2006. [http://www.bellona.org/news/news_2006/kursk_2 Abgerufen] am 15.03.2012. ([http://www.webcitation.org/66BEPKuJe Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ehemals sollte das Kernkraftwerk Kursk&amp;amp;nbsp;II erst zwischen 2020 und 2030 entstehen. Mit der Überarbeitung des Föderalen Zielprogramms im Juli 2009 wurde der Bau der ersten beiden Blöcke von Kursk&amp;amp;nbsp;II vorgezogen, sodass der erste Block spätestens 2020 ans Netz gehen würde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_2013-03-01&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear Associaton: &#039;&#039;Nuclear Power in Russia&#039;&#039;. [http://www.world-nuclear.org/info/inf45.html Abgerufen] am 01.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6EncWuQDO Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 1.&amp;amp;nbsp;März 2011 stimmte dem Projekt die Duma der Oblast zu, jedoch unter der Voraussetzung, dass das Werk als [[AES-2010]] nach dem moderneren sogenannten &#039;&#039;WWER-TOI-Projekt&#039;&#039; gebaut wird. Primär sollte das neue Werk dazu dienen, die Kapazitäten des alten Werks zu ersetzen, um so ein Stromdefizit zu vermeiden, weshalb spätestens 2020 und 2023 die ersten beiden Reaktoren in Betrieb sein müssen, da der erste Block des alten Kernkraftwerks 2021 und der zweite 2024 stillgelegt werden sollen. Weiter stellte der Vorstand von Rosenergoatom, Sergei Obosow, fest, dass die Inbetriebnahme des fünften Blocks keinesfalls das Energieproblem in der Oblast langfristig lösen könnte.&amp;lt;ref&amp;gt;Rosenergoatom: &#039;&#039;State Duma Committee on Energy recommended that the Government of the Russian Federation should provide for construction of Kursk NPP-2 and take a decision on power unit No.5.&#039;&#039;, 01.03.2011. [http://www.rosenergoatom.ru/wps/wcm/connect/rosenergoatom/site_en/journalists/pressCenter/main-themes/b42e7e0045fdaa4ba421a49a323a0a1d Abgerufen] am 15.03.2012. ([http://www.webcitation.org/66BEfop7s Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anfang November 2011 wurde in der Staatsduma ein entsprechender Beschluss zur Standortplatzierung in der Oblast Kursk erlassen.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Kursk governor approves placement of 2 energy blocks of Kursk NPP-2.&#039;&#039;, 15.11.2011. [http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-16288968/Kursk-governor-approves-placement-of.html Abgerufen] am 15.03.2012. ([http://www.webcitation.org/66BF7fhIE Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Neben dem Traditionsstandort Kurtschatow, genauer auf dem Gebiet der ehemals vorgesehenen, aber nicht fertiggestellten dritten Baustufe des Kernkraftwerks Kursk, gab es auch Überlegungen, die Anlage im sechs Kilometer westlich liegenden Byki oder dem 15&amp;amp;nbsp;Kilometer westlich liegenden Lgow zu platzieren. Der beste Standort soll auf Basis von Untersuchungsergebnissen ausgewählt werden.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Росэнергоатом выбирает площадку для Курской АЭС-2.&#039;&#039;, 13.02.2012. [http://blogstroyka.rosatom.ru/2012/02/rosenergoatom-vyibiraet-ploshhadku-dlya-kurskoy-aes-2/ Abgerufen] am 15.03.2012. ([http://www.webcitation.org/66BFVUtVV Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Folge der [[Reaktorunfälle von Fukushima-Daiichi]] wurde der Bau des fünften Reaktorblocks des Kernkraftwerks Kursk storniert, weshalb seitens Rosatom überlegt wurde, eventuell mit dem Bau des Kernkraftwerks Kursk&amp;amp;nbsp;II bereits früher als geplant zu beginnen.&amp;lt;ref&amp;gt;Vladimir Slivyak: &#039;&#039;COMMENT: Rosatom scraps ancient Chernobyl reactor project at Kursk: Right decision, wrong message&#039;&#039;, Bellona, 06.03.2012. [http://www.bellona.org/articles/articles_2012/rip_kursk_reactor Abgerufen] am 15.03.2012. ([http://www.webcitation.org/66BHVHfOk Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Курские Электрические Сети: &#039;&#039;Курская АЭС-2 будет построена корпорацией Росатом вместо пятого энергоблока Курской АЭС&#039;&#039;, 09.03.2012. [http://www.kurskenergy.ru/news/kurskaya-aes-2-budet-postroena-korporatsiej-rosatom-vmesto-pyatogo-energobloka-kurskoj-aes Abgerufen] am 01.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6EoZmYjvE Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im September 2012 gab es die Überlegung, das neue Kernkraftwerk neben dem bestehenden beim stornierten Block zu errichten. Rosenergoatom wollte allerdings weitere Standortalternativen evaluieren. Als eine der besten Alternativen wurde unter anderem der Bau des Werkes nahe der Ortschaft Makarowka am Kühlsee der zweiten Baustufe gewählt, allerdings sei dort nur Platz für zwei Blöcke, was den Standort wiederum unattraktiv machte.&amp;lt;ref&amp;gt;Курские Электрические Сети: &#039;&#039;Курскую АЭС-2 планируют строить рядом с действующей станцией&#039;&#039;, 18.09.2012. [http://www.kurskenergy.ru/news/kurskuyu-aes-2-planiruyut-stroit-ryadom-s-dejstvuyuschej-stantsiej Abgerufen] am 25.11.2012. ([http://www.webcitation.org/6CRTUzcoD Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Einerseits erwog Rosatom, die Kapazität des alten Werkes nicht nur mit vier Blöcken zu ersetzen, sondern um zwei weitere Blöcke zu erweitern, weshalb Platz für sechs Blöcke wünschenswert sei. Da allerdings Probleme an dem mit dem Altwerk baugleichen [[Kernkraftwerk Leningrad]] auftraten, gab es die Befürchtung, dass auch die Blöcke in Kursk früher als geplant vom Netz gehen müssten. Wäre dies der Fall, müsste das Kernkraftwerk Kursk&amp;amp;nbsp;II früher als geplant in Bau gehen. Dies würde allerdings bedeuten, dass die Blöcke auf dem Gelände der dritten Baustufe des Kernkraftwerks Kursk errichtet werden müssten, da bereits die Baustellen-Infrastruktur vorhanden sei. Bei einem anderen Standort müssten die entsprechenden Verkehrswege erst erschlossen werden, zudem eine Baubasis neu aufgesetzt werden, was mehrere Jahre in Anspruch nehmen würde.&amp;lt;ref&amp;gt;Курские Электрические Сети: &#039;&#039;Курская АЭС-2 будет построена корпорацией Росатом вместо пятого энергоблока Курской АЭС&#039;&#039;, 09.03.2012. [http://www.kurskenergy.ru/news/kurskaya-aes-2-budet-postroena-korporatsiej-rosatom-vmesto-pyatogo-energobloka-kurskoj-aes Abgerufen] am 25.11.2012. ([http://www.webcitation.org/6CRU7F3t4 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ewgenij Romanow, Vorstand von Rosenergoatom, stellte am 21.&amp;amp;nbsp;Sepetmber 2012 in Aussicht, den Bau des Werkes um ein Jahr vorzuziehen, sodass der erste Block 2018 und der zweite 2019 ans Netz gehen könne. Damit wäre Kursk&amp;amp;nbsp;II der Prototypstandort des WWER-TOI.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС-2 может быть введена в эксплуатацию на два года раньше&#039;&#039;, 21.09.2012. [http://www.atomic-energy.ru/news/2012/09/21/36182 Abgerufen] am 02.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6Eod080Kp Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Basis für den Vorschlag war ein Vorstoß des Gouverneurs der Oblast Kursk, der auf einer Zusammenkunft der russischen [[Atomgrad|Atomstädte]] vorschlug, Kursk&amp;amp;nbsp;II als Prototypstandort zu nutzen.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Муниципальные образования и атомные станции России объединились в некоммерческом партнерстве&#039;&#039;, 21.09.2012. [http://www.atomic-energy.ru/news/2012/09/21/36175 Abgerufen] am 02.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6EodAOC6V Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Planung ===&lt;br /&gt;
Am 15.&amp;amp;nbsp;Oktober 2012 wurde [[Atomenergoprojekt Nischni Nowgorod]] seitens Rosatom beauftragt das Kernkraftwerk Kursk&amp;amp;nbsp;II als Generalprojektant und Hauptauftragnehmer zu planen und errichten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Kursker_Energienetz_2012-11-27&amp;quot;&amp;gt;Курские Электрические Сети: &#039;&#039;НИАЭП утвержден генпроектировщиком Курской АЭС-2&#039;&#039;, 27.11.2012. [http://www.kurskenergy.ru/news/niaep-utverzhden-genproektirovschikom-kurskoj-aes-2 Abgerufen] am 01.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6EoZoQkDF Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bereits zuvor wurde am 22.&amp;amp;nbsp;Mai 2012 erst [[Atomenergoprojekt Moskau]] beauftragt die Standorte für das Werk vorzunehmen, jedoch nicht die Planung der Anlage selbst.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;«Атомэнергопроект» в 2012 году выполнит инженерные изыскания для выбора площадки Курской АЭС-2&#039;&#039;, 20.07.2012. [http://www.atomic-energy.ru/news/2012/06/20/34263 Abgerufen] am 02.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6Eoce224S Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 22.&amp;amp;nbsp;November 2012 wurde seitens Atomenergoprojekt Nischni Nowgorod erstmals der Planungsstab für das Kernkraftwerk mit Sitz in Kurtschatow einberufen und die möglichen Standorte genauer analysiert. Bei dem Treffen wurde Igor Kruusa (russ. Игоря Крууза ) als Bauleiter für das Werk ernannt.&amp;lt;ref&amp;gt;НИАЭП: &#039;&#039;Состоялся первый штаб по сооружению Курской АЭС-2&#039;&#039;, 23.11.2012. [http://www.niaep.ru/wps/wcm/connect/niaep/site/journalist/news/9326fc804d965d9f9894bc592d61a119 Abgerufen] am 01.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6EoZq6fDy Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 30.&amp;amp;nbsp;November 2012 gab Rosatom bekannt, den Bau des Kernkraftwerks Kursk&amp;amp;nbsp;II vorgezogen werden wird und dafür der Bau der Kernkraftwerke [[Kernkraftwerk Sewersk|Sewersk]] und [[Kernkraftwerk Nischni Nowgorod|Nischni Nowgorod]] verzögert werden wird.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Росатом пока откладывает планы по строительству Северской и Нижегородской АЭС&#039;&#039;, 30.11.2012. [http://www.atomic-energy.ru/news/2012/11/30/37531 Abgerufen] am 02.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6EodSnYs1 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 18.&amp;amp;nbsp;Januar 2013 kündigte Rosatom an, dass man bis Ende März 2013 den Standort des Werkes bestimmen wolle.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Kursker_Energienetz_2012-11-27&amp;quot;&amp;gt;Курские Электрические Сети: &#039;&#039;До конца марта определится площадка под строительство Курской АЭС-2&#039;&#039;, 18.01.2013. [http://www.kurskenergy.ru/news/do-kontsa-marta-opredelitsya-ploschadka-pod-stroitelstvo-kurskoj-aes-2 Abgerufen] am 01.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6EoZsLVPy Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 23.&amp;amp;nbsp;Januar eröffnete Atomenergoprojekt Nischni Nowgorod das standortbezogene Planungsbüro in Kurtschatow. Bei der Eröffnung wurde noch einmal bekräftigt, dass zulasten der Rückstellung des Baus des Kernkraftwerks Nischni Nowgorod das Kernkraftwerk Kursk&amp;amp;nbsp;II das erste mit WWER-TOI werden wird.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;В Курчатове открыт офис дирекции генерального подрядчика по строительству Курской АЭС-2&#039;&#039;, 25.01.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/01/25/38434 Abgerufen] am 02.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6EoeTmS3A Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bereits am 31.&amp;amp;nbsp;Januar entschied der Planungsstab des Kernkraftwerks Kursk&amp;amp;nbsp;II, das man das Kernkraftwerk am Standort Makarowka errichten werde am Kurtschatowsee&amp;amp;nbsp;II am gegenüberliegenden Ufer der Sejm des bestehenden Kernkraftwerks. Obwohl es die Auslegung nicht zulassen würde entschied man den Bau von vier Blöcken an dem Standort. Allerdings wurde auch entschieden den Standort Byki als Reservestandort beizubehalten.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Схема строительства Курской АЭС-2&#039;&#039;, 01.02.2013. [http://prohogy-i.livejournal.com/5583.html Abgerufen] am 01.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6EncWuQDO Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Seitens Atomenergoprojekt Nischni Nowgorod wurde nach dieser Entscheidung begonnen das Kernkraftwerk für den Standort entsprechend zu projektieren, auch hinsichtlich des Entwurfs der Einlaufbauwerke und der Kühlsysteme, die auf das verfügbare Kühlwasser angepasst werden müssen. Sollte es zu unlösbaren Problemen bei der Projektierung aufgrund des Standortes kommen, wolle man auf Byki als Ausweichstandort zurückgreifen. Die Wahl für den Standort Makarowka war damit zu begründen, dass man die Kernkraftwerke der Region aufgrund der vorteilhaften Anbindung und der Nähe zur bereits bestehenden Atomstadt beibehalten wolle.&amp;lt;ref&amp;gt;НИАЭП: &#039;&#039;Курская АЭС: «Макаровка» выбрана приоритетной площадкой для размещения Курской АЭС-2&#039;&#039;, 31.01.2013. [http://www.niaep.ru/wps/wcm/connect/niaep/site/journalist/news/6dda94804e61f57e85e58d8cb8b4ed30 Abgerufen] am 01.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6EoZuWq15 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 20.&amp;amp;nbsp;Juni 2013 kam der Planungsstab des Kernkraftwerks zu einer Konferenz zusammen, in der die wichtigsten Probleme in der Umsetzung der termingerechten Planung diskutiert wurden. Demnach gab es bereits Verzögerung in der Fertigung diverser Dokumente, woraufhin der Generalprojektant Atomenergoprojekt Nischni Nowgorod darauf drängte, diese nachzufertigen um die Baulizenz möglichst parallel beantragen zu können.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС-2: заседание оперативного штаба по сооружению энергоблоков станции замещения&#039;&#039;, 24.06.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/06/24/42407 Abgerufen] am 02.08.2013. ([http://www.webcitation.org/6Ia6Cx0tH Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Abhängig von der Projektierungsphase ist der Beginn der Arbeiten. Ziemlich sicher wurde allerdings Mitte Juli bestätigt, dass das Werk in Makarowka entstehen wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_15-07-2013&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Площадку для Курской АЭС-2 утвердили на 99,9%&#039;&#039;, 15.07.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/07/15/42797 Abgerufen] am 02.08.2013. ([http://www.webcitation.org/6Ia6EKP1X Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für die durchschnittlichen Arbeiten an dem Werk wurde geplant, dass rund 6000&amp;amp;nbsp;Arbeiter stetig auf der Baustelle arbeiten sollen.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС: дан старт техническим турам на объекты станции для жителей Курчатовского района&#039;&#039;, 25.07.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/07/25/43026 Abgerufen] am 02.08.2013. ([http://www.webcitation.org/6Ia6IzhqS Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 1.&amp;amp;nbsp;Oktober 2013 besuchte Ewgenij Romanow das Kernkraftwerk Kursk. Dabei gab er bekannt, dass im Jahr 2014 für die Vorarbeiten am Standort die entsprechende Genehmigung ausgehändigt werden soll.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_03-10-2013&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Рабочая поездка генерального директора концерна «Росэнергоатом» Евгения Романова на Курскую АЭС&#039;&#039;, 03.10.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/10/03/44161 Abgerufen] am 06.10.2013. ([http://archive.is/wNXY9 Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 12.&amp;amp;nbsp;Dezember 2013 kam der Baustab und Vertreter von Rosenergoatom zusammen um zusammen mit der Baudirektion des Kernkraftwerks Kursk&amp;amp;nbsp;II und dem Generalprojektanten Atomenergoprojekt Nischni Nowgorod über die Raumplanung des Kernkraftwerks zu sprechen. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde das Gelände bereits von Gestrüpp befreit und das Gelände für die Anlage planiert, sodass die Grünschicht vollständig abgetragen ist. In der Baubasis des Kernkraftwerks wurden erste temporäre Gebäude errichtet für die Subunternehmen, die am Bau des Kernkraftwerks beteiligt sind. Die Ausgaben für das Jahr 2013 beliefen sich auf 25&amp;amp;nbsp;Millionen Rubel, während im Jahr 2014 für die Vorarbeiten das Budget drastisch aufgestockt werden soll und Ausgaben in Höhe von vier Milliarden Rubel vorgesehen sind.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_18-12-2013&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС-2: на площадке станции замещения начаты работы подготовительного периода &#039;&#039;, 18.12.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/18/45713 Abgerufen] am 23.12.2013. ([http://www.webcitation.org/6M4piK7rJ Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Über das Jahr 2013 konnte das Plansoll überschritten werden. Am Standort konnten die Bäume und Sträucher vollständig gerodet werden, ebenso die oberste Erdschicht für die Vorbereitung des Baugrunds abgeschlossen werden. Die Umzäunung des Standortes wurde in Angriff genommen, sowie der Bau des ersten temporären Gebäudes, des Kommunikationsgebäudes. Über das Jahr 2014 sollten rund drei Milliarden Rubel in den weiteren Aufbau der Infrastruktur investiert werden, darunter neue Straßen, Bahntrassen und Brücken, sowie die Vorarbeiten für die Blöcke und den Aushub weiterer Baugruben.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;На заседании оперативного штаба Курской АЭС-2 намечены задачи по выполнению программы подготовительных работ в 2014 году&#039;&#039;, 11.02.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/02/11/46595 Abgerufen] am 22.03.2014. ([http://www.webcitation.org/6OGW0954P Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zwischen dem 15. und 16.&amp;amp;nbsp;Januar 2014 gab es eine Zusammenkunft des Generalprojektanten Atomenergoprojekt Nischni Nowgorod, der Baudirektion, Rosenergoatom und dem Netzbetreiber. Bei dem Treffen wurde die elektrische Anbindung der beiden neuen Blöcke an das Stromnetz behandelt und festgelegt, dass zur schnellen Umsetzung möglichst keine neuen Anbindungen an das Verbundnetz geschaffen werden sollen, sondern die bestehende Infrastruktur des Kernkraftwerks Kursk, darunter die beiden 750&amp;amp;nbsp;kV-, sowie die 330&amp;amp;nbsp;kV-Schaltanlagen mit nutzen soll. Die Arbeiten sollen möglichst wenig den Betrieb des bestehenden Werkes beeinflussen, sowie die Arbeiten an den ersten Blöcken während des vollen Baus der Reaktoren nicht behindern.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС: совещание по вопросам проектирования схемы выдачи мощности станции замещения Курская АЭС-2&#039;&#039;, 20.01.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/01/20/46111 Abgerufen] am 22.03.2014. ([http://www.webcitation.org/6OGUkbfq0 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als nächster Schritt wurde das Unfall- und Brandmanagement des Kernkraftwerks in die Planung überführt, darunter die Planung der neuen Feuerwache sowie die kalkulierte Personalstärke der Feuerwehrkader.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;На Курской АЭС состоялось совещание по вопросам согласования необходимых сил и средств пожарной охраны АЭС&#039;&#039;, 24.02.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/02/24/46864 Abgerufen] am 22.03.2014. ([http://www.webcitation.org/6OGWDqhx3 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis März 2014 wurde mit 20000&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Sand ein Damm für den Hochwasserschutz des Standortes errichtet, im Nordwesten des Standortes soll dazu parallel ein Entwässerungsgraben gebaut werden zu Kompensation bei Hochwasser. Aufgrund des Fortschritts sollen ab Mai 2014 die Baugruben für die beiden Blöcke ausgehoben werden. Parallel dazu wurde das Unternehmen ANOD für den Anschluss der Baustelle an eine Elektrizitätsversorgung beauftragt. Seitens Atomenergoprojekt Nischni Nowgorod wurde außerdem das Unternehmen {{Akronym|KSMU|Kurtschatow Bau, Montage, Inbetriebnahme}} (russ. Курчатовского строительно-монтажного управления – «КСМУ») mit dem Bau der ersten Gebäude am Standort beauftragt, darunter das temporäre Verwaltungsgebäude. Das Unternehmen war vor dem Auftrag in Schwierigkeiten geraten aufgrund ausbleibender Aufträge. Durch den Bau des neuen Kernkraftwerks und der Vergabe an KSMU konnten 200&amp;amp;nbsp;Personen mit 25&amp;amp;nbsp;Fahrzeugen bei den ersten Bauarbeiten am Standort eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_06-03-2014&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Подготовительный период строительства Курской АЭС-2 идёт по плану&#039;&#039;, 06.03.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/03/06/47153 Abgerufen] am 22.03.2014. ([http://www.webcitation.org/6OGXRzB19 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im April 2014 konnte die 10&amp;amp;nbsp;kV-Stromversorgung für die Baustelle vollendet werden. Die Arbeiten am temporären Verwaltungsgebäude am rechten Sejmufer waren ebenfalls dem Abschluss nahe.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_08-05-2014&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Продолжаются работы на стройплощадке Курской АЭС-2&#039;&#039;, 08.05.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/05/08/48806 Abgerufen] am 28.05.2014. ([http://www.webcitation.org/6Puik25yg Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Abschnitt 1 ===&lt;br /&gt;
Der erste Abschnitt, bestehend aus den Blöcken 1 und 2, soll rund 200&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel kosten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_15-07-2013&amp;quot;/&amp;gt; Am 27.&amp;amp;nbsp;August kam der Planungsstab erneut zusammen um einige Beschlüsse zu fassen, so die Beantragung der ersten Genehmigungen für die Anlage, sowie Vorbereitungen für die öffentliche Anhörung zu treffen.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС-2: на заседании оперативного штаба приняты решения для обеспечения скорейшего перехода к практическим действиям&#039;&#039;, 30.08.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/08/30/43428 Abgerufen] am 06.10.2013. ([http://archive.is/GWczA Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 6.&amp;amp;nbsp;September wurde die erste Ausschreibungsrunde für die Planung der Kühltürme abgeschlossen und der Auftrag an [[WNIPIET]] vergeben. Der Auftrag umfasst die Planung für die zwei Kühltürme des ersten Bauabschnitts, der aus zwei Blöcken besteht. WNIPIET ist ein Tochterunternehmen von [[Atomenergoprojekt Sankt Petersburg]], das bereits im Kühlturmbau Erfahrung hat und ähnliche Kühltürme für das [[Kernkraftwerk Leningrad II]] errichtet.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;ВНИПИЭТ выиграл конкурс на проектирование градирен для Курской АЭС-2&#039;&#039;, 06.09.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/09/06/43568 Abgerufen] am 06.10.2013. ([http://archive.is/aIpyC Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Rahmen der öffentlichen Anhörung für den Bau der ersten beiden Blöcken am 12.&amp;amp;nbsp;September 2013 kamen am 11.&amp;amp;nbsp;September 2013 noch einmal die leitenden Personen für den Bau des Werkes zusammen. Den Anwohnern des Werkes sollte es möglich sein innerhalb eines Monats möglichst viele genaue Informationen über das Werk zur Verfügung zu stellen. Da ein großer Teil der Anwohner nicht die Möglichkeit gehabt habe am 12.&amp;amp;nbsp;September nach Kurtschatow zu kommen, plante man Exkursionen in diese Orte um Informationen bereitzustellen.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Жителей Курской области информируют о строительстве Курской АЭС-2&#039;&#039;, 11.09.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/09/11/43679 Abgerufen] am 06.10.2013. ([http://archive.is/dOC7B Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Umweltschutzorganisation Bellona war am 12.&amp;amp;nbsp;September bei der öffentlichen Anhörung vor Ort, kritisierte diese aber schwer. Tatsächlich waren 670&amp;amp;nbsp;Personen&amp;lt;ref name=&amp;quot;Bellona_15-09-2013&amp;quot;/&amp;gt; (laut Rosatom 850&amp;amp;nbsp;Personen&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_16-09-2013&amp;quot;/&amp;gt;) anwesend, die sich die vierstündige Anhörung anhörten. Die Einleitung über den Bau des Werkes mit technischen Details machte Nikolai Sokolow, Mitentwickler des WWER-TOI und Leiter der technischen Abteilung von Atomenergoprojekt Nischni Nowgorod. Anschließend sprachen die anwesenden Besucher vor. Die Personen die auf der Veranstaltung vorsprachen waren vornehmlich Lehrer, Rentner, aber auch gewöhnliche Personen. Tatsächlich sprach sich die Mehrzahl der Teilnehmer durchweg für den Bau von Kursk&amp;amp;nbsp;II aus, allerdings spiegelte sich in deren Reden durchweg die schlechte soziale Situation der Region wieder. Die meisten Redner waren vornehmlich dafür, auch bei dem Argument, dass die das Kernkraftwerk für sicher hielten, und aufgrund der Förderungen die Rosenergoatom jährlich an die lokalen Kommunen übergibt. Die Forderungen waren neben Hilfsgelder für die Sanierung von Schulen und Kindergärten, der Neubau von kulturellen Einrichtungen wie Museen, Sporteinrichtungen und dem Wiederaufbau des Theaters &#039;&#039;„Prometheus“&#039;&#039; in Kurtschatow. Einige wenige sprachen sich vornehmlich für das Kernkraftwerk aus aufgrund der Arbeitsplätze und Steuergelder, da ganz klar ist, falls das Kernkraftwerk Kursk stillgelegt wird und kein Ersatz entsteht, die Stadt Kurtschatow aufgrund des Monogorod-Charakters mit der Zeit zugrunde gehen würde. Rund ein Drittel der anwesenden Personen sprachen sich lediglich gegen den Bau des Werkes aus. Trotz der Nähe zum Kernkraftwerk stellte Rosatom auf Anfrage von Bellona klar, dass keine Anhörungen in der Stadt Kursk oder in Städten in der Ukraine geplant sind.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Bellona_15-09-2013&amp;quot;&amp;gt;Bellona: &#039;&#039;РЕПОРТАЖ: На слушаниях по Курской АЭС-2 дарили грибы, читали стихи и просили построить баню&#039;&#039;, 15.09.2013. [http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2013/Kursk-2-hearings Abgerufen] am 06.10.2013. ([http://archive.is/xSosW Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_16-09-2013&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Общественность поддержала сооружение и эксплуатацию станции замещения Курская АЭС-2&#039;&#039;, 16.09.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/09/16/43750 Abgerufen] am 06.10.2013. ([http://archive.is/8nxRd Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 13.&amp;amp;nbsp;Dezember wurde erstmals das ukrainische Unternehmen Turboatom aus Charkiw als Anwärter auf einen Milliarden Dollar schweren Auftrag für das Kernkraftwerk Kursk&amp;amp;nbsp;II genannt. Diese Information stammte von Mykola Asarow, ein enger Vertrauter des ukrainischen Präsidenten Wiktor Janukowytsch.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;&amp;quot;Турбоатом&amp;quot; - главный претендент на заказ для Курской АЭС-2&#039;&#039;, 19.12.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/19/45763 Abgerufen] am 23.12.2013. ([http://www.webcitation.org/6M4q7fjwb Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Tatsächlich wäre Turboatom eine Option, da bereits 8&amp;amp;nbsp;Tage zuvor, am 11.&amp;amp;nbsp;Dezember 2013, Turboatom öffentlich bekannt gab, dass man einen neuen Turbosatz mit Kondensationsturbine entwickelt habe, die К-1250-6,8/25, die auf die WWER-TOI-Anlagen spezialisiert wurde und eine Nennleistung von 1250&amp;amp;nbsp;MW erreichen kann und mit einer niedrigen Geschwindigkeit von 1500&amp;amp;nbsp;Umdrehungen pro Minute arbeitet. In der Pressemitteilung dazu spielte Turboatom bereits auf das Kernkraftwerk Kursk&amp;amp;nbsp;II als Option an.&amp;lt;ref&amp;gt;ОАО Турбоатом: &#039;&#039;На ОАО &amp;quot;Турбоатом&amp;quot; разработана паровая турбина большой мощности К-1250&#039;&#039;, 11.12.2013. [http://www.turboatom.com.ua/press/news/2636.html Abgerufen] am 23.12.2013. ([http://www.webcitation.org/6M4qRmJ36 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 24.&amp;amp;nbsp;Dezember 2013 gab es eine öffentliche Diskussion über die Anlage am runden Tisch zwischen Rosenergoatom, der Stadtverwaltung von Kurtschatow, der Rajonverwaltung und Vertretern der Oblast.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;В Курчатове состоятся единые обсуждения с общественностью в форме «круглого стола» по вопросам сооружения Курской АЭС-2&#039;&#039;, 24.12.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/24/45835 Abgerufen] am 22.03.2014. ([http://www.webcitation.org/6OGU0ygI1 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bei der Diskussion, die im Rahmen der Lizenzierung der ersten beiden Blöcke durchgeführt werden muss, gab es eine entsprechende Begründung über den Bau der Anlage. Insgesamt nahmen zusätzlich zu den Vertreten 422&amp;amp;nbsp;Bewohner der Stadt Kurtschatow bei der Anhörung teil.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;На круглом столе в Курчатове с общественностью обсуждены материалы обоснования лицензий на размещение энергоблоков Курской АЭС-2&#039;&#039;, 26.12.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/26/45890 Abgerufen] am 22.03.2014. ([http://www.webcitation.org/6OGUB6Y6t Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis Anfang März 2014 konnte der Baugrund der Anlage für die ersten beiden Blöcke vollständig freigemacht werden. Die Bauarbeiten an sich sollen Ende April oder Anfang Mai beginnen bei Abschluss der Prüfung des Bauprojekts seitens des staatlichen Materialforschungsinstituts. Die sieben Millionen Kubikmeter Aushub sollen nahe der Ortschaft Dronjaewo deponiert und am Kernkraftwerksstandort eine Mischung aus Kies und Sand ausgebreitet werden, der als Baugrund dient. Grund für diese Maßnahme ist der Boden, das gilt in Russland als offenes Geheimnis, der nicht die Anforderungen für den Bau eines Kernkraftwerks erfüllt. Bei einem Bau des Werkes auf diesem Boden würde aufgrund des Gewichts die Gebäude nacheinander versinken. Durch den Tausch der Erde durch das Kies-Sand-Gemisch wird dieses Problem allerdings umgangen, sodass der Standort die Anforderungen erfüllen wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_06-03-2014&amp;quot;/&amp;gt; Im April 2014 wurde die Prüfung der ingenieurstechnischen Projektion der beiden Blöcke positiv abgeschlossen, womit die Freigabe gegeben wurde mit dem Aushub der Baugrube zu beginnen. Zur Anlieferung des Kies-Sand-Gemisches wurde eine 4,2&amp;amp;nbsp;Kilometer lange Straße errichtet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_08-05-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Mai 2014 startete der Generalprojektant Atomenergoprojekt Nischni Nowgorod die Ausschreibung für die Bau- und Installationsarbeiten im Wert von 1,7&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel. Bis zum 11.&amp;amp;nbsp;Juni sollten entsprechende Angebote eingereicht werden, die bis zum 18.&amp;amp;nbsp;Juni geprüft werden sollten, sodass am 25.&amp;amp;nbsp;Juni die Ausschreibung abgeschlossen werden kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_12-05-2014&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;НИАЭП объявил конкурс на подготовку строительства Курской АЭС-2 на 1,7 млрд руб.&#039;&#039;, 23.05.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/05/23/49104 Abgerufen] am 28.05.2014. ([http://www.webcitation.org/6PujO4g9Q Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Parallel dazu wurde der Aushub der Baugrube ausgeschrieben. Für diese Arbeiten bewarben sich bis Juni 2014 insgesamt 15&amp;amp;nbsp;Unternehmen. Das Auftragsvolumen umfasst 1,5&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel. Während allerdings von den Unternehmen alle über dem Auftragsvolumen lagen konnte ein Konsortium aus &#039;&#039;OAO Gruppe E4&#039;&#039; und &#039;&#039;Burejagesstroi&#039;&#039; mit deinem Angebot von 1,484&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel den vorgelegten Preis unterbieten. Der Auftrag sollte nach Plan am 11.&amp;amp;nbsp;Juni 2014 vergeben werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_04-06-2014&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;15 компаний борются за право вырыть котлован под Курскую АЭС-2 за 1,5 млрд рублей&#039;&#039;, 04.06.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/06/04/49357 Abgerufen] am 13.08.2014. ([http://www.webcitation.org/6RnD16rWk Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für das gesamte Jahr 2014 steht dem Kernkraftwerks Kursk&amp;amp;nbsp;II ein Betrag von 4,8&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel zur Verfügung, die aus dem föderalen Staatsbudget stammten.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Объем финансирования строительства АЭС в РФ до 2017г составит около 432 млрд руб.&#039;&#039;, 16.06.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/06/16/49557 Abgerufen] am 13.08.2014. ([http://www.webcitation.org/6RnEQAUaw Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Zwischen dem 16. und 18.&amp;amp;nbsp;Juni 2014 trafen sich Vertreter des ukrainischen Turbinenherstellers Turboatom und des deutschen Elektronikherstellers Siemens im deutschen Mülheim an der Ruhr. Dort trafen beide die Vereinbarung im Bereich der Turbinen für WWER-TOI-Anlagen zusammenzuarbeiten. Während die Turbine von Turboatom kommen sollte, sollte Siemens den Generator mit Anhang liefern. Für die Kernkraftwerke Kursk&amp;amp;nbsp;II und [[Smolensk&amp;amp;nbsp;II]] wollen die Firmen ein Angebot offerieren.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;&amp;quot;Турбоатом&amp;quot; и &amp;quot;Siemens&amp;quot; объединились, чтобы получить крупный заказ в России&#039;&#039;, 25.06.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/06/25/49767 Abgerufen] am 13.08.2014. ([http://www.webcitation.org/6RnEtMt0y Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Aktuell ist jedoch die Ausstattung mit Turbinen des Typs [[ARABELLE]] von Alstom-Atomenergomasch aus Wolgodonsk geplant.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_16-03-2012&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis zum 1.&amp;amp;nbsp;August 2014 konnten die Arbeiten am Standort weiter ausgeweitet werden. Neben dem Ausbreiten von Kies am Standort sind die Entwässerungsleitungen im Bau, die neue Brücke über die Sejm, mehrere Sozialgebäude und die neue Umgehungsstraße. Bis Ende August sollen die rund 400.000&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Kies fertig platziert sein und das vor dem eigentlichen Zeitplan.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС-2: в текущем году на площадке сооружения станции планируется освоить около 3 млрд рублей&#039;&#039;, 01.08.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/08/01/50661 Abgerufen] am 13.08.2014. ([http://www.webcitation.org/6RnFmpC0y Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bis September 2014 konnte der Zaun um den Standort vollendet werden und Vorbereitungen für die Unterbringung des Baumaschinenfuhrparks der Firma Gidrostroi geschaffen werden. Ebenso wurde eine neue Abraumdeponie mit dazugehöriger Straße nahe der Ortschaft Dronjaewo geschaffen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_08-09-2014&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС: инвестиции в замещение энергомощностей превысят 0,4 триллиона рублей&#039;&#039;, 08.09.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/09/08/51308 Abgerufen] am 16.12.2014. ([https://archive.today/c2sqp Archivierte Version] bei [https://archive.today/ Archive.today])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bis Ende September wurde die Kernkraftwerksverwaltung für die ersten beiden Blöcke fertiggestellt. Nach Plan sollte die Zahl der Bauarbeiter am Standort bis Ende 2014 von 650 auf 2000&amp;amp;nbsp;Personen aufgestockt werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС-2: до конца года численность строителей возрастет до 2 тысяч человек&#039;&#039;, 25.09.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/09/25/51704 Abgerufen] am 16.12.2014. ([https://archive.today/MNFSl Archivierte Version] bei [https://archive.today/ Archive.today])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Begründung wurde mit der Veröffentlichung der Bilanz der vergangenen drei Quartale am 1.&amp;amp;nbsp;Oktober 2014 preisgegeben. Seit Beginn des Jahres 2014 wurden insgesamt 613&amp;amp;nbsp;Millionen Rubel für Bau- und Montagearbeiten investiert, wobei 2,945&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel bis zum ende des Jahres noch investiert werden mussten. Um diese Leistung zu erreichen sind mehr Arbeiter nötig.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;На строительство Курской АЭС-2 в этом году пойдет 3,5 млрд рублей&#039;&#039;, 01.10.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/10/01/51863 Abgerufen] am 16.12.2014. ([https://archive.today/aMS8i Archivierte Version] bei [https://archive.today/ Archive.today])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bis zum 5.&amp;amp;nbsp;November 2014 konnten insgesamt über eine Millionen Kubikmeter an Erdreich vom Standort abgetragen werden, von den vorgesehenen 1,5&amp;amp;nbsp;Millionen Kubikmetern. Bereits bis zum 1.&amp;amp;nbsp;November wurde die Zahl der Arbeiter auf 900&amp;amp;nbsp;Personen erhöht.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС-2: 1 миллион кубометров грунта вывезен с территории строительной площадки&#039;&#039;, 05.11.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/05/52629 Abgerufen] am 16.12.2014. ([https://archive.today/R9sJr Archivierte Version] bei [https://archive.today/ Archive.today])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 16.&amp;amp;nbsp;Dezember 2014 gab Rosenergoatom bekannt, dass man mit der Umweltverträglichkeitsprüfung für den Bau der ersten beiden Blöcke begonnen habe. Nach Plan sollte sich das gesamte Verfahren bis Juli 2015 hinziehen, sodass Ende des ersten Quartals im Jahr 2016 die Vorbereitungsarbeiten am Standort abgeschlossen werden können.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;«Росэнергоатом» начал процедуру ОВОС строительства двух блоков Курской АЭС-2&#039;&#039;, 18.12.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/12/18/53882 Abgerufen] am 12.07.2015. ([http://www.webcitation.org/6ZxrUEYbF Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Über das Jahr 2014 wurde das gesamte Bautempo im Gegensatz zum Vorjahr stark angezogen, sodass von den anvisierten Arbeiten in Höhe von 3,5&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel mit 4&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel und einer Arbeitsleistung von 111&amp;amp;nbsp;% gegenüber den ursprünglich vorgesehenen Planungen schneller umgesetzt werden konnten, als man ursprünglich vorgesehen hatte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_05-02-2015&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС-2: на 111 % выполнен план освоения капвложений на площадке станции замещения в 2014 году&#039;&#039;, 05.02.2015. [http://www.atomic-energy.ru/news/2015/02/05/54671 Abgerufen] am 12.07.2015. ([http://www.webcitation.org/6ZxsdgwFB Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 20.&amp;amp;nbsp;Januar 2015 wurden die Planungen für das Jahr 2015 verkündet, unter anderem die geplanten Investitionen von zwei Milliarden Rubel, wovon alleine 1,6&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel für Bau- und Montagearbeiten eingesetzt werden sollten. Zu Beginn des Jahres befanden sich 1100&amp;amp;nbsp;Bauarbeiter auf der Baustelle von 14&amp;amp;nbsp;Unternehmen. Nach Plan sollte die Mannschaftsstärke innerhalb des Jahres 2015 verdreifacht werden. Eine Priorität sollte insbesondere die Beantragung einer Baulizenz für die beiden Blöcke einnehmen, die innerhalb des Jahres gestellt werden sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Строительство Курской АЭС-2: годовые планы выполнены&#039;&#039;, 20.01.2015. [http://www.atomic-energy.ru/news/2015/01/20/54304 Abgerufen] am 12.07.2015. ([http://www.webcitation.org/6ZxroYnTD Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bei der Abschlussbesprechung des Fiskaljahrs 2014 am 3.&amp;amp;nbsp;Februar 2015 wurde bekanntgegeben, dass der Bodenaustausch für die Baugrube des ersten Blocks beginnen sollte, sodass mit dem Bau des Reaktorgebäudes im April 2016 begonnen werden könne.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_05-02-2015&amp;quot;/&amp;gt; Da mittlerweile erste Bauaktivitäten begannen, wurde am 12.&amp;amp;nbsp;Februar vom Unternehmen [[Atomtechexport]] Eduard Igorewitsch Atakschew zum stellvertretenden Chefingenieur des Kernkraftwerks Kursk&amp;amp;nbsp;II ernannt worden. Atakschew war zuvor von 1992 bis 2009 Reaktorbetriebsingenier und danach Blockleiter im ukrainischen [[Kernkraftwerk Saporischschja]], sowie seit 2009 stellvertretender Chefingenieur im Auftrag von Atomtechexport im iranischen [[Kernkraftwerk Buschehr]]. Hauptaufgabe in Kursk&amp;amp;nbsp;II wird es sein, einen Dienstchefingenieur auszubilden, die technischen Designs der Blöcke während des Baus zu beaufsichtigen und zu prüfen, sowie die beiden ersten Blöcke physikalisch und energetisch in Betrieb zu nehmen.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Назначен заместитель главного инженера по эксплуатации Курской АЭС-2&#039;&#039;, 12.02.2015. [http://www.atomic-energy.ru/news/2015/02/12/54821 Abgerufen] am 12.07.2015. ([http://www.webcitation.org/6ZxtBSLTM Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 26.&amp;amp;nbsp;März 2015 wurde der Bau einer Behilfsbrücke über die Sejm abgeschlossen die dazu dienen soll, die Eisenbahn- und Straßenbrücke über die Sejm zu komplettieren. Nach Plan sollte die Pfeiler der 368&amp;amp;nbsp;Meter langen Brücke im Juli 2015 fertiggestellt werden und die Brücke selbst bis Jahresende 2015. Sinn und Zweck der neuen Brücke ist die Verkürzung der Lieferwege zur Baustelle des neuen Kernkraftwerks.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС-2: досрочно завершено сооружение временного технологического моста&#039;&#039;, 26.03.2015. [http://www.atomic-energy.ru/news/2015/03/26/55758 Abgerufen] am 12.07.2015. ([http://www.webcitation.org/6ZxtV3wlz Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Brücke wurde unter anderem als einer der Priöritäten bestimmt. Dass diese Prioritäten gesetzt werden liegt hauptsächlich daran, dass die Wirtschaftslage der Russischen Föderation im ersten Quartal 2015 abgeschwächt war.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС-2: определен перечень приоритетных объектов и работ нынешнего года&#039;&#039;, 27.03.2015. [http://www.atomic-energy.ru/news/2015/03/27/55792 Abgerufen] am 12.07.2015. ([http://www.webcitation.org/6Zxthj2qj Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Sergej Kirijenko erklärte dazu in einer Konferenz am 23. und 24.&amp;amp;nbsp;April, sowie in der Hauptsitzung vom 23.&amp;amp;nbsp;April bis 4.&amp;amp;nbsp;Mai, dass mit einem Rückgang der Bauaktivitäten im Land, sowie der Arbeitskräfte zu rechnen sei. Um die wichtigen Projekte schneller umzusetzen sprach sich Krijenko deshalb aus, den Bau von Kernkraftwerken zu verlangsamen und anstatt zwei nur noch einen Block pro Jahr in Betrieb zu nehmen. Die zweite Folge der Krise wird sein, dass die Erlöse aus den Elektrizitätseinnahmen schrumpfen, sofern man keine Erhöhung der Strompreise möchte, was seitens der Regierung auch aktiv eingedämmt wird. Die dritte Folge ist, dass die Einnahmen des russischen Staates schrumpfen werden, weshalb die Finanzierung neuer Projekte eingeschränkt werden wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_28-04-2015&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;На Курской АЭС состоялся день информирования&#039;&#039;, 28.04.2015. [http://www.atomic-energy.ru/news/2015/04/28/56568 Abgerufen] am 12.07.2015. ([http://www.webcitation.org/6Zxu7J4hI Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Tatsächlich wurde der Bau von sieben der neun im Vorbereitungs- oder Bauzustand befindlichen Blöcke um im Schnitt vier Jahre verschoben. Auch der Bau der Schwesteranlage [[Smolensk&amp;amp;nbsp;II]] wurde von 2016 auf 2019 verschoben. Als einzige Reaktorblöcke waren von dieser Verschiebung Kursk&amp;amp;nbsp;II-1 und 2 ausgeschlossen worden,&amp;lt;ref&amp;gt;Russia &amp;amp; India Report: &#039;&#039;Russia&#039;s nuclear power corporation delays new NPP construction projects in Russia&#039;&#039;, 13.05.2015. [http://in.rbth.com/news/2015/05/13/russias_nuclear_power_corporation_delays_new_npp_construction_projects_i_43089.html Abgerufen] am 16.05.2015. ([http://www.webcitation.org/6YZdwNdUA Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; da der Bau dieses Kernkraftwerks für das zentrale Energienetz Russlands eine elementare Bedeutung hat. Der Direktor des Kernkraftwerks Kursk&amp;amp;nbsp;II, Wjatscheslaw Fedjukin, erklärte deshalb bereits bei der Konferenz mit Kirijenko, dass der Bau von Kursk&amp;amp;nbsp;II unmöglich verschoben werden kann, da bereits der erste Block 2012 zur Verfügung stehen muss.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_28-04-2015&amp;quot;/&amp;gt; Um die Kosten zu drücken wurde die Investitionssumme für 2015 für das Kernkraftwerks Kursk&amp;amp;nbsp;II auf 2,15&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel gekürzt.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Строительство Курской АЭС-2 в 2015 году потребует 2,15 млрд рублей&#039;&#039;, 30.04.2015. [http://www.atomic-energy.ru/news/2015/04/30/56668 Abgerufen] am 12.07.2015. ([http://www.webcitation.org/6ZxuuHQ2Q Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 18.&amp;amp;nbsp;Mai 2015 fand in Kurtschatow die Anhörung zu der Umweltverträglichkeitsprüfung über die Platzierung, Bau und Betrieb der ersten beiden Blöcke, zu der über 1100&amp;amp;nbsp;Personen kamen. Mehr als 30&amp;amp;nbsp;Redner gaben ihren Kommentar zu dem Bau der Blöcke ab, vornehmlich unterstützte die Mehrzahl jedoch den Bau des Kernkraftwerks.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Более 1100 человек обсудили аспекты безопасности и влияния на окружающую среду при строительстве и эксплуатации Курской АЭС-2&#039;&#039;, 20.05.2015. [http://www.atomic-energy.ru/news/2015/05/20/57019 Abgerufen] am 12.07.2015. ([http://www.webcitation.org/6ZxvhP6EE Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 19.&amp;amp;nbsp;Juni gab Sergej Kirijenko bekannt, dass es aufgrund der Wirtschaftskrise neue Verbrauchsprognosen gibt, die die bisherige Erwartung seitens Rosatom, dass der Block bis 2020 erforderlich sei, neu setzt, sodass der Block nicht 2021 in den kommerziellen Betrieb gehen soll, sondern nun bis spätestens Anfang 2022 benötigt werde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_19-06-2015&amp;quot;/&amp;gt; Dennoch sind die Vorarbeiten auf dem Standort bis zum Beginn der zweiten Jahreshälfte nach wie vor im Zeitplan gewesen.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС-2: выполнение работ подготовительного периода при сооружении энергоблоков №1, №2 идёт в соответствии с графиком&#039;&#039;, 02.07.2015. [http://www.atomic-energy.ru/news/2015/07/02/58083 Abgerufen] am 12.07.2015. ([http://www.webcitation.org/6Zxw7U6nO Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Bau ====&lt;br /&gt;
Die Bauzeit des Werkes soll sich nach Plan auf 40&amp;amp;nbsp;Monate beschränken mit einem Puffer von zusätzlichen sechs Monaten. Während der höchsten Aktivität auf der Baustelle sollen aufgrund des reduzierten Bauvolumens von rund 20&amp;amp;nbsp;% im Schnitt zu vorherigen Modellen des Typs [[WWER]] nur rund 2000&amp;amp;nbsp;Arbeiter auf der Baustelle sein. Nach Schätzungen aus dem Jahr 2011 belaufen sich die Kosten auf etwas weniger als 2500&amp;amp;nbsp;Dollar je Kilowatt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;REA_Perspektiw_raswitja&amp;quot;/&amp;gt; Die Gesamtkosten des Projekts sollten sich auf rund 15&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar belaufen (440&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel). Der Bau des Werkes sollte nach Plan ab 2015 mit dem ersten Block beginnen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_2013-03-01&amp;quot;/&amp;gt; Dieser Zeitplan wurde im Juli 2013 offiziell bestätigt.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Строительство замещающих мощностей Смоленской и Курской АЭС начнется в 2015-2016гг &#039;&#039;, 04.07.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/07/04/42592 Abgerufen] am 02.08.2013. ([http://www.webcitation.org/6Ia1VSvCu Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Gennadi Sacharow, Vertreter von Atomenergoprojekt Nischni Nowgorod, erklärte im Dezember 2013, dass man sich sicher sein, dass man 2015 den ersten Beton für den ersten Block platzieren werde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_18-12-2013&amp;quot;/&amp;gt; Entgegen der vorherigen Zeitplanung rechnete man am 4.&amp;amp;nbsp;Juni 2014 damit, dass der Bau 48&amp;amp;nbsp;Monate beanspruchen würde und damit acht Monate mehr als geplant und zwei Monate über den eigentlichen Puffer. Ewgenij Romanow erklärte, dass man deshalb mit voller Geschwindigkeit die Umsetzung des Projekt vorantreibe um möglichst 2015 mit dem aktiven Bau beginnen zu können. Romanow erklärte dabei, dass das Ziel sehr ehrgeizig gesetzt ist und daher ein schneller und großer Zubau von Wohnungen für die Arbeiter erfolgen muss.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Основной этап строительства Курской АЭС-2 должен составить 48 месяцев&#039;&#039;, 06.06.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/06/06/49407 Abgerufen] am 13.08.2014. ([http://www.webcitation.org/6RnDQld4J Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Aufgrund des Wertverfalls des Rubels Ende 2014 wurden die Kosten der Anlage nachgebessert und die Gesamtkosten für die beiden Blöcke nach Stand September 2014 auf 400&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel nach unten korrigiert. Die jährlichen Steuerabgaben der Baustelle werden such auf umgerechnet 280&amp;amp;nbsp;Millionen Rubel belaufen und die Steuereinnahmen über die Betriebszeit von 60&amp;amp;nbsp;Jahren auf 200&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_08-09-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 3.&amp;amp;nbsp;Dezember 2014 wurde das Budget in Höhe von 8,452&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel für die Bauvorbereitungen der ersten beiden Blöcke freigegeben, die Vorbereitungen und den Bau der Fundamente, sowie der Gebäude umfasst. Die Laufzeit des Vertrages beginnt am 30.&amp;amp;nbsp;Januar 2015 und endet am 17.&amp;amp;nbsp;Mai 2018.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Росатом потратит 8,5 млрд рублей на подготовку промплощадки под строительство новых блоков Курской АЭС&#039;&#039;, 03.12.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/12/03/53450 Abgerufen] am 16.12.2014. ([https://archive.today/GOFpr Archivierte Version] bei [https://archive.today/ Archive.today])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 3.&amp;amp;nbsp;Februar 2015 wurde bekanntgegeben, dass man im April 2016 mit dem Bau des Reaktorgebäudes von Block&amp;amp;nbsp;1 beginnen wollte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_05-02-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 29.&amp;amp;nbsp;April 2018 wurde der erste Beton für Block&amp;amp;nbsp;1 gegossen, womit der Bau des Blocks begann, am 15.&amp;amp;nbsp;April 2019 folgte der Baubeginn von Block&amp;amp;nbsp;2.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Betrieb ====&lt;br /&gt;
Nach Kostenschätzungen aus dem Jahr 2011 wird die Kilowattstunde aus dem Werk rund 25&amp;amp;nbsp;Kopeken kosten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;REA_Perspektiw_raswitja&amp;quot;/&amp;gt; Nach Plan sollte der erste Block 2020 und der zweite Block 2023 ans Netz gehen. Dies wurde seitens der Dume der Oblast Kursk offiziell so beschlossen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_2013-03-01&amp;quot;/&amp;gt; Auf der ersten Pressekonferenz am 2.&amp;amp;nbsp;Juli 2013 wurde seitens des Baudirektors, Alexandr Barinow, offiziell verkündet, dass das der erste Block wie geplant 2020 ans Netz gehe, der Zweite allerdings bereits 2022 nach Zeitplan fertiggestellt sein sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС: состоялась пресс-конференция руководителей КуАЭС и КуАЭС-2 для региональных СМИ&#039;&#039;, 02.07.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/07/02/42526 Abgerufen] am 02.07.2013. ([http://www.webcitation.org/6HoiDlbUC Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bei einem Arbeitsbesuch von Ewgenij Romanow am 1.&amp;amp;nbsp;Oktober 2013 erklärte dieser, dass der erste Block im Dezember 2020 in Betrieb gehe, der zweite Block aber bereits im Dezember 2021.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_03-10-2013&amp;quot;/&amp;gt; Anfang Mai 2014 wurde der Termin spezifiziert und die Inbetriebnahme auf Dezember 2020 für den ersten Block und Dezember 2021 für den zweiten Block gelegt.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Первый и второй блоки Курской АЭС будут построены в 2020 и 2021 годах&#039;&#039;, 12.05.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/05/12/48830 Abgerufen] am 28.05.2014. ([http://www.webcitation.org/6Puivg1QB Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ende des gleichen Monats veröffentlichte die russische Atomgemeinschaft andere Daten und sprach von einer Inbetriebnahme des ersten Blocks wie geplant im Jahr 2020, die des zweiten aber erst im Jahr 2023.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_12-05-2014&amp;quot;/&amp;gt; Atomenergoprojekt Nischni Nowgorod erklärte im Juni 2014, dass man mit dem kommerziellen Regelbetrieb für den ersten Block im Jahr 2021 und des zweiten Blocks im Jahr 2024 rechnet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_04-06-2014&amp;quot;/&amp;gt; Die physikalische Inbetriebnahme des ersten Blocks soll im Oktober 2020 erfolgen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_08-06-2014&amp;quot;/&amp;gt; Am 19.&amp;amp;nbsp;Juni gab Sergej Kirijenko bekannt, dass es aufgrund der Wirtschaftskrise neue Verbrauchsprognosen gibt, die die bisherige Erwartung seitens Rosatom, dass der Block bis 2020 erforderlich sei, neu setzt, sodass der Block nun bis spätestens Anfang 2022 benötigt werden würde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_19-06-2015&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Росатом рассчитывает увеличить портфель зарубежных заказов до $150 млрд&#039;&#039;, 19.06.2015. [http://www.atomic-energy.ru/news/2015/06/19/57795 Abgerufen] am 12.07.2015. ([http://www.webcitation.org/6Zxvv3ZF5 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 31.&amp;amp;nbsp;Dezember 2025 wurde Kursk&amp;amp;nbsp;II&amp;amp;nbsp;1 erstmals mit dem Netz synchronisiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Abschnitt 2 ===&lt;br /&gt;
In einem zweiten Bauabschnitt soll der Bau von zwei weiteren Blöcken, Block&amp;amp;nbsp;3 und 4 erfolgen, allerdings erst im Rahmen des Bauprogramms zwischen 2020 und 2030. Eine Absichtserklärung über die Finanzierung der beiden Blöcke wurde allerdings bereits am 31.&amp;amp;nbsp;Oktober 2013 unterzeichnet.&amp;lt;ref&amp;gt;ИТАР-ТАСС: &#039;&#039;На Курской АЭС-2 построят четыре энергоблока с реакторными установками&#039;&#039;, 31.10.2013. [http://www.itar-tass.com/c16/936433.html Abgerufen] am 10.11.2013. ([http://archive.is/ttrwz Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Рабочая поездка Генерального директора Госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко на Курскую АЭС&#039;&#039;, 01.11.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/11/01/44817 Abgerufen] am 10.11.2013. ([http://archive.is/trkvC Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit einer Bestätigung des Standortes wurde zwischen dem Jahr 2013 und 2015 gerechnet, sodass zwischen 2016 und 2018 die technische Dokumentation vervollständigt werden könnte und die Baugenehmigung vorliegt und bis 2019 die Erschließung und Vorarbeiten beendet werden können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Rosatom_Deklarierung&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Bau ====&lt;br /&gt;
Für den Bau der beiden Blöcke erwartete man, dass dieser zwischen 2013 und 2016 organisiert würde. Man erwartet, dass Block&amp;amp;nbsp;3 zwischen 2020 und 2023 errichtet wird, Block&amp;amp;nbsp;4 zwischen 2022 und 2025. Die Baukosten werden auf 200&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel ohne Mehrwertsteuer geschätzt, in Preisen des Jahres 2012. Während der Spitzenzeit des Baus sollen rund 6100&amp;amp;nbsp;Personen auf der Baustelle arbeiten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Rosatom_Deklarierung&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Betrieb ====&lt;br /&gt;
Nach Planungen aus dem Jahr 2013 soll der dritte Block im Jahr 2024 ans Netz gehen, der vierte Block im Jahr 2026 - parallel zur Abschaltung des dritten und vierten Blocks des anliegenden Kernkraftwerks Kursk. Der Betrieb dieser beiden Blöcke erfolgt durch ein 960&amp;amp;nbsp;Mann starkes Personal. Ein Großteil dieses Personals soll aus dem Kernkraftwerk Kursk übernommen werden und auf die WWER-Anlagen umgeschult werden. Pro Block kommen bei der Wartung zusätzliche 1000&amp;amp;nbsp;Mechaniker hinzu.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Rosatom_Deklarierung&amp;quot;&amp;gt;Росатом: &#039;&#039;ДЕКЛАРАЦИЯ О НАМЕРЕНИЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОБЛОКОВ № 3 И 4 КУРСКОЙ АЭС-2&#039;&#039;. [http://duma.kurchatov.info/attachments/441_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D1%8D%D1%812.pdf Abgerufen] am 10.11.2013. ([http://www.pdf-archive.com/2013/11/10/441-2/ Archivierte Version] bei [http://www.pdf-archive.com/ PDF Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ende Mai 2014 veröffentlichte die russische Atomgemeinschaft andere Daten und sprach von einer Inbetriebnahme des dritten Blocks erst im Jahr 2024, die des vierten wie geplant im Jahr 2026.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_12-05-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Rückbau ===&lt;br /&gt;
Die Standzeit der Reaktoren beträgt 60&amp;amp;nbsp;Jahre. Auf dieser Basis wird davon ausgegangen, dass ab Inbetriebnahme die Anlage rund 100&amp;amp;nbsp;Jahre am Standort existieren wird, bis sie bis zur grünen Wiese zurück gebaut wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Rosatom_Deklarierung&amp;quot;/&amp;gt; Das russische Gesetz sieht vor, dass neue Kernkraftwerke bereits einen Rückbauplan beinhalten müssen. Für den WWER-TOI wurde der Rückbau der Anlage bereits im Design berücksichtigt und entsprechend optimiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Eco_Prawda_16-09-2013&amp;quot;&amp;gt;Экологическая правда: &#039;&#039;Особенности КуАЭС-2 обсудили в городе атомщиков&#039;&#039;, 16.09.2013. [http://www.eco-pravda.ru/page.php?id=6277 Abgerufen] am 17.11.2013. ([http://archive.is/Aa7Rf Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Standortdetails ==&lt;br /&gt;
[[Datei:VVER-TOI. General layout of NPP.jpg|miniatur|Genereller Aufbau eines Kernkraftwerks mit zwei Reaktoren des Typs WWER-1300/510 ohne Standortspezifikation]]&lt;br /&gt;
Der Standort für das Kernkraftwerk Kursk&amp;amp;nbsp;II befindet sich direkt an der Sejm, allerdings soll das Werk sein Wasser aus dem anliegenden Kühlsee &#039;&#039;Kurtschatowsee&amp;amp;nbsp;II&#039;&#039; entnehmen. Generalprojektant für das Werk ist [[Atomenergoprojekt Nischni Nowgorod]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_2013-03-01&amp;quot;/&amp;gt; Seismisch gesehen rechnete man an diesem Standort mit einem Beben der Stärke 4 bis 5 auf der MSK-64-Skala alle 1000&amp;amp;nbsp;Jahre gerechnet, mit einem starken Beben der Stärke 5 bis 6 auf der MSK-64-Skala alle 10000&amp;amp;nbsp;Jahre. Das zum Einsatz kommende Reaktordesign ist für Erdbeben der Stärke 6 bis 7 auf der MSK-64-Skala ausgelegt. Das gesamte Kernkraftwerk benötigt eine Fläche von 202&amp;amp;nbsp;Hektar, von denen 42&amp;amp;nbsp;Hektar auf die Baubasis entfallen. Eine sanitäre Zone um die Anlage wird nicht benötigt werden, allerdings wird eine Zone von 15&amp;amp;nbsp;Kilometer um das Kernkraftwerk radiologisch überwacht. Das Gelände der Anlage selbst befindet sich in einem sumpfigen Gebiet innerhalb des ehemals für die dritte Baustufe des Kernkraftwerks Kursk projektierten Kühlsees.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Rosatom_Deklarierung&amp;quot;/&amp;gt; Der Grundwasserspiegel am Standort ist relativ oberflächennah, weshalb für die Blöcke für diesen im unteren Bereich besser von eindringendem Wasser isoliert werden müssen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Eco_Prawda_16-09-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für die Positionierung der Anlage gab es noch eine zweite Positionierungsvariante, in der alle Blöcke im gleichen Abstand nebeneinander errichtet werden am westlichsten Teil des Kühlsees, der einen festeren Untergrund bietet.Darauf wurde jedoch verzichtet, da die Anordnung der einzelnen Anlagen und an die bestehenden Netze zu aufwändig gewesen wäre. Die Wahl Variante&amp;amp;nbsp;1, in der Block;nbsp;1 und 2 ein Paar bilden, sowie Block&amp;amp;nbsp;3 und 4 als Paar etwas weiter östlich im Sumpfgebiet errichtet werden, hängt sekundär auch mit dem dann größeren Platz für das Kernkraftwerk von 202&amp;amp;nbsp;Hektar zusammen, wovon 42&amp;amp;nbsp;Hektar alleine auf die Baubasis entfallen. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Rosatom_Deklarierung&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Technik ===&lt;br /&gt;
Die Blöcke des Kernkraftwerks werden ausgestattet mit Reaktoren vom Typ [[WWER-1300#Version 510|WWER-1300/510K]] als [[AES-2010]] (WWER-TOI)&amp;lt;ref name=&amp;quot;REA_Perspektiw_raswitja&amp;quot;/&amp;gt; - das neue russische Standardmodell für die Atomwirtschaft in den nächsten 20 Jahre.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_08-06-2014&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Проект Курской АЭС-2 будет типовым в ближайшие 20 лет&#039;&#039;, 08.06.2014. [http://www.atomic-energy.ru/smi/2014/07/08/50078 Abgerufen] am 13.08.2014. ([http://www.webcitation.org/6RnDZXd7p Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Blöcke erreichen bei einer thermischen Leistung von 3300&amp;amp;nbsp;MW eine elektrische Bruttoleistung von 1255&amp;amp;nbsp;MW, von denen 1200&amp;amp;nbsp;MW netto in das Elektrizitätsnetz gespeist werden können. Die Blöcke werden neben dem [[Kernkraftwerk Nischni Nowgorod]] die ersten sein, die mit 1200&amp;amp;nbsp;MW-Turbosätzen von dem Konsortium Alstom-Atomenergomasch ausgestattet werden, die mit nur 1500&amp;amp;nbsp;Umdrehungen pro Minute fahren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_16-03-2012&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;&amp;quot;Силовые машины&amp;quot; рассчитывают поставить тихоходные турбины для Нижегородской и Курской АЭС &#039;&#039;, 16.03.2012. [http://www.atomic-energy.ru/news/2012/03/16/31884 Abgerufen] am 02.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6EocMdIkb Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Standzeit der Reaktoren war bisher auf 60&amp;amp;nbsp;Jahre deklariert. Diverse Forschungen konnten allerdings eine neue Art von Stahl speziell für Kernreaktoren etablieren, der eine Standzeit von 100&amp;amp;nbsp;Jahren aufweist. Das ukrainische Unternehmen &#039;&#039;Energomaschspezstahl&#039;&#039; wurde beauftragt bis Ende 2013 drei Komponenten für einen WWER-TOI zu fertigen. Das Kernkraftwerk Kursk&amp;amp;nbsp;II wird weltweit als erstes Kernkraftwerk mit diesem neuartigen Stahl ausgestattet werden und daher im Gegensatz zu den anderen Kernkraftwerken dieses Typs eine Standzeit von 100&amp;amp;nbsp;Jahren aufweisen.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Атомные реакторы из петербургской стали смогут работать 100 лет&#039;&#039;, 19.07.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/06/19/42314 Abgerufen] am 02.08.2013. ([http://www.webcitation.org/6Ia1yxJBZ Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Weltweit ist es der erste Kernkraftwerksblock mit solch einer langen garantierten Standzeit. Die garantierte Standzeit seitens des Reaktorbauers soll allerdings die 60&amp;amp;nbsp;Jahre nicht überschreiten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_08-06-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Blöcke erhalten Doppelcontainments, von denen die innere Hülle zum Schutz der Außenwelt vor dem Reaktor dient, die äußere Hülle zum Schutz des Reaktors vor der Außenwelt, darunter Erdbeben, Winde, Wirbelstürme, Tsunamis und andere wetterbedingten Phänomene, sowie dem Absturz eines mehr als 400&amp;amp;nbsp;Tonnen schweren Verkehrsflugzeugs mit einer Geschwindigkeit von 200&amp;amp;nbsp;km/h.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_08-06-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Pumpspeicherkraftwerk ===&lt;br /&gt;
Neben dem Kernkraftwerk, dass als Haupterzeuger dient, gehört zum Kernkraftwerkskomplex auch noch ein Wasserkraftwerk, dass den Kühlsee als Unterbecken nutzen soll. Das Pumpspeicherkraftwerk wurde seitens Rosatom erwogen aufgrund des gestiegenen Energiebedarfs der Oblast Kursk und der Wichtigkeit, die Energieversorgung aufrecht zu erhalten. Nach Plan soll das Kernkraftwerk Kursk&amp;amp;nbsp;II mit allen Reaktoren zu jeder Stunde als Grundlasterzeuger voll ausgelastet werden. Da aber die Erfahrungen beim anliegenden Kernkraftwerk Kursk zeigten, dass die Lasten über den Tag hinweg über der Leistung des Kernkraftwerks und nachts zu niedrig waren, was ein Abfahren einzelner Blöcke zur Folge hatte, wurde für das neue Werk das Pumpspeicherkraftwerk angedacht. Es kann nachts durch Speichern von Wasser in einem Oberbecken die Lasten des Werkes abnehmen und abzüglich des Effizienzverlustes von rund 25 bis 30&amp;amp;nbsp;% die Energie bei hohem Bedarf abgeben und so das Netz ausregeln. Projektiert wird das Werk aktuell mit drei Pumpen-Generator-Turbinen und einer Bedarfsleistung von 510 bis 700&amp;amp;nbsp;MW, die aus dem Kernkraftwerk entnommen werden könnten. Für das Speicherkraftwerk gibt es zwei Varianten am Kühlsee, das Oberbecken zu positionieren. In beiden Varianten wird die Flutung einer der beiden Vertiefungen auf den Hügeln an den Enden des Kühlsees erwogen, mit einem Höhenunterschied von 82&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;REA_Perspektiw_raswitja&amp;quot;&amp;gt;Росэнергоатом: &#039;&#039;Курская АЭС - Перспективы развития&#039;&#039;. [http://www.rosatom.ru/wps/wcm/connect/rosenergoatom/kunpp/about/prospects/ Abgerufen] am 01.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6EneOMCOB Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neben dem Speichern von Energie würde das Oberbecken gleichzeitig als Speicherbecken für Wasser dienen. Wenn der Fluss Sejm, der das Wasser für den Kühlsee zur Verfügung stellt, im Sommer zu wenig Wasser führt, könnte aus den Oberbecken Wasser in den Kühlsee eingeleitet werden und der Volllastbetrieb des Kernkraftwerks gesichert werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;REA_Perspektiw_raswitja&amp;quot;/&amp;gt; Ein ähnliches System, allerdings nicht als Kraftwerk, nutzt beispielsweise auch das [[Kernkraftwerk Emsland]], dessen Speichersee bei niedrigem Wasserstand den Dortmund-Ems-Kanal mit zusätzlichem Wasser speist um den Volllastbetrieb des 1400&amp;amp;nbsp;MW-Blocks zu gewährleisten.&amp;lt;ref&amp;gt;RWE Power AG: &#039;&#039;Kraftwerke Lingen, ein Standort voller Energie&#039;&#039;. [http://www.rwe.com/web/cms/mediablob/de/236116/data/235582/6/rwe-power-ag/mediencenter/kernenergie/Standortportrait.pdf Abgerufen] am 01.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6EneD0y8Z Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Beim Herablassen des Wassers in das Unterbecken, also den Kühlsee des Kernkraftwerks Kursk&amp;amp;nbsp;II, wird das Wasser durch drei bis vier (je nach Pumpenanzahl) 500 bis 600&amp;amp;nbsp;Meter lange Leitungen mit einem Durchmesser von 7,5&amp;amp;nbsp;Meter geleitet und dabei die Leistung von 465&amp;amp;nbsp;MW erreicht. Das Wasser muss, um die Temperatur niedrig zu halten, im Zulauf des Kernkraftwerks in das Unterbecken gespeist werden, was einen zusätzlichen Kühleffekt von rund 20&amp;amp;nbsp;°C mit sich bringt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;REA_Perspektiw_raswitja&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im November 2014 unterzeichnete RusHydro und der chinesische Energiekonzern Power China ein Abkommen zum Bau eines Pumpspeicherkraftwerks in der Oblast Kursk. Für 112&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel (rund 1,69&amp;amp;nbsp;Milliarden Euro) soll eine Anlage entstehen mit einer installierten Leistung von 800&amp;amp;nbsp;MW. Als heißer Standort wurde der Kühlsee für das Kernkraftwerk Kursk&amp;amp;nbsp;II genannt. Vertragsgemäß soll das Kraftwerk spätestens 2025 ans Netz gehen.&amp;lt;ref&amp;gt;russland.ru: &#039;&#039;Region Kursk möchte mit deutschen Firmen kooperieren&#039;&#039;, 15.12.2014. [http://www.russland.ru/region-kursk-moechte-mit-deutschen-firmen-kooperieren/ Abgerufen] am 16.12.2014. ([https://archive.today/FUucn Archivierte Version] bei [https://archive.today/ Archive.today])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kühlung ===&lt;br /&gt;
Die Kühlung der Blöcke soll in einem geschlossenen Umwälzsystem mit Kühltürmen geschehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Rosatom_Deklarierung&amp;quot;/&amp;gt; Entgegen der Standardprojektion des WWER-TOI ist für Kursk&amp;amp;nbsp;II ein neues Kühlturmprojekt vorgesehen, das von [[Atomprojekt]] entworfen wurde. Die Kühltürme sollen eine Höhe von 179&amp;amp;nbsp;Meter haben und einen Basisdurchmesser von 142,5&amp;amp;nbsp;Meter, womit die Kühltürme die höchsten Kühltürme der russischen Föderation des [[Kernkraftwerk Nowoworonesch II|Kernkraftwerks Nowoworonesch&amp;amp;nbsp;II]] von 171,20&amp;amp;nbsp;Meter um 7,80&amp;amp;nbsp;Meter überragen werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_08-08-2014&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;ОАО «АТОМПРОЕКТ» разработал проект самой высокой в России испарительной градирни&#039;&#039;, 08.08.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/08/08/50767 Abgerufen] am 13.08.2014. ([http://www.webcitation.org/6RnGEq7Ok Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Vergleich: Die Standart-Kühltürme für WWER-TOI-Anlagen haben eine Höhe von 167&amp;amp;nbsp;Metern und einen Basisdurchmesser von 128&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Энергоблоки Ленинградской АЭС-2 и Балтийской АЭС получат новую систему охлаждения&#039;&#039;, 29.05.2012. [http://www.atomic-energy.ru/news/2012/05/29/33739 Abgerufen] am 10.11.2013. ([http://archive.is/sZ7DD Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Kühlturmtasse soll rund 14.300&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser aufnehmen können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_08-08-2014&amp;quot;/&amp;gt; Das Wasser der Kühltürme soll aus dem bereits bestehenden Kühlsee des Kernkraftwerks Kursk entnommen werden, der sich am anderen Ufer der Sejm befindet. Im Falle der möglichen Sanierung des Kühlsees der dritten Baustufe am gleichen Ufer der Sejm soll auch dieser mit genutzt werden. Dies soll allerdings nur geschehen, wenn man keine Umwälzkühlung wählt, sondern eine Druchlaufkühlung mit Unterstützung durch die Kühltürme. Der Wasserbedarf des Kernkraftwerks Kursk&amp;amp;nbsp;II ist aufgrund der Kühltürme allerdings relativ gering. Zur Auffüllung der Kühlseen wird Wasser aus der Sejm entnommen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Rosatom_Deklarierung&amp;quot;/&amp;gt; Zur gesicherten Wasserversorgung soll das Kursker Meer dienen, dass sich aktuell im Rahmen eines Stauseeprojekts nördlich der Stadt Kursk in Bau befindet. Bei Niedrigwasser der Sejm soll Wasser aus diesem in den Fluss nachgespeist werden, sodass die Verdunstung über den Kühlsee ausgeglichen werden kann.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Курское Море&#039;&#039;, 31.08.2012. [http://mynativetown.kursk2.ru/6030.html#cut Abgerufen] am 10.11.2013. ([http://archive.is/VE4io Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Atomstadt ===&lt;br /&gt;
Im Rahmen des Baus der ersten beiden Blöcke werden in Kurtschatow neue Wohnblöcke errichtet, die einerseits die Arbeiter auf der Baustelle und später das Kernkraftwerkspersonal beherbergen soll. Für rund 1500&amp;amp;nbsp;Personen sollen während des Baus der ersten beiden Blöcke neue Wohnungen entstehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Kursker_Energienetz_2012-11-27&amp;quot;/&amp;gt; In einer ersten Vereinbarung am 6.&amp;amp;nbsp;Juni 2014 konnte man sich in der ersten Projektion für den Bau erster neuer Wohnungen einigen, neuen kulturellen Einrichtungen und Kindergärten, sowie der Reparatur von Straßen. Insgesamt wurde in der Endbewertung festgestellt, dass das Personal für den Bau und den Betrieb der Anlage zusammen mit ihren Familien rund 20.000&amp;amp;nbsp;Personen sein werden, für die Wohnraum geschaffen werden muss. In der ersten Tranche wurde daher der Bau von 243&amp;amp;nbsp;Wohnungen beschlossen. Eine weitere Stufe sollte im Juli 2014 beschlossen werden. Rosenergoatom stellt seinen Mitarbeitern für einen etwaigen eigenen Wohnungsbau in diesen Zusammenhang auch zinslose Darlehen aus.&amp;lt;ref&amp;gt;Seogan: &#039;&#039;Руководители Росэнергоатома и Курской области обсудили в Курчатове сооружение Курской АЭС-2&#039;&#039;, 06.06.2014. [http://www.seogan.ru/rukovoditeli-rosenergoatoma-i-kurskoiy-oblasti-obsudili-v-kurchatove-sooruzhenie-kurskoiy-aes-2.html Abgerufen] am 13.08.2014. ([http://www.webcitation.org/6RnHNvLsv Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Daten der Reaktorblöcke ==&lt;br /&gt;
Das Kernkraftwerk Kursk II soll aus vier Blöcken bestehen, von denen sich zwei im Bau und zwei in Planung befinden.&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Header|&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;&amp;gt;[http://pris.iaea.org/pris/ Power Reactor Information System] der [[Internationale Atomenergieorganisation|IAEA]]: [http://pris.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=RU „Russian Federation“] (englisch)&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Kursk II-1&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =WWER-1300/510K&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1200 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1255 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =2016&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =29.04.2018&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =31.12.2025&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =7&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3300 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Kursk II-2&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =WWER-1300/510K&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1200 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1255 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =2016&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =15.04.2019&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
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&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
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|KERNBRENNSTOFFE      =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =&lt;br /&gt;
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|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
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|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
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|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Kursk II-3&amp;lt;ref name=&amp;quot;Block-3&amp;quot;&amp;gt;[http://www.iaea.org/programmes/a2/ Power Reactor Information System] der [[Internationale Atomenergieorganisation|IAEA]]: [http://www.iaea.org/cgi-bin/db.page.pl/pris.prdeta.htm?country=RU&amp;amp;refno=194 „Nuclear Power Reactor Details - KURSK 2-3“]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =WWER-1300/510K&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1200 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1255 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =0&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3300 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Kursk II-4&amp;lt;ref name=&amp;quot;Block-4&amp;quot;&amp;gt;[http://www.iaea.org/programmes/a2/ Power Reactor Information System] der [[Internationale Atomenergieorganisation|IAEA]]: [http://www.iaea.org/cgi-bin/db.page.pl/pris.prdeta.htm?country=RU&amp;amp;refno=195 „Nuclear Power Reactor Details - KURSK 2-4“]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =WWER-1300/510K&lt;br /&gt;
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&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
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|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
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&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
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|KÜHLUNG            =&lt;br /&gt;
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|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
{{Portal Kernkraftwerk}}&lt;br /&gt;
* [[Liste der Kernkraftwerke]]&lt;br /&gt;
* [[Liste der WWER]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Kernkraftwerke in Russland}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk in Russland|Kursk II]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk mit WWER|Kursk II]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_Zhangzhou&amp;diff=21750</id>
		<title>Kernkraftwerk Zhangzhou</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_Zhangzhou&amp;diff=21750"/>
		<updated>2026-01-01T20:20:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Dieser Artikel|behandelt das große 7500&amp;amp;nbsp;MW-Kernkraftwerk Zhangzhou, ausgestattet mit Leistungsreaktoren. Für das kleinere modulare Kernkraftwerk siehe &#039;&#039;&#039;[[Kernkraftwerk Zhangzhou-Gulei]]&#039;&#039;&#039;.}}&lt;br /&gt;
{{Infobox Kernkraftwerk&lt;br /&gt;
|BILD       =&lt;br /&gt;
|BESCHR     =&lt;br /&gt;
|LAND       =China&lt;br /&gt;
|REGION     =Fujian&lt;br /&gt;
|ORT        =Yunxiao&lt;br /&gt;
|LAT        =23.827082&lt;br /&gt;
|LON        =117.493322&lt;br /&gt;
|EIGENTÜMER =Nuclear Guodian Zhangzhou Energy Company Limited&lt;br /&gt;
|BETREIBER  =Nuclear Guodian Zhangzhou Energy Company Limited&lt;br /&gt;
|V-JAHR     =2019&lt;br /&gt;
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|S-JAHR     =&lt;br /&gt;
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|R-LTS_MW   =&lt;br /&gt;
|R-STG_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-STG_MW   =&lt;br /&gt;
|ESPG-JAHR  =&lt;br /&gt;
|ESPG-GW    =&lt;br /&gt;
|GESESPG    =&lt;br /&gt;
|STAND      =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;&#039;Kernkraftwerk Zhangzhou&#039;&#039;&#039; (chinesisch 漳州核电站, auch bekannt unter &#039;&#039;Kernkraftwerk Yunxiao&#039;&#039;) befindet nahe der chinesischen Stadt Yunxiao in der Provinz Fujian entstehen. Die am südchinesischen Meer gelegene Anlage ist das dritte Kernkraftwerk der Provinz. Die Anlage befindet sich im so genannten goldenen Dreieck an der taiwanischen Straße zwischen den Städten Xiamen, Zhangzhou und Quanzhou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Im September 2007 kündigte die China Guodian Corporation an ein Kernkraftwerk in Zhangzhou mit mehreren 1000&amp;amp;nbsp;MW starken Reaktoren errichten zu wollen. Es sollte das erste Kernkraftwerks des Unternehmens werden und den 44450&amp;amp;nbsp;MW starken Kraftwerkspark der China Guodian Corporation ergänzen. Nach einer ungenannten internen Quelle aus dem Unternehmen sollte es sich hierbei um Reaktoren des Typs [[Advanced Passive|AP1000]] von Westinghouse handeln. Das Projekt befand sich zu diesem Zeitpunkt allerdings erst in einer sehr frühen Phase und hatte noch keine Genehmigung der Regierung erhalten. Vaughn Gilbert, Sprecher der Westinghouse Electric Company, erklärte allerdings, dass bisher kein Auftrag über die zuvor bestellten vier Anlagen für die Kernkraftwerke [[Sanmen]] und [[Haiyang]] hinaus eingegangen sei.&amp;lt;ref&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;China Guodian proposes Fujian plant&#039;&#039;, 06.09.2007. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/11-corporate-and-holdings/762-china-guodian-proposes-fujian-plant Abgerufen] am 22.09.2013. ([http://archive.is/6Pzos Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Unternehmen hatte für die Planung des Projekts bis Dezember eine eigene Organisationsgruppe zusammengestellt.&amp;lt;ref&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;Fujian gets new nuclear project&#039;&#039;, 06.12.2007. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/85-ap1000/963-fujian-gets-new-nuclear-project Abgerufen] am 22.09.2013. ([http://archive.is/oRxEB Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bis zum Mai 2010 wurde die vorläufige Machbarkeitsstudie für die Anlage vollendet, ebenso für die baugleiche Anlage am Standort [[Hengyang]].&amp;lt;ref&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;Nuclear power projects overview under China&#039;s five electricity producers&#039;&#039;, 27.05.2010. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/11-corporate-and-holdings/2923-nuclear-power-projects-overview-under-chinas-five-electricity-producers Abgerufen] am 22.09.2013. ([http://archive.is/zh9Lx Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im August 2010 wurde diese der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission übergeben, zur Genehmigung des Werks.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_22-09-2013&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;China Nuclear Powetr&#039;&#039;. [http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/China--Nuclear-Power/#.Uj8HZVObG7M Abgerufen] am 22.09.2013. ([http://archive.is/t25eY Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis 2011 waren erste Vorarbeiten am Standort begonnen worden. Man erwartete, dass die Anlage noch innerhalb des 12.&amp;amp;nbsp;Fünfjahresplans von 2011 bis 2015 in Bau gehen könnte. Die Gesamtkapazität des Projekts wurde auf 7500&amp;amp;nbsp;MW aus sechs Blöcken festgelegt. Die Anlage soll eine wichtige Rolle in der Elektrizitätsversorgung der Provinz Fujian spielen.&amp;lt;ref&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;Yunxiao NPP is expected to start during the 12th 5 Years Plan period, total capacity will reach 7500MW&#039;&#039;, 25.05.2011. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/13-fujian/4211-yunxiao-npp-is-expected-to-start-during-the-12th-5-years-plan-period-total-capacity-will-reach-7500mw Abgerufen] am 22.09.2013. ([http://archive.is/hZ7rJ Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 6.&amp;amp;nbsp;Januar 2014 verkündete der Bürgermeister der Stadt Zhangzhou, Tan Yun Kun, dass der Nationalkongress das Projekt und die damit verbundenen Arbeiten für die ersten beiden von sechs Blöcken offiziell genehmigte.&amp;lt;ref&amp;gt;北极星电力网: &#039;&#039;福建漳州核电获准开展前期工作（图）&#039;&#039;, 06.01.2014. [http://news.bjx.com.cn/html/20140106/484497.shtml Abgerufen] am 19.01.2014. ([http://archive.is/TZgKM Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 8.&amp;amp;nbsp;August 2014 wurde der Umweltverträglichkeitsbericht der Anlage auf der Website der Stadt Zhangzhou veröffentlicht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_11-08-2014&amp;quot;&amp;gt;中国核能行业协会: &#039;&#039;漳州核电站一期工程环评信息公示拟明年开工&#039;&#039;, 11.08.2014. [http://www.china-nea.cn/html/2014-08/30257.html Abgerufen] am 16.08.2014. ([http://www.webcitation.org/6RsZj0Ix0 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit Stand vom April 2015 war der Bau von Zhangzhou&amp;amp;nbsp;1 bis 4 mit Reaktoren des Typs CAP1000 bereits genehmigt.&amp;lt;ref&amp;gt;Nicobar Group: &#039;&#039;China’s Nuclear Industry in 2015&#039;&#039;, 24.04.2015. [http://2016.export.gov/china/build/groups/public/@eg_cn/documents/webcontent/eg_cn_067072.pdf Abgerufen] am 28.01.2017. ([http://www.webcitation.org/6nqq8ryQK Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 23.&amp;amp;nbsp;Februar 2016 gab die China National Nuclear Corporation bekannt, dass man das Reaktormodell geändert habe und nun Reaktoren des Typs Hualong One errichten werde. Begründet wurde dieser Schritt damit die Kosten zu senken und den Export der Nukleartechnik zu stärken.&amp;lt;ref&amp;gt;South China Morning Post: &#039;&#039;China General Nuclear Power and rival China National Nuclear plan to build four more reactors on mainland&#039;&#039;, 23.02.2016. [http://www.scmp.com/business/china-business/article/1915891/china-general-nuclear-power-and-rival-china-national-nuclear Abgerufen] am 28.01.2017. ([http://www.webcitation.org/6nqqqJs33 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China to build more Hualong One reactors&#039;&#039;, 25.02.2016. [http://www.neimagazine.com/news/newschina-to-build-more-hualong-one-reactors-4821665 Abgerufen] am 28.01.2017. ([http://www.webcitation.org/6nqqz3fbA Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Abschnitt 1 ===&lt;br /&gt;
Im ersten Bauabschnitt sollten nach Plan vier Blöcke des Typs AP1000 entstehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_22-09-2013&amp;quot;/&amp;gt; Nach Plan sollte der Bau der Blöcke am 1.&amp;amp;nbsp;Oktober 2015 beginnen und binnen 54&amp;amp;nbsp;Monaten abgeschlossen werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_11-08-2014&amp;quot;/&amp;gt; Mit der Änderung des Reaktordesigns werden allerdings im ersten Bauabschnitt zunächst nur zwei Blöcke entstehen. Dennoch genehmigte die National Nuclear Safety Administration am 1.&amp;amp;nbsp;November 2016 den Bau der ersten vier Reaktoren nach dem ursprünglichen Plan mit AP1000. Die China National Nuclear Corporation kündigte daraufhin an die Genehmigung neu zu verhandeln mit Reaktoren des Typs Hualong One. Um die Arbeiten zu beschleunigen, sodass Ende 2016 mit den Bauarbeiten begonnen werden kann, kündigte man eine Studie zur seismischen Sicherheitsanalyse an.&amp;lt;ref&amp;gt;Dynatom: &#039;&#039;The clash for Zhangzhou nuclear power plant&#039;&#039;, 01.11.2016. [http://nbn.media/clash-zhangzhou-nuclear-power-plant/ Abgerufen] am 28.01.2017. ([http://archive.is/AYrLC Archivierte Version] bei [http://archive.is Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 15.&amp;amp;nbsp;Dezember 2016 erhielt der Pumpenhersteller SEC-KSBden Auftrag für die Fertigung der sechs Hauptumwälzpumpen des Primärsystems für die Blöcke Zhangzhou&amp;amp;nbsp;1 und 2.&amp;lt;ref&amp;gt;SEC-KSB: &#039;&#039;SEC-KSB Awarded Hualong One RCP Contract for Zhangzhou NPP&#039;&#039;, 15.12.2016. [https://www.ksb.com/sec-en/Press/Press-Archive/2016-press-archive/sec-ksb-awarded-hualong-one-rcp-contract-for-zhangzhou-npp/1286898 Abgerufen] am 28.01.2017. ([http://www.webcitation.org/6nqqz3fbA Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Bau ===&lt;br /&gt;
Am 16.&amp;amp;nbsp;Oktober 2010 wurde mit dem Guss des ersten Beton der Bau des ersten Blocks begonnen, am 4.&amp;amp;nbsp;September 2020 auch der Bau des zweiten Blocks. Am 22.&amp;amp;nbsp;Februar 2024 begann der Bau von Zhangzhou&amp;amp;nbsp;3 und am 27.&amp;amp;nbsp;Sepotember 2024 der Bau von Zhangzhou&amp;amp;nbsp;4.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Betrieb ===&lt;br /&gt;
Am 28.&amp;amp;nbsp;November 2024 ging Zhangzhou&amp;amp;nbsp;1 erstmals ans Netz.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt; Am 15.&amp;amp;nbsp;November 2025 ging Zangzhou&amp;amp;nbsp;2 ans Netz.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Standortdetails ==&lt;br /&gt;
Der Standort der Anlage befindet sich an der Dongshan-Bucht und hat eine Landfläche von 1.019.624,78&amp;amp;nbsp;Quadratmeter und eine Wasserfläche von 428.839,96&amp;amp;nbsp;Quadratmeter, wovon die Anlage insgesamt 1.448.464,74&amp;amp;nbsp;Quadratmeter einnehmen wird und deshalb noch Land durch Aufschüttung der Wasserfläche gewonnen werden muss.&amp;lt;ref&amp;gt;福建省住房和城乡建设厅: &#039;&#039;关于漳州核电厂工程规划选址的公示&#039;&#039;, 01.04.2014. [http://www.fjjs.gov.cn/xxgk/gs/201404/t20140401_94338.htm Abgerufen] am 21.08.2014. ([http://www.webcitation.org/6nqrZ1e9b Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Eigentümer und Betreiber ===&lt;br /&gt;
Die China Guodian Corporation gründete im November 2011 zusammen mit der China National Nuclear Corporation das Gemeinschaftsunternehmen &#039;&#039;Nuclear Guodian Zhangzhou Energy Company Limited, dessen Anteile sich wie folgt aufteilen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_22-09-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* 51 % - China Guodian Corporation (Mehrheitseigentümer)&lt;br /&gt;
* 49 % - China National Nuclear Corporation&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Daten der Reaktorblöcke ==&lt;br /&gt;
Das Kernkraftwerk Zhangzhou soll aus zwei Reaktorblöcken bestehen, von denen sich einer im Bau und einer in Planung befindet.&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Header|&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;&amp;gt;[http://pris.iaea.org/pris/ Power Reactor Information System] der [[Internationale Atomenergieorganisation|IAEA]]: [http://pris.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN „China, People&#039;s Republic of“] (englisch)&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Zhangzhou-1&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1126 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1212 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =2019&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =16.10.2019&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =28.11.2024&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =01.01.2025&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =8&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =3&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =3&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
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|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Durchlaufkühlung, Meer&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Zhangzhou-2&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
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|1_VERTRAGSJAHR          =2019&lt;br /&gt;
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{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
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|1_VERTRAGSJAHR          =2022&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
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|4_BAUBEGINN             =22.02.2024&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
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|4_BAUBEGINN             =27.09.2024&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
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|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
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|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* {{Portal Kernkraftwerk}}&lt;br /&gt;
* [[Liste der Kernkraftwerke]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Kernkraftwerke in China}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk in der Volksrepublik China|Zhangzhou]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk am Chinesischen Meer|Zhangzhou]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_Bilibino&amp;diff=21749</id>
		<title>Kernkraftwerk Bilibino</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_Bilibino&amp;diff=21749"/>
		<updated>2026-01-01T20:09:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernkraftwerk&lt;br /&gt;
|BILD       =Bilibino Nuclear Power Plant.JPG&lt;br /&gt;
|BESCHR     =&lt;br /&gt;
|LAND       =Russland&lt;br /&gt;
|REGION     =Autonomer Kreis der Tschuktschen&lt;br /&gt;
|ORT        =Bilibino&lt;br /&gt;
|LAT        =68.051051&lt;br /&gt;
|LON        =166.539792&lt;br /&gt;
|EIGENTÜMER =JSC Rosenergoatom Konzern&lt;br /&gt;
|BETREIBER  =JSC Rosenergoatom Konzern&lt;br /&gt;
|V-JAHR     =&lt;br /&gt;
|B-JAHR     =1974&lt;br /&gt;
|S-JAHR     =&lt;br /&gt;
|R-PLG_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-PLG_MW   =&lt;br /&gt;
|R-BAU_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-BAU_MW   =&lt;br /&gt;
|R-BTR_AZ   =2&lt;br /&gt;
|R-BTR_MW   =24&lt;br /&gt;
|R-LTS_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_MW   =&lt;br /&gt;
|R-STG_AZ   =2&lt;br /&gt;
|R-STG_MW   =24&lt;br /&gt;
|ESPG-JAHR  =&lt;br /&gt;
|ESPG-GW    =&lt;br /&gt;
|GESESPG    =&lt;br /&gt;
|STAND      =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =Bilibino Nuclear Power Plant&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;&#039;Kernkraftwerk Bilibino&#039;&#039;&#039; (russich Билибинская АЭС {{Audio|Ru-Билибинская АЭС.ogg}}) steht drei Kilometer von der Stadt Bilibino entfernt im autonomen Kreis der Tschuktschen. Die Anlage ist hinsichtlich der Lage das am nördlichsten liegende Kernkraftwerk der Erde. Die Anlage wurde durch das [[Offshore-Kernkraftwerk Akademik Lomonossow]] ersetzt. Seit 2025 befindet sich die Anlage im Nachbetrieb stillgelegt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Erstmals 1965 gab es Pläne für ein Kernkraftwerk im autonomen Kreis der Tschuktschen im Zusammenhang mit der Goldförderung in der Umgebung, die sich zu einer energieintensiven Industrie entwickelte. Zudem sollte das Werk dazu beitragen die wirtschaftliche Entwicklung in diesen abgelegenen Gebieten voranzutreiben.&amp;lt;ref&amp;gt;Verband Deutscher Elektrotechniker: &#039;&#039;ETZ: elektrotechnische Zeitschrift: Ausg. B., Band 19&#039;&#039;. VDE-Verlag., 1967.&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Grund weshalb man sich für ein Kernkraftwerk in dem eher unkonventionellen Polarklima der Arktis auf Permafrostboden entschied war der Mangel an konventionellen Rohstoffen, die von weit her geschafft werden müssten, was für die sowjetische Wirtschaft auf keinen Fall infrage kam. Die Transportkosten wären viel zu hoch, da die Rohstoffe per Schiff angefahren werden müssten. Erreichbar ist die Region allgemein nur über den Luft- oder Seeweg. Außerdem war es für die Sowjetunion sehr wichtig solche Projekte in diesen Breitengraden zu realisieren, um Erfahrungen im Bau von großen Industrieanlagen zu sammeln. Mit den Vorarbeiten wurde 1968 begonnen. Allerdings war bereits zu diesem Zeitpunkt das Klima ein Problem, nicht nur für die Arbeiter sondern auch später für das Werk. Während es im Sommer durch abschmelzende Schneemassen mehr als genug Wasser gibt, sind im Winter die Gewässer vollständig bis zum Grund zugefroren, weshalb es bei den Vorarbeiten am Standort große Probleme gab. Für den Betrieb der Reaktoren kam deshalb kein Wasser von Flüssen zur Kühlung infrage, weshalb man sich für Luftkühleinrichtungen wie Kühltürme entschied.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sovite_life_Bd-136-147&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Soviet life, Bände 136-147&#039;&#039;. Embassy of the Union of the Soviet Socialist Republics in the USA, 1968. Seite 54 bis 55.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Dieselkraftwerk Bilibino selbst konnte die Energie für die Goldminien nicht alleine erzeugen, weshalb es zwei Hochspannungsleitungen gab, durch die die Region versorgt wurde. Eine etwa {{Konvert|300|meile|km|0}}&amp;amp;nbsp;Kilometer lange Hochspannungsleitung die 1965 zwischen der Hafenstadt Pewek und Bilibino errichtet wurde stellte die Hauptversorgung dar, eine zweite etwa {{Konvert|200|meile|km|0}}&amp;amp;nbsp;Kilometer lange Leitung kommend von Cherskij, die 1970 zusammen mit einem vorübergehend dort positionierten schwimmenden Kohlekraftwerk in Betrieb genommen wurde, stellt alleine die Stromversorgung der Baustelle des Kernkraftwerks dar. Allerdings kam es aufgrund des polaren Klimas zu häufigen Ausfällen der Leitungen. Ein weiteres Problem bestand darin, dass Bilibino auf dem Landweg nur im Winter zu erreichen war.&amp;lt;ref name=&amp;quot;US_Geo_1974&amp;quot;&amp;gt;American Geographical Society of New York: &#039;&#039;Soviet geography, Band 15&#039;&#039;. Scripta Pub. Co., 1974. Seite 247.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Bau ===&lt;br /&gt;
Die meiste Energie sollte in Form von [[Nukleare Fernwärme|Fern- und Prozesswärme]] abgegeben werden, da die Heizperioden in dieser Gegend rund 270&amp;amp;nbsp;Tage dauern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sovite_life_Bd-136-147&amp;quot;/&amp;gt; Im Vergleich mit dem bestehenden Dieselkraftwerk kann das Kernkraftwerk etwa vier mal günstiger Strom und Wärme erzeugen.&amp;lt;ref&amp;gt;Akademii︠a︡ nauk SSSR.: &#039;&#039;Ideen des exakten Wissens&#039;&#039;. Deutsche Verlags-Anstalt., 1970. Seite 159.&amp;lt;/ref&amp;gt; Als Reaktortyp kam eine modifizierte Version eines graphitmoderierten Reaktors infrage, der einige Auslegungen direkt vom [[Kernkraftwerk Obninsk]] und den beiden Reaktoren am [[Kernkraftwerk Belojarsk]] übernahm. Die geplanten vier 12&amp;amp;nbsp;MW-Turbinen, von denen jeder Reaktor mit einer ausgestattet werden sollte, wurden aus der Tschechoslowakei importiert.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;New scientist, Band 37&#039;&#039;. IPC Magazines, 1968. Seite 200.&amp;lt;/ref&amp;gt; Diese wurde 1973 erstmals probeweise getestet. Das von Škoda Brünn entwickelte Design stellt international ein Novum dar und wurde besonders auf die Polarbedingungen ausgelegt.&amp;lt;ref&amp;gt;August Petermann, u.a.: &#039;&#039;Petermanns Geographische Mitteilungen, Bände 118-119&#039;&#039;. H. Haack, 1974. Seite 113.&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Radiatoren zur Kühlung kamen aus Ungarn.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SAE_Bd-35&amp;quot;&amp;gt;Consultants Bureau Enterprises,: &#039;&#039;Soviet atomic energy, Band 35&#039;&#039;. In: Band 2 von Soviet research in geophysics in English translation. Consultants Bureau, 1973. Seite 978, 979.&amp;lt;/ref&amp;gt; Ein weiterer Grund, weshalb man sich für diese Bauart entschieden hat war der Transport der Komponenten, die ausschließlich durch Flugzeuge angeliefert wurden und entsprechend leicht sein mussten. Allerdings konnten diese Komponenten nur im Sommer geliefert werden, weshalb Eile geboten war um die Anlage schnell genug in Betrieb zu nehmen.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Nuclear engineering international, Band 14&#039;&#039;. Heywood-Temple Industrial Publications Ltd., 1969. Seite 378.&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit dem Bau des Werkes wurde am ersten Januar 1970 begonnen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt; Sofern das Projekt ein Erfolg gewesen wäre, sollte eine zweite baugleiche Anlage in Bely Jar im autonomen Kreis der Chanten entstehen. Das Fundament der Anlage besteht aus monolithischen Stahlbetonplatten. Vor dem Absetzen der Platten auf dem Baugrund wurde dieser aufgetaut. Das Hauptgebäude selbst ist aus Aluminium gebaut worden, was das Gebäude an sich leichter macht und die Baukosten senkte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SAE_Bd-35&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Kapitalkosten für die Gesamtanlage lagen bei 2500&amp;amp;nbsp;Dollar pro intalliertes Kilowatt, womit man von einem Baupreis von 110&amp;amp;nbsp;Millionen Dollar ausgehen kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Betrieb ===&lt;br /&gt;
Am 12.&amp;amp;nbsp;Januar 1974 ging der erste Block ans Netz und wurde am ersten April in den regulären Betrieb überführt. Block 2 folgte am 30.&amp;amp;nbsp;Dezember 1974 mit der Netzsynchronisation und ging am 1.&amp;amp;nbsp;Februar 1975 in den regulären Betrieb über. Am 22.&amp;amp;nbsp;Dezember 1975 ging der dritte Block ans Netz und erzeugte ab dem 1.&amp;amp;nbsp;Februar 1976 regulär Elektrizität. Block 4 folgte als letztes und speiste ab dem 27.&amp;amp;nbsp;Dezember 1976 Elektrizität in das Stromnetz, und lief ab dem 1.&amp;amp;nbsp;Januar 1977 im Regelbetrieb.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt; Mit der Inbetriebnahme des letzten Blocks wurde die gesamte Stromversorgung im Autonomen Kreis der Tschuktschen aus Kernenergie gedeckt.&amp;lt;ref&amp;gt;August Petermann, u.a.: &#039;&#039;Petermanns geographische Mitteilungen, Bände 121-122&#039;&#039;. H. Haack., 1977. Seite 22.&amp;lt;/ref&amp;gt; Obwohl Bilibino im Gegensatz zu den anderen Kernkraftwerken des Landes bessere Betriebsergebnisse in den ersten Jahren aufwies&amp;lt;ref&amp;gt;British Library. Lending Division, u.a.: &#039;&#039;Thermal engineering, Band 26&#039;&#039;. Pergamon Press, 1979. Seite 333.&amp;lt;/ref&amp;gt; waren die 110&amp;amp;nbsp;kV-Hochspannungsleitungen aber zu klein dimensioniert worden und konnten die gesamte Kapazität des Werkes nicht vollständig abführen. Ein Ausbau der Leitung wurde allerdings aufgrund finanzieller Streitigkeiten zwischen dem Ministerium für Nichteisenmetalle und der Nordwestlichen Goldminenvereinigung nicht realisiert.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Metals week, Band 50&#039;&#039;. McGraw-Hill, 1979. Seite 10.&amp;lt;/ref&amp;gt; Allerdings bewies das Kernkraftwerk seinen technisch-wirtschaftlichen Wert und zeigte erstmals den Kritikern, dass der Betrieb eines Kernkraftwerks in jahreszeitlich bedingten isolierten Regionen möglich ist.&amp;lt;ref&amp;gt;Europa Publications Limited: &#039;&#039;The Far East and Australasia&#039;&#039;. In: Regional surveys of the world. Europa Publications, 1980. ISBN 0905118510. Seite 1133.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach dem [[Rektorunfall von Tschernobyl]] kam im Jahr 1988 eine Gruppe von Spezialisten aus der Tschechoslowakei zu Wartungsarbeiten in das Werk und tauschte eine große Zahl von Komponenten für sechs Millionen Dollar aus. Weiter wurden die Sicherheitsvorkehrungen stark gestrafft, auch aufgrund der technischen Ähnlichkeiten mit dem [[RBMK]]-Design hinsichtlich der Sicherheitssysteme. Das Design selbst hat jedoch eine andere reaktorphysikalische Auslegung.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Freedom at issue, Ausgaben 82-103&#039;&#039;. Freedom House., 1988. Seite 24.&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Februar 1994 wurde angekündigt den Betrieb von zwei der vier Reaktoren zu unterbrechen, sofern das Kernkraftwerk kein Geld mehr erhalten würde. Seit einigen Monaten setzten die Lohnzahlungen an das Personal aus, infolge der wirtschaftlichen Krise nach dem Zerfall der Sowjetunion. Weiter wurde davor gewarnt, dass bald der Brennstoff für die verbleibenden zwei Reaktoren ebenfalls ausgehen würde. Zu diesem Zeitpunkt besaß das Werk selbst ein Kapital von acht Milliarden Rubel, weitaus genug um den Brennstoff selbst zu erwerben.&amp;lt;ref&amp;gt;Murray Feshbach: &#039;&#039;Ecological disaster: cleaning up the hidden legacy of the Soviet regime&#039;&#039;. In: Band 1 von Russia in transition. Twentieth Century Fund Press, 1995. ISBN 0870783645. Seite 40.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Stilllegung ===&lt;br /&gt;
Ursptünglich waren alle Blöcke für eine Laufzeit von 30&amp;amp;nbsp;Jahren ausgelegt, sodass Block&amp;amp;nbsp;1 und 2 im Jahr 2004, Block&amp;amp;nbsp;3 im Jahr 2005 und Block&amp;amp;nbsp;4 im Jahr 2006 hätten stillgelegt werden müssen. Alle Reaktoren erhielten jedoch eine Laufzeitverlängerung von 15&amp;amp;nbsp;Jahren, sodass die Stillegung von Block&amp;amp;nbsp;1 und 2 nunmehr 2019, von Block&amp;amp;nbsp;3 im Jahr 2020 und von Block&amp;amp;nbsp;4 im Jahr 2021 vorgesehen ist.&amp;lt;ref&amp;gt;Oleg Bodrov: &#039;&#039;Challenges for Cooperation of Authorities, Nuclear Industry &amp;amp; NGOs in NPPs Decomissioning&#039;&#039;, 02.11.2009. [https://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/documents/IDN/meeting2009/session2/Bodrov%20Oleg.pdf Abgerufen] am 25.09.2015. ([http://www.webcitation.org/6boc2tY21 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im März 2016 fiel die Entscheidung Block&amp;amp;nbsp;1 im Dezember 2018 stillzulegen, Block 2 bis 4 sollten im Dezember 2021 folgen. Als Ersatz für die Fernwärmelieferungen für die Stadt Bilibino werden Heizkessel beim Kernkraftwerk installiert, sowie zur Sicherung der Energieversorgung das Dieselkraftwerk Bilibino erweitert und die Stromtrassen nach Pewek erneuert.&amp;lt;ref&amp;gt;Publicatom: &#039;&#039;Первый энергоблок Билибинской АЭС остановят до конца 2018 года&#039;&#039;, 22.04.2016. [http://publicatom.ru/blog/bilaes/19942.html Abgerufen] am 23.04.2016. ([http://www.webcitation.org/6gytNueBo Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Stilllegung des ersten Blocks erfolgte am 14.&amp;amp;nbsp;Januar 2019.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 24.&amp;amp;nbsp;Dezember 2019 wurde die Laufzeit von Bilibino&amp;amp;nbsp;2 bis zum 31.&amp;amp;nbsp;Dezember 2025 verlängert. Auch eine Laufzeitverlängerung der Blöcke&amp;amp;nbsp;3 und 4 wurde angekündigt. Der Grund hierfür ist, dass die Modernisierung und Erweiterung der Hauptstromtrassen für den Ersatz durch das [[Offshore-Kernheizkraftwerk Akademik Lomonossow]] bis 2024, sowie der Bau von zwei 110&amp;amp;nbsp;kV Hochspannungsleitungen verzögert wurde. Ursprünglich sollte der Bau der Leitungen 2019 beginnen und 2021 die erste Ausbaustufe, sowie 2024 die zweite Ausbaustufe abgeschlossen werden. Bei der Ausschreibung fanden sich allerdings nicht genug Bewerber, da die Kosten mit 17,7&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel zu gering angesetzt wurden, weshalb eine neue Ausschreibung mit anvisierten Kosten von 20,64&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel angesetzt wurde. Dies führte allerdings dazu, dass die Inbetriebnahme der ersten Ausbaustufe erst 2023 erfolgen kann.&amp;lt;ref&amp;gt;ТАСС: &#039;&#039;Эксплуатацию второго энергоблока Билибинской АЭС продлили до 2025 года&#039;&#039;, 27.12.2019. [https://tass.ru/ekonomika/7435809 Abgerufen] am 27.12.2019. ([http://web.archive.org/web/20191227143020/https://tass.ru/ekonomika/7435809 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 3.&amp;amp;nbsp;Dezember 2025 erfolgte die Stilllegung von Bilibino&amp;amp;nbsp;2.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetija_03-12-2025&amp;quot;/&amp;gt; Die Stilllegung von Bilibino&amp;amp;nbsp;3 ist für den 11.&amp;amp;nbsp;Dezember 2025 vorgesehen, die von Bilibino&amp;amp;nbsp;4 am 22.&amp;amp;nbsp;Dezember 2025. Die Entladung des Kernbrennstoffs soll zwei Jahre bis 2027 in Anspruch nehmen. Die Stellegungsarbeiten sollen weitere acht Jahre in Anspruch nehmen. Die Herstellung der grünen Wiese ist nach 2054 vorgesehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetija_03-12-2025&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;На Билибинской АЭС окончательно остановлен первый из трёх энергоблоков ЭГП-6&#039;&#039;, 03.12.2021. [https://www.atomic-energy.ru/news/2025/12/03/161548 Abgerufen] am 05.12.2025. ([https://web.archive.org/web/20251205194835/https://www.atomic-energy.ru/news/2025/12/03/161548 Archivierte Version] bei [http://www.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Stilllegung der Blöcke Bilibino&amp;amp;nbsp;3 und Bilibino&amp;amp;nbsp;4 erfolgte wie geplant am 11.&amp;amp;nbsp;Dezember und am 22.&amp;amp;nbsp;Dezember 2025.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ersatz ==&lt;br /&gt;
Nach dem Zerfall der Sowjetunion plante die russische Regierung nach einem Beschluss im Dezember 1992 den Ausbau des Kernkraftwerks um drei zusätzliche Reaktoren, die zwischen 2001 und 2005 in Betrieb gehen sollten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_0847678474&amp;quot;&amp;gt;Charles K. Dodd: &#039;&#039;Industrial decision-making and high-risk technology: siting nuclear power facilities in the USSR&#039;&#039;. In: G - Reference, Information and Interdisciplinary Subjects Series. Rowman &amp;amp; Littlefield, 1994. ISBN 0847678474. Seite 141.&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Projektion war nicht neu, denn das Reaktormodell wurde bereits in den 1980ern zu Sowjetzeit exklusiv für Bilibino entwickelt und für andere Standorte vorgeplant.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NYT_1987-04-20&amp;quot;/&amp;gt; Dadurch sollten die vier Reaktoren ersetzt werden, von denen der letzte 2003 vom Netz gehen sollte und dann seine Standzeit von 25&amp;amp;nbsp;Jahren erreicht hätte. Als alternative Variante war der Einsatz von schwimmenden Kernkraftwerken seitens [[Minatom]] vorgeschlagen worden.&amp;lt;ref&amp;gt;Office Of Technology Assessment Washington Dc, u.a.: &#039;&#039;Nuclear wastes in the Arctic : an analysis of Arctic and other regional impacts from Soviet nuclear contamination.&#039;&#039;. In: AD-a336 931. DIANE Publishing, 1995. ISBN 1428920358. Seite 161.&amp;lt;/ref&amp;gt; Zwar wurden die Planungen konkreter für ein schwimmendes Kernkraftwerk in Pewek, allerdings wurde im März 2000 per Regierungsbeschluss das Projekt aufgrund finanzieller und technischer Gründe verschoben und mögliche schwimmende Kernkraftwerke in Archangelsk und Wiljutschinsk vorgezogen. Pewek sollte aber weiterhin infrage kommen.&amp;lt;ref&amp;gt;James Clay Moltz, u.a.: &#039;&#039;Preventing nuclear meltdown: managing decentralization of Russia&#039;s nuclear complex&#039;&#039;. Ashgate Publishing, Ltd., 2004. ISBN 0754642577. Seite 112, 113.&amp;lt;/ref&amp;gt; Seit 2006 ist der Ersatz des Werkes durch das Offhore-Kernkraftwerk in Pewek fest geplant, der durch das [[Offshore-Kernkraftwerk Akademik Lomonossow]] erfolgen wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Standortdetails ==&lt;br /&gt;
Die Region des Standorts besteht hauptsächlich aus Permafrostboden. Obwohl viele Gebäude auf Permafrost errichtet wurden, ist das Kernkraftwerk unter anderem davon ausgenommen. Der Grund hierfür ist, dass durch das Antauen zwischen Mai und Oktober der Boden zu weich wird und Gebäude absacken könnten. Nach 1987 wurden die Gebäude daher generell auf einem eingelassenen Betonfundament errichtet. Das Kernkraftwerk wurde bereits zuvor auf Beton errichtet, um ein Absacken zu verhindern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NYT_1987-04-20&amp;quot;&amp;gt;The New York Times: &#039;&#039;BILIBINO JOURNAL; WHAT PRICE NUCLEAR POWER? IN SIBERIA, IT&#039;S HIGH&#039;&#039;, 20.04.1987. [http://www.nytimes.com/1987/04/20/world/bilibino-journal-what-price-nuclear-power-in-siberia-it-s-high.html Abgerufen] am 26.09.2015. ([http://www.webcitation.org/6bpO4TlJM Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Technik ===&lt;br /&gt;
Alle vier Reaktoren sind zusammen mit der Turbinenhalle in einem Gebäudekomplex untergebracht und nur wenig baulich getrennt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sovite_life_Bd-136-147&amp;quot;/&amp;gt; Die Reaktoren die in Bilibino zum Einsatz kommen sind vom Typ [[EGP-6]] und erreichen eine thermische Leistung von 62&amp;amp;nbsp;MW.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SAE_Bd-35&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zu herkömmlichen Reaktoren ist aufgrund der Aluminiumbauweise des Hauptgebäudes kein direkter biologischer Schild vorhanden, weshalb zum Wechseln des Brennstoffs eine Be- und Entladeröhre direkt aus dem Reaktor entnommen wird und in einem speziellen Container ausgewechselt wird, abseits der Reaktoren in der Reaktorhalle. Die Reaktoren selbst besitzen nur einen Kühlkreislauf, der jedoch in sechs Schleifen aufgeteilt ist. Das Wasser wird durch einen Naturumlauf durch den Reaktor geleitet. Die Kühlung der gesamten Anlage erfolgt primär über große Radiatoren, weitere Wärme wird über das Fernwärmesystem abgeführt. Während der Heizperiode geschieht die primäre Wärmeabfuhr über die Fernwärmeauskopplung.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SAE_Bd-35&amp;quot;/&amp;gt; Elektrisch erreicht jede Einheit 12 Megawatt brutto, von denen 11 Megawatt in das Netz gespeist werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt; Anders als in Russland und der GUS üblich fährt die Anlage nicht im Grundlast- sondern im Lastfolgebetrieb.&amp;lt;ref&amp;gt;OECD Nuclear Energy Agency, u.a.: &#039;&#039;Uranium resources, production and demand&#039;&#039;. Organisation for Economic Co-operation and Development, 1994. Seite 221.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aufgrund des einfachen Kreislaufs des Reaktors besitzen die EGP-6 im Gegensatz zu großen Leistungsreaktoren ein vereinfachtes Kernnotkühlsystem, das ohne schnelle druckführende Subsysteme auskommt. Die Notkühlkapazität pro Block liegt bei 2×100&amp;amp;nbsp;%, während das Kühlsystem des Kontroll- und Steuersystems (SUZ-Systems) als dritter Notkühlkanal für den Reaktor dienen kann, ohne direkten Kontakt zu den Kanälen, in denen sich die Brennelemente befinden. Kalkulationen nach dem [[Rektorunfall von Tschernobyl|Reaktorunfall]] im [[Kernkraftwerk Tschernobyl]] konnten nachweisen, dass aufgrund der kleinen Bauform die Temperatur- und Brennstoffkoeffizienten auch im kleinen Leistungsbereich grundsätzlich einen negativen Reaktivitätskoeffizienten aufweisen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_1988&amp;quot;&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Feedback of Operational Safety Experience from Nuclear Power Plants&#039;&#039;, 16.05.1988. Seite 301 bis 314.[http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/21/043/21043660.pdf Abgerufen] am 26.09.2015. ([http://www.webcitation.org/6bpMbsUMz Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Stromnetz ===&lt;br /&gt;
Das autonome Stromnetz, in dem Bilibino arbeitet, erstreckt sich in einer etwa {{Konvert|300|meile|km|0}}&amp;amp;nbsp;Kilometer langen Hochspannungsleitung, die 1965 zwischen der Hafenstadt Pewek und Bilibino errichtet wurde, die als Hauptversorgung dient, sowie über eine etwa {{Konvert|200|meile|km|0}}&amp;amp;nbsp;Kilometer lange Leitung von Bilibino nach Cherskij, die 1970 in Betrieb genommen wurde. In Pewek befindet sich ein Heizkraftwerk, in Bilibino ein Dieselkraftwerk und in Cherskij war temporär ein schwimmendes Kohlekraftwerk in Betrieb gewesen, das jedoch keine Energie mehr liefert. Das einzige andere Kraftwerk ist das Kernkraftwerk Bilibino.&amp;lt;ref name=&amp;quot;US_Geo_1974&amp;quot;/&amp;gt; Ein weiteres Problem besteht in der Automatisierung der Kraftwerke. Keiner der Anlagen ist für die automatische Regelung der Netzfrequenz und Netzspannung ausgelegt. Gerade durch die hohe Fluktuation im Netz, das über 24&amp;amp;nbsp;Stunden einen Lastwechsel von bis zu 60&amp;amp;nbsp;% aufweist, stellt sich dies als Problem dar. Die Regelung wird hauptsächlich durch das Kernkraftwerk vorgenommen, da es am flexibelsten ist. Die Blöcke können aus den Stillstand bei einer Heißabschaltung binnen 20&amp;amp;nbsp;Minuten wieder ans Netz gehen, bei einer Vollabschaltung binnen 60&amp;amp;nbsp;Minuten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_1988&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fernwärmenetz ===&lt;br /&gt;
Für das Fernwärmenetz stellt das Kernkraftwerk eine thermische Leistung von 78&amp;amp;nbsp;MWth zur Verfügung. Bei besonders hohen Bedarf ist es möglich die elektrische Gesamtleistung der vier Blöcke zusammen von 48 auf 40&amp;amp;nbsp;MW zu senken, wodurch die sich die Fernwärmeleistung auf 116&amp;amp;nbsp;MWth erhöhen lässt. Die Auskopplung von Fernwärme ist in der Region eine Normalität bei solchen Kraftwerken, da die Temperatur über den Winter in Bilibino auf bis zu -60&amp;amp;nbsp;°C fallen kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_1988&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Unfallvorsorge ===&lt;br /&gt;
Vor 1986 war keine direkte Unfallvorsorge getroffen worden. Erst nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl wurden neue Maßnahmen hierfür organisiert. Problematisch ist insbesondere die Situation, dass Bilibino nur über den Luftweg im Sommer zu erreichen ist und die Staßen ausschließlich zwischen Oktober und Mai geöffnet sind. Der Plan sieht daher vor, bei einem großen Unfall mit Austritt von radioaktiven Stoffen in beträchtlicher Menge die 14000&amp;amp;nbsp;Einwohner von Bilibino mit Hubschraubern binnen 5&amp;amp;nbsp;Stunden zu evakuieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NYT_1987-04-20&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Daten der Reaktorblöcke ==&lt;br /&gt;
Das Kernkraftwerk Bilibino besteht aus vier in Betrieb befindlichen Reaktoren.&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Header|&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;&amp;gt;[http://pris.iaea.org/pris/ Power Reactor Information System] der [[Internationale Atomenergieorganisation|IAEA]]: [http://pris.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=RU „Russian Federation“] (englisch)&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Bilibino-1&lt;br /&gt;
|TYP        =LWGR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =EGP-6&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =11 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =12 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =1965&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =01.01.1970&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =12.01.1974&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =01.04.1974&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =14.01.2019&lt;br /&gt;
|STATUS                  =10&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =Škoda Energo&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =62 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Im Betrieb&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Graphit&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =12 Monate&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =3000 MWd/t&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =4,1 Meter&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =3,0 Meter&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =273&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =27,0 kW/m&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =6&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        ={{Konvert|6.0|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =280,0 °C&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =1&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =3000 -1/min&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   ={{Konvert|6.0|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Radiatoren&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =Fernwärme&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Bilibino-2&lt;br /&gt;
|TYP        =LWGR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =EGP-6&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =11 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =12 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =1965&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =01.01.1970&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =07.12.1974&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =01.02.1975&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =03.12.2025&lt;br /&gt;
|STATUS                  =10&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =Škoda Energo&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =62 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Im Betrieb&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Graphit&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =12 Monate&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =3000 MWd/t&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =4,1 Meter&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =3,0 Meter&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =273&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =27,0 kW/m&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =6&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        ={{Konvert|6.0|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =280,0 °C&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =1&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =3000 -1/min&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   ={{Konvert|6.0|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
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|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Radiatoren&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =Fernwärme&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Bilibino-3&lt;br /&gt;
|TYP        =LWGR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =EGP-6&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =11 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =12 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =1965&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =01.01.1970&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
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&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
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}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Bilibino-4&lt;br /&gt;
|TYP        =LWGR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =EGP-6&lt;br /&gt;
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|MW_BRUTTO  =12 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =1965&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =01.01.1970&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =27.12.1976&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =01.01.1977&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
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|10_STILLLEGUNG          =22.12.2025&lt;br /&gt;
|STATUS                  =10&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
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}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
{{Portal Kernkraftwerk}}&lt;br /&gt;
* [[Liste der Kernkraftwerke]]&lt;br /&gt;
* [[Liste der WWER]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Kernkraftwerke in Russland}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk in Russland|Bilibino]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk errichtet in den 1970er Jahren|Bilibino]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Vorlage:Navigationsleiste_Kernkraftwerke_in_Russland&amp;diff=21748</id>
		<title>Vorlage:Navigationsleiste Kernkraftwerke in Russland</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Vorlage:Navigationsleiste_Kernkraftwerke_in_Russland&amp;diff=21748"/>
		<updated>2026-01-01T20:06:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Navigationsleiste&lt;br /&gt;
| TITEL=Kernkraftwerke in Russland&lt;br /&gt;
| HINTERGRUND=#87CEFA;&lt;br /&gt;
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}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;[[Kategorie:Vorlagen Portal Kernkraftwerk|Navigationsleiste Kernkraftwerke in Russland]]&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_Kursk_II&amp;diff=21747</id>
		<title>Kernkraftwerk Kursk II</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_Kursk_II&amp;diff=21747"/>
		<updated>2026-01-01T20:03:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernkraftwerk&lt;br /&gt;
|BILD       =&lt;br /&gt;
|BESCHR     =&lt;br /&gt;
|LAND       =Russland&lt;br /&gt;
|REGION     =Kursk&lt;br /&gt;
|ORT        =Kurtschatow&lt;br /&gt;
|LAT        =51.686552&lt;br /&gt;
|LON        =35.57308&lt;br /&gt;
|EIGENTÜMER =JSC Rosenergoatom Konzern&lt;br /&gt;
|BETREIBER  =JSC Rosenergoatom Konzern&lt;br /&gt;
|V-JAHR     =&lt;br /&gt;
|B-JAHR     =&lt;br /&gt;
|S-JAHR     =&lt;br /&gt;
|R-PLG_AZ   =2&lt;br /&gt;
|R-PLG_MW   =2515&lt;br /&gt;
|R-BAU_AZ   =1&lt;br /&gt;
|R-BAU_MW   =1255&lt;br /&gt;
|R-BTR_AZ   =1&lt;br /&gt;
|R-BTR_MW   =1255&lt;br /&gt;
|R-LTS_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_MW   =&lt;br /&gt;
|R-STG_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-STG_MW   =&lt;br /&gt;
|ESPG-JAHR  =&lt;br /&gt;
|ESPG-GW    =&lt;br /&gt;
|GESESPG    =&lt;br /&gt;
|STAND      =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;&#039;Kernkraftwerk Kursk II&#039;&#039;&#039; (russisch Курская АЭС II) befindet sich in der Oblast Kursk im Rajon Kurtschatow unweit der Ortschaft Makarowka entstehen und dient als Ersatz für das [[Kernkraftwerk Kursk]]. Die am rechten Sejm-Ufer gelegene Anlage ist die erste ihrer Art, die mit dem WWER-TOI-Projekt ausgestattet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Im Rahmen des Programms zur Entwicklung der Nuklearindustrie in Russland von 2007 bis 2010 und 2015 wurde mit der Planung eines neuen Kernkraftwerks in der Oblast Kursk begonnen, als &#039;&#039;Kursk&amp;amp;nbsp;II&#039;&#039; bezeichnet. Seitens RAO UES, des Netzbetreibers in Russland, wurde dieses Projekt neben einigen anderen geplanten Anlagen bei einer Konferenz im [[Kernkraftwerk Leningrad]] im Februar 2007 als nicht notwendig deklariert. Vorrangig gab es seitens der Duma der Oblast Unterstützung für die Vollendung des Blocks Kursk-5.&amp;lt;ref&amp;gt;Minatom: &#039;&#039;Rosenergoatom’s Council of Capital Construction Managers met at Leningrad NPP on Feb 1 2007&#039;&#039;, 02.02.2007. [http://www.minatom.ru/en/press-releases/3657_02.02.2007 Abgerufen] am 25.01.2012. ([http://www.webcitation.org/64xfuNatW Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ein Jahr zuvor sprach sich Sergei Wladilenowitsch Kirijenko, Vorstandsvorsitzender von [[Rosatom]], dafür aus, das Werk unter allen Umständen zu errichten. Das Projekt sollte technisch nach dem Projekt [[AES-2006]] errichtet werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Belonna: &#039;&#039;Rosatom to “definitely” build the Kursk NPP-2&#039;&#039;, 28.09.2006. [http://www.bellona.org/news/news_2006/kursk_2 Abgerufen] am 15.03.2012. ([http://www.webcitation.org/66BEPKuJe Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ehemals sollte das Kernkraftwerk Kursk&amp;amp;nbsp;II erst zwischen 2020 und 2030 entstehen. Mit der Überarbeitung des Föderalen Zielprogramms im Juli 2009 wurde der Bau der ersten beiden Blöcke von Kursk&amp;amp;nbsp;II vorgezogen, sodass der erste Block spätestens 2020 ans Netz gehen würde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_2013-03-01&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear Associaton: &#039;&#039;Nuclear Power in Russia&#039;&#039;. [http://www.world-nuclear.org/info/inf45.html Abgerufen] am 01.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6EncWuQDO Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 1.&amp;amp;nbsp;März 2011 stimmte dem Projekt die Duma der Oblast zu, jedoch unter der Voraussetzung, dass das Werk als [[AES-2010]] nach dem moderneren sogenannten &#039;&#039;WWER-TOI-Projekt&#039;&#039; gebaut wird. Primär sollte das neue Werk dazu dienen, die Kapazitäten des alten Werks zu ersetzen, um so ein Stromdefizit zu vermeiden, weshalb spätestens 2020 und 2023 die ersten beiden Reaktoren in Betrieb sein müssen, da der erste Block des alten Kernkraftwerks 2021 und der zweite 2024 stillgelegt werden sollen. Weiter stellte der Vorstand von Rosenergoatom, Sergei Obosow, fest, dass die Inbetriebnahme des fünften Blocks keinesfalls das Energieproblem in der Oblast langfristig lösen könnte.&amp;lt;ref&amp;gt;Rosenergoatom: &#039;&#039;State Duma Committee on Energy recommended that the Government of the Russian Federation should provide for construction of Kursk NPP-2 and take a decision on power unit No.5.&#039;&#039;, 01.03.2011. [http://www.rosenergoatom.ru/wps/wcm/connect/rosenergoatom/site_en/journalists/pressCenter/main-themes/b42e7e0045fdaa4ba421a49a323a0a1d Abgerufen] am 15.03.2012. ([http://www.webcitation.org/66BEfop7s Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anfang November 2011 wurde in der Staatsduma ein entsprechender Beschluss zur Standortplatzierung in der Oblast Kursk erlassen.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Kursk governor approves placement of 2 energy blocks of Kursk NPP-2.&#039;&#039;, 15.11.2011. [http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-16288968/Kursk-governor-approves-placement-of.html Abgerufen] am 15.03.2012. ([http://www.webcitation.org/66BF7fhIE Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Neben dem Traditionsstandort Kurtschatow, genauer auf dem Gebiet der ehemals vorgesehenen, aber nicht fertiggestellten dritten Baustufe des Kernkraftwerks Kursk, gab es auch Überlegungen, die Anlage im sechs Kilometer westlich liegenden Byki oder dem 15&amp;amp;nbsp;Kilometer westlich liegenden Lgow zu platzieren. Der beste Standort soll auf Basis von Untersuchungsergebnissen ausgewählt werden.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Росэнергоатом выбирает площадку для Курской АЭС-2.&#039;&#039;, 13.02.2012. [http://blogstroyka.rosatom.ru/2012/02/rosenergoatom-vyibiraet-ploshhadku-dlya-kurskoy-aes-2/ Abgerufen] am 15.03.2012. ([http://www.webcitation.org/66BFVUtVV Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Folge der [[Reaktorunfälle von Fukushima-Daiichi]] wurde der Bau des fünften Reaktorblocks des Kernkraftwerks Kursk storniert, weshalb seitens Rosatom überlegt wurde, eventuell mit dem Bau des Kernkraftwerks Kursk&amp;amp;nbsp;II bereits früher als geplant zu beginnen.&amp;lt;ref&amp;gt;Vladimir Slivyak: &#039;&#039;COMMENT: Rosatom scraps ancient Chernobyl reactor project at Kursk: Right decision, wrong message&#039;&#039;, Bellona, 06.03.2012. [http://www.bellona.org/articles/articles_2012/rip_kursk_reactor Abgerufen] am 15.03.2012. ([http://www.webcitation.org/66BHVHfOk Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Курские Электрические Сети: &#039;&#039;Курская АЭС-2 будет построена корпорацией Росатом вместо пятого энергоблока Курской АЭС&#039;&#039;, 09.03.2012. [http://www.kurskenergy.ru/news/kurskaya-aes-2-budet-postroena-korporatsiej-rosatom-vmesto-pyatogo-energobloka-kurskoj-aes Abgerufen] am 01.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6EoZmYjvE Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im September 2012 gab es die Überlegung, das neue Kernkraftwerk neben dem bestehenden beim stornierten Block zu errichten. Rosenergoatom wollte allerdings weitere Standortalternativen evaluieren. Als eine der besten Alternativen wurde unter anderem der Bau des Werkes nahe der Ortschaft Makarowka am Kühlsee der zweiten Baustufe gewählt, allerdings sei dort nur Platz für zwei Blöcke, was den Standort wiederum unattraktiv machte.&amp;lt;ref&amp;gt;Курские Электрические Сети: &#039;&#039;Курскую АЭС-2 планируют строить рядом с действующей станцией&#039;&#039;, 18.09.2012. [http://www.kurskenergy.ru/news/kurskuyu-aes-2-planiruyut-stroit-ryadom-s-dejstvuyuschej-stantsiej Abgerufen] am 25.11.2012. ([http://www.webcitation.org/6CRTUzcoD Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Einerseits erwog Rosatom, die Kapazität des alten Werkes nicht nur mit vier Blöcken zu ersetzen, sondern um zwei weitere Blöcke zu erweitern, weshalb Platz für sechs Blöcke wünschenswert sei. Da allerdings Probleme an dem mit dem Altwerk baugleichen [[Kernkraftwerk Leningrad]] auftraten, gab es die Befürchtung, dass auch die Blöcke in Kursk früher als geplant vom Netz gehen müssten. Wäre dies der Fall, müsste das Kernkraftwerk Kursk&amp;amp;nbsp;II früher als geplant in Bau gehen. Dies würde allerdings bedeuten, dass die Blöcke auf dem Gelände der dritten Baustufe des Kernkraftwerks Kursk errichtet werden müssten, da bereits die Baustellen-Infrastruktur vorhanden sei. Bei einem anderen Standort müssten die entsprechenden Verkehrswege erst erschlossen werden, zudem eine Baubasis neu aufgesetzt werden, was mehrere Jahre in Anspruch nehmen würde.&amp;lt;ref&amp;gt;Курские Электрические Сети: &#039;&#039;Курская АЭС-2 будет построена корпорацией Росатом вместо пятого энергоблока Курской АЭС&#039;&#039;, 09.03.2012. [http://www.kurskenergy.ru/news/kurskaya-aes-2-budet-postroena-korporatsiej-rosatom-vmesto-pyatogo-energobloka-kurskoj-aes Abgerufen] am 25.11.2012. ([http://www.webcitation.org/6CRU7F3t4 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ewgenij Romanow, Vorstand von Rosenergoatom, stellte am 21.&amp;amp;nbsp;Sepetmber 2012 in Aussicht, den Bau des Werkes um ein Jahr vorzuziehen, sodass der erste Block 2018 und der zweite 2019 ans Netz gehen könne. Damit wäre Kursk&amp;amp;nbsp;II der Prototypstandort des WWER-TOI.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС-2 может быть введена в эксплуатацию на два года раньше&#039;&#039;, 21.09.2012. [http://www.atomic-energy.ru/news/2012/09/21/36182 Abgerufen] am 02.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6Eod080Kp Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Basis für den Vorschlag war ein Vorstoß des Gouverneurs der Oblast Kursk, der auf einer Zusammenkunft der russischen [[Atomgrad|Atomstädte]] vorschlug, Kursk&amp;amp;nbsp;II als Prototypstandort zu nutzen.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Муниципальные образования и атомные станции России объединились в некоммерческом партнерстве&#039;&#039;, 21.09.2012. [http://www.atomic-energy.ru/news/2012/09/21/36175 Abgerufen] am 02.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6EodAOC6V Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Planung ===&lt;br /&gt;
Am 15.&amp;amp;nbsp;Oktober 2012 wurde [[Atomenergoprojekt Nischni Nowgorod]] seitens Rosatom beauftragt das Kernkraftwerk Kursk&amp;amp;nbsp;II als Generalprojektant und Hauptauftragnehmer zu planen und errichten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Kursker_Energienetz_2012-11-27&amp;quot;&amp;gt;Курские Электрические Сети: &#039;&#039;НИАЭП утвержден генпроектировщиком Курской АЭС-2&#039;&#039;, 27.11.2012. [http://www.kurskenergy.ru/news/niaep-utverzhden-genproektirovschikom-kurskoj-aes-2 Abgerufen] am 01.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6EoZoQkDF Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bereits zuvor wurde am 22.&amp;amp;nbsp;Mai 2012 erst [[Atomenergoprojekt Moskau]] beauftragt die Standorte für das Werk vorzunehmen, jedoch nicht die Planung der Anlage selbst.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;«Атомэнергопроект» в 2012 году выполнит инженерные изыскания для выбора площадки Курской АЭС-2&#039;&#039;, 20.07.2012. [http://www.atomic-energy.ru/news/2012/06/20/34263 Abgerufen] am 02.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6Eoce224S Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 22.&amp;amp;nbsp;November 2012 wurde seitens Atomenergoprojekt Nischni Nowgorod erstmals der Planungsstab für das Kernkraftwerk mit Sitz in Kurtschatow einberufen und die möglichen Standorte genauer analysiert. Bei dem Treffen wurde Igor Kruusa (russ. Игоря Крууза ) als Bauleiter für das Werk ernannt.&amp;lt;ref&amp;gt;НИАЭП: &#039;&#039;Состоялся первый штаб по сооружению Курской АЭС-2&#039;&#039;, 23.11.2012. [http://www.niaep.ru/wps/wcm/connect/niaep/site/journalist/news/9326fc804d965d9f9894bc592d61a119 Abgerufen] am 01.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6EoZq6fDy Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 30.&amp;amp;nbsp;November 2012 gab Rosatom bekannt, den Bau des Kernkraftwerks Kursk&amp;amp;nbsp;II vorgezogen werden wird und dafür der Bau der Kernkraftwerke [[Kernkraftwerk Sewersk|Sewersk]] und [[Kernkraftwerk Nischni Nowgorod|Nischni Nowgorod]] verzögert werden wird.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Росатом пока откладывает планы по строительству Северской и Нижегородской АЭС&#039;&#039;, 30.11.2012. [http://www.atomic-energy.ru/news/2012/11/30/37531 Abgerufen] am 02.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6EodSnYs1 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 18.&amp;amp;nbsp;Januar 2013 kündigte Rosatom an, dass man bis Ende März 2013 den Standort des Werkes bestimmen wolle.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Kursker_Energienetz_2012-11-27&amp;quot;&amp;gt;Курские Электрические Сети: &#039;&#039;До конца марта определится площадка под строительство Курской АЭС-2&#039;&#039;, 18.01.2013. [http://www.kurskenergy.ru/news/do-kontsa-marta-opredelitsya-ploschadka-pod-stroitelstvo-kurskoj-aes-2 Abgerufen] am 01.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6EoZsLVPy Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 23.&amp;amp;nbsp;Januar eröffnete Atomenergoprojekt Nischni Nowgorod das standortbezogene Planungsbüro in Kurtschatow. Bei der Eröffnung wurde noch einmal bekräftigt, dass zulasten der Rückstellung des Baus des Kernkraftwerks Nischni Nowgorod das Kernkraftwerk Kursk&amp;amp;nbsp;II das erste mit WWER-TOI werden wird.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;В Курчатове открыт офис дирекции генерального подрядчика по строительству Курской АЭС-2&#039;&#039;, 25.01.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/01/25/38434 Abgerufen] am 02.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6EoeTmS3A Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bereits am 31.&amp;amp;nbsp;Januar entschied der Planungsstab des Kernkraftwerks Kursk&amp;amp;nbsp;II, das man das Kernkraftwerk am Standort Makarowka errichten werde am Kurtschatowsee&amp;amp;nbsp;II am gegenüberliegenden Ufer der Sejm des bestehenden Kernkraftwerks. Obwohl es die Auslegung nicht zulassen würde entschied man den Bau von vier Blöcken an dem Standort. Allerdings wurde auch entschieden den Standort Byki als Reservestandort beizubehalten.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Схема строительства Курской АЭС-2&#039;&#039;, 01.02.2013. [http://prohogy-i.livejournal.com/5583.html Abgerufen] am 01.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6EncWuQDO Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Seitens Atomenergoprojekt Nischni Nowgorod wurde nach dieser Entscheidung begonnen das Kernkraftwerk für den Standort entsprechend zu projektieren, auch hinsichtlich des Entwurfs der Einlaufbauwerke und der Kühlsysteme, die auf das verfügbare Kühlwasser angepasst werden müssen. Sollte es zu unlösbaren Problemen bei der Projektierung aufgrund des Standortes kommen, wolle man auf Byki als Ausweichstandort zurückgreifen. Die Wahl für den Standort Makarowka war damit zu begründen, dass man die Kernkraftwerke der Region aufgrund der vorteilhaften Anbindung und der Nähe zur bereits bestehenden Atomstadt beibehalten wolle.&amp;lt;ref&amp;gt;НИАЭП: &#039;&#039;Курская АЭС: «Макаровка» выбрана приоритетной площадкой для размещения Курской АЭС-2&#039;&#039;, 31.01.2013. [http://www.niaep.ru/wps/wcm/connect/niaep/site/journalist/news/6dda94804e61f57e85e58d8cb8b4ed30 Abgerufen] am 01.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6EoZuWq15 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 20.&amp;amp;nbsp;Juni 2013 kam der Planungsstab des Kernkraftwerks zu einer Konferenz zusammen, in der die wichtigsten Probleme in der Umsetzung der termingerechten Planung diskutiert wurden. Demnach gab es bereits Verzögerung in der Fertigung diverser Dokumente, woraufhin der Generalprojektant Atomenergoprojekt Nischni Nowgorod darauf drängte, diese nachzufertigen um die Baulizenz möglichst parallel beantragen zu können.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС-2: заседание оперативного штаба по сооружению энергоблоков станции замещения&#039;&#039;, 24.06.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/06/24/42407 Abgerufen] am 02.08.2013. ([http://www.webcitation.org/6Ia6Cx0tH Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Abhängig von der Projektierungsphase ist der Beginn der Arbeiten. Ziemlich sicher wurde allerdings Mitte Juli bestätigt, dass das Werk in Makarowka entstehen wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_15-07-2013&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Площадку для Курской АЭС-2 утвердили на 99,9%&#039;&#039;, 15.07.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/07/15/42797 Abgerufen] am 02.08.2013. ([http://www.webcitation.org/6Ia6EKP1X Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für die durchschnittlichen Arbeiten an dem Werk wurde geplant, dass rund 6000&amp;amp;nbsp;Arbeiter stetig auf der Baustelle arbeiten sollen.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС: дан старт техническим турам на объекты станции для жителей Курчатовского района&#039;&#039;, 25.07.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/07/25/43026 Abgerufen] am 02.08.2013. ([http://www.webcitation.org/6Ia6IzhqS Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 1.&amp;amp;nbsp;Oktober 2013 besuchte Ewgenij Romanow das Kernkraftwerk Kursk. Dabei gab er bekannt, dass im Jahr 2014 für die Vorarbeiten am Standort die entsprechende Genehmigung ausgehändigt werden soll.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_03-10-2013&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Рабочая поездка генерального директора концерна «Росэнергоатом» Евгения Романова на Курскую АЭС&#039;&#039;, 03.10.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/10/03/44161 Abgerufen] am 06.10.2013. ([http://archive.is/wNXY9 Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 12.&amp;amp;nbsp;Dezember 2013 kam der Baustab und Vertreter von Rosenergoatom zusammen um zusammen mit der Baudirektion des Kernkraftwerks Kursk&amp;amp;nbsp;II und dem Generalprojektanten Atomenergoprojekt Nischni Nowgorod über die Raumplanung des Kernkraftwerks zu sprechen. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde das Gelände bereits von Gestrüpp befreit und das Gelände für die Anlage planiert, sodass die Grünschicht vollständig abgetragen ist. In der Baubasis des Kernkraftwerks wurden erste temporäre Gebäude errichtet für die Subunternehmen, die am Bau des Kernkraftwerks beteiligt sind. Die Ausgaben für das Jahr 2013 beliefen sich auf 25&amp;amp;nbsp;Millionen Rubel, während im Jahr 2014 für die Vorarbeiten das Budget drastisch aufgestockt werden soll und Ausgaben in Höhe von vier Milliarden Rubel vorgesehen sind.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_18-12-2013&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС-2: на площадке станции замещения начаты работы подготовительного периода &#039;&#039;, 18.12.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/18/45713 Abgerufen] am 23.12.2013. ([http://www.webcitation.org/6M4piK7rJ Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Über das Jahr 2013 konnte das Plansoll überschritten werden. Am Standort konnten die Bäume und Sträucher vollständig gerodet werden, ebenso die oberste Erdschicht für die Vorbereitung des Baugrunds abgeschlossen werden. Die Umzäunung des Standortes wurde in Angriff genommen, sowie der Bau des ersten temporären Gebäudes, des Kommunikationsgebäudes. Über das Jahr 2014 sollten rund drei Milliarden Rubel in den weiteren Aufbau der Infrastruktur investiert werden, darunter neue Straßen, Bahntrassen und Brücken, sowie die Vorarbeiten für die Blöcke und den Aushub weiterer Baugruben.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;На заседании оперативного штаба Курской АЭС-2 намечены задачи по выполнению программы подготовительных работ в 2014 году&#039;&#039;, 11.02.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/02/11/46595 Abgerufen] am 22.03.2014. ([http://www.webcitation.org/6OGW0954P Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zwischen dem 15. und 16.&amp;amp;nbsp;Januar 2014 gab es eine Zusammenkunft des Generalprojektanten Atomenergoprojekt Nischni Nowgorod, der Baudirektion, Rosenergoatom und dem Netzbetreiber. Bei dem Treffen wurde die elektrische Anbindung der beiden neuen Blöcke an das Stromnetz behandelt und festgelegt, dass zur schnellen Umsetzung möglichst keine neuen Anbindungen an das Verbundnetz geschaffen werden sollen, sondern die bestehende Infrastruktur des Kernkraftwerks Kursk, darunter die beiden 750&amp;amp;nbsp;kV-, sowie die 330&amp;amp;nbsp;kV-Schaltanlagen mit nutzen soll. Die Arbeiten sollen möglichst wenig den Betrieb des bestehenden Werkes beeinflussen, sowie die Arbeiten an den ersten Blöcken während des vollen Baus der Reaktoren nicht behindern.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС: совещание по вопросам проектирования схемы выдачи мощности станции замещения Курская АЭС-2&#039;&#039;, 20.01.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/01/20/46111 Abgerufen] am 22.03.2014. ([http://www.webcitation.org/6OGUkbfq0 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als nächster Schritt wurde das Unfall- und Brandmanagement des Kernkraftwerks in die Planung überführt, darunter die Planung der neuen Feuerwache sowie die kalkulierte Personalstärke der Feuerwehrkader.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;На Курской АЭС состоялось совещание по вопросам согласования необходимых сил и средств пожарной охраны АЭС&#039;&#039;, 24.02.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/02/24/46864 Abgerufen] am 22.03.2014. ([http://www.webcitation.org/6OGWDqhx3 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis März 2014 wurde mit 20000&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Sand ein Damm für den Hochwasserschutz des Standortes errichtet, im Nordwesten des Standortes soll dazu parallel ein Entwässerungsgraben gebaut werden zu Kompensation bei Hochwasser. Aufgrund des Fortschritts sollen ab Mai 2014 die Baugruben für die beiden Blöcke ausgehoben werden. Parallel dazu wurde das Unternehmen ANOD für den Anschluss der Baustelle an eine Elektrizitätsversorgung beauftragt. Seitens Atomenergoprojekt Nischni Nowgorod wurde außerdem das Unternehmen {{Akronym|KSMU|Kurtschatow Bau, Montage, Inbetriebnahme}} (russ. Курчатовского строительно-монтажного управления – «КСМУ») mit dem Bau der ersten Gebäude am Standort beauftragt, darunter das temporäre Verwaltungsgebäude. Das Unternehmen war vor dem Auftrag in Schwierigkeiten geraten aufgrund ausbleibender Aufträge. Durch den Bau des neuen Kernkraftwerks und der Vergabe an KSMU konnten 200&amp;amp;nbsp;Personen mit 25&amp;amp;nbsp;Fahrzeugen bei den ersten Bauarbeiten am Standort eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_06-03-2014&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Подготовительный период строительства Курской АЭС-2 идёт по плану&#039;&#039;, 06.03.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/03/06/47153 Abgerufen] am 22.03.2014. ([http://www.webcitation.org/6OGXRzB19 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im April 2014 konnte die 10&amp;amp;nbsp;kV-Stromversorgung für die Baustelle vollendet werden. Die Arbeiten am temporären Verwaltungsgebäude am rechten Sejmufer waren ebenfalls dem Abschluss nahe.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_08-05-2014&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Продолжаются работы на стройплощадке Курской АЭС-2&#039;&#039;, 08.05.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/05/08/48806 Abgerufen] am 28.05.2014. ([http://www.webcitation.org/6Puik25yg Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Abschnitt 1 ===&lt;br /&gt;
Der erste Abschnitt, bestehend aus den Blöcken 1 und 2, soll rund 200&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel kosten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_15-07-2013&amp;quot;/&amp;gt; Am 27.&amp;amp;nbsp;August kam der Planungsstab erneut zusammen um einige Beschlüsse zu fassen, so die Beantragung der ersten Genehmigungen für die Anlage, sowie Vorbereitungen für die öffentliche Anhörung zu treffen.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС-2: на заседании оперативного штаба приняты решения для обеспечения скорейшего перехода к практическим действиям&#039;&#039;, 30.08.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/08/30/43428 Abgerufen] am 06.10.2013. ([http://archive.is/GWczA Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 6.&amp;amp;nbsp;September wurde die erste Ausschreibungsrunde für die Planung der Kühltürme abgeschlossen und der Auftrag an [[WNIPIET]] vergeben. Der Auftrag umfasst die Planung für die zwei Kühltürme des ersten Bauabschnitts, der aus zwei Blöcken besteht. WNIPIET ist ein Tochterunternehmen von [[Atomenergoprojekt Sankt Petersburg]], das bereits im Kühlturmbau Erfahrung hat und ähnliche Kühltürme für das [[Kernkraftwerk Leningrad II]] errichtet.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;ВНИПИЭТ выиграл конкурс на проектирование градирен для Курской АЭС-2&#039;&#039;, 06.09.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/09/06/43568 Abgerufen] am 06.10.2013. ([http://archive.is/aIpyC Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Rahmen der öffentlichen Anhörung für den Bau der ersten beiden Blöcken am 12.&amp;amp;nbsp;September 2013 kamen am 11.&amp;amp;nbsp;September 2013 noch einmal die leitenden Personen für den Bau des Werkes zusammen. Den Anwohnern des Werkes sollte es möglich sein innerhalb eines Monats möglichst viele genaue Informationen über das Werk zur Verfügung zu stellen. Da ein großer Teil der Anwohner nicht die Möglichkeit gehabt habe am 12.&amp;amp;nbsp;September nach Kurtschatow zu kommen, plante man Exkursionen in diese Orte um Informationen bereitzustellen.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Жителей Курской области информируют о строительстве Курской АЭС-2&#039;&#039;, 11.09.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/09/11/43679 Abgerufen] am 06.10.2013. ([http://archive.is/dOC7B Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Umweltschutzorganisation Bellona war am 12.&amp;amp;nbsp;September bei der öffentlichen Anhörung vor Ort, kritisierte diese aber schwer. Tatsächlich waren 670&amp;amp;nbsp;Personen&amp;lt;ref name=&amp;quot;Bellona_15-09-2013&amp;quot;/&amp;gt; (laut Rosatom 850&amp;amp;nbsp;Personen&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_16-09-2013&amp;quot;/&amp;gt;) anwesend, die sich die vierstündige Anhörung anhörten. Die Einleitung über den Bau des Werkes mit technischen Details machte Nikolai Sokolow, Mitentwickler des WWER-TOI und Leiter der technischen Abteilung von Atomenergoprojekt Nischni Nowgorod. Anschließend sprachen die anwesenden Besucher vor. Die Personen die auf der Veranstaltung vorsprachen waren vornehmlich Lehrer, Rentner, aber auch gewöhnliche Personen. Tatsächlich sprach sich die Mehrzahl der Teilnehmer durchweg für den Bau von Kursk&amp;amp;nbsp;II aus, allerdings spiegelte sich in deren Reden durchweg die schlechte soziale Situation der Region wieder. Die meisten Redner waren vornehmlich dafür, auch bei dem Argument, dass die das Kernkraftwerk für sicher hielten, und aufgrund der Förderungen die Rosenergoatom jährlich an die lokalen Kommunen übergibt. Die Forderungen waren neben Hilfsgelder für die Sanierung von Schulen und Kindergärten, der Neubau von kulturellen Einrichtungen wie Museen, Sporteinrichtungen und dem Wiederaufbau des Theaters &#039;&#039;„Prometheus“&#039;&#039; in Kurtschatow. Einige wenige sprachen sich vornehmlich für das Kernkraftwerk aus aufgrund der Arbeitsplätze und Steuergelder, da ganz klar ist, falls das Kernkraftwerk Kursk stillgelegt wird und kein Ersatz entsteht, die Stadt Kurtschatow aufgrund des Monogorod-Charakters mit der Zeit zugrunde gehen würde. Rund ein Drittel der anwesenden Personen sprachen sich lediglich gegen den Bau des Werkes aus. Trotz der Nähe zum Kernkraftwerk stellte Rosatom auf Anfrage von Bellona klar, dass keine Anhörungen in der Stadt Kursk oder in Städten in der Ukraine geplant sind.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Bellona_15-09-2013&amp;quot;&amp;gt;Bellona: &#039;&#039;РЕПОРТАЖ: На слушаниях по Курской АЭС-2 дарили грибы, читали стихи и просили построить баню&#039;&#039;, 15.09.2013. [http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2013/Kursk-2-hearings Abgerufen] am 06.10.2013. ([http://archive.is/xSosW Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_16-09-2013&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Общественность поддержала сооружение и эксплуатацию станции замещения Курская АЭС-2&#039;&#039;, 16.09.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/09/16/43750 Abgerufen] am 06.10.2013. ([http://archive.is/8nxRd Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 13.&amp;amp;nbsp;Dezember wurde erstmals das ukrainische Unternehmen Turboatom aus Charkiw als Anwärter auf einen Milliarden Dollar schweren Auftrag für das Kernkraftwerk Kursk&amp;amp;nbsp;II genannt. Diese Information stammte von Mykola Asarow, ein enger Vertrauter des ukrainischen Präsidenten Wiktor Janukowytsch.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;&amp;quot;Турбоатом&amp;quot; - главный претендент на заказ для Курской АЭС-2&#039;&#039;, 19.12.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/19/45763 Abgerufen] am 23.12.2013. ([http://www.webcitation.org/6M4q7fjwb Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Tatsächlich wäre Turboatom eine Option, da bereits 8&amp;amp;nbsp;Tage zuvor, am 11.&amp;amp;nbsp;Dezember 2013, Turboatom öffentlich bekannt gab, dass man einen neuen Turbosatz mit Kondensationsturbine entwickelt habe, die К-1250-6,8/25, die auf die WWER-TOI-Anlagen spezialisiert wurde und eine Nennleistung von 1250&amp;amp;nbsp;MW erreichen kann und mit einer niedrigen Geschwindigkeit von 1500&amp;amp;nbsp;Umdrehungen pro Minute arbeitet. In der Pressemitteilung dazu spielte Turboatom bereits auf das Kernkraftwerk Kursk&amp;amp;nbsp;II als Option an.&amp;lt;ref&amp;gt;ОАО Турбоатом: &#039;&#039;На ОАО &amp;quot;Турбоатом&amp;quot; разработана паровая турбина большой мощности К-1250&#039;&#039;, 11.12.2013. [http://www.turboatom.com.ua/press/news/2636.html Abgerufen] am 23.12.2013. ([http://www.webcitation.org/6M4qRmJ36 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 24.&amp;amp;nbsp;Dezember 2013 gab es eine öffentliche Diskussion über die Anlage am runden Tisch zwischen Rosenergoatom, der Stadtverwaltung von Kurtschatow, der Rajonverwaltung und Vertretern der Oblast.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;В Курчатове состоятся единые обсуждения с общественностью в форме «круглого стола» по вопросам сооружения Курской АЭС-2&#039;&#039;, 24.12.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/24/45835 Abgerufen] am 22.03.2014. ([http://www.webcitation.org/6OGU0ygI1 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bei der Diskussion, die im Rahmen der Lizenzierung der ersten beiden Blöcke durchgeführt werden muss, gab es eine entsprechende Begründung über den Bau der Anlage. Insgesamt nahmen zusätzlich zu den Vertreten 422&amp;amp;nbsp;Bewohner der Stadt Kurtschatow bei der Anhörung teil.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;На круглом столе в Курчатове с общественностью обсуждены материалы обоснования лицензий на размещение энергоблоков Курской АЭС-2&#039;&#039;, 26.12.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/26/45890 Abgerufen] am 22.03.2014. ([http://www.webcitation.org/6OGUB6Y6t Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis Anfang März 2014 konnte der Baugrund der Anlage für die ersten beiden Blöcke vollständig freigemacht werden. Die Bauarbeiten an sich sollen Ende April oder Anfang Mai beginnen bei Abschluss der Prüfung des Bauprojekts seitens des staatlichen Materialforschungsinstituts. Die sieben Millionen Kubikmeter Aushub sollen nahe der Ortschaft Dronjaewo deponiert und am Kernkraftwerksstandort eine Mischung aus Kies und Sand ausgebreitet werden, der als Baugrund dient. Grund für diese Maßnahme ist der Boden, das gilt in Russland als offenes Geheimnis, der nicht die Anforderungen für den Bau eines Kernkraftwerks erfüllt. Bei einem Bau des Werkes auf diesem Boden würde aufgrund des Gewichts die Gebäude nacheinander versinken. Durch den Tausch der Erde durch das Kies-Sand-Gemisch wird dieses Problem allerdings umgangen, sodass der Standort die Anforderungen erfüllen wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_06-03-2014&amp;quot;/&amp;gt; Im April 2014 wurde die Prüfung der ingenieurstechnischen Projektion der beiden Blöcke positiv abgeschlossen, womit die Freigabe gegeben wurde mit dem Aushub der Baugrube zu beginnen. Zur Anlieferung des Kies-Sand-Gemisches wurde eine 4,2&amp;amp;nbsp;Kilometer lange Straße errichtet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_08-05-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Mai 2014 startete der Generalprojektant Atomenergoprojekt Nischni Nowgorod die Ausschreibung für die Bau- und Installationsarbeiten im Wert von 1,7&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel. Bis zum 11.&amp;amp;nbsp;Juni sollten entsprechende Angebote eingereicht werden, die bis zum 18.&amp;amp;nbsp;Juni geprüft werden sollten, sodass am 25.&amp;amp;nbsp;Juni die Ausschreibung abgeschlossen werden kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_12-05-2014&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;НИАЭП объявил конкурс на подготовку строительства Курской АЭС-2 на 1,7 млрд руб.&#039;&#039;, 23.05.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/05/23/49104 Abgerufen] am 28.05.2014. ([http://www.webcitation.org/6PujO4g9Q Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Parallel dazu wurde der Aushub der Baugrube ausgeschrieben. Für diese Arbeiten bewarben sich bis Juni 2014 insgesamt 15&amp;amp;nbsp;Unternehmen. Das Auftragsvolumen umfasst 1,5&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel. Während allerdings von den Unternehmen alle über dem Auftragsvolumen lagen konnte ein Konsortium aus &#039;&#039;OAO Gruppe E4&#039;&#039; und &#039;&#039;Burejagesstroi&#039;&#039; mit deinem Angebot von 1,484&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel den vorgelegten Preis unterbieten. Der Auftrag sollte nach Plan am 11.&amp;amp;nbsp;Juni 2014 vergeben werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_04-06-2014&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;15 компаний борются за право вырыть котлован под Курскую АЭС-2 за 1,5 млрд рублей&#039;&#039;, 04.06.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/06/04/49357 Abgerufen] am 13.08.2014. ([http://www.webcitation.org/6RnD16rWk Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für das gesamte Jahr 2014 steht dem Kernkraftwerks Kursk&amp;amp;nbsp;II ein Betrag von 4,8&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel zur Verfügung, die aus dem föderalen Staatsbudget stammten.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Объем финансирования строительства АЭС в РФ до 2017г составит около 432 млрд руб.&#039;&#039;, 16.06.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/06/16/49557 Abgerufen] am 13.08.2014. ([http://www.webcitation.org/6RnEQAUaw Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Zwischen dem 16. und 18.&amp;amp;nbsp;Juni 2014 trafen sich Vertreter des ukrainischen Turbinenherstellers Turboatom und des deutschen Elektronikherstellers Siemens im deutschen Mülheim an der Ruhr. Dort trafen beide die Vereinbarung im Bereich der Turbinen für WWER-TOI-Anlagen zusammenzuarbeiten. Während die Turbine von Turboatom kommen sollte, sollte Siemens den Generator mit Anhang liefern. Für die Kernkraftwerke Kursk&amp;amp;nbsp;II und [[Smolensk&amp;amp;nbsp;II]] wollen die Firmen ein Angebot offerieren.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;&amp;quot;Турбоатом&amp;quot; и &amp;quot;Siemens&amp;quot; объединились, чтобы получить крупный заказ в России&#039;&#039;, 25.06.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/06/25/49767 Abgerufen] am 13.08.2014. ([http://www.webcitation.org/6RnEtMt0y Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Aktuell ist jedoch die Ausstattung mit Turbinen des Typs [[ARABELLE]] von Alstom-Atomenergomasch aus Wolgodonsk geplant.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_16-03-2012&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis zum 1.&amp;amp;nbsp;August 2014 konnten die Arbeiten am Standort weiter ausgeweitet werden. Neben dem Ausbreiten von Kies am Standort sind die Entwässerungsleitungen im Bau, die neue Brücke über die Sejm, mehrere Sozialgebäude und die neue Umgehungsstraße. Bis Ende August sollen die rund 400.000&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Kies fertig platziert sein und das vor dem eigentlichen Zeitplan.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС-2: в текущем году на площадке сооружения станции планируется освоить около 3 млрд рублей&#039;&#039;, 01.08.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/08/01/50661 Abgerufen] am 13.08.2014. ([http://www.webcitation.org/6RnFmpC0y Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bis September 2014 konnte der Zaun um den Standort vollendet werden und Vorbereitungen für die Unterbringung des Baumaschinenfuhrparks der Firma Gidrostroi geschaffen werden. Ebenso wurde eine neue Abraumdeponie mit dazugehöriger Straße nahe der Ortschaft Dronjaewo geschaffen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_08-09-2014&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС: инвестиции в замещение энергомощностей превысят 0,4 триллиона рублей&#039;&#039;, 08.09.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/09/08/51308 Abgerufen] am 16.12.2014. ([https://archive.today/c2sqp Archivierte Version] bei [https://archive.today/ Archive.today])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bis Ende September wurde die Kernkraftwerksverwaltung für die ersten beiden Blöcke fertiggestellt. Nach Plan sollte die Zahl der Bauarbeiter am Standort bis Ende 2014 von 650 auf 2000&amp;amp;nbsp;Personen aufgestockt werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС-2: до конца года численность строителей возрастет до 2 тысяч человек&#039;&#039;, 25.09.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/09/25/51704 Abgerufen] am 16.12.2014. ([https://archive.today/MNFSl Archivierte Version] bei [https://archive.today/ Archive.today])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Begründung wurde mit der Veröffentlichung der Bilanz der vergangenen drei Quartale am 1.&amp;amp;nbsp;Oktober 2014 preisgegeben. Seit Beginn des Jahres 2014 wurden insgesamt 613&amp;amp;nbsp;Millionen Rubel für Bau- und Montagearbeiten investiert, wobei 2,945&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel bis zum ende des Jahres noch investiert werden mussten. Um diese Leistung zu erreichen sind mehr Arbeiter nötig.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;На строительство Курской АЭС-2 в этом году пойдет 3,5 млрд рублей&#039;&#039;, 01.10.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/10/01/51863 Abgerufen] am 16.12.2014. ([https://archive.today/aMS8i Archivierte Version] bei [https://archive.today/ Archive.today])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bis zum 5.&amp;amp;nbsp;November 2014 konnten insgesamt über eine Millionen Kubikmeter an Erdreich vom Standort abgetragen werden, von den vorgesehenen 1,5&amp;amp;nbsp;Millionen Kubikmetern. Bereits bis zum 1.&amp;amp;nbsp;November wurde die Zahl der Arbeiter auf 900&amp;amp;nbsp;Personen erhöht.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС-2: 1 миллион кубометров грунта вывезен с территории строительной площадки&#039;&#039;, 05.11.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/05/52629 Abgerufen] am 16.12.2014. ([https://archive.today/R9sJr Archivierte Version] bei [https://archive.today/ Archive.today])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 16.&amp;amp;nbsp;Dezember 2014 gab Rosenergoatom bekannt, dass man mit der Umweltverträglichkeitsprüfung für den Bau der ersten beiden Blöcke begonnen habe. Nach Plan sollte sich das gesamte Verfahren bis Juli 2015 hinziehen, sodass Ende des ersten Quartals im Jahr 2016 die Vorbereitungsarbeiten am Standort abgeschlossen werden können.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;«Росэнергоатом» начал процедуру ОВОС строительства двух блоков Курской АЭС-2&#039;&#039;, 18.12.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/12/18/53882 Abgerufen] am 12.07.2015. ([http://www.webcitation.org/6ZxrUEYbF Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Über das Jahr 2014 wurde das gesamte Bautempo im Gegensatz zum Vorjahr stark angezogen, sodass von den anvisierten Arbeiten in Höhe von 3,5&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel mit 4&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel und einer Arbeitsleistung von 111&amp;amp;nbsp;% gegenüber den ursprünglich vorgesehenen Planungen schneller umgesetzt werden konnten, als man ursprünglich vorgesehen hatte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_05-02-2015&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС-2: на 111 % выполнен план освоения капвложений на площадке станции замещения в 2014 году&#039;&#039;, 05.02.2015. [http://www.atomic-energy.ru/news/2015/02/05/54671 Abgerufen] am 12.07.2015. ([http://www.webcitation.org/6ZxsdgwFB Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 20.&amp;amp;nbsp;Januar 2015 wurden die Planungen für das Jahr 2015 verkündet, unter anderem die geplanten Investitionen von zwei Milliarden Rubel, wovon alleine 1,6&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel für Bau- und Montagearbeiten eingesetzt werden sollten. Zu Beginn des Jahres befanden sich 1100&amp;amp;nbsp;Bauarbeiter auf der Baustelle von 14&amp;amp;nbsp;Unternehmen. Nach Plan sollte die Mannschaftsstärke innerhalb des Jahres 2015 verdreifacht werden. Eine Priorität sollte insbesondere die Beantragung einer Baulizenz für die beiden Blöcke einnehmen, die innerhalb des Jahres gestellt werden sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Строительство Курской АЭС-2: годовые планы выполнены&#039;&#039;, 20.01.2015. [http://www.atomic-energy.ru/news/2015/01/20/54304 Abgerufen] am 12.07.2015. ([http://www.webcitation.org/6ZxroYnTD Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bei der Abschlussbesprechung des Fiskaljahrs 2014 am 3.&amp;amp;nbsp;Februar 2015 wurde bekanntgegeben, dass der Bodenaustausch für die Baugrube des ersten Blocks beginnen sollte, sodass mit dem Bau des Reaktorgebäudes im April 2016 begonnen werden könne.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_05-02-2015&amp;quot;/&amp;gt; Da mittlerweile erste Bauaktivitäten begannen, wurde am 12.&amp;amp;nbsp;Februar vom Unternehmen [[Atomtechexport]] Eduard Igorewitsch Atakschew zum stellvertretenden Chefingenieur des Kernkraftwerks Kursk&amp;amp;nbsp;II ernannt worden. Atakschew war zuvor von 1992 bis 2009 Reaktorbetriebsingenier und danach Blockleiter im ukrainischen [[Kernkraftwerk Saporischschja]], sowie seit 2009 stellvertretender Chefingenieur im Auftrag von Atomtechexport im iranischen [[Kernkraftwerk Buschehr]]. Hauptaufgabe in Kursk&amp;amp;nbsp;II wird es sein, einen Dienstchefingenieur auszubilden, die technischen Designs der Blöcke während des Baus zu beaufsichtigen und zu prüfen, sowie die beiden ersten Blöcke physikalisch und energetisch in Betrieb zu nehmen.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Назначен заместитель главного инженера по эксплуатации Курской АЭС-2&#039;&#039;, 12.02.2015. [http://www.atomic-energy.ru/news/2015/02/12/54821 Abgerufen] am 12.07.2015. ([http://www.webcitation.org/6ZxtBSLTM Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 26.&amp;amp;nbsp;März 2015 wurde der Bau einer Behilfsbrücke über die Sejm abgeschlossen die dazu dienen soll, die Eisenbahn- und Straßenbrücke über die Sejm zu komplettieren. Nach Plan sollte die Pfeiler der 368&amp;amp;nbsp;Meter langen Brücke im Juli 2015 fertiggestellt werden und die Brücke selbst bis Jahresende 2015. Sinn und Zweck der neuen Brücke ist die Verkürzung der Lieferwege zur Baustelle des neuen Kernkraftwerks.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС-2: досрочно завершено сооружение временного технологического моста&#039;&#039;, 26.03.2015. [http://www.atomic-energy.ru/news/2015/03/26/55758 Abgerufen] am 12.07.2015. ([http://www.webcitation.org/6ZxtV3wlz Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Brücke wurde unter anderem als einer der Priöritäten bestimmt. Dass diese Prioritäten gesetzt werden liegt hauptsächlich daran, dass die Wirtschaftslage der Russischen Föderation im ersten Quartal 2015 abgeschwächt war.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС-2: определен перечень приоритетных объектов и работ нынешнего года&#039;&#039;, 27.03.2015. [http://www.atomic-energy.ru/news/2015/03/27/55792 Abgerufen] am 12.07.2015. ([http://www.webcitation.org/6Zxthj2qj Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Sergej Kirijenko erklärte dazu in einer Konferenz am 23. und 24.&amp;amp;nbsp;April, sowie in der Hauptsitzung vom 23.&amp;amp;nbsp;April bis 4.&amp;amp;nbsp;Mai, dass mit einem Rückgang der Bauaktivitäten im Land, sowie der Arbeitskräfte zu rechnen sei. Um die wichtigen Projekte schneller umzusetzen sprach sich Krijenko deshalb aus, den Bau von Kernkraftwerken zu verlangsamen und anstatt zwei nur noch einen Block pro Jahr in Betrieb zu nehmen. Die zweite Folge der Krise wird sein, dass die Erlöse aus den Elektrizitätseinnahmen schrumpfen, sofern man keine Erhöhung der Strompreise möchte, was seitens der Regierung auch aktiv eingedämmt wird. Die dritte Folge ist, dass die Einnahmen des russischen Staates schrumpfen werden, weshalb die Finanzierung neuer Projekte eingeschränkt werden wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_28-04-2015&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;На Курской АЭС состоялся день информирования&#039;&#039;, 28.04.2015. [http://www.atomic-energy.ru/news/2015/04/28/56568 Abgerufen] am 12.07.2015. ([http://www.webcitation.org/6Zxu7J4hI Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Tatsächlich wurde der Bau von sieben der neun im Vorbereitungs- oder Bauzustand befindlichen Blöcke um im Schnitt vier Jahre verschoben. Auch der Bau der Schwesteranlage [[Smolensk&amp;amp;nbsp;II]] wurde von 2016 auf 2019 verschoben. Als einzige Reaktorblöcke waren von dieser Verschiebung Kursk&amp;amp;nbsp;II-1 und 2 ausgeschlossen worden,&amp;lt;ref&amp;gt;Russia &amp;amp; India Report: &#039;&#039;Russia&#039;s nuclear power corporation delays new NPP construction projects in Russia&#039;&#039;, 13.05.2015. [http://in.rbth.com/news/2015/05/13/russias_nuclear_power_corporation_delays_new_npp_construction_projects_i_43089.html Abgerufen] am 16.05.2015. ([http://www.webcitation.org/6YZdwNdUA Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; da der Bau dieses Kernkraftwerks für das zentrale Energienetz Russlands eine elementare Bedeutung hat. Der Direktor des Kernkraftwerks Kursk&amp;amp;nbsp;II, Wjatscheslaw Fedjukin, erklärte deshalb bereits bei der Konferenz mit Kirijenko, dass der Bau von Kursk&amp;amp;nbsp;II unmöglich verschoben werden kann, da bereits der erste Block 2012 zur Verfügung stehen muss.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_28-04-2015&amp;quot;/&amp;gt; Um die Kosten zu drücken wurde die Investitionssumme für 2015 für das Kernkraftwerks Kursk&amp;amp;nbsp;II auf 2,15&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel gekürzt.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Строительство Курской АЭС-2 в 2015 году потребует 2,15 млрд рублей&#039;&#039;, 30.04.2015. [http://www.atomic-energy.ru/news/2015/04/30/56668 Abgerufen] am 12.07.2015. ([http://www.webcitation.org/6ZxuuHQ2Q Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 18.&amp;amp;nbsp;Mai 2015 fand in Kurtschatow die Anhörung zu der Umweltverträglichkeitsprüfung über die Platzierung, Bau und Betrieb der ersten beiden Blöcke, zu der über 1100&amp;amp;nbsp;Personen kamen. Mehr als 30&amp;amp;nbsp;Redner gaben ihren Kommentar zu dem Bau der Blöcke ab, vornehmlich unterstützte die Mehrzahl jedoch den Bau des Kernkraftwerks.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Более 1100 человек обсудили аспекты безопасности и влияния на окружающую среду при строительстве и эксплуатации Курской АЭС-2&#039;&#039;, 20.05.2015. [http://www.atomic-energy.ru/news/2015/05/20/57019 Abgerufen] am 12.07.2015. ([http://www.webcitation.org/6ZxvhP6EE Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 19.&amp;amp;nbsp;Juni gab Sergej Kirijenko bekannt, dass es aufgrund der Wirtschaftskrise neue Verbrauchsprognosen gibt, die die bisherige Erwartung seitens Rosatom, dass der Block bis 2020 erforderlich sei, neu setzt, sodass der Block nicht 2021 in den kommerziellen Betrieb gehen soll, sondern nun bis spätestens Anfang 2022 benötigt werde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_19-06-2015&amp;quot;/&amp;gt; Dennoch sind die Vorarbeiten auf dem Standort bis zum Beginn der zweiten Jahreshälfte nach wie vor im Zeitplan gewesen.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС-2: выполнение работ подготовительного периода при сооружении энергоблоков №1, №2 идёт в соответствии с графиком&#039;&#039;, 02.07.2015. [http://www.atomic-energy.ru/news/2015/07/02/58083 Abgerufen] am 12.07.2015. ([http://www.webcitation.org/6Zxw7U6nO Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Bau ====&lt;br /&gt;
Die Bauzeit des Werkes soll sich nach Plan auf 40&amp;amp;nbsp;Monate beschränken mit einem Puffer von zusätzlichen sechs Monaten. Während der höchsten Aktivität auf der Baustelle sollen aufgrund des reduzierten Bauvolumens von rund 20&amp;amp;nbsp;% im Schnitt zu vorherigen Modellen des Typs [[WWER]] nur rund 2000&amp;amp;nbsp;Arbeiter auf der Baustelle sein. Nach Schätzungen aus dem Jahr 2011 belaufen sich die Kosten auf etwas weniger als 2500&amp;amp;nbsp;Dollar je Kilowatt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;REA_Perspektiw_raswitja&amp;quot;/&amp;gt; Die Gesamtkosten des Projekts sollten sich auf rund 15&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar belaufen (440&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel). Der Bau des Werkes sollte nach Plan ab 2015 mit dem ersten Block beginnen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_2013-03-01&amp;quot;/&amp;gt; Dieser Zeitplan wurde im Juli 2013 offiziell bestätigt.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Строительство замещающих мощностей Смоленской и Курской АЭС начнется в 2015-2016гг &#039;&#039;, 04.07.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/07/04/42592 Abgerufen] am 02.08.2013. ([http://www.webcitation.org/6Ia1VSvCu Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Gennadi Sacharow, Vertreter von Atomenergoprojekt Nischni Nowgorod, erklärte im Dezember 2013, dass man sich sicher sein, dass man 2015 den ersten Beton für den ersten Block platzieren werde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_18-12-2013&amp;quot;/&amp;gt; Entgegen der vorherigen Zeitplanung rechnete man am 4.&amp;amp;nbsp;Juni 2014 damit, dass der Bau 48&amp;amp;nbsp;Monate beanspruchen würde und damit acht Monate mehr als geplant und zwei Monate über den eigentlichen Puffer. Ewgenij Romanow erklärte, dass man deshalb mit voller Geschwindigkeit die Umsetzung des Projekt vorantreibe um möglichst 2015 mit dem aktiven Bau beginnen zu können. Romanow erklärte dabei, dass das Ziel sehr ehrgeizig gesetzt ist und daher ein schneller und großer Zubau von Wohnungen für die Arbeiter erfolgen muss.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Основной этап строительства Курской АЭС-2 должен составить 48 месяцев&#039;&#039;, 06.06.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/06/06/49407 Abgerufen] am 13.08.2014. ([http://www.webcitation.org/6RnDQld4J Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Aufgrund des Wertverfalls des Rubels Ende 2014 wurden die Kosten der Anlage nachgebessert und die Gesamtkosten für die beiden Blöcke nach Stand September 2014 auf 400&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel nach unten korrigiert. Die jährlichen Steuerabgaben der Baustelle werden such auf umgerechnet 280&amp;amp;nbsp;Millionen Rubel belaufen und die Steuereinnahmen über die Betriebszeit von 60&amp;amp;nbsp;Jahren auf 200&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_08-09-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 3.&amp;amp;nbsp;Dezember 2014 wurde das Budget in Höhe von 8,452&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel für die Bauvorbereitungen der ersten beiden Blöcke freigegeben, die Vorbereitungen und den Bau der Fundamente, sowie der Gebäude umfasst. Die Laufzeit des Vertrages beginnt am 30.&amp;amp;nbsp;Januar 2015 und endet am 17.&amp;amp;nbsp;Mai 2018.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Росатом потратит 8,5 млрд рублей на подготовку промплощадки под строительство новых блоков Курской АЭС&#039;&#039;, 03.12.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/12/03/53450 Abgerufen] am 16.12.2014. ([https://archive.today/GOFpr Archivierte Version] bei [https://archive.today/ Archive.today])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 3.&amp;amp;nbsp;Februar 2015 wurde bekanntgegeben, dass man im April 2016 mit dem Bau des Reaktorgebäudes von Block&amp;amp;nbsp;1 beginnen wollte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_05-02-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 29.&amp;amp;nbsp;April 2018 wurde der erste Beton für Block&amp;amp;nbsp;1 gegossen, womit der Bau des Blocks begann, am 15.&amp;amp;nbsp;April 2019 folgte der Baubeginn von Block&amp;amp;nbsp;2.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Betrieb ====&lt;br /&gt;
Nach Kostenschätzungen aus dem Jahr 2011 wird die Kilowattstunde aus dem Werk rund 25&amp;amp;nbsp;Kopeken kosten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;REA_Perspektiw_raswitja&amp;quot;/&amp;gt; Nach Plan sollte der erste Block 2020 und der zweite Block 2023 ans Netz gehen. Dies wurde seitens der Dume der Oblast Kursk offiziell so beschlossen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_2013-03-01&amp;quot;/&amp;gt; Auf der ersten Pressekonferenz am 2.&amp;amp;nbsp;Juli 2013 wurde seitens des Baudirektors, Alexandr Barinow, offiziell verkündet, dass das der erste Block wie geplant 2020 ans Netz gehe, der Zweite allerdings bereits 2022 nach Zeitplan fertiggestellt sein sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Курская АЭС: состоялась пресс-конференция руководителей КуАЭС и КуАЭС-2 для региональных СМИ&#039;&#039;, 02.07.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/07/02/42526 Abgerufen] am 02.07.2013. ([http://www.webcitation.org/6HoiDlbUC Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bei einem Arbeitsbesuch von Ewgenij Romanow am 1.&amp;amp;nbsp;Oktober 2013 erklärte dieser, dass der erste Block im Dezember 2020 in Betrieb gehe, der zweite Block aber bereits im Dezember 2021.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_03-10-2013&amp;quot;/&amp;gt; Anfang Mai 2014 wurde der Termin spezifiziert und die Inbetriebnahme auf Dezember 2020 für den ersten Block und Dezember 2021 für den zweiten Block gelegt.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Первый и второй блоки Курской АЭС будут построены в 2020 и 2021 годах&#039;&#039;, 12.05.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/05/12/48830 Abgerufen] am 28.05.2014. ([http://www.webcitation.org/6Puivg1QB Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ende des gleichen Monats veröffentlichte die russische Atomgemeinschaft andere Daten und sprach von einer Inbetriebnahme des ersten Blocks wie geplant im Jahr 2020, die des zweiten aber erst im Jahr 2023.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_12-05-2014&amp;quot;/&amp;gt; Atomenergoprojekt Nischni Nowgorod erklärte im Juni 2014, dass man mit dem kommerziellen Regelbetrieb für den ersten Block im Jahr 2021 und des zweiten Blocks im Jahr 2024 rechnet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_04-06-2014&amp;quot;/&amp;gt; Die physikalische Inbetriebnahme des ersten Blocks soll im Oktober 2020 erfolgen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_08-06-2014&amp;quot;/&amp;gt; Am 19.&amp;amp;nbsp;Juni gab Sergej Kirijenko bekannt, dass es aufgrund der Wirtschaftskrise neue Verbrauchsprognosen gibt, die die bisherige Erwartung seitens Rosatom, dass der Block bis 2020 erforderlich sei, neu setzt, sodass der Block nun bis spätestens Anfang 2022 benötigt werden würde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_19-06-2015&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Росатом рассчитывает увеличить портфель зарубежных заказов до $150 млрд&#039;&#039;, 19.06.2015. [http://www.atomic-energy.ru/news/2015/06/19/57795 Abgerufen] am 12.07.2015. ([http://www.webcitation.org/6Zxvv3ZF5 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 1.&amp;amp;nbsp;Januar 2026 wurde Kursk&amp;amp;nbsp;II&amp;amp;nbsp;1 erstmals mit dem Netz synchronisiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Abschnitt 2 ===&lt;br /&gt;
In einem zweiten Bauabschnitt soll der Bau von zwei weiteren Blöcken, Block&amp;amp;nbsp;3 und 4 erfolgen, allerdings erst im Rahmen des Bauprogramms zwischen 2020 und 2030. Eine Absichtserklärung über die Finanzierung der beiden Blöcke wurde allerdings bereits am 31.&amp;amp;nbsp;Oktober 2013 unterzeichnet.&amp;lt;ref&amp;gt;ИТАР-ТАСС: &#039;&#039;На Курской АЭС-2 построят четыре энергоблока с реакторными установками&#039;&#039;, 31.10.2013. [http://www.itar-tass.com/c16/936433.html Abgerufen] am 10.11.2013. ([http://archive.is/ttrwz Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Рабочая поездка Генерального директора Госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко на Курскую АЭС&#039;&#039;, 01.11.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/11/01/44817 Abgerufen] am 10.11.2013. ([http://archive.is/trkvC Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit einer Bestätigung des Standortes wurde zwischen dem Jahr 2013 und 2015 gerechnet, sodass zwischen 2016 und 2018 die technische Dokumentation vervollständigt werden könnte und die Baugenehmigung vorliegt und bis 2019 die Erschließung und Vorarbeiten beendet werden können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Rosatom_Deklarierung&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Bau ====&lt;br /&gt;
Für den Bau der beiden Blöcke erwartete man, dass dieser zwischen 2013 und 2026 organisiert würde. Man erwartet, dass Block&amp;amp;nbsp;3 zwischen 2020 und 2023 errichtet wird, Block&amp;amp;nbsp;4 zwischen 2022 und 2025. Die Baukosten werden auf 200&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel ohne Mehrwertsteuer geschätzt, in Preisen des Jahres 2012. Während der Spitzenzeit des Baus sollen rund 6100&amp;amp;nbsp;Personen auf der Baustelle arbeiten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Rosatom_Deklarierung&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Betrieb ====&lt;br /&gt;
Nach Planungen aus dem Jahr 2013 soll der dritte Block im Jahr 2024 ans Netz gehen, der vierte Block im Jahr 2026 - parallel zur Abschaltung des dritten und vierten Blocks des anliegenden Kernkraftwerks Kursk. Der Betrieb dieser beiden Blöcke erfolgt durch ein 960&amp;amp;nbsp;Mann starkes Personal. Ein Großteil dieses Personals soll aus dem Kernkraftwerk Kursk übernommen werden und auf die WWER-Anlagen umgeschult werden. Pro Block kommen bei der Wartung zusätzliche 1000&amp;amp;nbsp;Mechaniker hinzu.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Rosatom_Deklarierung&amp;quot;&amp;gt;Росатом: &#039;&#039;ДЕКЛАРАЦИЯ О НАМЕРЕНИЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОБЛОКОВ № 3 И 4 КУРСКОЙ АЭС-2&#039;&#039;. [http://duma.kurchatov.info/attachments/441_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D1%8D%D1%812.pdf Abgerufen] am 10.11.2013. ([http://www.pdf-archive.com/2013/11/10/441-2/ Archivierte Version] bei [http://www.pdf-archive.com/ PDF Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ende Mai 2014 veröffentlichte die russische Atomgemeinschaft andere Daten und sprach von einer Inbetriebnahme des dritten Blocks erst im Jahr 2024, die des vierten wie geplant im Jahr 2026.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_12-05-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Rückbau ===&lt;br /&gt;
Die Standzeit der Reaktoren beträgt 60&amp;amp;nbsp;Jahre. Auf dieser Basis wird davon ausgegangen, dass ab Inbetriebnahme die Anlage rund 100&amp;amp;nbsp;Jahre am Standort existieren wird, bis sie bis zur grünen Wiese zurück gebaut wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Rosatom_Deklarierung&amp;quot;/&amp;gt; Das russische Gesetz sieht vor, dass neue Kernkraftwerke bereits einen Rückbauplan beinhalten müssen. Für den WWER-TOI wurde der Rückbau der Anlage bereits im Design berücksichtigt und entsprechend optimiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Eco_Prawda_16-09-2013&amp;quot;&amp;gt;Экологическая правда: &#039;&#039;Особенности КуАЭС-2 обсудили в городе атомщиков&#039;&#039;, 16.09.2013. [http://www.eco-pravda.ru/page.php?id=6277 Abgerufen] am 17.11.2013. ([http://archive.is/Aa7Rf Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Standortdetails ==&lt;br /&gt;
[[Datei:VVER-TOI. General layout of NPP.jpg|miniatur|Genereller Aufbau eines Kernkraftwerks mit zwei Reaktoren des Typs WWER-1300/510 ohne Standortspezifikation]]&lt;br /&gt;
Der Standort für das Kernkraftwerk Kursk&amp;amp;nbsp;II befindet sich direkt an der Sejm, allerdings soll das Werk sein Wasser aus dem anliegenden Kühlsee &#039;&#039;Kurtschatowsee&amp;amp;nbsp;II&#039;&#039; entnehmen. Generalprojektant für das Werk ist [[Atomenergoprojekt Nischni Nowgorod]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_2013-03-01&amp;quot;/&amp;gt; Seismisch gesehen rechnete man an diesem Standort mit einem Beben der Stärke 4 bis 5 auf der MSK-64-Skala alle 1000&amp;amp;nbsp;Jahre gerechnet, mit einem starken Beben der Stärke 5 bis 6 auf der MSK-64-Skala alle 10000&amp;amp;nbsp;Jahre. Das zum Einsatz kommende Reaktordesign ist für Erdbeben der Stärke 6 bis 7 auf der MSK-64-Skala ausgelegt. Das gesamte Kernkraftwerk benötigt eine Fläche von 202&amp;amp;nbsp;Hektar, von denen 42&amp;amp;nbsp;Hektar auf die Baubasis entfallen. Eine sanitäre Zone um die Anlage wird nicht benötigt werden, allerdings wird eine Zone von 15&amp;amp;nbsp;Kilometer um das Kernkraftwerk radiologisch überwacht. Das Gelände der Anlage selbst befindet sich in einem sumpfigen Gebiet innerhalb des ehemals für die dritte Baustufe des Kernkraftwerks Kursk projektierten Kühlsees.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Rosatom_Deklarierung&amp;quot;/&amp;gt; Der Grundwasserspiegel am Standort ist relativ oberflächennah, weshalb für die Blöcke für diesen im unteren Bereich besser von eindringendem Wasser isoliert werden müssen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Eco_Prawda_16-09-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für die Positionierung der Anlage gab es noch eine zweite Positionierungsvariante, in der alle Blöcke im gleichen Abstand nebeneinander errichtet werden am westlichsten Teil des Kühlsees, der einen festeren Untergrund bietet.Darauf wurde jedoch verzichtet, da die Anordnung der einzelnen Anlagen und an die bestehenden Netze zu aufwändig gewesen wäre. Die Wahl Variante&amp;amp;nbsp;1, in der Block;nbsp;1 und 2 ein Paar bilden, sowie Block&amp;amp;nbsp;3 und 4 als Paar etwas weiter östlich im Sumpfgebiet errichtet werden, hängt sekundär auch mit dem dann größeren Platz für das Kernkraftwerk von 202&amp;amp;nbsp;Hektar zusammen, wovon 42&amp;amp;nbsp;Hektar alleine auf die Baubasis entfallen. &amp;lt;ref name=&amp;quot;Rosatom_Deklarierung&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Technik ===&lt;br /&gt;
Die Blöcke des Kernkraftwerks werden ausgestattet mit Reaktoren vom Typ [[WWER-1300#Version 510|WWER-1300/510K]] als [[AES-2010]] (WWER-TOI)&amp;lt;ref name=&amp;quot;REA_Perspektiw_raswitja&amp;quot;/&amp;gt; - das neue russische Standardmodell für die Atomwirtschaft in den nächsten 20 Jahre.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_08-06-2014&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Проект Курской АЭС-2 будет типовым в ближайшие 20 лет&#039;&#039;, 08.06.2014. [http://www.atomic-energy.ru/smi/2014/07/08/50078 Abgerufen] am 13.08.2014. ([http://www.webcitation.org/6RnDZXd7p Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Blöcke erreichen bei einer thermischen Leistung von 3300&amp;amp;nbsp;MW eine elektrische Bruttoleistung von 1255&amp;amp;nbsp;MW, von denen 1200&amp;amp;nbsp;MW netto in das Elektrizitätsnetz gespeist werden können. Die Blöcke werden neben dem [[Kernkraftwerk Nischni Nowgorod]] die ersten sein, die mit 1200&amp;amp;nbsp;MW-Turbosätzen von dem Konsortium Alstom-Atomenergomasch ausgestattet werden, die mit nur 1500&amp;amp;nbsp;Umdrehungen pro Minute fahren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_16-03-2012&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;&amp;quot;Силовые машины&amp;quot; рассчитывают поставить тихоходные турбины для Нижегородской и Курской АЭС &#039;&#039;, 16.03.2012. [http://www.atomic-energy.ru/news/2012/03/16/31884 Abgerufen] am 02.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6EocMdIkb Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Standzeit der Reaktoren war bisher auf 60&amp;amp;nbsp;Jahre deklariert. Diverse Forschungen konnten allerdings eine neue Art von Stahl speziell für Kernreaktoren etablieren, der eine Standzeit von 100&amp;amp;nbsp;Jahren aufweist. Das ukrainische Unternehmen &#039;&#039;Energomaschspezstahl&#039;&#039; wurde beauftragt bis Ende 2013 drei Komponenten für einen WWER-TOI zu fertigen. Das Kernkraftwerk Kursk&amp;amp;nbsp;II wird weltweit als erstes Kernkraftwerk mit diesem neuartigen Stahl ausgestattet werden und daher im Gegensatz zu den anderen Kernkraftwerken dieses Typs eine Standzeit von 100&amp;amp;nbsp;Jahren aufweisen.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Атомные реакторы из петербургской стали смогут работать 100 лет&#039;&#039;, 19.07.2013. [http://www.atomic-energy.ru/news/2013/06/19/42314 Abgerufen] am 02.08.2013. ([http://www.webcitation.org/6Ia1yxJBZ Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Weltweit ist es der erste Kernkraftwerksblock mit solch einer langen garantierten Standzeit. Die garantierte Standzeit seitens des Reaktorbauers soll allerdings die 60&amp;amp;nbsp;Jahre nicht überschreiten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_08-06-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Blöcke erhalten Doppelcontainments, von denen die innere Hülle zum Schutz der Außenwelt vor dem Reaktor dient, die äußere Hülle zum Schutz des Reaktors vor der Außenwelt, darunter Erdbeben, Winde, Wirbelstürme, Tsunamis und andere wetterbedingten Phänomene, sowie dem Absturz eines mehr als 400&amp;amp;nbsp;Tonnen schweren Verkehrsflugzeugs mit einer Geschwindigkeit von 200&amp;amp;nbsp;km/h.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_08-06-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Pumpspeicherkraftwerk ===&lt;br /&gt;
Neben dem Kernkraftwerk, dass als Haupterzeuger dient, gehört zum Kernkraftwerkskomplex auch noch ein Wasserkraftwerk, dass den Kühlsee als Unterbecken nutzen soll. Das Pumpspeicherkraftwerk wurde seitens Rosatom erwogen aufgrund des gestiegenen Energiebedarfs der Oblast Kursk und der Wichtigkeit, die Energieversorgung aufrecht zu erhalten. Nach Plan soll das Kernkraftwerk Kursk&amp;amp;nbsp;II mit allen Reaktoren zu jeder Stunde als Grundlasterzeuger voll ausgelastet werden. Da aber die Erfahrungen beim anliegenden Kernkraftwerk Kursk zeigten, dass die Lasten über den Tag hinweg über der Leistung des Kernkraftwerks und nachts zu niedrig waren, was ein Abfahren einzelner Blöcke zur Folge hatte, wurde für das neue Werk das Pumpspeicherkraftwerk angedacht. Es kann nachts durch Speichern von Wasser in einem Oberbecken die Lasten des Werkes abnehmen und abzüglich des Effizienzverlustes von rund 25 bis 30&amp;amp;nbsp;% die Energie bei hohem Bedarf abgeben und so das Netz ausregeln. Projektiert wird das Werk aktuell mit drei Pumpen-Generator-Turbinen und einer Bedarfsleistung von 510 bis 700&amp;amp;nbsp;MW, die aus dem Kernkraftwerk entnommen werden könnten. Für das Speicherkraftwerk gibt es zwei Varianten am Kühlsee, das Oberbecken zu positionieren. In beiden Varianten wird die Flutung einer der beiden Vertiefungen auf den Hügeln an den Enden des Kühlsees erwogen, mit einem Höhenunterschied von 82&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;REA_Perspektiw_raswitja&amp;quot;&amp;gt;Росэнергоатом: &#039;&#039;Курская АЭС - Перспективы развития&#039;&#039;. [http://www.rosatom.ru/wps/wcm/connect/rosenergoatom/kunpp/about/prospects/ Abgerufen] am 01.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6EneOMCOB Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neben dem Speichern von Energie würde das Oberbecken gleichzeitig als Speicherbecken für Wasser dienen. Wenn der Fluss Sejm, der das Wasser für den Kühlsee zur Verfügung stellt, im Sommer zu wenig Wasser führt, könnte aus den Oberbecken Wasser in den Kühlsee eingeleitet werden und der Volllastbetrieb des Kernkraftwerks gesichert werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;REA_Perspektiw_raswitja&amp;quot;/&amp;gt; Ein ähnliches System, allerdings nicht als Kraftwerk, nutzt beispielsweise auch das [[Kernkraftwerk Emsland]], dessen Speichersee bei niedrigem Wasserstand den Dortmund-Ems-Kanal mit zusätzlichem Wasser speist um den Volllastbetrieb des 1400&amp;amp;nbsp;MW-Blocks zu gewährleisten.&amp;lt;ref&amp;gt;RWE Power AG: &#039;&#039;Kraftwerke Lingen, ein Standort voller Energie&#039;&#039;. [http://www.rwe.com/web/cms/mediablob/de/236116/data/235582/6/rwe-power-ag/mediencenter/kernenergie/Standortportrait.pdf Abgerufen] am 01.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6EneD0y8Z Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Beim Herablassen des Wassers in das Unterbecken, also den Kühlsee des Kernkraftwerks Kursk&amp;amp;nbsp;II, wird das Wasser durch drei bis vier (je nach Pumpenanzahl) 500 bis 600&amp;amp;nbsp;Meter lange Leitungen mit einem Durchmesser von 7,5&amp;amp;nbsp;Meter geleitet und dabei die Leistung von 465&amp;amp;nbsp;MW erreicht. Das Wasser muss, um die Temperatur niedrig zu halten, im Zulauf des Kernkraftwerks in das Unterbecken gespeist werden, was einen zusätzlichen Kühleffekt von rund 20&amp;amp;nbsp;°C mit sich bringt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;REA_Perspektiw_raswitja&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im November 2014 unterzeichnete RusHydro und der chinesische Energiekonzern Power China ein Abkommen zum Bau eines Pumpspeicherkraftwerks in der Oblast Kursk. Für 112&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel (rund 1,69&amp;amp;nbsp;Milliarden Euro) soll eine Anlage entstehen mit einer installierten Leistung von 800&amp;amp;nbsp;MW. Als heißer Standort wurde der Kühlsee für das Kernkraftwerk Kursk&amp;amp;nbsp;II genannt. Vertragsgemäß soll das Kraftwerk spätestens 2025 ans Netz gehen.&amp;lt;ref&amp;gt;russland.ru: &#039;&#039;Region Kursk möchte mit deutschen Firmen kooperieren&#039;&#039;, 15.12.2014. [http://www.russland.ru/region-kursk-moechte-mit-deutschen-firmen-kooperieren/ Abgerufen] am 16.12.2014. ([https://archive.today/FUucn Archivierte Version] bei [https://archive.today/ Archive.today])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kühlung ===&lt;br /&gt;
Die Kühlung der Blöcke soll in einem geschlossenen Umwälzsystem mit Kühltürmen geschehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Rosatom_Deklarierung&amp;quot;/&amp;gt; Entgegen der Standardprojektion des WWER-TOI ist für Kursk&amp;amp;nbsp;II ein neues Kühlturmprojekt vorgesehen, das von [[Atomprojekt]] entworfen wurde. Die Kühltürme sollen eine Höhe von 179&amp;amp;nbsp;Meter haben und einen Basisdurchmesser von 142,5&amp;amp;nbsp;Meter, womit die Kühltürme die höchsten Kühltürme der russischen Föderation des [[Kernkraftwerk Nowoworonesch II|Kernkraftwerks Nowoworonesch&amp;amp;nbsp;II]] von 171,20&amp;amp;nbsp;Meter um 7,80&amp;amp;nbsp;Meter überragen werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_08-08-2014&amp;quot;&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;ОАО «АТОМПРОЕКТ» разработал проект самой высокой в России испарительной градирни&#039;&#039;, 08.08.2014. [http://www.atomic-energy.ru/news/2014/08/08/50767 Abgerufen] am 13.08.2014. ([http://www.webcitation.org/6RnGEq7Ok Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Vergleich: Die Standart-Kühltürme für WWER-TOI-Anlagen haben eine Höhe von 167&amp;amp;nbsp;Metern und einen Basisdurchmesser von 128&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref&amp;gt;Российское атомное сообщество: &#039;&#039;Энергоблоки Ленинградской АЭС-2 и Балтийской АЭС получат новую систему охлаждения&#039;&#039;, 29.05.2012. [http://www.atomic-energy.ru/news/2012/05/29/33739 Abgerufen] am 10.11.2013. ([http://archive.is/sZ7DD Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Kühlturmtasse soll rund 14.300&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser aufnehmen können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;RAS_08-08-2014&amp;quot;/&amp;gt; Das Wasser der Kühltürme soll aus dem bereits bestehenden Kühlsee des Kernkraftwerks Kursk entnommen werden, der sich am anderen Ufer der Sejm befindet. Im Falle der möglichen Sanierung des Kühlsees der dritten Baustufe am gleichen Ufer der Sejm soll auch dieser mit genutzt werden. Dies soll allerdings nur geschehen, wenn man keine Umwälzkühlung wählt, sondern eine Druchlaufkühlung mit Unterstützung durch die Kühltürme. Der Wasserbedarf des Kernkraftwerks Kursk&amp;amp;nbsp;II ist aufgrund der Kühltürme allerdings relativ gering. Zur Auffüllung der Kühlseen wird Wasser aus der Sejm entnommen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Rosatom_Deklarierung&amp;quot;/&amp;gt; Zur gesicherten Wasserversorgung soll das Kursker Meer dienen, dass sich aktuell im Rahmen eines Stauseeprojekts nördlich der Stadt Kursk in Bau befindet. Bei Niedrigwasser der Sejm soll Wasser aus diesem in den Fluss nachgespeist werden, sodass die Verdunstung über den Kühlsee ausgeglichen werden kann.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Курское Море&#039;&#039;, 31.08.2012. [http://mynativetown.kursk2.ru/6030.html#cut Abgerufen] am 10.11.2013. ([http://archive.is/VE4io Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Atomstadt ===&lt;br /&gt;
Im Rahmen des Baus der ersten beiden Blöcke werden in Kurtschatow neue Wohnblöcke errichtet, die einerseits die Arbeiter auf der Baustelle und später das Kernkraftwerkspersonal beherbergen soll. Für rund 1500&amp;amp;nbsp;Personen sollen während des Baus der ersten beiden Blöcke neue Wohnungen entstehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Kursker_Energienetz_2012-11-27&amp;quot;/&amp;gt; In einer ersten Vereinbarung am 6.&amp;amp;nbsp;Juni 2014 konnte man sich in der ersten Projektion für den Bau erster neuer Wohnungen einigen, neuen kulturellen Einrichtungen und Kindergärten, sowie der Reparatur von Straßen. Insgesamt wurde in der Endbewertung festgestellt, dass das Personal für den Bau und den Betrieb der Anlage zusammen mit ihren Familien rund 20.000&amp;amp;nbsp;Personen sein werden, für die Wohnraum geschaffen werden muss. In der ersten Tranche wurde daher der Bau von 243&amp;amp;nbsp;Wohnungen beschlossen. Eine weitere Stufe sollte im Juli 2014 beschlossen werden. Rosenergoatom stellt seinen Mitarbeitern für einen etwaigen eigenen Wohnungsbau in diesen Zusammenhang auch zinslose Darlehen aus.&amp;lt;ref&amp;gt;Seogan: &#039;&#039;Руководители Росэнергоатома и Курской области обсудили в Курчатове сооружение Курской АЭС-2&#039;&#039;, 06.06.2014. [http://www.seogan.ru/rukovoditeli-rosenergoatoma-i-kurskoiy-oblasti-obsudili-v-kurchatove-sooruzhenie-kurskoiy-aes-2.html Abgerufen] am 13.08.2014. ([http://www.webcitation.org/6RnHNvLsv Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Daten der Reaktorblöcke ==&lt;br /&gt;
Das Kernkraftwerk Kursk II soll aus vier Blöcken bestehen, von denen sich zwei im Bau und zwei in Planung befinden.&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Header|&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;&amp;gt;[http://pris.iaea.org/pris/ Power Reactor Information System] der [[Internationale Atomenergieorganisation|IAEA]]: [http://pris.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=RU „Russian Federation“] (englisch)&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Kursk II-1&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =WWER-1300/510K&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1200 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1255 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =2016&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =29.04.2018&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =01.01.2026&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =7&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3300 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Kursk II-2&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =WWER-1300/510K&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1200 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1255 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =2016&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =15.04.2019&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
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&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
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|KERNBRENNSTOFFE      =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =&lt;br /&gt;
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|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
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|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
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|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Kursk II-3&amp;lt;ref name=&amp;quot;Block-3&amp;quot;&amp;gt;[http://www.iaea.org/programmes/a2/ Power Reactor Information System] der [[Internationale Atomenergieorganisation|IAEA]]: [http://www.iaea.org/cgi-bin/db.page.pl/pris.prdeta.htm?country=RU&amp;amp;refno=194 „Nuclear Power Reactor Details - KURSK 2-3“]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =WWER-1300/510K&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1200 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1255 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =0&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3300 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Kursk II-4&amp;lt;ref name=&amp;quot;Block-4&amp;quot;&amp;gt;[http://www.iaea.org/programmes/a2/ Power Reactor Information System] der [[Internationale Atomenergieorganisation|IAEA]]: [http://www.iaea.org/cgi-bin/db.page.pl/pris.prdeta.htm?country=RU&amp;amp;refno=195 „Nuclear Power Reactor Details - KURSK 2-4“]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =WWER-1300/510K&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1200 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1255 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
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|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
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|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =0&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
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&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3300 MW&lt;br /&gt;
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|KERNBRENNSTOFFE      =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
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|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
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|KÜHLUNG            =&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
{{Portal Kernkraftwerk}}&lt;br /&gt;
* [[Liste der Kernkraftwerke]]&lt;br /&gt;
* [[Liste der WWER]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Kernkraftwerke in Russland}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk in Russland|Kursk II]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk mit WWER|Kursk II]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_Lufeng&amp;diff=21745</id>
		<title>Kernkraftwerk Lufeng</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_Lufeng&amp;diff=21745"/>
		<updated>2025-12-25T09:47:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: /* Bau */ korr.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernkraftwerk&lt;br /&gt;
|BILD       =&lt;br /&gt;
|BESCHR     =&lt;br /&gt;
|LAND       =China&lt;br /&gt;
|REGION     =Guangdong&lt;br /&gt;
|ORT        =Lufeng&lt;br /&gt;
|LAT        =22.745789&lt;br /&gt;
|LON        =115.813224&lt;br /&gt;
|EIGENTÜMER =Lufeng Nuclear Power Company Limited&lt;br /&gt;
|BETREIBER  =Lufeng Nuclear Power Company Limited&lt;br /&gt;
|V-JAHR     =&lt;br /&gt;
|B-JAHR     =&lt;br /&gt;
|S-JAHR     =&lt;br /&gt;
|R-PLG_AZ   =2&lt;br /&gt;
|R-PLG_MW   =2400&lt;br /&gt;
|R-BAU_AZ   =4&lt;br /&gt;
|R-BAU_MW   =4900&lt;br /&gt;
|R-BTR_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-BTR_MW   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_MW   =&lt;br /&gt;
|R-STG_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-STG_MW   =&lt;br /&gt;
|ESPG-JAHR  =&lt;br /&gt;
|ESPG-GW    =&lt;br /&gt;
|GESESPG    =&lt;br /&gt;
|STAND      =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;&#039;Kernkraftwerk Lufeng&#039;&#039;&#039; (chinesisch 陆丰核电站, auch bekannt unter &#039;&#039;Kernkraftwerk Shanwei&#039;&#039; oder &#039;&#039;Kernkraftwerk Tianwei&#039;&#039;, Bedeutung von „Lufeng“ (陆丰) aus dem Chinesischen für „Landreich“, zusammengesetzt aus „Lu“ (陆) für „Land“ und „Feng“ (丰) für „Reich“ bzw. „Reichlich“) soll nahe der chinesischen Stadt Lufeng in der Provinz Guangdong entstehen. Die am südchinesischen Meer gelegene Anlage soll das vierte Kernkraftwerk der Provinz werden. Das Werk soll aus bis zu sechs Reaktoren bestehen, ist für die Versorgung jedoch nur mittel- und langfristig als notwendig angedacht. Der Standort befindet sich zwischen dem Berg Tainwei und dem Kap Tianwei Jiao gelegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Die Option für den Bau eines vierten [[Kernkraftwerk]]s in der Provinz Guangdong im Raum Shanwei wurde seitens der China Guangdong Nuclear Power Company erstmals im August 2003 erwogen. Das Unternehmen leitete entsprechende Planungen ein und legte das Projekt auf eine Leistung von 6000&amp;amp;nbsp;MW fest. Die Kosten wurden auf 75&amp;amp;nbsp;Milliarden Yuan (rund 12&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_08-01-2009&amp;quot;/&amp;gt;) geschätzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;LNPC_Firmenprofil&amp;quot;&amp;gt;LNPC: &#039;&#039;公司简介&#039;&#039;. [http://www.lfnp.com.cn/n1786/n1787/index.html Abgerufen] am 22.05.2013. ([http://archive.is/nMHkI Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ab November 2004 wurde im Auftrag der chinesischen Regierung die Suche nach einem entsprechenden Standort in Auftrag gegeben. Neben den Standorten Juadong und Tianwei auf dem Gebiet der Stadt Lufeng wurden auch Haijia und Wuyu im Kreis Huilai untersucht. Genauer Studiert wurden neben der geologischen und hydrologischen Eignung auch die Umweltbedingungen und die Anbindung an das Transportnetz zur Anlieferung von Schwer- und Großkomponenten.&amp;lt;ref&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;China to Construct New Nuclear Power Plant in Guangdong&#039;&#039;, 02.12.2004. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/14-guangdong/641-china-to-construct-new-nuclear-power-plant-in-guangdong Abgerufen] am 22.05.2013. ([http://www.webcitation.org/6GoTvMslk Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 12. und 13.&amp;amp;nbsp;August 2005 wurden in einer Konferenz mit der Development and Reform Commission der Provinz Guangdong und der Guangdong Nuclear Power Holding die vier evaluierten Standorte ausgewertet. Auf Basis der großen Wasserreserven und der sehr guten Anbindung über den Land- und Wasserweg wurde ein Gelände im Distrikt Tianwei, Stadt Lufeng, als bester Standort für das Projekt gewählt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_15-08-2005&amp;quot;&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;Likely site of 4th nuke plant emerges&#039;&#039;, 15.08.2005. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/14-guangdong/1098-likely-site-of-4th-nuke-plant-emerges Abgerufen] am 22.05.2013. ([http://www.webcitation.org/6GoUwnyiv Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Abgesehen davon war Tianwei bereits seit 1988 als möglicher Kernkraftwerksstandort ausgewiesen gewesen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;陆丰核电公司挂牌 广东核电项目现已增至四个&#039;&#039;, 28.02.2008. [http://dbc.heneng.net.cn/index.php?mod=article&amp;amp;action=article_show&amp;amp;article_id=60&amp;amp;category_id=9 Abgerufen] am 22.05.2013. ([http://www.webcitation.org/6GoWb1d35 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zur Anbindung des Standortes wurde der Jietian Highway errichtet, der im Januar 2009 eröffnet wurde und nur für das Verkehrsaufkommen des Kernkraftwerks gebaut wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_08-01-2009&amp;quot;&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;The permanent highway of Lufeng nuclear power plant opened to traffic&#039;&#039;, 08.01.2009. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/14-guangdong/1403-the-permanent-highway-of-lufeng-nuclear-power-plant-opened-to-traffic Abgerufen] am 22.05.2013. ([http://www.webcitation.org/6GoVXuBXf Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit der Erschließung des Standortes selbst und der Abtragung des Berges Tianwei wurde am 27.&amp;amp;nbsp;Dezember 2010 begonnen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;LNPC_Firmenprofil&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Abschnitt 1 ===&lt;br /&gt;
Die ursprünglichen Planungen vom August 2005 sahen vor, dass der erste Bauabschnitt aus zwei 1000&amp;amp;nbsp;MW starken Blöcken bestehen sollte, die bis zum Jahr 2013 betriebsbereit sein sollten. Das Baumuster sollte das gleiche sein wie für das [[Kernkraftwerk Yangjiang]] und aus Reaktoren vom Typ [[CPR-1000]] bestehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_15-08-2005&amp;quot;/&amp;gt; Der Bau dieser Blöcke sollte unter einem Abkommen zusammen mit Areva erfolgen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_06-10-2008&amp;quot;&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;Very long term&#039; deals for Areva and CGNPC&#039;&#039;, 06.10.2008. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/40-areva/167-areva-and-cgnpc Abgerufen] am 22.05.2013. ([http://www.webcitation.org/6GoVBCKhC Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Bau der Blöcke sollte ursprünglich noch im elften Fünfjahresplan (2006 bis 2010) erfolgen, sodass das Projekt im Jahr 2009 als einer der Schlüsselprojekte in der Provinz Guangdong war.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_08-04-2009&amp;quot;/&amp;gt; Allerdings wurde die Inbetriebnahme dieser Blöcke bis 2010 aufgrund von Verzögerungen auf das Jahr 2015 verschoben.&amp;lt;ref&amp;gt;Eric Jeffs: &#039;&#039;Greener Energy Systems: Energy Production Technologies With Minimum Environmental Impact&#039;&#039;. CRC Press, 2012. ISBN 1439899045. Seite 146.&amp;lt;/ref&amp;gt; Das hängt allerdings sekundär damit zusammen, dass das Kernkraftwerk Lufeng nur mittel- und langfristig geplant war.&amp;lt;ref&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;China Gezhouba (Group) Corporation goes to nuclear&#039;&#039;, 24.08.2010. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/11-corporate-and-holdings/3197-china-gezhouba-group-corporation-go-to-nuclear- Abgerufen] am 22.05.2013. ([http://archive.is/pgzdo Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Nach den Reaktorunfällen am [[Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi]] in Japan im März 2011 und den daraufhin geforderten höheren Sicherheitsstandards in der Volksrepublik China, wurde der Bau von weiteren Reaktoren der [[Generation II]]+ unmöglich,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt; weshalb das Projekt automatisch auf die [[Generation III]]-Variante des CPR-1000, dem ACPR-1000 modernisiert wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_22-05-2013&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;Nuclear Power in China&#039;&#039;. [http://world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/China--Nuclear-Power/#.UZ06ldiKkjI Abgerufen] am 22.05.2013. ([http://archive.is/A2zpn Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Januar 2013 entschied die China Guangdong Nuclear Power Company jedoch nunmehr [[CAP1000]] zu errichten. Grund für diese Entscheidung war, dass man finanzielle Verluste für die gefertigten Komponenten des bis 2015 verzögerten [[Kernkraftwerk Xianning|Kernkraftwerks Xianning]] verhindern wollte und die bereits für 3,8&amp;amp;nbsp;Milliarden Yuan gefertigten Komponenten für Lufeng deshalb sofort zur Verfügung stehen würden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;广东陆丰核电站即将开建 中国内陆核电项目前景黯淡&#039;&#039;, 17.01.2013. [http://dbc.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=22558 Abgerufen] am 22.05.2013. ([http://archive.is/xUAni Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im März 2013 erteilte die staatliche Planungskommission die Genehmigung zur Umsetzung des Werkes in Lufeng mit den CAP1000, die einst für Xianning vorgesehen waren. Bereits zuvor wurde mit der Erschließung des Geländes für Blöcke vom Typ CAP1000 begonnen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_30-09-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zwischen dem 22.&amp;amp;nbsp;April bis zum 1.&amp;amp;nbsp;Mai 2013 (zehn Tage) war der Umweltverträglichkeitsbericht für die Öffentlich frei einsehbar gewesen.&amp;lt;ref&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;Environmental Impact Assessment Published - RMB 37.4 Billion to be Invested in Lufeng NPP&#039;&#039;, 21.05.2013. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/6-national/6719-environmental-impact-assessment-published-rmb-374-billion-to-be-invested-in-lufeng-npp Abgerufen] am 22.09.2013. ([http://archive.is/y4j4Y Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 2.&amp;amp;nbsp;Juli wurde die Dongfang Electric Company beauftragt für den ersten Bauabschnitt des Kernkraftwerks Lufeng den nuklearen Teil zu liefern. Der Auftrag für die Steuerstabmechanik wurde an die State Nuclear Power Engineering Company Shanghai vergeben. Neben Dongfang und der State Nuclear Power Engineering Company zeichneten außerdem die State Nuclear Power Technology Company, das Shanghai Nuclear Engineering Research &amp;amp; Design Institute, sowie Westinghouse an den Verträgen zur Auftragsvergabe mit.&amp;lt;ref&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;DEC signed a contract on Lufeng AP1000 nuclear island CRDM&#039;&#039;, 26.07.2013. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/6-national/6814-dec-signed-contract-on-lufeng-ap1000-nuclear-island-crdm Abgerufen] am 22.09.2013. ([http://archive.is/NFAeG Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Kosten für die ersten beiden Blöcke mit CAP1000 belaufen sich auf rund 37,4&amp;amp;nbsp;Milliarden Yuan.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt; Am 30.&amp;amp;nbsp;September 2013 unterzeichnete der Eigentümer des Werks, die China General Nuclear Power Corporation mit dem Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute den Vertrag für die Planung, Beschaffung und Bau der ersten beiden Blöcke.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_30-09-2013&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Agreement for building Lufeng AP1000s&#039;&#039;, 30.09.2013. [http://www.world-nuclear-news.org/NN-Agreement_for_building_Lufeng_AP1000s-3009134.html Abgerufen] am 30.09.2013. ([http://archive.is/l5Tgh Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Bau ====&lt;br /&gt;
Nach dem Zeitplan vom Januar 2013 könnte aufgrund der bereits gefertigten Komponenten für die beiden Blöcke bereits im Dezember 2013 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Bauzeit wurde auf 56&amp;amp;nbsp;Monate pro Block kalkuliert. Der zweite Block soll nach Plan acht Monate nach dem ersten Block in Bau gehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt; Lufeng&amp;amp;nbsp;1 ging am 24.&amp;amp;nbsp;Februar 2025 in Bau. Lufeng&amp;amp;nbsp;2 folgte am 22.&amp;amp;nbsp;Dezember 2025.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Betrieb ====&lt;br /&gt;
Der erste Block soll nach dem Zeitplan vom Januar 2013 im August 2018 in Betrieb gehen, der zweite im April 2019.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Abschnitt 2 ===&lt;br /&gt;
Langfristig plante die China Guangdong Nuclear Power Company den gemeinsamen Bau weiterer Blöcke zusammen mit Areva, sowohl vom Typ CPR-1000, als auch vom Typ [[Areva EPR]]. Für Lufeng sah man 2008 als eventuelle Option den Bau von vier CEPR nach der Vollendung der ersten Blöcke am [[Kernkraftwerk Taishan]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_06-10-2008&amp;quot;/&amp;gt; Allerdings wurden die Planungen bis 2009 angepasst und die zweite Baustufe von Lufeng auf nur noch zwei weitere Blöcke reduziert, die zusammen mit den ersten beiden Reaktoren 50&amp;amp;nbsp;Milliarden Yuan kosten sollten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_08-04-2009&amp;quot;&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;CGNPC NPP’s capacity is going to reach 24 million kilowatts&#039;&#039;, 08.04.2009. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/14-guangdong/1753-cgnpc-npps-capacity-is-going-to-reach-24-million-kilowatts Abgerufen] am 22.05.2013. ([http://www.webcitation.org/6GoWn8YgN Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Nach den Unfall in Fukushima 2011 wurde das Projekt erneut abgeändert und im Januar 2013 auf Reaktoren des Typs CAP1000 angepasst und die zweite Baustufe wieder auf vier Blöcke diesen Typs ausgelegt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Abschnitt 3 ===&lt;br /&gt;
Der Bauabschnitt&amp;amp;nsbp;3 soll aus zwei Blöcken des Typs Hualon One bestehen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Bau ====&lt;br /&gt;
Am 8.&amp;amp;nbsp;September 2022 begann der Bau von Lufeng&amp;amp;nbsp;5, am 26.&amp;amp;nbspo;August 2023 der Bau von Lufeng&amp;amp;nbsp;6.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Standortdetails ==&lt;br /&gt;
Das Werk befindet sich nahe dem Dorf Tateishi im Berg Tianwei direkt am Meer gelegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Technik ===&lt;br /&gt;
Alle Blöcke des Werks sollen mit Druckwasserreaktoren vom Typ CAP1000 ausgestattet werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Zhang Mingguang (SNPTC): &#039;&#039;AP1000/CAP1400设计工作进展汇报 Introduction of AP1000 Localized Standardization and CAP1400 Development&#039;&#039;, 23.02.2012. [http://www.snptc.com/file/speech/08_AP1000%E6%A0%87%E5%87%86%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E3%80%81%E9%87%8D%E5%A4%A7%E4%B8%93%E9%A1%B9CAP1400%E5%B7%A5%E4%BD%9C%EF%BC%88%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E6%A0%B8%E5%B7%A5%E9%99%A2%EF%BC%89.pdf Abgerufen] am 11.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FnVrJocT Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Jeder der Blöcke erreicht eine Bruttoleistung von 1250&amp;amp;nbsp;MW, von denen 1000&amp;amp;nbsp;MW in das Elektrizitätsnetz gespeist werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Eigentümer und Betreiber ===&lt;br /&gt;
Eigentümer und Betreiber des Kernkraftwerks ist die Lufeng Nuclear Power Company Limited, die am 20.&amp;amp;nbsp;Februar 2008 gegründet wurde. Das Unternehmen ist zu 100&amp;amp;nbsp;% im Eigentum der China General Nuclear Power Group (ehemals &#039;&#039;China Guangdong Nuclear Power Group&#039;&#039;) und stellt das gesamte Festkapital von 840&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan zur Verfügung.&amp;lt;ref name=&amp;quot;LNPC_Firmenprofil&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Daten der Reaktorblöcke ==&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Header|&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;&amp;gt;[http://pris.iaea.org/pris/ Power Reactor Information System] der [[Internationale Atomenergieorganisation|IAEA]]: [http://pris.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN „China, People&#039;s Republic of“] (englisch)&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Lufeng-1&amp;lt;ref name=&amp;quot;Block-1&amp;quot;&amp;gt;[http://www.iaea.org/programmes/a2/ Power Reactor Information System] der [[Internationale Atomenergieorganisation|IAEA]]: [http://www.iaea.org/cgi-bin/db.page.pl/pris.prdeta.htm?country=CN&amp;amp;refno=916 „Nuclear Power Reactor Details - LUFENG 1“] (englisch)&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =CAP1000&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1000 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1250 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =24.02.2025&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =4&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3400 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Durchlaufkühlung, Meer&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Lufeng-2&amp;lt;ref name=&amp;quot;Block-2&amp;quot;&amp;gt;[http://www.iaea.org/programmes/a2/ Power Reactor Information System] der [[Internationale Atomenergieorganisation|IAEA]]: [http://www.iaea.org/cgi-bin/db.page.pl/pris.prdeta.htm?country=CN&amp;amp;refno=917 „Nuclear Power Reactor Details - LUFENG 2“] (englisch)&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =CAP1000&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1000 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1250 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =22.12.2025&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =4&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
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|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3400 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Durchlaufkühlung, Meer&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Lufeng-5&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1116 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1200 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =2022&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =08.09.2022&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3190 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Durchlaufkühlung, Meer&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Lufeng-6&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1116 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1200 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =2022&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =26.08.2023&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =4&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3190 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Durchlaufkühlung, Meer&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* {{Portal Kernkraftwerk}}&lt;br /&gt;
* [[Liste der Kernkraftwerke]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Kernkraftwerke in China}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk in der Volksrepublik China|Lufeng]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_Ningde&amp;diff=21744</id>
		<title>Kernkraftwerk Ningde</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_Ningde&amp;diff=21744"/>
		<updated>2025-12-25T09:46:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernkraftwerk&lt;br /&gt;
|BILD       =&lt;br /&gt;
|BESCHR     =&lt;br /&gt;
|LAND       =China&lt;br /&gt;
|REGION     =Fujian&lt;br /&gt;
|ORT        =Qinyu&lt;br /&gt;
|LAT        =27.0455390&lt;br /&gt;
|LON        =120.287136&lt;br /&gt;
|EIGENTÜMER =China General Nuclear Power Group&lt;br /&gt;
|BETREIBER  =Fujian Ningde Nuclear Power Company Limited&lt;br /&gt;
|V-JAHR     =&lt;br /&gt;
|B-JAHR     =&lt;br /&gt;
|S-JAHR     =&lt;br /&gt;
|R-PLG_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-PLG_MW   =&lt;br /&gt;
|R-BAU_AZ   =2&lt;br /&gt;
|R-BAU_MW   =2420&lt;br /&gt;
|R-BTR_AZ   =4&lt;br /&gt;
|R-BTR_MW   =4356&lt;br /&gt;
|R-LTS_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_MW   =&lt;br /&gt;
|R-STG_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-STG_MW   =&lt;br /&gt;
|ESPG-JAHR  =&lt;br /&gt;
|ESPG-GW    =&lt;br /&gt;
|GESESPG    =&lt;br /&gt;
|STAND      =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;&#039;Kernkraftwerk Ningde&#039;&#039;&#039; (chinesisch 宁德核电站, kurz als &#039;&#039;NDNP&#039;&#039; bezeichnet, Bedeutung von „Ningde“ (宁德 {{Audio|Ning2de2.ogg}}) aus dem Chinesischen für „Traditionelle Moral“, zusammengesetzt aus „Ning“ (宁) für „Traditionell“ und „De“ (德) für „Moral“) ist ein Kernkraftwerk in der Provinz Fujian in der Volksrepublik China. Das Kernkraftwerk steht nahe der Stadt Qinyu auf einem Landarm, der in das Gelbe Meer hineinragt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Der Standort Ningde wurde seitens der Guangdong Nuclear Power Group am ersten April 2004 für ein Kernkraftwerk gewählt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NDNP_19-02-2008&amp;quot;&amp;gt;Fujian Ningde Nuclear Power Company Limited: &#039;&#039;The First Concrete Pouring for Unit 1 Started&#039;&#039;, 19.02.2008. [http://www.ndnp.com.cn/n137360/n4274030/n4274107/n4327985/4472740.html Abgerufen] am 30.09.2012. ([http://archive.is/Lm7f Archivierte Version] bei [http://www.archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Auch der in Hong Kong ansässige private Versorger, die Datang Corporation bekundete im Jahr 2006 Interesse an dem Projekt und einer Beteiliung von rund 49&amp;amp;nbsp;%. Der Grund für die Wahl von Ningde als Standort für das Kernkraftwerk war vornehmlich die Tatsache, dass das Wirtschaftswachstum in den östlichen Küstenregion in der Volksrepublik China am stärksten war und die Kohlekraftwerke in diesem Gebiet eine chronische Versorgungslücke mit Kohle hatten, die erst aus West- und Nordchina angefahren werden musste. Die Guangdong Nuclear Power Group sah zunächst vor nur zwei Reaktoren mit je 1000&amp;amp;nbsp;MW Leistung für 23,4&amp;amp;nbsp;Milliarden Yuan (2,9&amp;amp;nbsp;Milliarden US-Dollar) zu errichten.&amp;lt;ref&amp;gt;American Nuclear Society: &#039;&#039;Nuclear news, Band 49,Ausgaben 1-6&#039;&#039;. American Nuclear Society, 2006. Seite 83.&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 23.&amp;amp;nbsp;März 2006 gründete die Guangdong Nuclear Power Group mit der Datang Corporation das gemeinsame Betreiberunternehmen, die &#039;&#039;Fujian Ningde Nuclear Power Company Limited&#039;&#039;.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NDNP_Introduction&amp;quot;/&amp;gt; Aufgrund der Menge an Interessenten und des entsprechenden Strombedarfs wurden die Pläne abgeändert und ein Kernkraftwerk mit sechs Blöcken projektiert, von denen zunächst vier errichtet werden sollten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_30-09-2012&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;Nuclear Power in China&#039;&#039;. [http://world-nuclear.org/info/inf63.html Abgerufen] am 30.09.2012. ([http://www.webcitation.org/6B3nXrkqJ Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Abschnitt 1 ===&lt;br /&gt;
Der erste Bauabschnitt sah zunächst den Bau von vier Reaktoren mit je 1000&amp;amp;nbsp;MW vor. Die National Development &amp;amp; Reform Commission genehmigte dieses Projekt im September 2006. Die lokalen Industrien sollten rund 75&amp;amp;nbsp;% der Komponenten für Block 1 und 2 liefern, für den dritten und vierten Block sollte der Lieferanteil regionaler Firmen auf rund 85&amp;amp;nbsp;% angehoben werden. Die Kosten der ersten Ausbaustufe sollte bei rund 51&amp;amp;nbsp;Milliarden Yuan (7,2&amp;amp;nbsp;Milliarden US-Dollar) liegen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_30-09-2012&amp;quot;/&amp;gt; Aufgrund der Kosten und der Beteiligung der Datang Corporation stufte Standard and Poor&#039;s die Kreditwürdigkeit der Datang Corporation von BBB auf BBB- ab. Solch eine niedrige Kreditwürdigkeit hatte das Unternehmen in seiner Geschichte bisher nicht erreicht. Als Begründung gab Standard and Poor&#039;s die hohen Kosten des Kernkraftwerks Ningde an, dass das Unternehmen versuchte mit Schulden zu finanzieren.&amp;lt;ref&amp;gt;Peter Drysdale, u.a.: &#039;&#039;China and East Asian energy: prospects and issues : proceedings of the conference on 29-30 August 2006, Australian National University, Canberra, Band 2,Teil 2&#039;&#039;. Australia-Japan Research Centre, Crawford School of Economics and Government, Australian National University, 2008. ISBN 0864133235. Seite 105.&amp;lt;/ref&amp;gt; Im November 2007 wurde mit den Vorarbeiten am Standort begonnen. Das Kernkraftwerk sollte nach Vorbild der Blöcke 3 und 4 des [[Kernkraftwerk Ling&#039;ao|Kernkraftwerks Ling&#039;ao]] errichtet werden, mit Reaktoren des Typs [[CPR-1000]].&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Inauguration of Ningde construction&#039;&#039;, 18.02.2008. [http://world-nuclear-news.org/NN/Inauguration_of_Ningde_construction_180208.html Abgerufen] am 30.09.2012. ([http://www.webcitation.org/6B3phGdT6 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Bau ====&lt;br /&gt;
Mit einer feierlichen Zeremonie am Standort&amp;lt;ref name=&amp;quot;NDNP_19-02-2008&amp;quot;/&amp;gt; wurde am 18.&amp;amp;nbsp;Februar 2008 der Bau des ersten Blocks begonnen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt; Ab dem 13.&amp;amp;nbsp;Juli wurde mit dem Bau des konventionellen Teils der Blöcke 1 und 2 begonnen.&amp;lt;ref&amp;gt;Fujian Ningde Nuclear Power Company Limited: &#039;&#039;Civil Work of NDNP Unit1&amp;amp;2 Conventional Island Began Ahead of Schedule&#039;&#039;, 14.07.2008. [http://www.ndnp.com.cn/n137360/n4274030/n4274107/n4327985/4472987.html Abgerufen] am 30.09.2012. ([http://archive.is/aHIA Archivierte Version] bei [http://www.archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 12.&amp;amp;nbsp;November 2008 begann der Bau des zweiten Blocks.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt; Am 17.&amp;amp;nbsp;April 2009 wurde mit Areva ein Vertrag über die Lieferung der Umwälzpumpen für die Kernkraftwerke [[Kernkraftwerk Yangjiang|Yangjiang]] und Ningde unterzeichnet.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Areva awarded Chinese pump order&#039;&#039;, 17.04.2009. [http://world-nuclear-news.org/C-Areva_awarded_Chinese_pump_order-1704094.html Abgerufen] am 30.09.2012. ([http://www.webcitation.org/6B3rKCd1s Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 27.&amp;amp;nbsp;August 2009 wurde mit dem Guss der Containments begonnen. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde lediglich das Fundament der ersten beiden Blöcke, die als Doppelblöcke gebaut werden, vollständig gegossen. Das Datum wurde bewusst gewählt, da es der 60.&amp;amp;nbsp;Nationaltag der Volksrepublik China war.&amp;lt;ref&amp;gt;Fujian Ningde Nuclear Power Company Limited: &#039;&#039;Nuclear Island Erection Began Successfully&#039;&#039;, 28.08.2009. [http://www.ndnp.com.cn/n137360/n4274030/n4274107/n4327985/4473116.html Abgerufen] am 30.09.2012. ([http://archive.is/z2jV Archivierte Version] bei [http://www.archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 27.&amp;amp;nbsp;November 2009 wurde die Kuppel des ersten Reaktorgebäudes auf das Containment gehoben, womit die konventionellen Arbeiten an dem Gebäude von Block 1 zu Ende gingen.&amp;lt;ref&amp;gt;Fujian Ningde Nuclear Power Company Limited: &#039;&#039;Dome Lifting for Unit 1 successfully&#039;&#039;, 28.11.2009. [http://www.ndnp.com.cn/n137360/n4274030/n4274107/n4327985/4473156.html Abgerufen] am 30.09.2012. ([http://archive.is/ZmVg Archivierte Version] bei [http://www.archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 8.&amp;amp;nbsp;Januar 2010 konnte mit dem Bau des dritten Blocks begonnen werden,&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt; 23&amp;amp;nbsp;Tage vor dem eigenlichen Zeitplan.&amp;lt;ref&amp;gt;Fujian Ningde Nuclear Power Company Limited: &#039;&#039;Main Structure Implementation for Unit 3 Nuclear Island Began&#039;&#039;, 09.01.2010. [http://www.ndnp.com.cn/n137360/n4274030/n4274107/n4327985/4473186.html Abgerufen] am 30.09.2012. ([http://archive.is/oHwB Archivierte Version] bei [http://www.archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zu den anderen Reaktoren sollte Block 3 erstmals mit einem digitalen Leittechniksystem ausgestattet werden, dass in der Volksrepublik China selbst gefertigt wurde. Etwa zur gleichen Zeit erreichten die Arbeiten am zweiten Block die höchste Aktivität.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China&#039;s latest new reactor&#039;&#039;, 11.01.2010. [http://world-nuclear-news.org/NN_Chinas_latest_new_reactor_1101101.html Abgerufen] am 30.09.2012. ([http://www.webcitation.org/6B3sLbDfY Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; 98&amp;amp;nbsp;Tage vor dem Zeitplan konnte am 22.&amp;amp;nbsp;Januar 2010 mit dem Bau der konventionellen Gebäude, den Turbinenhallen des dritten und vierten Blocks begonnen werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Fujian Ningde Nuclear Power Company Limited: &#039;&#039;The First Concrete Pouring for Unit3 Nuclear Island Began&#039;&#039;, 23.01.2010. [http://www.ndnp.com.cn/n137360/n4274030/n4274107/n4327985/4473221.html Abgerufen] am 30.09.2012. ([http://archive.is/N17W Archivierte Version] bei [http://www.archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 15.&amp;amp;nbsp;April 2010 wurde mit der Errichtung der Gebäude des konventionellen Anlagenteils bei Block 1 und 2 begonnen.&amp;lt;ref&amp;gt;Fujian Ningde Nuclear Power Company Limited: &#039;&#039;Unit 1 and Unit 2’s Conventional Island Erection Began&#039;&#039;, 18.04.2010. [http://www.ndnp.com.cn/n137360/n4274030/n4274107/n4327985/4473421.html Abgerufen] am 30.09.2012. ([http://archive.is/CHkC Archivierte Version] bei [http://www.archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 8.&amp;amp;nbsp;August 2010 konnte die Kuppel des zweiten Reaktorgebäudes auf das Containment gesetzt werden, 60&amp;amp;nbsp;Tage vor dem Zeitplan,&amp;lt;ref&amp;gt;Fujian Ningde Nuclear Power Company Limited: &#039;&#039;NDNP Unit2 Dome Lifted Successfully&#039;&#039;, 09.08.2010. [http://www.ndnp.com.cn/n137360/n4274030/n4274107/n4327985/4473473.html Abgerufen] am 30.09.2012. ([http://archive.is/11VX Archivierte Version] bei [http://www.archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; laut World Nuclear News 68&amp;amp;nbsp;Tage vor dem eigentlichen Zeitplan.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Nuclear milestones for China&#039;&#039;, 10.08.2010. [http://world-nuclear-news.org/NN_Nuclear_milestones_for_China_1008101.html Abgerufen] am 30.09.2012. ([http://www.webcitation.org/6B3t3Xejg Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 29.&amp;amp;nbsp;September 2010 ging der vierte Block des Kernkraftwerks in Bau,&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt; womit es neben dem [[Kernkraftwerk Hongyanhe]] einer der wenigen Kernkraftwerke in der Volksrepublik China war, bei dem sich vier Reaktorblöcke gleichzeitig im Bau befanden. Mit dem Baubeginn befand sich der erste Abschnitt vollständig in Bau.&amp;lt;ref&amp;gt;Fujian Ningde Nuclear Power Company Limited: &#039;&#039;The First Concrete Pouring for Unit4 Nuclear Island Began&#039;&#039;, 30.09.2010. [http://www.ndnp.com.cn/n137360/n4274030/n4274107/n4327923/4332855.html Abgerufen] am 30.09.2012. ([http://archive.is/rmxi Archivierte Version] bei [http://www.archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 7.&amp;amp;nbsp;März wurde die 220&amp;amp;nbsp;kV-Schaltanlage der beiden Blöcke zur Eigenbedarfsversorgung in Betrieb genommen.&amp;lt;ref&amp;gt;Fujian Ningde Nuclear Power Company Limited: &#039;&#039;NDNP 220KV Site Service System Transmitted Electricity Successfully&#039;&#039;, 08.03.2011. [http://www.ndnp.com.cn/n137360/n4274030/n4274107/n4327923/5028497.html Abgerufen] am 30.09.2012. ([http://archive.is/f1JY Archivierte Version] bei [http://www.archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 7.&amp;amp;nbsp;April 2011 kam der Reaktordruckbehälter des ersten Blocks auf der Baustelle an. Der Druckbehälter wurde bei der Dongfang Electric Corporation gefertigt.&amp;lt;ref&amp;gt;Fujian Ningde Nuclear Power Company Limited: &#039;&#039;RPV of Unit 1 Arrived&#039;&#039;, 08.04.2011. [http://www.ndnp.com.cn/n137360/n4274030/n4274107/n4327923/5028516.html Abgerufen] am 30.09.2012. ([http://archive.is/Fmlj Archivierte Version] bei [http://www.archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 26.&amp;amp;nbsp;August 2011 wurde die Kuppel des dritten Reaktorgebäudes auf das Containment gesetzt, rund 80&amp;amp;nbsp;Tage dem Zeitplan vorweg.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Dome installed at Ningde 3&#039;&#039;, 07.09.2011. [http://world-nuclear-news.org/NN-Dome_installed_at_Ningde_3-0709115.html Abgerufen] am 30.09.2012. ([http://www.webcitation.org/6B4CC6kX6 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 28.&amp;amp;nbsp;November 2011 wurde der erste Block in den Kaltprobebetrieb überführt.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Qinshan Phase II unit 4 grid connected&#039;&#039;, 30.11.2011. [http://world-nuclear-news.org/-NN_Qinshan_Phase_II_unit_4_grid_connected_301111a.html Abgerufen] am 30.09.2012. ([http://www.webcitation.org/6B4CRvggW Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 5.&amp;amp;nbsp;Mai 2012 wurde die Kuppel des Reaktorgebäudes am vierten Block auf das Containment gesetzt.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Ningde 4 gets its dome&#039;&#039;, 11.05.2012. [http://world-nuclear-news.org/NN-Ningde_4_gets_its_dome-1105124.html Abgerufen] am 30.09.2012. ([http://www.webcitation.org/6B4CaIxF0 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 28.&amp;amp;nbsp;Dezember 2010 wurde begonnen den ersten Reaktor mit Brennstoff zu beladen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Fuel loading at Ningde 1&#039;&#039;, 19.10.2012. [http://world-nuclear-news.org/NN_Fuel_loading_at_Ningde_1_1910121.html Abgerufen] am 20.10.2012. ([http://www.webcitation.org/6BYAYA6HW Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 3.&amp;amp;nbsp;Mai 2013 konnte der Einbau der drei Dampferzeuger im dritten Block abgeschlossen werden, sodass dieser frühstens Ende des Jahres 2013 am Netz sein könnte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_10-05-2013&amp;quot;&amp;gt;World Nueclear News: &#039;&#039;Building steam in Chinese nuclear&#039;&#039;, 10.05.2013. [http://world-nuclear-news.org/NN_Building_steam_in_Chinese_nuclear_1005131.html Abgerufen] am 11.05.2013. ([http://www.webcitation.org/6GX34fCN9 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 23.&amp;amp;nbsp;Mai 2013 wurde der Reaktordruckbehälter des Blocks in Position gehoben.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Reactor vessel installed at Ningde 3&#039;&#039;, 29.05.2013. [http://www.world-nuclear-news.org/NN-Reactor_vessel_installed_at_Ningde_3-2905134.html Abgerufen] am 29.05.2013. ([http://www.webcitation.org/6Gyvv9wlO Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 16.&amp;amp;nbsp;August 2013 ging der zweite Block in den Warmprobebetrieb.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Hot tests begin at Chinese unit&#039;&#039;, 20.08.2013. [http://world-nuclear-news.org/NN-Hot_tests_begin_at_Chinese_unit-2008134.html Abgerufen] am 20.08.2013. ([http://www.webcitation.org/6J1BZxYow Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 7.&amp;amp;nbsp;Februar kam der Reaktordruckbehälter des vierten Bocks am Standort an.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Ningde 4 vessel delivered&#039;&#039;, 11.02.2014. [http://world-nuclear-news.org/NN-Ningde-4-vessel-delivered-1102144.html Abgerufen] am 11.02.2014. ([http://www.webcitation.org/6NJRZ2Fm7 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei einer Bauzeit von rund vier Jahren haben die vier Blöcke zusammen Overnight-Baukosten rund rund 49&amp;amp;nbsp;Milliarden Yuan, entsprechend etwa 7,051&amp;amp;nbsp;Milliarden US-Dollar. Daraus ergeben sich pro Kilowatt Kosten in Höhe von 1.762,84&amp;amp;nbsp;Dollar.&amp;lt;ref&amp;gt;OECD, u.a.: &#039;&#039;Projected Costs of Generating Electricity 2010&#039;&#039;. OECD Publishing, 2010. ISBN 9264084304. Seite 205.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Betrieb ====&lt;br /&gt;
Nach Plan sollten alle vier Blöcke zwischen 2012 und 2015 den Betrieb aufnehmen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China: 700 million kW capacity and rising&#039;&#039;, 17.01.2008. [http://world-nuclear-news.org/newsarticle.aspx?id=14688 Abgerufen] am 30.09.2012. ([http://www.webcitation.org/6B3pUIYIL Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 28.&amp;amp;nbsp;Dezember 2012 wurde der erste Block erstmals mit dem Stromnetz synchronisiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt; Der Block hatte am 23.&amp;amp;nbsp;Februar 2013 zunächst einige Probleme mit den Kondensatorpumpen am Kai, die zunächst nur instabil Kühlwasser zur Verfügung stellten und es zu Schwankungen der Temperatur in den Systemen kam. Durch eine Reparatur an den Pumpen konnte das Problem behoben werden und die Schwankungen auf ±4&amp;amp;nbsp;°C beschränkt werden. Nach diversen elektrotechnischen Versuchen bei einer Leistrung zwischen 75 und 87&amp;amp;nbsp;% an den Pumpen gab am 6.&amp;amp;nbsp;März 2013 die Aufsichtsbehörde die Genehmigung über die 90&amp;amp;nbsp;% Leistung den Volllastbetrieb des Blocks einzuleiten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NDNP_07-03-2013&amp;quot;&amp;gt;Fujian Ningde Nuclear Power Company: &#039;&#039;宁德核电1号机组首次实现100%满功率运行&#039;&#039;, 07.03.2013. [http://www.ndnp.com.cn/n137360/n170209/n170224/6560960.html Abgerufen] am 13.03.2013. ([http://archive.is/RlNj7 Archivierte Version] bei [http://archive.is Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Noch am 6.&amp;amp;nbsp;März 2013 fuhr der Block erstmals unter Volllast.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Industry Talk&#039;&#039;, 13.03.2013. [http://www.world-nuclear-news.org/ Abgerufen] am 13.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6F5zZsDuI Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Anschließend folgten verschiedene simulierte Unfallsituationen in denen das Sicherheitssystem des Blocks erprobt wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NDNP_07-03-2013&amp;quot;/&amp;gt; Am 18.&amp;amp;nbsp;April 2013 wurde der Block in den kommerziellen Betrieb überführt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Ningde 1 goes commercial&#039;&#039;, 23.04.2013. [http://world-nuclear-news.org/NN-Ningde_1_goes_commercial-2404137.html Abgerufen] am 24.04.2013. ([http://www.webcitation.org/6G7Z79inu Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Block überschritt den ehemaligen Zeitplan von 56&amp;amp;nbsp;Monaten von Baubeginn bis zur kommerziellen Inbetriebnahme um insgesamt 4&amp;amp;nbsp;Monate und benötigte insgesamt 60&amp;amp;nbsp;Monate bis zum regulären Betrieb.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sun_IAEA_02-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 4.&amp;amp;nbsp;Januar 2014&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt; um 15:11&amp;amp;nbsp;Uhr Ortszeit wurde der zweite Block offiziell mit dem Stromnetz synchronisiert.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;New reactor online at Ningde&#039;&#039;, 07.01.2014. [http://www.world-nuclear-news.org/NN-New-reactor-online-at-Ningde-0701141.html Abgerufen] am 07.01.2014. ([http://www.webcitation.org/6MSFfogV1 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der kommerzielle Betrieb wurde im Februar 2014 für Mai 2014 erwartet. Der Block würde damit den ursprünglichen Zeitplan von 56&amp;amp;nbsp;Monate von Baubeginn bis zur kommerziellen Inbetriebnahme um 11&amp;amp;nbsp;Monate überschreiten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sun_IAEA_02-2014&amp;quot;&amp;gt;Shan Sun: &#039;&#039;Chaööenges during construnction of new NPPs&#039;&#039;, 04.02.2014. [http://www.iaea.org/NuclearPower/Downloadable/Meetings/2014/2014-02-04-02-07-TM-INIG/Presentations/37_S7_China_Sun.pdf Abgerufen] am 16.02.2014. ([http://www.webcitation.org/6NR9kMT53 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 20.&amp;amp;nbsp;Februar 2014 fuhr der Block erstmals unter Volllast mit einer Blockleistung von 1080&amp;amp;nbsp;MW.&amp;lt;ref&amp;gt;CGN: &#039;&#039;Ningde NPP Unit 2 to Full-power Operation&#039;&#039;, 21.02.2014. [http://en.cgnpc.com.cn/n1508/n1509/c564976/content.html Abgerufen] am 01.03.2014. ([http://www.webcitation.org/6NkM6w6uM Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 4.&amp;amp;nbsp;Mai 2014 wurde der Block in den kommerziellen Betrieb überführt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt; Am 7.&amp;amp;nbsp;März 2015 wurde Block&amp;amp;nbsp;3 erstmals kritisch gefahren&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Chinese reactors approach commercial operation&#039;&#039;. 13.03.2015. [http://www.world-nuclear-news.org/NN-Chinese-reactors-approach-commercial-operation-1303156.html Abgerufen] am 13.03.2015. ([http://www.webcitation.org/6X0IT3x3J Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; und wurde am 21.&amp;amp;nbsp;März um 20:08&amp;amp;nbsp;Uhr erstmals mit dem Stromnetz synchronisiert.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Ningde 3 connected to power grid&#039;&#039;. 24.03.2015. [http://world-nuclear-news.org/NN-Ningde-3-connected-to-power-grid-2403154.html Abgerufen] am 24.03.2015. ([http://www.webcitation.org/6XGwkmpPY Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 10.&amp;amp;nbsp;Juni 2015 wurde der Block in den kommerziellen Betrieb überführt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt; Am 31.&amp;amp;nbsp;Dezember 2015 begann das Laden des ersten Kernbrennstoffs in Block&amp;amp;nbsp;4, was am 3.&amp;amp;nbsp;Januar 2016 abgeschlossen wurde.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Ningde 4 fuel loading completed&#039;&#039;, 06.01.2016. [http://world-nuclear-news.org/NN-Ningde-4-fuel-loading-completed-0601164.html Abgerufen] am 22.01.2016. ([http://www.webcitation.org/6ejTUI9uO Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 29.&amp;amp;nbsp;März 2016 ging Block&amp;amp;nbsp;4 als 32.&amp;amp;nbsp;Kernreaktor der Volksrepublik China und als letzter des Bauabschnitts offiziell ans Netz. Am 21.&amp;amp;nbsp;Juli 2016 wurde der Block in den kommerziellen Betrieb überführt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Abschnitt 2 ===&lt;br /&gt;
In einem zweiten Bauabschnitt sollte das Kernkraftwerk um zwei weitere Reaktoren mit je 1000&amp;amp;nbsp;MW erweitert werden. Der Standort der beiden Blöcke befindet sich gegenüber der ersten vier Blöcke auf der Insel Insel Tiaowei, die als natürlich verdichteter Untergrund für die Baustelle dienen soll und dafür fast vollständig geebnet wird. Wann die Blöcke errichtet werden sollen ist bisher nicht bekannt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_30-09-2012&amp;quot;/&amp;gt; Allerdings bestellte bereits im September 2010 die China Guangdong Nuclear Power Company bei Dongfang und Alstom die [[ARABELLE]]-Dampftrubinen für den fünften und sechsten Block.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Alstom generator packages for Chinese plants&#039;&#039;, 28.09.2010. [http://world-nuclear-news.org/C-Alstom_generator_packages_for_Chinese_plants-2810097.html Abgerufen] am 30.09.2012. ([http://www.webcitation.org/6B3tQEzDR Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Entgegen der ehemaligen Planungen vor dem Unfall im [[Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi]] im März 2011, die beiden Blöcke mit baugleichen Reaktoren vom Typ CPR-1000 der [[Generation II]]+ auszustatten, entschied man sich dafür auf das modernere Modell der [[Generation III]], den ACPR-1000 umzusteigen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_10-05-2013&amp;quot;/&amp;gt; Im August 2015 bestätigte die China General Nuclear Power Corporation, dass man für den Bau des fünften und sechsten Blocks zwei Reaktoren des Typs Hualong&amp;amp;nbsp;One einsetzen werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_11-08-2015&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China&#039;s progress continues&#039;&#039;, 11.08.2015. [http://www.neimagazine.com/features/featurechinas-progress-continues-4644048/ Abgerufen] am 24.01.2016. ([http://www.webcitation.org/6em0FEKbv Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 23.&amp;amp;nbsp;Februar 2016 gab die China General Nuclear bekannt, dass man die Genehmigung der beiden Blöcke beantragt habe.&amp;lt;ref&amp;gt;South China Morning Post: &#039;&#039;China General Nuclear Power and rival China National Nuclear plan to build four more reactors on mainland&#039;&#039;, 23.02.2016. [http://www.scmp.com/business/china-business/article/1915891/china-general-nuclear-power-and-rival-china-national-nuclear Abgerufen] am 28.01.2017. ([http://www.webcitation.org/6nqqqJs33 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China to build more Hualong One reactors&#039;&#039;, 25.02.2016. [hhttp://www.neimagazine.com/news/newschina-to-build-more-hualong-one-reactors-4821665 Abgerufen] am 28.01.2017. ([http://www.webcitation.org/6nqqz3fbA Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Bau ====&lt;br /&gt;
Im Jahr 2015 rechnete man damit, dass der Bau des fünften Blocks in der ersten Jahreshälfte 2016 beginnen werde, der vom sechsten Block ein Jahr später.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_11-08-2015&amp;quot;/&amp;gt; Ningde&amp;amp;nbsp;5 ging am 28.&amp;amp;nbsp;Juli 2024 in Bau, Ningde&amp;amp;nbsp;6 folgte am 16.&amp;amp;nbsp;Dezember 2025.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Betrieb ====&lt;br /&gt;
Im Jahr 2015 rechnete man damit, dass der Betrieb des fünften Blocks im Jahr 2021 aufgenommen werde, der vom sechsten Block ein Jahr später.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_11-08-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Standortdetails ==&lt;br /&gt;
Das Kernkraftwerk steht auf drei Inseln. Die erste Bauphase steht auf zwei Inseln, die keinen Namen haben. Die zweite Phase soll auf der Insel Tiaowei entstehen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Eigentümer und Betreiber ===&lt;br /&gt;
Eigentümer des Kernkraftwerks Ningde ist die &#039;&#039;China General Nuclear Power Group&#039;&#039; (kurz &#039;&#039;CGNPG&#039;&#039;, ehemals &#039;&#039;China Guangdong Nuclear Power Group&#039;&#039;), Betreiber die &#039;&#039;Fujian Ningde Nuclear Power Company Limited&#039;&#039; (kurz &#039;&#039;NDNP&#039;&#039; - wird vom Unternehmen auch als Kürzel für das Kernkraftwerk genutzt).&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt; Die Ningde Nuclear Power Company Limited ist ein Gemeinschaftunternehmen von drei Unternehmen, deren Anteile sich wie folgt aufteilen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;NDNP_Introduction&amp;quot;&amp;gt;Fujian Ningde Nuclear Power Company Limited: &#039;&#039;NDNP Introduction&#039;&#039;. [http://www.ndnp.com.cn/n137360/n4274030/n4274056/n4328025/index.html Abgerufen] am 30.09.2012. ([http://archive.is/QG8D Archivierte Version] bei [http://www.archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* 46 % - China General Nuclear Power Holding Company (Mehrheitseigentümer)&lt;br /&gt;
* 44 % - China Datang Corporation&lt;br /&gt;
* 10 % - Fujian Energy Group&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Technik Block 1 bis 4 ===&lt;br /&gt;
Die ersten vier Blöcke des Kernkraftwerks sind ausgestattet mit [[Druckwasserreaktor]]en vom Typ [[CPR-1000]]. Bei einer thermischen Leistung 2905&amp;amp;nbsp;MW erreichen alle Blöcke eine Bruttoleistung von 1089&amp;amp;nbsp;MW, von denen alle Blöcke 1018&amp;amp;nbsp;MW in das Elektrizitätsnetz speisen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt; Alle Blöcke nutzen eine von Dongfang gefertigte [[ARABELLE]]-Dampfturbine.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_30-09-2012&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Technik Block 5 und 6 ===&lt;br /&gt;
Die beiden letzten Blöcke sollen mit Druckwasserreaktoren des Typs Hualong&amp;amp;nbsp;One ausgestattet werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_11-08-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Daten der Reaktorblöcke ==&lt;br /&gt;
Das Kernkraftwerk Ningde besteht aus sechs Reaktorblöcken, von denen sich vier in Betrieb befinden und zwei in Planung.&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Header|&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;&amp;gt;[http://pris.iaea.org/pris/ Power Reactor Information System] der [[Internationale Atomenergieorganisation|IAEA]]: [http://pris.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN „China, People&#039;s Republic of“] (englisch)&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Ningde-1&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =CPR-1000&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1018 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1089 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =18.02.2008&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =28.12.2012&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =15.04.2013&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =8&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =Dongfang Electric Corporation&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =Dongfang Electric Corporation&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =2905 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =2,43 %&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =18 Monate&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =44,6 %&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =44000 MWd/t&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =3,04 m&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =3,66 m&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =157&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =18,6 kW/m&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =61&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =3&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        ={{Konvert|15.5|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =327,6 °C&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =3&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =Single {{Konvert|0.52|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =1&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =1500 -1/min&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =2&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   ={{Konvert|6.43|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =24 kV&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Durchlaufkühlung, Meer&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =3&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =2&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =3&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Ningde-2&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =CPR-1000&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1018 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1089 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =12.11.2008&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =04.01.2014&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =04.05.2014&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =8&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =Shanghai Electric&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =Dongfang Electric Corporation&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =2905 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =2,43 %&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =18 Monate&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =44,6 %&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =44000 MWd/t&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =3,04 m&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =3,66 m&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =157&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =18,6 kW/m&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =61&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =3&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        ={{Konvert|15.5|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =327,6 °C&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =3&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =Single {{Konvert|0.52|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =1&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =1500 -1/min&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =2&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   ={{Konvert|6.43|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =24 kV&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Durchlaufkühlung, Meer&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =3&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =2&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =3&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Ningde-3&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =CPR-1000&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1018 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1089 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =08.01.2010&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =21.03.2015&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =10.06.2015&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =8&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =China First Heavy Industries&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =Dongfang Electric Corporation&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =2905 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =2,43 %&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =18 Monate&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =44,6 %&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =44000 MWd/t&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =3,04 m&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =3,66 m&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =157&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =18,6 kW/m&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =61&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =3&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        ={{Konvert|15.5|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =327,6 °C&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =3&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =Single {{Konvert|0.52|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =1&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =1500 -1/min&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =2&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   ={{Konvert|6.43|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =24 kV&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Durchlaufkühlung, Meer&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =3&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =2&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =3&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Ningde-4&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =CPR-1000&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1018 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1089 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =29.09.2010&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =29.03.2016&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =21.07.2016&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =8&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =China First Heavy Industries&lt;br /&gt;
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|TURBINE-SPEED      =1500 -1/min&lt;br /&gt;
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}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Ningde-5&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
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&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =2023&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =28.07.2024&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =4&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
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|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
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}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
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&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =2023&lt;br /&gt;
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|4_BAUBEGINN             =16.12.2025&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
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|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
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|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Durchlaufkühlung, Meer&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* {{Portal Kernkraftwerk}}&lt;br /&gt;
* [[Liste der Kernkraftwerke]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Kernkraftwerke in China}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk in der Volksrepublik China|Ningde]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk errichtet in den 2000er Jahren|Ningde]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk am Chinesischen Meer|Ningde]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_San%27ao&amp;diff=21743</id>
		<title>Kernkraftwerk San&#039;ao</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_San%27ao&amp;diff=21743"/>
		<updated>2025-12-25T09:45:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: /* Bau */ korr.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernkraftwerk&lt;br /&gt;
|BILD       =&lt;br /&gt;
|BESCHR     =&lt;br /&gt;
|LAND       =China&lt;br /&gt;
|REGION     =Zhejiang&lt;br /&gt;
|ORT        =Xiaguan&lt;br /&gt;
|LAT        =27.200534&lt;br /&gt;
|LON        =120.514646&lt;br /&gt;
|EIGENTÜMER =CGN Cangnan Nuclear Power Company Limited&lt;br /&gt;
|BETREIBER  =CGN Cangnan Nuclear Power Company Limited&lt;br /&gt;
|V-JAHR     =&lt;br /&gt;
|B-JAHR     =&lt;br /&gt;
|S-JAHR     =&lt;br /&gt;
|R-PLG_AZ   =3&lt;br /&gt;
|R-PLG_MW   =3630&lt;br /&gt;
|R-BAU_AZ   =3&lt;br /&gt;
|R-BAU_MW   =3630&lt;br /&gt;
|R-BTR_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-BTR_MW   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_MW   =&lt;br /&gt;
|R-STG_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-STG_MW   =&lt;br /&gt;
|ESPG-JAHR  =&lt;br /&gt;
|ESPG-GW    =&lt;br /&gt;
|GESESPG    =&lt;br /&gt;
|STAND      =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;&#039;Kernkraftwerk San&#039;ao&#039;&#039;&#039; (chinesisch 三澳核电站, einfach &#039;&#039;Sanao&#039;&#039; geschrieben) entsteht in der Provinz Zhejiang im Verwaltungsgebiet Xiaguan im Kreis Cangnan. Es ist das erste Kernkraftwerk, das teilweise privat finanziert wird. Insgesamt soll die Anlage im Endausbau aus sechs Reaktoren bestehen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Ab dem Jahr 2006 untersuchten unabhängig voneinander, aber mit dem Ziel für den Bau eines gemeinsamen Kernkraftwerks, die China Datang Group, Die China Huaeng Group und die China Gungdong Nuclear Power Corporation den Kreis Cangnan auf potentielle Eignung für ein Kernkraftwerk.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_15-10-2009&amp;quot;/&amp;gt; Im April 2008 wurde seitens der China Huaneng Group eine Gruppe von Experten zusammengestellt, die nach einen geeigneten Standort im Süden der Provinz Zhejiang für ein Kernkraftwerk untersuchen sollten. Nach sechsmonatiger Analyse verschiedener Strandorte wurden die Umgebungen der Städte Xiaguang und Chixi als potentielle Standorte ermittelt im Kreis Cangnan. Bis zu diesem Zeitpunkt war die erste Projektplanung ebenfalls umgesetzt worden für die 80&amp;amp;nbsp;Milliarden Yuan teure Anlage mit einer Ausbauleistung zwischen 4 und 6&amp;amp;nbsp;Gigawatt im Endausbau. Auf Basis der Standortuntersuchung für das Platzieren der Anlage haben sich hinsichtlich des Anschlusses an das Netz, der Transportwege, der Standortfläche und der seismischen und geologischen Grundbedingungen die Ortschaften Peilei und Xiaocao nahe der Stadt Xiaguang, sowie Yuanyuwei und Damenshan nahe der Stadt Dayu als sehr geeignet herausgestellt. Aus der Vergleichsanalyse der Standorte zueinander stachen Peilei und Xiaocao am positivsten heraus, die beide nebeneinander lagen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;历经半年前期准备 华能苍南核电厂选址霞关或赤溪&#039;&#039;, 20.10.2008. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=1837 Abgerufen] am 02.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210102221732/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=1837 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das der China Gungdong Nuclear Power Corporation unterstellte Electric Power Planning &amp;amp; Engineering Institute prüfte im Jahr 2009 alle Standortvarianten und bestätigten, dass alle Standorte die Anforderungen für den Bau eines 6000&amp;amp;nbsp;MW Kernkraftwerks mit sechs Blöcken entsprechen.&amp;lt;ref&amp;gt;Industrial Info Resources: &#039;&#039;CGNPC to Build 6,000-Megawatt Nuclear Power Station in Cangnan, in Zhejiang Province&#039;&#039;, 21.10.2009. [https://www.industrialinfo.com/news/abstract.jsp?newsitemID=151468 Abgerufen] am 02.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210102215340/https://www.industrialinfo.com/news/abstract.jsp?newsitemID=151468 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;专家审查苍南核电厂初步可行性研究报告&#039;&#039;, 28.09.2009. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=5350 Abgerufen] am 02.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210102222451/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=5350 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auf Basis der Machbarkeitsstudie beschloss die China Gungdong Nuclear Power Corporation das Projekt weiter zu verfolgen für den Bau der Anlage. Da die Anlage allerdings nicht in den 12.&amp;amp;nbsp;Fünfjahresplan zwischen 2011 und 2015 aufgenommen wurde, war mit der schnellen Umsetzung eines Baus nicht zu rechnen. Seitens der China Gungdong Nuclear Power Corporation und der Regierung der Provinz Zhejiang wurde noch 2008 eine Absichtserklärung für den Bau des Kernkraftwerks unterzeichnet, sowie seitens der lokalen Entwicklungs- und Reformkommission die Anlage genehmigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_15-10-2009&amp;quot;&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;中广核集团拟在苍南县建核电厂&#039;&#039;, 15.10.2009. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=5423 Abgerufen] am 02.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210102223806/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=5423 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ursprünglich reservierte die China Datang Corporation den etwas südlicher gelegenen Standort Xiaguang als Reserve für den Bau eines Kernkraftwerks. Durch die Genehmigung des Projekts der China Gungdong Nuclear Power Corporation musste allerdings die China Datang Corporation den Standort Xiaguang aufgeben.&amp;lt;ref&amp;gt;Jiemian Global: &#039;&#039;中国电力公司角逐核电厂址&#039;&#039;,07.05.2015. [https://www.jiemian.com/article/276316.html Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115054059/https://www.jiemian.com/article/276316.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den 13.&amp;amp;nbsp;Fünfjahresplan zwischen 2016 und 2020 wurde der Bau des Kernkraftwerks aufgenommen, sodass die Planungen für den Bau von sechs Reaktoren des Typs [[Advanced Passive|CAP1000]] konkretisiert wurden.&amp;lt;ref&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;China’s Nuclear Energy Guide 2017&#039;&#039;, 2017. Seite 21. [https://www.niauk.org/wp-content/uploads/2018/04/CNEA-China-Nuclear-Energy-Guide.pdf Abgerufen] am 02.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20190402181525/https://www.niauk.org/wp-content/uploads/2018/04/CNEA-China-Nuclear-Energy-Guide.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit der Projektphase wurde das Kernkraftwerk ab Januar 2016 als Kernkraftwerk San&#039;ao geführt, benannt nach der ehemaligen Ortschaft, die zuvor am Standort existierte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_14-11-2016&amp;quot;/&amp;gt; Am 22.&amp;amp;nbsp;März 2022 wurde seitens der CITIC Bank aus Wenzhou ein Kredit für die Vorarbeiten in Höhe von 400&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan zur Verfügung gestellt mit der Option weitere Kreditlinien für die CGN Cangnan Nuclear Power Company zur Verfügung zu stellen in den Folgejahren, je nach Finanzbedarf bis zu 30&amp;amp;nbsp;Milliarden Yuan für den Bau des Kernkraftwerks.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;中信银行温州分行签约 中广核苍南核电公司&#039;&#039;, 24.03.2012. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=7&amp;amp;article_id=39684 Abgerufen] am 03.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210102230219/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=7&amp;amp;article_id=39684 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ende März 2016 besuchte die Koordinierungsgruppe die umliegenden Dörfer am Standort des Kernkraftwerks San&#039;ao um die Anwohner über den Bau des Kernkraftwerks zu informieren. Im Dorf San&#039;ao wurden dazu die einzelnen Häuser besucht um neben der Informationsbereitstellung auch Bedenken der Anwohner anzuhören, die insbesondere dafür warben in enger Kommunikation mit den zuständigen Regierungsgruppen zu bleiben. In er Stadt Mazhan wurden anschließend die Erkenntnisse zusammengefasst und die wichtigsten Eckpunkte besprochen, darunter den nötigen Abriss von viert Dörfern für die Nivellierung des Standortes, sowie der damit verbundenen nötigen Umsiedlung von Menschen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;黄荣定与三澳村民面对面谈“核电”&#039;&#039;, 28.03.2016. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=39753 Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104154720/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=39753 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 30.&amp;amp;nbsp;Juni 2016 genehmigte die 36.&amp;amp;nbsp;Sitzung des 12.&amp;amp;nbsp;Volkskongresses der Stadt Wenzhou den Bau des Kernkraftwerks San&#039;ao.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;温州市人民代表大会常务委员会 关于同意建设浙江三澳核电项目的决定&#039;&#039;, 30.06.2016. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=41406 Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104161528/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=41406 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Innerhalb des Kreises Cangnan wurde der Bau des Kernkraftwerks San&#039;ao als größtes Einzelprojekt als Hoffnungsträger zur Förderung der Industrialisierung gesehen. Der Kreis Cangnan ist relativ wenig wirtschaftlich entwickelt, so gab es bis 2016 kein börsennotiertes Unternehmen im Kreis oder ein Unternehmen mit einem Produktionswert über einer Milliarde Yuan, während das Kernkraftwerk mit der zu diesem Zeitpunkt geplanten Inbetriebnahme ab 2023 jährlich rund 3&amp;amp;nbsp;Milliarden Yuan alleine an Steuereinnahmen für den Kreis Cangnan erzeugen würde. Nach Plan sollte 2018 die Erschließung des Standortes beginnen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;苍南以核电项目为引领 发展新兴产业和高新企业&#039;&#039;, 30.03.2016. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=39801 Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104162119/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=39801 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im August 2016 gab die Export-Import Bank Zhejiang bekannt das 120&amp;amp;nbsp;Milliarden Yuan kostende Projekt mit einen Kredit in Höhe von 60&amp;amp;nbsp;Milliarden Euro zu unterstützen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;进出口银行浙江省分行百亿大单支持苍南核电项目建设&#039;&#039;, 05.08.2016. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=41955 Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104162614/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=41955 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 29.&amp;amp;nbsp;November 2018 wurden die Planungen für das Umsiedlungsprojekt fertiggestellt, die den Ausbau der Stadt Mazhan und der Entwicklungszone Yanpu für die einstigen Bewohner der Siedlungen am Kernkraftwerksstandorten projektierten. Geplant wurde die Stadt mit dem Fokus auf die Entwicklung der Kernenergie sowie als &amp;quot;green City&amp;quot; mit einer kohlenstoffarmen Infrastruktur, sowie für den Tourismus attraktiv.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;温州市政协经济界别组委员调研浙江三澳核电项目建设&#039;&#039;, 30.11.2018. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=52942 Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104164625/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=52942 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Block 1 und 2 ===&lt;br /&gt;
Bis November 2016 wurde die Umweltverträglichkeitsprüfung für den Bau des ersten Bauabschnitts bestehend aus Block&amp;amp;nbsp;1 und 2 abgeschlossen und zur Prüfung vorgelegt für Reaktoren des Typs CAP1000.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_14-11-2016&amp;quot;&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;中广核浙江三澳核电厂一期工程环境影响报告书（选址阶段)&#039;&#039;, 14.11.2016. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=18&amp;amp;article_id=43284 Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104163126/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=18&amp;amp;article_id=43284 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Februar 2018 besuchte der Generaldirektor der CGN Cangnan Nuclear Power Company den Pumpenhersteller Shanghai Electric, der zusammen mit dem deutschen Pumpenhersteller KSB die Pumpe des CAP1000 produzieren soll mit Nasswicklung. Die beiden Unternehmen sollten die Pumpen für das Kernkraftwerk San&#039;ao liefern.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;苍南核电夏林泉总经理一行到访上海电气凯士比（SEC-KSB)&#039;&#039;, 02.02.2018. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=48950 Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104164047/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=48950 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Jahr 2018 wurden aufgrund des Konflikts und der Exportrestriktionen mit den USA entschieden, das Reaktormodell zu ändern von CAP1000 auf die chinesische Eigenentwicklung Hualong One.&amp;lt;ref&amp;gt;Xian Chunyu: &#039;&#039;The Innovation and Outlook of the HPR1000 Nuclear Power Technology&#039;&#039;, März 2019. Seite 35. [http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104165159/http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; im April 2019 hat der deutsche Pumpenhersteller KSB den Auftrag erhalten die sechs Hauptumwälzpumpen des Typs RSR&amp;amp;nbsp;750 der Blöcke San&#039;ao-1 und 2 für 70&amp;amp;nbsp;Millionen Euro zu liefern. Während die stationären Bauteile beim Partner Shanghai Electric gefertigt werden, sollen die Rotoren und Gleitringdichtungen aus Deutschland geliefert werden. Zusätzlich sollte mit der Lieferung die Pumpe für den Neubau im [[Kernkraftwerk Bradwell]] für das Vereinigte Königreich qualifiziert werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Presseportal: &#039;&#039;KSB erhält Großauftrag aus China&#039;&#039;, 04.04.2019. [https://www.presseportal.de/pm/100499/4237184 Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104165653/https://www.presseportal.de/pm/100499/4237184 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 17.&amp;amp;nbsp;April 2020 gab die National Nuclear Safety Administration der CGN Cangnan Nuclear Power Company eine Stellungnahme ab zum eingereichten Analysebericht zur Standortsicherheit, in der festgestellt wurde, dass der Standort für den ersten Bauabschnitt keine beeinträchtigende Faktoren für die Sicherheit aufweist, die technisch nicht lösbar seien. Einen Guss des ersten Beton vor Erteilung einer Baugenehmigung wurde aber für diesen Block ausgeschlossen aufgrund der nötigen Auslegung des Fundaments als erdbebensicheres Bauwerk der Kategorie&amp;amp;nbsp;1.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;中广核浙江三澳核电厂一期工程场址选择审查意见书&#039;&#039;, 17.04.2020. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=58883 Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104171946/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=58883 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zwischen dem 5. und 6. August&amp;amp;nbsp;2020 fand eine Prüfung der ostchinesischen Überwachungsstation für Nuklear- und Strahlenschutz des Ministeriums für Ökologie und Umwelt statt, die eine Kontrolle der Aushubarbeiten der Baugrube durchführte.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;华东监督站组织开展浙江三澳核电厂1号机组核岛基坑负挖验槽检查&#039;&#039;, 12.08.2020. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=60019 Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104174156/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=60019 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Diesem Ereignis folgte am 2.&amp;amp;nbsp;September 2020 die Genehmigung des Baus der beiden Blöcke San&#039;ao-1 und 2 durch den Staatsrat der Volksrepublik China, insbesondere dadurch auch die Genehmigung erstmals ein Kernkraftwerk in China auch mit privaten Kapital zu finanzieren.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;重磅！国务院重启核电审批：核准海南昌江二期、浙江三澳一期工程&#039;&#039;, 02.09.2020. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=60224 Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104174507/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=60224 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Approval granted for four new Chinese units&#039;&#039;, 04.09.2020. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Approval-granted-for-four-new-Chinese-units Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104174702/https://world-nuclear-news.org/Articles/Approval-granted-for-four-new-Chinese-units Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuklearforum Schweiz: &#039;&#039;Neubaupläne in China: Zustimmung für vier Einheiten&#039;&#039;, 10.09.2020. [https://www.nuklearforum.ch/de/aktuell/e-bulletin/neubauplaene-china-zustimmung-fuer-vier-einheiten Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104174756/https://www.nuklearforum.ch/de/aktuell/e-bulletin/neubauplaene-china-zustimmung-fuer-vier-einheiten Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Zwischen dem 20. und 23.&amp;amp;nbsp;Dezember 2020 erfolgte die abschließende Prüfung der Baustelle vor Erteilung der Baugenehmigung, darunter eine genaue Inaugenscheinnahme der Bewehrung des Fundaments von San&#039;ao-1.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;浙江三澳核电厂1号机组即将FCD&#039;&#039;, 29.12.2020. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=61287 Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104175453/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=61287 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Bau ====&lt;br /&gt;
Am 30.&amp;amp;nbsp;Dezember 2020 erteilte die National Nuclear Safety Adminisrtration die Baugenehmigung für San&#039;ao&amp;amp;nbsp;1, am 31.&amp;amp;nbsp;Dezember 2020 um 9:30&amp;amp;nbsp;Uhr gab der Sekretär des Provinzkommitees der Provinz Zhejiang der kommunistischen Partei, Yuan Jiajun, die Baufreigabe für den Guss des ersten Betons, womit der Bau des Blocks begann.&amp;lt;ref&amp;gt;WorldEnergy: &#039;&#039;The Main Construction of Unit 1 of Zhejiang San&#039;ao Nuclear Power Project Started&#039;&#039;, 31.12.2020. [https://www.world-energy.org/article/14952.html Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104175812/https://www.world-energy.org/article/14952.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;中核华兴公司承建的三澳核电项目1号机组主体工程正式开工&#039;&#039;, 02.01.2020. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=7&amp;amp;article_id=61306 Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104175906/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=7&amp;amp;article_id=61306 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Construction of new Chinese power plant begins&#039;&#039;, 04.01.2020. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Construction-of-new-Chinese-power-plant-begins Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104180257/https://world-nuclear-news.org/Articles/Construction-of-new-Chinese-power-plant-begins Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt; Der Baubeginn von San&#039;ao-2 ist für Ende 2021 geplant.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt; Am 30.&amp;amp;nbsp;Dezember 2021 wurde mit dem bau von San&#039;ao&amp;amp;nbsp;2 begonnen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Betrieb ====&lt;br /&gt;
Nach Stand 2020 soll die Anlage ab 2025 in Betrieb genommen werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;&amp;gt;NS Energy: &#039;&#039;Zhejiang San’ao Nuclear Power Plant&#039;&#039;. [https://www.nsenergybusiness.com/projects/zhejiang-sanao-nuclear-power-plant/ Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104180521/https://www.nsenergybusiness.com/projects/zhejiang-sanao-nuclear-power-plant/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Block 3 bis 6 ===&lt;br /&gt;
In einem weiteren Bauabschnitt sollen zukünftig vier weitere Reaktoren des Typs Hualong One entstehen.&amp;lt;ref&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;CGN Capabilities, Solutions and Perspective&#039;&#039;, September 2020. Seite 24. [https://www.jadernedny.cz/data/folders/CGN%20Presentation%20on%20Nuclear%20Days-f13.pdf Abgerufen] am 02.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210102180841/https://www.jadernedny.cz/data/folders/CGN%20Presentation%20on%20Nuclear%20Days-f13.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Bau ====&lt;br /&gt;
Am 20.&amp;amp;nbsp;November 2025 ging San&#039;ao&amp;amp;nbsp;3 in Bau.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Standortdetails ==&lt;br /&gt;
Der Standort befindet sich am Chinesischen Meer und ist von drei Seiten von diesem umgeben, während im Nordwesten der Standort an den Berg Shizhonggang angrenzt. Der Stanort ist ausgelegt für den Bau von sechs Reaktorblöcken der 1000&amp;amp;nbsp;MW-Klasse.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_14-11-2016&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt; Der Standort hat eine Fläche von rund {{Konvert|200|ha|km2}}&amp;amp;nbsp;Quadratkilometer, von denen vom Kernkraftwerk rund {{Konvert|162|ha|km2}}&amp;amp;nbsp;Quadratkilometer eingenommen werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Eigentümer und Betreiber ===&lt;br /&gt;
Als Eigentümer und Betreiber der Anlage registrierte die China General Nuclear Power Corporation am 19.&amp;amp;nbsp;November 2014 die &#039;&#039;CGN Cangnan Nuclear Power Company Limited&#039;&#039;, die am 15.&amp;amp;nbsp;September 2015 ins Handelsregister aufgenommen wurde.&amp;lt;ref&amp;gt;Baidu: &#039;&#039;中广核苍南核电有限公司&#039;&#039;. [https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%B9%BF%E6%A0%B8%E8%8B%8D%E5%8D%97%E6%A0%B8%E7%94%B5%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8/20069771 Abgerufen] am 02.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210102225049/https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%B9%BF%E6%A0%B8%E8%8B%8D%E5%8D%97%E6%A0%B8%E7%94%B5%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8/20069771 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Unternehmen ist nicht nur für den Betrieb der Anlage zuständig, sondern ebenfalls für den Bau und der Beschaffung der Komponenten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_14-11-2016&amp;quot;/&amp;gt; Bis 2020 schlossen sich weitere Unternehmen dem Bau des Kernkraftwerks an, sodass ein hoher Anteil an privater Investoren an dem Bau teilnehmen werden, das in der chinesischen Atomwirtschaft so ohne Beispiel ist. Das Festkapital des Unternehmens beträgt rund eine Milliarde Yuan und teilt sich unter den Anteilseignern wie folgt auf:&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;浙能电力参股投资苍南核电项目最新进展&#039;&#039;, 13.04.2020. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=37&amp;amp;article_id=58795 Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104170426/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=37&amp;amp;article_id=58795 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* 46 % - China General Nuclear Power Corporation &#039;&#039;(Mehrheitseigentümer)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* 34 % - Zheneng Power&lt;br /&gt;
* {{0}}9 % - Wenzhou Nuclear Energy Development Company&lt;br /&gt;
* {{0}}9 % -  Haangi Construction Development Company Limited&lt;br /&gt;
* {{0}}2 % - Geely Maijie Investment Company Limited&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Technik ===&lt;br /&gt;
Alle Blöcke der Anlage sollen ausgestattet werden mit Druckwasserreaktoren des Typs Hualong One. Jeder der Blocke soll bei einer thermischen Leistung von 3180&amp;amp;nbsp;MW rund 1210&amp;amp;nbsp;MW elektrische Leistung brutto erzeugen und 1117&amp;amp;nbsp;MW netto in das Netz speisen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Daten der Reaktorblöcke ==&lt;br /&gt;
Das Kernkraftwerk San&#039;ao soll aus sechs Blocken bestehen, von denen sich einer in Bau und fünf in Planung befinden.&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Header|&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;&amp;gt;[http://pris.iaea.org/pris/ Power Reactor Information System] der [[Internationale Atomenergieorganisation|IAEA]]: [http://pris.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN „China, People&#039;s Republic of“] (englisch)&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =San&#039;ao-1&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1117 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1210 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =31.12.2020&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =4&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Wasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =157&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =3&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Wasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        ={{Konvert|15.51|MPa|Bar|2}} Bar&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =3&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =1&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Meerwasser, Durchlaufkühlung&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =San&#039;ao-2&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1117 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1210 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =30.12.2021&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =4&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Wasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =157&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =3&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Wasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        ={{Konvert|15.51|MPa|Bar|2}} Bar&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =3&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =1&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Meerwasser, Durchlaufkühlung&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =San&#039;ao-3&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1117 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1210 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =20.11.2025&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =4&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Wasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =157&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =3&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Wasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        ={{Konvert|15.51|MPa|Bar|2}} Bar&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =3&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =1&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Meerwasser, Durchlaufkühlung&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =San&#039;ao-4&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1117 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1210 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Wasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =157&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =3&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Wasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        ={{Konvert|15.51|MPa|Bar|2}} Bar&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =3&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =1&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Meerwasser, Durchlaufkühlung&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =San&#039;ao-5&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1117 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1210 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
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&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
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|MW_BRUTTO  =1210 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
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|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* {{Portal Kernkraftwerk}}&lt;br /&gt;
* [[Liste der Kernkraftwerke]]&lt;br /&gt;
* [[Kernenergie in China]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Kernkraftwerke in China}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk in der Volksrepublik China|San&#039;ao]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk errichtet in den 2020er Jahren|San&#039;ao]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk am Chinesischen Meer|San&#039;ao]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_Lufeng&amp;diff=21742</id>
		<title>Kernkraftwerk Lufeng</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_Lufeng&amp;diff=21742"/>
		<updated>2025-12-25T09:43:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernkraftwerk&lt;br /&gt;
|BILD       =&lt;br /&gt;
|BESCHR     =&lt;br /&gt;
|LAND       =China&lt;br /&gt;
|REGION     =Guangdong&lt;br /&gt;
|ORT        =Lufeng&lt;br /&gt;
|LAT        =22.745789&lt;br /&gt;
|LON        =115.813224&lt;br /&gt;
|EIGENTÜMER =Lufeng Nuclear Power Company Limited&lt;br /&gt;
|BETREIBER  =Lufeng Nuclear Power Company Limited&lt;br /&gt;
|V-JAHR     =&lt;br /&gt;
|B-JAHR     =&lt;br /&gt;
|S-JAHR     =&lt;br /&gt;
|R-PLG_AZ   =2&lt;br /&gt;
|R-PLG_MW   =2400&lt;br /&gt;
|R-BAU_AZ   =4&lt;br /&gt;
|R-BAU_MW   =4900&lt;br /&gt;
|R-BTR_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-BTR_MW   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_MW   =&lt;br /&gt;
|R-STG_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-STG_MW   =&lt;br /&gt;
|ESPG-JAHR  =&lt;br /&gt;
|ESPG-GW    =&lt;br /&gt;
|GESESPG    =&lt;br /&gt;
|STAND      =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;&#039;Kernkraftwerk Lufeng&#039;&#039;&#039; (chinesisch 陆丰核电站, auch bekannt unter &#039;&#039;Kernkraftwerk Shanwei&#039;&#039; oder &#039;&#039;Kernkraftwerk Tianwei&#039;&#039;, Bedeutung von „Lufeng“ (陆丰) aus dem Chinesischen für „Landreich“, zusammengesetzt aus „Lu“ (陆) für „Land“ und „Feng“ (丰) für „Reich“ bzw. „Reichlich“) soll nahe der chinesischen Stadt Lufeng in der Provinz Guangdong entstehen. Die am südchinesischen Meer gelegene Anlage soll das vierte Kernkraftwerk der Provinz werden. Das Werk soll aus bis zu sechs Reaktoren bestehen, ist für die Versorgung jedoch nur mittel- und langfristig als notwendig angedacht. Der Standort befindet sich zwischen dem Berg Tainwei und dem Kap Tianwei Jiao gelegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Die Option für den Bau eines vierten [[Kernkraftwerk]]s in der Provinz Guangdong im Raum Shanwei wurde seitens der China Guangdong Nuclear Power Company erstmals im August 2003 erwogen. Das Unternehmen leitete entsprechende Planungen ein und legte das Projekt auf eine Leistung von 6000&amp;amp;nbsp;MW fest. Die Kosten wurden auf 75&amp;amp;nbsp;Milliarden Yuan (rund 12&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_08-01-2009&amp;quot;/&amp;gt;) geschätzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;LNPC_Firmenprofil&amp;quot;&amp;gt;LNPC: &#039;&#039;公司简介&#039;&#039;. [http://www.lfnp.com.cn/n1786/n1787/index.html Abgerufen] am 22.05.2013. ([http://archive.is/nMHkI Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ab November 2004 wurde im Auftrag der chinesischen Regierung die Suche nach einem entsprechenden Standort in Auftrag gegeben. Neben den Standorten Juadong und Tianwei auf dem Gebiet der Stadt Lufeng wurden auch Haijia und Wuyu im Kreis Huilai untersucht. Genauer Studiert wurden neben der geologischen und hydrologischen Eignung auch die Umweltbedingungen und die Anbindung an das Transportnetz zur Anlieferung von Schwer- und Großkomponenten.&amp;lt;ref&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;China to Construct New Nuclear Power Plant in Guangdong&#039;&#039;, 02.12.2004. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/14-guangdong/641-china-to-construct-new-nuclear-power-plant-in-guangdong Abgerufen] am 22.05.2013. ([http://www.webcitation.org/6GoTvMslk Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 12. und 13.&amp;amp;nbsp;August 2005 wurden in einer Konferenz mit der Development and Reform Commission der Provinz Guangdong und der Guangdong Nuclear Power Holding die vier evaluierten Standorte ausgewertet. Auf Basis der großen Wasserreserven und der sehr guten Anbindung über den Land- und Wasserweg wurde ein Gelände im Distrikt Tianwei, Stadt Lufeng, als bester Standort für das Projekt gewählt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_15-08-2005&amp;quot;&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;Likely site of 4th nuke plant emerges&#039;&#039;, 15.08.2005. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/14-guangdong/1098-likely-site-of-4th-nuke-plant-emerges Abgerufen] am 22.05.2013. ([http://www.webcitation.org/6GoUwnyiv Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Abgesehen davon war Tianwei bereits seit 1988 als möglicher Kernkraftwerksstandort ausgewiesen gewesen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;陆丰核电公司挂牌 广东核电项目现已增至四个&#039;&#039;, 28.02.2008. [http://dbc.heneng.net.cn/index.php?mod=article&amp;amp;action=article_show&amp;amp;article_id=60&amp;amp;category_id=9 Abgerufen] am 22.05.2013. ([http://www.webcitation.org/6GoWb1d35 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zur Anbindung des Standortes wurde der Jietian Highway errichtet, der im Januar 2009 eröffnet wurde und nur für das Verkehrsaufkommen des Kernkraftwerks gebaut wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_08-01-2009&amp;quot;&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;The permanent highway of Lufeng nuclear power plant opened to traffic&#039;&#039;, 08.01.2009. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/14-guangdong/1403-the-permanent-highway-of-lufeng-nuclear-power-plant-opened-to-traffic Abgerufen] am 22.05.2013. ([http://www.webcitation.org/6GoVXuBXf Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit der Erschließung des Standortes selbst und der Abtragung des Berges Tianwei wurde am 27.&amp;amp;nbsp;Dezember 2010 begonnen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;LNPC_Firmenprofil&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Abschnitt 1 ===&lt;br /&gt;
Die ursprünglichen Planungen vom August 2005 sahen vor, dass der erste Bauabschnitt aus zwei 1000&amp;amp;nbsp;MW starken Blöcken bestehen sollte, die bis zum Jahr 2013 betriebsbereit sein sollten. Das Baumuster sollte das gleiche sein wie für das [[Kernkraftwerk Yangjiang]] und aus Reaktoren vom Typ [[CPR-1000]] bestehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_15-08-2005&amp;quot;/&amp;gt; Der Bau dieser Blöcke sollte unter einem Abkommen zusammen mit Areva erfolgen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_06-10-2008&amp;quot;&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;Very long term&#039; deals for Areva and CGNPC&#039;&#039;, 06.10.2008. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/40-areva/167-areva-and-cgnpc Abgerufen] am 22.05.2013. ([http://www.webcitation.org/6GoVBCKhC Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Bau der Blöcke sollte ursprünglich noch im elften Fünfjahresplan (2006 bis 2010) erfolgen, sodass das Projekt im Jahr 2009 als einer der Schlüsselprojekte in der Provinz Guangdong war.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_08-04-2009&amp;quot;/&amp;gt; Allerdings wurde die Inbetriebnahme dieser Blöcke bis 2010 aufgrund von Verzögerungen auf das Jahr 2015 verschoben.&amp;lt;ref&amp;gt;Eric Jeffs: &#039;&#039;Greener Energy Systems: Energy Production Technologies With Minimum Environmental Impact&#039;&#039;. CRC Press, 2012. ISBN 1439899045. Seite 146.&amp;lt;/ref&amp;gt; Das hängt allerdings sekundär damit zusammen, dass das Kernkraftwerk Lufeng nur mittel- und langfristig geplant war.&amp;lt;ref&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;China Gezhouba (Group) Corporation goes to nuclear&#039;&#039;, 24.08.2010. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/11-corporate-and-holdings/3197-china-gezhouba-group-corporation-go-to-nuclear- Abgerufen] am 22.05.2013. ([http://archive.is/pgzdo Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Nach den Reaktorunfällen am [[Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi]] in Japan im März 2011 und den daraufhin geforderten höheren Sicherheitsstandards in der Volksrepublik China, wurde der Bau von weiteren Reaktoren der [[Generation II]]+ unmöglich,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt; weshalb das Projekt automatisch auf die [[Generation III]]-Variante des CPR-1000, dem ACPR-1000 modernisiert wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_22-05-2013&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;Nuclear Power in China&#039;&#039;. [http://world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/China--Nuclear-Power/#.UZ06ldiKkjI Abgerufen] am 22.05.2013. ([http://archive.is/A2zpn Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Januar 2013 entschied die China Guangdong Nuclear Power Company jedoch nunmehr [[CAP1000]] zu errichten. Grund für diese Entscheidung war, dass man finanzielle Verluste für die gefertigten Komponenten des bis 2015 verzögerten [[Kernkraftwerk Xianning|Kernkraftwerks Xianning]] verhindern wollte und die bereits für 3,8&amp;amp;nbsp;Milliarden Yuan gefertigten Komponenten für Lufeng deshalb sofort zur Verfügung stehen würden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;广东陆丰核电站即将开建 中国内陆核电项目前景黯淡&#039;&#039;, 17.01.2013. [http://dbc.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=22558 Abgerufen] am 22.05.2013. ([http://archive.is/xUAni Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im März 2013 erteilte die staatliche Planungskommission die Genehmigung zur Umsetzung des Werkes in Lufeng mit den CAP1000, die einst für Xianning vorgesehen waren. Bereits zuvor wurde mit der Erschließung des Geländes für Blöcke vom Typ CAP1000 begonnen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_30-09-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zwischen dem 22.&amp;amp;nbsp;April bis zum 1.&amp;amp;nbsp;Mai 2013 (zehn Tage) war der Umweltverträglichkeitsbericht für die Öffentlich frei einsehbar gewesen.&amp;lt;ref&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;Environmental Impact Assessment Published - RMB 37.4 Billion to be Invested in Lufeng NPP&#039;&#039;, 21.05.2013. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/6-national/6719-environmental-impact-assessment-published-rmb-374-billion-to-be-invested-in-lufeng-npp Abgerufen] am 22.09.2013. ([http://archive.is/y4j4Y Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 2.&amp;amp;nbsp;Juli wurde die Dongfang Electric Company beauftragt für den ersten Bauabschnitt des Kernkraftwerks Lufeng den nuklearen Teil zu liefern. Der Auftrag für die Steuerstabmechanik wurde an die State Nuclear Power Engineering Company Shanghai vergeben. Neben Dongfang und der State Nuclear Power Engineering Company zeichneten außerdem die State Nuclear Power Technology Company, das Shanghai Nuclear Engineering Research &amp;amp; Design Institute, sowie Westinghouse an den Verträgen zur Auftragsvergabe mit.&amp;lt;ref&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;DEC signed a contract on Lufeng AP1000 nuclear island CRDM&#039;&#039;, 26.07.2013. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/6-national/6814-dec-signed-contract-on-lufeng-ap1000-nuclear-island-crdm Abgerufen] am 22.09.2013. ([http://archive.is/NFAeG Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Kosten für die ersten beiden Blöcke mit CAP1000 belaufen sich auf rund 37,4&amp;amp;nbsp;Milliarden Yuan.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt; Am 30.&amp;amp;nbsp;September 2013 unterzeichnete der Eigentümer des Werks, die China General Nuclear Power Corporation mit dem Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute den Vertrag für die Planung, Beschaffung und Bau der ersten beiden Blöcke.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_30-09-2013&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Agreement for building Lufeng AP1000s&#039;&#039;, 30.09.2013. [http://www.world-nuclear-news.org/NN-Agreement_for_building_Lufeng_AP1000s-3009134.html Abgerufen] am 30.09.2013. ([http://archive.is/l5Tgh Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Bau ====&lt;br /&gt;
Nach dem Zeitplan vom Januar 2013 könnte aufgrund der bereits gefertigten Komponenten für die beiden Blöcke bereits im Dezember 2013 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Bauzeit wurde auf 56&amp;amp;nbsp;Monate pro Block kalkuliert. Der zweite Block soll nach Plan acht Monate nach dem ersten Block in Bau gehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt; Lufeng&amp;amp;nbsp;1 ging am 24.&amp;amp;nbsp;Februar 2025 in Bau. Lufeng&amp;amp;nbsp;2 folgte am 22.&amp;amp;nbsp;Dezember 2025.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Betrieb ====&lt;br /&gt;
Der erste Block soll nach dem Zeitplan vom Januar 2013 im August 2018 in Betrieb gehen, der zweite im April 2019.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Abschnitt 2 ===&lt;br /&gt;
Langfristig plante die China Guangdong Nuclear Power Company den gemeinsamen Bau weiterer Blöcke zusammen mit Areva, sowohl vom Typ CPR-1000, als auch vom Typ [[Areva EPR]]. Für Lufeng sah man 2008 als eventuelle Option den Bau von vier CEPR nach der Vollendung der ersten Blöcke am [[Kernkraftwerk Taishan]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_06-10-2008&amp;quot;/&amp;gt; Allerdings wurden die Planungen bis 2009 angepasst und die zweite Baustufe von Lufeng auf nur noch zwei weitere Blöcke reduziert, die zusammen mit den ersten beiden Reaktoren 50&amp;amp;nbsp;Milliarden Yuan kosten sollten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_08-04-2009&amp;quot;&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;CGNPC NPP’s capacity is going to reach 24 million kilowatts&#039;&#039;, 08.04.2009. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/14-guangdong/1753-cgnpc-npps-capacity-is-going-to-reach-24-million-kilowatts Abgerufen] am 22.05.2013. ([http://www.webcitation.org/6GoWn8YgN Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Nach den Unfall in Fukushima 2011 wurde das Projekt erneut abgeändert und im Januar 2013 auf Reaktoren des Typs CAP1000 angepasst und die zweite Baustufe wieder auf vier Blöcke diesen Typs ausgelegt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Abschnitt 3 ===&lt;br /&gt;
Der Bauabschnitt&amp;amp;nsbp;3 soll aus zwei Blöcken des Typs Hualon One bestehen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Bau ====&lt;br /&gt;
Am 8.&amp;amp;nbsp;September 2022 begann der Bau von Lufeng&amp;amp;nbsp;5, am 26.&amp;amp;nbspo;August 2023 der Bau von Lufeng&amp;amp;nbsp;6.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Standortdetails ==&lt;br /&gt;
Das Werk befindet sich nahe dem Dorf Tateishi im Berg Tianwei direkt am Meer gelegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Technik ===&lt;br /&gt;
Alle Blöcke des Werks sollen mit Druckwasserreaktoren vom Typ CAP1000 ausgestattet werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Zhang Mingguang (SNPTC): &#039;&#039;AP1000/CAP1400设计工作进展汇报 Introduction of AP1000 Localized Standardization and CAP1400 Development&#039;&#039;, 23.02.2012. [http://www.snptc.com/file/speech/08_AP1000%E6%A0%87%E5%87%86%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E3%80%81%E9%87%8D%E5%A4%A7%E4%B8%93%E9%A1%B9CAP1400%E5%B7%A5%E4%BD%9C%EF%BC%88%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E6%A0%B8%E5%B7%A5%E9%99%A2%EF%BC%89.pdf Abgerufen] am 11.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FnVrJocT Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Jeder der Blöcke erreicht eine Bruttoleistung von 1250&amp;amp;nbsp;MW, von denen 1000&amp;amp;nbsp;MW in das Elektrizitätsnetz gespeist werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Eigentümer und Betreiber ===&lt;br /&gt;
Eigentümer und Betreiber des Kernkraftwerks ist die Lufeng Nuclear Power Company Limited, die am 20.&amp;amp;nbsp;Februar 2008 gegründet wurde. Das Unternehmen ist zu 100&amp;amp;nbsp;% im Eigentum der China General Nuclear Power Group (ehemals &#039;&#039;China Guangdong Nuclear Power Group&#039;&#039;) und stellt das gesamte Festkapital von 840&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan zur Verfügung.&amp;lt;ref name=&amp;quot;LNPC_Firmenprofil&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Daten der Reaktorblöcke ==&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Header|&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;&amp;gt;[http://pris.iaea.org/pris/ Power Reactor Information System] der [[Internationale Atomenergieorganisation|IAEA]]: [http://pris.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN „China, People&#039;s Republic of“] (englisch)&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Lufeng-1&amp;lt;ref name=&amp;quot;Block-1&amp;quot;&amp;gt;[http://www.iaea.org/programmes/a2/ Power Reactor Information System] der [[Internationale Atomenergieorganisation|IAEA]]: [http://www.iaea.org/cgi-bin/db.page.pl/pris.prdeta.htm?country=CN&amp;amp;refno=916 „Nuclear Power Reactor Details - LUFENG 1“] (englisch)&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =CAP1000&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1000 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1250 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =24.02.2025&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =4&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3400 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Durchlaufkühlung, Meer&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Lufeng-2&amp;lt;ref name=&amp;quot;Block-2&amp;quot;&amp;gt;[http://www.iaea.org/programmes/a2/ Power Reactor Information System] der [[Internationale Atomenergieorganisation|IAEA]]: [http://www.iaea.org/cgi-bin/db.page.pl/pris.prdeta.htm?country=CN&amp;amp;refno=917 „Nuclear Power Reactor Details - LUFENG 2“] (englisch)&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =CAP1000&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1000 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1250 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =22.12.2025&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =4&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3400 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Durchlaufkühlung, Meer&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Lufeng-5&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1116 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1200 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =2022&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =08.09.2022&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3190 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Durchlaufkühlung, Meer&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Lufeng-6&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1116 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1200 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =2022&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =26.08.2023&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =4&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3190 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Durchlaufkühlung, Meer&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* {{Portal Kernkraftwerk}}&lt;br /&gt;
* [[Liste der Kernkraftwerke]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Kernkraftwerke in China}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk in der Volksrepublik China|Lufeng]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Vorlage:Navigationsleiste_Kernkraftwerke_in_China&amp;diff=21741</id>
		<title>Vorlage:Navigationsleiste Kernkraftwerke in China</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Vorlage:Navigationsleiste_Kernkraftwerke_in_China&amp;diff=21741"/>
		<updated>2025-12-25T09:41:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!--http://www.fze.uni-saarland.de/AKE_Archiv/AKE2018H/Vortraege/AKE2018H_1Mohrbach_Kernenergie.pdf&lt;br /&gt;
http://www.d-long.com/eWebEditor/uploadfile/2018031019044534260261.pdf&lt;br /&gt;
http://pg.jrj.com.cn/acc/Res/CN_RES/INDUS/2017/1/17/2dfb95e7-8367-4bdb-9110-daa49128f4cd.pdf&lt;br /&gt;
http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP201801191079544649_01.pdf--&amp;gt;{{Navigationsleiste&lt;br /&gt;
| TITEL=Kernkraftwerke in der Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| HINTERGRUND=#87CEFA;&lt;br /&gt;
| INHALT={{(!}} style=&amp;quot;width:100%; background:transparent;&amp;quot;&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;white-space:nowrap; background-color:#87CEFA; text-align:left;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;5&amp;quot; {{!}} [[Datei:Icon NuclearPowerPlant-green.svg|20px]]&amp;amp;nbsp;Betrieb&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;white-space:nowrap; background-color:#87CEFA; text-align:left;&amp;quot; {{!}} Nordchina&lt;br /&gt;
{{!}} valign=&amp;quot;top&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#00FF00;&amp;quot; {{!}} &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
{{!}} valign=&amp;quot;top&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:left; width:100%;&amp;quot; {{!}} [[China Experimental Fast Reactor|CEFR]]&lt;br /&gt;
{{!}} valign=&amp;quot;top&amp;quot; rowspan=&amp;quot;20&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center; width:1px;&amp;quot; {{!}}[[Datei:Flag of China.svg|310px|rand]]&amp;lt;br/&amp;gt;[[Datei:China provinces numbered with regional colors.svg|310px|rand]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[Datei:Icon NuclearHeatingPlant.svg|16px]] – Kernheizwerke&amp;lt;br /&amp;gt;[[Datei:Icon NuclearHeatAndPowerPlant.svg|16px]] – Kernheizkraftwerke&amp;lt;br /&amp;gt;[[Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant.svg|16px]] – Offshore-Kernkraftwerke&amp;lt;br /&amp;gt;[[Datei:Move-protection-shackle-no-text.svg|16px]] – Standortschutzphase&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;white-space:nowrap; background-color:#87CEFA; text-align:left;&amp;quot; {{!}} Nordostchina&lt;br /&gt;
{{!}} valign=&amp;quot;top&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#000084;&amp;quot; {{!}} &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
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{{!-}}&lt;br /&gt;
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! style=&amp;quot;white-space:nowrap; background-color:#87CEFA; text-align:left;&amp;quot; {{!}} Nordchina&lt;br /&gt;
{{!}} valign=&amp;quot;top&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#00FF00;&amp;quot; {{!}} &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
{{!}} valign=&amp;quot;top&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:left; width:100%;&amp;quot; {{!}} [[Kernkraftwerk Chengde|Chengde]]{{w|p}} [[Kernkraftwerk Haixing|Haixing]]{{w|p}} [[Kernkraftwerk Huashishan|Huashishan]]{{w|p}} [[Kernkraftwerk Qiaofushan|Qiaofushan]]{{w|p}} [[Kernheizwerk Xingtai|Xingtai]]&amp;amp;nbsp;[[Datei:Icon NuclearHeatingPlant.svg|16px|verweis=Kernheizwerk Xingtai]]&amp;lt;!--邢台--&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;white-space:nowrap; background-color:#87CEFA; text-align:left;&amp;quot; {{!}} Nordostchina&lt;br /&gt;
{{!}} valign=&amp;quot;top&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#000084;&amp;quot; {{!}} &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
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{{!-}}&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;white-space:nowrap; background-color:#87CEFA; text-align:left;&amp;quot; {{!}} Nordwestchina&lt;br /&gt;
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{{!}} valign=&amp;quot;top&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:left; width:100%; border-bottom: 1px solid grey;&amp;quot; {{!}} [[Kernkraftwerk Anning|Anning]]&amp;lt;!--Lanzhou--&amp;gt;{{w|p}} [[Kernkraftwerk Baiyin|Baiyin]]&amp;lt;!--白银, auch Wujingxia--&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;white-space:nowrap; background-color:#87CEFA; text-align:left;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;6&amp;quot; {{!}} [[Datei:Icon NuclearPowerPlant-grey.svg|20px]]&amp;amp;nbsp;Verworfen&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! style=&amp;quot;white-space:nowrap; background-color:#87CEFA; text-align:left;&amp;quot; {{!}} Nordchina&lt;br /&gt;
{{!}} valign=&amp;quot;top&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#00FF00;&amp;quot; {{!}} &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
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! style=&amp;quot;white-space:nowrap; background-color:#87CEFA; text-align:left;&amp;quot; {{!}} Nordostchina&lt;br /&gt;
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{{!}} valign=&amp;quot;top&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:left; width:100%;&amp;quot; {{!}} [[Kernkraftwerk Longmen|Longmen]]&lt;br /&gt;
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{{!)}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Vorlagen Portal Kernkraftwerk|Navigationsleiste Kernkraftwerke in China]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_Bailong&amp;diff=21740</id>
		<title>Kernkraftwerk Bailong</title>
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		<updated>2025-12-25T09:40:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Dieser Artikel|behandelt das &#039;&#039;Kernkraftwerk Bailong&#039;&#039; der State Power Investment Corporation. Für den Standort der China General Nuclear siehe [[Kernkraftwerk Fangchenggang]].}}&lt;br /&gt;
{{Infobox Kernkraftwerk&lt;br /&gt;
|BILD       =&lt;br /&gt;
|BESCHR     =&lt;br /&gt;
|LAND       =China&lt;br /&gt;
|REGION     =Guangxi&lt;br /&gt;
|ORT        =Fangchenggang&lt;br /&gt;
|LAT        =21.50477117854598&lt;br /&gt;
|LON        =108.22539534572904&lt;br /&gt;
|EIGENTÜMER =SPIC Guangxi Electric Power Company Limited&lt;br /&gt;
|BETREIBER  =SPIC Guangxi Electric Power Company Limited&lt;br /&gt;
|V-JAHR     =2016&lt;br /&gt;
|B-JAHR     =&lt;br /&gt;
|S-JAHR     =&lt;br /&gt;
|R-PLG_AZ   =5&lt;br /&gt;
|R-PLG_MW   =7470&lt;br /&gt;
|R-BAU_AZ   =1&lt;br /&gt;
|R-BAU_MW   =1250&lt;br /&gt;
|R-BTR_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-BTR_MW   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_MW   =&lt;br /&gt;
|R-STG_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-STG_MW   =&lt;br /&gt;
|ESPG-JAHR  =&lt;br /&gt;
|ESPG-GW    =&lt;br /&gt;
|GESESPG    =&lt;br /&gt;
|STAND      =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;&#039;Kernkraftwerk Bailong&#039;&#039;&#039; (chinesisch 白龙核电站) entseht im Dorf Bailongwei der Gemeinde Bailong, Kreis Fangcheng der bezirksfreien Stadt Fangchenggang in der Provinz Guangxi entstehen. Die am Golf von Beibu gelegene Anlage ist das zweite Kernkraftwerk in der Stadt Fangchenggang nach dem [[Kernkraftwerk Fangchenggang]]. Die Anlage befindet sich im weit fortgeschrittenen Planungsstadium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Die Planung für ein Kernkraftwerk in der Provinz Guangxi begannen mit einem Kooperationsvertrag zwischen der Provinz Guangxi und der China Power Investment Corporation am 27.&amp;amp;nbsp;August 2003. Im Jahr 2005 begannen die generellen Projektionsarbeiten für das Kernkraftwerk Bailong und die Einreichung des Antrags auf Standortgenehmigung bei der [[National Nuclear Safety Administration]].&amp;lt;ref&amp;gt;北极星电网在线: &#039;&#039;中电投积极进军南方市场&#039;&#039;, 19.01.2006. [https://news.bjx.com.cn/html/20060119/52801.shtml Abgerufen] am 26.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230126122545/https://news.bjx.com.cn/html/20060119/52801.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Vorgesehen war für den Standort ein Endausbau von 6000&amp;amp;nbsp;MW. Die Standortvorarbeiten sollen ab 2008 beginnen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Power.IN-EN_23-07-2006&amp;quot;/&amp;gt; Ein Projektvorbereitungsbüro wurde am 25.&amp;amp;nbsp;Dezember 2006 in Fangchenggang eingerichtet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Power.IN-EN_25-12-2006&amp;quot;&amp;gt;国际电力网: &#039;&#039;广西白龙核电项目建设进入实质性的运作阶段&#039;&#039;, 25.12.2006. [https://power.in-en.com/html/power-59369.shtml Abgerufen] am 26.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230126124749/https://power.in-en.com/html/power-59369.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;BJX_26-12-2006&amp;quot;&amp;gt;北极星电网在线: &#039;&#039;广西首座核电站筹建工作启动（图）&#039;&#039;, 26.12.2006. [https://news.bjx.com.cn/html/20061226/46005.shtml Abgerufen] am 26.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230126124756/https://news.bjx.com.cn/html/20061226/46005.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Vorgesehen war zunächst der Bau von Reaktoren des Typs [[CPR-1000]] als optimierte Kopie der Blöcke&amp;amp;nbsp;3 und 4 des [[Kernkraftwerk Ling&#039;ao|Kernkraftwerks Ling&#039;ao]]. Ab Anfang 2007 arbeitete der Nationale Volkskongress der Provinz Guangxi das Projekt in eine schnellere Genehmigungsphase auf Staatsebene zu leiten.&amp;lt;ref&amp;gt;国际电力网: &#039;&#039;全国人大代表提出建议尽快核准白龙核电项目&#039;&#039;, 13.03.2007. [https://power.in-en.com/html/power-72568.shtml Abgerufen] am 26.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230126125718/https://power.in-en.com/html/power-72568.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;北极星电网在线: &#039;&#039;全国人大代表：应尽快核准白龙核电项目&#039;&#039;, 14.03.2007. [https://news.bjx.com.cn/html/20070314/10745.shtml Abgerufen] am 26.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230126125746/https://news.bjx.com.cn/html/20070314/10745.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im März 2008 wurde das Kernkraftwerk Bailong in den nationalen Entwicklungsplan aufgenommen.&amp;lt;ref&amp;gt;国际电力网: &#039;&#039;广西白龙核电站已列国家计划&#039;&#039;, 07.03.2008. [https://power.in-en.com/html/power-169026.shtml Abgerufen] am 26.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230126130146/https://power.in-en.com/html/power-169026.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach dem Ausstieg der beiden anderen ursprünglichen Projektteilnehmer wurde das Kernkraftwerk Bailong in eine längere Phase des Stillstands überführt. Bailong wurde dazu in den Standortschutz überführt und die Arbeiten wurden vornehmlich auf die Umsetzung des [[Kernkraftwerk Baisha|Kernkraftwerks Baisha]] gelegt. Diese Arbeiten wurden nach dem Reaktorunfall im [[Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi]] im März 2011 von Staatsseite gestoppt wegen seiner Binnenlage.&amp;lt;ref name=&amp;quot;BJX_29-05-2015&amp;quot;/&amp;gt; In der Folge rückte das Kernkraftwerk Bailong aufgrund seiner Küstenlage wieder in den Fokus des Unternehmens.&amp;lt;ref&amp;gt;国家电投: &#039;&#039;2012年度集团公司先进个人--中电核彭疆南事迹&#039;&#039;, 19.04.2013. [http://www.spic.com.cn/ztjj/zgzj/xjfc/ndxjgr/201304/t20130411_216536.htm Abgerufen] am 26.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230126132305/http://www.spic.com.cn/ztjj/zgzj/xjfc/ndxjgr/201304/t20130411_216536.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Situation war allerdings differenzierter als zuvor, da bereits das [[Kernkraftwerk Fangchenggang]] 40&amp;amp;nbsp;Kilometer entfernt im Bau war und daher die Frage auf die Notwendigkeit für das Kernkraftwerk Bailong aufkam.&amp;lt;ref name=&amp;quot;BJX_29-05-2015&amp;quot;/&amp;gt; Geplant waren ab diesem Zeitpunkt Reaktoren des Typs [[Advanced Passive|CAP1000]]. Die Blöcke sollten in einer Baupartnerschaft mit Chicago Bridge &amp;amp; Iron errichtet werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_01-10-2013&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;New JV for Chinese construction&#039;&#039;, 01.10.2013. [https://www.world-nuclear-news.org/Articles/New-JV-for-Chinese-construction Abgerufen] am 26.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230126132533/https://www.world-nuclear-news.org/Articles/New-JV-for-Chinese-construction Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_02-10-2013&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;CB&amp;amp;I teams up with CPI for Chinese new-build&#039;&#039;, 02.10.2013. [https://www.neimagazine.com/news/newscbi-teams-up-with-cpi-for-chinese-new-build/ Abgerufen] am 26.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230126132558/https://www.neimagazine.com/news/newscbi-teams-up-with-cpi-for-chinese-new-build/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Planungen der China Power Investment liefen allerdings den Planungen der Stadt Fangchenggang zuwider aufgrund des Aufbaus eines touristischen Ferienressorts auf der Jiangshan-Halbinsel, an deren Südspitze das Kernkraftwerk entstehen sollte. Der Kongress der Stadt Fangchanggang hatte daher am 20.&amp;amp;nbsp;Mai 2014 eine Resolution verabschiedet eine Anfrage an die höhergelegenen Regierungsebenen zu stellen die ursprünglich unterzeichnete Kooperationsvereinbarung für den Bau des Kernkraftwerks Bailong zu stornieren.&amp;lt;ref&amp;gt;Lixin Shen: &#039;&#039;The Role of Academic Societies in Nuclear Public Communication and the Practices of Chinese Nuclear Society&#039;&#039;, 2014. Seite 9. [http://pbnc2014.org/plan_present/4_PBNC_China.pdf Abgerufen] am 26.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20170319164334/http://pbnc2014.org/plan_present/4_PBNC_China.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bereits in der Vergangenheit im Jahr 2008 war dies der Fall für das [[Kernkraftwerk Hongshiding]] in Rushan, in der allerdings nicht die Stadtregierung die Stornierung beantragte, sondern einzelne Petenten, die Investitionen in eine solche Ferienanlage getätigt haben. Um keine sozialen Unruhen auszulösen, gab die Staatsregierung ihr Einverständnis zur Stornierung. Im Falle von Fangchenggang, in der in erster Linie kein Widerstand der Bevölkerung besteht sondern seitens der Stadtregierung, verhielt sich die Situation anders.&amp;lt;ref&amp;gt;Chunhong Sheng: &#039;&#039;Petitioning and Social Stability in China: Case Studies of Anti-nuclear Sentiment&#039;&#039;, 2018. Seite 7, 8. [https://doi.org/10.1007/s11266-018-00065-5 DOI]&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Stadt Fangchenggang begründete das Interesse an der Stornierung vor dem Hintergrund, dass der Bau eines Kernkraftwerks oder eines Freizeitressorts eine Entweder-Oder-Entscheidung sei und beide Anlagen nicht kompatibel zueinander seien. Letztendlich wurde der Anfrage nicht stattgegeben, das Kernkraftwerk Bailong zu stornieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;BJX_29-05-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Aufkauf des Kernkraftwerksgelände wurde bis 2017 abgeschlossen. Die Erschließung war allerdings noch nicht durchgeführt worden, da die Zufahrtsstraße zunächst errichtet werden musste, die sich noch in der Genehmigungsphase befand.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_02-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; Im März 2023 liefen die Vorarbeiten für das Kernkraftwerk Bailong vollständig an.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;广西白龙核电项目建设进展情况&#039;&#039;, 13.03.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/35659.html Abgerufen] am 13.03.2023. ([https://web.archive.org/web/20230313144839/https://www.cnnpn.cn/article/35659.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;国家电投: &#039;&#039;广西白龙核电项目建设进展情况&#039;&#039;, 08.03.2013. [http://www.spic.com.cn/jtgg/202303/t20230308_321093.html Abgerufen] am 13.03.2023. ([https://web.archive.org/web/20230313144925/http://www.spic.com.cn/jtgg/202303/t20230308_321093.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Block 1 und 2 ===&lt;br /&gt;
Der erste Bauabschnitt mit den Blöcken Bailong&amp;amp;nbsp;1 und 2 sollte ursprünglich aus Reaktoren des Typs [[Advanced Passive|CAP1000+]] bestehen&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_01-10-2013&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_02-10-2013&amp;quot;/&amp;gt; und die Referenzanlage für den CAP1000+ sein.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_12-08-2016&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Power-IN-EN_17-08-2016&amp;quot;/&amp;gt; Am 19.&amp;amp;nbsp;Februar 2016 wurden die beiden konventionellen Inseln mit den Turbosätzen für die Blöcke bei der Harbin Electric Company bestellt.&amp;lt;ref&amp;gt;Harbin Electric Company Limited: &#039;&#039;Annual Report 2016迹&#039;&#039;, 2017. Seite 218. [https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0410/ltn20170410257.pdf Abgerufen] am 26.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230126151918/https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0410/ltn20170410257.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 8.&amp;amp;nbsp;August 2016 wurde der Generalvertrag für die Blöcke unterzeichnet und die nukleare Insel, wie auch die Hilfsanlagen bei der State Nuclear Power Engineering Corporation bestellt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_12-08-2016&amp;quot;&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;上海核工程研究设计与广西核电、国核工程签订白龙核电项目总承包框架协议&#039;&#039;, 12.08.2016. [http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/42045/sid/7/catId/162.html Abgerufen] am 26.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230126152326/http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/42045/sid/7/catId/162.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Power-IN-EN_17-08-2016&amp;quot;&amp;gt;国际电力网: &#039;&#039;广西白龙核电项目总承包框架协议签订&#039;&#039;, 17.08.2016. [https://power.in-en.com/html/power-2263223.shtml Abgerufen] am 26.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230126152520/https://power.in-en.com/html/power-2263223.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im September 2016 wurde der Vertrag zur Beschaffung der Reaktordruckbehälter und der Dampferzeuger unterzeichnet.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;白龙项目合同主体变更签字仪式举行&#039;&#039;, 18.09.2016. [http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/42511/sid/9/catId/162.html Abgerufen] am 26.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230126152729/http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/42511/sid/9/catId/162.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Zwischen dem 23. und 26.&amp;amp;nbsp;Mai 2017 untersuchte das Nuclear Power Engineering Department der China National Nuclear Corporation Nr. 5 den Standort, um Hilfe zu leisten bei der Planung der Infrastruktur und Auswahl der nötigen Baumaschinen und Kräne.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_02-06-2017&amp;quot;&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;中核五公司核电工程事业部调研白龙核电&#039;&#039;, 02.06.2017. [http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/45730/sid/7/catId/162.html Abgerufen] am 26.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230126153319/http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/45730/sid/7/catId/162.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Oktober 2017 wurde die Zhejiang Jiuli Special Materials Technology Company beauftragt die Dampferzeugerrohre zu fertigen. Die Fertigung sollte mit einem separaten Vertrag beginnen.&amp;lt;ref&amp;gt;北极星电网在线: &#039;&#039;广西白龙核电项目新动态&#039;&#039;, 12.10.2017. [https://news.bjx.com.cn/html/20171012/854697.shtml Abgerufen] am 26.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230126154306/https://news.bjx.com.cn/html/20171012/854697.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 11.&amp;amp;nbsp;Oktober 2018 erließ das Department of Energy der Vereinigten Staaten von Amerika, auf Anforderung eines Erlass des Präsidenten der Vereinigten Staaten, den Export von Kerntechnik in die Volksrepublik China einzuschränken.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;实现科技自立自强 “华龙一号”创新启示录&#039;&#039;, 22.03.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23824.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108080736/https://www.cnnpn.cn/article/23824.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies reduzierte die Planungsgeschwindigkeit, während zeitlich die State Power Investment Corporation mit Problemen durch Verzögerungen und fehlerhaft hergestellten Komponenten konfrontiert war für die Referenz-Projekte des AP1000. Seitens der Staatsbehörden wurde daher die Genehmigung neuer Kernkraftwerke mit CAP1000 ausgesetzt, was auch das Kernkraftwerk Bailong betraf.&amp;lt;ref&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;China: SPIC Seeks Synergy of its Nuclear Capacities&#039;&#039;, 25.09.2019. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7d8-de4c-a17b-e7dad87e0000 Abgerufen] am 26.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230126155640/https://www.energyintel.com/0000017b-a7d8-de4c-a17b-e7dad87e0000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 16.&amp;amp;nbsp;Oktober 2020 wurde die öffentliche Beteiligungsphase für die Umweltverträglichkeitsprüfung für den Bauabschnitt&amp;amp;nbsp;1 eingeleitet.&amp;lt;ref&amp;gt;国家电投: &#039;&#039;白龙核电项目一期工程选址阶段环境影响评价公众参与一号信息公告&#039;&#039;, 16.10.2020. [http://www.spic.com.cn/spicm/xwzx/jtgg/202010/t20201016_312765.html Abgerufen] am 30.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230130151246/http://www.spic.com.cn/spicm/xwzx/jtgg/202010/t20201016_312765.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Eine entsprechende öffentliche Anhörung wurde für den 5.&amp;amp;nbsp;November 2020 datiert in der Stadt Fangchanggang.&amp;lt;ref&amp;gt;国家电投: &#039;&#039;关于召开白龙核电项目一期工程公众参与座谈会的公告&#039;&#039;, 22.10.2020. [http://www.spic.com.cn/jtgg/202010/t20201022_312881.htm Abgerufen] am 30.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230130151508/http://www.spic.com.cn/jtgg/202010/t20201022_312881.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Entsprechend dazu wurde am 22.&amp;amp;nbsp;Oktober 2022 die Umweltverträglichkeitsprüfung für die erste Ausbaustufe des Kernkraftwerks Bailong publiziert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_30-10-2020&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;头条｜又一核电项目获批开建 计划明年FCD&#039;&#039;, 30.10.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/21834.html Abgerufen] am 30.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230130152126/https://www.cnnpn.cn/article/21834.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Mai 2021 wurde die Phase&amp;amp;nbsp;1 des Kernkraftwerks Bailong offiziell in den 14.&amp;amp;nbsp;Fünfjahresplan (2021 bis 2025) der Provinz Guangxi aufgenommen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;广西“十四五”规划中的核电项目&#039;&#039;, 17.05.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/24438.html Abgerufen] am 30.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230130153852/https://www.cnnpn.cn/article/24438.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der gleiche Schritt erfolgte seitens der Nationalen Reform- und Entwicklungskommission der Volksrepublik China im April 2022, womit der Baubeginn fest im 14.&amp;amp;nbsp;Fünfjahresplan verankert wurde. Der Standort Bailong wurde von staatlicher Seite gefördert, da er optimale Bedingung für den Bau eines Kernkraftwerks bietet. Seitens der Kommission wurde allerdings die Projektion des Kernkraftwerks Bailong abgeändert und für die Phase&amp;amp;nbsp;1 der Bau von Reaktoren des Typs CAP1400 angekündigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_09-04-2022&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;重磅｜白龙核电列入《北部湾城市群建设“十四五”实施方案》&#039;&#039;, 09.04.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/30114.html Abgerufen] am 30.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230130154443/https://www.cnnpn.cn/article/30114.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_11-04-2022&amp;quot;&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;国家发改委：白龙核电列入《北部湾城市群建设“十四五”实施方案》&#039;&#039;, 11.04.2022. [http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/65850/sid/9/catId/162.html Abgerufen] am 30.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230130155038/http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/65850/sid/9/catId/162.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 31.&amp;amp;nbsp;Oktober 2022 wurden weitere Komponenten für die Blöcke bestellt zusammen mit den Komponenten für die Reaktoren [[Kernkraftwerk Lianjiang (Guangdong)|Lianjiang&amp;amp;nbsp;1 und 2]].&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;上海核工院广东廉江核电站一期工程项目和广西白龙核电站一期工程项目 PY55 非金属膨胀节招标公告&#039;&#039;, 31.10.2022. [https://www.snerdi.com/upload/file/202210/6380283356052391902406750.pdf Abgerufen] am 30.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230130155546/https://www.snerdi.com/upload/file/202210/6380283356052391902406750.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 21.&amp;amp;nbsp;Dezember 2022 unterzeichnete die State Power Investment Corporation eine weitere Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Fangchenggang zur Förderung des Baus des Kernkraftwerks Bailong.&amp;lt;ref&amp;gt;国家电投: &#039;&#039;国家电投与广西防城港市签署合作协议&#039;&#039;, 22.12.2022. [http://www.spic.com.cn/ttxw/202212/t20221225_320738.html Abgerufen] am 30.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230130155742/http://www.spic.com.cn/ttxw/202212/t20221225_320738.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;广西白龙核电新动作！&#039;&#039;, 22.12.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/34288.html Abgerufen] am 30.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230130155903/https://www.cnnpn.cn/article/34288.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;广西白龙核电新动作！&#039;&#039;, 22.12.2022. [http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/69095/sid/9/catId/162.html Abgerufen] am 30.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230130155944/http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/69095/sid/9/catId/162.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Januar 2023 wurde bekanntgegeben den Bau des Kernkraftwerks Bailong zu beschleunigen, womit Experten eine Genehmigung durch den Staatsrat für den Beginn der Bauarbeiten innerhalb des Jahres 2023 erwartet wurde.&amp;lt;ref&amp;gt;澎湃新闻: &#039;&#039;广西白龙核电站将加快推进，还有哪些核电工程“十四五”有望开工？&#039;&#039;, 21.01.2023. [https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_21656653 Abgerufen] am 30.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230130160407/https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_21656653 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;还有哪些核电工程“十四五”有望开工？&#039;&#039;, 27.01.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/34909.html Abgerufen] am 30.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230130160554/https://www.cnnpn.cn/article/34909.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Bau ====&lt;br /&gt;
Mit der Veröffentlichung der Umweltverträglichkeitsprüfung im Oktober 2020 plante man ursprünglich am 30&amp;amp;nbsp;Dezember 2021 mit dem Bau von Bailong&amp;amp;nbsp;1 zu beginnen, Bailong&amp;amp;nbsp;2 sollte 10&amp;amp;nbsp;Monate später folgen. Die anvisierte Bauzeit liegt bei 56&amp;amp;nbsp;Monaten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_30-10-2020&amp;quot;/&amp;gt; Am 22.&amp;amp;nbsp;Dezember 2025 ging Bailong&amp;amp;nbsp;1 in Bau.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Betrieb ====&lt;br /&gt;
Im Oktober 2020 plante man die Inbetriebnahme von Bailong&amp;amp;nbsp;1 Ende August 2026, die Inbetriebnahme von Bailong&amp;amp;nbsp;2 Ende Juni 2027.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_30-10-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Block 3 und 4 ===&lt;br /&gt;
Der erste Bauabschnitt mit den Blöcken Bailong&amp;amp;nbsp;3 und 4 sollte ursprünglich aus Reaktoren des Typs [[Advanced Passive|CAP1000+]] bestehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_02-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; Seit 2020 ist geplant die Blöcke mit Reaktoren des Typs CAP1400 auszustatten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UVP_6-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Block 5 und 6 ===&lt;br /&gt;
Der erste Bauabschnitt mit den Blöcken Bailong&amp;amp;nbsp;5 und 6 sollte ursprünglich aus Reaktoren des Typs [[Advanced Passive|CAP1000+]] bestehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_02-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; Seit 2020 ist geplant die Blöcke mit Reaktoren des Typs CAP1400 auszustatten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UVP_6-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Standortdetails ==&lt;br /&gt;
Der Standort des Kernkraftwerks Bailong befindet sich an der Südspitze der Jiangshan-Halbinsel am Golf von Beibu. Der Standort bietet günstige geologische Bedingungen für das Kernkraftwerk und liegt außerhalb der möglichen Erdbebenzonen der Volksrepublik China. Dies betrifft auch Seebeben, sodass der Standort nicht durch etwaige Tsunamis gefährdet ist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_09-04-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_11-04-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Technik Block 1 und 2 ===&lt;br /&gt;
Die Blöcke 1 und 2 des Kernkraftwerks Bailong werden mit Druckwasserreaktoren des Typs CAP1000+ ausgestattet. Jeder der Blöcke soll eine thermische Leistung von 3400&amp;amp;nbsp;MW eine elektrische Bruttoleistung von 1250&amp;amp;nbsp;MW erreichen und rund 1000&amp;amp;nbsp;MW netto in das Netz speisen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UVP_6-2022&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;广西白龙核电项目一期工程 环境影响报告书（选址阶段）&#039;&#039;, November 2020. Seite 1-1, 4-10. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202210/W020221009360192164558.pdf Abgerufen] am 16.10.2022. ([https://web.archive.org/web/20221014164128/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202210/W020221009360192164558.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Technik Block 3 bis 6 ===&lt;br /&gt;
Die Blöcke 3 bis 6 des Kernkraftwerks Bailong werden mit Druckwasserreaktoren des Typs CAP1400 ausgestattet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UVP_6-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_09-04-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_11-04-2022&amp;quot;/&amp;gt; Jeder der Blöcke soll eine thermische Leistung von 4040&amp;amp;nbsp;MW eine elektrische Bruttoleistung von 1530&amp;amp;nbsp;MW erreichen und rund 1400&amp;amp;nbsp;MW netto in das Netz speisen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Eigentümer und Betreiber ===&lt;br /&gt;
Im Am 22.&amp;amp;nbsp;Juli 2006 unterzeichnete die China Guangdong Nuclear Power Group, die China Power Investment Group und die Guangxi Investment Group ein Kooperationsabkommen zur Beteiligung am ersten Bauabschnitt und optional den folgenden zwei Bauabschnitten des Kernkraftwerks Bailong.&amp;lt;ref&amp;gt;CNKI: &#039;&#039;Cooperative frame agreement of Bailong Nuclear Power Plant signed&#039;&#039;, Juli 2006. [https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DIPI200603030.htm Abgerufen] am 26.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230126123026/https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DIPI200603030.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Power.IN-EN_23-07-2006&amp;quot;&amp;gt;国际电力网: &#039;&#039;广西将建白龙核电站 规划建设六百万千瓦&#039;&#039;, 23.07.2006. [https://power.in-en.com/html/power-25492.shtml Abgerufen] am 26.01.2023. ([http://web.archive.org/web/20230126123746/https://power.in-en.com/html/power-25492.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die China Guangdong Nuclear Power Group und die China Power Investment Group sollten jeweils 40&amp;amp;nbsp;% an dem Projekt halten, während die verbleibenden 20&amp;amp;nbsp;% der Guangxi Investment Group gehören sollten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Power.IN-EN_25-12-2006&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;BJX_26-12-2006&amp;quot;/&amp;gt; Anfang 2008 zerbrach allerdings die Allianz aufgrund von Konflikten in Bezug auf den Beteiligungsanteil der China Guangdong Nuclear Power Group, der dem Unternehmen zu gering war. Die China Guangdong Nuclear Power Group gründete daraufhin die Guangxi Fangchenggang Nuclear Power Company Limited und baute das [[Kernkraftwerk Fangchenggang]] unter ihrer Leitung.&amp;lt;ref name=&amp;quot;BJX_29-05-2015&amp;quot;&amp;gt;北极星电网在线: &#039;&#039;核电 我们准备好了吗？&#039;&#039;, 29.05.2015. [https://news.bjx.com.cn/html/20150529/624765.shtml Abgerufen] am 26.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230126135140/https://news.bjx.com.cn/html/20150529/624765.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Seitens der China Power Investment wurde am 3.&amp;amp;nbsp;April 2008 die &#039;&#039;China Power Investment Guangxi Nuclear Power Company Limited&#039;&#039; gegründet als vollständige Unternehmenstochter. Heute ist sie als Projekteigentümer und Betreiber unter den Namen &#039;&#039;State Power Investment Corporation Guangxi Electric Power Company Limited&#039;&#039; (chinesisch 国家电投集团广西电力有限公司) mit Sitz in Nanning aktiv.&amp;lt;ref&amp;gt;国家电投: &#039;&#039;中电投广西核电有限公司&#039;&#039;. [http://zhaopin.spic.com.cn/hrjs/moreDetailMsg?code=0001OP10000000006CDC Abgerufen] am 30.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230130160832/http://zhaopin.spic.com.cn/hrjs/moreDetailMsg?code=0001OP10000000006CDC Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;国家电投集团广西电力有限公司: &#039;&#039;公司介绍&#039;&#039;. [http://www.spicgx.com/Category_7/Index.aspx Abgerufen] am 30.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230130161002/http://www.spicgx.com/Category_7/Index.aspx Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Daten der Reaktorblöcke ==&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Header|&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;&amp;gt;[http://pris.iaea.org/pris/ Power Reactor Information System] der [[Internationale Atomenergieorganisation|IAEA]]: [http://pris.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN „China, People&#039;s Republic of“] (englisch)&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Bailong-1&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =CAP1000+&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1000 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1250 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =2016&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =22.12.2025&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =4&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3400 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Kühlturm&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Bailong-2&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =CAP1000+&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1000 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1250 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =2016&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3400 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Kühlturm&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Bailong-3&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =CAP1400&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1400 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1530 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =4040 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Durchlaufkühlung, Meer&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Bailong-4&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =CAP1400&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1400 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1530 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =4040 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Durchlaufkühlung, Meer&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Bailong-5&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =CAP1400&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1400 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1530 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =4040 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Durchlaufkühlung, Meer&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Bailong-6&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =CAP1400&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1400 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1530 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =4040 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Durchlaufkühlung, Meer&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* {{Portal Kernkraftwerk}}&lt;br /&gt;
* [[Liste der Kernkraftwerke]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Kernkraftwerke in China}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk in der Volksrepublik China|Bailong]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Vorlage:Navigationsleiste_Kernkraftwerke_in_China&amp;diff=21739</id>
		<title>Vorlage:Navigationsleiste Kernkraftwerke in China</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Vorlage:Navigationsleiste_Kernkraftwerke_in_China&amp;diff=21739"/>
		<updated>2025-12-14T20:51:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!--http://www.fze.uni-saarland.de/AKE_Archiv/AKE2018H/Vortraege/AKE2018H_1Mohrbach_Kernenergie.pdf&lt;br /&gt;
http://www.d-long.com/eWebEditor/uploadfile/2018031019044534260261.pdf&lt;br /&gt;
http://pg.jrj.com.cn/acc/Res/CN_RES/INDUS/2017/1/17/2dfb95e7-8367-4bdb-9110-daa49128f4cd.pdf&lt;br /&gt;
http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP201801191079544649_01.pdf--&amp;gt;{{Navigationsleiste&lt;br /&gt;
| TITEL=Kernkraftwerke in der Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| HINTERGRUND=#87CEFA;&lt;br /&gt;
| INHALT={{(!}} style=&amp;quot;width:100%; background:transparent;&amp;quot;&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;white-space:nowrap; background-color:#87CEFA; text-align:left;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;5&amp;quot; {{!}} [[Datei:Icon NuclearPowerPlant-green.svg|20px]]&amp;amp;nbsp;Betrieb&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;white-space:nowrap; background-color:#87CEFA; text-align:left;&amp;quot; {{!}} Nordchina&lt;br /&gt;
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{{!-}}&lt;br /&gt;
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{{!-}}&lt;br /&gt;
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}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Vorlagen Portal Kernkraftwerk|Navigationsleiste Kernkraftwerke in China]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_Bilibino&amp;diff=21738</id>
		<title>Kernkraftwerk Bilibino</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_Bilibino&amp;diff=21738"/>
		<updated>2025-12-05T19:50:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernkraftwerk&lt;br /&gt;
|BILD       =Bilibino Nuclear Power Plant.JPG&lt;br /&gt;
|BESCHR     =&lt;br /&gt;
|LAND       =Russland&lt;br /&gt;
|REGION     =Autonomer Kreis der Tschuktschen&lt;br /&gt;
|ORT        =Bilibino&lt;br /&gt;
|LAT        =68.051051&lt;br /&gt;
|LON        =166.539792&lt;br /&gt;
|EIGENTÜMER =JSC Rosenergoatom Konzern&lt;br /&gt;
|BETREIBER  =JSC Rosenergoatom Konzern&lt;br /&gt;
|V-JAHR     =&lt;br /&gt;
|B-JAHR     =1974&lt;br /&gt;
|S-JAHR     =&lt;br /&gt;
|R-PLG_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-PLG_MW   =&lt;br /&gt;
|R-BAU_AZ   =&lt;br /&gt;
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|R-BTR_AZ   =2&lt;br /&gt;
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|R-LTS_AZ   =&lt;br /&gt;
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|R-STG_AZ   =2&lt;br /&gt;
|R-STG_MW   =24&lt;br /&gt;
|ESPG-JAHR  =&lt;br /&gt;
|ESPG-GW    =&lt;br /&gt;
|GESESPG    =&lt;br /&gt;
|STAND      =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =Bilibino Nuclear Power Plant&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;&#039;Kernkraftwerk Bilibino&#039;&#039;&#039; (russich Билибинская АЭС {{Audio|Ru-Билибинская АЭС.ogg}}) steht drei Kilometer von der Stadt Bilibino entfernt im autonomen Kreis der Tschuktschen. Die Anlage ist hinsichtlich der Lage das am nördlichsten liegende Kernkraftwerk der Erde und zugleich das kleinste aktuell im Betrieb befindliche. Die Anlage soll durch das [[Offshore-Kernkraftwerk Akademik Lomonossow]] ersetzt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Erstmals 1965 gab es Pläne für ein Kernkraftwerk im autonomen Kreis der Tschuktschen im Zusammenhang mit der Goldförderung in der Umgebung, die sich zu einer energieintensiven Industrie entwickelte. Zudem sollte das Werk dazu beitragen die wirtschaftliche Entwicklung in diesen abgelegenen Gebieten voranzutreiben.&amp;lt;ref&amp;gt;Verband Deutscher Elektrotechniker: &#039;&#039;ETZ: elektrotechnische Zeitschrift: Ausg. B., Band 19&#039;&#039;. VDE-Verlag., 1967.&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Grund weshalb man sich für ein Kernkraftwerk in dem eher unkonventionellen Polarklima der Arktis auf Permafrostboden entschied war der Mangel an konventionellen Rohstoffen, die von weit her geschafft werden müssten, was für die sowjetische Wirtschaft auf keinen Fall infrage kam. Die Transportkosten wären viel zu hoch, da die Rohstoffe per Schiff angefahren werden müssten. Erreichbar ist die Region allgemein nur über den Luft- oder Seeweg. Außerdem war es für die Sowjetunion sehr wichtig solche Projekte in diesen Breitengraden zu realisieren, um Erfahrungen im Bau von großen Industrieanlagen zu sammeln. Mit den Vorarbeiten wurde 1968 begonnen. Allerdings war bereits zu diesem Zeitpunkt das Klima ein Problem, nicht nur für die Arbeiter sondern auch später für das Werk. Während es im Sommer durch abschmelzende Schneemassen mehr als genug Wasser gibt, sind im Winter die Gewässer vollständig bis zum Grund zugefroren, weshalb es bei den Vorarbeiten am Standort große Probleme gab. Für den Betrieb der Reaktoren kam deshalb kein Wasser von Flüssen zur Kühlung infrage, weshalb man sich für Luftkühleinrichtungen wie Kühltürme entschied.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sovite_life_Bd-136-147&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Soviet life, Bände 136-147&#039;&#039;. Embassy of the Union of the Soviet Socialist Republics in the USA, 1968. Seite 54 bis 55.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Dieselkraftwerk Bilibino selbst konnte die Energie für die Goldminien nicht alleine erzeugen, weshalb es zwei Hochspannungsleitungen gab, durch die die Region versorgt wurde. Eine etwa {{Konvert|300|meile|km|0}}&amp;amp;nbsp;Kilometer lange Hochspannungsleitung die 1965 zwischen der Hafenstadt Pewek und Bilibino errichtet wurde stellte die Hauptversorgung dar, eine zweite etwa {{Konvert|200|meile|km|0}}&amp;amp;nbsp;Kilometer lange Leitung kommend von Cherskij, die 1970 zusammen mit einem vorübergehend dort positionierten schwimmenden Kohlekraftwerk in Betrieb genommen wurde, stellt alleine die Stromversorgung der Baustelle des Kernkraftwerks dar. Allerdings kam es aufgrund des polaren Klimas zu häufigen Ausfällen der Leitungen. Ein weiteres Problem bestand darin, dass Bilibino auf dem Landweg nur im Winter zu erreichen war.&amp;lt;ref name=&amp;quot;US_Geo_1974&amp;quot;&amp;gt;American Geographical Society of New York: &#039;&#039;Soviet geography, Band 15&#039;&#039;. Scripta Pub. Co., 1974. Seite 247.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Bau ===&lt;br /&gt;
Die meiste Energie sollte in Form von [[Nukleare Fernwärme|Fern- und Prozesswärme]] abgegeben werden, da die Heizperioden in dieser Gegend rund 270&amp;amp;nbsp;Tage dauern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sovite_life_Bd-136-147&amp;quot;/&amp;gt; Im Vergleich mit dem bestehenden Dieselkraftwerk kann das Kernkraftwerk etwa vier mal günstiger Strom und Wärme erzeugen.&amp;lt;ref&amp;gt;Akademii︠a︡ nauk SSSR.: &#039;&#039;Ideen des exakten Wissens&#039;&#039;. Deutsche Verlags-Anstalt., 1970. Seite 159.&amp;lt;/ref&amp;gt; Als Reaktortyp kam eine modifizierte Version eines graphitmoderierten Reaktors infrage, der einige Auslegungen direkt vom [[Kernkraftwerk Obninsk]] und den beiden Reaktoren am [[Kernkraftwerk Belojarsk]] übernahm. Die geplanten vier 12&amp;amp;nbsp;MW-Turbinen, von denen jeder Reaktor mit einer ausgestattet werden sollte, wurden aus der Tschechoslowakei importiert.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;New scientist, Band 37&#039;&#039;. IPC Magazines, 1968. Seite 200.&amp;lt;/ref&amp;gt; Diese wurde 1973 erstmals probeweise getestet. Das von Škoda Brünn entwickelte Design stellt international ein Novum dar und wurde besonders auf die Polarbedingungen ausgelegt.&amp;lt;ref&amp;gt;August Petermann, u.a.: &#039;&#039;Petermanns Geographische Mitteilungen, Bände 118-119&#039;&#039;. H. Haack, 1974. Seite 113.&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Radiatoren zur Kühlung kamen aus Ungarn.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SAE_Bd-35&amp;quot;&amp;gt;Consultants Bureau Enterprises,: &#039;&#039;Soviet atomic energy, Band 35&#039;&#039;. In: Band 2 von Soviet research in geophysics in English translation. Consultants Bureau, 1973. Seite 978, 979.&amp;lt;/ref&amp;gt; Ein weiterer Grund, weshalb man sich für diese Bauart entschieden hat war der Transport der Komponenten, die ausschließlich durch Flugzeuge angeliefert wurden und entsprechend leicht sein mussten. Allerdings konnten diese Komponenten nur im Sommer geliefert werden, weshalb Eile geboten war um die Anlage schnell genug in Betrieb zu nehmen.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Nuclear engineering international, Band 14&#039;&#039;. Heywood-Temple Industrial Publications Ltd., 1969. Seite 378.&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit dem Bau des Werkes wurde am ersten Januar 1970 begonnen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt; Sofern das Projekt ein Erfolg gewesen wäre, sollte eine zweite baugleiche Anlage in Bely Jar im autonomen Kreis der Chanten entstehen. Das Fundament der Anlage besteht aus monolithischen Stahlbetonplatten. Vor dem Absetzen der Platten auf dem Baugrund wurde dieser aufgetaut. Das Hauptgebäude selbst ist aus Aluminium gebaut worden, was das Gebäude an sich leichter macht und die Baukosten senkte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SAE_Bd-35&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Kapitalkosten für die Gesamtanlage lagen bei 2500&amp;amp;nbsp;Dollar pro intalliertes Kilowatt, womit man von einem Baupreis von 110&amp;amp;nbsp;Millionen Dollar ausgehen kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Betrieb ===&lt;br /&gt;
Am 12.&amp;amp;nbsp;Januar 1974 ging der erste Block ans Netz und wurde am ersten April in den regulären Betrieb überführt. Block 2 folgte am 30.&amp;amp;nbsp;Dezember 1974 mit der Netzsynchronisation und ging am 1.&amp;amp;nbsp;Februar 1975 in den regulären Betrieb über. Am 22.&amp;amp;nbsp;Dezember 1975 ging der dritte Block ans Netz und erzeugte ab dem 1.&amp;amp;nbsp;Februar 1976 regulär Elektrizität. Block 4 folgte als letztes und speiste ab dem 27.&amp;amp;nbsp;Dezember 1976 Elektrizität in das Stromnetz, und lief ab dem 1.&amp;amp;nbsp;Januar 1977 im Regelbetrieb.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt; Mit der Inbetriebnahme des letzten Blocks wurde die gesamte Stromversorgung im Autonomen Kreis der Tschuktschen aus Kernenergie gedeckt.&amp;lt;ref&amp;gt;August Petermann, u.a.: &#039;&#039;Petermanns geographische Mitteilungen, Bände 121-122&#039;&#039;. H. Haack., 1977. Seite 22.&amp;lt;/ref&amp;gt; Obwohl Bilibino im Gegensatz zu den anderen Kernkraftwerken des Landes bessere Betriebsergebnisse in den ersten Jahren aufwies&amp;lt;ref&amp;gt;British Library. Lending Division, u.a.: &#039;&#039;Thermal engineering, Band 26&#039;&#039;. Pergamon Press, 1979. Seite 333.&amp;lt;/ref&amp;gt; waren die 110&amp;amp;nbsp;kV-Hochspannungsleitungen aber zu klein dimensioniert worden und konnten die gesamte Kapazität des Werkes nicht vollständig abführen. Ein Ausbau der Leitung wurde allerdings aufgrund finanzieller Streitigkeiten zwischen dem Ministerium für Nichteisenmetalle und der Nordwestlichen Goldminenvereinigung nicht realisiert.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Metals week, Band 50&#039;&#039;. McGraw-Hill, 1979. Seite 10.&amp;lt;/ref&amp;gt; Allerdings bewies das Kernkraftwerk seinen technisch-wirtschaftlichen Wert und zeigte erstmals den Kritikern, dass der Betrieb eines Kernkraftwerks in jahreszeitlich bedingten isolierten Regionen möglich ist.&amp;lt;ref&amp;gt;Europa Publications Limited: &#039;&#039;The Far East and Australasia&#039;&#039;. In: Regional surveys of the world. Europa Publications, 1980. ISBN 0905118510. Seite 1133.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach dem [[Rektorunfall von Tschernobyl]] kam im Jahr 1988 eine Gruppe von Spezialisten aus der Tschechoslowakei zu Wartungsarbeiten in das Werk und tauschte eine große Zahl von Komponenten für sechs Millionen Dollar aus. Weiter wurden die Sicherheitsvorkehrungen stark gestrafft, auch aufgrund der technischen Ähnlichkeiten mit dem [[RBMK]]-Design hinsichtlich der Sicherheitssysteme. Das Design selbst hat jedoch eine andere reaktorphysikalische Auslegung.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Freedom at issue, Ausgaben 82-103&#039;&#039;. Freedom House., 1988. Seite 24.&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Februar 1994 wurde angekündigt den Betrieb von zwei der vier Reaktoren zu unterbrechen, sofern das Kernkraftwerk kein Geld mehr erhalten würde. Seit einigen Monaten setzten die Lohnzahlungen an das Personal aus, infolge der wirtschaftlichen Krise nach dem Zerfall der Sowjetunion. Weiter wurde davor gewarnt, dass bald der Brennstoff für die verbleibenden zwei Reaktoren ebenfalls ausgehen würde. Zu diesem Zeitpunkt besaß das Werk selbst ein Kapital von acht Milliarden Rubel, weitaus genug um den Brennstoff selbst zu erwerben.&amp;lt;ref&amp;gt;Murray Feshbach: &#039;&#039;Ecological disaster: cleaning up the hidden legacy of the Soviet regime&#039;&#039;. In: Band 1 von Russia in transition. Twentieth Century Fund Press, 1995. ISBN 0870783645. Seite 40.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Stilllegung ===&lt;br /&gt;
Ursptünglich waren alle Blöcke für eine Laufzeit von 30&amp;amp;nbsp;Jahren ausgelegt, sodass Block&amp;amp;nbsp;1 und 2 im Jahr 2004, Block&amp;amp;nbsp;3 im Jahr 2005 und Block&amp;amp;nbsp;4 im Jahr 2006 hätten stillgelegt werden müssen. Alle Reaktoren erhielten jedoch eine Laufzeitverlängerung von 15&amp;amp;nbsp;Jahren, sodass die Stillegung von Block&amp;amp;nbsp;1 und 2 nunmehr 2019, von Block&amp;amp;nbsp;3 im Jahr 2020 und von Block&amp;amp;nbsp;4 im Jahr 2021 vorgesehen ist.&amp;lt;ref&amp;gt;Oleg Bodrov: &#039;&#039;Challenges for Cooperation of Authorities, Nuclear Industry &amp;amp; NGOs in NPPs Decomissioning&#039;&#039;, 02.11.2009. [https://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/documents/IDN/meeting2009/session2/Bodrov%20Oleg.pdf Abgerufen] am 25.09.2015. ([http://www.webcitation.org/6boc2tY21 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im März 2016 fiel die Entscheidung Block&amp;amp;nbsp;1 im Dezember 2018 stillzulegen, Block 2 bis 4 sollten im Dezember 2021 folgen. Als Ersatz für die Fernwärmelieferungen für die Stadt Bilibino werden Heizkessel beim Kernkraftwerk installiert, sowie zur Sicherung der Energieversorgung das Dieselkraftwerk Bilibino erweitert und die Stromtrassen nach Pewek erneuert.&amp;lt;ref&amp;gt;Publicatom: &#039;&#039;Первый энергоблок Билибинской АЭС остановят до конца 2018 года&#039;&#039;, 22.04.2016. [http://publicatom.ru/blog/bilaes/19942.html Abgerufen] am 23.04.2016. ([http://www.webcitation.org/6gytNueBo Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Stilllegung des ersten Blocks erfolgte am 14.&amp;amp;nbsp;Januar 2019.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 24.&amp;amp;nbsp;Dezember 2019 wurde die Laufzeit von Bilibino&amp;amp;nbsp;2 bis zum 31.&amp;amp;nbsp;Dezember 2025 verlängert. Auch eine Laufzeitverlängerung der Blöcke&amp;amp;nbsp;3 und 4 wurde angekündigt. Der Grund hierfür ist, dass die Modernisierung und Erweiterung der Hauptstromtrassen für den Ersatz durch das [[Offshore-Kernheizkraftwerk Akademik Lomonossow]] bis 2024, sowie der Bau von zwei 110&amp;amp;nbsp;kV Hochspannungsleitungen verzögert wurde. Ursprünglich sollte der Bau der Leitungen 2019 beginnen und 2021 die erste Ausbaustufe, sowie 2024 die zweite Ausbaustufe abgeschlossen werden. Bei der Ausschreibung fanden sich allerdings nicht genug Bewerber, da die Kosten mit 17,7&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel zu gering angesetzt wurden, weshalb eine neue Ausschreibung mit anvisierten Kosten von 20,64&amp;amp;nbsp;Milliarden Rubel angesetzt wurde. Dies führte allerdings dazu, dass die Inbetriebnahme der ersten Ausbaustufe erst 2023 erfolgen kann.&amp;lt;ref&amp;gt;ТАСС: &#039;&#039;Эксплуатацию второго энергоблока Билибинской АЭС продлили до 2025 года&#039;&#039;, 27.12.2019. [https://tass.ru/ekonomika/7435809 Abgerufen] am 27.12.2019. ([http://web.archive.org/web/20191227143020/https://tass.ru/ekonomika/7435809 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 3.&amp;amp;nbsp;Dezember 2025 erfolgte die Stilllegung von Bilibino&amp;amp;nbsp;2.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetija_03-12-2025&amp;quot;/&amp;gt; Die Stilllegung von Bilibino&amp;amp;nbsp;3 ist für den 1.&amp;amp;nbsp;Dezember 2025 vorgesehen, die von Bilibino&amp;amp;nbsp;4 am 22.&amp;amp;nbsp;Dezember 2025. Die Entladung des Kernbrennstoffs soll zwei Jahre bis 2027 in Anspruch nehmen. Die Stellegungsarbeiten sollen weitere acht Jahre in Anspruch nehmen. Die Herstellung der grünen Wiese ist nach 2054 vorgesehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetija_03-12-2025&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;На Билибинской АЭС окончательно остановлен первый из трёх энергоблоков ЭГП-6&#039;&#039;, 03.12.2021. [https://www.atomic-energy.ru/news/2025/12/03/161548 Abgerufen] am 05.12.2025. ([https://web.archive.org/web/20251205194835/https://www.atomic-energy.ru/news/2025/12/03/161548 Archivierte Version] bei [http://www.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ersatz ==&lt;br /&gt;
Nach dem Zerfall der Sowjetunion plante die russische Regierung nach einem Beschluss im Dezember 1992 den Ausbau des Kernkraftwerks um drei zusätzliche Reaktoren, die zwischen 2001 und 2005 in Betrieb gehen sollten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_0847678474&amp;quot;&amp;gt;Charles K. Dodd: &#039;&#039;Industrial decision-making and high-risk technology: siting nuclear power facilities in the USSR&#039;&#039;. In: G - Reference, Information and Interdisciplinary Subjects Series. Rowman &amp;amp; Littlefield, 1994. ISBN 0847678474. Seite 141.&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Projektion war nicht neu, denn das Reaktormodell wurde bereits in den 1980ern zu Sowjetzeit exklusiv für Bilibino entwickelt und für andere Standorte vorgeplant.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NYT_1987-04-20&amp;quot;/&amp;gt; Dadurch sollten die vier Reaktoren ersetzt werden, von denen der letzte 2003 vom Netz gehen sollte und dann seine Standzeit von 25&amp;amp;nbsp;Jahren erreicht hätte. Als alternative Variante war der Einsatz von schwimmenden Kernkraftwerken seitens [[Minatom]] vorgeschlagen worden.&amp;lt;ref&amp;gt;Office Of Technology Assessment Washington Dc, u.a.: &#039;&#039;Nuclear wastes in the Arctic : an analysis of Arctic and other regional impacts from Soviet nuclear contamination.&#039;&#039;. In: AD-a336 931. DIANE Publishing, 1995. ISBN 1428920358. Seite 161.&amp;lt;/ref&amp;gt; Zwar wurden die Planungen konkreter für ein schwimmendes Kernkraftwerk in Pewek, allerdings wurde im März 2000 per Regierungsbeschluss das Projekt aufgrund finanzieller und technischer Gründe verschoben und mögliche schwimmende Kernkraftwerke in Archangelsk und Wiljutschinsk vorgezogen. Pewek sollte aber weiterhin infrage kommen.&amp;lt;ref&amp;gt;James Clay Moltz, u.a.: &#039;&#039;Preventing nuclear meltdown: managing decentralization of Russia&#039;s nuclear complex&#039;&#039;. Ashgate Publishing, Ltd., 2004. ISBN 0754642577. Seite 112, 113.&amp;lt;/ref&amp;gt; Seit 2006 ist der Ersatz des Werkes durch das Offhore-Kernkraftwerk in Pewek fest geplant, der durch das [[Offshore-Kernkraftwerk Akademik Lomonossow]] erfolgen wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Standortdetails ==&lt;br /&gt;
Die Region des Standorts besteht hauptsächlich aus Permafrostboden. Obwohl viele Gebäude auf Permafrost errichtet wurden, ist das Kernkraftwerk unter anderem davon ausgenommen. Der Grund hierfür ist, dass durch das Antauen zwischen Mai und Oktober der Boden zu weich wird und Gebäude absacken könnten. Nach 1987 wurden die Gebäude daher generell auf einem eingelassenen Betonfundament errichtet. Das Kernkraftwerk wurde bereits zuvor auf Beton errichtet, um ein Absacken zu verhindern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NYT_1987-04-20&amp;quot;&amp;gt;The New York Times: &#039;&#039;BILIBINO JOURNAL; WHAT PRICE NUCLEAR POWER? IN SIBERIA, IT&#039;S HIGH&#039;&#039;, 20.04.1987. [http://www.nytimes.com/1987/04/20/world/bilibino-journal-what-price-nuclear-power-in-siberia-it-s-high.html Abgerufen] am 26.09.2015. ([http://www.webcitation.org/6bpO4TlJM Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Technik ===&lt;br /&gt;
Alle vier Reaktoren sind zusammen mit der Turbinenhalle in einem Gebäudekomplex untergebracht und nur wenig baulich getrennt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sovite_life_Bd-136-147&amp;quot;/&amp;gt; Die Reaktoren die in Bilibino zum Einsatz kommen sind vom Typ [[EGP-6]] und erreichen eine thermische Leistung von 62&amp;amp;nbsp;MW.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SAE_Bd-35&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zu herkömmlichen Reaktoren ist aufgrund der Aluminiumbauweise des Hauptgebäudes kein direkter biologischer Schild vorhanden, weshalb zum Wechseln des Brennstoffs eine Be- und Entladeröhre direkt aus dem Reaktor entnommen wird und in einem speziellen Container ausgewechselt wird, abseits der Reaktoren in der Reaktorhalle. Die Reaktoren selbst besitzen nur einen Kühlkreislauf, der jedoch in sechs Schleifen aufgeteilt ist. Das Wasser wird durch einen Naturumlauf durch den Reaktor geleitet. Die Kühlung der gesamten Anlage erfolgt primär über große Radiatoren, weitere Wärme wird über das Fernwärmesystem abgeführt. Während der Heizperiode geschieht die primäre Wärmeabfuhr über die Fernwärmeauskopplung.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SAE_Bd-35&amp;quot;/&amp;gt; Elektrisch erreicht jede Einheit 12 Megawatt brutto, von denen 11 Megawatt in das Netz gespeist werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt; Anders als in Russland und der GUS üblich fährt die Anlage nicht im Grundlast- sondern im Lastfolgebetrieb.&amp;lt;ref&amp;gt;OECD Nuclear Energy Agency, u.a.: &#039;&#039;Uranium resources, production and demand&#039;&#039;. Organisation for Economic Co-operation and Development, 1994. Seite 221.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aufgrund des einfachen Kreislaufs des Reaktors besitzen die EGP-6 im Gegensatz zu großen Leistungsreaktoren ein vereinfachtes Kernnotkühlsystem, das ohne schnelle druckführende Subsysteme auskommt. Die Notkühlkapazität pro Block liegt bei 2×100&amp;amp;nbsp;%, während das Kühlsystem des Kontroll- und Steuersystems (SUZ-Systems) als dritter Notkühlkanal für den Reaktor dienen kann, ohne direkten Kontakt zu den Kanälen, in denen sich die Brennelemente befinden. Kalkulationen nach dem [[Rektorunfall von Tschernobyl|Reaktorunfall]] im [[Kernkraftwerk Tschernobyl]] konnten nachweisen, dass aufgrund der kleinen Bauform die Temperatur- und Brennstoffkoeffizienten auch im kleinen Leistungsbereich grundsätzlich einen negativen Reaktivitätskoeffizienten aufweisen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_1988&amp;quot;&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Feedback of Operational Safety Experience from Nuclear Power Plants&#039;&#039;, 16.05.1988. Seite 301 bis 314.[http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/21/043/21043660.pdf Abgerufen] am 26.09.2015. ([http://www.webcitation.org/6bpMbsUMz Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Stromnetz ===&lt;br /&gt;
Das autonome Stromnetz, in dem Bilibino arbeitet, erstreckt sich in einer etwa {{Konvert|300|meile|km|0}}&amp;amp;nbsp;Kilometer langen Hochspannungsleitung, die 1965 zwischen der Hafenstadt Pewek und Bilibino errichtet wurde, die als Hauptversorgung dient, sowie über eine etwa {{Konvert|200|meile|km|0}}&amp;amp;nbsp;Kilometer lange Leitung von Bilibino nach Cherskij, die 1970 in Betrieb genommen wurde. In Pewek befindet sich ein Heizkraftwerk, in Bilibino ein Dieselkraftwerk und in Cherskij war temporär ein schwimmendes Kohlekraftwerk in Betrieb gewesen, das jedoch keine Energie mehr liefert. Das einzige andere Kraftwerk ist das Kernkraftwerk Bilibino.&amp;lt;ref name=&amp;quot;US_Geo_1974&amp;quot;/&amp;gt; Ein weiteres Problem besteht in der Automatisierung der Kraftwerke. Keiner der Anlagen ist für die automatische Regelung der Netzfrequenz und Netzspannung ausgelegt. Gerade durch die hohe Fluktuation im Netz, das über 24&amp;amp;nbsp;Stunden einen Lastwechsel von bis zu 60&amp;amp;nbsp;% aufweist, stellt sich dies als Problem dar. Die Regelung wird hauptsächlich durch das Kernkraftwerk vorgenommen, da es am flexibelsten ist. Die Blöcke können aus den Stillstand bei einer Heißabschaltung binnen 20&amp;amp;nbsp;Minuten wieder ans Netz gehen, bei einer Vollabschaltung binnen 60&amp;amp;nbsp;Minuten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_1988&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fernwärmenetz ===&lt;br /&gt;
Für das Fernwärmenetz stellt das Kernkraftwerk eine thermische Leistung von 78&amp;amp;nbsp;MWth zur Verfügung. Bei besonders hohen Bedarf ist es möglich die elektrische Gesamtleistung der vier Blöcke zusammen von 48 auf 40&amp;amp;nbsp;MW zu senken, wodurch die sich die Fernwärmeleistung auf 116&amp;amp;nbsp;MWth erhöhen lässt. Die Auskopplung von Fernwärme ist in der Region eine Normalität bei solchen Kraftwerken, da die Temperatur über den Winter in Bilibino auf bis zu -60&amp;amp;nbsp;°C fallen kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_1988&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Unfallvorsorge ===&lt;br /&gt;
Vor 1986 war keine direkte Unfallvorsorge getroffen worden. Erst nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl wurden neue Maßnahmen hierfür organisiert. Problematisch ist insbesondere die Situation, dass Bilibino nur über den Luftweg im Sommer zu erreichen ist und die Staßen ausschließlich zwischen Oktober und Mai geöffnet sind. Der Plan sieht daher vor, bei einem großen Unfall mit Austritt von radioaktiven Stoffen in beträchtlicher Menge die 14000&amp;amp;nbsp;Einwohner von Bilibino mit Hubschraubern binnen 5&amp;amp;nbsp;Stunden zu evakuieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NYT_1987-04-20&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Daten der Reaktorblöcke ==&lt;br /&gt;
Das Kernkraftwerk Bilibino besteht aus vier in Betrieb befindlichen Reaktoren.&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Header|&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;&amp;gt;[http://pris.iaea.org/pris/ Power Reactor Information System] der [[Internationale Atomenergieorganisation|IAEA]]: [http://pris.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=RU „Russian Federation“] (englisch)&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Bilibino-1&lt;br /&gt;
|TYP        =LWGR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =EGP-6&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =11 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =12 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =1965&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =01.01.1970&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =12.01.1974&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =01.04.1974&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =14.01.2019&lt;br /&gt;
|STATUS                  =10&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =Škoda Energo&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =62 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Im Betrieb&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Graphit&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =12 Monate&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =3000 MWd/t&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =4,1 Meter&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =3,0 Meter&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =273&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =27,0 kW/m&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =6&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        ={{Konvert|6.0|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =280,0 °C&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =1&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =3000 -1/min&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   ={{Konvert|6.0|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Radiatoren&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =Fernwärme&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Bilibino-2&lt;br /&gt;
|TYP        =LWGR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =EGP-6&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =11 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =12 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =1965&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =01.01.1970&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =07.12.1974&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =01.02.1975&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =03.12.2025&lt;br /&gt;
|STATUS                  =10&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =Škoda Energo&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =62 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Im Betrieb&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Graphit&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =12 Monate&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =3000 MWd/t&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =4,1 Meter&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =3,0 Meter&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =273&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =27,0 kW/m&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =6&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        ={{Konvert|6.0|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =280,0 °C&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =1&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =3000 -1/min&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   ={{Konvert|6.0|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Radiatoren&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =Fernwärme&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Bilibino-3&lt;br /&gt;
|TYP        =LWGR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =EGP-6&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =11 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =12 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =1965&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =01.01.1970&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =22.12.1975&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =01.02.1976&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =8&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =Škoda Energo&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =62 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Im Betrieb&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Graphit&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =12 Monate&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =3000 MWd/t&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =4,1 Meter&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =3,0 Meter&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =273&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =27,0 kW/m&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =6&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        ={{Konvert|6.0|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =280,0 °C&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =1&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =3000 -1/min&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   ={{Konvert|6.0|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Radiatoren&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =Fernwärme&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Bilibino-4&lt;br /&gt;
|TYP        =LWGR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =EGP-6&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =11 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =12 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =1965&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =01.01.1970&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =27.12.1976&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =01.01.1977&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =8&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =Ministerium für mittelschweren Maschinenbau&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =Škoda Energo&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =62 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Im Betrieb&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Graphit&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =12 Monate&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =3000 MWd/t&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =4,1 Meter&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =3,0 Meter&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =273&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =27,0 kW/m&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =6&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        ={{Konvert|6.0|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =280,0 °C&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =1&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =3000 -1/min&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   ={{Konvert|6.0|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Radiatoren&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =Fernwärme&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
{{Portal Kernkraftwerk}}&lt;br /&gt;
* [[Liste der Kernkraftwerke]]&lt;br /&gt;
* [[Liste der WWER]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Kernkraftwerke in Russland}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk in Russland|Bilibino]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk errichtet in den 1970er Jahren|Bilibino]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_Zhangzhou&amp;diff=21734</id>
		<title>Kernkraftwerk Zhangzhou</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_Zhangzhou&amp;diff=21734"/>
		<updated>2025-11-29T22:18:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Dieser Artikel|behandelt das große 7500&amp;amp;nbsp;MW-Kernkraftwerk Zhangzhou, ausgestattet mit Leistungsreaktoren. Für das kleinere modulare Kernkraftwerk siehe &#039;&#039;&#039;[[Kernkraftwerk Zhangzhou-Gulei]]&#039;&#039;&#039;.}}&lt;br /&gt;
{{Infobox Kernkraftwerk&lt;br /&gt;
|BILD       =&lt;br /&gt;
|BESCHR     =&lt;br /&gt;
|LAND       =China&lt;br /&gt;
|REGION     =Fujian&lt;br /&gt;
|ORT        =Yunxiao&lt;br /&gt;
|LAT        =23.827082&lt;br /&gt;
|LON        =117.493322&lt;br /&gt;
|EIGENTÜMER =Nuclear Guodian Zhangzhou Energy Company Limited&lt;br /&gt;
|BETREIBER  =Nuclear Guodian Zhangzhou Energy Company Limited&lt;br /&gt;
|V-JAHR     =2019&lt;br /&gt;
|B-JAHR     =2024&lt;br /&gt;
|S-JAHR     =&lt;br /&gt;
|R-PLG_AZ   =2&lt;br /&gt;
|R-PLG_MW   =2424&lt;br /&gt;
|R-BAU_AZ   =2&lt;br /&gt;
|R-BAU_MW   =2420&lt;br /&gt;
|R-BTR_AZ   =2&lt;br /&gt;
|R-BTR_MW   =2424&lt;br /&gt;
|R-LTS_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_MW   =&lt;br /&gt;
|R-STG_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-STG_MW   =&lt;br /&gt;
|ESPG-JAHR  =&lt;br /&gt;
|ESPG-GW    =&lt;br /&gt;
|GESESPG    =&lt;br /&gt;
|STAND      =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;&#039;Kernkraftwerk Zhangzhou&#039;&#039;&#039; (chinesisch 漳州核电站, auch bekannt unter &#039;&#039;Kernkraftwerk Yunxiao&#039;&#039;) befindet nahe der chinesischen Stadt Yunxiao in der Provinz Fujian entstehen. Die am südchinesischen Meer gelegene Anlage ist das dritte Kernkraftwerk der Provinz. Die Anlage befindet sich im so genannten goldenen Dreieck an der taiwanischen Straße zwischen den Städten Xiamen, Zhangzhou und Quanzhou.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Im September 2007 kündigte die China Guodian Corporation an ein Kernkraftwerk in Zhangzhou mit mehreren 1000&amp;amp;nbsp;MW starken Reaktoren errichten zu wollen. Es sollte das erste Kernkraftwerks des Unternehmens werden und den 44450&amp;amp;nbsp;MW starken Kraftwerkspark der China Guodian Corporation ergänzen. Nach einer ungenannten internen Quelle aus dem Unternehmen sollte es sich hierbei um Reaktoren des Typs [[Advanced Passive|AP1000]] von Westinghouse handeln. Das Projekt befand sich zu diesem Zeitpunkt allerdings erst in einer sehr frühen Phase und hatte noch keine Genehmigung der Regierung erhalten. Vaughn Gilbert, Sprecher der Westinghouse Electric Company, erklärte allerdings, dass bisher kein Auftrag über die zuvor bestellten vier Anlagen für die Kernkraftwerke [[Sanmen]] und [[Haiyang]] hinaus eingegangen sei.&amp;lt;ref&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;China Guodian proposes Fujian plant&#039;&#039;, 06.09.2007. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/11-corporate-and-holdings/762-china-guodian-proposes-fujian-plant Abgerufen] am 22.09.2013. ([http://archive.is/6Pzos Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Unternehmen hatte für die Planung des Projekts bis Dezember eine eigene Organisationsgruppe zusammengestellt.&amp;lt;ref&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;Fujian gets new nuclear project&#039;&#039;, 06.12.2007. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/85-ap1000/963-fujian-gets-new-nuclear-project Abgerufen] am 22.09.2013. ([http://archive.is/oRxEB Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bis zum Mai 2010 wurde die vorläufige Machbarkeitsstudie für die Anlage vollendet, ebenso für die baugleiche Anlage am Standort [[Hengyang]].&amp;lt;ref&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;Nuclear power projects overview under China&#039;s five electricity producers&#039;&#039;, 27.05.2010. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/11-corporate-and-holdings/2923-nuclear-power-projects-overview-under-chinas-five-electricity-producers Abgerufen] am 22.09.2013. ([http://archive.is/zh9Lx Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im August 2010 wurde diese der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission übergeben, zur Genehmigung des Werks.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_22-09-2013&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;China Nuclear Powetr&#039;&#039;. [http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/China--Nuclear-Power/#.Uj8HZVObG7M Abgerufen] am 22.09.2013. ([http://archive.is/t25eY Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis 2011 waren erste Vorarbeiten am Standort begonnen worden. Man erwartete, dass die Anlage noch innerhalb des 12.&amp;amp;nbsp;Fünfjahresplans von 2011 bis 2015 in Bau gehen könnte. Die Gesamtkapazität des Projekts wurde auf 7500&amp;amp;nbsp;MW aus sechs Blöcken festgelegt. Die Anlage soll eine wichtige Rolle in der Elektrizitätsversorgung der Provinz Fujian spielen.&amp;lt;ref&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;Yunxiao NPP is expected to start during the 12th 5 Years Plan period, total capacity will reach 7500MW&#039;&#039;, 25.05.2011. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/13-fujian/4211-yunxiao-npp-is-expected-to-start-during-the-12th-5-years-plan-period-total-capacity-will-reach-7500mw Abgerufen] am 22.09.2013. ([http://archive.is/hZ7rJ Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 6.&amp;amp;nbsp;Januar 2014 verkündete der Bürgermeister der Stadt Zhangzhou, Tan Yun Kun, dass der Nationalkongress das Projekt und die damit verbundenen Arbeiten für die ersten beiden von sechs Blöcken offiziell genehmigte.&amp;lt;ref&amp;gt;北极星电力网: &#039;&#039;福建漳州核电获准开展前期工作（图）&#039;&#039;, 06.01.2014. [http://news.bjx.com.cn/html/20140106/484497.shtml Abgerufen] am 19.01.2014. ([http://archive.is/TZgKM Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 8.&amp;amp;nbsp;August 2014 wurde der Umweltverträglichkeitsbericht der Anlage auf der Website der Stadt Zhangzhou veröffentlicht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_11-08-2014&amp;quot;&amp;gt;中国核能行业协会: &#039;&#039;漳州核电站一期工程环评信息公示拟明年开工&#039;&#039;, 11.08.2014. [http://www.china-nea.cn/html/2014-08/30257.html Abgerufen] am 16.08.2014. ([http://www.webcitation.org/6RsZj0Ix0 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit Stand vom April 2015 war der Bau von Zhangzhou&amp;amp;nbsp;1 bis 4 mit Reaktoren des Typs CAP1000 bereits genehmigt.&amp;lt;ref&amp;gt;Nicobar Group: &#039;&#039;China’s Nuclear Industry in 2015&#039;&#039;, 24.04.2015. [http://2016.export.gov/china/build/groups/public/@eg_cn/documents/webcontent/eg_cn_067072.pdf Abgerufen] am 28.01.2017. ([http://www.webcitation.org/6nqq8ryQK Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 23.&amp;amp;nbsp;Februar 2016 gab die China National Nuclear Corporation bekannt, dass man das Reaktormodell geändert habe und nun Reaktoren des Typs Hualong One errichten werde. Begründet wurde dieser Schritt damit die Kosten zu senken und den Export der Nukleartechnik zu stärken.&amp;lt;ref&amp;gt;South China Morning Post: &#039;&#039;China General Nuclear Power and rival China National Nuclear plan to build four more reactors on mainland&#039;&#039;, 23.02.2016. [http://www.scmp.com/business/china-business/article/1915891/china-general-nuclear-power-and-rival-china-national-nuclear Abgerufen] am 28.01.2017. ([http://www.webcitation.org/6nqqqJs33 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China to build more Hualong One reactors&#039;&#039;, 25.02.2016. [http://www.neimagazine.com/news/newschina-to-build-more-hualong-one-reactors-4821665 Abgerufen] am 28.01.2017. ([http://www.webcitation.org/6nqqz3fbA Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Abschnitt 1 ===&lt;br /&gt;
Im ersten Bauabschnitt sollten nach Plan vier Blöcke des Typs AP1000 entstehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_22-09-2013&amp;quot;/&amp;gt; Nach Plan sollte der Bau der Blöcke am 1.&amp;amp;nbsp;Oktober 2015 beginnen und binnen 54&amp;amp;nbsp;Monaten abgeschlossen werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_11-08-2014&amp;quot;/&amp;gt; Mit der Änderung des Reaktordesigns werden allerdings im ersten Bauabschnitt zunächst nur zwei Blöcke entstehen. Dennoch genehmigte die National Nuclear Safety Administration am 1.&amp;amp;nbsp;November 2016 den Bau der ersten vier Reaktoren nach dem ursprünglichen Plan mit AP1000. Die China National Nuclear Corporation kündigte daraufhin an die Genehmigung neu zu verhandeln mit Reaktoren des Typs Hualong One. Um die Arbeiten zu beschleunigen, sodass Ende 2016 mit den Bauarbeiten begonnen werden kann, kündigte man eine Studie zur seismischen Sicherheitsanalyse an.&amp;lt;ref&amp;gt;Dynatom: &#039;&#039;The clash for Zhangzhou nuclear power plant&#039;&#039;, 01.11.2016. [http://nbn.media/clash-zhangzhou-nuclear-power-plant/ Abgerufen] am 28.01.2017. ([http://archive.is/AYrLC Archivierte Version] bei [http://archive.is Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 15.&amp;amp;nbsp;Dezember 2016 erhielt der Pumpenhersteller SEC-KSBden Auftrag für die Fertigung der sechs Hauptumwälzpumpen des Primärsystems für die Blöcke Zhangzhou&amp;amp;nbsp;1 und 2.&amp;lt;ref&amp;gt;SEC-KSB: &#039;&#039;SEC-KSB Awarded Hualong One RCP Contract for Zhangzhou NPP&#039;&#039;, 15.12.2016. [https://www.ksb.com/sec-en/Press/Press-Archive/2016-press-archive/sec-ksb-awarded-hualong-one-rcp-contract-for-zhangzhou-npp/1286898 Abgerufen] am 28.01.2017. ([http://www.webcitation.org/6nqqz3fbA Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Bau ===&lt;br /&gt;
Am 16.&amp;amp;nbsp;Oktober 2010 wurde mit dem Guss des ersten Beton der Bau des ersten Blocks begonnen, am 4.&amp;amp;nbsp;September 2020 auch der Bau des zweiten Blocks. Am 22.&amp;amp;nbsp;Februar 2024 begann der Bau von Zhangzhou&amp;amp;nbsp;3 und am 27.&amp;amp;nbsp;Sepotember 2024 der Bau von Zhangzhou&amp;amp;nbsp;4.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Betrieb ===&lt;br /&gt;
Am 28.&amp;amp;nbsp;November 2024 ging Zhangzhou&amp;amp;nbsp;1 erstmals ans Netz.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt; Am 15.&amp;amp;nbsp;November 2025 ging Zangzhou&amp;amp;nbsp;2 ans Netz.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Standortdetails ==&lt;br /&gt;
Der Standort der Anlage befindet sich an der Dongshan-Bucht und hat eine Landfläche von 1.019.624,78&amp;amp;nbsp;Quadratmeter und eine Wasserfläche von 428.839,96&amp;amp;nbsp;Quadratmeter, wovon die Anlage insgesamt 1.448.464,74&amp;amp;nbsp;Quadratmeter einnehmen wird und deshalb noch Land durch Aufschüttung der Wasserfläche gewonnen werden muss.&amp;lt;ref&amp;gt;福建省住房和城乡建设厅: &#039;&#039;关于漳州核电厂工程规划选址的公示&#039;&#039;, 01.04.2014. [http://www.fjjs.gov.cn/xxgk/gs/201404/t20140401_94338.htm Abgerufen] am 21.08.2014. ([http://www.webcitation.org/6nqrZ1e9b Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Eigentümer und Betreiber ===&lt;br /&gt;
Die China Guodian Corporation gründete im November 2011 zusammen mit der China National Nuclear Corporation das Gemeinschaftsunternehmen &#039;&#039;Nuclear Guodian Zhangzhou Energy Company Limited, dessen Anteile sich wie folgt aufteilen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_22-09-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* 51 % - China Guodian Corporation (Mehrheitseigentümer)&lt;br /&gt;
* 49 % - China National Nuclear Corporation&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Daten der Reaktorblöcke ==&lt;br /&gt;
Das Kernkraftwerk Zhangzhou soll aus zwei Reaktorblöcken bestehen, von denen sich einer im Bau und einer in Planung befindet.&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Header|&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;&amp;gt;[http://pris.iaea.org/pris/ Power Reactor Information System] der [[Internationale Atomenergieorganisation|IAEA]]: [http://pris.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN „China, People&#039;s Republic of“] (englisch)&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Zhangzhou-1&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1126 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1212 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =2019&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =16.10.2019&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =28.11.2024&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =01.01.2025&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =8&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =3&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =3&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Durchlaufkühlung, Meer&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Zhangzhou-2&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1126 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1212 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =2019&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =04.09.2020&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =15.11.2025&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =7&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =3&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =3&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Durchlaufkühlung, Meer&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Zhangzhou-3&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1129 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1214 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =2022&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =22.02.2024&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =4&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =3&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =3&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Durchlaufkühlung, Meer&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Zhangzhou-4&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1129 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1214 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =2022&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =27.09.2024&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =4&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =3&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =3&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Durchlaufkühlung, Meer&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* {{Portal Kernkraftwerk}}&lt;br /&gt;
* [[Liste der Kernkraftwerke]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Kernkraftwerke in China}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk in der Volksrepublik China|Zhangzhou]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk am Chinesischen Meer|Zhangzhou]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_San%27ao&amp;diff=21733</id>
		<title>Kernkraftwerk San&#039;ao</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_San%27ao&amp;diff=21733"/>
		<updated>2025-11-29T22:16:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernkraftwerk&lt;br /&gt;
|BILD       =&lt;br /&gt;
|BESCHR     =&lt;br /&gt;
|LAND       =China&lt;br /&gt;
|REGION     =Zhejiang&lt;br /&gt;
|ORT        =Xiaguan&lt;br /&gt;
|LAT        =27.200534&lt;br /&gt;
|LON        =120.514646&lt;br /&gt;
|EIGENTÜMER =CGN Cangnan Nuclear Power Company Limited&lt;br /&gt;
|BETREIBER  =CGN Cangnan Nuclear Power Company Limited&lt;br /&gt;
|V-JAHR     =&lt;br /&gt;
|B-JAHR     =&lt;br /&gt;
|S-JAHR     =&lt;br /&gt;
|R-PLG_AZ   =3&lt;br /&gt;
|R-PLG_MW   =3630&lt;br /&gt;
|R-BAU_AZ   =3&lt;br /&gt;
|R-BAU_MW   =3630&lt;br /&gt;
|R-BTR_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-BTR_MW   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_MW   =&lt;br /&gt;
|R-STG_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-STG_MW   =&lt;br /&gt;
|ESPG-JAHR  =&lt;br /&gt;
|ESPG-GW    =&lt;br /&gt;
|GESESPG    =&lt;br /&gt;
|STAND      =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;&#039;Kernkraftwerk San&#039;ao&#039;&#039;&#039; (chinesisch 三澳核电站, einfach &#039;&#039;Sanao&#039;&#039; geschrieben) entsteht in der Provinz Zhejiang im Verwaltungsgebiet Xiaguan im Kreis Cangnan. Es ist das erste Kernkraftwerk, das teilweise privat finanziert wird. Insgesamt soll die Anlage im Endausbau aus sechs Reaktoren bestehen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Ab dem Jahr 2006 untersuchten unabhängig voneinander, aber mit dem Ziel für den Bau eines gemeinsamen Kernkraftwerks, die China Datang Group, Die China Huaeng Group und die China Gungdong Nuclear Power Corporation den Kreis Cangnan auf potentielle Eignung für ein Kernkraftwerk.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_15-10-2009&amp;quot;/&amp;gt; Im April 2008 wurde seitens der China Huaneng Group eine Gruppe von Experten zusammengestellt, die nach einen geeigneten Standort im Süden der Provinz Zhejiang für ein Kernkraftwerk untersuchen sollten. Nach sechsmonatiger Analyse verschiedener Strandorte wurden die Umgebungen der Städte Xiaguang und Chixi als potentielle Standorte ermittelt im Kreis Cangnan. Bis zu diesem Zeitpunkt war die erste Projektplanung ebenfalls umgesetzt worden für die 80&amp;amp;nbsp;Milliarden Yuan teure Anlage mit einer Ausbauleistung zwischen 4 und 6&amp;amp;nbsp;Gigawatt im Endausbau. Auf Basis der Standortuntersuchung für das Platzieren der Anlage haben sich hinsichtlich des Anschlusses an das Netz, der Transportwege, der Standortfläche und der seismischen und geologischen Grundbedingungen die Ortschaften Peilei und Xiaocao nahe der Stadt Xiaguang, sowie Yuanyuwei und Damenshan nahe der Stadt Dayu als sehr geeignet herausgestellt. Aus der Vergleichsanalyse der Standorte zueinander stachen Peilei und Xiaocao am positivsten heraus, die beide nebeneinander lagen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;历经半年前期准备 华能苍南核电厂选址霞关或赤溪&#039;&#039;, 20.10.2008. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=1837 Abgerufen] am 02.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210102221732/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=1837 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das der China Gungdong Nuclear Power Corporation unterstellte Electric Power Planning &amp;amp; Engineering Institute prüfte im Jahr 2009 alle Standortvarianten und bestätigten, dass alle Standorte die Anforderungen für den Bau eines 6000&amp;amp;nbsp;MW Kernkraftwerks mit sechs Blöcken entsprechen.&amp;lt;ref&amp;gt;Industrial Info Resources: &#039;&#039;CGNPC to Build 6,000-Megawatt Nuclear Power Station in Cangnan, in Zhejiang Province&#039;&#039;, 21.10.2009. [https://www.industrialinfo.com/news/abstract.jsp?newsitemID=151468 Abgerufen] am 02.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210102215340/https://www.industrialinfo.com/news/abstract.jsp?newsitemID=151468 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;专家审查苍南核电厂初步可行性研究报告&#039;&#039;, 28.09.2009. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=5350 Abgerufen] am 02.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210102222451/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=5350 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auf Basis der Machbarkeitsstudie beschloss die China Gungdong Nuclear Power Corporation das Projekt weiter zu verfolgen für den Bau der Anlage. Da die Anlage allerdings nicht in den 12.&amp;amp;nbsp;Fünfjahresplan zwischen 2011 und 2015 aufgenommen wurde, war mit der schnellen Umsetzung eines Baus nicht zu rechnen. Seitens der China Gungdong Nuclear Power Corporation und der Regierung der Provinz Zhejiang wurde noch 2008 eine Absichtserklärung für den Bau des Kernkraftwerks unterzeichnet, sowie seitens der lokalen Entwicklungs- und Reformkommission die Anlage genehmigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_15-10-2009&amp;quot;&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;中广核集团拟在苍南县建核电厂&#039;&#039;, 15.10.2009. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=5423 Abgerufen] am 02.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210102223806/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=5423 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ursprünglich reservierte die China Datang Corporation den etwas südlicher gelegenen Standort Xiaguang als Reserve für den Bau eines Kernkraftwerks. Durch die Genehmigung des Projekts der China Gungdong Nuclear Power Corporation musste allerdings die China Datang Corporation den Standort Xiaguang aufgeben.&amp;lt;ref&amp;gt;Jiemian Global: &#039;&#039;中国电力公司角逐核电厂址&#039;&#039;,07.05.2015. [https://www.jiemian.com/article/276316.html Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115054059/https://www.jiemian.com/article/276316.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den 13.&amp;amp;nbsp;Fünfjahresplan zwischen 2016 und 2020 wurde der Bau des Kernkraftwerks aufgenommen, sodass die Planungen für den Bau von sechs Reaktoren des Typs [[Advanced Passive|CAP1000]] konkretisiert wurden.&amp;lt;ref&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;China’s Nuclear Energy Guide 2017&#039;&#039;, 2017. Seite 21. [https://www.niauk.org/wp-content/uploads/2018/04/CNEA-China-Nuclear-Energy-Guide.pdf Abgerufen] am 02.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20190402181525/https://www.niauk.org/wp-content/uploads/2018/04/CNEA-China-Nuclear-Energy-Guide.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit der Projektphase wurde das Kernkraftwerk ab Januar 2016 als Kernkraftwerk San&#039;ao geführt, benannt nach der ehemaligen Ortschaft, die zuvor am Standort existierte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_14-11-2016&amp;quot;/&amp;gt; Am 22.&amp;amp;nbsp;März 2022 wurde seitens der CITIC Bank aus Wenzhou ein Kredit für die Vorarbeiten in Höhe von 400&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan zur Verfügung gestellt mit der Option weitere Kreditlinien für die CGN Cangnan Nuclear Power Company zur Verfügung zu stellen in den Folgejahren, je nach Finanzbedarf bis zu 30&amp;amp;nbsp;Milliarden Yuan für den Bau des Kernkraftwerks.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;中信银行温州分行签约 中广核苍南核电公司&#039;&#039;, 24.03.2012. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=7&amp;amp;article_id=39684 Abgerufen] am 03.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210102230219/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=7&amp;amp;article_id=39684 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ende März 2016 besuchte die Koordinierungsgruppe die umliegenden Dörfer am Standort des Kernkraftwerks San&#039;ao um die Anwohner über den Bau des Kernkraftwerks zu informieren. Im Dorf San&#039;ao wurden dazu die einzelnen Häuser besucht um neben der Informationsbereitstellung auch Bedenken der Anwohner anzuhören, die insbesondere dafür warben in enger Kommunikation mit den zuständigen Regierungsgruppen zu bleiben. In er Stadt Mazhan wurden anschließend die Erkenntnisse zusammengefasst und die wichtigsten Eckpunkte besprochen, darunter den nötigen Abriss von viert Dörfern für die Nivellierung des Standortes, sowie der damit verbundenen nötigen Umsiedlung von Menschen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;黄荣定与三澳村民面对面谈“核电”&#039;&#039;, 28.03.2016. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=39753 Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104154720/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=39753 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 30.&amp;amp;nbsp;Juni 2016 genehmigte die 36.&amp;amp;nbsp;Sitzung des 12.&amp;amp;nbsp;Volkskongresses der Stadt Wenzhou den Bau des Kernkraftwerks San&#039;ao.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;温州市人民代表大会常务委员会 关于同意建设浙江三澳核电项目的决定&#039;&#039;, 30.06.2016. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=41406 Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104161528/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=41406 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Innerhalb des Kreises Cangnan wurde der Bau des Kernkraftwerks San&#039;ao als größtes Einzelprojekt als Hoffnungsträger zur Förderung der Industrialisierung gesehen. Der Kreis Cangnan ist relativ wenig wirtschaftlich entwickelt, so gab es bis 2016 kein börsennotiertes Unternehmen im Kreis oder ein Unternehmen mit einem Produktionswert über einer Milliarde Yuan, während das Kernkraftwerk mit der zu diesem Zeitpunkt geplanten Inbetriebnahme ab 2023 jährlich rund 3&amp;amp;nbsp;Milliarden Yuan alleine an Steuereinnahmen für den Kreis Cangnan erzeugen würde. Nach Plan sollte 2018 die Erschließung des Standortes beginnen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;苍南以核电项目为引领 发展新兴产业和高新企业&#039;&#039;, 30.03.2016. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=39801 Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104162119/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=39801 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im August 2016 gab die Export-Import Bank Zhejiang bekannt das 120&amp;amp;nbsp;Milliarden Yuan kostende Projekt mit einen Kredit in Höhe von 60&amp;amp;nbsp;Milliarden Euro zu unterstützen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;进出口银行浙江省分行百亿大单支持苍南核电项目建设&#039;&#039;, 05.08.2016. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=41955 Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104162614/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=41955 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 29.&amp;amp;nbsp;November 2018 wurden die Planungen für das Umsiedlungsprojekt fertiggestellt, die den Ausbau der Stadt Mazhan und der Entwicklungszone Yanpu für die einstigen Bewohner der Siedlungen am Kernkraftwerksstandorten projektierten. Geplant wurde die Stadt mit dem Fokus auf die Entwicklung der Kernenergie sowie als &amp;quot;green City&amp;quot; mit einer kohlenstoffarmen Infrastruktur, sowie für den Tourismus attraktiv.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;温州市政协经济界别组委员调研浙江三澳核电项目建设&#039;&#039;, 30.11.2018. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=52942 Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104164625/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=52942 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Block 1 und 2 ===&lt;br /&gt;
Bis November 2016 wurde die Umweltverträglichkeitsprüfung für den Bau des ersten Bauabschnitts bestehend aus Block&amp;amp;nbsp;1 und 2 abgeschlossen und zur Prüfung vorgelegt für Reaktoren des Typs CAP1000.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_14-11-2016&amp;quot;&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;中广核浙江三澳核电厂一期工程环境影响报告书（选址阶段)&#039;&#039;, 14.11.2016. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=18&amp;amp;article_id=43284 Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104163126/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=18&amp;amp;article_id=43284 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Februar 2018 besuchte der Generaldirektor der CGN Cangnan Nuclear Power Company den Pumpenhersteller Shanghai Electric, der zusammen mit dem deutschen Pumpenhersteller KSB die Pumpe des CAP1000 produzieren soll mit Nasswicklung. Die beiden Unternehmen sollten die Pumpen für das Kernkraftwerk San&#039;ao liefern.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;苍南核电夏林泉总经理一行到访上海电气凯士比（SEC-KSB)&#039;&#039;, 02.02.2018. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=48950 Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104164047/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=48950 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Jahr 2018 wurden aufgrund des Konflikts und der Exportrestriktionen mit den USA entschieden, das Reaktormodell zu ändern von CAP1000 auf die chinesische Eigenentwicklung Hualong One.&amp;lt;ref&amp;gt;Xian Chunyu: &#039;&#039;The Innovation and Outlook of the HPR1000 Nuclear Power Technology&#039;&#039;, März 2019. Seite 35. [http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104165159/http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; im April 2019 hat der deutsche Pumpenhersteller KSB den Auftrag erhalten die sechs Hauptumwälzpumpen des Typs RSR&amp;amp;nbsp;750 der Blöcke San&#039;ao-1 und 2 für 70&amp;amp;nbsp;Millionen Euro zu liefern. Während die stationären Bauteile beim Partner Shanghai Electric gefertigt werden, sollen die Rotoren und Gleitringdichtungen aus Deutschland geliefert werden. Zusätzlich sollte mit der Lieferung die Pumpe für den Neubau im [[Kernkraftwerk Bradwell]] für das Vereinigte Königreich qualifiziert werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Presseportal: &#039;&#039;KSB erhält Großauftrag aus China&#039;&#039;, 04.04.2019. [https://www.presseportal.de/pm/100499/4237184 Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104165653/https://www.presseportal.de/pm/100499/4237184 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 17.&amp;amp;nbsp;April 2020 gab die National Nuclear Safety Administration der CGN Cangnan Nuclear Power Company eine Stellungnahme ab zum eingereichten Analysebericht zur Standortsicherheit, in der festgestellt wurde, dass der Standort für den ersten Bauabschnitt keine beeinträchtigende Faktoren für die Sicherheit aufweist, die technisch nicht lösbar seien. Einen Guss des ersten Beton vor Erteilung einer Baugenehmigung wurde aber für diesen Block ausgeschlossen aufgrund der nötigen Auslegung des Fundaments als erdbebensicheres Bauwerk der Kategorie&amp;amp;nbsp;1.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;中广核浙江三澳核电厂一期工程场址选择审查意见书&#039;&#039;, 17.04.2020. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=58883 Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104171946/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=58883 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zwischen dem 5. und 6. August&amp;amp;nbsp;2020 fand eine Prüfung der ostchinesischen Überwachungsstation für Nuklear- und Strahlenschutz des Ministeriums für Ökologie und Umwelt statt, die eine Kontrolle der Aushubarbeiten der Baugrube durchführte.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;华东监督站组织开展浙江三澳核电厂1号机组核岛基坑负挖验槽检查&#039;&#039;, 12.08.2020. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=60019 Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104174156/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=60019 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Diesem Ereignis folgte am 2.&amp;amp;nbsp;September 2020 die Genehmigung des Baus der beiden Blöcke San&#039;ao-1 und 2 durch den Staatsrat der Volksrepublik China, insbesondere dadurch auch die Genehmigung erstmals ein Kernkraftwerk in China auch mit privaten Kapital zu finanzieren.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;重磅！国务院重启核电审批：核准海南昌江二期、浙江三澳一期工程&#039;&#039;, 02.09.2020. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=60224 Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104174507/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=60224 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Approval granted for four new Chinese units&#039;&#039;, 04.09.2020. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Approval-granted-for-four-new-Chinese-units Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104174702/https://world-nuclear-news.org/Articles/Approval-granted-for-four-new-Chinese-units Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuklearforum Schweiz: &#039;&#039;Neubaupläne in China: Zustimmung für vier Einheiten&#039;&#039;, 10.09.2020. [https://www.nuklearforum.ch/de/aktuell/e-bulletin/neubauplaene-china-zustimmung-fuer-vier-einheiten Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104174756/https://www.nuklearforum.ch/de/aktuell/e-bulletin/neubauplaene-china-zustimmung-fuer-vier-einheiten Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Zwischen dem 20. und 23.&amp;amp;nbsp;Dezember 2020 erfolgte die abschließende Prüfung der Baustelle vor Erteilung der Baugenehmigung, darunter eine genaue Inaugenscheinnahme der Bewehrung des Fundaments von San&#039;ao-1.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;浙江三澳核电厂1号机组即将FCD&#039;&#039;, 29.12.2020. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=61287 Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104175453/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=61287 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Bau ====&lt;br /&gt;
Am 30.&amp;amp;nbsp;Dezember 2020 erteilte die National Nuclear Safety Adminisrtration die Baugenehmigung für San&#039;ao&amp;amp;nbsp;1, am 31.&amp;amp;nbsp;Dezember 2020 um 9:30&amp;amp;nbsp;Uhr gab der Sekretär des Provinzkommitees der Provinz Zhejiang der kommunistischen Partei, Yuan Jiajun, die Baufreigabe für den Guss des ersten Betons, womit der Bau des Blocks begann.&amp;lt;ref&amp;gt;WorldEnergy: &#039;&#039;The Main Construction of Unit 1 of Zhejiang San&#039;ao Nuclear Power Project Started&#039;&#039;, 31.12.2020. [https://www.world-energy.org/article/14952.html Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104175812/https://www.world-energy.org/article/14952.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;中核华兴公司承建的三澳核电项目1号机组主体工程正式开工&#039;&#039;, 02.01.2020. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=7&amp;amp;article_id=61306 Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104175906/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=7&amp;amp;article_id=61306 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Construction of new Chinese power plant begins&#039;&#039;, 04.01.2020. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Construction-of-new-Chinese-power-plant-begins Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104180257/https://world-nuclear-news.org/Articles/Construction-of-new-Chinese-power-plant-begins Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt; Der Baubeginn von San&#039;ao-2 ist für Ende 2021 geplant.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt; Am 30.&amp;amp;nbsp;Dezember 2021 wurde mit dem bau von San&#039;ao&amp;amp;nbsp;2 begonnen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Betrieb ====&lt;br /&gt;
Nach Stand 2020 soll die Anlage ab 2025 in Betrieb genommen werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;&amp;gt;NS Energy: &#039;&#039;Zhejiang San’ao Nuclear Power Plant&#039;&#039;. [https://www.nsenergybusiness.com/projects/zhejiang-sanao-nuclear-power-plant/ Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104180521/https://www.nsenergybusiness.com/projects/zhejiang-sanao-nuclear-power-plant/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Block 3 bis 6 ===&lt;br /&gt;
In einem weiteren Bauabschnitt sollen zukünftig vier weitere Reaktoren des Typs Hualong One entstehen.&amp;lt;ref&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;CGN Capabilities, Solutions and Perspective&#039;&#039;, September 2020. Seite 24. [https://www.jadernedny.cz/data/folders/CGN%20Presentation%20on%20Nuclear%20Days-f13.pdf Abgerufen] am 02.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210102180841/https://www.jadernedny.cz/data/folders/CGN%20Presentation%20on%20Nuclear%20Days-f13.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Bau ====&lt;br /&gt;
Am 20.&amp;amp;nbsp;November 2025 ging San&#039;ao&amp;amp;nbsp;3 in Bau.yref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Standortdetails ==&lt;br /&gt;
Der Standort befindet sich am Chinesischen Meer und ist von drei Seiten von diesem umgeben, während im Nordwesten der Standort an den Berg Shizhonggang angrenzt. Der Stanort ist ausgelegt für den Bau von sechs Reaktorblöcken der 1000&amp;amp;nbsp;MW-Klasse.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_14-11-2016&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt; Der Standort hat eine Fläche von rund {{Konvert|200|ha|km2}}&amp;amp;nbsp;Quadratkilometer, von denen vom Kernkraftwerk rund {{Konvert|162|ha|km2}}&amp;amp;nbsp;Quadratkilometer eingenommen werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Eigentümer und Betreiber ===&lt;br /&gt;
Als Eigentümer und Betreiber der Anlage registrierte die China General Nuclear Power Corporation am 19.&amp;amp;nbsp;November 2014 die &#039;&#039;CGN Cangnan Nuclear Power Company Limited&#039;&#039;, die am 15.&amp;amp;nbsp;September 2015 ins Handelsregister aufgenommen wurde.&amp;lt;ref&amp;gt;Baidu: &#039;&#039;中广核苍南核电有限公司&#039;&#039;. [https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%B9%BF%E6%A0%B8%E8%8B%8D%E5%8D%97%E6%A0%B8%E7%94%B5%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8/20069771 Abgerufen] am 02.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210102225049/https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%B9%BF%E6%A0%B8%E8%8B%8D%E5%8D%97%E6%A0%B8%E7%94%B5%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8/20069771 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Unternehmen ist nicht nur für den Betrieb der Anlage zuständig, sondern ebenfalls für den Bau und der Beschaffung der Komponenten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_14-11-2016&amp;quot;/&amp;gt; Bis 2020 schlossen sich weitere Unternehmen dem Bau des Kernkraftwerks an, sodass ein hoher Anteil an privater Investoren an dem Bau teilnehmen werden, das in der chinesischen Atomwirtschaft so ohne Beispiel ist. Das Festkapital des Unternehmens beträgt rund eine Milliarde Yuan und teilt sich unter den Anteilseignern wie folgt auf:&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;浙能电力参股投资苍南核电项目最新进展&#039;&#039;, 13.04.2020. [http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=37&amp;amp;article_id=58795 Abgerufen] am 04.01.2021. ([https://web.archive.org/web/20210104170426/http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=37&amp;amp;article_id=58795 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* 46 % - China General Nuclear Power Corporation &#039;&#039;(Mehrheitseigentümer)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* 34 % - Zheneng Power&lt;br /&gt;
* {{0}}9 % - Wenzhou Nuclear Energy Development Company&lt;br /&gt;
* {{0}}9 % -  Haangi Construction Development Company Limited&lt;br /&gt;
* {{0}}2 % - Geely Maijie Investment Company Limited&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Technik ===&lt;br /&gt;
Alle Blöcke der Anlage sollen ausgestattet werden mit Druckwasserreaktoren des Typs Hualong One. Jeder der Blocke soll bei einer thermischen Leistung von 3180&amp;amp;nbsp;MW rund 1210&amp;amp;nbsp;MW elektrische Leistung brutto erzeugen und 1117&amp;amp;nbsp;MW netto in das Netz speisen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Daten der Reaktorblöcke ==&lt;br /&gt;
Das Kernkraftwerk San&#039;ao soll aus sechs Blocken bestehen, von denen sich einer in Bau und fünf in Planung befinden.&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Header|&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;&amp;gt;[http://pris.iaea.org/pris/ Power Reactor Information System] der [[Internationale Atomenergieorganisation|IAEA]]: [http://pris.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN „China, People&#039;s Republic of“] (englisch)&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =San&#039;ao-1&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1117 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1210 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =31.12.2020&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =4&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Wasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =157&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =3&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Wasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        ={{Konvert|15.51|MPa|Bar|2}} Bar&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =3&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =1&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Meerwasser, Durchlaufkühlung&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =San&#039;ao-2&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1117 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1210 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =30.12.2021&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =4&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Wasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =157&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =3&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Wasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        ={{Konvert|15.51|MPa|Bar|2}} Bar&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =3&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =1&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Meerwasser, Durchlaufkühlung&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =San&#039;ao-3&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1117 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1210 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =20.11.2025&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =4&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Wasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =157&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =3&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Wasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        ={{Konvert|15.51|MPa|Bar|2}} Bar&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =3&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =1&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
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|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Meerwasser, Durchlaufkühlung&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =San&#039;ao-4&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1117 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1210 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
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|REAKTORSYSTEM        =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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|DAMPFLEITUNGEN       =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
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|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =3&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =1&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Meerwasser, Durchlaufkühlung&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =San&#039;ao-5&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1117 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1210 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
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|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =Shanghai Electric&amp;lt;ref name=&amp;quot;NS_Energy_San&#039;ao_1-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
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|TURBINENZAHL       =1&lt;br /&gt;
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}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =San&#039;ao-6&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
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|MW_BRUTTO  =1210 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
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&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
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|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
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|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
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|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* {{Portal Kernkraftwerk}}&lt;br /&gt;
* [[Liste der Kernkraftwerke]]&lt;br /&gt;
* [[Kernenergie in China]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Kernkraftwerke in China}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk in der Volksrepublik China|San&#039;ao]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk errichtet in den 2020er Jahren|San&#039;ao]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk am Chinesischen Meer|San&#039;ao]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Hualong_One&amp;diff=21732</id>
		<title>Hualong One</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Hualong_One&amp;diff=21732"/>
		<updated>2025-11-29T22:10:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: /* Aufträge */ akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernreaktor&lt;br /&gt;
|BILD       =HPR1000, reactor coolant system.png&lt;br /&gt;
|BESCHR     =3D-Aufbau des primären Reaktorsystems des Hualong One&lt;br /&gt;
|LAND       =Volksrepublik China&lt;br /&gt;
|JAHR       =2014&lt;br /&gt;
|ENTWICKLER =Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation&lt;br /&gt;
|HERSTELLER =Subunternehmen weltweit&lt;br /&gt;
|R-TYP      =Druckwasserreaktor&lt;br /&gt;
|R-BAUART   =Druckbehälter&lt;br /&gt;
|R-MODERAT  =Wasser&lt;br /&gt;
|R-KUELUNG  =Wasser&lt;br /&gt;
|B-BRNSTOFF =UO2&lt;br /&gt;
|B-FORM     =Pellets&lt;br /&gt;
|B-GEOMETRY =Tetragonal&lt;br /&gt;
|B-WECHSEL  =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|B-ABBRAND  =&lt;br /&gt;
|ERRICHTET  =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =HPR1000&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;Hualong One&#039;&#039;&#039; (chinesisch 华龙一号, deutsch &#039;&#039;Chinesischer Drache Nummer&amp;amp;nbsp;1&#039;&#039;, &#039;&#039;Huá&#039;&#039; [华] für &#039;&#039;chinesisch&#039;&#039;, &#039;&#039;Lóng&#039;&#039; [龙] für &#039;&#039;Drache&#039;&#039;, &#039;&#039;Yī&#039;&#039; [一] für &#039;&#039;eins&#039;&#039;, &#039;&#039;Hào&#039;&#039; [号] für &#039;&#039;Nummer&#039;&#039;) ist eine von der Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation (kurz &#039;&#039;HPTC&#039;&#039;) Limited entwickelte und von der Hualong International Nuclear Power Technology Company vermarktete Druckwasserreaktorbaulinie. Es handelt sich um ein Design der Generation&amp;amp;nbsp;III+, das seitens der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear Power Corporation durch das Zusammenführen ihrer Baulinien ACP1000 und ACPR-1000 geschaffen wurde und das Flaggschiff&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_18-03-2016&amp;quot;/&amp;gt; der beiden Unternehmen ist. Entwickelt wurde das Reaktormodell ab 2014 infolge der chinesischen Politik nach dem [[Reaktorunfall von Fukushima-Daiichi]] 2011, gemäß welcher nur noch Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III und höher genehmigt werden sowie aufgrund der Entscheidung aus dem Jahr 2012, den [[Advanced Passive|CAP1000]] als Standardmodell zur chinesischen Staatsstrategie zu machen. Langfristig plant die HPTC die Entwicklung eines &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039; (chinesisch 华龙二号), um mit dem ebenfalls in der Staatsstrategie festgelegten Reaktormodell [[Advanced Passive|CAP1400]] (vermarktet als &#039;&#039;Guohe One&#039;&#039;, chinesisch 国和一号) zu konkurrieren. Der Markenname Hualong Two ist bereits seit 2014 in der Volksrepublik China registriert.&amp;lt;ref&amp;gt;Baidu: &#039;&#039;华龙二号 &#039;&#039;. [https://aiqicha.baidu.com/mark/markDetail?dataId=472eabe5be862eccdc7332c878cc3619 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109095513/https://aiqicha.baidu.com/mark/markDetail?dataId=472eabe5be862eccdc7332c878cc3619 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Neben den chinesischen Markt ist der Hualong One aktiv auf dem Exportmarkt platziert. Seitens der China General Nuclear Power Corporation wurde der Hualong One unter den verwendeten Markennamen &#039;&#039;&#039;HPR1000&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;Trademarkia: &#039;&#039;HPR1000 United Kingdom Trademark Information&#039;&#039;. [https://www.trademarkia.com/uk/hpr1000-UK00003123719.htm Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108072629/https://www.trademarkia.com/uk/hpr1000-UK00003123719.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;, sowie den nicht verwendeten Markennamen &#039;&#039;&#039;CHPR1000&#039;&#039;&#039; &amp;lt;ref&amp;gt;Trademarkia: &#039;&#039;CHPR1000 United Kingdom Trademark Information&#039;&#039;. [https://www.trademarkia.com/uk/chpr1000-UK00003123728.htm Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/save/https://www.trademarkia.com/uk/chpr1000-UK00003123728.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und &#039;&#039;&#039;HPWR1000&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;Trademarkia: &#039;&#039;HPWR1000 United Kingdom Trademark Information&#039;&#039;. [https://www.trademarkia.com/uk/hpwr1000-UK00003123696.htm Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108072757/https://www.trademarkia.com/uk/hpwr1000-UK00003123696.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; im Jahr 2016 im Vereinigten Königreich registriert.&amp;lt;ref&amp;gt;This is Money: &#039;&#039;China General Nuclear Power Corporation registers trademarks in UK protecting names of its nuclear reactor designs&#039;&#039;, 06.12.2015. [https://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-3347405/China-General-Nuclear-Power-Corporation-registers-trademarks-UK-s-Intellectual-Property-Office-protecting-names-nuclear-reactor-designs.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108072350/https://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-3347405/China-General-Nuclear-Power-Corporation-registers-trademarks-UK-s-Intellectual-Property-Office-protecting-names-nuclear-reactor-designs.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ehemals wurde für den Hualong One die Bezeichnung &#039;&#039;HL1000&#039;&#039; verwendet, wobei zwischen dem &#039;&#039;HL1000-1&#039;&#039; (CGN-Variante) und &#039;&#039;HL1000-2&#039;&#039; (CNNC-Variante) unterschieden wurde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Die Entwicklung des Hualong One baut neben den Basisvarianten auf insgesamt 5&amp;amp;nbsp;Reaktorlinien auf, die in der Volksrepublik entweder selbst oder unter Lizenz entwickelt und errichtet wurden. Am stärksten beeinflusst wurde die Entwicklung durch die Reaktorlinien der China National Nuclear Corporation, die bis in das Jahr 1997 zurück gehen, als zwischen 20&amp;amp;nbsp;Ingenieuren eine hitzige Debatte entbrannte, ob nach den 600&amp;amp;nbsp;MW-Reaktoren des Typs [[CNP-600]] eine selbstentwickelte 1000&amp;amp;nbsp;MW-Reaktorlinie für den großflächigen Ausbau der Kernenergie in der Volksrepublik China zu entwickeln sei. Der Konflikt rührte daher, dass obwohl sich zu diesem Zeitpunkt die ersten CNP-600 im [[Kernkraftwerk Qinshan]] noch im Bau befanden, schon über den Bau eines 1000&amp;amp;nbsp;MW-Blocks diskutiert wurde, ohne die Erfahrungen abzuwarten. Dennoch fuhr man mit der Entwicklung der Reaktoranlage fort und führte bereits mit der Entwicklung des 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente zählenden Kerns fort, der entgegen der Fortentwicklung von Reaktoren weltweit von dem üblichen Schema abwich die bekannten Konfigurationen von 121&amp;amp;nbsp;Brennelementen oder 157&amp;amp;nbsp;Brennelementen zu verwenden. Hauptziel war die Reduzierung der Leistungsdichte bei gleichzeitig effizienterer Nutzung des Kernbrennstoffs und einer erhöhten Sicherheit durch geringere lokale Leistungsspitzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;聚焦华龙一号&#039;&#039;, 20.04.2019. [https://www.cnnpn.cn/article/15740.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108074644/https://www.cnnpn.cn/article/15740.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Weltweit befanden sich zu diesem Zeitpunkt nur vier Baulinien mit 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern in Betrieb: Der [[B&amp;amp;W-177]], der [[Combustion Engineering 2-Loop]] in der 2900&amp;amp;nbsp;MWth-Variante, das [[Combustion Engineering System 80]] für vier südkoreanische Kernkraftwerke, sowie die drei von der Kraftwerk Union gebauten [[KWU DWR-1000 MWe]]-Anlagen [[Kernkraftwerk Neckarwestheim|Neckarwestheim&amp;amp;nbsp;1]], [[Kernkraftwerk Gösgen|Gösgen]] und [[Kernkraftwerk Trillo|Trillo]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_OPEX_2009&amp;quot;&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Operation Exp&#039;&#039;, 2009. [https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/OPEX_2009_CD_web/OPEX_2009_CD_web/OPEX_2009_web.pdf Abgerufen] am 08.11.2022. Seite 2020, 2440, 2460, 2465, 2470, 2475, 2510, 2515, 2520, 2525, 2790, 2860, 3045, 3050, 3160, 3165, 3335, 3340, 3345, 3515. ([https://web.archive.org/web/20221108075543/https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/OPEX_2009_CD_web/OPEX_2009_CD_web/OPEX_2009_web.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Umsetzung des 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kerns erwies sich als komplizierter als erwartet, da sich die gesamte Reaktorphysik durch das Hinzufügen von Brennelemente vom 157&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern als Ausgangspunkt zum 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern verändert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;我国自主三代核电“华龙一号”突围记&#039;&#039;, 18.02.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23410.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108080038/https://www.cnnpn.cn/article/23410.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; International ging deshalb der Trend eher zu einem Kern mit 157&amp;amp;nbsp;Brennelementen wie beim [[Advanced Passive|AP1000]], da die Anordnung erprobt war.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;实现科技自立自强 “华龙一号”创新启示录&#039;&#039;, 22.03.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23824.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108080736/https://www.cnnpn.cn/article/23824.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Sanmen Nuclear Power Station (3).jpg|mini|[[Kernkraftwerk Sanmen]] mit AP1000 in der Provinz Zhejiang im Jahr 2017]]&lt;br /&gt;
Ab 2004 begann die Volksrepublik China mit der Ausschreibung der Standorte [[Kernkraftwerk Sanmen|Sanmen]] und [[Kernkraftwerk Yangjiang|Yangjiang]] (später [[Kernkraftwerk Haiyang|Haiyang]]) für die Einführung importierter Reaktoren der [[Generation III+]], was höhere Sicherheitsansprüche innerhalb der Volksrepublik China zur Folge hatte. Dem Entwicklerteam der China National Nuclear Corporation wurde daher klar, dass der CNP1000 den Ansprüchen dieser Reaktoren nicht genügen würde, weshalb man sich zur Weiterentwicklung und Einführung des Konzepts des CP1000 entschied. Die Entwicklung begann im Jahre 2009, in der man zunächst ein Doppelcontainment vorsah&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;14-12-2021&amp;quot;/&amp;gt; und ab 2010&amp;lt;ref name=&amp;quot;14-12-2021&amp;quot;/&amp;gt; ein kombiniertes Set von aktiven und passiven Sicherheitssystemen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Mit dieser Entwicklung übernahm das Entwicklungsteam der China National Nuclear Corporation einige der Grundzüge der für die Volksrepublik China vorgesehenen Reaktormodelle der Generation&amp;amp;nbsp;III+.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Innerhalb der Expertenriege des Entwicklerteams der China National Nuclear Corporation wurde die Entscheidung des Imports von Reaktoren mit dem Argument stark kritisiert, dass der Import von Reaktoren keine Abkürzung zum Ausbau der chinesischen Kernkraftwerksflotte sei, wenn man sie unter Lizenz von geistigen Eigentum errichte. Die Entwickler schätzten daher die Entwicklung des eigenen Reaktormodells mit eigenen geistigen Eigentum wichtiger ein, da hierdurch die entsprechende Expertise geschaffen würde, die es für die Entwicklung der Kerntechnik in der Volksrepublik China brauche.&amp;lt;ref name=&amp;quot;14-12-2021&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;让“华龙一号”从概念变为现实——记中核集团“华龙一号”总设计师邢继&#039;&#039;, 14.12.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/27185.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108090913/https://www.cnnpn.cn/article/27185.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Entwicklung des CP1000 stellte das Team der China National Nuclear Corporation vor einige Probleme, insbesondere die Unterbringung von rund 3000&amp;amp;nbsp;Kubikmetern Wasser im Reaktorgebäude für die passiven Sicherheitssysteme.&amp;lt;ref name=&amp;quot;14-12-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die weitere Verzögerung in der Weiterentwicklung führte dazu, dass die China National Nuclear Corporation sich entschied, den von der China General Nuclear unter Areva-Lizenz vermarkteten [[CPR-1000]] für neue Kernkraftwerke einzusetzen, allerdings nur das Reaktorsystem in das für den Doppelblock entworfenen Gebäude des Typs CNP-1000, das sich praktisch kaum vom CPR-1000-Gebäude unterscheidet. Parallel erfolgte dabei die Entwicklung des CP1000, der in seiner Basis ein Reaktormodell der Generation&amp;amp;nbsp;II+ bis III war. Im Gegensatz zum CNP-1000 ist der CP1000 als Einzelblockanlage entworfen worden und 19 weitere Verbesserungen inkludiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_6-2019&amp;quot;&amp;gt;CNNC: &#039;&#039;Nuclear Energy Program and&lt;br /&gt;
Technology in Chin&#039;&#039;, Juni 2019. Seite 16, 18. [https://www.bulatom-bg.org/wp-content/uploads/Plenary_session-10-30-Liu.pdf Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20210518233150/https://www.bulatom-bg.org/wp-content/uploads/Plenary_session-10-30-Liu.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ende 2010 wurde die Entwicklung des CP1000 abgeschlossen und am 28.&amp;amp;nbsp;Februar 2011 begann die Sicherheitsprüfung des CP1000 durch die National Nuclear Safety Administration.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Das Design war soweit lokalisiert, dass kaum noch Komponenten verwendet wurden, die eine Lizenz durch dritte erforderten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;22-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 8.&amp;amp;nbsp;März 2011 begann der Aushub der Baugrube für die Prototypeinheiten am [[Kernkraftwerk Fangjiashan]]. Mit dem drei Tage später stattfindenden Reaktorunfall im [[Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi]] wurde die weitere Genehmigung neuer Kernkraftwerke in der Volksrepublik China ausgesetzt, einschließlich der Projekte, die sich noch nicht in der aktiven Bauphase oder in der Phase der Vorarbeiten befanden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die Folge war, dass einige wichtige Personen aus dem Entwicklungsteam des CP1000 der Branche den Rücken kehrten und einige noch zögerten sich aus der Branche abzuwenden, da die weitere Entwicklung über die nächsten Jahre definitiv an Fahrt verlieren würde. Innerhalb des Entwicklerteams wurde sich in der Folge die Frage gestellt, ob Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III+ die bessere Lösung seien.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Einig war man sich hinsichtlich dessen, dass die Sicherheitsanforderungen des CP1000 neu begründet werden mussten und praktisch der Bau dieses Reaktortyps durch den Unfall in Japan verhindert wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; In der Folge begann das Entwicklerteam um den Chefdesigner Xing Ji mit der Entwicklung von Konzepten für solch ein Design mit zusätzlichen passiven Eigenschaften und eines Doppelcontainments. Die Erdbebenauslegung sollte für Querbeschleunigungen bis 0,3&amp;amp;nbsp;g ausgelegt werden, womit die Anlage in jedem Landesteil der Volksrepublik China errichtet werden könnte und im Vergleich zum [[Framatome EPR]] mit 0,25&amp;amp;nbsp;g eine bessere Auslegung darstellte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Dies entspricht einer Erdbebenstärke von etwa 9,0 auf der Richterskala.&amp;lt;ref name=&amp;quot;22-08-2022&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;解码华龙一号：传承强国之志 坚持自立自强 打造国家名片&#039;&#039;, 22.08.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/32379.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108092251/https://www.cnnpn.cn/article/32379.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Resultat dieser Ideen war der Beginn der Entwicklung des ACP1000.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Auslegung erfolgte nicht auf chinesische Ansprüche, sondern auf internationale Anforderungen für Reaktoren dieses Typs, was den Reaktor von der vorherigen Ausbaupolitik von Kernkraftwerken in der Volksrepublik China unterscheidet. Insbesondere die gesetzten Ziele der Erdbebenauslegung des ACP1000 führten zu fünf Überarbeitungen des Gebäudedesigns, um den Ansprüchen zu genügen. Das im Abschluss gefundene Layout der Anlage ist das heutige Basislayout des Hualong One in der CNNC-Variante, als auch in der Standardvariante.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Zusammenlegung der Entwicklung ===&lt;br /&gt;
[[Datei:Guangdong 04780019 (8389262688).jpg|mini|Das [[Kernkraftwerk Dayawan]] in der Provinz Guangdong]]&lt;br /&gt;
Im Jahr 2011 stand die National Energy Administration der Volksrepublik China aufgrund einer Reihe von zuvor durchgeführten Entscheidungen vor einem organisatorischen Problem der Unternehmensstruktur innerhalb der Atomwirtschaft. Einerseits gründete der Staatsrat für den Import und die Technologieübertragung der Generation&amp;amp;nbsp;III+-Anlagen des Typs [[Advanced Passive|AP1000]] die [[State Nuclear Power Technology Corporation]]. Diese Anlagen sollten für die Staatsstrategie errichtet werden und das Hauptreaktormodell für die nächsten Jahrzehnte in der Volksrepublik China werden. Parallel dazu entwickelte die China National Nuclear Corporation an ihren eignen Reaktoren und seit Oktober 2011 an der Entwicklung des ACP1000, der die Unabhängigkeit von Lizenzbauten erreichen sollte. Da dies allerdings keine Staatsstrategie ist war absehbar, dass die Anlagen kaum in großer Stückzahl errichtet werden würden. Die damalige China Guangdong Nuclear Power Corporation (ab 2014 China General Nuclear Corporation) hingegen führte großflächig den Bau von Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;II fort auf Basis der in den 1980ern importierten Reaktoren im [[Kernkraftwerk Dayawan]], die später zum CPR-1000 lokalisiert wurden. Mit dem Verbot des Baus von Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;II durch den chinesischen Staat war der Neubau solcher Anlagen praktisch unmöglich. Die China Guangdong Nuclear Power Corporation arbeitete zum Umgehen dieses Problems bereits an einer verbesserten Version, dem ACPR-1000. Die Situation, die sich daraus ergab, wäre das Erliegen der chinesischen Atomwirtschaft gewesen und damit die vollständige Abgabe der Technologiewahl an Unternehmen im Ausland.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_02-09-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die China National Nuclear Corporation mit Sitz in Peking und die China Guangdong Nuclear Power Corporation mit Sitz in Shenzhen sind zudem auch geografisch weit voneinander getrennt. Um die Konkurrenzfähigkeit mit der State Nuclear Power Technology Corporation wiederherzustellen, wies im September 2012 die National Energy Administration der Volksrepublik China die beiden Unternehmen daher an, ihre beiden Reaktormodelle zu rationalisieren und zusammenzuführen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_02-09-2014&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China&#039;s new nuclear baby&#039;&#039;, 02.09.2014. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-new-nuclear-baby Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108094625/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-new-nuclear-baby Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Obwohl sich sowohl die China National Nuclear Corporation, als auch die China Guangdong Nuclear Power Corporation widersetzten, mussten schließlich beide sich dem Zwang der Technologieentscheidung des Staates beugen. Für die China National Nuclear Corporation bedeutete dies zudem, dass einige ihrer Kernkraftwerksprojekte gezwungen waren auf den AP1000 abgeändert zu werden. Dies war seitens des Unternehmens kritisiert worden, da die Technologieentscheidung und die Spezifizierung des Reaktormodells dem in Shanghai ansässigen SNERDI zugewiesen wird und das Unternehmen damit keinen Einfluss über das Design des Kernkraftwerks habe, trotz der eigenen Engineering-Abteilung. Eine ähnliche Situation gab es auch bei der China Guangdong Nuclear Power Corporation. Das Zusammenführen der einzelnen Reaktormodelle wurde daher insbesondere seitens der National Nuclear Safety Administration forciert, da die Behörde aufgrund der Eigenheiten der einzelnen Projekte und der fehlenden Personalressourcen ansonsten in Verzug geriet. Aufgrund der großen technologischen Unterschiede und des Entwicklungsaufwands hielten sich aber beide Unternehmen zurück.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_31-07-2013&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Создание &amp;quot;китайской альтернативы АР1000&amp;quot; затягивается&#039;&#039;, 31.07.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/07/31/43156 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108102857/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/07/31/43156 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Zurückhalten bei der Kooperation bedeutete für die China National Nuclear Corporation allerdings, dass sie ihre ACP1000, die sie im [[Kernkraftwerk Fuqing]] als Block&amp;amp;nbsp;5 und 6 plante, entweder zugunsten des AP1000 aufgeben, oder aber die Arbeiten einstellen müsste, weshalb sich das Unternehmen entschied zunächst die Arbeiten an dem Projekt zu stoppen. Problematisch war insbesondere die angestrebte Zusammenarbeit innerhalb der Lieferketten der beiden Unternehmen, da zueinander konkurrierende Anbieter für einzelne Systeme sich weigerten mit dem Konkurrenten zu kooperieren. Eine Antwort auf den Streit innerhalb der China Guangdong Nuclear Power Company war in Zusammenarbeit mit Électricité de France und Areva einen eigenen Reaktor auf Basis des [[ATMEA1]] zu entwickeln, den ACE1000&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_31-07-2013&amp;quot;/&amp;gt; (Areva-CGN-EDF1000), der durch ein Abkommen vom Januar 2012 entwickelt werden sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Li, Puying: &#039;&#039;The international competitiveness of Chinese construction firms&#039;&#039;, 2017. Seite 257, 258. [https://pure.coventry.ac.uk/ws/portalfiles/portal/41027807/Puying_Li2017.pdf Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108103353/https://pure.coventry.ac.uk/ws/portalfiles/portal/41027807/Puying_Li2017.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Seitens Électricité de France gab es allerdings das generelle Interesse sich an der Entwicklung eines gemeinsamen Reaktors mit der China National Nuclear Corporation und der China Guangdong Nuclear Power Corporation zu beteiligen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_31-07-2013&amp;quot;/&amp;gt; Im September 2012 griff der chinesische Staat in den Konflikt mit einer Änderung der Anteilseigner an der China Guangdong Nuclear Power Corporation ein. Ursprünglich gehörten 45&amp;amp;nbsp;% der Provinz Guangdong, 45&amp;amp;nbsp;% der China National Nuclear Corporation und 10&amp;amp;nbsp;% der China Power Investment Corporation, während die Aufsicht der Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen unterlag. Der Anteil der Provinz Guangdong wurde auf 10&amp;amp;nbsp;% reduziert, der Anteil der China National Nuclear Corporation auf 8&amp;amp;nbsp;% und der Anteil der China Power Investment Corporation ging vollständig zur Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen über. Zusätzlich fand eine Umfirmierung statt in China General Nuclear.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;CGNPC renamed to reflect expansion&#039;&#039;, 15.05.2013. [https://www.world-nuclear-news.org/C-CGNPC_renamed_to_reflect_expansion-1505134.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108111103/https://www.world-nuclear-news.org/C-CGNPC_renamed_to_reflect_expansion-1505134.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Damit nahm der Staat der Volksrepublik China die Entscheidung quasi vorweg und wies das Unternehmen an, wie auch seine 100&amp;amp;nbsp;%-Tochter China National Nuclear Corporation, ihre Entwicklung zusammenzulegen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_02-09-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 18&amp;amp;nbsp;März 2013 wurde Wu Xinxiong zum Direktor der National Energy Administration gewählt und initiierte im April 2013 die Zusammenführung des ACP1000 und ACPR-1000+. Hierzu wurde am 25.&amp;amp;nbsp;April 2013 ein Koordinierungstreffen zwischen den beiden Energieversorgern und der National Energy Administration einberufen. Beide Unternehmen sahen allerdings weiterhin davon ab in eine Kooperation einzutreten. Hintergrund war insbesondere die Ablehnung der China General Nuclear. Einerseits gab es in der Industrie den Ruf ein gemeinsames Unternehmen für die Entwicklung des Designs unter der Führung von Xing Ji zu gründen, der bereits der China Nuclear Engineering Corporation als stellvertretender Generaldirektor und Chefdesigner des ACP1000 vorstand. Ursächlich für diesen Ruf war, dass die Entwicklung dieses Reaktormodells weiter als die des ACPR-1000+ der China General Nuclear war. Ein erster Anlauf die Technologie staatlich zu bestimmten, stimmte der Generaldirektor der China General Nuclear zunächst zu, wies ihn aber später zurück. Zwischen April und Dezember 2013 wurden daher acht technische Seminare zwischen beiden Unternehmen zwecks Festlegung der Eckpunkte abgehalten. Bei diesen Meetings beharrte die China General Nuclear auf die Verwendung des im M310 und CPR-1000 verwendeten 157&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kerns. Das Problem war allerdings, dass die Volksrepublik China an diesem Design keine Patentrechte besaß und somit die Fertigung von Kernbrennstoff in China einer Lizenz unterläge, als auch die China General Nuclear weder Erfahrung noch ein fertiges Brennelementdesign für diesen Kern hätte. Aus der Folge der Argumentation stimmte die China General Nuclear Ende 2013 zu, den 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern des ACP1000 mit eigenem Kernbrennstoff zu nutzen. Die China National Nuclear Corporation und die China General Nuclear beharrten allerdings auf ihre jeweils eigene Auslegung der Sicherheitssysteme.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;&amp;gt;新浪财经: &#039;&#039;解密三代核电技术路线:中核中广核内斗后折中方案&#039;&#039;, 02.09.2014. [http://finance.sina.com.cn/chanjing/sdbd/20140409/155518747742.shtml Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220208185709/http://finance.sina.com.cn/chanjing/sdbd/20140409/155518747742.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:ACP1000 (01113343).jpg|mini|IAEA-Generaldirektor Yukiya Amano vor einem Modell des ACP1000 im Jahr 2013]]&lt;br /&gt;
Ende 2013 entschieden sich beide Unternehmen dennoch ein jeweils eigenes Design zu entwickeln und in den Exportmarkt einzutreten. Hintergrund waren unter anderem Konflikte über die Aufteilung der Anlagenprojektion. Während die China National Nuclear Corporation die Planung des nuklearen Anteils sich zusprach, sollte gegen den Willen der China General Nuclear diese nur den konventionellen Anlagenteil entwerfen.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай выйдет на мировой рынок с двумя конкурирующими проектами реакторов&#039;&#039;, 13.12.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/13/45649 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108105812/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/13/45649 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Eine indirekte Konfliktsituation entstand in der Folge auch mit dem ersten Exportauftrag für den ACP1000 in Pakistan, dessen Vertrag im September 2013 unterzeichnet wurde. Physiker aus der Kerntechnikbranche kritisierten, dass man ein Design gewählt habe, das keine Referenzblöcke hat und die Anlagen im [[Kernkraftwerk Karatschi]] ans Netz gehen würden, wenn die Anlagen in Fuqing aufgrund der großen Verzögerungen, die sich durch diese Problematik ergaben, noch lange im Bau sein werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_24-12-2013&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Планы Пакистана по строительству двух блоков с ACP-1000 вызывают вопросы&#039;&#039;, 24.12.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/24/45854 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108110233/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/24/45854 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Januar 2014 stellten die beiden Unternehmen ein gemeinsames Projekt vor, den ACC1000, der sowohl den ACPR-1000, als auch den ACP1000 in einem Design zusammenführen sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Chinese reactor design evolution&#039;&#039;, 22.05.2014. [https://www.neimagazine.com/features/featurechinese-reactor-design-evolution-4272370/ Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108104910/https://www.neimagazine.com/features/featurechinese-reactor-design-evolution-4272370/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieses zusammengeführte und standardisierte Projekt lehnte die National Energy Administration im ersten Antrag ab, da einerseits die Sicherheitsanforderungen, die Ende Januar 2014 für dieses Design gestellt wurden, nicht erfüllt waren. Zusätzlich forderte man das Design nur zu exportieren und nicht in China zu bauen. Ein Export ohne Demonstrationsanlagen in China wäre allerdings praktisch unmöglich gewesen. Hintergrund dieser Sperre war die Einführung des AP1000 durch den Staat als Standardmodell für Kernkraftwerke in der Volksrepublik China. Man befürchtete bei einen Erfolg des Hualong One die Ablehnung des lokalisierten CAP1000 und CAP1400 als Reaktormodell in China, was als Affront gegen die Regierung gesehen wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Die Einigung, die sich daraus letztlich ergab, war die Schaffung eines standardisierten Typs mit zwei Versionen, wobei die Variante der China General Nuclear im Aufbau etwas differenzieren sollte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_02-09-2014&amp;quot;/&amp;gt; Sowohl die China General Nuclear, als auch die China National Nuclear Corporation beantragten trotz der Ablehnung den Bau von vier Demonstrationsblöcke der jeweils eigenen Technologieplattform des Hualong One bei der National Energy Administration.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Im Mai 2014 wurde das Design der China National Nuclear Corporation erstmals auf einer Ausstellung mit dem gemeinsamen Plattformnamen &#039;&#039;Hualong One&#039;&#039; vorgestellt, der erstmals am [[Kernkraftwerk Fuqing]] errichtet werden sollte. Klargestellt wurde auch, dass es zwei Varianten geben sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Reactor models on show in China&#039;&#039;, 01.05.2014. [https://www.neimagazine.com/features/featurereactor-models-on-show-in-china-4256143/ Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108111925/https://www.neimagazine.com/features/featurereactor-models-on-show-in-china-4256143/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай построит АЭС с реакторами собственной разработки &amp;quot;Дракон&amp;quot;&#039;&#039;, 27.05.2014. [https://www.atomic-energy.ru/news/2014/05/27/49157 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108112303/https://www.atomic-energy.ru/news/2014/05/27/49157 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 3.&amp;amp;nbsp;November 2014 genehmigte die Nationale Energiebehörde der Volksrepublik China den Hualong One in der CNNC-Variante für die Anpassung der Blöcke Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6 in der Auslegung auf Basis des ACP1000.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;Hualong One deployment at Fuqing 5&#039;&#039;, 04.11.2014. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-deployment-at-Fuqing-5 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108113813/https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-deployment-at-Fuqing-5 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Первые &amp;quot;Драконы&amp;quot; появятся на площадке Fuqing&#039;&#039;, 06.11.2014. [https://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/06/52647 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108113945/https://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/06/52647 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Kurz darauf wurde auch das generelle Design genehmigt.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае утвержден новый проект реактора по собственной технологии Hualong One&#039;&#039;, 17.11.2014. [https://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/17/52997 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108114105/https://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/17/52997 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Demonstrationsprojekte und Standardisierung===&lt;br /&gt;
Am 7.&amp;amp;nbsp;Mai 2015 begannen die Bauarbeiten des Hualong-Demonstrationsprojekts im Kernkraftwerk Fuqing mit einer vorgesehenen Bauzeit von 62&amp;amp;nbsp;Monaten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China approves first Hualong One project&#039;&#039;, 17.04.2015. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-approves-first-hualong-one-project-4559784/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109051957/https://www.neimagazine.com/news/newschina-approves-first-hualong-one-project-4559784/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 24.&amp;amp;nbsp;Dezember 2015 folgte das Hualong-Demonstrationsprojekt der China General Nuclear am [[Kernkraftwerk Fangchenggang]].&amp;lt;ref&amp;gt;Woreld Nuclear Association: &#039;&#039;China launches Phase II of Fangchenggang and Tianwan projects&#039;&#039;, 30.12.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-launches-Phase-II-of-Fangchenggang-and-Tianw Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221022112459/https://www.world-nuclear-news.org/Articles/China-launches-Phase-II-of-Fangchenggang-and-Tianw Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bereits im Dezember 2014 gab es erste Überlegungen die Exportkapazitäten der beiden Unternehmen zwecks der Vermarktung des Hualong One auf dem Weltmarkt zu fusionieren. Ein entsprechender Antrag wurde bei der Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen zu diesem Zeitpunkt bereits eingereicht.&amp;lt;ref&amp;gt;Reuters: &#039;&#039;UPDATE 1-China considering merger of top state nuclear firms -officials&#039;&#039;, 04.12.2014. [https://www.reuters.com/article/china-nuclear-ma-idUSL3N0TO2RW20141204 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108114650/https://www.reuters.com/article/china-nuclear-ma-idUSL3N0TO2RW20141204 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Dezember 2015 konnten sich die beiden Unternehmen auf die gemeinsame Vermarktung einigen und strebten die Gründung eines eigens für den Export zuständigen Unternehmens an, das mit einem Stammkapital von 77&amp;amp;nbsp;Millionen Dollar zu je 50&amp;amp;nbsp;% der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear gehören sollte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_31-12-2015&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Chinese firms join forces to market Hualong One abroad&#039;&#039;, 31.12.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-firms-join-forces-to-market-Hualong-One-ab Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109053320/https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-firms-join-forces-to-market-Hualong-One-ab Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 17.&amp;amp;nbsp;März 2016 nahm die &#039;&#039;Hualong International Nuclear Power Technology Company&#039;&#039; offiziell ihre Geschäftstätigkeiten auf.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_17-03-2016&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Hualong One joint venture officially launched&#039;&#039;, 17.03.2016. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-joint-venture-officially-launched Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109054130/https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-joint-venture-officially-launched Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае прошла инаугурация СП, созданного для продвижения реактора &amp;quot;Дракон&amp;quot;&#039;&#039;, 18.03.2016. [https://www.atomic-energy.ru/news/2016/03/18/64279 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109054606/https://www.atomic-energy.ru/news/2016/03/18/64279 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am gleichen Tag wurde auch die &#039;&#039;Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation Limited&#039;&#039; (kurz &#039;&#039;HPTC&#039;&#039;) gegründet, die als gemeinsamer Designer des Hualong One auftreten sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council: &#039;&#039;Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation,Ltd. is founded on Mar 17, 2016&#039;&#039;. [http://en.sasac.gov.cn/2020/03/17/c_1062.htm Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109082448/http://en.sasac.gov.cn/2020/03/17/c_1062.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;Das Abkommen zur Gründung des Exportunternehmens vom Dezember 2015 enthielt neben den generellen Festlegungen der Unternehmensstruktur, Vorsitz durch die China General Nuclear und Hauptgeschäftsführung durch die China National Nuclear Corporation, auch eine Klausel den Hualong One in einem gemeinsamen Design standardisieren zu wollen. Hierzu wurde bereits im August 2015 ein Technologie-Integrationsabkommen unterzeichnet, der den Start der Zusammenführung des CNNC-Designs und CGN-Design markierte und bis 2016 bereits in Arbeit war.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_18-03-2016&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zum ersten Anlauf aus dem Jahr 2014 mit dem ACC1000 eine standardisierte Variante zu erstellen, die an den harten Anforderungen und der Vorgabe dieses Modell nur im Export einzusetzen, sowie der Anforderung gleiche oder bessere sicherheitstechnische Eigenschaften oder wirtschaftliche Parameter wie der [[Advanced Passive|AP1000]] zu erreichen,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; war der Bau des neuen standardisierten Designs auch im chinesischen Inland vorgesehen. Im Rahmen dessen gab die China National Nuclear Corporation bekannt, zwei weitere Hualong One am [[Kernkraftwerk Zhangzhou]] errichten zu wollen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_18-03-2016&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China prepares for nuclear exports&#039;&#039;, 18.03.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-prepares-for-nuclear-exports-4843154/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109055729/https://www.neimagazine.com/news/newschina-prepares-for-nuclear-exports-4843154/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis August 2016 wurden von beiden Unternehmen entsprechende Entwürfe des Hualong-One-Standarddesigns vorgelegt. Am 3.&amp;amp;nbsp;August 2016 wählten in einer Abstimmung eine Gruppe von Kerntechnikern der Hualong International Nuclear Power Technology Company mit 14 zu 3&amp;amp;nbsp;Stimmen für die Annahme des Entwurfs der China National Nuclear Corporation auf Basis des CNNC-Designs ein Standardmodell zu entwerfen. Die Abstimmung wurde durch die National Development and Reform Commission, National Energy Administration, National Nuclear Safety Administration und der State Administration of Science der Volksrepublik China beglaubigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_09-08-2016&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;CNNC’s proposals for Hualong One reactor win expert approval&#039;&#039;, 09.08.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newscnncs-proposals-for-hualong-one-reactor-win-expert-approval-4974282/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109060359/https://www.neimagazine.com/news/newscnncs-proposals-for-hualong-one-reactor-win-expert-approval-4974282/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_15-08-2016&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;HPR-1000 в версии от CNNC получил преимущество над HPR-1000 в версии от CGN&#039;&#039;, 15.08.2016. [https://www.atomic-energy.ru/news/2016/08/15/68256 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109060555/https://www.atomic-energy.ru/news/2016/08/15/68256 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die China General Nuclear passte ihre Varianten ab dem [[Kernkraftwerk Taipingling]] entsprechend an, um eine integrierte Fusionslösung der beiden Modelle zu schaffen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Nicobar_21-01-2019&amp;quot;&amp;gt;Nicobar Group: &#039;&#039;China Nuclear News Weekly Roundup – 01/12 - 01/18&#039;&#039;, 21.01.2019. [http://www.nicobargroup.com/news-views-1/2019/1/21/china-nuclear-news-weekly-roundup-0112-0118 Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117084423/http://www.nicobargroup.com/news-views-1/2019/1/21/china-nuclear-news-weekly-roundup-0112-0118 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 19.&amp;amp;nbsp;November 2016 wurde in der Stadt Yantai in der Provinz Shandong ein neues Forschungszentrum der China General Nuclear Power Corporation, China National Nuclear Corporation und der State Power Investment Corporation gegründet, dass sich mit der praktischen Anwendung der Kernenergie, sowie der technischen Problemlösung bei der Entwicklung von Kernreaktoren, insbesondere des Hualong One, befassen sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China opens new nuclear research centre&#039;&#039;, 01.12.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-opens-new-nuclear-research-centre-5685170/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109060555/https://www.atomic-energy.ru/news/2016/08/15/68256 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ab dem 13.&amp;amp;nbsp;April 2017 wurde seitens der National Energy Administration der Volksrepublik China mit der Ausarbeitung gemeinsamer Industriestandards für die Vereinheitlichung des Hualong One begonnen. Die Zusammenführung des CGN- und CNNC-Designs lief unter der Titel &#039;&#039;Hualong One Standardization Demonstration&#039;&#039;. Die Ausarbeitung geschieht vornehmlich auf den technischen Parametern der Blöcke Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und betrifft den gesamten Lifecycle der Anlage: Die generelle Konzeption, Projektvorbereitung, Design und Engineering, Herstellung der Komponenten und Bau, Testbetrieb, kommerzieller Betrieb und Rückbau. Die generelle Standardisierung wurde durch die China National Nuclear Corporation geleitet, während China Nuclear Power Engineering, Shanghai Electric, China Nuclear Engineering Corporation und die China General Nuclear an separaten Bereichen für die Standardisierung zuarbeiteten. Überwacht wurde die Standardisierung seitens der National Energy Administration, der National Nuclear Safety Administration und der Standardisation Administration of China.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_10-05-2017&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_26-04-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seitens der National Energy Administration wurden bereits seit 2009 Anstrengungen unternommen die gesamten Standards zu aktualisieren und zu standardisieren. Dies führte dazu, dass zwischen 2009 und 2017 die zuvor 300&amp;amp;nbsp;Standards zu 743 wurden. Die meisten Standards wurden dazu aus Frankreich, Russland, den Vereinigten Staaten und der IAEA übernommen. Ein Problem stellte dabei allerdings dar, dass mit der Staatsstrategie den [[Advanced Passive|AP1000]] zu übernehmen, der auf Basis der Standards der IEEE und ASME entworfen wurde, ein Konflikt mit dem eignene entworfenen Hualong One bestehen könnte. Diese Standards wurden seitens National Energy Administration sukzessive in der Volksrepublik China eingeführt, woraus allerdings die Gefahr rührte, dass der Hualong One diesen nicht entsprechen könne, weshalb eine entsprechende Lokalisierung der Standards nötig war. Die Hualong-One-Standards, deren Einführung bis 2020 vorgesenen war, sollten daher die führenden Standards in der Volksrepublik China werden und auch auf importierte Reaktoranlagen angewendet werden. Hinzu kam Druck von allen Seiten in der Volksrepublik China den Hualong One den importierten und lokalisierten Varianten des AP1000 vorzuziehen. Dies erforderte allerdings die Baubereitschaft des Standarddesigns.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_10-05-2017&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае пытаются объединить разные версии реактора &amp;quot;Hualong One&amp;quot;&#039;&#039;, 10.05.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/05/10/75617 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109065047/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/05/10/75617 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_26-04-2017&amp;quot;&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;China: The Impact of Hualong-One Standardization&#039;&#039;, 26.04.2017. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7d1-de4c-a17b-e7d3b7570000 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109065039/https://www.energyintel.com/0000017b-a7d1-de4c-a17b-e7d3b7570000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 14.&amp;amp;nbsp;August 2017 wurde die Standardisierung des Designs zur Stärkung des Exportmarktes und Beschleunigung von Kernkraftwerksbauten seitens des Staates genehmigt. Darüber hinaus wurde vereinbart das geistige Eigentum des Designs vollständig an ihr Tochterunternehmen Hualong International Nuclear Power Technology Company zu übertragen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Chinese companies under pressure to standardise Hualong One&#039;&#039;, 20.08.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newschinese-companies-under-pressure-to-standardise-hualong-one-5904356/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109055729/https://www.neimagazine.com/news/newschina-prepares-for-nuclear-exports-4843154/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ende März 2018 verkündete die China National Nuclear Corporation und die China General Nuclear, dass das generelle Design des Standarddesigns des Hualong One abgeschlossen sei und die erste Anlage dieses Typs am Standort [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]] der China National Nuclear Corporation errichtet wird.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае объявлено об унификации различных вариантов реактора &amp;quot;Дракон&amp;quot;&#039;&#039;, 17.04.2018. [https://www.atomic-energy.ru/news/2018/04/17/85026 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109072439/https://www.atomic-energy.ru/news/2018/04/17/85026 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im November 2019 kündigten die beiden Versorger an, die Entwicklung des Hualong One aus ihren Unternehmen auslagern zu wollen und diese vollständig in der Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation, inklusive der Patente und Lizenzen, zusammenzufassen. Hintergrund war unter anderem die Aufnahme des Hualong One in die &#039;&#039;„Belt and Road“&#039;&#039; Initiative des Staates, weitläufig bekannt als &#039;&#039;„neue Seidenstraße“&#039;&#039;. Die Aufnahme erfolgte insbesondere durch das seitens des Staates geschaffene aktive Unterstützung des Designs, insbesondere durch den Ministerpräsidenten Li Keqiang und den Präsidenten Xi Jingping. Durch diese Unterstützung untersteht die gewährleistete Weiterentwicklung des Designs nunmehr stärker dem Staat als zuvor, womit die China National Nuclear Corporation und die China General Nuclear zu einer vollständigen Zusammenarbeit aufgefordert werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае будет создана объединённая компания для продвижения проекта Hualong One&#039;&#039;, 06.11.2019. [https://www.atomic-energy.ru/news/2019/11/06/98835 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109081203/https://www.atomic-energy.ru/news/2019/11/06/98835 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Übertragung der Lizenzrechte an das Unternehmen hängt auch damit zusammen, dass im Hualong-One-Konsortium die China General Nuclear eine schlechtere Position hatte als die China National Nuclear Corporation. Dies liegt daran, dass im Design einige technische Konstruktionen eingesetzt werden, deren Lizenzrechte bei der China National Nuclear Corporation liegen. Dies bedeutete, dass für jeden gebauten Hualong One der China General Nuclear entsprechende Lizenzgebühren an die China National Nuclear Corporation bis zu diesem Zeitpunkt anfielen. Dies betrifft alle Exportprojekte, als auch Bauten im chinesischen Inland.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 27.&amp;amp;nbsp;November 2020 ging Fuqing&amp;amp;nbsp;5 als erster Hualong One ans Netz. Seitens der Volksrepublik China wurde dies als großes Signal kommuniziert, dass man das Monopol von ausländischen Unternehmen damit in der Volksrepublik gebrochen habe. Hinsichtlich seiner Lokalisierung beträgt der Anteil der aus chinesischer Fertigung gelieferten Komponenten an diesem ersten Demonstrationsblock jedoch nur 85&amp;amp;nbsp;%.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Grid connection for China’s first Hualong One&#039;&#039;, 30.11.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newsgrid-connection-for-chinas-first-hualong-one-8384881/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109083202/https://www.neimagazine.com/news/newsgrid-connection-for-chinas-first-hualong-one-8384881/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als Demonstrationsprojekt und Basisprojekt für alle folgenden Standardblöcke des Hualong One wurde das Kernkraftwerk Fuqing 2022 als zentrale Ausbildungsbasis für die Schulung von Personal erweitert und mit einem Schulungszentrum versehen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;全国唯一！华龙一号核电机组实训基地启用&#039;&#039;, 22.03.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/29779.html Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109083837/https://www.cnnpn.cn/article/29779.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bisher erfolgte die Ausbildung von Personal seit 1999 in der Volksrepublik China ausschließlich im [[Kernkraftwerk Tianwan]], das fast die komplette Arbeiterschaft der chinesischen Kernkraftwerke ausgebildet hat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Mai 2021 hat das Entwicklungsteam die Entwicklung für die Hualong One Standardisation Demonstration abgeschlossen. Augenmerk wurde insbesondere auf die Standardisierung der Komponentenherstellung, des Hochbaus der Anlage und der Inbetriebnahme gelegt. Dabei wurde sowohl eine Dokumentation in Chinesisch wie auch eine englischsprachige Version für den Exportmarkt erstellt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;“华龙一号”国家重大工程标准化示范专题组成果验收会成功召开&#039;&#039;, 19.05.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/24477.html Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109085539/https://www.cnnpn.cn/article/24477.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 28.&amp;amp;nbsp;November 2024 ging mit [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou&amp;amp;nbsp;1]] nach einer Bauzeit von 61&amp;amp;nbsp;Monaten der erste Block des Fusions-Projekts ans Netz&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;并网发电！华龙一号+1&#039;&#039;, 28.11.2024. [https://www.cnnpn.cn/article/44751.html Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250123092852/https://www.cnnpn.cn/article/44751.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und wurde am 1.&amp;amp;nbsp;Januar 2025 in den kommerziellen Betrieb überführt. Bei dem Block handelt es sich um die erste Serienanlage des Typs Hualong One.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;华龙一号漳州核电1号机组投入商运&#039;&#039;, 01.01.2025. [https://www.cnnpn.cn/article/45724.html Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250123093204/https://www.cnnpn.cn/article/45724.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Designoptimierung ===&lt;br /&gt;
Auf Basis der Erfahrungen beim Bau der Blöcke Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und Zhangzhou&amp;amp;nbsp;1 hat die China Nuclear Power Engineering Company eine Designoptimierung der nuklearen Insel des Hualong One ausgearbeitet. Unter Beibehaltung sämtlicher Designrichtlinien und Sicherheitsziele, die bei den vorherigen Hualong-One-Varianten festgelegt wurden, ist der Fokus auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz gelegt worden um den Bau von neuen Modellen wirtschaftlich zu optimieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Dadurch diese optimierte Variante vollständig als dreidimensionales Modell entwickelt wurde und auch so geliefert wird, ist es möglich Bautechnologien leichter zu optimieren, zu ändern und Konstruktionen schneller anzupassen. Die Resultate können anhand eines digitalen Zwillings simuliert werden, sodass komplexe Bau- und Installationsprozesse vor der Durchführung auf der Baustelle zunächst vollständig am digitalen Zwilling verzifiziert werden können. Die Konstruktion des optimierten Designs sieht neben einer wesentlich kompakteren nuklearen Insel eine wesentlich stärkere Modularisierung vor, sodass rund 70&amp;amp;nbsp;% der Schweißarbeiten außerhalb des Reaktorblocks erfolgen können, wodurch die Anzahl der Schweißnähte vor Ort erheblich reduziert und damit die Bauzeit der Gesamtanlage erheblich reduziert wird. Die Kompaktierung der Anlage wurd vornehmlich durch eine Neuanordnung der Hilfssysteme erreicht, sowie die Platzierung des passiven Wärmeabfuhrsystems auf dem Containment anstatt an dessen Seite. Die erste Demonstrationsanlage des optimierten Hualong One sind die Blöcke [[Kernkraftwerk Jinqimen|Jinqimen&amp;amp;nbsp;1 und 2]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;&amp;gt;Xing Ji, u.a.: &#039;&#039;Continuous Improvement of HPR1000 and Outlook on PWR Technology&#039;&#039;, 08.08.2024. [https://yznkxjs.xml-journal.net/article/exportPdf?id=22be91d0-2e6b-4497-96ad-47961f328afa Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250123095305/https://yznkxjs.xml-journal.net/article/exportPdf?id=22be91d0-2e6b-4497-96ad-47961f328afa Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Weiterentwicklung ===&lt;br /&gt;
Bei der Weiterentwicklung des Hualong One, auch innerhalb der Baulinie zu einem verbesserten Hualong-One-Design, soll vornehmlich die Kostenseite beachtet werden, ohne Abstriche an der Sicherheit zu machen. Der erste Punkt umfasst bessere Betriebsparameter, damit eine höhere thermische Reaktorleistung bei verbessertem Neutronenfluss erreicht werden kann, und ein optimiertes Hydraulikdesign. Hierbei sollen allerdings keine Abstriche bei der mit dem Hualong One bereits erfolgten thermischen Sicherheitsmarge gemacht und die Fertigung der Komponenten nicht komplexer werden. Die zweite Maßnahme betrifft die Optimierung der technischen Designmerkmale. Die generellen Prinzipien des Einzelfehlers und der Redundanzen soll beibehalten werden, gleichzeitig die Anzahl der Sicherheitssysteme allerdings reduziert werden. Ebenfalls soll auf eine gemeinsame Haupteinspeisung der Sicherheitssysteme verzichtet werden, sodass ein Fehler mit gemeinsamer Ursache umgangen werden kann. Der dritte Punkt umfasst die Designerweiterungskriterien für Unfallabläufe, die, um eine übermäßige Redundanz von Systemen zu vermeiden und die Systemschwächen einzelner Systeme zu reduzieren, genauer ausgearbeitet werden sollen. Der vierte Punkt umfasst die Eliminierung des Doppelcontainments und der Einsatz eines einfachen Containments, ohne die Resistenz gegen interne und externe Ereignisse einzuschränken (darunter auch die Auslegung gegen den Absturz eines großen kommerziellen Flugzeugs). Der fünfte Punkt umfasst eine verbesserte Stromversorgung der Anlage, um innerhalb der Sicherheitsanforderungen eine übermäßige Zahl an Redundanzen abzubauen. Die postulierten Kosten für solch ein Hualong-One-Design sollen rund 5&amp;amp;nbsp;% niedriger liegen als bei den ersten Serienblöcken.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bereits im Jahr 2015 kündigte Zhang Luqing, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Wissenschafts- und Technologieausschusses der China National Nuclear Corporation, die Entwicklung eines Hochleistungsreaktor an mit dem Namen &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinwen_02-07-2015&amp;quot;/&amp;gt; (vereinzelt &#039;&#039;ACP1600&#039;&#039;) mit einer Leistung von 1500 bis 1600&amp;amp;nbsp;MW und vier anstatt drei Primärschleifen.&amp;lt;ref&amp;gt;国防科技工业: &#039;&#039;知识产权转化目录&#039;&#039;, 2018. Seite 4. [https://www.cnipa.gov.cn/2018-07/20180718103144625332.pdf Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115080116/https://www.cnipa.gov.cn/2018-07/20180718103144625332.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;电力科技网: &#039;&#039;核能综合利用技术创新高峰论坛暨核能清洁供热研讨会&#039;&#039;, 26.01.2021. [http://www.eptchina.com/news/report202101263503.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115080103/http://www.eptchina.com/news/report202101263503.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieser sollte ebenfalls Standardisiert sein und langfristig den Export der Atomwirtschaft der Volksrepublik China weiter beflügeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinwen_02-07-2015&amp;quot;&amp;gt;中国政府网: &#039;&#039;中国新闻网：李克强“代言”助中国核电“造船出海”&#039;&#039;, 02.07.2015. [http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/02/content_2889139.htm Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109092159/http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/02/content_2889139.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Oktober 2020 wurde die Entwicklung des CAP1400 der State Power Investment Corporation abgeschlossen, womit für die Volksrepublik China ein weiteres Reaktordesign zur Verfügung stand, das mit vollständigen chinesischen Eigentumsrechten auch exportiert werden kann.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China completes development of CAP1400&#039;&#039;, 01.10.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-development-of-cap1400-8160701/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090110/https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-development-of-cap1400-8160701/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als Reaktion darauf kündigte ein halbes Jahr später am 14.&amp;amp;nbsp;April 2021 die China National Nuclear Corporation an, bis 2024 einen &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039; baureif entwickeln zu wollen, der mit reduzierten Baukosten von 13.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro installiertem Kilowatt (1990&amp;amp;nbsp;Dollar/kW) bessere wirtschaftliche Parameter als der Hualong One mit 17.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro installiertem Kilowatt aufweisen soll. Zusätzlich sollte die Konstruktion ohne Abstriche an der Sicherheit und ohne signifikanten Abweichungen in der Technologie von der des Hualong One vereinfacht werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае будет создана объединённая компания для продвижения проекта Hualong One&#039;&#039;, 06.11.2019. [https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/15/113365 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090457/https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/15/113365 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China to begin construction of Hualong Two in 2024&#039;&#039;, 15.04.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090646/https://www.neimagazine.com/news/newschina-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Hualong Two soll den verbesserten Dampferzeuger des Typs ZH-J60 nutzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;kknews_19-07-2019&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;核能科技獎丨自主創新勇攀高峰核電蒸汽發生器自主研發創新團隊&#039;&#039;, 19.07.2019. [https://kknews.cc/science/8vogmye.html Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://archive.is/Fn3JZ Archivierte Version] bei [https://archive.is Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis 2024 hat ich die Entwicklung des Hualong Two auf den Reaktorkern und dessen Leistungssteigerung fokussiert. Die anvisierte Zielleistung liegt bei 1350&amp;amp;nbsp;MW. Entsprechend der Leistungsstufe soll er als &#039;&#039;HPR1300&#039;&#039; vermarktet werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_22-12-2023&amp;quot;&amp;gt;China Nuclear Energy Association: &#039;&#039;华龙一号”177 堆芯特征与 “华龙二号”设想&#039;&#039;, 22.12.2023. [https://www.china-nea.cn/site/content/44380.html Abgerufen] am 27.06.2024. ([https://web.archive.org/web/20240627161315/https://www.china-nea.cn/site/content/44380.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zum Hualong One wurde die aktive und passive Sicherheit des Hualong Two optimiert, sodass die Abhängigkeit von aktiven Sicherheitssystemen zugunsten von passiven Sicherheitssystemen verlagert wurde. Die Bautechnologie der Anlage vollständig digitalisiert und modularisiert für eine anvisierte Bauzeit von 48&amp;amp;nbsp;Monaten. Dies resultiert vornehmlich aus der vollständigen Modularierung der Anlage.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Technik ==&lt;br /&gt;
Das zentrale Reaktorsystem des Hualong One ist bei allen vermarkteten Varianten identisch, lediglich Details des Kernaufbaus und einzelne Komponenten von verschiedenen Herstellern unterscheiden sich, bedingt durch die Zuliefererkette der Unternehmen. Die Zusammensetzung der Sicherheitssysteme unterscheiden sich zwar in ihrer Zahl und ihrem Aufbau, nicht jedoch in ihrer Auslegung. Basis für die technischen Angaben dieses Artikels ist der UK-HPR1000, mit Besonderheiten für einzelne Unterversionen, falls vorhanden, ergänzend genannt. Die Anlage ist schematisch als Einzelblockanlage entworfen und ist in zwei Teile geteilt: Den nuklearen Teil, insbesondere das Volldruckcontainment mit dem Reaktordruckbehälter, dem Primärkreislauf und dem externen Abklingbecken, sowie den konventionellen Teil mit der Maschinenhalle, in der sich Dampfturbine, Kondensator sowie die sekundären Auskopplungsmöglichkeiten für Fern- und Prozesswärme befinden. Der Hualong One wird als Reaktormodell mit fast vollständigen geistigen Eigentumsrechten seitens der Volksrepublik China beworben. Insgesamt sind im Design 716&amp;amp;nbsp;Patente mit Rechten in der Volksrepublik China im Einsatz, sowie 80&amp;amp;nbsp;Patente aus dem Ausland, mehr als 100&amp;amp;nbsp;Marken aus dem Ausland, 125&amp;amp;nbsp;Patente im Softwarebereich und mehr als 1500&amp;amp;nbsp;Dokumente über Innovationen in der Kerntechnik verfasst.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-03-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_2021&amp;quot;&amp;gt;Ji Xing: &#039;&#039;Technology and management innovation of the first-of-a-kind (FOAK) demonstration project — HPR1000&#039;&#039;, Springer 2021.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kreisprozess ===&lt;br /&gt;
Das Kühlmittel Wasser wird in den drei Primärschleifen unter einem Druck von {{Konvert|15.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar über die drei kalten Stränge, welche einen Innendurchmesser von 760&amp;amp;nbsp;mm besitzen, in den Reaktordruckbehälter geleitet und strömt dort die Innenwand entlang im sogenannten Downcomer nach unten. Am Boden wird die Flussrichtung umgekehrt, sodass der Kern von unten durchströmt wird, und sich das Wasser von etwa 289,5&amp;amp;nbsp;°C auf ungefähr 324,5&amp;amp;nbsp;°C aufheizt. Von dort aus fließt es über die drei heißen Stränge der Loops durch die Rohrleitungen mit ebenfalls 760&amp;amp;nbsp;mm Innendurchmesser durch die Heizrohre der drei vertikalen Dampferzeuger, welche als Rohrbündelwärmeübertrager ausgelegt sind. Nach der Wärmeübertragung wird das Kühlmittel jedes Kreislaufes mit einer Kreiselpumpe zurück in den Reaktorkern gepumpt. Um den Druck in den Kreisläufen zu halten, besitzt einer der Loops einen Druckhalter, welcher sich zwischen der Heißseite und dem Dampferzeuger im dritten Loop befindet. Der Massenstrom durch den Kern beträgt bei einer Nennleistung von 3190&amp;amp;nbsp;MWth etwa 67320&amp;amp;nbsp;m&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;/h.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Primärkreislauf hat nur die Aufgabe, die Wärme des Kernreaktors an einen sekundären Wasserkreislauf abzugeben, welcher als Clausius-Rankine-Kreisprozess ausgeführt ist. In den drei Dampferzeugern wird dabei Sattdampf bei {{Konvert|6.8|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar Druck und etwa 280,9&amp;amp;nbsp;°C erzeugt, welcher über drei Leitungen über redundante Sicherheitsventile aus dem Containment in das Maschinenhaus und dort in die Dampfturbine strömt, wo der Turbosatz elektrische Energie erzeugt. Dabei wird der Dampf nach dem Durchströmen der Hochdruckturbine in zwei parallele Wasserabscheider-Zwischenüberhitzer geleitet, um danach, je nach Turbinentyp, in die zwei oder drei Niederdruckturbinen eingespeist zu werden. Kondensatpumpen fördern das Kondensat aus dem Kondensator in den Speisewasserbehälter über eine Niederdruck-Vorwärmstrecke, bevor es in einen Entgaser fließt. Dieser wird von den Wasserabscheidern bespeist. Danach wird das Wasser von der Speisewasserpumpe des jeweiligen Dampferzeugers durch den Hochdruck-Speisewasservorwärmer gepumpt, welcher von den Zwischenüberhitzern mit Restwärme versorgt wird. Danach wird es mit 226 bis 228&amp;amp;nbsp;°C in den Dampferzeuger gespeist und der Kreislauf beginnt von vorne. Die Speisewasserpumpen sind elektrisch betrieben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:800px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Hualong Schema.svg|800px|center&lt;br /&gt;
circle   429.4  768 55   [[#XXX|Hauptumwälzpumpe]]&lt;br /&gt;
circle   725.1 504 55   [[#XXX|Hauptumwälzpumpe]]&lt;br /&gt;
circle   351.5 375 55   [[#XXX|Hauptumwälzpumpe]]&lt;br /&gt;
rect   660 620   740 840   [[#XXX|Druckhalter]]&lt;br /&gt;
circle   315.4 875.4 75   [[#XXX|Dampferzeuger]]&lt;br /&gt;
circle   875 549 75   [[#XXX|Dampferzeuger]]&lt;br /&gt;
circle   315.4 222.6 75   [[#XXX|Dampferzeuger]]&lt;br /&gt;
circle   499.8 550 100   [[#XXX|Reaktor]]&lt;br /&gt;
poly   1820 250   1940 320   2060 250   2060 450   1940 380   1820 450   [[#XXX|Hochdruckturbine]]&lt;br /&gt;
poly   2160 200   2310 320   2460 200   2460 500   2310 380   2160 500   [[#XXX|Niederdruckturbine]]&lt;br /&gt;
poly   2560 200   2710 320   2860 200   2860 500   2710 390   2560 500   [[#XXX|Niederdruckturbine]]&lt;br /&gt;
circle   3034.2 350 75   [[#XXX|Generator]]&lt;br /&gt;
circle   2310.2 725 75   [[#XXX|Kondensator]]&lt;br /&gt;
circle   2710.2 725 75   [[#XXX|Kondensator]]&lt;br /&gt;
rect   2285 790   2335 850   [[#XXX|Kondensator]]&lt;br /&gt;
rect   2685 790   2735 850   [[#XXX|Kondensator]]&lt;br /&gt;
circle   2110.1 1000 50   [[#XXX|Kondensatpumpe]]&lt;br /&gt;
rect   1860 950   1960 1050   [[#XXX|Speisewasservorwärmstrecke]]&lt;br /&gt;
rect   1160 950   1260 1050   [[#XXX|Speisewasservorwärmstrecke]]&lt;br /&gt;
circle   1660 675 75   [[#XXX|Entgaser mit Speisewasserbehälter]]&lt;br /&gt;
rect   1635 550   1685 610   [[#XXX|Speisewasserbehälter mit Entgaserdom]]&lt;br /&gt;
circle   1510.1 1000 50   [[#XXX|Speisewasserpumpe]]&lt;br /&gt;
desc bottom-left&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Vereinfachtes Pinzipschaltbild des Hualong ohne Nebensysteme. Beschreibung per mouseover.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Reaktordruckbehälter ====&lt;br /&gt;
Der Reaktordruckbehälter des Hualong One hat wie jeder Reaktordruckbehälter die Sicherheitsaufgabe die Steuerstabantriebe in Position zu halten um die Reaktivitätskontrolle zu beherrschen, den Reaktorkern mit den Kerneinbauten in Position zu halten um die Kühlung zu gewährleisten, als zweite Sicherheitsbarriere zu dienen um den hohen Druck und Temperatur des Primärkreislaufs mit Einschluss der radioaktiven Substanzen während der gesamten garantierten Standzeit von 60&amp;amp;nbsp;Jahren zurückzuhalten, sowie einen Zugang für Messinstrumente vorzuhalten, um die Funktion des Primärkreislaufs zu regeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Konstruktive Merkmale zu den vorherigen Baulinien sind Änderungen einiger Konstruktionen des Reaktordruckbehälters und dessen An- und Einbauten. Dies beinhaltet unteranderem:&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Kombination des unteren Kerngitters und der Kernträgerplatte zu einem Bauelement.&lt;br /&gt;
* Eliminierung von Durchführungen von Messinstrumenten durch den Reaktordruckbehälterboden.&lt;br /&gt;
* Zusätzliche Beschichtung der Bauteile mit einer Reflektionsschicht um die Zuverlässigkeit der Komponenten vor Korrosion zu erhöhen.&lt;br /&gt;
* Optimierung (Verkleinerung) der unteren Kammer des Reaktors, um einen Hydraulikpuffer zu schaffen (erreicht durch Kombination des Kerngitters und der Kernträgerplatte).&lt;br /&gt;
* Konstruktive Änderung des Strömungsverteilers, um eine gleichmäßigere Strömungsverteilung am Kerneintritt zu schaffen.&lt;br /&gt;
* Doppelklauen für die Zahnstangengetriebe der Steuerstabmotoren, um deren Belastung zu reduzieren und damit die Standzeit zu verlängern.&lt;br /&gt;
* Kapselung des Steuerstabantriebs in eigene druckfeste Gehäuse, wodurch bei Leckage durch die Druckbehälterdeckeldurchführung das Wasser aus dem Primärkreislauf zurückgehalten wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zusätzlich zu den genannten Maßnahmen wurde das Wasserinventar im Reaktorkern zwischen Eintrittsieb und oberen Ende des Reaktorkerns vergrößert. Hierdurch soll ein besseres Verhalten des Reaktors bei einem Kühlmittelverluststörfall durch Vorhalten größerer Wassermengen erreicht werden, wodurch vor Freilegen des Kerns die Karenzzeit erhöht wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_ARIS_2020&amp;quot;&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Advanced Large Water Cooled Reactors&#039;&#039;, 2020. Seite 14, 15. [https://aris.iaea.org/Publications/20-02619E_ALWCR_ARIS_Booklet_WEB.pdf Abgerufen] am 30.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221130172846/https://aris.iaea.org/Publications/20-02619E_ALWCR_ARIS_Booklet_WEB.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Reaktordruckbehälter besteht als Einschluss aus praktisch zwei Bauteilen: Den eigentlichen Schmiedebehälter mit den Kerneinbauten und den Reaktorkern, sowie den Reaktordruckbehälterdeckel mit seinen Durchführungen. Der Druckbehälterdeckel ist ein einzelner geschmiedeter halbkugelförmiger Dom mit einem Flansch, der mit den eigentlichen Schmiedebehälter mit 58&amp;amp;nbsp;Bolzen, Muttern und Unterlegscheiben verschraubt wird. Der Druckbehälterdeckel hat 61 bis 69 Durchführungen (je nach Version) für die Steuerstabantriebe, sowie 12&amp;amp;nbsp;Durchführungen für die Messinstrumente im Reaktorkern, sowie ein Entlüftungsrohr um Gase abzuführen. Die Durchführungen für die Steuerstabmotoren besitzen eine Adapterhülse aus Inconel&amp;amp;nbsp;690, die mit dem Druckbehälterdeckel von innen verschweißt sind, um eine Abdichtung zu erreichen. Der gesamte Deckel ist mit einem Korrosionsschutz aus Edelstahl ausgekleidet. Um den Deckel exakt in Position mit den Kerneinbauten horizontal zu positionieren, gibt es vier Ausrichtungsstifte an der Unterseite des Druckbehälterdeckels. Die Dichtheit des Druckbehälters und des Deckels wird durch die kraftschlüssige Verbindung der beiden Bauteile durch die Verschraubung gewährleistet, sowie mit zwei C-Ringdichtungen, die in zwei Nuten des Schmiedebehälters positioniert sind.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Reaktorschmiedebehälter hat einen Innendurchmesser von 4340&amp;amp;nbsp;mm und ist ein aus mehreren Teilen geschmiedeter Behälter mit einem halbkugelförmigen Boden und 6&amp;amp;nbsp;Anschlüssen für die DN&amp;amp;nbsp;750-Leitungen des Primärkreislaufs. Der gesamte Druckbehälter ist innen mit einer Edelstahlbeschichtung zum Korrosionsschutz plattiert. An der oberen Seite des Druckbehälters, die als Flansch für den Druckbehälterdeckel ausgelegt ist, gibt es insgesamt 58&amp;amp;nbsp;Gewindebohrungen für die Verschlussbolzen, von denen drei Bohrungen für Führungsstangen für die Montage des Druckbehälterdeckels genutzt werden können. Um unteren Bereich des Druckbehälters gibt es einen 360&amp;amp;nbsp;° umlaufenden Stützring mit vier rechteckigen Schlitzen für die Fixierung der Position, für die Installation der Kerneinbauten. Auf mittlerer oberer Höhe befinden sich die sechs Durchführungen für die Primärkreisleitungen, abwechselnd ein Anschluss für den heißen und den kalten Strang. Die jeweils zusammengehörenden heißen und kalten Stränge eines Loops sind im Winkel von 50&amp;amp;nbsp;° nebeneinander angeordnet und sind mit einem mittigen Maß von 120&amp;amp;nbsp;° jeweils voneinander versetzt über den gesamten Umfang für alle drei Loops. Die Anschlüsse für die Loopleitungen sind aus einem austenitischen Edelstahl des Typs Z2CND18-12 mit einem kontrollierten Stickstoffanteil an den Reaktordruckbehälter geschweißt und dienen als Anschweißpunkt für die Primärkreisleitungen. Um eine hohe Qualität der Schweißstelle zwischen den Loopleitungen und dem Druckbehälter zu gewährleisten sind die Stoffe aus einem ähnlichen Material. Gleichzeitig dienen die Primärkreislaufstutzen als Aufhängung für den Reaktordruckbehälter, weshalb diese an der Unterseite eine speziell geschmiedete Form haben. Dazu wird als separates Bauteil vor dem Einbau des Reaktordruckbehälters ein Stützring im Reaktorschacht installiert. Der Stützring ist so ausgelegt, dass er die radiale Ausdehnung des Druckbehälters während des Betriebs zulassen kann. Bei Erdbeben mit hoher Querbeschleunigung begrenzt der Stützring die Bewegung der Komponenten, um ein Abreißen von Loopleitungen zu verhindern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Reaktordruckbehälter und Druckbehälterdeckel ist aus Stahl des Typs 16MND5 gefertigt und mit 7&amp;amp;nbsp;Millimeter austenitischen Stahl plattiert. Der Stützring des Reaktordruckbehälters und die Adapter im Druckbehälterdeckel ist aus einem Stahl (Inconel&amp;amp;nbsp;690) der Güteklasse NC&amp;amp;nbsp;30&amp;amp;nbsp;Fe. Alle Materialien sind nach Anforderung der {{Akronym|ASME|American Society of Mechanical Engineers}} nach den RCC-M-Vorschriften ausgelegt, weshalb auch das entsprechende Füllermaterial für die Schweißnähte nach diesen Kriterien gewählt wurde. Für den Druckbehälter und hochlegierte Stähle wird ein Füllermaterial nach den Anforderungen RCC-M&amp;amp;nbsp;S5000 gewählt, die Kontrolle erfolgt nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2000. Für die niedriglegierten Stähle wird das Schweißnahtmaterial nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2820 und RCC-M&amp;amp;nbsp;S2830 bestimmt. Für die meisten Schweißnähte wird als Füllmaterial ERNiCrFe-7 und E&amp;amp;nbsp;NiCrFe-7 (beides Nickel-Chrom-Eisen-Legierung) nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2981 oder RCC-M&amp;amp;nbsp;S2986 gewählt. Für die Korrosionsplattierungen wird als Füllmaterial 309L nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2930 oder RCC-M&amp;amp;nbsp;S2970 verwendet, oder aber 308L nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2920 oder RCC-M S2960. Die Wahl des Füllermaterials liegt im Zusammenhang mit dem geringen Kobaltanteil, der bei längerer Bestrahlung aktiviert werden würde. Der Kobalt-Anteil liegt daher in den Füllmaterialien für die Schweißnähte bei nicht mehr als 0,06&amp;amp;nbsp;%. Die Schmiederinge, sowie die Druckbehälterhalbkugeln des Deckels und des Druckbehälterbodens werden nach dem qualifizierten Produktionsprozess der ASME-Vorschrift RCC-M&amp;amp;nbsp;M140 gegossen und gefertigt. Dieser Produktionsprozess gewährleitet eine striktere Herstellung des Reaktordruckbehälters mit möglichst niedrigem Anteil von Kupfer, Phosphor, Schwefel und Kobalt, die allesamt bei hohem Anteil die Neutronenversprödung oder Aktivierung des Reaktordruckbehälters beschleunigen können. Die fertigen Schmiederinge des Druckbehälters werden durch ein Engspalt-Durchschweißverfahren mit einem niedrig legierten Füllermaterial miteinander verschweißt. Die zerstörungsfreie Prüfung des Druckbehälters erfolgt nach der Fertigung durch die ASME-Vorschriften RCC-M nach dem Unterpunkt M und MC. Zusammengesetzt wird der Druckbehälter aus sechs Schmiedestücken mit fünf Schweißnähten, der Deckel aus zwei Schmiedestücken mit einer Schweißnaht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei dem Reaktorstahl des Typs 16MND5 handelt es sich um einen französischen Stahl, der in den Reaktoren des Typs [[Framatome M310]], [[Paluel 4-Loop]] und [[Nouveau 4]] verwendet wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Es ist eine abgewandelte Form des amerikanischen ASTM&amp;amp;nbsp;A508&amp;amp;nbsp;CI-3-Stahls. Entwickelt wurde der Stahl von der Schmiede Le Creusot. Der Stahl wird nach dem Härten durch Abschrecken im Wasser zweimal hintereinander für je 4&amp;amp;nbsp;Stunden und 40&amp;amp;nbsp;Minuten auf 865 bis 895&amp;amp;nbsp;°C erhitzt. Der Stahl wird anschließend für 7&amp;amp;nbsp;Stunden und 30&amp;amp;nbsp;Minuten bei 630 bis 645&amp;amp;nbsp;°C erholt. Danach wird der gefertigte Druckbehälter mit der Umgebungsluft auf Umgebungstemperatur abgekühlt. Zum Spannungsarmglühen wird der Druckbehälter für weitere 8&amp;amp;nbsp;Stunden bei 610&amp;amp;nbsp;°C geglüht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9780803134720&amp;quot;&amp;gt;Mark Kirk, u.a.: &#039;&#039;Predictive Material Modeling: Combining Fundamental Physics Understanding, Computational Methods and Empirically Observed Behavior&#039;&#039;, ASTM International, 2004. ISBN 9780803134720. Seite 104, 105.&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Dichtheit und Integrität des Reaktordruckbehälters wird werksseitig getestet mit einem Druck von {{Konvert|24.6|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar bei einer Temperatur von 343&amp;amp;nbsp;°C (Auslegungstemperatur) +30&amp;amp;nbsp;°C, wobei der Auslegungsdruck bei {{Konvert|17.13|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar liegt und der Betriebsdruck bei {{Konvert|15.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar. Der Druckbehälter des Hualong One ist für eine garantierte Standzeit von 60&amp;amp;nbsp;Jahren konzipiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Daten des eingesetzten Stahls können aus der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9780803134720&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;IAEA-TECDOC-1556 - Assessment and Management of Ageing of Major Nuclear Power Plant Components Important to Safety: PWR Pressure Vessels&#039;&#039;, 2007. Seite 17. [https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1556_web.pdf Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126222736/https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1556_web.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;J. May, u.a.: &#039;&#039;FP7 project LONGLIFE: Treatment of long-term irradiation embrittlement effects in RPV safety assessment&#039;&#039;. Seite 4. [https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/43/070/43070846.pdf Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126222939/https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/43/070/43070846.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Juichi Fukakura, u.a.: &#039;&#039;Effect of thermal aging on fracture toughness of RPV steel☆&#039;&#039;, 1993. Seite 423. [https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/002954939390037A Abrufen]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Stahlsorte&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;11&amp;quot; | Maximalwert w.t.% (nach RCC-M)&amp;lt;br/&amp;gt;Standardwerte w.t.%&amp;lt;br/&amp;gt;Minimalwert w.t.%&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Bruchdehnung&amp;lt;br/&amp;gt;A&amp;amp;nbsp;%&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Höchsthärte&amp;lt;br /&amp;gt;h&amp;lt;sub&amp;gt;max&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Sprödbruchanfangstemperatur&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Neutronenflussresistenz&amp;lt;br /&amp;gt;Neutronen/cm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Standzeit&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! {{Akronym|C|Kohlenstoff}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Si|Silizium}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Mn|Mangan}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|P|Phosphor}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|S|Schwefel}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Cr|Chrom}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Mo|Molybdän}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Ni|Nickel}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Cu|Kupfer}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Al|Aluminium}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|V|Vanadium}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 16MND5&lt;br /&gt;
| 0,220&amp;lt;br/&amp;gt;0,159&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,30&amp;lt;br/&amp;gt;0,24&amp;lt;br/&amp;gt;0,10&lt;br /&gt;
| 1,60&amp;lt;br/&amp;gt;1,37&amp;lt;br/&amp;gt;1,15&lt;br /&gt;
| 0,020&amp;lt;br/&amp;gt;0,005&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,015&amp;lt;br/&amp;gt;0,008&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,25&amp;lt;br/&amp;gt;0,17&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,57&amp;lt;br/&amp;gt;0,50&amp;lt;br/&amp;gt;0,43&lt;br /&gt;
| 0,80&amp;lt;br/&amp;gt;0,70&amp;lt;br/&amp;gt;0,50&lt;br /&gt;
| 0,20&amp;lt;br/&amp;gt;0,06&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,040&amp;lt;br/&amp;gt;0,023&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,03&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;0,01&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| &amp;gt;20&lt;br /&gt;
| 217&lt;br /&gt;
| -196 °C&lt;br /&gt;
| 6,9×10&amp;lt;sup&amp;gt;19&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 40 bis 80 Jahre&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Im April 2017 wurde der erste Druckbehälter eines Hualong One für [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5]] seitens China First Heavy Industries fertiggestellt.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;First Hualong One reactor vessel passes pressure tests&#039;&#039;, 10.04.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/First-Hualong-One-reactor-vessel-passes-pressure-t Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126223634/https://world-nuclear-news.org/Articles/First-Hualong-One-reactor-vessel-passes-pressure-t Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China completes tests for first Hualong One RPV&#039;&#039;, 11.04.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-tests-for-first-hualong-one-rpv-5784940/ Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126223737/https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-tests-for-first-hualong-one-rpv-5784940/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; China First Heavy Industries ist derzeit das einzige Unternehmen, dass die Reaktordruckbehälter für den Hualong One fertigt. Die Kerneinbauten werden teilweise durch Shanghai Electric gefertigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Reaktorkern =====&lt;br /&gt;
Der Reaktorkern besitzt eine aktive Höhe von 3,6576&amp;amp;nbsp;Meter bei einem äquivalenten Durchmesser von 3,23&amp;amp;nbsp;Meter und besteht aus 177&amp;amp;nbsp;Brennstoff- und 121&amp;amp;nbsp;Steuerstabbündeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Diese Anordnung wird seitens den Designern der Anlage als &#039;&#039;chinesischer Reaktorkern&#039;&#039; bezeichnet, da nach deren Aussage diese Anordnung die weltweit erste sei.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-03-2022&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;《人民日报海外版》：华龙一号中国先进核电品牌为实现“双碳”目标贡献科技力量&#039;&#039;, 21.03.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/29764.html Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116111839/https://www.cnnpn.cn/article/29764.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Tatsächlich gibt es allerdings weltweit mehrere Anlagen, die ebenfalls einen 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente fassenden Reaktorkern nutzen&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_OPEX_2009&amp;quot;/&amp;gt; und die Baulinie [[B&amp;amp;W-177]] nicht nur die gleiche Kernanordnung nutzt,&amp;lt;ref&amp;gt;Kalyua Teng, u.a.: &#039;&#039;Uncertainty Analysis of Light Water Reactor Core Simulations Using Statistic Sampling Method&#039;&#039;, April 2017. [https://www.researchgate.net/profile/Kaiyue-Zeng/publication/316656304_Uncertainty_Analysis_of_Light_Water_Reactor_Core_Simulations_Using_Statistic_Sampling_Method/links/590a033fa6fdcc4961772131/Uncertainty-Analysis-of-Light-Water-Reactor-Core-Simulations-Using-Statistic-Sampling-Method.pdf?origin=publication_detail Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116112908/https://www.researchgate.net/profile/Kaiyue-Zeng/publication/316656304_Uncertainty_Analysis_of_Light_Water_Reactor_Core_Simulations_Using_Statistic_Sampling_Method/links/590a033fa6fdcc4961772131/Uncertainty-Analysis-of-Light-Water-Reactor-Core-Simulations-Using-Statistic-Sampling-Method.pdf?origin=publication_detail Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; sondern ebenfalls die gleiche Kernhöhe von 12&amp;amp;nbsp;Fuß (3,6576&amp;amp;nbsp;Meter) aufweist, allerdings der Durchmesser mit 4&amp;amp;nbsp;Zentimetern etwas größer ist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_OPEX_2009&amp;quot;/&amp;gt; Die 4,1049&amp;amp;nbsp;Meter hohen [[Brennelement]]e im Reaktorkern setzen durch Kernreaktionen auf der aktiven Länge Wärme frei und sind in viereckigen Bündeln mit 264&amp;amp;nbsp;Brennstäben in einer 17×17-Anordnung, gefüllt mit gesinterten Urandioxidpellets, zusammengefasst. Neben den Brennstäben gibt es 24&amp;amp;nbsp;Führungsrohre für die Fingersteuerstäbe, sowie im Zentrum des Brennelements ein Instrumentierungsrohr für die Kerninstrumentierung. Je nach gefahrenen Zyklus können zwischen vier und 12&amp;amp;nbsp;Stäbe mit abbrennbaren Absorbern in das Element eingebaut werden, die sich baulich nicht unterscheiden, allerdings die Pellets aus einer Mischung aus Urandioxid mit Gadoliniumoxid bestehen um die Reaktivität der frisch geladenen Brennelemente zu kompensieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Dies betrifft allerdings nur die moderneren Kerne des Hualong One. Die Erstkerne im Kernkraftwerk Fuqing nutzten als Absorber Borosilikatglas, das allerdings einen schlechteren Einfangquerschnitt hatte und daher eine höhere Menge nötig war, um die Reaktivität für die frische Beladung zu reduzieren. Zusätzlich war das Handling der abgebrannten Absorber problematisch, die gesondert gelagert und behandelt werden mussten, weshalb nach dem Einsatz im Erstkern darauf verzichtet wurde. Dies erhöhte die Brennstoffkosten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;/&amp;gt; Die Urananreicherung der Brennstoffbündel liegt bei 1,80&amp;amp;nbsp;% bis 3,10&amp;amp;nbsp;%, die je nach gefahrenen Brennstoffzyklus variiert, jedoch zusammen mit den anderen Brennelementen im Kern immer eine frische Ladung mit einer Äquivalentanreicherung von 4,45&amp;amp;nbsp;% ergibt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Die nominale lineare Stableistung liegt bei 179,5&amp;amp;nbsp;Watt pro Zentimeter. Der maximale Entladeabbrand für die Brennstäbe liegt bei 57&amp;amp;nbsp;Gigawatttage pro Tonne Uran (GWd/tU), während der maximale Entladeabbrand für ein gesamtes Brennelement bei 52&amp;amp;nbsp;GWd/tU liegt. Die Länge eines Brennstoffzyklus des Hualong One liegt bei 18&amp;amp;nbsp;Monate.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die zentralen Parameter können sich je nach Brennstofftyp unterscheiden. Durch den an international verwendete Kerne angepassten Standard ist der Hualong One in der Lage eine Reihe verschiedener Kernbrennstoffe von verschiedenen Zulieferern zu verwenden, was die Lieferketten für den Kernbrennstoff umfangreich diversifiziert (&#039;&#039;Siehe Abschnitt [[#Kernbrennstoffe|→Kernbrennstoffe]]&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Haupteffekt, der sich durch den 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern ergibt, ist bei einer gleichbleibenden thermischen Nennleistung des Reaktorkerns und einer größeren Verteilung des Brennmaterials im Kern, eine geringere Leistungsdichte des Reaktorkerns, was den Sicherheitsaspekt erhöht und die Nachwärmeabfuhr optimiert. Dies war der eigentliche Gedanke der Entwicklung des 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kerns, der sich mit der Zeit allerdings zugunsten der Wirtschaftlichkeit etwas abgeändert hat und durch eine leicht erhöhte Leistungsdichte, jedoch geringer als in den Vorläuferanlagen der Baulinie M310 (CPR-1000) ist, sodass man im Vergleich zu diesen Anlagen sowohl einen Zugewinn an Wirtschaftlichkeit (+10&amp;amp;nbsp;% Leistung) und Sicherheit (-3&amp;amp;nbsp;% Leistungsdichte) mit dem Hualong One erreichen konnte. Für den Kern des Hualong One wurden zwei Kernvarianten mit Uranoxidbrennstoff entwickelt, die als Variante&amp;amp;nbsp;A und B geführt werden. Zueinander weisen die Kerne unterschiedliche Anordnung der Anreicherungsgrade auf, sowie eine unterschiedliche Verteilung der abbrennbaren Absorber. Variante&amp;amp;nbsp;A in den Hualong-One-Anlagen mit einer thermischen Leistung von 3050&amp;amp;nbsp;MW (CNNC-Variante), darunter auch die Demonstrationsblöcke im [[Kernkraftwerk Fuqing]] und die Exportanlagen im [[Kernkraftwerk Karatschi]], während die Kernvariante&amp;amp;nbsp;B in Anlagen mit einer thermischen Leistung von 3150&amp;amp;nbsp;MW zum Einsatz kommt (CGN-Variante). In den standardisierten Anlagen der CGN und CNNC mit einer thermischen Leistung von 3180 bzw. 3190&amp;amp;nbsp;MWth kommt nur die Kernvariante&amp;amp;nbsp;B zum Einsatz. Die Kernvariante&amp;amp;nbsp;A bietet durch ihre Schachbrettmusteranordnung eine bessere Leistungsverteilung und damit gleichmäßigeren Abbrand, sodass am Ende eines Brennstoffzyklus weiter Energie aus dem Kern in Form eines Streckbetriebs gewonnen werden kann. Problematisch ist allerdings, dass innerhalb von vier Wechselzyklen der letzte Zyklus das Nachladen von mehr als 60 neuen Brennelementen erfordert, weshalb einige Brennelemente mit einem Restgehalt von 2,40&amp;amp;nbsp;% Uran&amp;amp;nbsp;235 entnommen werden müssen, die in keinen standardisierten Nachladeschema wiederverwendet werden können. Aufgrund dieser Problematik wurde die Kernvariante&amp;amp;nbsp;B entwickelt, die das unwirtschaftliche Fahren von Brennelementen vermeiden kann. Dadurch diese zweite Variante ein nicht vollständiges Schachbrettmuster für die Anordnung der verschieden angereicherten Brennelemente nutzt, ist die Leistungsverteilung im Kern ungleichmäßiger. Aufgrund der Problematiken mit der Kernvariante&amp;amp;nbsp;A wurde die Verwendung der Kernvariante&amp;amp;nbsp;B in standardisierten Anlagen fest eingeführt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;&amp;gt;Li Dongsheng: &#039;&#039;Characteristic Analyses of “177 Core” of HPR1000&#039;&#039;, Juni 2022. [http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2022.03.0028 Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221107132936/http://hdlgc.xml-journal.net/article/exportPdf?id=3848fcd9-1b3f-4173-9855-dfdd8b44bded&amp;amp;language=en Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neben dem traditionellen Uranoxid-Kernbrennstoff kann der Hualong One auch [[Mischoxid]]-Kernbrennstoff (MOX) mit einer Bestückung von etwa 50&amp;amp;nbsp;% im Kern nutzen. Ein entsprechender Reaktorkern für den MOX-Einsatz wurde bereits entworfen mit modifizierten Brennelementen. Die Limitierung auf 50&amp;amp;nbsp;% MOX-Anteil hängt mit dem erhöhten Neutronenabsorbationsverhalten von Plutonium zusammen, dass den Wirkungswert der Steuerstäbe senken kann. Aufgrund der Materialwahl ist ein vollständiger MOX-Kern im Hualong One physikalisch nicht umsetzbar.&amp;lt;ref&amp;gt;Liu Guoming: &#039;&#039;Fuel loading pattern with 50% MOX fuel in HPR1000 core&#039;&#039;, Februar 2017. [http://www.hplpb.com.cn/article/exportPdf?id=12221&amp;amp;language=en Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116133134/http://www.hplpb.com.cn/article/exportPdf?id=12221&amp;amp;language=en Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Zusätzlich ist es möglich [[Accident Tolerant Fuel]] im Hualong One anzuwenden, wie er konstruktiv für US-Anlagen konzipiert wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je nach Kernauslegung gibt es 61,&amp;lt;ref&amp;gt;Helin Gong: &#039;&#039;An efficient digital twin based on machine learning SVD autoencoder and generalised latent assimilation for nuclear reactor physics&#039;&#039;, Dezember 2022. Seite 9. [https://www.researchgate.net/publication/363455629_An_efficient_digital_twin_based_on_machine_learning_SVD_autoencoder_and_generalised_latent_assimilation_for_nuclear_reactor_physics Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116143019/https://www.researchgate.net/profile/Sibo-Cheng/publication/363455629_An_efficient_digital_twin_based_on_machine_learning_SVD_autoencoder_and_generalised_latent_assimilation_for_nuclear_reactor_physics/links/63265c8970cc936cd3180f2a/An-efficient-digital-twin-based-on-machine-learning-SVD-autoencoder-and-generalised-latent-assimilation-for-nuclear-reactor-physics.pdf?origin=publication_detail Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; 68&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;HPR1000&#039;&#039;, 2017. [http://www.cnpec.com.cn/cnpec/c101316/201709/11e4beae4b2e454c9778f0353bddbfc4/files/d7020a31bb7c4809bf662a13cbd29c3b.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220119033624/http://www.cnpec.com.cn/cnpec/c101316/201709/11e4beae4b2e454c9778f0353bddbfc4/files/d7020a31bb7c4809bf662a13cbd29c3b.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; oder 69&amp;amp;nbsp;Steuerstäbe&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;/&amp;gt; im Kern, die allerdings konstruktiv identisch sind. Die Steuerstabbündel, die unter dem Markennamen &#039;&#039;Harmonie&#039;&#039; vertrieben werden, haben 24&amp;amp;nbsp;Positionen, in denen Absorber positioniert werden können. Dazu gibt es zwei mögliche Anordnungen. Schwarze Steuerstabbündel bestehen aus 24&amp;amp;nbsp;Absorberstäben, die eine Mischung als Füllung verwenden mit 80&amp;amp;nbsp;% Silber, 15&amp;amp;nbsp;% Indium und 5&amp;amp;nbsp;% Cadmium. Das Hüllrohr der Steuerstäbe besteht aus Edelstahl&amp;amp;nbsp;316L. Der zweite Typ, Graue Steuerstabbündel, bestehen aus 8&amp;amp;nbsp;Absorberstäben mit der Silber-Indium-Cadmiummischung und 16&amp;amp;nbsp;Edelstahlröhren, die mit Edelstahlplatzhaltern gefüllt sind und eine trägere Regelung ermöglichen. Die 39&amp;amp;nbsp;Steuerstabbündel teilen sich in drei Funktionsgruppen auf: Die Abschaltgruppen SA, SB, SC (und SD je nach Modell), die Leistungsbank N1, N2 (generelle Leistungsregelung), G1 und G2 (Für Lastfolge &#039;&#039;„G-Mode“&#039;&#039;), sowie die Dopplerbank beziehungsweise Temperaturregelbank R. Während des Normalbetriebs erfolgt die Leistungsregelung nur über die Leistungsbank und Dopplerbank, womit diese über den gesamten Regelbereich des Blocks fahren können. Die Abschaltbänke werden lediglich für das vollständige Herunterfahren in den Kern gefahren. Dies geschieht manuell oder automatisch per Reaktorschnellabschaltung. Die Fahrfolge legt fest, dass für das Anfahren zuerst die Abschaltgruppen A bis C (D) gezogen werden, danach die Gruppe&amp;amp;nbsp;N, sowie als letztes die Gruppe&amp;amp;nbsp;G. Das Fahren dieser Gruppen erfolgt sequenziell überlappend. Die R-Gruppe wird automatisch gefahren. Das Abschalten sieht den gleichen Prozess in umgekehrter Reihenfolge vor. Die Überwachung der Reaktorparameter erfolgt durch Sensorik innerhalb und außerhalb des Reaktorkerns. Dabei wird der echte Wert der Sensorik innerhalb des Kerns regelmäßig genutzt um die Kalibrierung der Messsensorik außerhalb des Kerns durchzuführen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 5 - Reactor Core&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 17, 18, 20 bis 22, 37, 39, 40, 43, 44, 51 bis 54. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-5-Reactor-Core.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115121640/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-5-Reactor-Core.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zu in China zuvor eingesetzter Messsensorik sind die Sensoren im Hualong One alle für eine Echtzeitdatenübertragung ausgelegt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Paper_27-11-2020&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;今天0时41分，“华龙一号”全球首堆并网成功！“四川造”元素太厉害！&#039;&#039;, 27.11.2020. [https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10168757 Abgerufen] am 30.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221130170650/https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10168757 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Antrieb der Steuerstäbe werden Zahnstangen-Schrittmotoren verwendet. Die Zahnstangen haben Doppelzähne für jede Ebene, wodurch der Verschleiß verringert und die Lebensdauer der Motoren erhöht werden soll.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt; Das Design ist von den französischen Steuerstabantrieben inspiriert, wobei die Zahnstangen dieser Antriebe drei Zähne je Ebene haben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Paper_27-11-2020&amp;quot;/&amp;gt; Zusätzlich ist jeder Steuerstabsantriebmechanismus mit einer eigenen Kapselung versehen, was bei Leckagen durch die Steuerstabdurchführung ein Austreten des Primärwassers verhindern soll.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt; Die Motoren sind als Stepper ausgelegt, sodass diese nur Schrittweise gefahren werden können. Ein Schritt hat eine Fahrlänge von 15,875&amp;amp;nbsp;Millimeter und die Gesamtanzahl der möglichen Schritte beträgt 228. Daraus ergibt sich ein maximaler Fahrweg von {{formatnum:{{#expr:228*15.875}}}}&amp;amp;nbsp;mm. Die Steuerstabmotoren können die Steuerstäbe mit 1143&amp;amp;nbsp;Millimeter pro Minute fahren, was 72&amp;amp;nbsp;Schritte pro Minute sind. Ausgelegt sind die Schrittmotoren für 6&amp;amp;nbsp;Millionen Schrittbewegungen, während die bauliche Auslegung für 60&amp;amp;nbsp;Jahre vorgesehen ist. Bei einem Abschalten der Elektromagneten bei einer Reaktorschnellabschaltung, um die Steuerstäbe durch ihr Eigengewicht in den Reaktorkern fallen zu lassen, tritt eine Verzögerung von ≤150&amp;amp;nbsp;Millisekunden nach Betätigen eines Schalters zum Ausklinken der Aufhängung ein.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Steuerstabantriebe sind die ersten in China gefertigten Antriebe ihrer Art. Zuvor wurden die Antriebe für rund 100.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro Stück aus dem Ausland importiert. Durch die eigene Produktion sind die Kosten rund 60&amp;amp;nbsp;% niedriger. Insbesondere das Auftragsschweißen der Zähne auf die Zahnstangen war ein Problem, das man durch eine Materialwahl der Zähne mit Kobaltzusatz löste, wodurch keine Schweißspuren an den Zahnstangen übrigbleiben. Die Positionsgenauigkeit der Steuerstabantriebe wurde optimiert und auf 0,02&amp;amp;nbsp;mm Spiel reduziert. Um die Lebensdauer von 60&amp;amp;nbsp;Jahren oder 6&amp;amp;nbsp;Millionen Schritte zu gewährleisten wurde ein 24&amp;amp;nbsp;Meter hoher Versuchsstand installiert, um die 11&amp;amp;nbsp;Meter langen und 65&amp;amp;nbsp;Millimeter im Durchmesser messenden Hüllrohre der Zahnstangen unterzubringen. Die Resultate am Teststand erreichten sehr gute Ergebnisse ohne Fehler der Antriebe und konnten einer Belastung von 15&amp;amp;nbsp;Millionen Schritten standhalten. Entwickelt wurden die Antriebe durch das China Nuclear Power Research and Design Institute und der Huadu Company.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Paper_27-11-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong One Koordinatensystem.svg|Koordinatensystem des Reaktorkerns&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong CNNC.svg|Kern CNNC-Version:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 116 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}61 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong Standard.svg|Kern Standard-Version:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern UK-HPR1000.svg|Kern CGN-Version und UK-HPR1000:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}68 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong One Instrumentierung.svg|Verteilung der Kerninstrumentierung:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 177 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 11 Detektoren Gruppe 1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,128);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 11 Detektoren Gruppe 2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(128,255,128);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 10 Detektoren Gruppe 3&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,128,255);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 10 Detektoren Gruppe 4&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,128,128);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 4 Thermoelektrischer Wandler&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,64);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 2 Detektoren Ausgangstemperatur&lt;br /&gt;
Datei:Kern-A Hualong Anreicherung.svg|Beladung und Anreicherungsgrade der Kernvariante&amp;amp;nbsp;A:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 61 BE 1,8%&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(116,159,201); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 68 BE 2,4%&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(45,98,152); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 48 BE 3,1%&amp;lt;br/&amp;gt;8, 12, 16, 20 - Anzahl der abbrennbaren Absorberstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern-B Hualong Anreicherung.svg|Beladung und Anreicherungsgrade der Kernvariante&amp;amp;nbsp;B:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 73 BE 1,8%&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(116,159,201); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 56 BE 2,4%&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(45,98,152); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 48 BE 3,1%&amp;lt;br/&amp;gt;4, 8, 12 - Anzahl der abbrennbaren Absorberstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong CNNC CR-Gruppen.svg|CNNC-Version Steuergruppen:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 116 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SA&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}9 Abschaltgruppe A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SB&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SC&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe C&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(158,158,233); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4 Leistungsbank N1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(106,106,221); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank N2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(54,54,209); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(36,36,164); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;R&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Dopplerbank R&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong Standard CR-Gruppen.svg|Standard-Version Steuergruppen:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SA&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}9 Abschaltgruppe A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SB&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SC&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe C&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SD&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe D&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(158,158,233); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4 Leistungsbank N1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(106,106,221); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank N2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(54,54,209); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(36,36,164); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;R&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Dopplerbank R&lt;br /&gt;
Datei:Kern UK-HPR1000 CR-Gruppen.svg|CGN-Version und UK-HPR1000 Steuergruppen:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SA&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SB&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SC&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe C&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SD&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe D&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(158,158,233); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4 Leistungsbank N1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(106,106,221); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank N2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(54,54,209); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(36,36,164); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;R&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Dopplerbank R&lt;br /&gt;
Datei:Hualong Steuerstab.svg|Aufbau eines Harmonie-Steuerstabs&lt;br /&gt;
Datei:Hualong Brennelement Anordnung.svg|Uranoxid-Brennelement mit abbrennbaren Absorbern:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 260/256/252/248/244/240 Brennstäbe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,0,0); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4/{{0}}{{0}}8/{{0}}12/{{0}}16/{{0}}20/{{0}}24 Abbrennbare Absorber&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}24 Steuerstabführungsrohe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,0); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}1 Instrumentierungsrohr&lt;br /&gt;
Datei:Hualong Brennelement MOX Anordnung.svg|MOX-Brennelement:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,0,0); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}12 Brennstäbe geringer Pu-Anteil&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(127,127,127); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}64 Brennstäbe mittlerer Pu-Anteil&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 188 Brennstäbe hoher Pu-Anteil&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}24 Steuerstabführungsrohe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,0); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}1 Instrumentierungsrohr&lt;br /&gt;
Datei:Brennelement Hualong One.svg|Brennelement-Aufbau, CF3 und AFA&amp;amp;nbsp;3GAA mit Mixed grid, gestrichelt Abstandshalter des STEP-12&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Reaktorkern Hualong Two =====&lt;br /&gt;
Die für den Hualong Two vorgesehene Kernvariante trägt die Bezeichnung &#039;&#039;177L&#039;&#039;. Die Kernvariante&amp;amp;nbsp;L unterscheidet sich zur Kernvariante&amp;amp;nbsp;A und B, dass die aktive Länge des Reaktorkerns von 365,8&amp;amp;nbsp;Zentimeter auf 420&amp;amp;nbsp;Zentimeter oder 427&amp;amp;nbsp;Zentimeter (14&amp;amp;nbsp;Fuß) verlängert wird. Das bestehenden Patent für den Kern des Hualong-One-Reaktorkerns würde diese Längen ebenfalls abdecken. Durch rund 16&amp;amp;nbsp;% mehr Kernbrennstoff im Reaktorkern soll hierdurch eine elektrische Leistung von 1350&amp;amp;nbsp;MW erreicht werden können. Der Brennstoff soll zudem so optimiert werden, dass der Reaktor passiv kritisch gefahren werden kann bei der Inbetriebnahme. Der Hualong One benäötigt dazu aktuell eine Neutronenquelle. Der Reflektor des Reaktorkerns soll zudem andere Edelstahltypen nutzen. Während der Hualong One bereits einen Reflektor aus Edelstahl verwendet, sollen für den Hualong Two Edelstähle verwendet werden, die einen geringeren Absorbationsquerschnitt von Neutronen haben. Durch den besseren Reflektor soll die Standzeit des Reaktordruckbehälters auf 80&amp;amp;nbsp;Jahre verlängert werden. Für die Steuerstabanordnung wird vorgesehen, keine 69&amp;amp;nbsp;Steuerstabbündel zu verwenden, sondern wie in der CGN-Version und dem UK-HPR1000 auf das Steuerstabbündel im Zentrum des Reaktorkerns zu verzichten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_22-12-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Druckhalter ====&lt;br /&gt;
[[Datei:HPR Druckhalter.svg|mini|Druckhalter und Abblasesystem im Hualong One]]&lt;br /&gt;
Der Druckhalter beaufschlagt die Primärkreisläufe mit Druck, sodass das Wasser darin trotz der hohen Temperaturen nicht siedet. Er besteht aus geschmiedetem Stahl des Typs 18MND5 und ist zum Korrosionsschutz doppelt ausgekleidet mit Stahl des Typs 309L und 308L. Der Druckhalter ist für einen Druck von {{Konvert|17.13|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar und eine Temperatur von 360&amp;amp;nbsp;°C ausgelegt, wobei die Betriebstemperatur bei 345&amp;amp;nbsp;°C liegt und der Betriebsdruck bei {{Konvert|15.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar. Um den Druck zu Regeln befinden sich im Boden, wo der Druckhalter mit dem Primärkreislauf verschweißt wird, 108&amp;amp;nbsp;Heizelemente, die elektrisch betrieben werden und eine gemeinsame Leistung von 2,376&amp;amp;nbsp;MW haben. Diese können das Wasser im Druckhalter teilweise verdampfen, wodurch der Dampfdruck der Blase an dessen Spitze steigt, und somit auch der Druck der Primärkreisläufe. Zur Reduzierung des Dampfdrucks kann im oberen Bereich des Druckhalters Wasser aus dem ersten und zweiten Loop eingesprüht werden, was den Dampf auskondensiert. Zur Druckentlastung der Kreisläufe ist der Druckhalter mit drei Ventilen bestückt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zu vorherigen Druckwasserreaktoren in China wurde das Volumen vergrößert&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_ARIS_2020&amp;quot;/&amp;gt; das sich allerdings in den ersten beiden Versionen von den Standardvarianten unterscheidet. Das CGN-Basisdesign und das CNNC-Basisdesign nutzt einen Druckhalter mit 51&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Volumen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_06-11-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Aufgrund der Übernahme des CNNC-Designs für die Standard-Fusionsvariante wird der Druckhalter mit 67&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Volumen nach den ersten vier Demonstrationsblöcken überall verwendet. Hierdurch sollen bei Lastschwankungen die Belastungen für Komponenten und Rohrleitungen gesenkt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_ARIS_2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Dampferzeuger ====&lt;br /&gt;
Aktuell gibt es für den Hualong One zwei Dampferzeuger, den ZH-65 (für CNNC-Reaktoren) und HL-T67 (für CGN-Reaktoren). Ein verbessertes Modell mit der Bezeichnung ZH-J60 ist in Entwicklung. Die Entwicklung der Dampferzeuger des Hualong One sollte ursprünglich mit Hilfe von ausländischen Unternehmen erfolgen. Dies stellte die China National Nuclear Corporation, als auch die China General Nuclear vor das Problem, dass die ausländischen Unternehmen eine Lizenzgebühr beim Export einforderten. Um allerdings das geistige Eigentum und damit die volle Exportfähigkeit zu erhalten, wurde mit einer Vielzahl chinesischer Unternehmen die Entwicklung eines eigenen Dampferzeugers umgesetzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Entscheidung für die Entwicklung fiel am 14.&amp;amp;nbsp;November 2011 mit der Einrichtung einer Forschungsgruppe am China Nuclear Power Research and Design Institute.&amp;lt;ref&amp;gt; 上海市核电办公室: &#039;&#039;“华龙一号”核电机组ZH-65型蒸汽发生器诞生记&#039;&#039;, 20.03.2015. [https://www.smnpo.cn/hdzs/656803.htm Abgerufen] am 30.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221130170204/https://www.smnpo.cn/hdzs/656803.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ZH-65 =====&lt;br /&gt;
[[Datei:Versuchsaufbau Henan.svg|mini|Aufbau des ZH-65-Teststands in der Provinz Henan]]&lt;br /&gt;
Die Entscheidung zur Entwicklung eines eigenen Dampferzeugers war seitens der Volksrepublik China sehr ambitioniert, da es dazu keinen Staatsauftrag gab und auch keine entsprechenden Gelder. Die gesamte Entwicklung des ZH-65 wurde von den Geldern des China Nuclear Power Research and Design Institute finanziert. Dem kam allerdings entgegen, dass es viel Unterstützung für diese Arbeiten gab. Aus der Unterstützung und den verfügbaren Geldern wurden Experimentalaufbauten finanziert, um die Dampf-Wasser-Abscheidung für den ZH-65 zu erforschen. Die Experimentalaufbauten für den ZH-65 wurden auf das Nanyang Petroleum Exploitation Oilfield in der Provinz Henan gebaut und erprobt für die Sammlung von Daten. Dort befand sich ein entsprechend geeigneter Dampfkessel, der Heißdampf mit dem nötigen hohen Druck erzeugen konnte, der allerdings nur während geringer Auslastung des anliegenden Ölfelds vornehmlich in der Nacht und an Wochenenden für Versuche genutzt werden konnte, um den Betriebsablauf der Ölförderung nicht zu stören. Hinzu kam, dass die Versuche im Winter durchgeführt wurden, das Personal allerdings nur in Wohncontainer abseits der Stadt lebte.&amp;lt;ref&amp;gt;GLOBALink Xinhua Englis: &#039;&#039;How China produces first domestic nuclear reactor&#039;s steam generator&#039;&#039;, 07.02.2021.  [http://www.xinhuanet.com/english/2021-02/07/c_139728392.htm Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129134330/http://www.xinhuanet.com/english/2021-02/07/c_139728392.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;iMedia_27-11-2022&amp;quot;/&amp;gt; Bei den Dampfquellen handelt es sich um zwei 600&amp;amp;nbsp;MW starke kohlebefeuerte Kessel mit unterkritischen Dampfparametern, die Temperaturen von 541&amp;amp;nbsp;°C und einen Druck von bis zu {{Konvert|16.7|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar erreichten, womit sowohl die Primärseite, als auch die Sekundärseite getestet werden konnte. Ausgelegt wurde der im horizontalen Maßstab verkleinerte Testaufbau, ausgenommen von des gesamten Prototyp-Testaufbaus des Dampferzeugers, für eine thermische Leistung von 60&amp;amp;nbsp;MW, einen Druck von {{Konvert|17.4|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar, eine Temperatur von 550&amp;amp;nbsp;°C und eine Durchflussmenge von 120&amp;amp;nbsp;Tonnen Dampf pro Stunde. Es handelt sich dabei um den größten Versuchsstand für Dampferzeuger in der Volksrepublik China.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dingdaxin_06-12-2021&amp;quot;&amp;gt;深圳市鼎达信装备有限公司: &#039;&#039;新型蒸汽发生器综合性能实验研究&#039;&#039;, 06.12.2021. [https://www.dingdx.com/news/202112/06/4209.html Abgerufen] am 30.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221130165542/https://www.dingdx.com/news/202112/06/4209.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Testläufe zeigten, dass die tatsächlichen Druckparameter bei Lastwechsel des Dampferzeugers nicht mehr als 1,3&amp;amp;nbsp;% von den zuvor errechneten Werten abwichen und die Abweichung der Dampfmenge, die linear zur thermischen Eingangsleistung an- oder abstieg, nicht mehr als 4&amp;amp;nbsp;% von den errechneten Werten abwich. Verschiedene Versuche in Bezug auf das Ausdampfen des Dampferzeugers durch Leckagen der Dampfleitung, sowie Lastwechselverhalten im hohen Leistungsbereich wurden erprobt und bestätigten die errechneten Werte, sowie die Auslegung des ZH-65 gemäß den Konstruktionsanforderungen für den Hualong One.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dingdaxin_06-12-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Versuche am Teststand kosteten alleine rund 100&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Paper_27-11-2020&amp;quot;/&amp;gt; Innerhalb von 27&amp;amp;nbsp;Monaten nach der Entscheidung, einen eigenen Dampferzeuger zu entwickeln, war das Design für den eigenen Dampferzeuger des Hualong One vom Typ ZH-65 vollständig baureif ausgearbeitet. Die Entwicklung eines vollständig neuen Dampferzeugertyps binnen 27&amp;amp;nbsp;Monate stellt international eine bisher unerreichte Benchmark dar. Die Entwicklungszeiträume für neue Dampferzeuger für den Einsatz in der Kerntechnik benötigt inklusive Experimente normalerweise rund 40&amp;amp;nbsp;Monate. Im Gegensatz zu Dampferzeugern in anderen Reaktordesigns ist der Auslegungsdruck der ZH-65 mit höheren Dampfdrücken entworfen, sodass die Effizienz im Schnitt höher liegt als bei anderen Reaktormodellen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Der Hualong One ist allerdings nicht für den Auslegungsdampfdruck von {{Konvert|8.6|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar ausgelegt und deshalb wird der Dampferzeuger nur mit einem Austrittdruck von {{Konvert|6.8|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar betrieben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;&amp;gt;CNNC: &#039;&#039; HPR1000 Powering the Future&#039;&#039;, 2015. Seite 24, 27, 32.&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Entwicklung des Dampferzeugers wurde 2015 unter der Führung von Zhang Fuyuan abgeschlossen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinhua_08-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Ein einzelner Dampferzeuger des Typs ZH-65 kostet rund 200&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan.&amp;lt;ref name=&amp;quot;iMedia_27-11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die drei Dampferzeuger des Typs ZH-65 im Hualong One übertragen die Wärmeenergie der drei Primärkreise in den Sekundärkreislauf, dessen Wasser hier verdampft wird. Jeder der 365&amp;amp;nbsp;t schweren Dampferzeuger besitzt eine Gesamthöhe von 22,6&amp;amp;nbsp;m und einen Durchmesser an der breitesten Stelle von 4,87&amp;amp;nbsp;m.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinhua_08-02-2021&amp;quot;&amp;gt;Xinhua: &#039;&#039;Pic story: Zhang Fuyuan, chief designer of Hualong One ZH-65 steam generator&#039;&#039;, 08.02.2021. [http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2021-02/08/c_139729019_5.htm Abgerufen] am 27.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221127000605/http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2021-02/08/c_139729019_5.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Sie bestehen bis auf die Röhrchen des Wärmetauschers aus Stahl des Typs SA-508 Güteklasse 3, der Stahlklasse 2.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Das Wasser des Primärkreislaufes strömt dabei durch das Bodenstück in die 5835&amp;amp;nbsp;U-Röhrchen&amp;lt;ref name=&amp;quot;iMedia_27-11-2022&amp;quot;&amp;gt;iMedia: &#039;&#039;ZH-65 steam generator: a shining pearl inlaid on Hualong No. 1&#039;&#039;. [https://min.news/en/tech/7a1111f07f1e6faba5de679f450ab32c.html Abgerufen] am 27.11.2022. ([https://archive.ph/wip/2c6u3 Archivierte Version] bei [https://archive.ph/ Archive.ph])&amp;lt;/ref&amp;gt; aus SB-163 UNS N06690 (Inconel&amp;amp;nbsp;690&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;).&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Diese besitzen einen Außendurchmesser von 17,48&amp;amp;nbsp;mm und eine Wandstärke von lediglich 1,02&amp;amp;nbsp;mm.&amp;lt;ref name=&amp;quot;iMedia_27-11-2022&amp;quot;/&amp;gt; So entsteht eine Gesamtwärmeübertragungsfläche von 6494&amp;amp;nbsp;m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt; Das Wasser fließt innerhalb der U-Röhrchen im Speisewasser des Sekundärkreislaufes nach oben, und anschließend wieder nach unten zum Bodenstück, und von dort in die kalte Seite des Primärkreislaufes. Das 226&amp;amp;nbsp;°C&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt; kalte Speisewasser des Sekundärkreislaufes wird im oberen Bereich des Dampferzeugers in diesen eingespeist, und läuft dann die Innenwände herab. Am Boden strömt das Wasser in den Wärmetauscher ein, um dort von den U-Rohren aufgeheizt zu werden. Der so entstandene Sattdampf zieht nach oben ab und wird im oberen Teil des Dampferzeugers durch Dampfabscheider und Dampftrockner geleitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Der Restwassergehalt liegt dann bei gleich oder weniger als 0,25%. Der Dampfmassenstrom liegt bei 2039&amp;amp;nbsp;t/h.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zu Dampferzeugern von ausländischen Produzenten ist die Wassermenge in den Dampferzeugern des Hualong One vergleichsweise größer.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ZH-J60 =====&lt;br /&gt;
Seit 2019 befindet sich der Dampferzeuger des Typs ZH-J60 in Entwicklung und soll im Hualong One, wie auch Hualong Two eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;kknews_19-07-2019&amp;quot;/&amp;gt; Das Design soll kompakter sein und eine erhöhte Effizienz aufweisen. Dies wird durch den Einsatz eines axialen Economisers erzielt, sowie durch eine bessere Wasser-Dampf-Abscheidung durch den Einsatz von Abscheidern mit Doppelflügeln. Der Dampferzeuger soll zudem einen Abscheider für Schlacke haben, die sich im Dampferzeuger ablegen kann.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Power Engineering: &#039;&#039;Design Research on Efficient and Compact Steam Generator for Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Januar 2020. [http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2020.01.0189 Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117075624/http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2020.01.0189 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Somao: &#039;&#039;Design Research On Efficient And Compact Steam Generator For Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Januar 2020. [https://www.somao.com/literature/detail/a1f9d6963b38fbc24068d1233f47ed20.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117075905/https://www.somao.com/literature/detail/a1f9d6963b38fbc24068d1233f47ed20.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der ZH-J60 soll mit einem Frischdampfdruck von {{Konvert|6.80|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar arbeiten und der Restwassergehalt bei gleich oder weniger 0,1&amp;amp;nbsp;% liegen. Die Standzeit des Dampferzeugers soll mindestens 60&amp;amp;nbsp;Jahre betragen.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;《表4 ZH-J60型SG与国外三代核电SG主要技术性能对比》&#039;&#039;, 15.02.2020. [https://mtoou.info/tubiao/1327595.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117080521/https://mtoou.info/tubiao/1327595.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== HL-T67 =====&lt;br /&gt;
Die Entwicklung des HL-T67 begann bereits in den 2010er Jahren unter der Leitung der China General Nuclear Power Group&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAEA_29-12-2016&amp;quot;&amp;gt;国家原子能机构: &#039;&#039;中广核自主设计的蒸汽发生器通过业内评审&#039;&#039;, 29.12.2016. [https://www.caea.gov.cn/n6760338/n6760342/c6831502/content.html Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://web.archive.org/web/20240713152149/https://www.caea.gov.cn/n6760338/n6760342/c6831502/content.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; durch das Subunternehmen China General Nuclear Power Engineering Company. Am 26.&amp;amp;nbsp;Dezember 2016 wurde das Design des HL-T67 durch Branchenexperten einer Prüfung unterzogen und die Wahl des Designs bestätigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAEA_29-12-2016&amp;quot;/&amp;gt; Jeder der drei 390&amp;amp;nbsp;t schweren Dampferzeuger besitzt eine Gesamthöhe von 21,15&amp;amp;nbsp;m und einen Durchmesser an der breitesten Stelle von 4,6&amp;amp;nbsp;m.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Harbin_Electric_07-07-2023&amp;quot;&amp;gt;哈尔滨电气集团有限公司: &#039;&#039;我国自主研制的“核电之肺”即将引入“华龙一号”三澳核电工程&#039;&#039;, 07.07.2023. [https://www.harbin-electric.com/news_view.asp?id=15857 Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://archive.is/iHBG2 Archivierte Version] bei [https://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_01-12-2023&amp;quot;/&amp;gt; Die Gesamtwärmeübertragungsfläche beträgt 6700&amp;amp;nbsp;m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_01-12-2023&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;太平岭核电一期工程2号机组三台蒸汽发生器全部顺利就位&#039;&#039;, 01.12.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/39908.html Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://web.archive.org/web/20240713155503/https://www.cnnpn.cn/article/39908.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Fertigungsdauer eines Dampferzeugers konnte bei Harbin Electric für den Bau in den Serieneinheiten auf unter 400&amp;amp;nbsp;Tage reduziert werden. Die vorgesehene Standzeit des Dampferzeugers liegt bei 60&amp;amp;nbsp;Jahren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Harbin_Electric_07-07-2023&amp;quot;/&amp;gt; Der erste Dampferzeuger des Typs HL-T67 wurde im November 2022 in Block&amp;amp;nbsp;1 des [[Kernkraftwerk Taipingling|Kernkraftwerks Taipingling]] installiert.&amp;lt;ref&amp;gt;中广核惠州核电有限公司: &#039;&#039;【奋进新征程】太平岭核电一期工程1号机组首台蒸汽发生器安装开始&#039;&#039;, 25.11.2022. [http://www.hznpc.com.cn/hznpc/c100246/2022-12/01/content_a184f8f407894fdb861887825af83b74.shtml Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://web.archive.org/web/20240713155908/http://www.hznpc.com.cn/hznpc/c100246/2022-12/01/content_a184f8f407894fdb861887825af83b74.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Umwälzpumpen ====&lt;br /&gt;
Alle vor 2008 in der Volksrepublik China eingesetzten Hauptumwälzpumpen waren importierte Modelle. Ab 2007 begann die China National Nuclear Corporation mit der österreichischen Firme Andritz und der Harbin Electric Machinery Company die Entwicklung eigener Umwälzpumpen für den zunächst CP1000 in Fangjiashan und später ACP1000 und Hualong One in Fuqing. Andritz unterzeichnete hierfür einen Vertrag zur Technologieübertragung an die Harbin Electric.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Volksrepublik China hat historisch gesehen bisher immer auf importierte Hauptumwälzpumpen zurückgreifen müssen, da kein Unternehmen bisher die Fertigung eigener Hauptumwälzpumpen ohne Technologieübertragung stemmen konnte.&amp;lt;ref&amp;gt;AtomInfo.ru: &#039;&#039;ГЦН - китайское слабое звено&#039;&#039;, 22.05.2015. [http://www.atominfo.ru/newsn/u0320.htm Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115095758/http://www.atominfo.ru/newsn/u0320.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Hualong One gibt es die Möglichkeit einer diversifizierten Lieferkette für die Hauptumwälzpumpen von verschiedenen Unternehmen, für die ebenfalls der Motor von einem jeweils anderen Unternehmen stammen kann. Seitens der China General Machinery Industry Association wurde 2022 speziell für den Hualong One der Motor des Typs YLGYQ1120-4 entwickelt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国政府网: &#039;&#039;“华龙系列机型自主化核主泵电机”样机通过中通协鉴定&#039;&#039;, 07.11.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33507.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115090908/https://www.cnnpn.cn/article/33507.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Motor wurde seitens der Xiangtan Electric Manufacturing Group gefertigt und ist kompatibel mit den eingesetzten Umwälzpumpentypen des Hualong One.&amp;lt;ref&amp;gt;中国政府网: &#039;&#039;“华龙一号”反应堆冷却剂循环泵配套电机在湘电股份研发成功&#039;&#039;, 01.11.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33380.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115093644/https://www.cnnpn.cn/article/33380.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;湘电集团: &#039;&#039;【迎接公司第六次党代会】“华龙一号” 反应堆冷却剂循环泵装备湘电“心”&#039;&#039;, 31.10.2022. [http://www.xemc.com.cn/portal/article/index/id/731/cid/23.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115093856/http://www.xemc.com.cn/portal/article/index/id/731/cid/23.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Harbin Electric =====&lt;br /&gt;
Die Pumpe der Harbin Electric ist eine wellengedichtete Hauptumwälzpumpe mit einem 10&amp;amp;nbsp;kV-Motor.&amp;lt;ref&amp;gt;哈尔滨电气动力装备有限公司: &#039;&#039;轴封式主泵机组&#039;&#039;. [https://hpc-china.com/product/nuclear/676.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115104028/https://hpc-china.com/product/nuclear/676.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Pro Stunde kann die Pumpe rund 25450&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser fördern und hält einer Primärkreistemperatur von bis zu 343&amp;amp;nbsp;°C bei einem Betriebsdruck von bis zu {{Konvert|17.13|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar stand. Der reguläre Betriebsdruck liegt bei {{Konvert|15.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar und die Standzeit beträgt 60&amp;amp;nbsp;Jahre.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 6 - Reactor Coolant System&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 38, 39, 52 bis 56, 115, 118, 121 bis 124. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-6-Reactor-Coolant-System.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115105305/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-6-Reactor-Coolant-System.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im November 2008 unterzeichneten die China National Nuclear Corporation, Andritz und Harbin Electric den Vertrag zur Lieferung der Hauptumwälzpumpen für die Kernkraftwerke Fangjiashan und Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Fertigung der Hauptkühlmittelpumpen für Fangjiashan&amp;amp;nbsp;3 und 4 sowie Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6 in China, Österreich, sowie die Zuliefererteile der italienischen Firma Foriatura begann 2015, war allerdings problembehaftet. Ab 2016 gefährdete dies den Zeitplan für den Bau der Demonstrationsblöcke im Kernkraftwerk Fuqing. Die genauen Problematiken wurden jedoch nicht veröffentlicht, brachte allerdings den Manager der China National Nuclear Corporation dazu Harbin Electric zu besuchen und ein zusätzliche Abkommen zu unterzeichnen, in der sich Harbin verpflichtete jede Woche, Monat und Quartal einen Bericht zu veröffentlichen, wie das Problem mit der Hauptumwälzpumpe gelöst wird. Harbin Electric sollte außerdem auch die Pumpen für die Exportblöcke Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3 liefern, die allerdings vollständig von Harbin Electric alleine gefertigt werden sollten ohne Teilnahme von Andritz als Technologiegeber.&amp;lt;ref&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;China: RCPs Pose Problems Again -- This Time for Hualong&#039;&#039;, 04.05.2016. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7ce-de4c-a17b-e7cef5060000 Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115094151/https://www.energyintel.com/0000017b-a7ce-de4c-a17b-e7cef5060000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Unter den Bedingungen eines vollständigen Stromausfalls im Block (Station Blackout) ist die Pumpe dafür ausgelegt mindestens 72&amp;amp;nbsp;Stunden die Dichtheit zum Primärkreis zu gewährleisten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== KSB RSR 750 =====&lt;br /&gt;
Die KSB RSR 750 ist eine Hauptkühlmittelpumpe für Druckwasserreaktoren von KSB aus Frankenthal. Es handelt sich dabei um eine vertikale einstufige Kreiselpumpe mit doppelt redundanter Gleitringdichtung und zwei festen Dichtungen. Die Kühlung der Pumpe erfolgt über das Wasser des Primärkreislaufs. Angetrieben wird die Pumpe durch einen externen Motor, der je nach Ausstattung von verschiedenen Herstellern kommen kann und sowohl in 50 als auch 60&amp;amp;nbsp;Hertz-Varianten angeboten wird. Pro Stunde kann die Pumpe rund 24000&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser fördern und hält einer Primärkreistemperatur von bis zu 350&amp;amp;nbsp;°C bei einem Betriebsdruck von bis zu 175&amp;amp;nbsp;Bar stand.&amp;lt;ref&amp;gt;KSB: &#039;&#039;RSR – Reactor coolant pump for pressurized water reactor&#039;&#039;, 2014. [https://live-commerce-proxy-e2e-sales.ksb.com/rest/v2/ksb/users/anonymous/odata/disfile?application=PDF&amp;amp;documentType=YTO&amp;amp;documentNumber=1665.021&amp;amp;documentPart=DE&amp;amp;documentVersion=04&amp;amp;checksum=dd9faa89808e3ebface3b68cea0a236048cf20f16d3647cfc5a0b415e6c23012&amp;amp;salesOrg=1000&amp;amp;extension=PDF&amp;amp;mimetype=application%2Fpdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115090538/https://live-commerce-proxy-e2e-sales.ksb.com/rest/v2/ksb/users/anonymous/odata/disfile?application=PDF&amp;amp;documentType=YTO&amp;amp;documentNumber=1665.021&amp;amp;documentPart=DE&amp;amp;documentVersion=04&amp;amp;checksum=dd9faa89808e3ebface3b68cea0a236048cf20f16d3647cfc5a0b415e6c23012&amp;amp;salesOrg=1000&amp;amp;extension=PDF&amp;amp;mimetype=application%2Fpdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Februar 2017 bestellte die China National Nuclear Corporation für die ersten Standard-Hualong-One-Blöcke&amp;amp;nbsp;1 und 2 des [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Kernkraftwerks Zhangzhou]] sechs RSR&amp;amp;nbsp;750 bei dem Gemeinschaftsunternehmen SEC-KSB der Shanghai Electric und KSB.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Немецкая компания KSB Group поставит шесть ГЦН для новой АЭС “Чаньчжоу” &#039;&#039;, 02.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/02/73208 Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115091824/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/02/73208 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Pumpe war mit Motor bestellt worden, der mit einer Spannung von 10&amp;amp;nbsp;kV arbeiten sollte und eine Leistung von 6,6&amp;amp;nbsp;MW aufweist.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;KSB wins contract for Hualong One pumps&#039;&#039;, 27.02.2017. [https://www.world-nuclear-news.org/C-KSB-wins-contract-for-Hualong-One-pumps-2702175.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092029/https://www.world-nuclear-news.org/C-KSB-wins-contract-for-Hualong-One-pumps-2702175.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Pumps: &#039;&#039;KSB secures major pump order for China’s new Zhangzhou power plant&#039;&#039;, 02.03.2017. [https://www.worldpumps.com/content/news/ksb-secures-major-pump-order-for-china-s-new-zhangzhou-power-plant Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092056/https://www.worldpumps.com/content/news/ksb-secures-major-pump-order-for-china-s-new-zhangzhou-power-plant Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;German pumps for China’s Zhangzhou&#039;&#039;, 07.03.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newsgerman-pumps-for-chinas-zhangzhou-5756800/ Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092234/https://www.neimagazine.com/news/newsgerman-pumps-for-chinas-zhangzhou-5756800/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Jahr 2019 bestellte die China General Nuclear erstmals die Pumpe für ihre Hualong One am Standort [[Kernkraftwerk San&#039;ao|San&#039;ao]].&amp;lt;ref&amp;gt;KSB: &#039;&#039;KSB erhält Großauftrag aus China&#039;&#039;, 04.04.2019. [https://www.ksb.com/de-global/presse/mitteilungen/uebersicht/ksb-erhaelt-grossauftrag-aus-china-403682 Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092530/https://www.ksb.com/de-global/presse/mitteilungen/uebersicht/ksb-erhaelt-grossauftrag-aus-china-403682 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;FinanzNachrichten: &#039;&#039;KSB erhält Großauftrag aus China&#039;&#039;, 04.04.2019. [https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-04/46386942-ksb-erhaelt-grossauftrag-aus-china-007.htm Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092611/https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-04/46386942-ksb-erhaelt-grossauftrag-aus-china-007.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Turbosatz ====&lt;br /&gt;
Je nach Hualong-Modell, aber auch generell bei den Standarddesigns, gibt es mehrere Wahlmöglichkeiten für den Turbosatz der Anlage. Der meistverbaute Standard-Turbosatz ist jedoch von Dongfang Electric des Typs TC-4F72.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Shanghai Electric TC-4F67 (LSB 1710 mm) =====&lt;br /&gt;
Die Niedergeschwindigkeitsturbine (1500&amp;amp;nbsp;-1/min) des Typs Shanghai Electric TC-4F67 ist für eine Nennleistung von 1145&amp;amp;nbsp;MW entwickelt worden, ursprünglich für den ACP1000. Die Turbine besitzt einen zweiflutigen Hochdruckteil und zwei zweiflutige Niederdruckteile. Die letzte Schaufelreihe der Niederdruckläufer hat eine Länge von 1710&amp;amp;nbsp;mm und die Niederdruckläufer haben je ein Gewicht von 300&amp;amp;nbsp;Tonnen. Die Schaufelreihen sind geschweißt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;&amp;gt;世界清洁能源装备大会组委会: &#039;&#039;2022 先进清洁能源装备图册&#039;&#039;, August 2022. Seite 7 bis 10. [http://www.nppsupply.ru/mediafiles/u/files/2017/materials2017/2_Senezh.pdf Abgerufen] am 09.10.2016. ([https://web.archive.org/web/20191221215351/http://www.nppsupply.ru/mediafiles/u/files/2017/materials2017/2_Senezh.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Dampfturbine nutzt ein von Shanghai Electric selbstentwickeltes Turbinenkontrollsystem. Eingesetzt wird der Turbosatz nur in den pakistanischen Reaktorblöcken [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]].&amp;lt;ref&amp;gt;北极星核电网: &#039;&#039;“华龙一号”411台核心装备实现国产化&#039;&#039;, 07.05.2022. [https://news.bjx.com.cn/html/20220507/1223211.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206134259/https://news.bjx.com.cn/html/20220507/1223211.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Harbin Electric TC-4F71 (LSB 1800 mm) =====&lt;br /&gt;
Harbin Electric bietet für den Hualong One eine Niedergeschwindigkeitsturbine (1500&amp;amp;nbsp;-1/min) des Typs TC-4F71 an. Diese basiert auf der zuvor für den [[Advanced Passive|CAP1000]] entwickelten Dampfturbine, allerdings mit einem Niederdruckzylinder weniger. Die Turbine arbeitet mit einer Frischdampftemperatur von 280,3&amp;amp;nbsp;°C, die bei einem Druck von {{Konvert|6.45|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar in den zweiflutigen Hochdruckteil einströmt. Nach Austritt wird der Dampf in die Wasserabscheider-Zwischenüberhitzer geleitet. Dort wird überschüssiges Wasser abgeschieden und es findet eine Überhitzung des Restdampfs statt, der danach auf die beiden zweiflutigen Niederdruckteile geleitet wird. Die Schaufellänge der letzten Stufe beträgt 1800&amp;amp;nbsp;mm. Ausgelegt ist die Dampfturbine für eine Leistung von etwa 1200&amp;amp;nbsp;MW. Erstmals eingesetzt wird diese Turbine in den Blöcken [[Kernkraftwerk Changjiang|Changjiang&amp;amp;nbsp;3 und 4]].&amp;lt;ref&amp;gt;哈尔滨汽轮机厂有限责任公司: &#039;&#039;产品介绍&#039;&#039;, 16.06.2020. [http://www.htc.com.cn/productexhibit/ProductExhibitContent.aspx?TypeID=273 Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206143226/http://www.htc.com.cn/productexhibit/ProductExhibitContent.aspx?TypeID=273 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Obwohl die Technologie auf der von Westinghouse importierten Turbinentechnologie für den AP1000 basiert, gibt Harbin Electric an die vollständigen geistlichen Rechte an dem Design für die Hualong-One-Dampfturbine zu besitzen. Dies bezieht sich hauptsächlich auf die Schaufeltechnologie und des Designs für die 1800&amp;amp;nbsp;mm langen Schaufeln der Endstufe. Im Gegensatz zur AP1000-Turbine ist das Design für den Hualong One optimiert und verkürzt worden. Durch ein einfacheres Layout der Dampfleitungen soll zudem, die Zugänglichkeit und Wartung optimiert werden.&amp;lt;ref&amp;gt;哈尔滨汽轮机厂有限责任公司: &#039;&#039;新品推荐&#039;&#039;, 23.07.2020. [http://htc.com.cn/ProductExhibit/ProductExhibitContent.aspx?typeid=2964AFF6C4C3C745 Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206143553/http://htc.com.cn/ProductExhibit/ProductExhibitContent.aspx?typeid=2964AFF6C4C3C745 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Dongfang Electric TC-4F72 (LSB 1828 mm) =====&lt;br /&gt;
[[Datei:Dongfang TC-F72 1828 mm.svg|mini|Dongfang Electric TC-4F72]]&lt;br /&gt;
Die Niedergeschwindigkeitsturbine (1500&amp;amp;nbsp;-1/min) TC-4F72 von Dongfang Electric ist die meistverbaute Turbine für den Hualong One. Die 6124,9&amp;amp;nbsp;Tonnen Frischdampf pro Stunde aus den Dampferzeugern strömen mit 280,9&amp;amp;nbsp;°C in den Hochdruckläufer ein bei einem Frischdampfdruck von {{Konvert|6.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar. Nach Durchfließen dieser wird der Dampf auf 268,8&amp;amp;nbsp;°C überhitzt und über die beiden zweiflutigen Niederdruckläufer geleitet. Die Schaufeln der letzten Stufe der Niederdruckläufer haben eine Länge von 1828&amp;amp;nbsp;mm. Der Kondensatordruck liegt bei {{Konvert|0.0051|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Jeder Niederdruckläufer hat ein Gewicht von rund 280&amp;amp;nbsp;Tonnen. Die Schaufeln des Rotors sind an den Läufer geschweißt.&amp;lt;ref&amp;gt;中央人民政府门户网站: &#039;&#039;“华龙一号”核电常规岛汽轮机主机设备研制完成 &#039;&#039;, 19.04.2018. [http://www.gov.cn/xinwen/2018-04/19/content_5284036.htm Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206142323/http://www.gov.cn/xinwen/2018-04/19/content_5284036.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die erste Turbine dieses Typs wurde für eine maximale garantierte Leistung von 1161&amp;amp;nbsp;MW in den Reaktorblöcke [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6]] installiert. Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Blöcke waren die Schaufeln der letzten Stufe der Niederdruckturbine die längsten, die weltweit in einem Kernkraftwerk eingesetzt wurden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Der Rekord wurde 2022 mit der Inbetriebnahme von [[Kernkraftwerk Olkiluoto|Olkiluoto&amp;amp;nbsp;3]] gebrochen, deren Schaufeln in der letzten Stufe 2&amp;amp;nbsp;mm länger sind.&amp;lt;ref&amp;gt;Teolisuuden Voima Oy: &#039;&#039;Nuclear Power Plant Unit Olkiluoto 3&#039;&#039;. Seite 32. [https://www.tvo.fi/uploads/julkaisut/tiedostot/ydinvoimalayks_OL3_ENG.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206141137/https://www.tvo.fi/uploads/julkaisut/tiedostot/ydinvoimalayks_OL3_ENG.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ausgelegt ist der Turbosatz bis zu einer Leistung von 1300&amp;amp;nbsp;MW.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Alstom ARABELLE-1000 =====&lt;br /&gt;
[[Datei:Alstom ARABELLE 1200 MW.svg|mini|Alstom ARABELLE]]&lt;br /&gt;
Die Turbine {{Akronym|ARABELLE|Steht für „ALstom RAteu BELfort LEvallois“}} aus Frankreich kann unter Lizenz von Dongfang Electric gebaut werden. Obwohl Analysten 2018 annahmen, dass der Markt für die ARABELLE im Falle des Hualong One ein Tabu sei, gleichwohl die Turbine aber für CAP1000-Projekte und den CPR-1000 sowie ACPR1000 zum Einsatz kommt,&amp;lt;ref&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;Newbuilds: GE&#039;s Dominance of Conventional Island Market&#039;&#039;, 14.11.2018. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7d6-de4c-a17b-e7d6544d0000 Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206125650/https://www.energyintel.com/0000017b-a7d6-de4c-a17b-e7d6544d0000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; wird diese allerdings optional in Projekten angeboten. Für das [[Kernkraftwerk Xiapu]] ist diese Turbine vorgesehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;华能霞浦核电项目压水堆一期工程 环境影响报告书（选址阶段）&#039;&#039;, Mai 2020. Seite 1-1, 1-2, 4-14. [http://hdgs.chng.com.cn/hdext/documents/23703/26488/824ea2f7-0fa5-46ad-b7cb-5a977492cbd7.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206003652/http://hdgs.chng.com.cn/hdext/documents/23703/26488/824ea2f7-0fa5-46ad-b7cb-5a977492cbd7.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die ARABELLE-1000 ist eine Niedergeschwindigkeitsturbine (1500&amp;amp;nbsp;-1/min) und der Konfigurationsformel HMD+ND+ND+G mit insgesamt einen kombinierten Hoch- und Mitteldruckteil (jeweils eine Seite des Läufers einflutig) und zwei Niederdruckteilen mit einen Generator. Damit entspricht sie der Konfiguration der ARABELLE-1000, die in einem Leistungsspektrum von 900 bis 1400&amp;amp;nbsp;MW eingesetzt werden kann. Die nötige Baugröße aufgrund der erwarteten Kühlwassertemperaturen in der Volksrepublik China erfordert die letzte Schaufelreihe mit einer Länge von 69&amp;amp;nbsp;Zoll.&amp;lt;ref&amp;gt;General Electric: &#039;&#039;GE POWER Steam Power Systems Nuclear Product line&#039;&#039;, November 2017. Seite 6. [http://www.nppsupply.ru/mediafiles/u/files/2017/materials2017/2_Senezh.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20191221215351/http://www.nppsupply.ru/mediafiles/u/files/2017/materials2017/2_Senezh.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Generator ====&lt;br /&gt;
Je nach Hualong-Modell, aber auch generell bei den Standarddesigns, gibt es mehrere Wahlmöglichkeiten für den Generator von verschiedenen Herstellern.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Shanghai Electric QFSN-1100-4 =====&lt;br /&gt;
In der Basisvariante der 1100&amp;amp;nbsp;MW-Klasse des Hualong One wird der Generator des Typs QFSN-1100-4 der Shanghai Electric verwendet. Der Generator wurde ab 2010 für den ACP1000 entwickelt.&amp;lt;ref&amp;gt;CIGRE: &#039;&#039;New Development of Rosating Electrical Machines&#039;&#039;, 11.09.2011. Seite 185 bis 191. ([https://ia601600.us.archive.org/20/items/scribd.vpdfs.com_generator-papers/scribd.vpdfs.com_generator-papers.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Generator kann bis zu 1145&amp;amp;nbsp;MW Leistung erreichen bei einem Leistungsfaktor von 0,85. Der Generator arbeitet mit einer Spannung von 24&amp;amp;nbsp;kV und einer Drehzahl von 1500&amp;amp;nbsp;-1/min. Der Gesamtwirkungsgrad des Generators liegt bei 98,71&amp;amp;nbsp;%. Die Erregung der Maschine erfolgt bürstenlos.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Toutiao_09-05-2022&amp;quot;&amp;gt;今日头条: &#039;&#039;华龙一号如雷贯耳，配套的1200MW级发电机你了解吗？&#039;&#039;, 09-05-2022. [https://www.toutiao.com/article/7094425305271681577/ Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206152334/https://www.toutiao.com/article/7094425305271681577/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Kühlung des Generators erfolgt mit einer kombinierten Wasserstoff-Wasser-Kühlung. Die Wasserkühlung wird für den Stator verwendet, während der Rotor eine Wasserstoffkühlung nutzt. Der Generator selbst ist ein erprobtes Modell und auch in den beiden ACPR1000 [[Kernkraftwerk Yangjiang|Yangjiang&amp;amp;nbsp;5 und 6]] im Einsatz. Eingesetzt wurde der Generator erstmals in den Hualong-One-Blöcken [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und 4]] und [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]].&amp;lt;ref&amp;gt;Shanghai Electric Power Generation Equipment Co.,Ltd.: &#039;&#039;1100MW hydrogen-water cooling nuclear power generator（QFSN-1100-4）&#039;&#039;. [https://www.shanghai-electric.com/group_en/c/2019-10-12/545694.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206151418/https://www.shanghai-electric.com/group_en/c/2019-10-12/545694.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der für das Kernkraftwerk Karatschi eingesetzte Generator trägt die modifizierte Bezeichnung QFSN-1145-4 und kann in der abgeänderten Form bis zu 1200&amp;amp;nbsp;MW Nennleistung erreichen. Es handelt sich dabei um eine abgeänderte Bauweise eines Generators von Westinghouse.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Toutiao_09-05-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Shanghai Electric QFSN-1300-4 =====&lt;br /&gt;
Der Generator des Typs QFSN-1300-4 der Shanghai Electric ist für den Einsatz in der 1300&amp;amp;nbsp;MW-Leistungsklasse entworfen worden. Die generellen technischen Eigenschaften gleichen denen des QFSN-1100-4. Auch die Kühlung der 1300&amp;amp;nbsp;MW-Variante erfolgt getrennt mit Wasser und Wasserstoff. Der Generator wurde erstmals im Hualong-One-Fusionsprojekt in den Blöcken [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou&amp;amp;nbsp;1 und 2]] verbaut.&amp;lt;ref&amp;gt;Shanghai Electric Power Generation Equipment Co.,Ltd.: &#039;&#039;1300MW hydrogen-water cooling nuclear power generator（QFSN-1300-4）&#039;&#039;. [https://www.shanghai-electric.com/group_en/c/2019-07-15/545693.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206152838/https://www.shanghai-electric.com/group_en/c/2019-07-15/545693.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;漳州1号机组1300MW等级发电机定子竣工出厂&#039;&#039;, 21.06.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/31371.html Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206153030/https://www.cnnpn.cn/article/31371.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Dongfang Electric „Hualong One“ =====&lt;br /&gt;
Der von Dongfang Electric gefertigte Generator des Typs &#039;&#039;„Hualong One“&#039;&#039; ist ein 1200&amp;amp;nbsp;MW starker Generator mit einem Wirkungsgrad von 99,078&amp;amp;nbsp;%.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_World_31-01-2018&amp;quot;&amp;gt;能源界: &#039;&#039;东方智造添彩国家名片 ——东方电气与“华龙一号”的不解之缘&#039;&#039;, 31.01.2018. [http://www.nengyuanjie.net/article/6094.html Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206162749/http://www.nengyuanjie.net/article/6094.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Entwicklung des Generators begann im Jahr 2013 und wurde 2017 abgeschlossen mit der Erprobung auf dem Teststand.&amp;lt;ref&amp;gt;国家经济门户: &#039;&#039;全球首堆“华龙一号”核能汽轮发电机在东方电机研制成功&#039;&#039;, 06.11.2017. [http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201711/06/t20171106_26777589.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206163154/http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201711/06/t20171106_26777589.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;搜狐: &#039;&#039;全球首台“华龙一号”核能发电机在东方电气研制成功&#039;&#039;, 07.11.2017. [https://www.sohu.com/a/202807584_637762 Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206163310/https://www.sohu.com/a/202807584_637762 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Eingesetzt wurde der Generator erstmals in den Blöcken [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_World_31-01-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;China National Nuclear Corporation: &#039;&#039;Generator rotor installed at China&#039;s 1st Hualong One nuclear plant&#039;&#039;, 01.06.2019. [https://en.cnnc.com.cn/2019-06/01/c_435852.htm Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206163531/https://en.cnnc.com.cn/2019-06/01/c_435852.htm Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== GIGATOP 4-pole =====&lt;br /&gt;
In der Kombination mit der ARABELLE-1000 wird der 27&amp;amp;nbsp;kV-Generator GIGATOP-4 angeboten. Geplant ist der Einsatz im [[Kernkraftwerk Xiapu]]. Durch die höhere Effizienz der Turbine wird eine höhere Nennleistung von über 1215&amp;amp;nbsp;MW erreicht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sicherheitstechnik ===&lt;br /&gt;
Der Hualong One ist hauptsächlich nach den Sicherheitsstandards HAF&amp;amp;nbsp;101 und HAF&amp;amp;nbsp;102, sowie den Sicherheitsstandards der IAEA entworfen worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-4&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt; Berücksichtigt wurden außerdem die Sicherheitsempfehlungen des &#039;&#039;Chinese Nuclear Safety Guide&#039;&#039; HAD, der vornehmlich auf den von der IAEA festgelegten Sicherheitsstandards basiert unter Berücksichtigung der chinesischen Vorschriften. Der Hualong One wurde entsprechend von der IAEA auf dessen Sicherheit überprüft und hat diese Prüfung bestanden. Ebenfalls entspricht das Design in seiner Auslegung des UK-HPR1000 den Anforderungen der [[Western European Nuclear Regulators Association]] (&#039;&#039;WENRA&#039;&#039;).&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-4&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 4 - General Safety and Design Principles&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 11. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-4-General-Safety-and-Design-Principles.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115120610/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-4-General-Safety-and-Design-Principles.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die unterschiedlichen Sicherheitsplanungen der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear sind allerdings die Ursache, dass sich der Aufbau der Sicherheitssysteme zwischen den Versionen unterscheiden. Die China General Nuclear behielt ihre N+2-Auslegung ihrer Kernkraftwerke bei, womit sowohl die wichtigsten aktiven und passiven Systeme mit drei Sicherheitsdivisionen zu je 100&amp;amp;nbsp;% Redundanz entworfen wurden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt; Die China General Nuclear konzentrierte sich dabei insbesondere auf das Einzelfallversagen der von der IAEA empfohlenen Auslegung im &#039;&#039;Safety Standard Report-2/1&#039;&#039; (SSR-2/1), der eine Initiierung einer Störung in einem einzelnen Sicherheitsstrang vorsieht und das Versagen eines weiteren, sodass der dritte Sicherheitsstrang weiter verfügbar bleibt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;&amp;gt;Li Sheng Jie: &#039;Research on Safety System Configuration of HPR1000&#039;&#039;. Seite 6, 10, 17 bis 19, 22 bis 24, 37 bis 39, 42, 43, 45, 55, 58. [http://player.slideplayer.com/download/65/11820485/t2HbJkidF7Ec8tYopSW1jQ/1676236864/11820485.ppt Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230212202326/http://player.slideplayer.com/download/65/11820485/t2HbJkidF7Ec8tYopSW1jQ/1676236864/11820485.ppt Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die China National Nuclear Corporation behielt hingegen die für die Baulinie [[CNP-300]] und [[CNP-600]] eingesetzte Auslegung von N+1 für die aktiven Sicherheitssysteme bei mit jeweils einen zusätzlichen passiven Pedanten, woraus eine Art N+2-Auslegung entsteht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;&amp;gt;Gesellschaft für Reaktorsicherheit: &#039;&#039;Nukleare Sicherheit im Ausland - Reaktorkonzepte, Baulinien und Wissensplattformen&#039;&#039;, Oktober 2020. Seite 62, 63, 248, 249. [https://www.grs.de/sites/default/files/publications/grs-558.pdf Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230212200229/https://www.grs.de/sites/default/files/publications/grs-558.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Diese Art der Redundanz ist per Definition aber nicht redundant, da die Systeme jeweils ihren eigenen Versagenspfad haben und daher das Design nicht den generellen Anforderungen und Auslegungen von Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III entspricht, allerdings als solch ein Modell vermarktet wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chai_12-04-2016&amp;quot;/&amp;gt; Die Wahl auf ein Gemisch aus aktiven und passiven Systemen ist vornehmlich eine Entscheidungsfolge nach dem [[Reaktorunfall von Fukushima-Daiichi]] im Jahr 2011.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chai_12-04-2016&amp;quot;/&amp;gt; Zeitgleich bietet es Überseekunden die Möglichkeit zwischen den beiden Varianten zu wählen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Wahl einer doppelten Redundanz für das CNNC-Design wird mit der probabilistischen Sicherheitsanalyse begründet. Während ein einzelner Sicherheitsstrang (1×100&amp;amp;nbsp;%) eine Zuverlässigkeit von 90&amp;amp;nbsp;% aufweist, schafft das Hinzufügen eines weiteren Sicherheitsstrangs zu einer doppelten Redundanz (2×100&amp;amp;nbsp;%) einen Zuverlässigkeitsgewinn von 10&amp;amp;nbsp;%, woraus sich ein Gesamtwert von 99&amp;amp;nbsp;% ergibt. Das Hinzufügen eines weiteren identischen Sicherheitsstrangs für eine dritte Redundanz (3×100&amp;amp;nbsp;%) bringt allerdings nur noch einen Zuverlässigkeitsgewinn von 1&amp;amp;nbsp;%, woraus sich ein Wert von 99,9&amp;amp;nbsp;% ergibt. Dies hängt damit zusammen, dass ein möglicher Fehler aufgrund gemeinsamer Ursache (Common Cause Failure) einen Einfluss auf alle Sicherheitsstränge haben könnte, da sie in ihrem Aufbau identisch sind. Daher wurde sich in der Designphilosophie an die Sicherheitsstandards nach dem IAEA&amp;amp;nbsp;SSR-2/1 gehalten, nach dem die Auslegung mit zwei zueinander redundanten Sicherheitssträngen vollständig ausreicht und zusätzliche Maßnahmen durch Anlagenauslegung für Versagensfälle in der deterministischen und probabilistischen Analyse erwogen werden sollte. Dies bezieht sich im Falle des Hualong One auf technische Sicherheitsfunktionen für den Fall eines Auslegungsunfalls oder eines auslegungsüberschreitenden Unfalls (Designerweiterungsbedingungen), die insbesondere in eher ungeschützten Bereichen auftreten. Dies wird durch den Einsatz der passiven Sicherheitssysteme erreicht, die jeweils partielle äquivalente Alternativen zu den aktiven Sicherheitssystemen darstellen. Hierdurch wird für bestimmte Sicherheitssysteme durch eine andere Auslegung sowohl ein Fehler aufgrund gemeinsamer Ursache umgangen, sowie auf die Verfügbarkeit von Strom oder andere Energieträger verzichtet. Die Systeme funktionieren nach den Naturgesetzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;&amp;gt;Ji Xing, u.a.: &#039;&#039;HPR1000: Advanced PWR with Active and Passive Safety Features&#039;&#039;, März 2016. Seite 259 bis 265. [https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/STIPUB1829_volOneWeb.pdf Abgerufen] am 01.12.2022. ([https://web.archive.org/web/20221201112610/https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/STIPUB1829_volOneWeb.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Definition der Redundanz wird alleine durch die passive Alternative jedoch nicht vollständig erfüllt, da nicht jedes aktives System einen vollständig passiven Pedant in der CNNC-Variante hat.&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{CDF|float=right|maßstab=600|beschreibung=Kernschadensfrequenz im Vergleich zu anderen vergleichbaren Reaktormodellen|marker=&lt;br /&gt;
{{CDF/IAEA|marksize=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/EUR|marksize=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=5,0|E-=6|jahr=1996|gen=3|text=ABWR|marksize=|position=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=3,0|E-=7|jahr=2003|gen=3|text=AP1000|marksize=|position=top}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=4,0|E-=7|jahr=2018|gen=3|text=CAP1400|marksize=|position=bottom}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=1,0|E-=5|jahr=2010|gen=2|text=CPR-1000|marksize=|position=bottom-left}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=1,0|E-=5|jahr=2015|gen=3|text=APR-1400|marksize=|position=bottom-right}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=5,0|E-=6|jahr=1995|gen=2|text=N4|marksize=|position=left}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=5,0|E-=6|jahr=1980|gen=2|text=Konvoi|marksize=|position=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=6,0|E-=7|jahr=2003|gen=3|text=FIN/Standard-EPR|marksize=|position=left}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=9,0|E-=7|jahr=2005|gen=3|text=CEPR|marksize=|position=bottom-right}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=5,94|E-=7|jahr=2006|gen=3|text=V-491|marksize=|position=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=3,0|E-=7|jahr=2016|gen=3|text=V-510|marksize=|position=left}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=1,11|E-=7|jahr=2022|gen=3|text=&#039;&#039;&#039;CGN-HPR&#039;&#039;&#039;|marksize=|position=top-right}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=1,3|E-=7|jahr=2022|gen=3|text=&#039;&#039;&#039;CNNC-HPR&#039;&#039;&#039;|marksize=|position=bottom-right}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=3,85|E-=7|jahr=2017|gen=3|text=&#039;&#039;&#039;UK-HPR1000&#039;&#039;&#039;|marksize=|position=top}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Durch diese unterschiedliche Auslegung der CGN- und CNNC-Version ergeben sich für die beiden Hualong One unterschiedliche Kernschadensfrequenzen. Beide Varianten werden allerdings nur mit einer Kernschadensfrequenz von weniger als 1×10&amp;lt;sup&amp;gt;-6&amp;lt;/sup&amp;gt; beworben, da zusätzlich Standortbedingungen den Wert beeinflussen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt; Für das Design alleine beträgt die exakte Kernschadensfrequenz des CNNC-Designs mit zwei aktiven Systemen und passiven Sicherheitssystemen, was die Basisauslegung des Hualong One ist, 1,30×10&amp;lt;sup&amp;gt;-7&amp;lt;/sup&amp;gt;. Die CGN-Variante mit drei aktiven Sicherheitssystemen und passiven Sicherheitssystemen hat trotz des relativ kleinen Zuverlässigkeitsgewinns eine um 14,62&amp;amp;nbsp;% niedrigere Kernschadensfrequenz von 1,11×10&amp;lt;sup&amp;gt;-7&amp;lt;/sup&amp;gt;.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Für den UK-HPR1000 liegt dieser Wert bei 3,85×10&amp;lt;sup&amp;gt;-7&amp;lt;/sup&amp;gt;.&amp;lt;ref&amp;gt;ONR: &#039;&#039;New Reactors Division – Generic Design Assessment Step 4 Assessment of Probabilistic Safety Analysis for the UK HPR1000 Reactor&#039;&#039;, Jaunaur 2022. Seite 3. [https://www.onr.org.uk/new-reactors/uk-hpr1000/reports/step-4/onr-nr-ar-21-020.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208222343/https://www.onr.org.uk/new-reactors/uk-hpr1000/reports/step-4/onr-nr-ar-21-020.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die passiven Systeme sind generell für eine Betriebsdauer von gleich oder mehr als 72&amp;amp;nbsp;Stunden ausgelegt. Damit entspricht der Hualong in seiner Auslegung den Vorgaben der 72-Stunden-Regel der WENRA vollständig&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yu_06-02-2015&amp;quot;&amp;gt;Hongxing Yu: &#039;&#039;Research &amp;amp; Development on Advanced PWR Design Improvement and Innovation in NPIC&#039;&#039;, 06.02.2015. Seite 5, 6. [https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2020-07/ii-1a-yu.pdf Abgerufen] am 01.12.2022. ([https://web.archive.org/web/20221201145345/https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2020-07/ii-1a-yu.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und weißt im Gegensatz zu anderen Reaktordesigns der Generation&amp;amp;nbsp;III wie dem [[Advanced Passive|AP1000]] klare Maßnahmen für die gestaffelte Sicherheit auf.&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt; Sowohl die Versionen für den Bau in der Volksrepublik China, als auch die anderen Exportvarianten, sind vollständig kompatibel mit den [[European Utility Requirements]] (kurz &#039;&#039;EUR&#039;&#039;) und dem [[User Requirement Document]] (kurz &#039;&#039;URD&#039;&#039;).&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA&#039;&#039;, Juni 2016. Seite 152, 164. [https://www.iaea.org/sites/default/files/china_nr-7th-rm_english.pdf Abgerufen] am 01.12.2022. ([https://web.archive.org/web/20220729025712/https://www.iaea.org/sites/default/files/china_nr-7th-rm_english.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Leitungswege aller Subsysteme sind generell so aufgebaut, dass alle in das Containment und herausgehende Leitungen mit Ventilen direkt am Ein- oder Austritt des Containments versehen sind um in bestimmten Fällen das Containment vollständig isolieren zu können. Hierdurch soll der Austritt jeglicher radioaktiver Stoffe verhindert werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;/&amp;gt; Dies ist eingeführt worden durch die Berücksichtigung von zusätzlichen 15&amp;amp;nbsp;Auslegungsunfälle, die sowohl die Auslegungsstörfälle und Designerweiterungsbedingungen abdecken sollten, wenn sich die Anlage im abgeschalteten Zustand befindet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Subsysteme ====&lt;br /&gt;
Die Sicherheitssysteme des Hualong One unterscheiden sich je nach Variante, haben aber beide die Eigenschaft vornehmlich aktive Sicherheitssysteme zu verwenden. Die CGN-Variante setzt in ihrer Basisauslegung mit der dreifachen Redundanz auf eine hohe Passivität, während die CNNC-Variante mit der doppelten Redundanz dafür zwei zusätzliche passive Systeme besitzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt; Die Sicherheitssysteme des Hualong One wurden vor Einsatz alle erprobt. Während die generellen aktiven Sicherheitssysteme bereits in anderen Kernkraftwerken im Einsatz waren und deren Funktion validiert werden konnte, wurden für die passiven Sicherheitssysteme entsprechende Testanlagen errichtet und Experimente durchgeführt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt; Dennoch besteht die Möglichkeit, dass durch die hydraulischen und thermischen Eigenschaften der passiven Sicherheitssysteme deren Funktion beeinträchtigt werden kann. Im Gegensatz zum [[Advanced Passive]] sind diese im Hualong One unabhängig voneinander, allerdings kommt es vereinzelt zu Abhängigkeiten von aktiven Sicherheitssystemen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die nachfolgende Tabelle fasst die Sicherheitssysteme der Hualong-One-Varianten zusammen. Bei einem Klick auf das Sicherheitssystem springt der Bildschirm zum jeweiligen Abschnitt weiter. Bei Mouseover über die Haken wird die Redundanz der jeweiligen Variante angezeigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] — Aktives Sicherheitssystem&lt;br /&gt;
* [[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]] — Sicherheitssystem mit aktivem und passivem Teil&lt;br /&gt;
* [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] — Passives Sicherheitssystem&lt;br /&gt;
* [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] — Nicht vorhanden&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Sicherheitssystem !! colspan=&amp;quot;5&amp;quot; | Versionen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  {{Vertikal|CGN}} !! {{Vertikal|UK-HPR1000}} !! {{Vertikal|CNNC}} !! {{Vertikal|CGN-Standard}} !! {{Vertikal|CNNC-Standard}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Steuer- und Schutzsystem (Steuerstäbe)&lt;br /&gt;
| 68 || 68 || 61 || 69 || 69&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 3 (Auslegungsstörfälle)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | [[#Safety Injection System|Safety Injection System]]&lt;br /&gt;
| High Pressure Injection&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Low Pressure Injection&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Accumulator Injection&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Auxiliary Feedwater System|Auxiliary Feedwater System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Heat Removal System|Containment Heat Removal System (Spray)]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Atmospheric Steam Dump System|Atmospheric Steam Dump System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Emergency Diesel Generators|Emergency Diesel Generators]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 4a (Designerweiterungsbedingung)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Secondary Passive Heat Removal System|Secondary Passive Heat Removal System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#SBO Diesel Generator|SBO Diesel Generator]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Emergency Boron Injection System|Emergency Boron Injection System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Diverse Actuation System&lt;br /&gt;
| [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Extra Cooling System|Extra Cooling System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#RPV High-point Venting System|RPV High-point Venting System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 4b (Begrenzung schwerer Unfälle)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Passive Containment Cooling System|Passive Containment Cooling System]]&lt;br /&gt;
| [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Fast Depressurization System|Fast Depressurization System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Hydrogen Control System|Containment Hydrogen Control System]]&lt;br /&gt;
| [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Reactor Cavity Injection and Cooling System|Reactor Cavity Injection and Cooling System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Filtration and Exhaust System|Containment Filtration and Exhaust System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Severe Accident I&amp;amp;C and large capacity batteries|Severe Accident I&amp;amp;C and large capacity batteries]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×2h}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×2h}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×2h}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×2h}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×2h}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#On-site emergency water makeup and mobile diesel generators|On-site emergency water makeup and mobile diesel generators]]&lt;br /&gt;
| [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Green check.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
In den folgenden Abschnitten sind in den Grafiken aktive Systeme in &amp;lt;span style=&amp;quot;color:red;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;rot&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; gekennzeichnet und passive Systeme in &amp;lt;span style=&amp;quot;color:darkgreen;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;grün&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Aktive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Safety Injection System&amp;quot;&amp;gt;Safety Injection System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Safety Injection System besteht aus zwei Teilen: Eine Hochdruckeinspeisung und eine Niederdruckeinspeisung. Im Gegensatz zu vorher in China errichteten Anlagen sind die Pumpensysteme von anderen Systemen baulich getrennt errichtet, sodass bei einem Fehler in einem System die Funktion des Safety Injection System weiter gewährleistet bleibt. Als Wasserquelle wird der In-Containment Water Storage Tank (IRWST) genutzt, der durch seine Lage im Containment gleichzeitig gegen etwaige Einwirkungen von außen geschützt ist. Dadurch der IRWST in einem geschlossenen Gebäude untergebracht wird, kann der Wasserverlust minimiert werden, was insbesondere bei einer langfristigen Nutzung der Noteinspeisung ein Vorteil ist, da die Wasserquelle nicht gewechselt werden muss.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Safety Injection System ist aufgeteilt in drei Sicherheitsdivisionen mit einer Gesamtredundanz von 3×100&amp;amp;nbsp;%. Jeweils ein Strang ist in einem der drei Sicherheitsgebäude räumlich getrennt untergebracht. Der Einspeisepunkt der Medium-Head Safety Injection, der Hochdruckeinspeisung, liegt auf mittlere Reaktorhöhe, was die Förderhöhe der Pumpen reduziert zu der eher traditionell eingesetzten High-Head Safety Injection. Für die langfristige Einspeisung wird die Low-Head Safety Injection des Niederdruckeinspeisesystems verwendet. Dieses System ist kombiniert mit einem Wärmetauscher, der die Wärme an das Nachwärmeabfuhrsystem abgibt. Die Wasserquelle für beide Systeme ist eine gemeinsame Einspeiseleitung aus dem IRWST. Die Einspeisung des Wassers erfolgt in die kalten Stränge der drei Primärloops zwischen den Hauptumwälzpumpen und dem Reaktordruckbehälter. Als passiven Teil besitzt das System für jeden Loop einen mit Borsäure versetzten Wasservorrat, der bei Unterschreiten des Ansprechdrucks passiv in das System geleitet wird. Die Borkonzentration liegt bei 1300&amp;amp;nbsp;Parts per million.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Die Hochdruckpumpen arbeiten mit einer Spannung von 10&amp;amp;nbsp;Kilovolt und haben eine elektrische Leistung von 500&amp;amp;nbsp;Kilowatt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Safety Injection System ist mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;% jeweils in zwei Divisionen aufgeteilt. Das System besteht aus drei Subsystemen, die Hochdruckeinspeisung speist normal nur in die kalten Stränge der drei Loops ein. Optional kann sie aber auch in die heißen Stränge der Loops einspeisen. Die Niederdruckeinspeisung speist sowohl in die heißen als auch kalten Stränge ein. Bei entsprechendem Druckabfall besitzt jeder Loop im kalten Strang je einen Druckspeicher mit Borsäure versetzten Wasservorrat, der bei Unterschreiten des Ansprechdrucks passiv in das System geleitet wird. Die Borkonzentration liegt bei 1300&amp;amp;nbsp;Parts per million.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Safety Injection System Accumulators.svg|Druckspeicher in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Safety Injection System Accumulators.svg|Druckspeicher in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CGN Safety Injection System MD-Injection.svg|Hochdruckeinspeisung in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Safety Injection System MD-Injection.svg|Hochdruckeinspeisung in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CGN Safety Injection System ND-Injection.svg|Niederdruckeinspeisung in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Safety Injection System ND-Injection.svg|Niederdruckeinspeisung in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Auxiliary Feedwater System&amp;quot;&amp;gt;Auxiliary Feedwater System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Auxiliary Feedwater System hat eine Redundanz von 3×100&amp;amp;nbsp;% mit seinen drei Sicherheitsdivisionen, und ist mit jedem einzelnen Strang in jeweils einen der drei Sicherheitsgebäude untergebracht und damit räumlich zueinander getrennt. Das System dient zum Wiederbefüllen der Dampferzeuger im Falle eines Wasserverlusts, beispielsweise nach Abblasen von Frischdampf in die Atmosphäre. In den Reaktoren des Typs M310 der China General Nuclear wurde das System auch zum Befüllen beim Anfahren der Anlage verwendet, was allerdings im Hualong One nicht vorgesehen ist. Geregelt wird die Einspeisung durch ein elektrisches Stellventil, um die Leistung zu begrenzen, sowie durch ein zweites Ventil zur Füllstandsbegrenzung des Dampferzeugers. Das Wasser für das System wird aus jeweils einen Speisewasservorratstank pro Sicherheitsdivision entnommen,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; der für einen Betrieb des Systems von 24&amp;amp;nbsp;Stunden vorgesehen ist und danach mit dem Wasser aus dem Tank des Secondary Passive Heat Removal Systems wiederbefüllt werden kann, sodass die Betriebszeit auf 48&amp;amp;nbsp;Stunden verlängert wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Für die langfristige Wärmeabfuhr bei einem Verlust der externen Wärmeabfuhr kann das System mit einer dieselgetriebenen Pumpe wiederbefüllt werden und so die langfristige Nachwärmeabfuhr über das Sekundärsystem gewährleistet werden mit dem Feed-and-Bleed-Verfahren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Die im System verbauten Pumpen sind für eine Förderleistung von maximal 110&amp;amp;nbsp;Kubikmeter pro Stunde ausgelegt. In einer reduzierten Leistungsstufe fördern die Pumpen maximal 90&amp;amp;nbsp;Kubikmeter pro Stunde. Die Speisewassertanks haben je ein Speichervolumen von 692,8&amp;amp;nbsp;Kubikmeter, von denen 561,9&amp;amp;nbsp;Kubikmeter nutzbar sind.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Auxiliary Feedwater System für das Befüllen des Dampferzeugers auf der Sekundärseite ist ausgelegt mit einer Redundanz von 2×(2×50)&amp;amp;nbsp;%. Dies wird dadurch erreicht, dass es das System zweimal gibt und innerhalb des Systems zwei Pumpen. Eine Pumpe ist eine elektrisch betriebene Pumpe, die zweite Pumpe wird mit einer Turbine angetrieben, die Frischdampf aus den Dampferzeugern bezieht und für den Fall eines Verlusts der Stromversorgung des Blocks zum Einsatz kommt. Hierdurch soll eine Diversifizierung für den Fall eines Fehlers aufgrund gemeinsamer Ursache erreicht werden. Die Systeme pumpen Wasser aus dem außerhalb des Containments liegenden Auxiliary Feedwater Tank in den Dampferzeuger.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zum CGN-Design wird das Speisewasser in einem gemeinsamen Tank für beide Sicherheitsdivisionen gelagert und entnommen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Auxiliary Feed-water System.svg|Auxiliary Feedwater System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Auxiliary Feed-water System.svg|Auxiliary Feedwater System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Heat Removal System&amp;quot;&amp;gt;Containment Heat Removal System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Containment Heat Removal System ist mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;% ausgelegt. Das Wasser wird aus dem IRWST über Siebe entnommen und mit einer Pumpe über einen Wärmetauscher geleitet. Anschließend teilt sich das System auf. Das primäre System ist die Bespeisung der Containment-Sprühanlage zur Wärmeabfuhr und Druckreduzierung im Sicherheitsbehälter. Das Wasser fällt durch sein Eigengewicht zum Boden des Containments und damit zurück in den dort gelegenen IRWST. Von dort kann der Kreis erneut beginnen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Die Pumpen des Systems fördern jeweils 330&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser pro Stunde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Die zwei weiteren Subsysteme, die durch das System bespeist werden, sind ein Spülsystem für die Siebe des Systems im IRWST. Sollten diese verschmutzt sein, kann das Wasser der jeweiligen Systeme zur Selbstreinigung der Siebe genutzt werden. Eine weitere Funktion erfüllt das System im Falle einer Auslegungsüberschreitung zur Beherrschung der [[Kernschmelze]]. Ein Teil des Wassers,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; rund 40&amp;amp;nbsp;Tonnen pro Stunde, wird über eine Abzweigung der Leitung in den Reaktorschacht gefördert zum Wiederauffüllung des Reactor Cavity Injection and Cooling Systems genutzt für die langfristige Kühlung des im Reaktordruckbehälter zurückgehaltenen geschmolzenen Reaktorkerns.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; Die restliche Wassermenge wird über das Containment-Sprühsystem genutzt um den dabei entstehenden Dampf zu kondensieren und den Druck zu steuern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Die Aktuation des Systems erfolgt bei kleineren Kühlmittelverluststöfällen und beim Verlust der Nachwärmeabfuhr durch einen Verlust der externen Stromversorgung, sowie beim Einsatz des Reactor Cavity Injection and Cooling Systems. Im Anlagenstillstand dient das System als Backup im Falle eines Ausfalls des Volumenregelsystems bei Wartungsarbeiten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 7 - Safety Systems&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 34, 35, 54, 55 ,57, 60, 68, 69, 105, 113 bis 121, 146, 158, 161, 163, 164, 177, 179, 180, 197, 198. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-7-Safety-Systems.pdf Abgerufen] am 27.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220516181317/https://www.ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-7-Safety-Systems.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Containment Spray System mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;% dient zum Druckabbau im Containment bei einem Kühlmittelverluststörfall im Primärkreislauf oder einer Leckage an einer der sekundären Dampfleitungen innerhalb des Containments. Hierdurch soll ein Überdruckversagen des Containments verhindert werden. Das Wasser für das Containment Spray System kommt aus dem IRWST, wird mit einer chemischen Zusatzflüssigkeit zum Schutz vor Korrosion und binden von etwaigen radioaktiven Spaltgase bei Kühlmittelverluststörfall versehen, und wird durch elektrische Pumpen zu der Sprühinstallation unterhalb der Reaktorgebäudekuppel geleitet. Das Wasser fällt und fließt anschließend durch sein Eigengewicht an den tiefsten Punkt des Containments, wo sich der IRWST befindet. Hierdurch kann das Wasser langfristig für das Containment Spray System im geschlossenen Kreis gehalten werden, da es keine Verdunstungsverluste gibt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Containment Spray System.svg|Containment Spray System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Containment Spray System.svg|Containment Spray System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Atmospheric Steam Dump System&amp;quot;&amp;gt;Atmospheric Steam Dump System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die drei Divisionen des Atmospheric Steam Dump System, eine pro Loop auf der Sekundärseite, sind in zwei von drei Sicherheitsgebäuden untergebracht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Das System dient vornehmlich zum Abblasen von Frischdampf aus den Dampferzeugern auf der Sekundärseite, um während eines Unfalls unter Auslegungsbedingungen und den Designerweiterungsbedingungen die Nachwärme aus der Anlage abzuführen. Die Redundanz beträgt 3×50&amp;amp;nbsp;%. Die Aktuation des Systems wird entweder bei Erreichen des Ansprechdrucks der Impulsventile von {{Konvert|8.9|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar erreicht oder durch manuelles Öffnen des manuellen Abblaseventils. Zum Schutz der Umgebung vor hohen Lärmemissionen befinden sich am Austritt des Frischdampfabblasesystems Schalldämpfer.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Das System ist ebenfalls für den Einsatz der Nachwärmeabfuhr vorgesehen im Rahmen eines Feed-and-Bleed-Verfahrens. Das heißt Wasser in die Dampferzeuger Nachspeisen und den Dampf in die Atmosphäre abblasen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:HPR Atmospheric Steam Dump System.svg|Atmospheric Steam Dump System&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Emergency Diesel Generators&amp;quot;&amp;gt;Emergency Diesel Generators&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Eigens für den Hualong One wurde der Dieselgenerator des Typs 12PC2-6B mit einer Leistung von 8&amp;amp;nbsp;MW entwickelt und für den Einsatz im Nuklearbereich qualifiziert.&amp;lt;ref&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Localization and development of 12PC2-6B emergency diesel generator&#039;&#039;, 2017. [https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:53065075 Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213123834/https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:53065075 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Entworfen wurde der Dieselgenerator vom Unternehmen MAN Diesel und von der französischen Turbo France SAS. Hergestellt wird der Dieselgenerator allerdings lokal von der Shaanxi Diesel Engine Heavy Industry Limited&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yangzhou_12PC2-6B&amp;quot;/&amp;gt; unter Lizenz. Dass man bisher keinen eigenen Dieselgenerator entwickelte liegt daran, dass man im Bereich der Dieselgeneratoren historisch bereits eng mit diesen Unternehmen, sowie mit MTU, Areva und Alstom kooperierte und die Entwicklung solcher Dieselgeneratoren in der Volksrepublik China bisher nicht ausgereift genug war.&amp;lt;ref&amp;gt;公务员期刊网: &#039;&#039;核电站用应急柴油发电机组质量研究&#039;&#039;. [https://www.21ks.net/lunwen/zlgllw/73684.html Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213125709/https://www.21ks.net/lunwen/zlgllw/73684.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Dieselgenerator hat insgesamt 12&amp;amp;nbsp;Zylinder und arbeitet mit einer Geschwindigkeit von 600&amp;amp;nbsp;Umdrehungen pro Minute.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yangzhou_12PC2-6B&amp;quot;&amp;gt;Yangzhou yongda Power Equipment Company Limited: &#039;&#039;SXD 12PC2-6B SERIES DIESEL ENGINE&#039;&#039;. [http://www.yzyddl.com/en/pView.php?id=148 Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213123925/http://www.yzyddl.com/en/pView.php?id=148 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Dieselgeneratoren sind für einen Dauerbetrieb unter Volllast von 8&amp;amp;nbsp;Stunden ausgelegt und für 4000&amp;amp;nbsp;Startvorgänge während ihrer Standzeit von 40&amp;amp;nbsp;Jahren ausgelegt. Die Anlauf- und Umschaltzeit nach Eintritt des Verlusts der externen Stromversorgung beträgt weniger oder gleich 10&amp;amp;nbsp;Sekunden. &lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Die drei vorhandenen Dieselgeneratoren (Redundanz 3×100&amp;amp;nbsp;%) sind in einzelnen Dieselgeneratorhäusern untergebracht und seitlich zu den einzelnen Sicherheitsgebäuden, die sie speisen, gelegen. Eine Ausnahme bildet der Dieselgenerator des Sicherheitsstrangs&amp;amp;nbsp;C, dessen Gebäude räumlich getrennt neben dem Dieselgeneratorhaus für den Sicherheitsstrang&amp;amp;nbsp;A liegt. Um die ununterbrochene Spannungsversorgung sicherzustellen befinden sich in jedem Sicherheitsgebäude für die Zeit der Umschaltung auf die Dieselgeneratoren Batterien, die jeweils eine Ladekapazität für zwei Stunden haben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Die Dieselgeneratoren speisen auf der Notfallebene der 10&amp;amp;nbsp;kV-Versorgung des Blocks ein und versorgen damit alle Subsysteme der Anlage, die in der Hierarchie darunter liegen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-9&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Die Redundanzauslegung der Dieselgeneratoren beträgt 2×100&amp;amp;nbsp;%. Jeder Dieselgenerator versorgt dabei eine Sicherheitsdivision mit Strom. Für die Basisvariante ist der Generator der Dieselgeneratoren für 6,6&amp;amp;nbsp;kV Arbeitsspannung ausgelegt. Für die standardisierten Varianten wird nur noch der 10&amp;amp;nbsp;kV-Generator eingesetzt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;陕柴重工“华龙一号”漳州1、2项目机组鉴定试验顺利完成&#039;&#039;, 09.01.2022. [http://www.heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/64653/sid/7/catId/169.html Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213124657/http://www.heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/64653/sid/7/catId/169.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf CGN HPR1000 Netzverlust.svg|Schaltung bei Netzverlust im CGN-Design&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf UK-HPR1000 Netzverlust.svg|Schaltung bei Netzverlust im UK-HPR1000&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;SBO Diesel Generator&amp;quot;&amp;gt;SBO Diesel Generator&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Im Falle eines Station Blackout (SBO) stehen zusätzliche Dieselgeneratoren in diesem System zur Verfügung. Die Redundanz ist in der CGN-Variante wie in der CNNC-Variante identisch 2×100&amp;amp;nbsp;% mit zwei Dieselgeneratoren, die jeweils nur die SBO-Sektionen der Sicherheitsdivisionen&amp;amp;nbsp;A und B mit Strom versorgen. In der CGN-Variante kommt es in der Sicherheitsdivision&amp;amp;nbsp;C zu einem vollständigen Schwarzfall. Die Subsysteme der SBO-Versorgung sind generell unter Spannung bei Eintritt eines Notstromfalls. Die Versorgung wird durch die normalen Dieselgeneratoren gesichert. Wenn deren Kraftstoffvorrat aufgebraucht ist, müssen die SBO-Dieselgeneratoren manuell gestartet werden und versorgen ab der SBO-Ebene alle darunterliegenden Ebenen mit Strom.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-9&amp;quot;/&amp;gt; Um einen Fehler aufgrund gemeinsamer Ursache zu verhindern, sind die SBO-Dieselgeneratoren nicht Baugleich mit den Notstromdieselgeneratoren und von einem anderen Hersteller.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiaozhen_29-11-2017&amp;quot;&amp;gt;Xu Xiaozhen: &#039;&#039;Electrical System Design of HPR1000&#039;&#039;, 29.11.2017. Seite 4 bis 7, 9. [https://sep.com.pl/photo/files/10%20-%20CGN.pdf Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221201154739/https://sep.com.pl/photo/files/10%20-%20CGN.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf CGN HPR1000 SBO.svg|Schaltung bei Station Blackout im CGN-Design&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf UK-HPR1000 SBO.svg|Schaltung bei Station Blackout im UK-HPR&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Emergency Boron Injection System&amp;quot;&amp;gt;Emergency Boron Injection System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Emergency Boron Injection System gibt es nur in der Variante der China General Nuclear mit einer Redundanz von 3×100&amp;amp;nbsp;%. Die drei Sicherheitsdivisionen sind zusammen im Brennstoffgebäude (Borlagertanks und Pumpen) und in den einzelnen Sicherheitsdivisionen (Leitungsdurchführung) untergebracht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Die Lagertanks mit einem Fassungsvermögen von je 40&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Borsäure beinhalten eine hoch konzentrierte Borlösung mit einer Anreicherung von 35&amp;amp;nbsp;% mit Bor&amp;amp;nbsp;10 und auf 7000&amp;amp;nbsp;Parts per million konzentriert,&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; die durch Kolbenpumpen bei Bedarf in die kalten Stränge der drei Primärloops eingespeist werden und die Unterkritikalität des Reaktors gewährleisten sollen. Das System ist so ausgelegt, dass es sich bei Bedarf automatisch starten kann, um Reaktivität im Reaktor zu kompensieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Der Förderdruck der Kolbenpumpen liegt bei 259&amp;amp;nbsp;Bar bei jeder Pumpe bei 10,5&amp;amp;nbsp;Kubikmeter pro Stunde. Der hohe Förderdruck gewährleistet eine generelle Einspeisung von Borsäure in das Reaktorsystem bei jeden möglichen Druck im Primärsystem. Die Leitungswege werden mit einer elektrischen Ladung versehen, um das Kristallisieren des Bors in den Leitungen zu verhindern. Das System kann das gesamte Reaktorsystem abschalten und unterkritisch halten im Falle eines angenommenen Störfalls ohne Schnellabschaltung. Praktisch kann die im System vorhandene Borsäurelösung die Funktion der Steuerstäbe im Störfall vollständig ersetzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dass dieses System nicht in der CNNC-Variante eingesetzt wird liegt vornehmlich daran, dass im Gegensatz zur CGN-Variante spezielle, aber unwahrscheinliche Reaktivitätsextreme im CNNC-Design nicht berücksichtigt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Der IRWST ist in beiden Designs mit Borsäure versetzt mit einen Anteil von 1300 bis 1400&amp;amp;nbsp;Parts per million bei einer Anreicherung des Zusatz mit Bor&amp;amp;nbsp;10 von 35&amp;amp;nbsp;%. Damit ist die Borkonzentration ähnlich hoch wie in den Flutbehältern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Im CNNC-Design wird diese Maßnahme daher als ausreichend erachtet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Emergency Boron Injection System.svg|Emergency Boron Injection System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Extra Cooling System&amp;quot;&amp;gt;Extra Cooling System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Extra Cooling System wird nur in der Variante der China General Nuclear eingesetzt mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;%. Das System dient zur Diversifizierung der Wärmesenke im Falle, dass der normale Wärmeabfuhrpfad unterbrochen ist. Es ist in den Sicherheitsgebäuden&amp;amp;nbsp;A und B untergebracht und führt dort von den Systemsträngen über einen Wärmetauscher des Nachwärmeabfuhrsystems des Abklingbeckens und des Containment Heat Removal Systems die Nachwärme ab. In einem Zwischenkreis befindet sich ein weiterer Wärmetauscher, in dem die Wärme an einen Kühlturmkreislauf übergeben wird. Dort erfolgt die Kühlung über die Umgebungsluft in einem Zellenkühler oder Kühlturm.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Extra Cooling System.svg|Extra Cooling System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;RPV High-point Venting System&amp;quot;&amp;gt;RPV High-point Venting System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das RPV High-point Venting System  mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;%&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; dient dazu nicht kondensierbare Spaltgase aus dem Reaktordruckbehälter im Falle eines schweren Unfalls abzuführen. Dadurch soll der Einfluss von hohen Druck auf das Kühlmittel im primären Kreislauf, was zum Erliegen des Naturumlaufs führen kann, verhindert werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_ARIS_2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:HPR San&#039;ao RPV High-point Venting System.svg|RPV High-point Venting System (nach [[Kernkraftwerk San&#039;ao]])&lt;br /&gt;
Datei:HPR Taipingling RPV High-point Venting System.svg|RPV High-point Venting System (nach [[Kernkraftwerk Taipingling]])&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Filtration and Exhaust System&amp;quot;&amp;gt;Containment Filtration and Exhaust System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Containment Filtration and Exhaust System dient im Falle der Auslegungsüberschreitung des Drucks innerhalb des Containments für die gefilterte Druckentlastung.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Obwohl dieses System in neueren Generation&amp;amp;nbsp;III-Anlagen wegen alternativen Wegen der Druckreduzierung nicht mehr zum Einsatz kommt, die der Hualong One ebenfalls besitzt, wurde als Folge des [[Reaktorunfall von Fukushima-Daiichi|Reaktorunfälle von Fukushima-Daiichi]] dieses System nachgerüstet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chai_12-04-2016&amp;quot;&amp;gt;Huohan Chai: &#039;&#039;Safety enhancement of NPPs in China after the Fukushima Nuclear Accident&#039;&#039;, 12.04.2016. Seite 31. [https://gnssn.iaea.org/regnet/international_conferences/2016_Vienna/02%20Topical%20session%202/02-GChai.pdf Abgerufen] am 01.12.2022. ([https://web.archive.org/web/20221201151250/https://gnssn.iaea.org/regnet/international_conferences/2016_Vienna/02%20Topical%20session%202/02-GChai.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das System wird vornehmlich verwendet um bei Auslegungsüberschreitungen eine Beschädigung des Containments durch Überdruck zu verhindern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;/&amp;gt; Es ist so ausgelegt, dass 24&amp;amp;nbsp;Stunden nach Eintritt eines Unfalls und Ausfall des Emergency Heat Removal Systems das Containment manuell druckentlastet werden kann, wenn der Auslegungsdruck des Sicherheitsbehälters oberhalb des Auslegungsdruck von {{Konvert|0.52|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar ist und die Berstscheibe zerstört wird. Der maximale Durchsatz durch das System beträgt 4&amp;amp;nbsp;Kilo pro Sekunde mit einer Temperatur der Abluft von 140 bis 180&amp;amp;nbsp;°C.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Containment Filtration and Exhaust System.svg|Containment Filtration and Exhaust System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Severe Accident I&amp;amp;C and large capacity batteries&amp;quot;&amp;gt;Severe Accident I&amp;amp;C and large capacity batteries&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Als zusätzliche Diversität haben beide Varianten zusätzliche Notstromakkumulatoren mit einem Leistungsvorrat für 24&amp;amp;nbsp;Stunden. Die Systeme dienen zur Gleichstromversorgung der Leittechniksektion und einen Teil der Wechselstromverbraucher über einen Wechselrichter zur Beherrschung von auslegungsüberschreitenden Unfällen. Die Batterien zur Versorgung der Anlagenleittechnik werden automatisch zugeschaltet, wenn der Kraftstoff der SBO-Dieselgeneratoren und der mobilen Diesel aufgebraucht ist, sowie in der Zwischenzeit zwischen SBO-Dieselgeneratorausfall und Anbindung eines mobilen Dieselaggregats. Für die weniger sicherheitsrelevanten Systeme stehen Akkumulatoren mit einer Nutzungskapazität für 2&amp;amp;nbsp;Stunden zur Verfügung. Die Akkumulatoren für 24&amp;amp;nbsp;Stunden Kapazität versorgen nur die wichtigen Subsysteme mit Energie. Die Batterien sind nicht dafür vorgesehen, dass diese leer laufen. Das bedeutet, dass langfristig die Sicherung durch ein mobiles Dieselaggregat erfolgen muss. Eine Nichtsicherung kommt einer Auslegungsüberschreitung gleich und ist in der Strategie des Anlagendesigns nicht vorgesehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-9&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;On-site emergency water makeup and mobile diesel generators&amp;quot;&amp;gt;On-site emergency water makeup and mobile diesel generators&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die On-site-Notfallmaßnahmen wurden als Lehre aus den Reaktorunfällen im [[Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi]] eingeführt. Im Fall, dass ein Station-Blackout länger als die vorgesehen 72&amp;amp;nbsp;Stunden anhält und damit die Zeitskala der Blockautonomie überschritten wird, müssen zusätzliche Maßnahmen extern ergriffen werden um den Block in einen stabilen Zustand zu halten. Stabiler Zustand bedeutet in diesem Fall nicht, dass die Anlage schadensfrei ist, sondern die Beherrschung einer bestimmten Situation, ein Auslegungsunfall oder Beherrschung eines auslegungsüberschreitenden Unfalls durch die installierten und baulichen Sicherheitssysteme der Anlage. In Anlagen des Typs Hualong One werden daher zusätzliche Fahrzeuge oder transportable Systeme vorgehalten:&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xin_05-2018&amp;quot;&amp;gt;Tianmin Xin: &#039;&#039;Safety Approach and Safety Assessment of Hualong One&#039;&#039;, Mai 2018. Seizte 23 bis 25. [https://www.ifnec.org/ifnec/upload/docs/application/pdf/2018-06/2.t_xin_safety_approach_and_safety_assessment_of_hualong_one_2018-06-08_11-13-28_805.pdf Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230212191922/https://www.ifnec.org/ifnec/upload/docs/application/pdf/2018-06/2.t_xin_safety_approach_and_safety_assessment_of_hualong_one_2018-06-08_11-13-28_805.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Mobile Dieselgeneratoren:&lt;br /&gt;
: Die mobilen Dieselgeneratoren können im Falle eines Station-Blackout die Stromversorgung der Leittechnik für den sicherheitsrelevanten Bereich wiederherstellen. Dies betrifft lediglich den Bereich, der für die Bedienung der sicherheitsrelevanten Systeme im Falle einer Störung Strom benötigt, womit die generelle Überwachung der Anlage gewährleistet werden kann.&lt;br /&gt;
* Mobile Wassertanks und Mobile dieselgetriebene Pumpen:&lt;br /&gt;
: Die mobilen Wassertanks werden für die Notwasserversorgung während eines Station-Blackouts eingesetzt für drei Bereiche der Anlage. Bei einem Ausfall des Safety Injection System kann das Wasser direkt in den Primärkreislauf eingespeist werden, wenn die dortigen Pumpen ausgefallen sind und damit eine Wasserentnahmen aus dem IRWST nicht möglich ist. Die Einspeisung kann allerdings nur mit einer mobilen dieselbetriebenen Pumpe erfolgen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xin_05-2018&amp;quot;/&amp;gt; Dabei handelt es sich um eine kleine mit der Hand tragbaren Pumpe.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Ein ähnliches System besitzt der Sekundärkreislauf, der ein Notfalllagerbecken besitzt über den das Wasser in die Dampferzeuger geleitet werden kann. Dies erfordert allerdings die Betriebsbereitschaft der Speisewasserpumpe der Anlage. Bei einem Ausfall des Kühlsystems des Abklingbeckens ist es möglich durch seine Lage das Wasser passiv über einen höhergelegenen Einspeisepunkt von einem Lastkraftwagen mit Wassertank direkt in das Abklingbecken einzuleiten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xin_05-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf CGN HPR1000 SBO Mobil.svg|Schaltung bei Station Blackout mit mobilen Dieselgeneratoren im CGN-Design&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf UK-HPR1000 SBO Mobil.svg|Schaltung bei Station Blackout mit mobilen Dieselgeneratoren im UK-HPR1000&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Passive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Secondary Passive Heat Removal System&amp;quot;&amp;gt;Secondary Passive Heat Removal System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Secondary Passive Heat Removal System hat eine Redundanz von 3×50&amp;amp;nbsp;% und dient im Falle eines Station-Blackout zur Abfuhr der Nachwärme aus dem Reaktor. Bei einem Station-Blackout fallen sowohl die regulären Wärmesenken der Nachwärmeabfuhr aus, wie auch das Extra Cooling System. Die Aktivierung des Systems erfolgt durch den Abfall des Elektromagneten, der die Ventile des Systems während des Normalbetriebs auf der Vor- und Rücklaufleitung geschlossen hält. Durch ein Einsetzen eines Naturumlaufs im Primärkreislauf wird die Wärme weiterhin an die Dampferzeuger abgegeben. Der im Dampferzeuger auf der Sekundärseite entstehende Dampf steigt nach oben in die nun geöffneten Steigleitungen zu den Wärmetauschern, die sich im Wärmetauschertank befinden. Die Wärmetauschertanks befinden sich an der Außenseite des sekundären Reaktorgebäudes ganz oben angebracht. Die Wärme wird an den Wärmetauschertank übertragen, sodass der Dampf in den Leitungen kondensiert und durch sein Eigengewicht zurück in die Dampferzeuger fließt. Das Wasser im Wärmetauschertank verdampft mit dem dauerhaften Betrieb und muss nach mindestens 72&amp;amp;nbsp;Stunden nachgefüllt werden, was durch mobile Pumpen möglich ist. Die CGN-Variante bietet zudem die Möglichkeit das dort gespeicherte Wasser für die Nachbefüllung des Speisewassertanks des Auxiliary Feedwater Systems sowie zum Befüllen des Abklingbeckens zu nutzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Jeder der einzelnen Divisionen ist in der Lage 20&amp;amp;nbsp;MW thermische Leistung abzuführen. Die Wärmetauscher des Systems bestehen aus 69&amp;amp;nbsp;Röhren aus austenitischen Stahl. In dem Wärmetauschertank befinden sich insgesamt 4010&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser, von denen 3035&amp;amp;nbsp;Kubikmeter nutzbar sind. Der Tank ist ausgelegt für einen Druck von 2&amp;amp;nbsp;Bar und einer Wassertemperatur von 130&amp;amp;nbsp;°C.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Secondary Passive Heat Removal System hat eine Redundanz von 3×50&amp;amp;nbsp;% und dient zur Nachwärmeabfuhr im Falle eines vollständigen Verlusts der Stromversorgung im Block, sowie bei einem Versagen des aktiven Auxiliary Feedwater System. Das System ist mit dreifacher Redundanz ausgelegt und jeder Strang ist mit je einem Loop des Sekundärkreises verbunden. Während im Primärkreislauf ein Naturumlauf durch die Wärmekonvektion eintritt, verdampft im Dampferzeuger das Wasser. Ebenfalls durch den natürlich aufsteigenden Dampf wird dieser in Wärmetauscher geleitet, die sich im außen am Containment angebrachten Wärmetauscher-Wassertank befinden. Durch wird das Wasser kondensiert und fällt durch sein Eigengewicht zurück in die Dampferzeuger, wo der Kreislauf erneut beginnt. Das Wasservolumen im Wärmetauscher-Wassertank ist ausschlaggebend für die Betriebszeit, die sich auf 72&amp;amp;nbsp;Stunden beläuft, bevor der Tank wieder mit mobilen Pumpen oder Feuerwehrtankwagen aufgefüllt werden muss.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Jeder der einzelnen Divisionen ist in der Lage 20&amp;amp;nbsp;MW thermische Leistung abzuführen. Die Wärmetauscher des Systems bestehen aus 69&amp;amp;nbsp;Röhren aus austenitischen Stahl. In dem Wärmetauschertank befinden sich insgesamt 4010&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser, von denen 3035&amp;amp;nbsp;Kubikmeter nutzbar sind. Der Tank ist ausgelegt für einen Druck von 2&amp;amp;nbsp;Bar und einer Wassertemperatur von 130&amp;amp;nbsp;°C.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Datei:CGN Secondary Passive Heat Removal System.svg|Secondary Passive Heat Removal System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Secondary Passive Heat Removal System.svg|Secondary Passive Heat Removal System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
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;&amp;lt;div id=&amp;quot;Passive Containment Cooling System&amp;quot;&amp;gt;Passive Containment Cooling System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Passive Containment Cooling System mit einer Redundanz von 3×50&amp;amp;nbsp;% wird nur in den CNNC-Designs verwendet. Das System besteht aus Wärmetauschern, die an einen sehr hohen Punkt im Reaktorgebäude untergebracht sind. Der Dampf im Falle eines Kühlmittelverluststörfalls oder bei Einsatz des Cavity Injection and Cooling System wird dadurch kondensiert und fällt durch sein Eigengewicht in die Auffangwanne, oder den IRWST. Die vom Containment Heat Removal System aufgenommene Wärme wird an den außen am Containment liegenden Wärmetauscher-Wassertank abgegeben. Dadurch die Wärmemenge im Vergleich zum Secondary Passive Heat Removal System geringer ist, kann die Nutzungsdauer über 72&amp;amp;nbsp;Stunden liegen, generell ist allerdings hier der Wert von 72&amp;amp;nbsp;Stunden aufgrund des Wasserinhalts im Wärmetauscher-Wassertank praktisch vorgegeben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die Wärmetauscher sind im Reaktorgebäude auf einer Höhe von 32&amp;amp;nbsp;Metern installiert. Pro Division werden vier Wärmetauscher eingesetzt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;“华龙一号”海外首堆K2机组非能动安全壳热量导出系统热交换器完成就位&#039;&#039;, 15.01.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/18250.html Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230212224551/https://www.cnnpn.cn/article/18250.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Datei:CNNC Passive Containment Cooling System.svg|Passive Containment Cooling System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
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;&amp;lt;div id=&amp;quot;Fast Depressurization System&amp;quot;&amp;gt;Fast Depressurization System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Fast Depressurization System dient zum schnellen Abbau von Druck im Primärkreis für den hypothetischen Pfad einer [[Kernschmelze|Hochdruckkernschmelze]] und ist der passive Pedant des RPV High-point Venting System. Hierdurch soll das Erhitzen des Containments, das nach einer Hochdruckkernschmelze eintritt, verhindert werden, da es zum Containmentversagen führen kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; In beiden Varianten des Hualong One ist das System so ausgelegt, dass es während des Normalbetriebs und bei Spannungsverlust immer geschlossen bleibt. Der Schwellwert ändert sich allerdings zwischen diesen beiden Zuständen. Während bei vorhandener Spannung die Ventile auch bei vollem Auslegungsdruck geschlossen bleiben, sinkt der Grenzwert ohne Spannung auf {{Konvert|2|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar ab. Wird der Druck von {{Konvert|2|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar erreicht, wird durch den Druck das Ventil aufgeschoben, sodass es zu einem schnellen Druckabfall im Reaktorsystem kommt. Das Gas-Dampf-Gemisch wird dann in den Abblasebehälter des Druckhalters abgeleitet. Hintergrund der Grenze von {{Konvert|2|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar sind Analysen, wonach eine Hochdruckkernschmelze erst oberhalb dieses Drucks ein Risiko für die Integrität des Containments darstellt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Datei:HPR Fast Depressurization System.svg|Fast Depressurization System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Hydrogen Control System&amp;quot;&amp;gt;Containment Hydrogen Control System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Zum Abbau etwaiger explosiver Wasserstoffbildungen im Containment, entstanden durch eine Kernschmelze, befinden sich in der Reaktorkuppel am höchsten Bereich katalytische Wasserstoffrekombinatoren, die Wasserstoff in Wasser umwandeln. Insgesamt befinden sich im Reaktorgebäude 30&amp;amp;nbsp;Wasserstoffrekombinatoren in der CNNC-Variante die automatisch aktiviert werden, wenn die Wasserstoffkonzentration den Mindestansprechwert erreicht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die CGN-Variante hat insgesamt 29&amp;amp;nbsp;Wasserstoffrekombinatoren installiert,&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;/&amp;gt; von denen für die vollständige Wirkung des Systems 27 nötig sind.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Alternativ zu den katalytischen Wasserstoffrekombinatoren können Wasserstoffkerzen in den Anlagen installiert werden, die den Wasserstoff kontrolliert abfackeln können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; Die katalytischen Wasserstoffrekombinatoren sind dafür ausgelegt bei vollständigen Schmelzen des Reaktorkerns und damit voller Zirkonium-Wasser-Reaktion, die den Wasserstoff freisetzt, den Wasserstoff bei Austritt in das Reaktorgebäude bis auf 4&amp;amp;nbsp;% Konzentration binnen 12&amp;amp;nbsp;Stunden nach Beginn der Auslegungsüberschreitung abzubauen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reactor Cavity Injection and Cooling System&amp;quot;&amp;gt;Reactor Cavity Injection and Cooling System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Reactor Cavity Injection and Cooling System dient zum Zurückhalten einer [[Kernschmelze]] und ist im Hualong One für die In-vessel retention (kurz &#039;&#039;IVR&#039;&#039;) vorgesehen. Das bedeutet, dass das geschmolzene Corium im Reaktordruckbehälter zurückgehalten wird. Dazu umgibt den Reaktordruckbehälter eine aus Edelstahl der Güteklasse Z6CN18.09 hergestellte Isolierungskonstruktion, die im Normalbetrieb lediglich die Abwärme zurückspiegelt und während der Kernschmelze als Hohlrauminjektionssystem dient. Durch den festgelegten Spalt zwischen Druckbehälter und Reaktorisolierung wird eine Art Kühlsystem geschaffen, das eine Naturkonvektion erlaubt um aktiv und effizient die Abwärme des Coriums über den Reaktordruckbehälter gezielt abzuführen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Die Anforderung für den Einsatz eines Rückhaltesystems im Falle einer Kernschmelze wird durch die Vorschrift HAF&amp;amp;nbsp;102 der National Nuclear Safety Administration gefordert. Diese setzt voraus, dass Anlagenereignissequenzen, die zu hohen Strahlendosen oder zu einer großen radioaktiven Freisetzung führen könnten, praktisch eliminiert werden müssen. Zusätzlich müssen konstruktive Vorkehrungen getroffen werden, um den Verlust der strukturellen Integrität des Containments in allen Anlagenzuständen zu verhindern. Die Leitlinie HAD&amp;amp;nbsp;102/06 der IAEA sieht ebenfalls vor, dass entsprechende Maßnahmen geschaffen werden müssen, um die Wärmeabfuhr eines geschmolzenen Reaktorkerns zu gewährleisten. Diese empfiehlt entweder den Einsatz der Rückhaltung im Reaktordruckbehälter oder aber den Einsatz eines [[Kernfänger|Kernfängers]]. Nach dem Reaktorunfall im Kernkraftwerks Fukushima-Daiichi wurden diese Vorschriften offiziell eingeführt, sodass entsprechende Maßnahmen für neue Reaktoren getroffen werden mussten, inklusive für den Hualong One. Für das CNNC-Design und für das CGN-Design wurden zwei unterschiedliche Konstruktionen für die Schmelzerückhaltung entworfen. Beide Systeme sehen für den Fall der Rückhaltung die Druckentlastung des Primärkreises vor und die Eliminierung von Durchführungen am Reaktordruckbehälterboden, sodass keine Öffnungen vorhanden sind, durch denen die Kernschmelze den Reaktordruckbehälter verlassen könnte. Der Strömungsbereich des Kühlmittels ist zwischen dem Reaktordruckbehälter und der umgebenden Isolierung gegeben. Die größte Gefahr bei Versagen der Rückhaltung und dem Durchschmelzen des Reaktorkerns durch den Reaktordruckbehälter ist die daraus resultierende Dampfexplosion, die die Integrität des Containments gefährden kann. Entsprechende Analysen für den Hualong One zeigten jedoch, dass bei einer großen Dampfexplosion aufgrund des Anlagendesigns vornehmlich im Reaktorschacht Schäden auftreten und ein Versatz der Durchführungen durch diesen auftritt, durch das Volumen des Containments dieses aber nicht beschädigt werden kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;&amp;gt;Zhiyi Yang: &#039;&#039;IVR Design and Safety Demonstration of Advanced NPPs in China&#039;&#039;, 07.06.2017. Seite 8, 12 bis 14, 17 bis 19, 26. [https://nucleus-qa.iaea.org/sites/gsan/act/cn-251/presentations/Z.Yang.pdf Abgerufen] am 07.06.2017. ([https://archive.org/download/ivr-design-and-safety-demonstration-of-advanced-npps-in-china/Z.Yang.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Design der China General Nuclear nutzt einen Naturumlauf für die Zirkulation des Wassers der Rückhaltung, das in der ersten Phase passiv funktioniert und in der zweiten Phase aktiv. In der passiven Phase wird zunächst Wasser aus dem CIS-Flutbecken oberhalb im Containment in den Reaktorschacht geleitet, der binnen 30&amp;amp;nbsp;Minuten vollständig geflutet ist. Das CIS-Flutbecken hat ein Fassungsvermögen von 730&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser und drückt durch den Höhenunterschied das Wasser mit einen maximalen Druck von 7&amp;amp;nbsp;Bar in den Reaktorschacht mit einer maximal möglichen Temperatur von 160&amp;amp;nbsp;°C (unter Unfallbedingung mit teilverdampften Wasser ohne Betrieb des Containment-Sprühsystems).&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Wenn ein Teil des Wassers verdampft ist wird für die langfristige Kühlung das Containment Heat Removal System genutzt, das eine Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;% aufweist. Das Wasser wird dann aus dem In-Containment Water Storage Tank (IRWST) entnommen und in zwei Systeme aufgeteilt. Einerseits wird durch das Containment Heat Removal System das Containment-Sprühsystem aktiviert, das den entstandenen Dampf aktiv kondensiert. Ein Teil der Förderleistung von 40&amp;amp;nbsp;Tonnen pro Stunde wird über eine Abzweigung der Leitung in den Reaktorschacht gefördert zum Wiederauffüllung des Cavity Injection and Cooling System.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Design der China National Nuclear Corporation nutzt einen Zwangsumlauf für die Wasserzirkulation der Rückhaltekühlung nach Eintritt der Störung und damit ein aktives System. Die Redundanz beträgt 2×100&amp;amp;nbsp;% mit je einer Pumpe pro Kreis als separates Sicherheitssystems, die jeweils 900&amp;amp;nbsp;Tonnen Wasser pro Stunde fördern. Die Wasserquelle ist der IRWST im Containment. Dies ist allerdings nur der Fall, wenn die Stromversorgung gewährleistet ist. Fällt die Stromversorgung bei einem Station-Blackout-Szenario aus, wird das Wasser passiv eingespeist durch einem im Containment untergebrachten Vorratstank bereitgestellt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; Das Wasser verdampft langfristig und steigt im Containment nach oben auf und wird durch das passive Containmentkühlsystem kondensiert. Durch die Wärmetauscher des Passive Containment Cooling System im Kuppelbereich der Anlage wird die Wärme abgeführt und der Dampf kondensiert zu Wasser. Durch eine Auffangleitung unterhalb der passiven Wärmetauscher des Containmentkühlsystems wird das Wasser in einer höhenbezogen über dem Reaktordruckbeheälter gelegenen Auffangwanne geleitet, von wo aus es durch sein Eigengewicht passiv zum CIS-Flutbecken geleitet werden kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Das Becken hat eine Fassungskapazität von 2200&amp;amp;nbsp;Kubikmeter.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Durch das Eigengewicht fließt das Wasser anschließend zurück in die Reaktorgrube um den Kreislauf erneut zu durchlaufen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; In dem Fall, dass das Wasser aus dem IRWST nicht reicht, beispielsweise durch Verlust aufgrund einer Containmentleckage, besitzt das System einen zusätzlichen Anschluss außerhalb des Reaktorgebäudes, über den mit einem Feuerwehrtankwagen oder mit mobilen Pumpen zusätzliches Wasser in das System gepumpt werden kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Datei:CGN Reactor Cavity Injection and Cooling System.svg|Reactor Cavity Injection and Cooling System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Reactor Cavity Injection and Cooling System.svg|Reactor Cavity Injection and Cooling System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
=== Steuerungstechnik ===&lt;br /&gt;
Im Normalbetrieb wird die Leistung des Reaktors über die Borkonzentration im Primärkühlmittel reguliert. Die Steuerstabgruppe&amp;amp;nbsp;R übernimmt dabei die automatische Regelung um Reaktivitätsschwankungen durch den Dopplereffekt und Temperaturschwankungen bezüglich der axialen Leistungsverteilung auszuregeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Die Gruppen G1, G2, N1 und N2 dienen zur Leistungskompensation.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;&amp;gt;Serge Marguet: &#039;&#039;The Technology of Pressurized Water Reactors: From the Nautilus to the EPR&#039;&#039;, Springer International Publishing, 2022. ISBN 9783030866372. Seite 729, 1785 bis 1787, 1792 bis 1804.&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Ende des Kernbrennstoffzyklus ist erreicht, wenn die Borsäurekonzentration im Kern einen Anteil von 10&amp;amp;nbsp;Parts per million erreicht, das heißt das natürliche Level des Bor. Es ist anschließend möglich in einen Streckbetrieb überzugehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Die Zielverfügbarkeit des Hualong One wird mit gleich oder mehr als 90&amp;amp;nbsp;% angegeben. Ausgelegt ist der Reaktor sowohl für den Grundlastbetrieb, als auch für die Lastfolge.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Der normale Betriebsmodus des Hualong One ist der Mode&amp;amp;nbsp;G, damit die Lastfolge.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yu_06-02-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;CNNC China Zhongyuan Engineering Corporation: &#039;&#039;HPR 1000 active &amp;amp; passive advanced pwr&#039;&#039;. [https://www.hongchangjx.com/etechnology/hpr1000.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208051234/https://www.hongchangjx.com/etechnology/hpr1000.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; In der Volksrepublik China gab es allerdings nur relativ wenig praktische Erfahrung damit in Kernkraftwerken, sowohl auf der technologischen Seite, als auch bei der Erfahrung der Operatoren. Dies hängt vornehmlich damit zusammen, dass die Kernkraftwerke in China zumeist voll ausgelastet sind und selten der Bereich erreicht wurde, in denen die Anlagen ähnlich den französischen und russischen Anlagen in der Lastfolge fahren mussten.&amp;lt;ref&amp;gt;Kuan Zheng: &#039;&#039;Analysis on capability of load following for nuclear power plants abroad and its enlightenment&#039;&#039;, 2017. Seite 5. [https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/52/1/012012/pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208051623/https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/52/1/012012/pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Kern Hualong Standard CR-Gruppen.svg|mini|Standard-Version Steuergruppen:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SA&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}9 Abschaltgruppe A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SB&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SC&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe C&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SD&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe D&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(158,158,233); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4 Leistungsbank N1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(106,106,221); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank N2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(54,54,209); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(36,36,164); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;R&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Dopplerbank R]]&lt;br /&gt;
Die Fahrweise des Hualong One in der Lastfolge ist nur während 85&amp;amp;nbsp;% des laufenden Kernbrennstoffzyklus ab Beginn vorgesehen zwischen 50 und 100&amp;amp;nbsp;% der Nennleistung. Begrenzt ist er auf einen Lastfolgezyklus nach dem Schema 12-3-6-3 (12&amp;amp;nbsp;Stunden Volllast, 3&amp;amp;nbsp;Stunden abfahren, 6&amp;amp;nbsp;Stunden auf Zielleistung &amp;lt;100&amp;amp;nbsp;% und ≥50&amp;amp;nbsp;% Leistung, 3&amp;amp;nbsp;Stunden hochfahren) begründet durch die Xenonbildung und den berechneten Xenonabbau.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sanao_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt; Die Fahrweise gleicht in etwa derer, die auch in den französischen Anlagen des Typs [[Paluel 4-Loop]] eingesetzt wird. Der Reaktor wird in der Lastfolge vornehmlich mit den grauen Steuerstabbänken und der Borkonzentration im Primärkreiskühlmittel gefahren. Der Mode&amp;amp;nbsp;G erlaubt auf Anforderung schnelle Lastwechsel, sodass etwaige Defizite in der Energieerzeugung mit dem Reaktorblock ausgeregelt werden können. Ebenfalls ist das schnelle Anfahren auf Volllast möglich. Problematisch in Bezug auf die Xenonvergiftung ist der Betrieb des Blocks im Last- und Frequenzregelmodus gleichzeitig. Während die Lastfolge eine manuelle Operation ist, erfolgt die Frequenzregelung automatisch. Dies kann zu Xenonspitzen führen, die nicht ausgeregelt werden können, weshalb in der Folge die Lastfolgefähigkeit des Blocks eingeschränkt wird.&amp;lt;ref&amp;gt;OECD NEA: &#039;&#039;Technical and Economic Aspects of Load Following with Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Juni 2011. Seite 20, 32 bis 35. [https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2021-12/technical_and_economic_aspects_of_load_following_with_nuclear_power_plants.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221208022244/https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2021-12/technical_and_economic_aspects_of_load_following_with_nuclear_power_plants.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Hualong One kann eine Leistungsrampe im Spitzenlastbereich (50 bis 100&amp;amp;nbsp;% der Nennleistung) von bis zu 5&amp;amp;nbsp;% der Nennleistung pro Minute (60&amp;amp;nbsp;MW/min) fahren. Eine Leistungswechselstufe beträgt rund 10&amp;amp;nbsp;% der Nennleistung (120&amp;amp;nbsp;MW).&amp;lt;ref name=&amp;quot;Malik_2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eigens für das Training des Personals für den Hualong One wurde ein eigenes Trainingssystem entwickelt. Während die 2D-Darstellungen und Videos der traditionellen und weltweit verbreiteten Schulungsmethode bei der Komplexität für viele Studenten eine Lerngrenze bildet, wurde für den Hualong One ein System auf Basis einer Virtual Reality mit VR-Brillen des Typs HoloLens von Microsoft entwickelt. Hierdurch ist es möglich Systeme und Komponenten in Echtzeit mit VR-Brillen zu betrachten, Wartungsprozesse zu simulieren und durch Gestensteuerung in Prozesse einzugreifen. Dadurch soll der Lerneffekt erhöht werden und das Verständnis verbessert werden. Allerdings zeigt solch ein System auch seine Grenzen, da die Lichtverhältnisse und die tatsächlichen Verhältnisse am Standort und der Komponente nicht vollständig simuliert werden können. Neben dem verbesserten Verständnis ist daher eine praktische Lernperiode unerlässlich.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN-9789811518768&amp;quot;&amp;gt;Yang Xu, u.a.: &#039;&#039;Nuclear Power Plants: Innovative Technologies for Instrumentation and Control Systems: The Fourth International Symposium on Software Reliability, Industrial Safety, Cyber Security and Physical Protection of Nuclear Power Plant (ISNPP)&#039;&#039;, Springer Nature, 2020. ISBN 9789811518768. Seite 16, 17, 20, 30 bis 37, 158, 159.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für die Steuerungstechnik kommt für alle Varianten des Hualong One ein vollständig digitales Steuersystem zum Einsatz.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt; Um den Kriterien von modernen Reaktoren zu entsprechen erfolgt in Störsituationen die Steuerung der Anlage über 30&amp;amp;nbsp;Minuten ohne Eingriff der Operatoren automatisch&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt; und kann sich 72&amp;amp;nbsp;Stunden Autonom ohne Eingriff des Betriebspersonals regeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_6-2019&amp;quot;/&amp;gt; Sowohl die China General Nuclear als auch die China National Nuclear Corporation haben für den Einsatz im Hualong One jeweils ein eigenes digitales Leittechniksystem im Einsatz, die in den nachfolgenden Abschnitten erläutert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== FirmSys (Harmonie) ====&lt;br /&gt;
Das digitale Kontrollsystem FimSys (Markenmname &#039;&#039;Harmonie&#039;&#039; [chinesisch 和睦]) wurde durch die China Techenergy Company, ein Subunternehmen der China General Nuclear, entwickelt. Die Arbeiten an dem System begannen im Jahr 2007. Bis 2010 wurde ein erster Prototyp des Leittechniksystems gebaut. Die Prüfung fand zunächst in der Volksrepublik China statt und wurde im September 2011 durch das in Garching ansässige Institut für Sicherheitstechnologie des TÜV Rheinland unabhängig begutachtet. Nach einer Prüfdauer von drei Jahre bescheinigte das Institut für Sicherheitstechnologie dem Leittechniksystem FirmSys die Übereinstimmung mit den internationalen Bestimmungen für Leittechniksysteme mit dem Einsatzbereich in Kernkraftwerken.  Am 13.&amp;amp;nbsp;Juli 2016 wurde bekanntgegeben, dass eine Kontrolle des Leittechniksystems durch die IAEA in einem unabhängigen Review erfolgte und das Design im Resultat den Ansprüchen der IAEA-Sicherheitsanforderungen entsprach. Mit der Zulassung wurden bestehende Anlagen der China General Nuclear teilweise mit FirmSys nachgerüstet, sowie für den Einsatz in den Reaktoren des Typs ACPR1000 in den Blöcken [[Kernkraftwerk Yangjiang|Yangjiang&amp;amp;nbsp;5 und 6]], [[Kernkraftwerk Hongyanhe|Hongyanhe&amp;amp;nbsp;5 und 6]] und [[Kernkraftwerk Tianwan|Tianwan&amp;amp;nbsp;5 und 6]] bestimmt. Ebenfalls eingesetzt wird FimSys in den Reaktoren des Typs Hualong One der China General Nuclear, dabei erstmals in den Blöcken [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und 4]]. Abseits von Druckwasserreaktoren befindet sich FirmSys auch im HTR-PM200 im [[Kernkraftwerk Shidaowan]] im Einsatz.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Chinese digital I&amp;amp;C system passes IAEA review&#039;&#039;, 20.07.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newschinese-digital-ic-system-passes-iaea-review-4955330/ Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207164306/https://www.neimagazine.com/news/newschinese-digital-ic-system-passes-iaea-review-4955330/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Power Magazine: &#039;&#039;Evolutionary Triumph: China’s First ACPR1000&#039;&#039;, 01.11.2019. [https://www.powermag.com/evolutionary-triumph-chinas-first-acpr1000/ Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207164654/https://www.powermag.com/evolutionary-triumph-chinas-first-acpr1000/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als ersten Export des Leittechniksystems wurde die China General Nuclear beauftragt die Leittechniksektion für die Dieselgeneratoren von [[Kernkraftwerk Hinkley Point|Hinkley Point&amp;amp;nbsp;C]] ([[Framatome EPR|UK-EPR]]) mit FirmSys auszustatten.&amp;lt;ref&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;Application of “firmsys” of CGN in emergency diesel engine of nuclear power plant&#039;&#039;, 09.04.2021. [http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100866/2021-06/03/content_c9a751578da240298f458bae21ee2cf2.shtml Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207165308/http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100866/2021-06/03/content_c9a751578da240298f458bae21ee2cf2.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Einsatz in chinesischen Anlagen liegen die Kosten von FirmSys knapp 45&amp;amp;nbsp;Millionen Dollar niedriger, als bei dem Einsatz eines importierten Leittechniksystems.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Chinese I&amp;amp;C system passes IAEA review&#039;&#039;, 15.07.2016. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-I-C-system-passes-IAEA-review Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207164542/https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-I-C-system-passes-IAEA-review Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FirmSys ist in der Architektur ähnlich dem Leittechniksystem Teleperm&amp;amp;nbsp;XS von Framatome und basiert ebenfalls auf den Einsatz von Mikroprozessoren.&amp;lt;ref&amp;gt;J.R Thomson: &#039;&#039;High Integrity Systems and Safety Management in Hazardous Industries&#039;&#039;, Butterworth-Heinemann, 2015. ISBN 9780128020340. Seite 37.&amp;lt;/ref&amp;gt; Entsprechend ist auch der Aufbau der Mensch-Maschine-Schnittstelle zu den Aufbauten der Schaltwarten der unter Framatome-Lizenz gebauten Reaktoren CPR-1000 ähnlich. So ist das in Frankreich etablierte Farbschema Rot für Alarmmeldungen und Grün für Normalbedingungen oder Betriebsbedingungen im Einsatz (Invertiert im Vergleich zum Westinghouse-System).&amp;lt;ref&amp;gt;Yang Xu, u.a.: &#039;&#039;Nuclear Power Plants: Innovative Technologies for Instrumentation and Control Systems: The Fifth International Symposium on Software Reliability, Industrial Safety, Cyber Security and Physical Protection of Nuclear Power Plant (ISNPP)&#039;&#039;, Springer Nature, 2021. ISBN 9789811634567. Seite 637 bis 640.&amp;lt;/ref&amp;gt; FirmSys ist vornehmlich für die Ausführung der nuklearen Leittechnik vorgesehen. Für die weniger sicherheitsrelevanten Anlagenteile wird das Leittechniksystem SpeedyHold und für nicht sicherheitsrelevante Bereiche HOLLiAS-N verwendet, die ebenfalls von der China General Nuclear selbst entworfen wurden. Diese Systeme befinden sich in Vorgängerbaulinien der China General Nuclear bereits erprobt im Einsatz. Die Architektur der beiden Hualong One im Kernkraftwerk Fangchenggang ist standardisiert und wird so ebenfalls im UK-HPR1000 eingesetzt. Die Systeme entsprechen den IAEA-Anforderungen und den IEC-Normen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-8&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 8 - Instrumentation an Control&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 12, 13, 21, 22. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-8-Instrumentation-and-Control.pdf Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213130323/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-8-Instrumentation-and-Control.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== NASPIC (Longlin) ====&lt;br /&gt;
Mit dem Hualong One seitens der China National Nuclear Corporation wurde ein vollständig selbst entwickeltes vollständig digitales Kontrollsystem mit der Bezeichnung &#039;&#039;NASPIC&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;N&#039;&#039;&#039;uclear &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;dvanced &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;afety &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;latform of &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;&amp;amp;&#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;) eingeführt. Die Entwicklung des Leittechniksystems unter dem Markennamen &#039;&#039;Longlin&#039;&#039; (chinesisch 龙鳞 für &#039;&#039;Drachenschuppe&#039;&#039;) begann im Jahr 2013.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Bei NASPIC handelt es sich um ein Leittechniksystem, das sowohl aus der zivilen als auch militärischen Nutzung hervorging. Die ursprüngliche Technologie wurde 1988 für [[Kernkraftwerk Qinshan|Qinshan&amp;amp;nbsp;II]] vom China Nuclear Power Research and Design Institute entworfen. Beim Einsatz zeigten sich aufgrund des militärischen Hintergrunds dieses Systems allerdings Probleme beim zivilen Einsatz.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNR_07-12-2018&amp;quot;&amp;gt;央广网: &#039;&#039;“龙鳞系统”问世 中国核电站有了自己的“中枢神经”&#039;&#039;, 07.12.2018. [http://news.cnr.cn/native/gd/20181207/t20181207_524442359.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206182150/http://news.cnr.cn/native/gd/20181207/t20181207_524442359.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Leittechniksysteme für Kernkraftwerke in der Volksrepublik China wurden daher seitens der China National Nuclear Corporation bis 2016 aus dem Ausland bezogen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Parallel dazu hatte die China General Nuclear mit ihrem FirmSys-Leittechniksystem bereits ein eigenes System entwickelt, weshalb die China National Nuclear Corporation entschied mit dem China Nuclear Power Research and Design Institute ein eigenes Design mit eigenen geistlichen Rechten ein Design zu entwerfen. Während der Entwicklung von NASPIC stellte sich die Arbeit allerdings als komplizierter heraus als angenommen. So waren die ersten Entwürfe des Systems für den Einsatz im Nuklearbereich unzureichend. Dies hing vor allem damit zusammen, dass das alte Leittechniksystem des China Nuclear Power Research and Design Institute nur eine geringere Genauigkeit aufweisen konnte, da damals technisch nicht mehr möglich war. Hinsichtlich moderner Anwendungen in fortschrittlichen Kernkraftwerken muss allerdings die Genauigkeit um den Faktor 3,5 größer sein. Sowohl die Anzahl der Messpunkte und die geforderte Qualität eines solchen Systems waren viel anspruchsvoller als in den 1980er Jahren. Aufgrund der Komplexität, um die Entwicklungsdauer nicht verlängern zu müssen, wurde das Forschungs- und Entwicklungsteam auf 700 bis 800&amp;amp;nbsp;Personen aufgestockt und die Arbeitszeit auf 6&amp;amp;nbsp;Tage pro Woche und mindestens 11&amp;amp;nbsp;Stunden pro Tag angehoben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNR_07-12-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die finanziellen Mittel für die Entwicklung von NASPIC waren begrenzt, weshalb das China Nuclear Power Research and Design Institute rund 200&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan aus eigenen Mitteln zuschoss. Die Entwicklung dauerte insgesamt fünf Jahre. Ein Prototypsystem wurde 2018 der National Nuclear Safety Administration zur Prüfung übergeben. Die Schaltanlagen wurden dabei Erdbebentests unterzogen um deren Standfestigkeit nachzuweisen. Sowohl die technische Analyse als auch die physische Analyse bestand das Leittechniksystem. Mit dem Abschluss der Entwicklung wurde die Abteilung für die Leittechnikentwicklung am China Nuclear Power Research and Design Institute dauerhaft auf 300&amp;amp;nbsp;Mitarbeiter aufgestockt. Das Leittechniksystem selbst ist sowohl im zivilen als auch militärischen Bereich anwendbar. Primäreinsatzziel war die Anwendung in Kernkraftwerken des Typs Hualong One, kann allerdings auch in abgewandelter Form in anderen Leistungsreaktoren, kleinen modularen Reaktoren und in Forschungsreaktoren eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNR_07-12-2018&amp;quot;/&amp;gt; Nach zwei Jahren Prüfung des Leittechniksystem wurde am 30.&amp;amp;nbsp;November 2018 die Design- und Herstellungslizenz seitens der National Nuclear Safety Administration erteilt. Das System hat eine Lokalisierungsrate von 100&amp;amp;nbsp;%, damit erfolgt die vollständige Fertigung des Systems in der Volksrepublik China.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;首套军民融合安全级 DCS 平台正式发布“龙鳞系统”横空出世&#039;&#039;, 17.12.2018. [https://nnsa.mee.gov.cn/ztzl/hjbzl/201812/P020181224610596629979.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206184914/https://nnsa.mee.gov.cn/ztzl/hjbzl/201812/P020181224610596629979.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:NASPIC Architektur Hualong One.svg|mini|Architektur von NASPIC im Hualong One:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,0,0);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Feste Verdrahtung&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,0,255);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Punkt-zu-Punkt-Glasfaserverbindung&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,0,0);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Überwachungsnetzwerk&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(96,153,59);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Glasfaser-Steuerleitung&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,0);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Wartungsnetzwerk&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(223,223,223);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Logik-Division&amp;amp;nbsp;A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(201,201,201);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Logik-Division&amp;amp;nbsp;B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(215,235,235);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Sicherheitskanal&amp;amp;nbsp;I&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(176,216,255);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Sicherheitskanal&amp;amp;nbsp;II&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(125,150,235);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Sicherheitskanal&amp;amp;nbsp;III]]&lt;br /&gt;
NASPIC bedient hauptsächlich die Sicherheitsfunktionen der Reaktoranlage und bietet die Überwachung von Parametern an. Dadurch ein es voll digitalisiertes System ist, findet die Bedienung der Reaktoranlage nur digital statt über die digitalen Oberflächen auf den Wartenbildschirmen. Ein Schaltpult existiert nur für die Bedienung der Notfunktionen in der Schaltwarte und in der Notschaltwarte des einzelnen Blocks. NASPIC teilt sich in zwei Bereiche auf: Die nicht sicherheitsrelevante Logik-Divisionen, die zwei Kanäle besitzt (A und B), sowie die sicherheitsrelevante Logikgruppen mit drei Kanälen (IP, IIP, IIIP), die dreifach redundant ausgeführt ist und bei Abweichungen der Parameter die Notabschaltung des Reaktors und Blocks ausführt. Die manuellen und automatische Eingaben in das System werden vor Übermittlung durch die Sicherheitsantriebsysteme geprüft mit einer Gesamtredundanz von 2×(2×50)&amp;amp;nbsp;% und anschließend durch ein NOR-Logikgatter auf Konsistenz zu den Systemen zueinander innerhalb eines Strangs geprüft. Nur wenn die Parameter übereinstimmen, gibt es die Freigabe zum Fahren von Aktoren. Die Reihenfolge der Fahrweise der einzelnen Aktoren wird durch ein Prioritätsmanagement festgelegt. Die gesammelten Daten aus der Anlage werden in den Datenübertragungseinheiten erfasst und kalkuliert. Hierzu kommen mehrere Prozessorensysteme zum Einsatz, die diese Werte für die Anzeige auf den Wartenbildschirmen aufbereitet. Dadurch soll der Datenfluss der Logikeinheiten entlastet werden, sodass deren Ausführungszeit eines Prozesses nicht beeinflusst wird. Dies ist ein Merkmal von NASPIC, da andere Leittechniksysteme die Datenverarbeitung in den gleichen Prozessoren durchführen, die für die sicherheitsrelevante Verarbeitung eingesetzt werden. Dies betrifft alle bisher in der Volksrepublik China eingesetzten Leittechniksysteme des Typs Meltac-N von Mitsubishi, Teleperm&amp;amp;nbsp;XS von Framatome, Tricon von Invensys und Common&amp;amp;nbsp;Q von Westinghouse. Durch die Verarbeitung auf dem gleichen Prozessor werden zwar Schaltschänke für die Leittechnik eingespart, allerdings besteht die Gefahr, dass die Latenzzeit zwischen Datenverarbeitung und Datenübertragung größer wird. Diese Gefahr besteht bei NASPIC nicht.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Get your priorities right&#039;&#039;, 18.12.2019. [https://www.neimagazine.com/features/featureget-your-priorities-right-7561849/ Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207153816/https://www.neimagazine.com/features/featureget-your-priorities-right-7561849/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auslegung von NASPIC ist am den GB-, IEEE- und IEC-Standards orientiert, womit es international exportiert werden kann.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;“明星产品”安全级DCS“龙鳞”系统亮相中国国际核工业展览会！&#039;&#039;, 13.10.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/21523.html Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207154413/https://www.cnnpn.cn/article/21523.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für Übungssituationen in Simulatoren bietet NASPIC einen entscheidenden Vorteil- Während bisherige Simulatoren eher eine übersetzte Simulation sind, das bedeutet nicht alle Subsysteme sind 1:1 nachgebildet und deren Verarbeitung nur durch einfache Skripte ersetzt werden, bietet NASPIC die Möglichkeit eine vollständige Emulation an. Das bedeutet, dass nicht nur die eigentliche Betriebssimulation das Kernkraftwerk simuliert, sondern das Prozesssystem vollständig dem Original nacharbeitet, da sämtliche Hardwarekomponenten tatsächlich vorhanden sind.&amp;lt;ref&amp;gt;Yanqun Wu, u.a.: &#039;&#039;Research and Implementation of SVDU Simulator Based on Emulation Technology&#039;&#039;, 12.06.2021. [https://downloads.hindawi.com/journals/stni/2021/5524832.pdf Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207155419/https://downloads.hindawi.com/journals/stni/2021/5524832.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Versionen ===&lt;br /&gt;
[[Datei:China DWR Entwicklung.svg|miniatur|Entwicklung der Druckwasserreaktoren in China&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(34,177,76);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Hauptentwicklung&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(239,228,176);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Nebenentwicklung&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(63,72,204);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Gestoppte Entwicklung]]&lt;br /&gt;
Insgesamt gibt es 7&amp;amp;nbsp;Versionen des Hualong One, von denen eine Variante verworfen wurde. Die Versionen unterscheiden sich sowohl in den Parametern als auch in der Anlagenkonfiguration. Je nach Markt, in dem der Reaktor eingesetzt wird, kann ein Reaktormodell einen Vor- oder Nachteil haben. Hierzu ist jeweils eine Einzelbewertung der Situation notwendig. Die angeführten Parameter können sich aufgrund der Wahlmöglichkeit verschiedener Einzelkomponenten je nach Hersteller (z.B. Hauptumwälzpumpen, Turbinen- und Kraftanlage) und der Standortwahl unterscheiden, da die Blockleistung nicht fest gewährleistet angeboten wird. Die Basisvarianten der China General Nuclear und der China National Nuclear Corporation entsprechen den Demonstrationsblöcken [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und 4]] sowie [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6]]. Die beiden Exportblöcke [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]] entsprechen der Basisvariante der China National Nuclear Corporation, sind allerdings in ihren Parametern reduziert, was historisch bedingt ist. In der Volksrepublik China wurden alle nachfolgenden Blöcke mit einer Standardvariante ausgestattet, die dem Fusionsprojekt der China General Nuclear und China National Nuclear Corporation entsprechen. Dies ist der Serientyp des Hualong One und weitestgehend, trotz der baulichen Unterschiede, in ihrer Basisauslegung im Reaktorsystem identisch, jedoch mit leicht abweichenden Parametern. Für den Export nach Europa wurden die Varianten EU-HPR1000 für die europäische Union und UK-HPR1000 für das Vereinigte Königreich entwickelt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die generelle Entwicklung des Hualong One basiert praktisch auf allen serienmäßig gebauten Reaktorblöcken in der Volksrepublik China der [[Generation II|Generation&amp;amp;nbsp;II]]. Über die Baulinien hinweg wurde insbesondere der Lieferanteil schrittweise stärker lokalisiert durch Aneignung der entsprechenden Fertigungspraktiken von Unternehmen aus dem Ausland, oder durch Etablierung einer eigenen Fertigungsweise. Der Hualong One basiert so gesehen zwar auf den Erfahrungen mit den älteren Reaktormodellen, hat mit diesen in der technologischen Herstellung jedoch keine Gemeinsamkeiten mehr, sodass das geistige Eigentum praktisch in chinesischen Besitz ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CGN ====&lt;br /&gt;
Die Basisversion der China General Nuclear ist als Einzelblockanlage ausgeführt und ist mit einer Redundanz der Sicherheitssysteme von N+2 ausgeführt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt; Die Standzeit wird mit 60&amp;amp;nbsp;Jahren angegeben. Die Basisdaten der CGN-Variante sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CGN Hualong One ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1180 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3150 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1000 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 180 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((8335/60)/60) round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 31,7 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}68 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern UK-HPR1000.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1200 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CNNC ====&lt;br /&gt;
Die CNNC-Variante ist in der Auslegung praktisch gleich der des ACP1000. Dies wurde auch von Brancheninternen in der Volksrepublik China kritisiert, da man hiermit keine neuen Technologien einführt, sondern lediglich eine Art Rebranding vornimmt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Die Anlage ist als Einzelblockanlage aufgeführt mit einer Redundanz der Sicherheitssysteme in der Konfiguration N+1.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt; Abweichend von den Standardparametern, trotz der Baugleichheit der Version, sind die Reaktorblöcke [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]], die original noch als ACP1000 bestellt wurden und daher in ihren Leistungsparametern reduziert wurden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_24-12-2013&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;PK-Gov_2020&amp;quot;&amp;gt;Government of the Islamic Republic of Pakistan: &#039;&#039;National Report for Eighth Review Meeting, 2020 Islamic Republic of Pakistan&#039;&#039;, 23.03.2020. Seite 39, 96. [https://www.pnra.org/upload/reports/-8NR-Pakistan.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208065202/https://www.pnra.org/upload/reports/-8NR-Pakistan.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zu den in China im Einsatz befindlichen Blöcken dieser Version sind die Blöcke in Pakistan mit einer modifizierten Steuerung für die Lastfolge stärker optimiert worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Malik_2022&amp;quot;&amp;gt;Arshad H. Malik, u.a.: &#039;&#039;Design of Fractional Order Sliding Mode Adaptive Fuzzy Switching Controllers for Uncertain ACP1000 Nuclear Reactor Dynamics&#039;&#039;, 2022. Seite 47, 55. [https://ppaspk.org/index.php/PPAS-A/article/download/743/483 Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208064144/https://ppaspk.org/index.php/PPAS-A/article/download/743/483 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Standzeit wird mit 60&amp;amp;nbsp;Jahren angegeben. Die Basisdaten der CNNC-Variante sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;&amp;gt;Haiyang Wang: &#039;&#039;China&#039;s Nuclear Power Development and Hualong One (HPR1000) PWR Technology&#039;&#039;, 02.09.2015. Seite 15, 16, 19 bis 21, 26. [http://data.over-blog-kiwi.com/1/09/27/04/20180109/ob_bbffa9_hualong-one-hpr1000.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208061758/http://data.over-blog-kiwi.com/1/09/27/04/20180109/ob_bbffa9_hualong-one-hpr1000.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_6-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;PK-Gov_2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;更自主、更经济、更安全 探秘“华龙一号”&#039;&#039;, 05.02.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23341.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208065512/https://www.cnnpn.cn/article/23341.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Fuqing_UVP_10-2014&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;福建福清核电厂 5、6 号机组 环境影响报告书（建造阶段）&#039;&#039;, Oktober 2014. Seite 4-11. [https://www.mee.gov.cn/ywgz/hjyxpj/jsxmhjyxpj/xmslqk/201605/W020160522152909947924.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208144907/https://www.mee.gov.cn/ywgz/hjyxpj/jsxmhjyxpj/xmslqk/201605/W020160522152909947924.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_06-11-2015&amp;quot;&amp;gt;Ji Xing, u.a.: &#039;&#039;HPR1000: Advanced Pressurized Water Reactor with Active and Passive Safety Features&#039;&#039;, 06.11.2015. [https://www.researchgate.net/publication/301828124_HPR1000_Advanced_Pressurized_Water_Reactor_with_Active_and_Passive_Safety/fulltext/572ce36f08aeb1c73d11b3b4/HPR1000-Advanced-Pressurized-Water-Reactor-with-Active-and-Passive-Safety.pdf Abrufen]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CNNC Hualong One ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1150 MWel&lt;br /&gt;
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| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
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| {{formatnum:{{#expr:((23790/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 35,2 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
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| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
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! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong CNNC.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| stck. 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1200 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CGN- und CNNC-Standard ====&lt;br /&gt;
Bei dem Standardprojekt des Hualong One, offiziell &#039;&#039;Hualong One Fusionsprojekt&#039;&#039; (chinesisch ”华龙一号“融合首堆项目), handelt es sich um zwei Reaktormodelle, deren Systeme sich untereinander von den Parametern nicht mehr unterscheiden. Als generelles Standardprojekt dient das CNNC-Design mit den Referenzanlagen der Blöcke&amp;amp;nbsp;1 und 2 im [[Kernkraftwerk Zhangzhou]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_09-08-2016&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_15-08-2016&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_18-03-2016&amp;quot;/&amp;gt; Die China General Nuclear hat ihrerseits ihr eigenes CGN-Design im Layout beibehalten, jedoch die technischen Parameter ebenfalls angepasst. Die Referenzanlagen sind Block&amp;amp;nbsp;1 und 2 im [[Kernkraftwerk Taipingling]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Nicobar_21-01-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die Standardparameter umfassen eine höhere Leistung des Reaktorkerns mit 3180&amp;amp;nbsp;MW, woraus eine höhere Blockleistung von 1200&amp;amp;nbsp;MW elektrisch resultiert. Ebenfalls wurde das Steuerstablayout der standardisierten CNNC-Variante bei allen Blöcken eingesetzt und die Anzahl der Steuerstäbe auf 69 angehoben.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;华龙一号漳州核电首台反应堆压力容器水压试验圆满成功&#039;&#039;, 29.04.2021. [http://www.heneng.net.cn/home/gch/infotwo/id/62350/sid/18/catId/166.html Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230205163909/http://www.heneng.net.cn/home/gch/infotwo/id/62350/sid/18/catId/166.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bei der CNNC-Standardvariante wurde hingegen für die Eigenbedarfsversorgung die Parameter der CGN-Varianten übernommen und die Arbeitsspannung von 6,6&amp;amp;nbsp;kV in den Kernkraftwerken [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing]] und [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi]] auf 10&amp;amp;nbsp;kV wie in [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang]] angehoben. Dies soll den Einsatz einer höheren Anzahl von identischen Komponenten ermöglichen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;漳州核电1号机组核岛10kV可用目标圆满完成&#039;&#039;, 26.09.2022. [http://www.heneng.net.cn/home/gch/infotwo/id/68060/sid/18/catId/166.html Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230205164148/http://www.heneng.net.cn/home/gch/infotwo/id/68060/sid/18/catId/166.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zu den Erstprojekten weist das Standardprojekt eine höhere Modularisierungsrate auf, sodass die Gesamtbauzeit reduziert werden kann bei gleichzeitig geringer anfallenden Bauzinsen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zu den vorherigen Einzelvarianten mit einer garantierten Mindeststandzeit von 60&amp;amp;nbsp;Jahren, sind die Standardvarianten für eine Standzeit von mindestens 80&amp;amp;nbsp;Jahren ausgelegt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;探访中国核动力研究设计院：“华龙一号”核心技术在这里诞生&#039;&#039;, 26.05.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/30945.html Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230205164709/https://www.cnnpn.cn/article/30945.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seitens der China General Nuclear wurden mehrere zusätzliche Entwicklungsschritte der Standardvariante umgesetzt:&amp;lt;ref&amp;gt;Mao Qing, CGN: &#039;&#039;Overview of HPR1000 and Status on Projects&#039;&#039;, 24.04.2023. Seite 27, 28. [https://www.oecd-nea.org/mdep/events/conf-2023/presentations/S2/2.MDEP5thConference_CGN-Final.pdf Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://web.archive.org/web/20240629172908/https://www.oecd-nea.org/mdep/events/conf-2023/presentations/S2/2.MDEP5thConference_CGN-Final.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Revision 0.0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** 25 Verbesserungen&lt;br /&gt;
** Standardisierung&lt;br /&gt;
** Eigenentwickelter Dampferzeuger des Typs HL-T67&lt;br /&gt;
** Erhöhung der Hauptparameter des Blocks&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Revision 1.0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Mehr als 60 Verbesserungen&lt;br /&gt;
** Verbesserter Baukomfort, Betrieb und Wartung&lt;br /&gt;
** Verküzte Stillstandszeiten für Brennstoffwechsel&lt;br /&gt;
** Optimierungen für den Serienbau des Standardmodells&lt;br /&gt;
** Anwendung eines Digital Visual Interface&lt;br /&gt;
** Zusammenhängender Reaktordeckelaufbau&lt;br /&gt;
** Verbesserte passive Wärmeabfuhr aus dem Reaktor&lt;br /&gt;
** Optimiertes Steuersystem&lt;br /&gt;
** Optimierter Reaktorschutz&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Revision 2.0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** 50 Verbesserungen&lt;br /&gt;
** Optimierung der Sicherheitssysteme und des Layouts zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit&lt;br /&gt;
** Optimierung des Passive Heat Removal Systems&lt;br /&gt;
** Passives Kernflutsystem&lt;br /&gt;
** Aktive Druckentlastung des Primärsystems&lt;br /&gt;
** Integraler Reaktordeckelaufbau&lt;br /&gt;
** Verbessertes Notstandssystem in der Leitwarte&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Basisdaten der CGN-Standardvariante sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;&amp;gt;Hualong Pressurized water Reactor Technology Corporation: &#039;&#039;An Advanced Active &amp;amp; Passive PWR - HPR1000 presentation&#039;&#039;, April 2018. Seite 4, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 19. [https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2018/04/51st-annual_Jun_Li_en.pdf Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221120090756/https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2018/04/51st-annual_Jun_Li_en.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sanao_UVP_05-2020&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;中广核浙江三澳核电厂 1、2 号机组 环境影响报告书（建造阶段）&#039;&#039;, Mai 2020. Seite 4.2-11, 4.6-8. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202007/W020200707338666746315.pdf Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221027171449/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202007/W020200707338666746315.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CGN-Standard Hualong One ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1200 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3180 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1116 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 291,7 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 84 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 330,5 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:(8335/60)/60 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 35,1 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 46,8 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong Standard.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1339 MVA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1220 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Basisdaten der CNNC-Standardvariante sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核工业集团有限公司: &#039;&#039;华龙一号全球首堆双层安全壳贯穿件开始安装&#039;&#039;, 04.08.2017. [https://www.cnnc.com.cn/cnnc/xwzx65/ztbd74/hlyh/1010296/index.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208065803/https://www.cnnc.com.cn/cnnc/xwzx65/ztbd74/hlyh/1010296/index.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Changjiang_UVP_04-2020&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;海南昌江核电厂 3、4 号机组 环境影响报告书（建造阶段）&#039;&#039;, April 2020. Seite 4-14, 4-20. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202009/W020200908524829891641.pdf Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221113163738/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202009/W020200908524829891641.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Zhangzhou_UVP_2019&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;福建漳州核电厂 1、2 号机组 环境影响报告书（建造阶段）&#039;&#039;, 2019. Seite 4-22. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/201903/W020190318326846913591.pdf Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221120090756/https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2018/04/51st-annual_Jun_Li_en.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CNNC-Standard Hualong One ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1212 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3180 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1126 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 291,2 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 86 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 328,8 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((23790/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 35,4 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong Standard.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1339 MVA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1220 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== UK-HPR1000 (CGN) ====&lt;br /&gt;
Der UK-HPR1000 ist eine für das Vereinigte Königreich angepasste Variante der CGN-Basisversion der Blöcke [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und 4]]. Das Generic Design Assesment wurde am 19.&amp;amp;nbsp;Januar 2017 gestartet&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;CGN Capabilities, Solutions and Perspective&#039;&#039;, September 2020. Seite 22, 24, 25, 42. [https://www.jadernedny.cz/data/folders/CGN%20Presentation%20on%20Nuclear%20Days-f13.pdf Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220108112536/https://www.jadernedny.cz/data/folders/CGN%20Presentation%20on%20Nuclear%20Days-f13.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und am 7.&amp;amp;nbsp;Februar 2022 erfolgreich abgeschlossen. Damit wurde das Design genehmigt. Eingesetzt werden sollte der Typ im [[Kernkraftwerk Bradwell|Kernkraftwerk Bradwell&amp;amp;nbsp;B]].&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;UK regulators approve China&#039;s UK HPR1000 design&#039;&#039;, 07.02.2022. [https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-regulators-approve-China-s%C2%A0UK-HPR1000-design Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208071243/https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-regulators-approve-China-s%C2%A0UK-HPR1000-design Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Basisdaten des UK-HPR1000 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 2 - General Plant Description&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 18, 19, 22 bis 31, 41 bis 49. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-2-General-Plant-Description.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115113150/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-2-General-Plant-Description.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | UK-HPR1000 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1180 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3150 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1000 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 289,5 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 180 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 324,5 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((25450/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 31,7 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 52 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}68 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern UK-HPR1000.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 228 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== EU-HPR1000 (CGN) ====&lt;br /&gt;
Für den Einsatz in der europäischen Union hat die China General Nuclear auf Basis des CGN-Basisdesigns den EU-HPR1000 entwickelt, der den EUR-Vorgaben voll entspricht. Das Design wurde im August 2017 zur Prüfung auf die European Utility Requirements (EUR) eingereicht und durch die EUR-Mitglieder ČEZ, Électricité de France, Forum, Energoatom, GEN Energija, der Nuclear Research and Consultancy Group, Paks&amp;amp;nbsp;II Limited, Preussen Elektra, Rosenergoatom und Tractebel geprüft. Im November 2020 wurde der EU-HPR1000 für den Einsatz in der Europäischen Union zertifiziert.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CGN&#039;s Hualong One design certified for European use&#039;&#039;, 12.11.2020. [https://world-nuclear-news.org/Articles/CGNs-Hualong-One-design-certified-for-European-use Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208071749/https://world-nuclear-news.org/Articles/CGNs-Hualong-One-design-certified-for-European-use Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China’s Hualong One passes EUR compliance assessment&#039;&#039;, 16.11.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newschinas-hulaong-one-passes-eur-compliance-assessment-8362485/ Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208071912/https://www.neimagazine.com/news/newschinas-hulaong-one-passes-eur-compliance-assessment-8362485/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Basisdaten des EU-HPR1000 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;Okolohe_07-08-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | EU-HPR1000 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
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| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
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| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1090 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 110 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((25450/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 38 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 52 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}68 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern UK-HPR1000.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 228 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4,20 bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,2 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== ACC1000 ====&lt;br /&gt;
Der ACC1000 war das erste standardisierte Design, das seitens der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear im Januar 2014 angekündigt wurde. Dass das Design nicht realisiert wurde, lag an zwei Ursachen. Die erste Ursache war, dass China General Nuclear das Design des ACPR1000+ zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig entwickelt hatte und daher die Entwicklung des ACC1000 nicht starten konnte, da der Reaktor vornehmlich auf diesem Design vom Layout basieren sollte. Die zweite Ursache war die Ablehnung des Designs seitens der National Energy Administration. In der Folge wurde die Entwicklung eines standardisierten Reaktors und damit des ACC1000 vorerst abgebrochen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Der ACC1000 war vorgesehen mit drei Sicherheitsdivisionen und den generellen Eigenschaften, die andere Hualong-Reaktoren teilen, darunter der Reaktorkern, die gleiche Leittechnik des Typs FirmSys die in den CGN-Anlagen installiert wird, sowie einer Lokalisierung von 85&amp;amp;nbsp;% bis später 95&amp;amp;nbsp;% bei den Serienblöcken.&amp;lt;ref&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;Natural Energy Powering Nature&#039;&#039;, 2014. Seite 8, 9. [http://www.cgnpc.com.cn/cgn/c101087/2015-01/14/57b5e2fafd274fa79410538d4da857a2/files/aea00d80a9b5465bb1fe5047e6ba9500.pdf Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128185506/http://www.cgnpc.com.cn/cgn/c101087/2015-01/14/57b5e2fafd274fa79410538d4da857a2/files/aea00d80a9b5465bb1fe5047e6ba9500.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zu den anderen Hualong-Modellen sollte allerdings ein Brennstoffzyklus zwischen 18 und 24&amp;amp;nbsp;Monate möglich sein bei einem Kapazitätsfaktor von knapp 93&amp;amp;nbsp;%.&amp;lt;ref name=&amp;quot;DEJ_2014&amp;quot;&amp;gt;Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii: &#039;&#039;Program jądrowy w Republice Korei - Program jądrowy w Chinach&#039;&#039;, 2014. Seite 29. [https://www.gov.pl/attachment/b2986d5b-92c0-421d-afb2-bce52182827b Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128190514/https://www.gov.pl/attachment/b2986d5b-92c0-421d-afb2-bce52182827b Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Marktanteil dieses Reaktormodells wurde allerdings 2014 auf höchstens 2&amp;amp;nbsp;% geschätzt.&amp;lt;ref&amp;gt;Credit Suisse: &#039;&#039;China Nuclear Primer&#039;&#039;, 2014. Seite 20. [https://research-doc.credit-suisse.com/docView?language=ENG&amp;amp;format=PDF&amp;amp;document_id=806407780&amp;amp;source_id=csplusresearch&amp;amp;serialid=hMX9dcVDKjgl7DYY%2FQQiYqQoPZWh2n%2Fm7xAIvrTQi8c%3D&amp;amp; Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128185900/https://research-doc.credit-suisse.com/docView?language=ENG&amp;amp;format=PDF&amp;amp;document_id=806407780&amp;amp;source_id=csplusresearch&amp;amp;serialid=hMX9dcVDKjgl7DYY%2FQQiYqQoPZWh2n%2Fm7xAIvrTQi8c%3D&amp;amp; Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Modell war deshalb eigentlich nur für den Export vorgesehen.&amp;lt;ref&amp;gt;Vallourec: &#039;&#039;Global Trends in Industrial Markets&#039;&#039;, 12.05.2015. Seite 15. [https://cdn.ymaws.com/titanium.org/resource/resmgr/2013_2017_eur_papers/BruneauAlbertTiEU2015WorldDe.pdf Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128190731/https://cdn.ymaws.com/titanium.org/resource/resmgr/2013_2017_eur_papers/BruneauAlbertTiEU2015WorldDe.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Generelle technische Daten des ACC1000 sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:&amp;lt;ref name=&amp;quot;DEJ_2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | ACC1000 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1150 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3100 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1000 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 150 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 38 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 177 Brennelemente&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong One Koordinatensystem.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bau und Konstruktion ==&lt;br /&gt;
Für den Hualong One werden Bautechniken angewendet, die dem Stand der Technik in der internationalen Kerntechnik entsprechen. Einige gehen sogar drüber hinaus und setzen neue Maßstäbe im Reaktorbau. Im Jahr 2020 wurde vom Ministerium für Industrie und Informationstechnik die Entwicklung einer einheitlichen gemeinsamen Datenplattform für den Hualong One eingefordert, um den gesamten Lebenszyklus der Anlage analysieren und bewerten zu können. Hintergrund waren Probleme der Vergangenheit aufgrund verschiedener und inkompatibler Systemlösungen, die bei der Planung und dem Bau des Gesamtprojekts zu Problemen führte.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;洞悉核电施工的大数据之眸&#039;&#039;, 25.10.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33245.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129213320/https://www.cnnpn.cn/article/33245.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 12.&amp;amp;nbsp;August 2022 ging die Datenplattform &#039;&#039;Smart Hualong&#039;&#039; (chinesisch 智慧华龙) der China National Nuclear Corporation online und wird erstmals für das [[Kernkraftwerk Zhangzhou]] angewendet. Die Software-Lösung wurde von der Tsinghua-Universität entwickelt im Auftrag für die CNNC Engineering, CNNC&amp;amp;nbsp;23, CNNC&amp;amp;nbsp;24, CNNC&amp;amp;nbsp;5 und die China National Nuclear Corporation selbst. Dadurch war es möglich nicht nur die Daten der Blöcke abzugleichen, sondern auch zu erwartende technische Probleme für andere Hualong One-Anlagen vorherzusagen, als auch digitale Zwillinge der Blöcke anzulegen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;漳州能源数字化转型又一里程碑——核电施工大数据平台上线发布！&#039;&#039;, 13.08.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/32277.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129214056/https://www.cnnpn.cn/article/32277.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die China General Nuclear hat ihre eigene digitale Plattform entwickelt und wendet diese seit dem 13.&amp;amp;nbsp;Juni 2018 erstmals für das [[Kernkraftwerk Taipingling]] an. Die Datenbank beinhaltet rund 77.000&amp;amp;nbsp;Datensätze für Anlagenkomponenten in 2000&amp;amp;nbsp;Subkategorien.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN-9789811518768&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für den Bau der Hualong-FOAK-Anlagen waren ursprünglich 62&amp;amp;nbsp;Monate angesetzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt; Durch die COVID-19-Pandemie konnte dieser Zeitplan für die Demonstrationsblöcke in Fuqing nicht eingehalten werden, sodass sich der Bau auf 68&amp;amp;nbsp;Monate belief.&amp;lt;ref name=&amp;quot;22-08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Ähnliche Probleme weisen auch die Anlagen der China General Nuclear am [[Kernkraftwerk Fangchenggang]] auf, die zusätzlich durch eine Legionellen-Epidemie 2021 verzögert fertiggestellt wurden.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;中广核电力对防城港3号及4号机组建设计划进行调整&#039;&#039;, 27.01.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/28673.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114114151/https://www.cnnpn.cn/article/28673.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Um die Bauzeit zu beschleunigen wurde insbesondere die Modularität des konventionellen Reaktorbaus des Hualong One optimiert. Auf Anfrage der State Nuclear Power Technology Corporation für den Bau der CAP1400-Anlagen entwickelte ab dem Jahr 2008&amp;lt;ref name=&amp;quot;HC-360_27-05-2017&amp;quot;/&amp;gt; Zoomlion den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Z&#039;&#039;&#039;oomlion &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;rawler &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;rane &#039;&#039;&#039;3200&#039;&#039;&#039; Tons &#039;&#039;&#039;N&#039;&#039;&#039;uclear &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;lant&#039;&#039; (kurz &#039;&#039;ZCC3200NP&#039;&#039;). Der Kran wurde entwickelt, um die Modulbauweise des CAP1400 vollständig umzusetzen, insbesondere beim Heben schwerer Modulbauteile.&amp;lt;ref&amp;gt;Lectura Press: &#039;&#039;Zoomlion: New Player Helps Chinese Nuclear Construction Achieve New Heights&#039;&#039;, 07.01.2015. [https://lectura.press/en/article/zoomlion-new-player-helps-chinese-nuclear-construction-achieve-new-heights/10153 Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129202936/https://lectura.press/en/article/zoomlion-new-player-helps-chinese-nuclear-construction-achieve-new-heights/10153 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Kran ist ausgelegt für das Heben von Lasten mit einem Gewicht von 3200&amp;amp;nbsp;Tonnen mit einem maximalen Hubmoment von 82000&amp;amp;nbsp;Metertonnen. Im Juli 2011 wurde der Kran erstmals öffentlich präsentiert.&amp;lt;ref&amp;gt;Cranes Today: &#039;&#039;Sany and Zoomlion take aim at foreign megacrawlers&#039;&#039;, 19.07.2011. [https://www.cranestodaymagazine.com/news/sany-and-zoomlion-take-aim-at-foreign-megacrawlers/ Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129203428/https://www.cranestodaymagazine.com/news/sany-and-zoomlion-take-aim-at-foreign-megacrawlers/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am Tag seiner Einführung war der ZCC3200NP der größte Raupenkran in unkonventioneller Bauweise der Welt, allerdings stellte einen Tag später Sany den größere SCC8600TM vor, der ebenfalls für den Bau des CAP1400 entworfen wurde und brach den Rekord.&amp;lt;ref&amp;gt;KHL: &#039;&#039;Chinese crawler giants unveiled&#039;&#039;, 06.06.2011. [https://www.khl.com/news/chinese-crawler-giants-unveiled/1064606.article Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129203747/https://www.khl.com/news/chinese-crawler-giants-unveiled/1064606.article Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 20.&amp;amp;nbsp;Dezember 2014 wurde der ZCC3200NP erstmals für das Heben der gesamten 500&amp;amp;nbsp;Tonnen schweren Reaktorgebäudekuppel des Reaktorblocks [[Kernkraftwerk Tianwan|Tianwan&amp;amp;nbsp;4]] im Reaktorbau verwendet. Die Kuppel hatte eine Höhe von 22&amp;amp;nbsp;Meter und einen Durchmesser von 44&amp;amp;nbsp;Meter.&amp;lt;ref&amp;gt;Lecture Press: &#039;&#039;ZCC3200NP Crawler Crane Succeeded in Lifting the World’s Heaviest Shell Dome&#039;&#039;, 13.10.2015. [https://lectura.press/en/article/zcc3200np-crawler-crane-succeeded-in-lifting-the-world-s-heaviest-shell-dome/23226 Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129204416/https://lectura.press/en/article/zcc3200np-crawler-crane-succeeded-in-lifting-the-world-s-heaviest-shell-dome/23226 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dadurch der Kran durch seine hohe Hebekapazität auch durch den Einsatz in Tianwan bewiesen hat, dass er in der Lage ist den konventionellen Reaktorbau mit niedriger Modularisierung bedeutend zu beschleunigen, wurde der ZCC3200NP auch zum elementaren Hubwerkzeug für den Bau der Hualong-One-Blöcke. Bei dem Demonstrationsblock Fuqing&amp;amp;nbsp;5 wurde daher am 25.&amp;amp;nbsp;Mai 2017 im identischen Verfahren die gesamte Reaktorkuppel mit einem Gewicht von 340&amp;amp;nbsp;Tonnen, 23,4&amp;amp;nbsp;Metern Höhe und einem Durchmesser von 46,8&amp;amp;nbsp;Metern im ganzem mit dem ZCC3200NP angehoben und auf dem Gebäude installiert. Durch die genaue Sensorik des Krans, die speziell für diese Hubarbeiten entwickelt wurde, liegt die Manövriergenauigkeit bei 2&amp;amp;nbsp;Millimeter.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HC-360_27-05-2017&amp;quot;&amp;gt;慧聪工程机械网: &#039;&#039;中联重科助力中核“华龙一号”穹顶吊装 “最强CP”提升全球话语权&#039;&#039;, 27.05.2017. [http://www.cm.hc360.com/2017/0527/236428.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129205651/http://www.cm.hc360.com/2017/0527/236428.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dabei ist der Kran insbesondere für den Einsatz im Kernkraftwerksbau ausgelegt, darunter besonders für die harschen Windbedingungen, die Küstenstandorte mit sich bringen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;中联重科：核电“加冕” 屡建奇功&#039;&#039;, 13.06.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/31236.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129210447/https://www.cnnpn.cn/article/31236.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für die folgenden Anlagen wurde der Bau der Hualong One weiter optimiert durch den Einsatz der Open-Top-Baumethode, bei der so viele vorgefertigte Teile und Hauptkomponenten, darunter der Reaktordruckbehälter und die Dampferzeuger, durch das offene Dach des Reaktorgebäudes mit dem ZCC3200NP eingehoben wurden. Dies verkürzte die Bauzeit der Anlagen. Durch die Optimierung des Hebeprozesses war es möglich die Kuppel von [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou&amp;amp;nbsp;2]] mit einem Gewicht von 522&amp;amp;nbsp;Tonnen, einer Höhe von 23,4&amp;amp;nbsp;Metern und einem Durchmesser von 45,8&amp;amp;nbsp;Metern binnen drei Stunden und 20&amp;amp;nbsp;Minuten vollständig auf das Gebäude zu heben. Verbesserungen fanden insbesondere durch einen größeren Hubradius statt, sowie modifizierte Schlingen des Hebezeugs.&amp;lt;ref&amp;gt;Seetao: &#039;&#039;Zoomlion ZCC3200NP crawler crane helps CNNC in the innovation era&#039;&#039;, 23.08.2022. [https://www.seetao.com/details/177865.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129211203/https://www.seetao.com/details/177865.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Einheben von Einzelkomponenten durch die Open-Top-Bauweise beschleunigt den Bau der Anlagen nachhaltig. So war es möglich innerhalb von 5&amp;amp;nbsp;Tagen alle drei Dampferzeuger von Zhangzhou&amp;amp;nbsp;2 in das Reaktorgebäude zu heben. Durch spezielle Hebezeuge und einer einfacheren Montage können zeitlich aufwändige Zusatzschritte umgangen werden.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;新纪录！华龙新速度！&#039;&#039;, 04.08.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/32127.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129211631/https://www.cnnpn.cn/article/32127.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Juli 2023 wurde von dem Baumaschinenunternehmen XCMG und der Zhangzhou Energy die Designabnahme für einen ultragroßen selbstfahrenden Turmdrehkran durchgeführt. Der Turmdrehkran XGT55000-800S, der auf den kleineren XGT15000-800S basiert, wurde ausschließlich für den Reaktorbau entwickelt und nutzt Features, die bereits der [[Kroll K-10000]] für den Serienbau von Reaktoren in der Sowjetunion nutzt, darunter die Möglichkeit des Hebens von ganzen Gebäudenteilen und die Mobilität durch ein Schienensystem zwischen mehreren Blöcken. Der Kran soll ein maximales Nennhubmoment von 55.000&amp;amp;nbsp;Metertonnen haben und eine maximale Tragfähigkeit von 800&amp;amp;nbsp;Tonnen, was ihm zum größten Turmdrehkran weltweit macht. Ein erster Kran dieses Typs soll für den Bau des zweiten Bauabschnitts (Block 3 und 4) im [[Kernkraftwerk Zhangzhou]] eingesetzt werden, wo dessen Leistungsfähigkeit demonstriert werden soll.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;超大吨位核电重塔设计方案圆满完成评审&#039;&#039;, 22.06.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/37415.html Abgerufen] am 29.09.2023. ([https://web.archive.org/web/20230929110603/https://www.cnnpn.cn/article/37415.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Entwicklung des Turmdrehkrans begann 2022 und die Produktion des ersten Krans ist seit Dezember 2022 im Gange.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;漳州能源总经理、党委副书记宋丰伟带队赴徐工集团调研“核电重塔”项目&#039;&#039;, 19.12.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/34230.html Abgerufen] am 29.09.2023. ([https://web.archive.org/web/20230929111010/https://www.cnnpn.cn/article/34230.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um den Bau des Reaktorgebäudes zu beschleunigen wurde im Auftrag der China General Nuclear durch die China Construction Third Engineering Bureau eine Allwetterbauplattform entwickelt die es ermöglichen soll, den Bau der Reaktorgebäudeinbauten parallel zum Reaktorgebäude durchzuführen. Der Ersteinsatz dieser Allwetterbauplattform wurde für Block&amp;amp;nbsp;6 des [[Kernkraftwerk Lufeng|Kernkraftwerks Lufeng]] angesetzt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;核电行业首次应用！中建三局“全天候整体施工集成平台”上新&#039;&#039;, 24.07.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/37902.html Abgerufen] am 29.09.2023. ([https://web.archive.org/web/20230929112826/https://www.cnnpn.cn/article/37902.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sowohl die China General Nuclear als auch die China National Nuclear Corporation verwenden ihr eigenes Anlagen- und Betriebsmittelkennzeichnungssystem. Diese sind nicht kompatibel mit den bisher eingesetzten Systemen und dem standardisierten und genormten Kraftwerks-Kennzeichnungssystem (&#039;&#039;KKS&#039;&#039; bzw. &#039;&#039;RDS-PP&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CGN, UK-HPR1000 und EU-HPR1000 ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float:right; margin-left:10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:500px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Hualong Plot.svg|500px&lt;br /&gt;
circle   814.5 931.5 270   [[#Reaktorgebäude (BRX)|Reaktorgebäude (BRX)]]&lt;br /&gt;
rect   481 50   808 310   [[#Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])|Notstromdieselgeneratorhaus (BDA, BDB, BDC)]]&lt;br /&gt;
rect   1126.5 1750.7   1286.5 2060.7   [[#Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])|Notstromdieselgeneratorhaus (BDA, BDB, BDC)]]&lt;br /&gt;
rect   808 50   928.5 310   [[#Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])|Blackout-Dieselgeneratoren (BDU, BDV)]]&lt;br /&gt;
rect   1006.5 1750.7   1126.5 2060.7   [[#Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])|Blackout-Dieselgeneratoren (BDU, BDV)]]&lt;br /&gt;
poly   624.5 533.2   1406.5 533.2   1406.5 739.2   1082.5 739.2   1032.5 689.2   992.5 729.2   908 684.2   813.5 669.2   719 684.2   625 747.2   [[#Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)|Sicherheitsgebäude A (BSA)]]&lt;br /&gt;
poly   1406.5 1329.7   624.5 1329.7   624.5 1290   569.5 1235   662.3 1142.2   732.2 1188.3   822.1 1194.4   931.9 1169.4   1021.8 1104.4   1061.8 1144.4   1082.5 1123.7   1406.5 1123.7   [[#Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)|Sicherheitsgebäude B (BSB)]]&lt;br /&gt;
poly   1406.5 739.2   1406.5 1123.7   1082.5 1123.7   1061.8 1144.4   1021.8 1104.4   1047.5 1055.6   1077.5 981.2   1077.5 874   1047.5 806.8   992.5 729.2   1032.5 689.2   1082.5 739.2   [[#Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)|Sicherheitsgebäude C (BSC)]]&lt;br /&gt;
poly   192.5 1148.7   483.1 1148.7   624.5 1290   624.5 1329.7   832.5 1329.7   832.5 1650.7   192.5 1650.7   [[#Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)|Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)]]&lt;br /&gt;
poly   315 570   625 570   625 747.2   573.7 825.8   553.7 939.7   573.7 1053.6   662.3 1142.2   569.5 1235   483.1 1148.7   315 1148.7   [[#Brennstoffgebäude (BFX)|Brennstoffgebäude (BFX)]]&lt;br /&gt;
poly   832.5 1329.7   1406.5 1329.7   1406.5 1550.7   1286.5 1550.7   1286.5 1650.7   832.5 1650.7   [[#Zugangsgebäude (BPX)|Zugangsgebäude (BPX)]]&lt;br /&gt;
rect   894.5 407.2   1084.5 533.2   [[#Ausrüstungsgebäude (BEX)|Ausrüstungsgebäude (BEX)]]&lt;br /&gt;
rect   132.5 1650.7   617.5 2097.7   [[#Abfallbehandlungsgebäude (BWX)|Abfallbehandlungsgebäude (BWX)]]&lt;br /&gt;
rect   50 570   315 1072   [[#Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus (BEJ)|Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus (BEJ)]]&lt;br /&gt;
poly   1486.5 589.7   1906.5 589.7   1906.5 449.7   2446.5 449.7   2446.5 589.7   2606.5 589.7   2606.5 1329.7   1486.5 1329.7   [[#XXX|Maschinenhaus (BMX)]]&lt;br /&gt;
desc bottom-right&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Grundriss eines CGN Hualong One. Mit Klick auf ein entsprechendes Gebäude oder Gebäudeteil springt der Bildschirm zum entsprechenden Absatz. Ohne Klick wird lediglich die Gebäudebezeichnung angezeigt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
Der Aufbau des CGN-Designs und des UK-HPR1000 ist identisch. Aufgebaut ist die Anlage in einer Einzelblockkonfiguration und teilt sich auf in die nukleare Insel und die konventionelle Insel, die baulich voneinander getrennt sind um einen entsprechenden Brandschutz zu bieten, die Trennung der Arbeitsbereiche des Personals zu gewährleisten und zum Schutz vor Einwirkungen von außen wie das Einschlagen von Geschossen. Hierdurch soll eine Minimierung der Einwirkung eines Zwischenfalls in einen Teil der Anlagen auf einen anderen Teil gewährleisten. Die nukleare Insel setzt sich aus dem Reaktorgebäude, sowie die darum umgebenden Subdivisionen der Hilfs- und Sicherheitsstränge der Anlage, inklusive der in kleiner Entfernung befindlichen Dieselgeneratorgebäude, des Personalzugangsgebäudes und des Ausrüstungsgebäude zusammen. Separiert dazu umfasst die konventionelle Insel die Maschinenhalle mit der Turbine und sämtliche andere Nebengebäude.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 16 - Civil Works &amp;amp; Structures&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 21, 30 bis 46, 54, 55. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-16-Civil-Works-Structures.pdf Abgerufen] am 14.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213134002/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-16-Civil-Works-Structures.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die nukleare Insel bilden das Reaktorgebäude (BRX), das Brennstoffgebäude (BFX) und die drei Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC), die auf einem gemeinsamen Fundament stehen und zur Verhinderung von Dehnungsfugen so kombiniert sind, dass bei Erdversatz durch Setzen des Gebäudes oder Erdbeben die Leitungen zwischen den Gebäuden nicht abreißen. Obwohl das nukleare Hilfsanlagengebäude (BNX), das Zugangsgebäude (BPX) und das Abfallbehandlungsgebäude (BWX) direkt an die nukleare Insel angrenzen, sind die Gebäude mit einem eigenen Fundament versehen und zu den jeweils angrenzenden Gebäude mit einem Abstand von 200&amp;amp;nbsp;Millimeter errichtet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reaktorgebäude (BRX)&amp;quot;&amp;gt;Reaktorgebäude (BRX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Reaktorgebäude besteht aus dem primären (inneren) und sekundären (äußeren) Containment.  Das Gebäude ist von anderen Gebäuden umgeben und bildet den zentralen Teil der nuklearen Insel. Im Reaktorgebäude ist der gesamte Primärkreislauf untergebracht. Das primäre Containment hat vornehmlich die Aufgabe den Austritt von radioaktiven Stoffen zu verhindern. Es handelt sich dabei um ein Spannbetoncontainment mit einem Stahlliner auf der Innenseite. Das Containment hat einen Innendurchmesser von rund 45&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 68&amp;amp;nbsp;Metern. Die Wandstärke beträgt 1,2 bis 1,3&amp;amp;nbsp;Metern, sowie 1,0&amp;amp;nbsp;Metern im Kuppelbereich. Die Vorspannung erfolgt durch getrennte vertikale und horizontale Spannseile auf zwei Spannseilgallerien, die sich am oberen und unteren Ende des Gebäudes befinden. Die Innenstrukturen, in denen der Primärkreislauf installiert ist, ist zum inneren Containment baulich getrennt und hat nur eine Verbindung im unteren Bereich des Gebäudes. Hierdurch wird eine seismische Entkopplung erreicht, sodass bei hohen Querbeschleunigungen die Kräfte nicht auf die innenliegenden Strukturen weitergegeben werden können. Der Innenaufbau ist aus Stahlbeton gefertigt und teilweise modular aufgebaut, für die mit Beton ausgegossene Plattenstrukturen eingesetzt werden. Das sekundäre Containment ist ein Stahlbetongebäude mit einer Wandstärke von 1,5 bis 1,8&amp;amp;nbsp;Metern, eine Gesamthöhe von rund 70&amp;amp;nbsp;Metern und einen Innendurchmesser von rund 51&amp;amp;nbsp;Metern. Die Aufgabe dieses Containments ist es Einwirkungen von außen durch Explosionen, Flugzeugabstürze und Naturereignissen standzuhalten. Zusätzlich dient das sekundäre Containment als zweite Barriere gegen den Austritt von radioaktiven Stoffen, die sich bei Versagen des primären Containments im Ringraum ansammeln und dort gefiltert abgeführt werden können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt; Die Wandstärke des sekundären Containments ist primär so stark gegen die Einwirkung eines großen Verkehrsflugzeugs ausgelegt worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)&amp;quot;&amp;gt;Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
In den Sicherheitsgebäuden sind die Komponenten der Sicherheitssysteme der Reaktoranlage untergebracht. Alle drei Divisionen sind auf einem Fundament mit den Abmaßen von 78,2×81,4&amp;amp;nbsp;Metern untergebracht. Die Sicherheitsgebäude&amp;amp;nbsp;A und B haben eine Länge von 78,2&amp;amp;nbsp;Metern, eine Breite von 20,6&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 39,6&amp;amp;nbsp;Metern. Das Sicherheitsgebäude&amp;amp;nbsp;C hat eine Länge von 40,2&amp;amp;nbsp;Metern, eine Breite von 38,45&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 43,4&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt; Alle sind als Gebäude der Erdbebenklasse&amp;amp;nbsp;I ausgelegt und damit vollständig gegen Auslegungserdbeben geschützt. Im Gegensatz zu den Sicherheitsgebäuden&amp;amp;nbsp;A und B ist das Sicherheitsgebäude&amp;amp;nbsp;C zusätzlich gegen den Absturz eines Verkehrsflugzeug ausgelegt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass sich im Gebäude der Division&amp;amp;nbsp;C die Blockschaltwarte und die Leittechnik der Anlage befindet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)&amp;quot;&amp;gt;Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das nukleare Hilfsanlagengebäude beinhaltet alle Subsysteme für den normalen Betrieb der Anlage. Dies beinhaltet die Behandlung des Kühlwassers und entsprechende Kühlwasservorratsbehälter, sowie die Behandlungssysteme für radioaktive Gase. Das Gebäude besteht aus zwei Bereichen, wobei Zone&amp;amp;nbsp;I (der größere Gebäudeteil) eine Länge von 43,2&amp;amp;nbsp;Metern und eine Breite von 50,2&amp;amp;nbsp;Metern aufweist. Die Gebäudehöhe liegt bei 31&amp;amp;nbsp;Metern. Zone&amp;amp;nbsp;II (der kleinere Gebäudeteil) mit einen baulichen Abstand von 200&amp;amp;nbsp;Millimeter weist eine Länge von 20,8&amp;amp;nbsp;Metern, eine Breite von 32,1&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 20,45&amp;amp;nbsp;Metern auf, wobei ein kleinerer Teil des Gebäudes eine geringere Höhe von 11,25&amp;amp;nbsp;Metern aufweist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Brennstoffgebäude (BFX)&amp;quot;&amp;gt;Brennstoffgebäude (BFX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Im Brennstoffgebäude befindet sich das Lagerbecken für abgebrannte Brennelemente und die Lagertanks des Emergency Boron Injection System. Das Gebäude hat eine Länge von 60,6&amp;amp;nbsp;Metern, eine Breite von 36,95&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 42,5&amp;amp;nbsp;Metern. Die Wandstärken des Gebäudes variieren zwischen 0,3 und 1,8&amp;amp;nbsp;Metern. Die Zwischenböden haben eine Stärke von 0,4 bis 0,7&amp;amp;nbsp;Metern und das Dach eine Stärke von 1,0&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt; Das Brennstoffgebäude ist gegen den Absturz eines Verkehrsflugzeugs ausgelegt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Das im Gebäude befindliche Lagerbecken ist mit einer Edelstahlplattierung ausgekleidet um die Leckagefreiheit zu garantieren. Die Plattierung ist in der Betonwand verankert und hat keinerlei strukturelle Aufgabe. Der Betonguss des Lagerbeckens hat eine Wandstärke von 1,8&amp;amp;nbsp;Metern für den Schutz der umliegenden Räume in dem Gebäude vor Strahlung zu gewährleisten, da die Abschirmung durch das Wasser seitlich kleiner ist als nach oben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])&amp;quot;&amp;gt;Notstrom-[SBO-]Dieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Insgesamt gibt es fünf Dieselgeneratorhäuser, wobei mehrere Dieselgeneratoren eine gemeinsame bauliche Struktur bilden. Die Dieselgeneratoren BDA (Division&amp;amp;nbsp;A), BDC (Division&amp;amp;nbsp;C) und BDU (SBO-Division&amp;amp;nbsp;A) sind in einem gemeinsamen Gebäude mit einer Länge von 44,75&amp;amp;nbsp;Metern und einer Breite von 26,0&amp;amp;nbsp;Metern untergebracht. Die Dieselgeneratoren BDB (Division&amp;amp;nbsp;B) und BDU (SBO-Division&amp;amp;nbsp;B) sind in einem gemeinsamen Gebäude mit einer Länge von 28,9&amp;amp;nbsp;Metern und einer Breite von 26&amp;amp;nbsp;Metern untergebracht. Die Wandstärken der Gebäude liegen zwischen 0,3 und 0,8&amp;amp;nbsp;Metern, während das Fundament eine Stärke von 1,0&amp;amp;nbsp;Metern aufweist. Obwohl es sich um ein Gebäude handelt, sind die Dieselgeneratoren einzeln durch Wände ohne etwaige Durchführungen und Ausschnitte räumlich voneinander getrennt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Zugangsgebäude (BPX)&amp;quot;&amp;gt;Zugangsgebäude (BPX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Zugangsgebäude umfasst die Einrichtungen für das Betreten des Personals in den Block. Dies beinhaltet einerseits die Zugangskontrolle mit Drehkreuzen, Scangeräte für die Kontrolle der mitgeführten Taschen, Ganzkörperscanner sowie Kontaminationskontrollen. Außerdem befinden sich in dem Gebäude für den Zugang zum Kontrollbereich die entsprechenden Umkleideräume.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Ausrüstungsgebäude (BEX)&amp;quot;&amp;gt;Ausrüstungsgebäude (BEX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Ausrüstungsgebäude ist im Wesentlichen die Krananlage zum Ein- und Ausschleusen von Equipment von und zum Reaktorgebäude. Das Gebäude ist mit einem Kran ausgestattet, mit dem Komponenten oder Beladebehälter auf die Ebene der Materialschleuse des Sicherheitsbehälters gehoben werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Abfallbehandlungsgebäude (BWX)&amp;quot;&amp;gt;Abfallbehandlungsgebäude (BWX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Abfallbehandlungsgebäude beinhaltet Behandlungsanlagen von festen schwach- und mittelradioaktiven Abfällen und ist nicht in jeden Block Standard. Ein Abfallbehandlungsgebäude kann jeweils zwei Blöcke bedienen, daher ist bei einer Einzelblockanlage der Einsatz eines Gebäudes ein Muss. Bei einer Doppelblockanlage reicht es aus, wenn einer von zwei Blöcken das Gebäude beinhaltet. Das Abfallbehandlungsgebäude hat eine Länge von 48,5&amp;amp;nbsp;Metern und eine Breite von 44,7&amp;amp;nbsp;Metern. Die Gebäudewandstärke variiert zwischen 0,3 und 0,9&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus (BEJ)&amp;quot;&amp;gt;Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus (BEJ)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus beinhaltet die Pumpen des Extra Cooling Systems und Einrichtungen für den Brandschutz der Anlage. Es beinhaltet ebenso die Einspeisestellen im Falle eines schweren Unfalls, über den mit mobilen Einrichtungen Wasser in die Anlage nachgespeist werden kann. Das Gebäude hat eine Länge von 50&amp;amp;nbsp;Metern und eine Breite von 26,4&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CNNC ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float:right; margin-left:10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:500px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Hualong Plot.svg|500px&lt;br /&gt;
circle 820 640 270   [[#Reaktorgebäude|Reaktorgebäude]]&lt;br /&gt;
rect   50 750   330 870  [[#Reaktorgebäude|Halbportalkran Reaktorgebäude]]&lt;br /&gt;
poly   600 150   1020 150   1020 310   950 430   950 406.3   880 382.5   810 375   740 387.5   670 420   600 315   [[#Sicherheitsgebäude|Sicherheitsgebäude A]]&lt;br /&gt;
poly   590 1130   1020 1130   1020 980   950 860   880 895   810 910   740 895   670 860   590 980   [[#Sicherheitsgebäude|Sicherheitsgebäude B]]&lt;br /&gt;
poly   1330 370   1330 670   1080 670   1080 570   1035 480   975 420   950 430   1020 310   1100 370   [[#Schaltanlagengebäude|Dampfzelle]]&lt;br /&gt;
poly   1330 670   1330 1150   1020 1150   1020 980   950 860   1010 820   1070 740   1080 670   [[#Schaltanlagengebäude|Schaltanlagengebäude]]&lt;br /&gt;
poly   210 920   530 920   590 980   590 1560   210 1560   [[#Nukleares Hilfsanlagengebäude|Nukleares Hilfsanlagengebäude]]&lt;br /&gt;
poly   330 315   600 315   670 420   590 500   550 640   590 780   670 860   590 980   530 920   330 920   [[#Brennstoffgebäude|Brennstoffgebäude]]&lt;br /&gt;
rect   1190 150   1330 370   [[#Notstromdieselgeneratorhaus|Notstromdieselgeneratorhaus A]]&lt;br /&gt;
rect   190 315   330 535   [[#Notstromdieselgeneratorhaus|Notstromdieselgeneratorhaus B]]&lt;br /&gt;
rect   190 535   330 675   [[#Notkompressorhaus|Notkompressorhaus]]&lt;br /&gt;
rect   190 50   280 240   [[#Blackout-Dieselgeneratorhaus|Blackout-Dieselgeneratorhaus]]&lt;br /&gt;
rect   1020 1150   1330 1510   [[#Zugangsgebäude|Zugangsgebäude]]&lt;br /&gt;
rect   590 1130   1020 1200   [[#Verbindungsgebäude|Verbindungsgebäude]]&lt;br /&gt;
poly   590 1130   1020 1130   1020 1510   830 1510   830 1560   590 1560   [[#Abfallbehandlungsgebäude|Abfallbehandlungsgebäude]]&lt;br /&gt;
rect   1020 1510   1330 1630   [[#Feuerlöschwasserpumpenhaus|Feuerlöschwasserpumpenhaus]]&lt;br /&gt;
desc bottom-right&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Grundriss eines CNNC Hualong One. Mit Klick auf ein entsprechendes Gebäude oder Gebäudeteil springt der Bildschirm zum entsprechenden Absatz. Ohne Klick wird lediglich die Gebäudebezeichnung angezeigt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das CNNC-Design ist generell in einer kompakten Bauweise &amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;/&amp;gt; als Einzelblockanlage ausgeführt&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_06-11-2015&amp;quot;/&amp;gt; mit zusammenhängender Gebäudestruktur, die gleichzeitig durch geografisch getrennte Lage einzelner Sicherheitsgebäude eine physische Separierung gewährleistet. Dies betrifft nicht nur die zusammenhängenden Bauten der Reaktorinsel und der Turbineninsel, sondern auch die unterirdischen Verbindungsleitungen der Kühlwasserbauten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;/&amp;gt; Die Auslegung als Einzelblockanlage wird vornehmlich mit der größeren physischen Separierung der Blöcke begründet, da die Einwirkung auf einen Block sich dadurch nicht auf den zweiten auswirkt. Zusätzlich bietet die Konfiguration mehr Freiheit die Blöcke an einem Standort zu positionieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reaktorgebäude&amp;quot;&amp;gt;Reaktorgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Reaktorgebäude ist als Doppelcontainment ausgelegt. Das interne primäre Containment ist ein Spannbetoncontainment mit einer Stahlplattierung auf der Innenseite zum Schutz der Umwelt vor austretenden Stoffen aus dem darin befindlichen Primärsystem. Das innere Containment hat einen Innendurchmesser von 46,8&amp;amp;nbsp;Metern und ist für einen Auslegungsdruck von {{Konvert|0.52|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar bei Temperaturen von 145&amp;amp;nbsp;°C entworfen worden. Die Wände haben eine Stärke von 1,3&amp;amp;nbsp;Metern. Das äußere sekundäre Containment ist ein einfaches Stahlbetoncontainment, hat einen Innendurchmesser von 53&amp;amp;nbsp;Metern und dient zum Schutz gegen Einwirkungen von außen. Die Wände haben eine Stärke von 1,8&amp;amp;nbsp;Metern. Das primäre Containment wird durch das sekundäre Containment vollständig eingehaust. Neben Naturkatastrophen wurden auch technische Katastrophen und Attacken in der Auslegung berücksichtigt, darunter den Absturz eines kommerziellen Flugzeuges, Einwirkungen von Geschossen und Explosionen, sowie Extremwettereignissen wie Tornados.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt; Beide Gebäude sind physisch voneinander getrennt um keinen Fehler auf das jeweils andere Gebäude im Versagensfall weitergeben zu können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Besonderheit des Hualong One der CNNC-Variante ist die Auslegung des sekundären Containments gegen den Fall, dass Einwirkungen durch eine Detonation von Sprengstoffen berücksichtigt wurde, die durch unbemannte Drohnen direkt zum Reaktorblock geflogen werden. Für diesen Fall gibt es bisher international keine festgelegten Leitlinien und Definitionen, weshalb die Ausarbeitung für den Hualong One einer der weltweit ersten ihrer Art ist. Berücksichtigt wurden insbesondere kommerzielle Drohnen, die frei auf dem Markt zu erwerben sind, eine hohe Geschwindigkeit aufweisen, einen großen Kontrollradius und eine hohe Tragfähigkeit haben. Berücksichtigt wurden daher die Drohnen des Typs Phantom&amp;amp;nbsp;4 Pro, Inspire2, M600&amp;amp;nbsp;Pro und MG-IP. Je nach möglicher Zuladung der Drohne nimmt entsprechend die Fluggeschwindigkeit und die Flugdauer ab. Dabei steht jedoch im Raum, dass bei höherer Tragkraft die Wahrscheinlichkeit steigt große Sprengkörper zu transportieren, womit die Gefährdung der nuklearen Sicherheit steigt. Demnach stellten von den analysierten Drohnen nur die M600&amp;amp;nbsp;Pro und die MG-IP eine potentielle Gefahr dar. So ist es möglich, dass die Drohnen in mehr oder weniger als 3 oder 2,5&amp;amp;nbsp;Kilometer Entfernung einen Reaktorblock binnen 3 bis 4&amp;amp;nbsp;Minuten erreichen können. Als einer der Lösungen für diese Gefährdung beinhaltet der Hualong One Radarsensorik die es ermöglicht in bis zu 6&amp;amp;nbsp;Kilometer Entfernung fliegende Objekte zu detektieren. Für kürzere Distanzen wird eine photoelektrische Sensorik verwendet, die in Drohnen bis in eine Entfernung von 2,5&amp;amp;nbsp;Kilometer detektieren kann. Unter konventionellen Bedingungen ist eine Eingriffszeit von mehr als 5&amp;amp;nbsp;Minuten nötig, womit die Drohnen die Anlagen direkt erreichen können. Durch zusätzliche Maßnahmen konnte die Einleitung von Gegenmaßnahmen durch automatische Systeme mit Eliminierung der Reaktionszeit erreicht werden, sodass innerhalb der 2,5&amp;amp;nbsp;Kilometer-Zone nach Detektierung direkt Gegenmaßnahmen ergriffen werden können, bevor das unbemannte Flugobjekt die Anlage erreicht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN-9789811518768&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Sicherheitsgebäude&amp;quot;&amp;gt;Sicherheitsgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die beiden Sicherheitsgebäude sind durch ihre Lage durch das Reaktorgebäude in der Mitte physisch zueinander getrennt errichtet, wodurch ein Fehler, beispielsweise durch eine Einwirkung von außen, auf die jeweilige Redundanz eines Systems nicht übertragbar sein soll.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Schaltanlagengebäude&amp;quot;&amp;gt;Schaltanlagengebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Im Schaltanlagengebäude befinden sich die elektrischen Installationen der Anlage, sowie die Blockschaltwarte und die Leittechnik der Anlage. Zum Schutz dieser vulnerablen Anlagenteile ist das Schaltanlagengebäude in seiner Bauweise gegen den Absturz eines Flugzeuges ausgelegt worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Nukleares Hilfsanlagengebäude&amp;quot;&amp;gt;Nukleares Hilfsanlagengebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das nukleare Hilfsanlagengebäude beinhaltet die Subsysteme für den normalen Betrieb der Anlage. Das Gebäude ist baulich von den anderen Gebäuden getrennt errichtet, um eine räumliche Trennung zu den sicherheitsrelevanten Anlagenteilen zu schaffen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Brennstoffgebäude&amp;quot;&amp;gt;Brennstoffgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Brennstoffgebäude beinhaltet das Abklingbecken der Anlage, in dem die abgebrannten Brennelemente gelagert werden. Gleichzeitig dient es für den Durchgang von Komponenten, die in das Reaktorgebäude ein- und ausgeschleust werden, inklusive der Ein- und Ausschleusung von Transportbehältern für abgebrannten Kernbrennstoff in das Brennstoffgebäude. Aufgrund der Lagerung der abgebrannten Brennelemente ist das Brennstoffgebäude in seiner Bauweise gegen den Absturz eines Flugzeuges ausgelegt worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Notstromdieselgeneratorhaus&amp;quot;&amp;gt;Notstromdieselgeneratorhaus&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Es gibt insgesamt zwei Notstromdieselgeneratorenhäuser, die physisch voneinander getrennt sind um durch eine Zerstörung durch Einwirkung von außen zu gewährleisten, dass ein Sicherheitsstrang der Dieselgeneratoren weiterhin betriebsfähig ist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;/&amp;gt; Jedes Dieselgeneratorhaus beinhaltet einen Dieselgenerator für je eine Sicherheitsdivision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Blackout-Dieselgeneratorhaus&amp;quot;&amp;gt;Blackout-Dieselgeneratorhaus&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die beiden Blackout-Dieselgeneratoren sind in einem physisch getrennten separaten Dieselgeneratorhaus gemeinsam untergebracht. Dieses ist baulich vollständig separiert von der nuklearen Insel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Zugangsgebäude&amp;quot;&amp;gt;Zugangsgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Zugangsgebäude umfasst die Einrichtungen für das Betreten des Personals in den Block. Dies beinhaltet einerseits die Zugangskontrolle mit Drehkreuzen, Scangeräte für die Kontrolle der mitgeführten Taschen, Ganzkörperscanner sowie Kontaminationskontrollen. Außerdem befinden sich in dem Gebäude für den Zugang zum Kontrollbereich die entsprechenden Umkleideräume.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Verbindungsgebäude&amp;quot;&amp;gt;Verbindungsgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Verbindungsgebäude ist ein optionaler Verbindungsbau, wenn ein Block kein Abfallbehandlungsgebäude besitzt. Es handelt sich dabei lediglich um einen Verbindungsbau ohne definierte Anlagenfunktion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Abfallbehandlungsgebäude&amp;quot;&amp;gt;Abfallbehandlungsgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Abfallbehandlungsgebäude beinhaltet Behandlungsanlagen von festen schwach- und mittelradioaktiven Abfällen und ist nicht in jeden Block Standard. Ein Abfallbehandlungsgebäude kann jeweils zwei Blöcke bedienen, daher ist bei einer Einzelblockanlage der Einsatz eines Gebäudes ein Muss. Bei einer Doppelblockanlage reicht es aus, wenn einer von zwei Blöcken das Gebäude beinhaltet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Feuerlöschwasserpumpenhaus&amp;quot;&amp;gt;Feuerlöschwasserpumpenhaus&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Feuerlöschwasserpumpenhaus beinhaltet Einrichtungen für den Brandschutz der Anlage und die Einspeisestellen im Falle eines schweren Unfalls, über den mit mobilen Einrichtungen Wasser in die Anlage nachgespeist werden kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kernheizkraftwerk ===&lt;br /&gt;
Seitens der Volksrepublik China wurde im Expertenbereich der Kerntechnik seit längerer Zeit vorgeschlagen, den konventionellen Hualong One in Verbindung mit Hochtemperaturreaktoren zu verwenden, um Dampf für Industrieanwendungen mit 200 bis 500&amp;amp;nbsp;°C zu erzeugen, sodass fossile Erzeuger ersetzt werden könnten. Anwendungsbereiche wären neben der Petrochemie auch die Papierherstellung und Baumwollspinnereien.&amp;lt;ref&amp;gt;Heneng: &#039;&#039;叶奇蓁：从电处来，到“核”处去&#039;&#039;, 12.05.2022. [http://www.heneng.net.cn/index.php/home/zc/infotwo/id/66255/sid/33/catId/169.html Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221120215219/http://www.heneng.net.cn/index.php/home/zc/infotwo/id/66255/sid/33/catId/169.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 25.&amp;amp;nbsp;Juli 2022 erhielt das China Northeast Architectural Design &amp;amp; Research Institute den Zuschlag für den Entwurf eines konventionellen Anlagenteils für ein Kernheizkraftwerk, das mit vier Hualong One ausgestattet werden soll und zwei Hochtemperaturreaktoren. Vorgesehen ist, dass die beiden Hualong One jeweils eine eigene Turbine speisen, an denen Sattdampf für Industrieprozesse abgezweigt wird. Um diesen Dampf für Heißdampfprozesse aufzubereiten, soll die Überhitzung dessen durch einen Hochtemperaturreaktor des Typs [[HTR-PM]] erfolgen. Bei einer thermischen Leistung von 3190&amp;amp;nbsp;MW aus den beiden Druckwasserreaktoren soll die elektrische Leistung der Blöcke von 1200&amp;amp;nbsp;MW auf rund 900&amp;amp;nbsp;MW reduziert werden, allerdings mit der Option später auch die volle Leistung von 1200&amp;amp;nbsp;MW erreichen zu können. Der Auftrag sieht vor, dass vier Hualong One, die zusammen mit je einen HTR-PM im Tandem betrieben werden, rund 8164&amp;amp;nbsp;Tonnen Dampf für Industrieprozesse bereitstellen können. Als Basisprojekt für die Hualong One dient die Standardvariante des Modells.&amp;lt;ref&amp;gt;中国建筑东北设计研究院有限公司: &#039;&#039;中国能建东北院首次中标华龙一号常规岛设计合同&#039;&#039;, 27.07.2022. [http://www.ceec.net.cn/art/2022/7/27/art_11016_2523117.html Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221120220357/http://www.ceec.net.cn/art/2022/7/27/art_11016_2523117.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Bjx: &#039;&#039;中国能建东北院中标华龙一号常规岛设计合同&#039;&#039;, 29.07.2022. [https://news.bjx.com.cn/html/20220729/1244984.shtml Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221120220503/https://news.bjx.com.cn/html/20220729/1244984.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein erstes Kernheizkraftwerk in dieser Konfiguration ist für die Agglomeration petrochemscher Anlagen um die Stadt Lianyungang geplant, das 2024 genehmigt wurde und mit dem [[Kernheizkraftwerk Xuwei]] umgesetzt werden soll.&amp;lt;ref&amp;gt;烟台市人民政府: &#039;&#039;烟台市人民政府办公室印发关于滚动谋划推进“十四五”时期全市重大工程项目的工作方案的通知&#039;&#039;, 30.08.2022. [http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221119202742/http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国通用机械工业协会: &#039;&#039;世界“最牛”核电项目，为何都建在这里？&#039;&#039;, 17.03.2022. [https://www.cgmia.org.cn/Web/News/Detail/14331 Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221120221538/https://www.cgmia.org.cn/Web/News/Detail/14331 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Netzanbindung und Eigenbedarf ===&lt;br /&gt;
Die Netzanbindung  des Hualong One und der Aufbau der Eigenbedarfsversorgung ist für die internationale Vermarktung nach den IAEA-Empfehlungen und den Anforderungen der internationalen IEC-Normen entworfen. In der Volksrepublik China sind die Anlagen hingegen nach den chinesischen Standards entworfen. So ergeben sich zwischen den chinesischen Anlagen und insbesondere dem UK-HPR1000 technische Unterschiede in der Architektur der Eigenbedarfsversorgung. Die Eigenbedarfsversorgung ist in den Standardvarianten für eine Spannung von 10&amp;amp;nbsp;kV ausgelegt. Während des Normalbetriebs wird vor den Blocktransformatoren die Eigenbedarfsversorgung für die Eigenbedarfstrafos abgeleitet und zur Versorgung verwendet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-9&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 9 - Electric Power&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 22, 25, 26, 28 bis 30. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-9-Electric-Power.pdf Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213131114/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-9-Electric-Power.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Aufbau der Eigenbedarfsversorgung ist im Einklang mit dem IAEA Safety Standard Report 2/1 und dem IAEA Safety Standard SSG-30 entworfen worden. Um einen Versagenspfad aufgrund eines Fehlers mit gemeinsamer Ursache zu umgehen sind die redundanten Divisionen mit einer Diversität der Systeme ausgestattet. Dies wird erreicht durch leicht unterschiedliche Betriebsarten der gleichen Systeme, andere physische Platzierung, unterschiedliche Betriebsbedingungen und der Einsatz von Systemen von verschiedenen Produzenten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiaozhen_29-11-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Basisversion der China National Nuclear Corporation wurde mit einer Eigenbedarfsversorgungsspannung von 6,6&amp;amp;nbsp;kV entworfen. Dies betrifft die Reaktoren [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6]]&amp;lt;ref&amp;gt;中国核工业二三建设有限公司: &#039;&#039;“华龙一号”全球首堆实现6.6kV倒送电 工程进入系统化施工阶段&#039;&#039;, 28.06.2018. [http://www.cnecc.com/23/s/3149-8248-28544.html Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230214234800/http://www.cnecc.com/23/s/3149-8248-28544.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; sowie [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]].&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;海外华龙K3核岛6.6kV倒送电圆满成功&#039;&#039;, 27.12.2019. [https://www.cnnpn.cn/article/18118.html Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230214235206/https://www.cnnpn.cn/article/18118.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Verwendung der Eigenbedarfsspannung von 6,6&amp;amp;nbsp;kV in der CNNC-Basisvariante ist historisch bedingt, da auch die Eigenbedarfsversorgung der M310-Blöcke im Kernkraftwerk Fuqing mit dieser Spannung betrieben werden. Im Gegensatz zu den M310-Blöcken wurde das System für die CNNC-Variante des Hualong One stark abgeändert. So wurde die Ebenenanzahl der Verteilsysteme reduziert und die einzelnen Verteilschienen in mehrere einzelne aufgeteilt. Durch die breite gefächerte Aufteilung wurde die Ausfallsicherheit erhöht und die Möglichkeit gegeben, mehrere einzelne Abschnitte der Eigenbedarfsversorgung bei Verlust des Eigenbedarfstrafos auf den Hilfstrafo umzuschalten. In der Belastungsanalyse hat sich das System des Hualong One als robuster herausgestellt als des M310.&amp;lt;ref&amp;gt;参考网: &#039;&#039;华龙一号核电机组与M310核电机组配电系统差异分析&#039;&#039;, 29.03.2017. [https://www.fx361.com/page/2017/0329/1375573.shtml Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230215000520/https://www.fx361.com/page/2017/0329/1375573.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit der Einführung des Fusionsprojekts wurde die Eigenbedarfsspannungsversorgung in der Standardvariante der China National Nuclear Corporation im [[Kernkraftwerk Zhangzhou]] auf 10&amp;amp;nbsp;kV angehoben. Damit wurde das Eigenbedarfssystem der China General Nuclear übernommen.&amp;lt;ref&amp;gt;能源网: &#039;&#039;漳州核电1号机组核岛10kV可用目标圆满完成！&#039;&#039;, 29.09.2022. [http://www.nengyuancn.com/newenergy/264828.html Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230214235420/http://www.nengyuancn.com/newenergy/264828.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Eine Hauptursache für das Anheben der Spannung war einerseits der mögliche Einsatz von mehr identischen Komponenten der CGN- und CNNC-Variante, als auch im Kurzschlussfall den Kurzschlussstrom reduzieren zu können.&amp;lt;ref&amp;gt;电力网: &#039;&#039;漳州核电1号机组核岛10kV可用目标圆满完成&#039;&#039;, 26.09.2022. [http://mm.chinapower.com.cn/xw/gnxw/20220926/168520.html Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230214235629/http://mm.chinapower.com.cn/xw/gnxw/20220926/168520.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf CGN HPR1000.svg|Eigenbedarfsversorgung der CGN-Variante&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf UK-HPR1000.svg|Eigenbedarfsversorgung des UK-HPR1000&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kernbrennstoffe ==&lt;br /&gt;
Durch die Auslegung des Reaktorkerns des Hualong One ist es möglich eine Vielzahl kommerzieller Kernbrennstoffe zu verwenden, die auch andere Druckwasserreaktoren nutzen. Im Vergleich zu anderen Reaktormodellen ist die Diversifizierung des Kernbrennstoffbezugs umfangreicher als bei anderen Reaktorbaulinien der Generation&amp;amp;nbsp;III. Für den Hualong One stehen insgesamt fünf verschiedene Kernbrennstoffe zur Verfügung, von denen allerdings bisher nur drei kommerziell vermarktet werden. Ein Vergleich der Brennelementtypen ist in der nachfolgenden Tabelle zu finden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable mw-datatable&amp;quot; width=&amp;quot;60%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Hersteller&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;3&amp;quot; | CNNC&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;1&amp;quot; | CGN&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;1&amp;quot; | Framatome&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;20%&amp;quot; | Brennelement&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | CF2&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | CF3&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Guanxing_04-01-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | CF4&amp;lt;ref name=&amp;quot;Guanxing_04-01-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | STEP-12&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V0_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | AFA 3GAA&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Anreicherung max. (%)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 4,45&lt;br /&gt;
| 4,45&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Anzahl der Brennstäbe&lt;br /&gt;
| 264&lt;br /&gt;
| 264&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 264&lt;br /&gt;
| 264&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Stababstand (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 12,6&lt;br /&gt;
| 12,6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Steuerelement-Führungsrohe&lt;br /&gt;
| 24&lt;br /&gt;
| 24&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 24&lt;br /&gt;
| 24&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Instrumentierungrohe&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gesamtlänge (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 4104,9&lt;br /&gt;
| 4104,9&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gesamtbreite (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 214&lt;br /&gt;
| 214&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Brennstablänge (mm)&lt;br /&gt;
| 3851,2&lt;br /&gt;
| 3862,2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 3867,1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Aktive Länge (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 3657,6&lt;br /&gt;
| 3657,6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Brennstabdurchmesser (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 9,5&lt;br /&gt;
| 9,5&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Durchschnittliche Wärmeleistung (W/cm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 179,5&lt;br /&gt;
| 179,5&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Maximale Wärmeleistung (W/cm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 439,8&lt;br /&gt;
| 439,8&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Hüllrohrmaterial&lt;br /&gt;
| {{Akronym|Zr-4|Zirconium 4}}&lt;br /&gt;
| N36&lt;br /&gt;
| N45&lt;br /&gt;
| {{Akronym|Zr|Zirconium}} Alloy&lt;br /&gt;
| M5 Alloy&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Hüllrohrstärke (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 0,57&lt;br /&gt;
| 0,57&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Abstandshalteranzahl&lt;br /&gt;
| 8 (3 Mischgitter)&lt;br /&gt;
| 8 (3 Mischgitter)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| 8 (3 Mischgitter)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Abstandshaltermaterial&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| {{Akronym|Zr|Zirconium}} Alloy, Inconel&lt;br /&gt;
| M5 Alloy&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Durchschnittlicher Abbrand (GWt/tU)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 52&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 52&lt;br /&gt;
| 52&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CNNC China Fuel 2 ===&lt;br /&gt;
Der Kernbrennstoff des Typs CF2, der eigentlich für den [[CNP-600]] entwickelt wurde, ist bisher nur in den beiden Export-Blöcken des Hualong One im [[Kernkraftwerk Karatschi]] als Erstkern geladen worden. Die Nachladungen sind vom Kernbrennstofftyp CF3.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Guanxing_04-01-2019&amp;quot;&amp;gt;Li Guanxing, u.a.: &#039;&#039;Overall Development Strategy of China’s New-Generation Nuclear Fuel&#039;&#039;, 04.01.2019. Seite 2. [https://www.engineering.org.cn/default/journalDetails/download?key=http://devp-service.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/683e5a2085874c9fa6e24b5ce91bfb60/file_1579077802853.pdf&amp;amp;title=10.15302-J-SSCAE-2019.01.002 Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122155730/https://www.engineering.org.cn/default/journalDetails/download?key=http://devp-service.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/683e5a2085874c9fa6e24b5ce91bfb60/file_1579077802853.pdf&amp;amp;title=10.15302-J-SSCAE-2019.01.002 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CNNC China Fuel 3 ===&lt;br /&gt;
Das von der China National Nuclear Corporation entwickelte Brennelement des Typs China Fuel&amp;amp;nbsp;3 (kurz &#039;&#039;CF3&#039;&#039;) wurde für den Hualong One entwickelt,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt; kann aber auch in einigen anderen kleineren Reaktoren aus der Entwicklung der China National Nuclear Corporation verwendet werden wie dem Heizreaktor [[NHR-400]] (Yanlong).&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_26-09-2019&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Commercial production of Hualong One fuel begins&#039;&#039;, 26.09.2019. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Commercial-production-of-Hualong-One-fuel-begins Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122165626/https://world-nuclear-news.org/Articles/Commercial-production-of-Hualong-One-fuel-begins Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bei dem Brennelement handelt es sich um ein Bündel mit einer Gitterung von 17×17&amp;amp;nbsp;Brennstäben, von denen 24&amp;amp;nbsp;Positionen für Steuerstäbe vorgesehen sind und die zentrale Position für das Instrumentierungsrohr.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt; Die Brennstäbe werden durch Wolfram-Inertgas-Schweißen oder Druck-Widerstandspunktschweißen (Pressschweißverfahren) verschweißt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;&amp;gt;China National Nucler Corporation: &#039;&#039;Nuclear Fuel Industry in China&#039;&#039;, Oktober 2015. Seite 15, 29, 30. [https://www.aben.com.br/Arquivos/366/366.pdf Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20190125141055/http://www.aben.com.br/Arquivos/366/366.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das erste richtigen Brennelemente des Typs CF3 wurde 2015 in [[Kernkraftwerk Qinshan|Qinshan&amp;amp;nbsp;II-2]] geladen und am 28.&amp;amp;nbsp;Januar 2016 der erste Bestrahlungszyklus von drei Zyklen mit dem Brennstoffzyklus abgeschlossen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Testing of Hualong One fuel begins&#039;&#039;, 01.02.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newstesting-of-hualong-one-fuel-begins-4798512/ Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122163727/https://www.neimagazine.com/news/newstesting-of-hualong-one-fuel-begins-4798512/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die insgesamt vier Elemente blieben bis März 2019 für Langzeitbestrahlungen im Reaktorkern des Blocks geladen und wurden nach jeden Zyklus im Abklingbecken begutachtet, bevor sie wieder in den Reaktor geladen wurden. Die China National Nuclear Corporation bestätigte, dass die Inaugenscheinnahme der Elemente bei den Kontrollen die Einhaltung und Performance der internationalen Normen einhielten.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Testing complete for Hualong One fuel&#039;&#039;, 21.03.2019. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Testing-complete-for-Hualong-One-fuel Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122164119/https://world-nuclear-news.org/Articles/Testing-complete-for-Hualong-One-fuel Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Gefertigt wurden die CF3-Brennelemente in der [[Brennelementfertigungsanlage Yibin]], die Brennstofftabletten kamen aus dem [[Metallurgisches Werk Ulba|metallurgischen Werk Ulba]] in Kasachstan.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China completes testing of Hualong One fuel&#039;&#039;, 26.03.2019. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-testing-of-hualong-one-fuel-7060663/ Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122164437/https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-testing-of-hualong-one-fuel-7060663/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit dem erfolgreichen Abschluss der Erprobung wurde im März 2019 die kommerzielle Massenproduktion des CF3 begonnen mit der gleichen Zuliefererkette wie für die Prototypelemente. Demnach liefert das metallurgische Werk in Ulba weiterhin die Brennstoffpellets und die Fertigung erfolgt in Yibin, China.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CNNC attains mass production of Hualong One fuel&#039;&#039;, 16.05.2019. [https://world-nuclear-news.org/Articles/CNNC-attains-mass-production-of-Hualong-One-fuel Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20210923204203/https://world-nuclear-news.org/Articles/CNNC-attains-mass-production-of-Hualong-One-fuel Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Nuclear Technology Review 2020&#039;&#039;, September 2020. Seite 15. [https://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc64-inf2.pdf Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220705135753/http://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc64-inf2.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 12.&amp;amp;nbsp;September 2019 wurden die ersten seriellen Brennelemente für den Erstkern von [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5]] versendet.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China begins delivery of Hualong One fuel&#039;&#039;, 17.09.2019. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-begins-delivery-of-hualong-one-fuel-7411944/ Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122165438/https://www.neimagazine.com/news/newschina-begins-delivery-of-hualong-one-fuel-7411944/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CNNC China Fuel 4 ===&lt;br /&gt;
Der Kernbrennstoff des Typs China Fuel&amp;amp;nbsp;4 (kurz &#039;&#039;CF4&#039;&#039;) befindet sich seit 2016 in Entwicklung. Bei dem Brennelement soll es sich um ein fortgeschrittenes Brennelement handeln mit einer neuen Zirkoniumlegierung und einem Zielabbrand von bis zu 60&amp;amp;nbsp;Gigawatttagen pro Tonne Uran.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Guanxing_04-01-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die Hauptmodifikation besteht in den Materialeigenschaften der Hüllrohre, die aus N45 bestehen, einer neu entwickelten Zirkonium-Legierung. Im Dezember 2016 wurde eine erste Charge des Materials an die Hüllrohrproduzenten übergeben, die entsprechende Fertigungstechniken hierfür ausarbeiten sollten. Eine erste Bestrahlung des Materials sollte im Januar 2017 im [[Kernkraftwerk Qinshan]] stattfinden.&amp;lt;ref&amp;gt;China National Nuclear Corporation: &#039;&#039;CNNC accomplishes a new generation intl advanced fuel element: zirconium alloy cladding material&#039;&#039;, 02.12.2016. [https://en.cnnc.com.cn/2016-12/02/c_62928.htm Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122163151/https://en.cnnc.com.cn/2016-12/02/c_62928.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Produktionsprozess der Hüllrohre mit dem neuen Material wurde am 30.&amp;amp;nbsp;Dezember 2020 ein Patent beantragt.&amp;lt;ref&amp;gt;Google Patents: &#039;&#039;Forming and manufacturing method of CF4 nuclear fuel pipe seat&#039;&#039;. [https://patents.google.com/patent/CN112808936A/en Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122163349/https://patents.google.com/patent/CN112808936A/en Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CGN STEP-12 ===&lt;br /&gt;
Das Brennelement des Typs STEP-12 (kurz für &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;tride &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;oward &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;xcellent &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;erformance&#039;&#039;) wird seitens der China General Nuclear als eigenes Design für den Hualong One und [[CPR-1000]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;EE-Online_24-02-2016&amp;quot;/&amp;gt; seit 2013 entwickelt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energyintel_31-01-2018&amp;quot;&amp;gt;Energy Intelligence Weekly: &#039;&#039;Nuclear Fuel: China Pushes Forward on Fuel Design, Development&#039;&#039;, 31.01.2018. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7d3-de4c-a17b-e7d3faa10000?_amp=true Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122161436/https://www.energyintel.com/0000017b-a7d3-de4c-a17b-e7d3faa10000?_amp=true Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die ersten vier Prototyp-Brennelemente aus Blei&amp;lt;ref name=&amp;quot;EE-Online_24-02-2016&amp;quot;&amp;gt;EE Online: &#039;&#039;Eight CGN designed lead fuel assemblies loaded into reactor&#039;&#039;, 24.02.2016. [https://electricenergyonline.com/article/energy/category/generation/52/566078/eight-cgn-designed-lead-fuel-assemblies-loaded-into-reactor.html Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122162436/https://electricenergyonline.com/article/energy/category/generation/52/566078/eight-cgn-designed-lead-fuel-assemblies-loaded-into-reactor.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; des Typs STEP-12 wurden ab 14.&amp;amp;nbsp;Februar 2016 in Block&amp;amp;nbsp;3 des [[Kernkraftwerk Ling&#039;ao|Kernkraftwerks Ling&#039;ao]] erprobt,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energyintel_31-01-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;2015 Annual Report&#039;&#039;, 31.01.2018. Seite 11, 54. [http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100882/2016-04/07/37ddeb8c24ba48d7a192b171d42a00d5/files/60c25f8d89cd4ec4b8a8b62a71bb9382.pdf Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122162002/http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100882/2016-04/07/37ddeb8c24ba48d7a192b171d42a00d5/files/60c25f8d89cd4ec4b8a8b62a71bb9382.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CGN-developed fuel begins irradiation tests&#039;&#039;, 18.02.2016. [https://www.world-nuclear-news.org/Articles/CGN-developed-fuel-begins-irradiation-tests Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122162155/https://www.world-nuclear-news.org/Articles/CGN-developed-fuel-begins-irradiation-tests Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; allerdings zeigte der Betrieb nicht zufriedenstellende Ergebnisse, weshalb zusätzliche Modifikationen nötig waren. Im Jahr 2017 stellte die China General Nuclear daher ein neues Design des Typs STEP-12B vor, das im gleichen Jahr in Block&amp;amp;nbsp;2 des Kernkraftwerks Ling&#039;ao zum Testen geladen wurde. Die Entwicklung zeigte allerdings frühzeitig, dass China General Nuclear die Expertise für diese Kernbrennstoffe fehlte, weshalb man sich mittelfristig mit der Verwendung des von der China National Nuclear Corporation entwickelten Kernbrennstoffs zufriedengeben musste.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energyintel_31-01-2018&amp;quot;/&amp;gt; Ursprünglich war der Einsatz des STEP-12 für das [[Kernkraftwerk Bradwell|Kernkraftwerk Bradwell&amp;amp;nbsp;B]] mit UK-HPR1000 vorgesehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V0_Chapter-5&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report Version 0 - Chapter 5 - Reactor Core&#039;&#039;, 10.06.2017. Seite 10, 28, 29, 39. [https://ukhpr1000.co.uk/GDA-DOCS/Preliminary-Safety-Report-Chapter-5-Reactor-Core.pdf Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116124955/https://ukhpr1000.co.uk/GDA-DOCS/Preliminary-Safety-Report-Chapter-5-Reactor-Core.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Auf dessen Einsatz wurde allerdings zugunsten des AFA&amp;amp;nbsp;3GAA von Framatome verzichtet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Framatome AFA 3GAA ===&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;Advanced Fuel Assembly&#039;&#039; AFA&amp;amp;nbsp;3GAA von Framatome wird seitens der China General Nuclear verwendet und war auch für den UK-HPR1000 in Planung. Das Brennelement hat eine Gitterung von 17×17&amp;amp;nbsp;Brennstäben, von denen 24&amp;amp;nbsp;Positionen als Führungsrohre aus M5&amp;amp;nbsp;Alloy für die Steuerstäbe verwendet werden und das zentrale Instrumentierungsrohr aus dem gleichen Material für das Einführen eines Sensors der Kerninstrumentierung. Die restlichen 264&amp;amp;nbsp;Positionen sind für Brennstäbe vorgesehen. Die Pellets aus Urandioxid werden mit Federn gelagert, die aus Alloy&amp;amp;nbsp;718 hergestellt sind. Über die gesamte Höhe gibt es 8&amp;amp;nbsp;Abstandsgitter, sowie 3&amp;amp;nbsp;Mischgitter im oberen Bereich zur besseren Vermischung des durchströmenden Kühlwassers, in denen die Brennstäbe in Position gehalten werden. Die Mischgitter und Abstandshalter sind aus dem rekristallisierten M5&amp;amp;nbsp;Alloy hergestellt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Mit den Brennelementen der AFA&amp;amp;nbsp;3G-Reihe gibt es seitens der China General Nuclear bereits Erfahrung, da diese ebenfalls in den Reaktoren des Typs CPR-1000 eingesetzt werden. Das AFA&amp;amp;nbsp;3GAA ist (Stand 2022) der meistverwendete Brennelementtyp im Hualong One&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;/&amp;gt; und sollte auch im UK-HPR1000 eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Eine Fertigungslinie für diese Brennelemente existiert ebenfalls in der [[Brennelementfertigungsanlage Batou]] und wird durch die China National Nuclear Corporation betrieben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wirtschaftlichkeit ==&lt;br /&gt;
Die wirtschaftlichen Parameter des Hualong One im internationalen Raum außerhalb der Volksrepublik China ist bisher wenig bekannt. Im Jahr 2015 bezifferte die China National Nuclear Corporation die Kosten für einen einzelnen Block mit Hualong One auf rund 4,9&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar für den Exportmarkt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_2.0_07-05-2015&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай анонсировал строительство первого реактора III поколения собственной разработки&#039;&#039;, 07.05.2015. [https://www.atomic-energy.ru/news/2015/05/07/56751 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109115133/https://www.atomic-energy.ru/news/2015/05/07/56751 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies sind im wesentlichen ähnlich den Kosten von 9,6&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar für die zwei Hualong One im pakistanischen [[Kernkraftwerk Karatschi]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_11-07-2013&amp;quot;/&amp;gt; Im Jahr 2017 bot die China National Nuclear Corporation einen Hualong One in Argentinien für 7&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar an, bei dem allerdings ein maximaler Teil der Arbeiten lokalisiert geliefert werden sollte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_08-05-2015&amp;quot;/&amp;gt; Ein neuer Vertrag für die schlüsselfertige Lieferung eines Hualong One ohne lokale Beteiligung für [[Kernkraftwerk Atucha|Atucha&amp;amp;nbsp;3]] im Jahr 2022, sah die Kosten für den einzelnen Reaktor bei 8,3&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_26-05-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_02-02-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Chinesischer Markt ===&lt;br /&gt;
Die Preissituation in der Volksrepublik China unterscheidet sich stark von der im Rest der Welt. Der wichtigste Kostenfaktor außerhalb Chinas ist insbesondere das Engineering der Anlage, das einen erheblichen Teil der Anlagenkosten bildet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-12-2020&amp;quot;/&amp;gt; In der Volksrepublik China sind dagegen die Kosten für die Komponentenbeschaffung maßgeblich. Knapp ein Drittel beziehen sich auf die Kosten für den Anlagenbau, während der Rest der Kosten in anderen Bereichen für die Anlagenfertigstellung angesiedelt sind. Knapp 15&amp;amp;nbsp;% davon sind alleine finanzielle Folgekosten durch Kredite und Zinsen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;/&amp;gt; Während Kernkraftwerke in Europa und den Vereinigten Staaten mit Kosten um 6000 bis 7000&amp;amp;nbsp;Dollar je installiertes Kilowatt errichtet werden, liegt der Preis für neue russische WWER bei 4000&amp;amp;nbsp;US-Dollar pro installiertes Kilowatt in Russland und für den Hualong One in China unterhalb von 2500&amp;amp;nbsp;Dollar pro installiertes Kilowatt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-12-2020&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;我国核电建造运营成本低 更具经济竞争力&#039;&#039;, 21.12.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/22659.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114112208/https://www.cnnpn.cn/article/22659.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Vergleich zu Reaktoren des Typs CPR-1000 der [[Generation II]], der zuvor in der Volksrepublik China gebaut wurde, sind die Kosten des Hualong One im Schnitt um 30&amp;amp;nbsp;% höher. Unter den Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III, die in der Volksrepublik China errichtet wurden, liegen die Kosten im Schnitt um 18&amp;amp;nbsp;% unterhalb der Kosten des AP1000 und 10&amp;amp;nbsp;% unterhalb der Kosten des CEPR im [[Kernkraftwerk Taishan]]. Ein direkter Kostenvergleich findet sich in der untenstehenden Tabelle (Berechnet nach durchschnittlichem Wechselkurs von 2021 von 0,1312&amp;amp;nbsp;Yuan zu 1&amp;amp;nbsp;Euro). Durch weitere Optimierungen des Designs und einen Serienbau soll der Preis des Hualong One näher an dem der Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;II angepasst werden. Einen Skaleneffekt erhofft man sich zudem bei einer höheren Modularisierung, um die Zinskosten erheblich zu reduzieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;分析：华龙一号造价比AP1000低多少？&#039;&#039;, 14.01.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23019.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114112643/https://www.cnnpn.cn/article/23019.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Parameter&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Hualong One&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | AP1000&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | CEPR&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | CPR-1000&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! €/kW&lt;br /&gt;
! %&lt;br /&gt;
! €/kW&lt;br /&gt;
! %&lt;br /&gt;
! €/kW&lt;br /&gt;
! %&lt;br /&gt;
! €/kW&lt;br /&gt;
! %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Konstruktionskosten&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2396*0.1312 round0}}|2396 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 15,3&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2730*0.1312 round0}}|2730 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 14,8&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2936*0.1312 round0}}|2936 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 17,4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1646*0.1312 round0}}|1646 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 13,8&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Komponenten&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:6036*0.1312 round0}}|6036 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 38,6&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:6801*0.1312 round0}}|6801 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 36,9&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:5848*0.1312 round0}}|5848 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 34,7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:4672*0.1312 round0}}|4672 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 39,3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Installationskosten&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1991*0.1312 round0}}|1991 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 12,7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1356*0.1312 round0}}|1356 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7,4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1784*0.1312 round0}}|1784 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 10,6&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1469*0.1312 round0}}|1469 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 12,3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Engineering&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2461*0.1312 round0}}|2461 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 15,7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:4240*0.1312 round0}}|4240 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 23,0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:3883*0.1312 round0}}|3883 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 23,0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1941*0.1312 round0}}|1941 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 16,3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Erstkern&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:632*0.1312 round0}}|632 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 4,1&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:636*0.1312 round0}}|636 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 3,4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:668*0.1312 round0}}|668 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 4,0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:542*0.1312 round0}}|542 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 4,6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Reservegrundgebühr&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:795*0.1312 round0}}|795 Yuan}}&lt;br /&gt;
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| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:566*0.1312 round0}}|566 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 3,1&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:401*0.1312 round0}}|401 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 2,4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:380*0.1312 round0}}|380 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 3,2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Abzug Mehrwertsteuer&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -{{Akronym|{{#expr:916*0.1312 round0}}|916 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -5,9&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -{{Akronym|{{#expr:767*0.1312 round0}}|767 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -4,2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -{{Akronym|{{#expr:248*0.1312 round0}}|248 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -1,5&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -{{Akronym|{{#expr:534*0.1312 round0}}|534 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -4,5&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;border-top: 2px solid black; background:#B0C4DE;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Grundpreis&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:13395*0.1312 round0}}|13395 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,6&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15562*0.1312 round0}}|15562 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;84,4&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15272*0.1312 round0}}|15272 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;90,6&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:10116*0.1312 round0}}|10116 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Differenzreserve&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:26*0.1312 round0}}|26 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:171*0.1312 round0}}|171 Yuan}}&lt;br /&gt;
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| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:182*0.1312 round0}}|182 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,1&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:24*0.1312 round0}}|24 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,2&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;border-top: 2px solid black; background:#B0C4DE;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Projektfestpreis&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:13421*0.1312 round0}}|13421 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,8&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15733*0.1312 round0}}|15733 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,3&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15454*0.1312 round0}}|15454 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;91,7&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:10140*0.1312 round0}}|10140 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,2&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Bauzinsen&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2215*0.1312 round0}}|2215 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 14,2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2705*0.1312 round0}}|2705 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 14,7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1406*0.1312 round0}}|1406 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 8,3&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1755*0.1312 round0}}|1755 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 14,8&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;border-top: 2px solid black; background:#B0C4DE;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Gesamtpreis pro kW&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15636*0.1312 round0}}|15636 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;100,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:18438*0.1312 round0}}|18438 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;100,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:16860*0.1312 round0}}|16860 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;100,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:11895*0.1312 round0}}|11895 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;100,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Anlagenpreis&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:(15636*1075000)*0.1312 round0}} €|Auf Basis CNNC 1075 MW}}&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:(18438*1150000)*0.1312 round0}} €|1150 MW}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:(16860*1160000)*0.1312 round0}} €|1660 MW}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:(11895*1000000)*0.1312 round0}} €|1000 MW}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Die Kosten sollen langfristig auf {{Akronym|{{#expr:14500*0.1312 round0}}|14500 Yuan}}&amp;amp;nbsp;Euro pro installiertes Kilowatt gesenkt werden. Die Produktionskosten innerhalb Chinas liegen beim Hualong One im Schnitt unter den Kosten für konventionelle Kohlekraftwerke mit Rauchgasreinigung. Ausschlaggebend für die Kosten in der Volksrepublik China sind langfristig allerdings nicht die Anlagenkosten selbst, sondern die Kosten für den Landaufkauf, der nötigen Umsiedlung von Anwohnern und den Bau von Ersatzsiedlungen. Dies ist dadurch begründet, dass in der Volksrepublik China die Zahl der geeigneten Standorte stark begrenzt ist und kaum noch Land vorhanden ist, das nicht bereits bebaut ist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;&amp;gt;Xian Chunyu: &#039;&#039;The Innovation and Outlook of the HPR1000 Nuclear Power Technology&#039;&#039;, März 2019. Seite 5, 8, 14 bis 16, 18, 19, 27, 28 bis 34. [http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206171543/http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Marktpotential ==&lt;br /&gt;
[[Datei:Hualong Market Map.svg|mini|Märkte des Hualong One:&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#004ea2ff; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Aktivitäten der CNNC&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#004ea28c; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ehemalige Aktivitäten der CNNC&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ed6d00ff; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Aktivitäten der CGN&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ed6d008c; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ehemalige Aktivitäten der CGN&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000ff; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Marktverbot&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#808080ff; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Andere Staaten der Belt and Road Initiative]]&lt;br /&gt;
Der Hualong One ist hinsichtlich seiner Lokalisierungsrate in Bezug auf die Volksrepublik China ein Design, das als bisher einziges Reaktormodell des Landes 100&amp;amp;nbsp;% lokalisiert wurde und an dem chinesische Unternehmen ohne Lizenzgebühren alleine oder zusammen mit ausländischen Unternehmen die geistigen Eigentumsrechte besitzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Dies hängt insbesondere damit zusammen, dass der Hualong One vornehmlich für den Exportmarkt bestimmt war und daher Lizenzrechte durch Unternehmen, die eine Lieferung bei Auftrag verweigern könnten, unerwünscht waren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Der Bau des Hualong erfolgt nicht durch in die China National Nuclear Corporation oder China General Nuclear eingegliederte Unternehmen, sondern durch insgesamt 5300 vor- und nachgelagerte Lieferanten. Die Lieferanten sind allerdings alle in der Volksrepublik China ansässig, sodass unzuverlässige Lieferketten umgangen werden sollen, die sich durch Kooperationen mit Unternehmen in anderen Ländern ergeben können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;22-08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Vermarktet wird das Design als eine Art nationale Visitenkarte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Obwohl der Hualong One als Reaktor der Generation&amp;amp;nbsp;III+ vermarktet wird, erfüllt das Design nicht in allen Bereichen den Ansprüchen von Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III, die seitens der harmonisierten Standards zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten festgelegt wurden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_10-05-2017&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_26-04-2017&amp;quot;/&amp;gt; Im Jahr 2019 erklärte die China National Nuclear Corporation in der Lage zu sein insgesamt 8 bis 10&amp;amp;nbsp;Hualong One pro Jahr herstellen zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
International vermarktet wird der Hualong One durch das Gemeinschaftsunternehmen &#039;&#039;Hualong International Nuclear Power Technology Company&#039;&#039;, das zu gleichen Anteilen von 50&amp;amp;nbsp;% der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear gehört.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_31-12-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_17-03-2016&amp;quot;/&amp;gt; Trotz der Zusammenarbeit beim Export des Modells haben sowohl die China General Nuclear, als auch die China National Nuclear Corporation im Jahr 2016 vereinbart, dass man beim Export nicht gegeneinander konkurrieren wird. Das bedeutet, dass der internationale Markt zwischen den Unternehmen aufgeteilt wurde. Während sich die China National Nuclear Corporation auf die Vermarktung in Südamerika, Afrika, Westasien und Südasien konzentriert, ist die China General Nuclear auf den Markt in West- und Osteuropa, Thailand, Vietnam und Südostasien fokussiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China’s CGN and CNNC agree not to compete&#039;&#039;, 30.05.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newschinas-cgn-and-cnnc-agree-not-to-compete-4907664 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109101150/https://www.neimagazine.com/news/newschinas-cgn-and-cnnc-agree-not-to-compete-4907664 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ausgenommen vom Markt sind die Vereinigten Staaten von Amerika und Tschechien. Die Vereinigten Staaten haben 2018 mit einer Regularie seitens des Department of Energy eingeführt, etwaige Anfragen der China General Nuclear abzulehnen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;USA announces China export policy&#039;&#039;, 12.10.2018. [https://www.energy.gov/sites/prod/files/2018/10/f56/US_Policy_Framework_on_Civil_Nuclear_Cooperation_with_China.pdf Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220324051305/https://www.energy.gov/sites/prod/files/2018/10/f56/US_Policy_Framework_on_Civil_Nuclear_Cooperation_with_China.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;U.S: Department of Energy: &#039;&#039;U.S. Policy Framework on Civil Nuclear Cooperation with China&#039;&#039;. [https://world-nuclear-news.org/Articles/US-announces-China-export-policy Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109131730/https://world-nuclear-news.org/Articles/US-announces-China-export-policy Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Seitens der Tschechischen Republik wurde 2021 nach fünf Jahren Recherche und einer Sicherheitsanalyse beschlossen aufgrund von politischen Sicherheitsrisiken keine Reaktoren aus der Volksrepublik China zu importieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Radio_Prague_30-03-2021&amp;quot;&amp;gt;Radio Prague International: &#039;&#039;Nuclear options: Czechs bar Chinese firm from tender but not equal Russian ‘security risk’&#039;&#039;, 30.03.2021. [https://english.radio.cz/nuclear-options-czechs-bar-chinese-firm-tender-not-equal-russian-security-risk-8713459 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109132429/https://english.radio.cz/nuclear-options-czechs-bar-chinese-firm-tender-not-equal-russian-security-risk-8713459 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um das Design zu internationalisieren, wurde im September 2017 die &#039;&#039;Hualong One Working Group&#039;&#039; (kurz &#039;&#039;HPR1000WG&#039;&#039;) gegründet, an der die Aufsichtsbehörden verschiedener Länder zusammenarbeiten. Beteiligt sind neben der National Nuclear Safety Administration der Volksrepublik China auch die Nuclear Regulatory Authority aus Argentinien, National Nuclear Regulator aus Südafrika und das Office for Nuclear Regulation des Vereinigten Königreichs. Die HPR1000WG gehört den Interessenten des Hualong One, darunter den großen Anteilseignern Hualong Pressurized Water Reactor Technology Company, der Bradwell&amp;amp;nbsp;B Generation Company, General Nuclear System Limited und Nucleoeléctrica Argentina.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Energy Agency: &#039;&#039;Hualong One Working Group (HPR1000WG)&#039;&#039;. [https://web.archive.org/web/20220719000626/https://www.oecd-nea.org/mdep/working-groups/hpr1000wg.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der chinesische Premierminister Li Keqiang forderte 2015 den Export der Reaktoren stärker auf dem ausländischen Markt zu forcieren.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Премьер-министр Китая призвал бороться за внешние рынки строительства АЭС&#039;&#039;, 19.06.2015. [https://www.atomic-energy.ru/news/2015/06/19/57811 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109115535/https://www.atomic-energy.ru/news/2015/06/19/57811 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies wurde durch ein Gesetz der Volksrepublik China im September 2018 zusätzlich eingefordert, in der verankert wurde, die Unternehmen nicht nur zu motivieren, sondern aktiv die Vermarktung zu unterstützen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Draft law supports Chinese nuclear exports&#039;&#039;, 24.09.2018. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Draft-law-supports-Chinese-nuclear-exports Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109120559/https://world-nuclear-news.org/Articles/Draft-law-supports-Chinese-nuclear-exports Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Durch die Aufnahme in die &#039;&#039;Belt and Road&#039;&#039; Initiative der Volksrepublik China erwartete man bis 2030 rund 30&amp;amp;nbsp;Exportreaktoren zu errichten.&amp;lt;ref&amp;gt;Reuters: &#039;&#039;China could build 30 &#039;Belt and Road&#039; nuclear reactors by 2030: official&#039;&#039;, 20.06.2019. [https://web.archive.org/web/20221109133755/https://www.reuters.com/article/us-china-nuclearpower-idUSKCN1TL0HZ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ägypten ===&lt;br /&gt;
Im Mai 2015 unterzeichnete die China National Nuclear Corporation mit Ägypten eine Absichtserklärung den Hualong One in dem Land zu errichten.&amp;lt;ref&amp;gt;Yang Jiang, u.a.: &#039;&#039;China&#039;s overseas investment in critical infrastructure: Nuclear power and telecommunications PDF Logo&#039;&#039;, 2016. Seite 8, 22 [https://pure.diis.dk/ws/files/727852/DIIS_RP_2016_8_WEB.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20220518162455/https://pure.diis.dk/ws/files/727852/DIIS_RP_2016_8_WEB.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Algerien ===&lt;br /&gt;
Algerien plante im Mai 2018 die Einführung der Kernenergie zwischen 2030 und 2050. Im Jahr 2007 wurden mehrere Abkommen geschlossen, darunter auch mit der Volksrepublik China. 2015 und 2016 folgten Abkommen mit der China National Nuclear Corporation über eine Kooperation im Bereich von Kernreaktoren, darunter dem Hualong One.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_25-06-2019&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Newcomer nations&#039;&#039;, 25.06.2019. [https://www.neimagazine.com/features/featurenewcomer-nation-7274233/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109134206/https://www.neimagazine.com/features/featurenewcomer-nation-7274233/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_07-07-2022&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Nuclear newcomers surge&#039;&#039;, 07.07.2022. [https://www.neimagazine.com/features/featurenuclear-newcomers-surge-9829730/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109134309/https://www.neimagazine.com/features/featurenuclear-newcomers-surge-9829730/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Argentinien ===&lt;br /&gt;
Am 4.&amp;amp;nbsp;Februar 2015 unterzeichnete die argentinische Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner und der chinesische Staatspräsident Xi Jingping ein Kooperationsabkommen über den Bau eines Kernkraftwerks und die Lieferung von angereichertem Uran für einen Reaktor des Typs Hualong One. Der argentinische Kernkraftwerksbetreiber Nucleoeléctrica Argentina sollte dabei als Ingenieur-Architekt auftreten. Das Abkommen sah vor einen maximal möglichen Anteil am Block durch die argentinische Zuliefererkette lokal zu liefern. Argentinien und die Volksrepublik China sahen zudem vor eine gemeinsame Partnerschaft für den Bau von Kernkraftwerken in Lateinamerika zu etablieren. Innerhalb von drei Monaten sollte die China National Nuclear Corporation einen entsprechenden Vorschlag für die technische und kommerzielle Umsetzung, sowie die Bepreisung und Finanzierung übermitteln. Die Nucleoeléctrica Argentina sollte dann innerhalb der folgenden drei Monate eine Antwort auf den Vorschlag verfassen. Ein entsprechender Vertrag über den Bau der Anlage sollte Ende 2016 unterzeichnet werden.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;Hualong One selected for Argentina&#039;&#039;, 05.02.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-selected-for-Argentina Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109141003/https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-selected-for-Argentina Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Mai 2015 gab es einige Kritk an den Konditionen, zu denen der Block gebaut werden sollte. Dies hing insbesondere mit dem Kredit für das 7&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar kostende Projekt zusammen, der die Kosten für den Block zu 100&amp;amp;nbsp;% für die Hochbauarbeit und 50 bis 70&amp;amp;nbsp;% für den Kauf der Komponenten decken sollte. Die Annahme war, dass bei einer vollen Finanzierung durch die Volksrepublik China dann auch die chinesischen Unternehmen eine entsprechend hohe Priorität bekommen in allen Aspekten, darunter auch im Engineering der Anlage, beim Bau und bei den Kernbrennstofflieferungen. Die Nucleoeléctrica Argentina sah allerdings vor, dass fast alle Arbeiten durch Argentinien durchgeführt werden und nur ein kleiner Teil an Komponenten durch chinesische Unternehmen geliefert werden. Das Hauptargument war, dass der Bau der Demonstrationseinheit am Kernkraftwerk Fuqing hinter dem Zeitplan zu diesem Zeitpunkt war. Zeitgleich gab es Druck aus der chinesischen Industrie, bei der insbesondere Harbin Electric, Shanghai Electric, die Zhefu Holding Group und China First Heavy Industries sich um Aufträge für die Lieferung von Komponenten gegenseitig bekämpften.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_08-05-2015&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Argentina-China talks on new nuclear plants&#039;&#039;, 08.05.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-China-talks-on-new-nuclear-plants Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109142444/https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-China-talks-on-new-nuclear-plants Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Jahr 2016 wurde der Bau der Anlage verschoben durch den argentinischen Präsidenten Mauricio Macri auf das Jahr 2019. Hintergrund war der Regierungswechsel 2015, weshalb der neue Energieminister Juan José Aranguren zunächst eine Prüfung der 2015 unterzeichneten Abkommen anordnete. Eine weitere Ursache war, dass Nucleoeléctrica Argentina hinsichtlich seiner Kapazitäten an seine Grenzen kam und bisher keinen Standort für den Block finden konnte. Die argentinische Comisión Nacional de Energía Atómica wurde daher beauftragt einige mögliche geeignete Standorte für das Unternehmen aufzulisten.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina seeks to delay new NPPs&#039;&#039;, 06.10.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-seeks-to-delay-new-npps-5025697/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109143050/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-seeks-to-delay-new-npps-5025697/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit Verzögerung wurde am 17.&amp;amp;nbsp;Mai 2017 ein Vertrag für den Bau eines Hualong One in Argentinien unterzeichnet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_18-05-2017&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Argentina and China sign contract for two reactors&#039;&#039;, 18.05.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-and-China-sign-contract-for-two-reactors Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109143523/https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-and-China-sign-contract-for-two-reactors Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Аргентина и Китай подписали генконтракт на два блока&#039;&#039;, 22.05.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/05/22/76008 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109144006/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/05/22/76008 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 29.&amp;amp;nbsp;August 2017 stornierte Nucleoelétrica Argentina den Vertrag mit der China National Nucler Corporation, nachdem beschlossen wurde statt des Kernkraftwerks zwei neue Wasserkraftwerke in Südpatagonien mit einer Gesamtkapazität von 1310&amp;amp;nbsp;MW zu errichten. Zu diesem Zeitpunkt war für den Block noch kein Standort bestimmt, allerdings die Provinz Río Negro in die engere Auswahl gerückt worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_05-09-2017&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina cancels NPP in favour of hydro project&#039;&#039;, 05.09.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-cancels-npp-in-favour-of-hydro-project-5917591/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109144432/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-cancels-npp-in-favour-of-hydro-project-5917591/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Planungen von 2018 sahen allerdings nach wie vor den Bau neuer Kapazitäten vor. So war für Inbetriebnahme bis 2027 oder 2031 die Inbetriebnahme eines ersten Druckwasserreaktors in Argentinien geplant, zwischen 2029 und 2033 ein weiterer. Als Reaktormodelle hielt man sich nur den Hualong One und den [[WWER-1200]] als Option vor. Die Investmentkosten wurden auf 6993&amp;amp;nbsp;Dollar pro installiertes Kilowatt abgeschätzt, was bei der Nettoleistung von knapp 1010&amp;amp;nbsp;MW einen Kaufpreis von 7,7&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar entsprach.&amp;lt;ref&amp;gt;IAEA TECDOC: &#039;&#039;Experience in Modelling Nuclear Energy Systems with MESSAGE: Country Case Studies&#039;&#039;, 201. Seite 9, 10, 12. [https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE-1837web.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110071434/https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE-1837web.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach dem Regierungswechsel 2019 wurden im August 2021 die Planungen erneut aufgenommen mit der Planung die Kernkraftwerkskapazitäten zu erweitern. Gezielt geplant wurde nur ein neuer dritter Reaktorblock für das [[Kernkraftwerk Atucha]]. Obwohl man für diese Anlage ursprünglich den Zubau eines weiteren Schwerwasserreaktors plante, änderten sich die Planungen und sah gezielt den Hualong One als Reaktormodell für die Anlage vor. Mit dem Bau des neuen Blocks rechnete man bereits für das Jahr 2022.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Argentina reveals its nuclear new build plans&#039;&#039;, 24.08.2021. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-reveals-its-nuclear-new-build-plans Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110063628/https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-reveals-its-nuclear-new-build-plans Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Аргентина намерена вдвое увеличить атомную мощность за счет возведения Китаем нового реактора Hualong One и самостоятельного строительства тяжеловодного реактора Candu&#039;&#039;, 24.08.2021. [https://www.atomic-energy.ru/news/2021/08/24/116700 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110063739/https://www.atomic-energy.ru/news/2021/08/24/116700 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Bauzeit der Anlage wurde auf rund acht Jahre geschätzt. Man sah vor einen Teil der Technologie des Hualong One zu übertragen, um zumindest den Kernbrennstoff selbst herstellen zu können. Daher sollte zunächst die Nucleoeléctrica und die Comisión Nacional de Energía Atómica die Vertragsinhalte mit der chinesischen Seite aushandeln. In einer zweiten Stufe sollte dann auf staatlicher Ebene auf Basis der 2014 unterzeichneten bilateralen Abkommen der Vertrag für die Anlage geschlossen werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina looks to China and Canada for support to build two new NPPs&#039;&#039;, 25.08.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-looks-to-china-and-canada-for-support-to-build-two-new-npps-9028871/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110064336/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-looks-to-china-and-canada-for-support-to-build-two-new-npps-9028871/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 1.&amp;amp;nbsp;Februar 2022 unterzeichnete die China National Nuclear Corporation mit der Nucleoeléctrica Argentina den Planungs-, Beschaffungs- und Bauvertrag für Atucha&amp;amp;nbsp;3 mit Hualong One. Im Gegensatz zu den ursprünglichen Planungen wurde das Standardmodell projektiert mit einer Bruttoleistung von 1200&amp;amp;nbsp;MW.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China and Argentina sign nuclear project deal&#039;&#039;, 02.02.2022. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-and-Argentina-sign-nuclear-project-deal Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110064656/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-and-Argentina-sign-nuclear-project-deal Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina signs contract with CNNC for Atucha III&#039;&#039;, 03.02.2022. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-signs-contract-with-cnnc-for-atucha-3-9458307/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110065807/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-signs-contract-with-cnnc-for-atucha-3-9458307/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Kosten für die Anlage wurden auf 8,3&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar angesetzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_26-05-2022&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina’s nuclear utility defends Atucha III project and criticises former regime&#039;&#039;, 26.05.2022. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentinas-nuclear-utility-defends-atucha-iii-project-and-criticises-former-regime-9727682/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110070621/https://www.neimagazine.com/news/newsargentinas-nuclear-utility-defends-atucha-iii-project-and-criticises-former-regime-9727682/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_02-02-2022&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай подписал соглашение с Аргентиной о строительстве нового 1200-мегаваттного энергоблока Hualong One в рамках общего пакета $8-миллиардных ядерных инвестиций&#039;&#039;, 02.02.2022. [https://www.atomic-energy.ru/news/2022/02/02/121552 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110065214/https://www.atomic-energy.ru/news/2022/02/02/121552 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Bau der Anlage soll schlüsselfertig erfolgen, womit die gesamte Planung, sowie die Beschaffung und der Bau durch die chinesische Seite abgedeckt wird, was das neue Projekt vom vorherigen Vertrag unterschied.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;华龙一号挺进南美 核电“出海”再结硕果&#039;&#039;, 16.02.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/29124.html Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110070130/https://www.cnnpn.cn/article/29124.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die chinesische Seite verpflichtete sich zudem das angereicherte Uran für den Block zu liefern, sowie die Technologie für die Fertigung des Kernbrennstoffs an Argentinien zu übertragen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina optimistic about nuclear ties with China&#039;&#039;, 28.04.2022. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-optimistic-about-nuclear-ties-with-china-9658784/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110070428/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-optimistic-about-nuclear-ties-with-china-9658784/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Jordanien ===&lt;br /&gt;
Jordanien sah ab 2018 die Entwicklung von zwei parallelen Pfaden vor, seine Kernenergie zu entwickeln. Dies umfasste den Pfad der kleinen modularen Reaktoren, sowie den Bau von großen Leistungsreaktoren. In der Strategie für die großen Leistungsreaktoren wurde zunächst ein Projektentwicklungsabkommen mit der russischen Firma RAOS geplant, aus deren Ergebnisse dann direkte Verhandlungen mit einen Reaktorlieferanten gestartet werden sollten. Als Primärstrategie sah man den Kauf eines Hualong One vor, der als schlüsselfertige Anlage errichtet werden sollte, oder aber nach dem build–own–operate–transfer-Modell realisiert werden sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Jordan Atomic Energy Commission: &#039;&#039;Jordan Nuclear Program&#039;&#039;, 15.10.2018. Seite 9. [https://gnssn.iaea.org/main/FNRBA/Activity%20Documents%20%20Public/Joint%20IAEA-KINS%20Regional%20Network%20Meeting%20Basic%20Professional%20Training%20Course%20-%20Nuclear%20Safety,%2015-26%20Oct%202018,%20KINS,%20Korea/National%20presentation/Jordan_JAEC_2018BPTC.pptx Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110072110/https://gnssn.iaea.org/main/FNRBA/Activity%20Documents%20%20Public/Joint%20IAEA-KINS%20Regional%20Network%20Meeting%20Basic%20Professional%20Training%20Course%20-%20Nuclear%20Safety,%2015-26%20Oct%202018,%20KINS,%20Korea/National%20presentation/Jordan_JAEC_2018BPTC.pptx Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bis zum Jahr 2019 wurden entsprechende Verhandlungen mit der chinesische Seite über die Lieferung eines Hualong One aufgenommen.&amp;lt;ref&amp;gt;Energy &amp;amp; Minerals Regulatory Commission: &#039;&#039;Status Report Convention on Nuclear Safety&#039;&#039;, August 2019. Seite 6. [https://www.iaea.org/sites/default/files/national_report_of_jordan_for_the_8th_review_meeting.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110072400/https://www.iaea.org/sites/default/files/national_report_of_jordan_for_the_8th_review_meeting.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kasachstan ===&lt;br /&gt;
Im August 2017 verstärkte die Volksrepublik China mit Kasachstan die Zusammenarbeit im Bereich der Kernenergie. Seitens Kasachstan, dass ein neues erstes Kernkraftwerk plante, gab es seither entsprechendes Interesse einen Hualong One als möglichen Reaktortyp für das Kernkraftwerk zu verwenden. Seitens der chinesischen Unternehmen gab es ein großes Interesse einen solchen Reaktor in Kasachstan zu bauen.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай рассчитывает на наращивание сотрудничества с Казахстаном в ядерной энергетике&#039;&#039;, 09.08.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/08/09/78349 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110072747/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/08/09/78349 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Kasachstan erwägt neben dem Hualong One allerdings eine Zahl weiterer Reaktormodelle, darunter auch dem [[WWER-1200]] aus Russland, den [[KHNP APR-1400]] aus Südkorea und den [[Advanced Passive|AP1000]] von Westinghouse.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;THIRD NATIONAL REPORT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ON COMPLIANCE WITH OBLIGATIONS SUBSEQUENT UPON THE CONVENTION ON NUCLEAR SAFETY&#039;&#039;, 2019. [https://www.iaea.org/sites/default/files/national_report_of_kazakhstan_for_the_8th_review_meeting.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110073059/https://www.iaea.org/sites/default/files/national_report_of_kazakhstan_for_the_8th_review_meeting.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Seitens Kasachstan wurde erklärt, dass ein Technologiepartner durch eine Ausschreibung gewählt werden sollte, die nach Stand 2022 im Frühjahr 2023 ausgewählt werden sollten. Vorgesehen waren zwei Reaktoren für die erste Anlage. Durch den Krieg in der Ukraine distanzierte sich Kasachstan zu Russland, womit der chancenreichste Bewerber eher im Abseits gesehen wurde. Seitens der Volksrepublik China rechnete man mit einer hohen Chance den Auftrag für den Hualong One zu gewinnen. Die Volksrepublik China ist der zweitgrößte Handelspartner Kasachstans und die beiden Länder haben dadurch enge Beziehungen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;哈萨克斯坦发展核电，中国是否有机会？&#039;&#039;, 25.10.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33251.html Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110070130/https://www.cnnpn.cn/article/29124.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
China verlor am 14.&amp;amp;nbsp;Juni 2025 die Ausschreibung um das [[Kernkraftwerk Balqasch]], erhielt aber den Zuschlag für den Bau des [[Kernkraftwerk Kurtschatow|Kernkraftwerks Kurtschatow]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Reuters_14-06-2025&amp;quot;&amp;gt;Reuters: &#039;&#039;Russia&#039;s Rosatom, China&#039;s CNNC to lead consortiums to build first nuclear power plants in Kazakhstan&#039;&#039;, 14.06.2025. [https://www.reuters.com/business/energy/russias-rosatom-lead-consortium-build-first-nuclear-power-plant-kazakhstan-2025-06-14/ Abgerufen] am 14.06.2025. ([https://archive.is/wbXiG Archivierte Version] bei [https://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kenia ===&lt;br /&gt;
In Kenia plant man das erste Kernkraftwerk bis 2027 in Betrieb zu nehmen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_25-06-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_07-07-2022&amp;quot;/&amp;gt; Im Jahr 2015 unterzeichnete das Kenya Nuclear Energy Board ein Abkommen mit der China General Nuclear über die Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie für den Bau von Reaktoren des Typs Hualong One.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;China&#039;s CGN to cooperate with Kenya on nuclear energy&#039;&#039;, 09.09.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-CGN-to-cooperate-with-Kenya-on-nuclear-ene Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109134902/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-CGN-to-cooperate-with-Kenya-on-nuclear-ene Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ähnliche Abkommen wurden auch mit anderen Lieferanten aus Russland und Südkorea unterzeichnet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_25-06-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_07-07-2022&amp;quot;/&amp;gt; Am 21.&amp;amp;nbsp;März 2017 wurde die Kooperation mit der China General Nuclear vertieft und entsprechende Schulungen und ein engerer Informationsaustausch in Bezug auf den Hualong One beschlossen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;China&#039;s CGN extends its cooperation with Kenya&#039;&#039;, 23.03.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-CGN-extends-its-cooperation-with-Kenya Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109135155/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-CGN-extends-its-cooperation-with-Kenya Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China and Kenya sign nuclear cooperation agreements&#039;&#039;, 26.03.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-and-kenya-sign-nuclear-cooperation-agreements-5771512/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109135332/https://www.neimagazine.com/news/newschina-and-kenya-sign-nuclear-cooperation-agreements-5771512/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;CGN подписала два соглашения с Кенией&#039;&#039;, 27.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/27/74088 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110073707/https://www.cnnpn.cn/article/33251.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Pakistan ===&lt;br /&gt;
Im September 2012 kündigte Pakistan an einen ersten 1000&amp;amp;nbsp;MW starken Reaktorblock im [[Kernkraftwerk Karatschi]] zu errichten, gefolgt von einer weiteren Ankündigung im März 2013 auch im [[Kernkraftwerk Chashma]] einen solchen Block errichten zu wollen. Als Technologie sollte der von der China National Nuclear Corporation entwickelte ACP1000 verwendet werden. An den Absichten gab es Kritik, da Pakistan als Nichtunterzeichner des [[Kernwaffensperrvertrag]]s und die Volksrepublik China als Mitglied der [[Nuclear Suppliers Group]] keine Kernkraftwerke dorthin exportieren dürfte. China widersprach allerdings und hob hervor, dass man in Bezug auf Chashma einen entsprechenden Bezug habe. Dies war allerdings für das Kernkraftwerk Karatschi nicht der Fall.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай неявно подтвердил планы по строительству тысячника в Пакистане&#039;&#039;, 27.03.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/03/27/40738 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110074914/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/03/27/40738 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im August 2013 unterzeichnete die China National Nuclear Corporation den Bauvertrag für zwei ACP1000 für das Kernkraftwerk Karatschi, die für 9,6&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar schlüsselfertig errichtet werden sollten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_10-09-2013&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;Contracts for new Pakistan reactors&#039;&#039;, 10.09.2013. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Contracts-for-new-Pakistan-reactors Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110075353/https://world-nuclear-news.org/Articles/Contracts-for-new-Pakistan-reactors Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Подписаны контракты по проекту поставки двух реакторов ACP1000 в Пакистан&#039;&#039;, 12.09.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/09/12/43705 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110075542/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/09/12/43705 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Physiker aus der Kerntechnikbranche kritisierten, dass man ein Design gewählt habe, das keine Referenzblöcke hat und die Anlagen im [[Kernkraftwerk Karatschi]] ans Netz gehen würden, wenn die Anlagen in Fuqing noch lange im Bau sein werden aufgrund der großen Verzögerungen, die sich durch diese Problematik ergaben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_24-12-2013&amp;quot;/&amp;gt; Am 21.&amp;amp;nbsp;Januar 2014 begann die Prüfung des Reaktordesigns durch die pakistanische Aufsichtsbehörde.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Подписаны контракты по проекту поставки двух реакторов ACP1000 в Пакистан&#039;&#039;, 12.09.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2014/01/27/46281 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110085556/https://www.atomic-energy.ru/news/2014/01/27/46281 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Jahr 2016 folgten einige Anpassungen des Designs, das fortan als Hualong One vermarktet wurde. Die Basisauslegung entspricht aber aufgrund der bereits gefertigten Komponenten eher noch dem ACP1000-Basismodell.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im November 2017 bestellte Pakistan einen dritten Hualong One für das Kernkraftwerk Chashma.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_27-11-2017&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Another Hualong One for Pakistan&#039;&#039;, 27.11.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newsanother-hualong-one-for-pakistan-5986814/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110085918/https://www.neimagazine.com/news/newsanother-hualong-one-for-pakistan-5986814/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Zusätzlich sahen die Planungen 2019 den Bau von zwei zusätzliche Hualong One als Karatschi Block&amp;amp;nbsp;4 und 5 vor.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_09-10-2019&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;China confident of &#039;new era&#039; for nuclear, says CNNC president&#039;&#039;, 09.10.2019. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-confident-of-new-era-for-nuclear-says-CNNC Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110090531/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-confident-of-new-era-for-nuclear-says-CNNC Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; In seiner langfristigen Planung sieht Pakistan den Bau von fünf weiteren Reaktoren vor.&amp;lt;ref&amp;gt;The International News: &#039;&#039;Nuclear power generation&#039;&#039;, März 2022. [https://www.thenews.com.pk/magazine/money-matters/941162-nuclear-power-generation Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110092814/https://www.thenews.com.pk/magazine/money-matters/941162-nuclear-power-generation Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Neben Chashma&amp;amp;nbsp;5 und Karatschi&amp;amp;nbsp;4 und 5 wurde ein neuer Standort nahe der Stadt Muzaffargarh identifiziert, wo im [[Kernkraftwerk Muzaffargarh]] die Blöcke Muzaffargarh&amp;amp;nbsp;1 und 2 entstehen sollen. Alle Anlagen sollen mit Hualong One ausgestattet werden und praktisch Kopien von Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3 werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Yahoo! News: &#039;&#039;Nuclear power generation&#039;&#039;, 18.09.2021. [https://sg.news.yahoo.com/china-pakistan-nuclear-deal-may-005533308.html Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110093339/https://sg.news.yahoo.com/china-pakistan-nuclear-deal-may-005533308.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Slowenien ===&lt;br /&gt;
Slowenien berücksichtigt für den Ausbau seines [[Kernkraftwerk Krško|Kernkraftwerks Krško]] den Hualong One in seiner Variante als EU-HPR1000 als potentielles Reaktormodell.&amp;lt;ref&amp;gt;GEN Group: &#039;&#039;GEN‘s vision for decarbonisation and energy independence – by 2035&#039;&#039;, Mai 2022. Seite 10. [https://gmfeurope.org/wp-content/uploads/2022/07/Levicar.pdf Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128005942/https://gmfeurope.org/wp-content/uploads/2022/07/Levicar.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Je nach Ausbauvariante und durch seine Lage in der 1100&amp;amp;nbsp;MW-Klasse (netto) können zwischen einen (Variante&amp;amp;nbsp;1) und zwei (Variante&amp;amp;nbsp;3) Reaktoren entstehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Okolohe_07-08-2020&amp;quot;&amp;gt;Okolohe &amp;amp; Energija Finance: &#039;&#039;To so možni dobavitelji jedrskih elektrarn za drugi blok&#039;&#039;, 07.08.2020. [https://oe.finance.si/8965167/To-so-mozni-dobavitelji-jedrskih-elektrarn-za-drugi-blok Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20201127230854/https://oe.finance.si/8965167/To-so-mozni-dobavitelji-jedrskih-elektrarn-za-drugi-blok Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Südafrika ===&lt;br /&gt;
Im Rahmen der Initiative Belt and Road bietet China in Südafrika den Hualong One als möglichen Reaktortyp für den Ausbau der Kernenergie an. Parallel dazu wird allerdings auch der [[Advanced Passive|CAP1400]] angeboten.&amp;lt;ref&amp;gt;Fraser Energy Consulting: &#039;&#039;China Market Status &amp;amp; Outlook&#039;&#039;, 06.06.2017. Seite 10. [https://assets.website-files.com/5ff2ccc49dfbe253847a46b9/60070427821390df4568e990_1.%20NIC-China%20market%20_%20Outlook-2017.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110093907/https://assets.website-files.com/5ff2ccc49dfbe253847a46b9/60070427821390df4568e990_1.%20NIC-China%20market%20_%20Outlook-2017.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Tschechien ===&lt;br /&gt;
Im November 2016 trat die China General Nuclear der tschechischen Energieallianz bei, die unter der Führung von ČEZ steht und mehrere tschechische Zulieferer umfasst, die sich für den Bau neuer Kernkraftwerke engagierten. Die Kooperation zielte auf eine gemeinsame Vermarktung des Hualong One ab.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CGN boosts cooperation with Czech firms&#039;&#039;, 31.03.2016. [https://world-nuclear-news.org/Articles/CGN-boosts-cooperation-with-Czech-firms Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110094647/https://world-nuclear-news.org/Articles/CGN-boosts-cooperation-with-Czech-firms Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies sollte auch einen Technologietransfer nach Tschechien beinhalten mit der Etablierung einer lokalisierten Lieferkette.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt; Original wurde geplant an der Ausschreibung um den Reaktorblock [[Kernkraftwerk Dukovany|Dukovany&amp;amp;nbsp;5]] teilzunehmen. Entsprechende Designinformationen des Hualong One wurden dazu an die tschechische Seite übermittelt.&amp;lt;ref&amp;gt;Tereza Stašáková, MUNI FSS: &#039;&#039;Nuclear Power Plant Financing&#039;&#039;, 2022. Seite 20. [https://is.muni.cz/el/fss/jaro2022/MEBn5012/um/10_NPP_financing.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110093907/https://assets.website-files.com/5ff2ccc49dfbe253847a46b9/60070427821390df4568e990_1.%20NIC-China%20market%20_%20Outlook-2017.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Jahr 2020 ergaben sich allerdings Sicherheitsbedenken gegen die Auftragsvergabe an einen chinesischen Zulieferer. Am 15.&amp;amp;nbsp;Dezember 2020 hat daher der Ausschuss für Außenangelegenheiten des Senats der tschechischen Republik die Regierung aufgefordert, sowohl die chinesischen Lieferanten als auch die russischen Lieferanten aus der Ausschreibung für Dukovany&amp;amp;nbsp;5 auszuschließen. Seites des Industrie- und Handelsministeriums der tschechischen Republik wurden vier Optionen vorgeschlagen, wobei die vierte Option die favorisierte war:&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Pressure to exclude Russia and China from Dukovany tender&#039;&#039;, 17.12.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newspressure-to-exclude-russia-and-china-from-dukovany-tender-8415327 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111131515/https://www.neimagazine.com/news/newspressure-to-exclude-russia-and-china-from-dukovany-tender-8415327 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
# Alle fünf Bieter nehmen an der Ausschreibung teil.&lt;br /&gt;
# Drei Bieter werden eingeladen außer China und Russland.&lt;br /&gt;
# Die Ausführung und der Mechanismus des Bieterverfahrens wird erst nach der Wahl des Parlaments im Oktober 2021 festgelegt.&lt;br /&gt;
# Teilnahme von China und Russland nur in einem Konsortium mit Unternehmen aus Ländern der Europäischen Union und NATO-Mitgliedsstaaten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In Abstimmung zwischen der tschechischen Regierung und der Opposition wurde am 27.&amp;amp;nbsp;Januar 2021 entschieden die Volksrepublik China und Russland aus der Ausschreibung auszuschließen. Am 28.&amp;amp;nbsp;Januar 2021 gab es seitens der Botschaft der Volksrepublik China in Prag einen entsprechenden Protest gegen die Entscheidung und nannten die Entscheidung der tschechischen Republik einen Verstoß der internationalen Wirtschafts- und Handelsregeln und einen Verstoß gegen einen fairen Wettbewerb.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Czech Republic excludes China from Dukovany tender&#039;&#039;, 01.02.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newsczech-republic-excludes-china-from-dukovany-tender-8484373 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111132143/https://www.neimagazine.com/news/newsczech-republic-excludes-china-from-dukovany-tender-8484373 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Obwohl der chinesische Lieferant nicht die gleichen Sicherheitsrisiken aufweise wie die russische Seite, erklärte Karel Havlíček im Nachgang, dass man China weiterhin ausschließe, aufgrund der engen Kooperation mit Russland im Energiesektor allerdings in Zukunft die Option beibehalte, mit dem Land zu kooperieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Radio_Prague_30-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Im September 2021 äußerte man sich in Peking zu der Entscheidung und hoffte, dass Tschechien die Marktregeln respektieren werde um eine nichtdiskriminierende Marktumgebung beizubehalten.&amp;lt;ref&amp;gt;UrduPoint: &#039;&#039;Beijing On Exclusion From Dukovany NPP Project: We Hope Prague Will Respect Market Rules&#039;&#039;, 28.09.2021. [https://www.urdupoint.com/en/world/beijing-on-exclusion-from-dukovany-npp-projec-1361813.html Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111132811/https://www.urdupoint.com/en/world/beijing-on-exclusion-from-dukovany-npp-projec-1361813.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ukraine ===&lt;br /&gt;
Im Jahr 2016 bot die China National Nuclear Corporation mit einer Absichtserklärung an&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energoatom_10-2007&amp;quot;/&amp;gt; den dritten Block im [[Kernkraftwerk Chmelnyzkyj]] zu vollenden, sowie einen Hualong One als vierten Block zu errichten. Chmelnyzkyj&amp;amp;nbsp;3 sollte dabei als [[WWER-1000]] vollendet werden nach dem originalen Projekt. Zeitgleich liefen allerdings auch Verhandlungen mit Škoda&amp;amp;nbsp;JS über die Vollendung der Anlagen. Die Volksrepublik China bot allerdings einen entsprechenden Kredit für den Bau der Blöcke an.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китайцы предложили Украине технологию достройки Хмельницкой АЭС&#039;&#039;, 08.11.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/08/80683 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111133149/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/08/80683 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Completion of the nuclear units 3 and 4 at Khmelnitsky NPP: project status and risks&#039;&#039;, 01.08.2018. Seite 3. [https://en.ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/Khmelnitsky_NPP_brief_Aug2018.pdf Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111133419/https://en.ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/Khmelnitsky_NPP_brief_Aug2018.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Angebot wurde nicht abgerufen zugunsten einer Kooperation mit Westinghouse und dem Bau von zwei [[Advanced Passive|AP1000]] am Standort Chmelnyzkyj.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Vereinigtes Königreich ===&lt;br /&gt;
Für den Bau des [[Kernkraftwerk Hinkley Point|Kernkraftwerks Hinkley Point&amp;amp;nbsp;C]] mit zwei Reaktoren des Typs [[Framatome EPR]] einigten sich die China General Nuclear und EDF Energy über den Einstieg des chinesischen Unternehmens mit einem Drittel Anteil. Als Gegenleistung vereinbarten EDF Energy und die China General Nuclear gemeinsam das [[Kernkraftwerk Bradwell|Kernkraftwerk Bradwell&amp;amp;nbsp;B]] zu errichten mit zwei Hualong One. Die Anteilschaft der Unternehmen an dem Projekt beträgt genau umgedreht zu Hinkley Point&amp;amp;nbsp;C zwei Drittel für die China General Nuclear und ein Drittel für EDF Energy. Kernziel des Baus der beiden Hualong One sollte die Schaffung einer Referenzanlage für den Export des Hualong One nach Europa sein.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_21-10-2015&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China agrees to invest in new UK nuclear plants&#039;&#039;, 21.10.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-agrees-to-invest-in-new-UK-nuclear-plants Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111134048/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-agrees-to-invest-in-new-UK-nuclear-plants Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;EDF and China agree on Hinkley project&#039;&#039;, 22.10.2015. [https://www.neimagazine.com/news/newsedf-and-china-agree-on-hinkley-project-4699967/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111134118/https://www.neimagazine.com/news/newsedf-and-china-agree-on-hinkley-project-4699967/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Diese Partnerschaft zwischen der China General Nuclear und EDF Energy wurde durch die Europäische Kommission im März 2016 genehmigt.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;European Commission clears EDF, CGN partnership&#039;&#039;, 11.03.2016. [https://world-nuclear-news.org/Articles/European-Commission-clears-EDF,-CGN-partnership Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111134312/https://world-nuclear-news.org/Articles/European-Commission-clears-EDF,-CGN-partnership Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 10.&amp;amp;nbsp;Januar 2017 wurde die britische Aufsichtsbehörde mit der Prüfung des Generic Design Assessment für die lokalisierte Variante des Hualong One beauftragt, den UK-HPR1000, zu beginnen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;UK to start regulatory assessment of Chinese design&#039;&#039;, 10.01.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/UK-to-start-regulatory-assessment-of-Chinese-desig Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135018/https://world-nuclear-news.org/Articles/UK-to-start-regulatory-assessment-of-Chinese-desig Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Великобритании началась процедура лицензирования нового китайского реактора&#039;&#039;, 17.01.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/01/17/71742 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135133/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/01/17/71742 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 26.&amp;amp;nbsp;Oktober 2017 hat die China General Nuclear den vorläufigen ersten Sicherheitsbericht des Designs eingereicht.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китайцы готовы представить свой новый проект реактора британскому регулятору&#039;&#039;, 14.11.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/14/80847 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135345/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/14/80847 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Regulators start technical assessment of UK HPR 1000&#039;&#039;, 16.11.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Regulators-start-technical-assessment-of-UK-HPR-10 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135503/https://world-nuclear-news.org/Articles/Regulators-start-technical-assessment-of-UK-HPR-10 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entgegen den anderen Vermarktungsstrategien setze China General Nuclear für den UK-HPR1000 auf den Einsatz britischer Lieferanten für die Anlage, was das Unternehmen im Februar 2018 bekräftigte.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;CGN подтвердила приверженность планам использовать британских поставщиков при строительстве блоков с HPR-1000&#039;&#039;, 01.02.2018. [https://www.atomic-energy.ru/news/2018/02/01/82908 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135730/https://www.atomic-energy.ru/news/2018/02/01/82908 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Nach der Entscheidung von Toshiba im Dezember 2018 sich aus dem britischen Markt zurückzuziehen, verstärkte die China General Nuclear seine Ambitionen im britischen Neubauprogramm. Mit dem Wegfall von [[Kernkraftwerk Wylfa-Newydd|Wylfa-Newydd]] wurde der Zeitplan für die Inbetriebnahme neuer Blöcke geändert, sodass das chinesische Unternehmen seine Pläne beschleunigte und den kommerziellen Betrieb des ersten Hualong One um das Jahr 2030 leicht vorgezogen hat.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China General Nuclear ready to ramp up UK ambitions&#039;&#039;, 06.12.2018. [https://world-nuclear-news.org/Articles/CGN-ready-to-ramp-up-UK-ambitions Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111140210/https://world-nuclear-news.org/Articles/CGN-ready-to-ramp-up-UK-ambitions Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;  Drei Jahre später war der Bau durch die China General Nuclear allerdings zum Politikum geworden. Die Regierung des Vereinigten Königreichs plante China General Nuclear aus etwaigen Kernkraftwerksprojekten im Vereinigten Königreich auszuschließen. Dies fiel mit einer immer kritischeren politischen Sichtweise zusammen, die durch verschiedene Staaten vertreten wurde infolge einiger Taten der Regierung der Volksrepublik China, darunter das Niederschlagen von Protesten in Hongkong, der Umgang mit der uigurischen Minderheit und den Umgang mit der COVID-19-Pandemie.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;UK looks to ban CGN from participation in nuclear projects&#039;&#039;, 27.07.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newsuk-looks-to-ban-cgn-from-participation-in-nuclear-projects-8935996/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111140702/https://www.neimagazine.com/news/newsuk-looks-to-ban-cgn-from-participation-in-nuclear-projects-8935996/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Februar 2022 wurde die Prüfung des UK-HPR1000 abgeschlossen und das Design die Zulassung im Vereinigten Königreich erteilt. Damit war das Design zulässig für den Bau neuer Kernkraftwerke nach den Regularien der Kerntechnik in dem Land.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Regulators complete UK HPR1000 design assessment&#039;&#039;, 10.02.2022. [https://www.neimagazine.com/news/newsregulators-complete-uk-hpr1000-design-assessment-9474352/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111140956/https://www.neimagazine.com/news/newsregulators-complete-uk-hpr1000-design-assessment-9474352/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im April 2025 wurde aus Industrie- und Regierungskreisen bekannt, dass seitens China General Nuclear, aufgrund der kontroversen Diskussion um die Beteiligung chinesischer Firmen an kritischer Infrastruktur im Vereinigten Königreich, kein Antrag auf Planung für das Kernkraftwerk mehr eingereicht werde. Der Standort Bradwell, der an China General Nuclear durch EDF Energy verpachtet war, sollte durch eine Ausstiegsklausel an EDF Energy zurückgegeben werden und der Bau der Blöcke nicht erfolgen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Daily_Mail_16-04-2025&amp;quot;&amp;gt;Daily Mail: &#039;&#039;China &#039;will no longer bid to build nuclear power plant in Essex&#039; amid backlash over British Steel meltdown&#039;&#039;, 16.04.2025. [https://www.dailymail.co.uk/news/article-14617597/China-no-longer-bid-build-nuclear-power-plant-Essex-amid-backlash-British-Steel-meltdown.html Abgerufen] am 09.05.2025. ([https://web.archive.org/web/20250509133734/https://www.dailymail.co.uk/news/article-14617597/China-no-longer-bid-build-nuclear-power-plant-Essex-amid-backlash-British-Steel-meltdown.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Volksrepublik China ===&lt;br /&gt;
Innerhalb der Volksrepublik China ist die Staatsstrategie seit der Technologieübertragung eigentlich der Flottenbau mit Reaktoren des Typs [[Advanced Passive|CAP1000]],&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_10-05-2017&amp;quot;/&amp;gt; sowie langfristig mit dem [[Advanced Passive|CAP1400]]. Entsprechend gab es zum Missfallen der China General Nuclear und der China National Nuclear Corporation den Druck dieses importierte Reaktordesign einzusetzen, da der Hualong One kein Teil der Staatsstrategie für den Ausbau der Kernenergie ist, sondern lediglich unternehmerisches Interesse seitens der Staatskonzerne vorhanden ist. Die China General Nuclear sendete am 5.&amp;amp;nbsp;März 2017 ein Brief an die Mandatsträger der kommunistischen Partei nach Peking geschickt, das eine Entscheidung zugunsten des Hualong One herleiten sollte. Dies geschah vornehmlich auf Basis offener Fragen in Bezug auf den CAP1400 und der lokalisierten Variante CAP1000 und deren Sicherheitsnachweise.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае нарастает конкуренция между национальными проектами реакторов CAP-1400 и Hualong&#039;&#039;, 07.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/07/73369 Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114092036/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/07/73369 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;CGN призвала Китай активно строить блоки с &amp;quot;Драконами&amp;quot;&#039;&#039;, 16.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/16/73688 Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114092450/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/16/73688 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die gleiche Forderung für die Fokussierung auf den Hualong One sendete die Nuclear Energy Company, Tochterunternehmen der China National Nuclear Corporation, im April 2017 ebenfalls nach Peking.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;CNNP просит правительство Китая поддержать масштабное строительство “драконов” внутри страны&#039;&#039;, 28.04.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/04/28/75389 Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114092748/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/04/28/75389 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies hing insbesondere damit zusammen, dass der Hualong One hauptsächlich für den Exportmarkt entworfen wurde, allerdings für die garantierte Amortisierung der Entwicklungskosten eine ganze Flotte gebaut werden müsste, weshalb der Bau einer Flotte in der Volksrepublik China die logische Lösung des Problems war.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine entsprechende Entwicklung zeigte sich bereits zu diesem Zeitpunkt, dass möglicherweise der Hualong One dem CAP1000 vorgezogen werden könnte. Hinzu kam auch die kurz zuvor eingeleitete Insolvenz von Westinghouse nach der gescheiterten Übernahme von Chicago Bridge and Iron, die ein großes Defizit in der Finanzplanung des Unternehmens hinterließ. Man erwartete allerdings zunächst keine Auswirkung auf die bereits im Bau befindlichen Anlagen [[Kernkraftwerk Sanmen|Sanmen]] und [[Kernkraftwerk Haiyang|Haiyang]] durch den Insolvenzprozess. Dies war ursächlich dafür, dass sich zunächst nichts an der Strategie änderte auf dem CAP1000 zu setzen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Asia assesses effects of Westinghouse bankruptcy&#039;&#039;, 03.04.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newsasia-assesses-effects-of-westinghouse-bankruptcy-5777521/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114093739/https://www.neimagazine.com/news/newsasia-assesses-effects-of-westinghouse-bankruptcy-5777521/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Situation änderte sich am 11.&amp;amp;nbsp;Oktober 2018 mit der Regelung seitens des Department of Energy der Vereinigten Staaten von Amerika, auf Anforderung eines Erlass des Präsidenten der Vereinigten Staaten, den Export von Kerntechnik in die Volksrepublik China einzuschränken.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; In der Folge wäre der Ausbau der Kernkraftwerke in der Volksrepublik China stark eingeschränkt worden. Aus diesem Grund wurde ab 2019 begonnen ursprünglich mit CAP1000 geplante Anlagen auf Reaktoren des Typs Hualong One umzustellen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Hualong reactors replace AP1000s in Chinese nuclear plans&#039;&#039;, 08.02.2019. [https://www.neimagazine.com/news/newshualong-reactors-replace-ap1000s-in-chinese-nuclear-plans-6979236/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114094456/https://www.neimagazine.com/news/newshualong-reactors-replace-ap1000s-in-chinese-nuclear-plans-6979236/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ausgeschlossen von der Umstellung sind sämtliche Anlagen für das chinesische Inland, die nicht an der Küste liegen. Hintergrund ist, dass der Hualong One nicht für den Bau im Binnenland zugelassen ist und als einziges Standortmodell der CAP1000 dort infrage kommt. Bei Bewährung der Technologie wäre die Umstellung auf den Hualong One eine Option.&amp;lt;ref&amp;gt;财经: &#039;&#039;中国内陆核电开闸不易&#039;&#039;, 12.10.2015. [http://magazine.caijing.com.cn/20151012/3981948.shtml Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126125502/http://magazine.caijing.com.cn/20151012/3981948.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dieser Trend setzte sich auch die folgenden Jahre aufgrund der Exportbeschränkungen fort,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; sodass bis 2021 bis auf die Anlagen, die bereits die Vorarbeiten für Reaktoren des Typs CAP1000 abgeschlossen haben, nahezu alle Anlagen auf Reaktoren des Typs Hualong One umgestellt wurden. Im September 2020 waren in der Volksrepublik China erstmals mehr Hualong-One-Anlagen genehmigt als CAP1000-Anlagen. Aufgrund der zweifelhaften Zukunft der weiteren Entwicklung des CAP1000 und CAP1400 aufgrund der Exportbeschränkungen war absehbar, dass sich dieser Trend noch weiter fortsetzen würde.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;分析 | “华龙一号”新增4台机组 AP1000前景存疑&#039;&#039;, 04.09.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/20958.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114095410/https://www.cnnpn.cn/article/20958.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 10.&amp;amp;nbsp;Mai 2022 gab  die China General Nuclear bekannt, dass fortan alle zukünftigen Kernkraftwerke des Unternehmens vornehmlich mit dem Hualong One ausgerüstet werden sollen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;中国广核未来新建核电站会以华龙一号为主&#039;&#039;, 11.05.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/30659.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114095622/https://www.cnnpn.cn/article/30659.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aufträge ==&lt;br /&gt;
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!width=&amp;quot;08%;&amp;quot; | spez. Inves-&amp;lt;br /&amp;gt;titionskosten&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Pakistan.svg|rand|22px]] Pakistan&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi]]&lt;br /&gt;
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| 2013&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_10-09-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2021&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|4800 Mio. $|9600 Mio. $ durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_11-07-2013&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Commitment for new Pakistan reactors&#039;&#039;, 11.07.2013. [http://world-nuclear-news.org/NN_Commitment_for_new_Pakistan_reactors_1106131.html Abgerufen] am 12.01.2014. ([http://www.webcitation.org/6MZqqGKJZ Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:4800000000/1014000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| 2013 bestellt als ACP1000, 2016 auf Hualong teilweise angepasst&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi]]&lt;br /&gt;
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| 2013&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_10-09-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|4800 Mio. $|9600 Mio. $ durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_11-07-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:4800000000/1014000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| 2013 bestellt als ACP1000, 2016 auf Hualong teilweise angepasst&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing]]&lt;br /&gt;
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| {{#expr:(15636000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:15636*0.147378 round0}} $/kW|15636 Yuan}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing]]&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|{{#expr:15636*0.147378 round0}} $/kW|15636 Yuan}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock CNNC-Modell&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|{{#expr:(20150000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 20.150.000.000 Yuan}}&amp;lt;ref&amp;gt;中国核能行业协会: &#039;&#039;广西防城港红沙核电项目3号机组装料启动&#039;&#039;, 12.12.2022. [https://www.china-nea.cn/site/content/42188.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208160448/https://www.china-nea.cn/site/content/42188.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20150000000*0.147378)/1000000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| 2024&lt;br /&gt;
| CGN&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref&amp;gt;21财经: &#039;&#039;防城港核电二期工程获国家核准开工&#039;&#039;, 24.12.2015. [https://m.21jingji.com/article/20151224/herald/2a4b33797a114086a9a146cb4bad8910.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208161136/https://m.21jingji.com/article/20151224/herald/2a4b33797a114086a9a146cb4bad8910.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} $/kW|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock CGN-Modell&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Argentina.svg|rand|22px]] Argentinien&lt;br /&gt;
| Kernkraftwerk V&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| 2017&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_18-05-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC&lt;br /&gt;
| 7000 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_08-05-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:7000000000/1010000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| 2017 für den Bau von zwei Wasserkraftwerken storniert&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_05-09-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Pakistan.svg|rand|22px]] Pakistan&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Chashma|Chashma]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| 2017&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_27-11-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC&lt;br /&gt;
| 4800 Mio. $&amp;lt;ref&amp;gt;The Business Times: &#039;&#039;Pakistan and China sign US$4.8 billion nuclear power plant deal&#039;&#039;, 20.06.2023. [https://www.businesstimes.com.sg/international/pakistan-and-china-sign-us48-billion-nuclear-power-plant-deal Abgerufen] am 20.06.2023. ([https://web.archive.org/web/20230620174502/https://www.businesstimes.com.sg/international/pakistan-and-china-sign-us48-billion-nuclear-power-plant-deal Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:4800000000/1100000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Replika von Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2019&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN-Std. R0.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|3215 Mio. $|Umgerechnet von 43.300.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_17-12-2018&amp;quot;&amp;gt;中国核电信息网 版权所有: &#039;&#039;太平岭核电新进展！一期拟建2台“华龙一号”融合技术机组&#039;&#039;, 17.12.2018. [http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/53160/sid/9/catId/162.html Abgerufen] am 16.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230116065146/http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/53160/sid/9/catId/162.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:3215075877.5/1116000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock Fusions-Projekt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2019&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN-Std. R0.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|3215 Mio. $|Umgerechnet von 43.300.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_17-12-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:3215075877.5/1116000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock Fusions-Projekt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2019&lt;br /&gt;
| 2024&lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;fjsen_20-04-2019&amp;quot;&amp;gt;东南网: &#039;&#039;漳州核电项目：世界上最绿色的核电&#039;&#039;, 20.04.2019. [http://fjnews.fjsen.com/2019-04/20/content_22203792.htm Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208162147/http://fjnews.fjsen.com/2019-04/20/content_22203792.htm Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20000000000*0.147378)/1126000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock Fusions-Projekt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2019&lt;br /&gt;
| 2025&lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;fjsen_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20000000000*0.147378)/1126000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock Fusions-Projekt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Changjiang|Changjiang]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| 2020&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(18425000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 36.850.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEA_09-04-2021&amp;quot;&amp;gt;国家能源局: &#039;&#039;十四五”首个核电项目开工——碳达峰更添“核动力”&#039;&#039;, 09.04.2021. [http://www.nea.gov.cn/2021-04/09/c_139869438.htm Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208162821/http://www.nea.gov.cn/2021-04/09/c_139869438.htm/20/content_22203792.htm Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(18425000000*0.147378)/1000000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Changjiang|Changjiang]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| 2020&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(18425000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 36.850.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEA_09-04-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(18425000000*0.147378)/1000000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk San&#039;ao|San&#039;ao]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2020&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN-Std. R1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan und durch 6 geteilt, da Kosten für sechs Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finance_China_03-11-2022&amp;quot;&amp;gt;新浪网: &#039;&#039;中广核浙江三澳核电1号机组完成穹顶吊装&#039;&#039;, 03.11.2022. [https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-11-03/doc-imqqsmrp4818108.shtml Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208163406/https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-11-03/doc-imqqsmrp4818108.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20000000000*0.147378)/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk San&#039;ao|San&#039;ao]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2020&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN-Std. R1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan und durch 6 geteilt, da Kosten für sechs Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finance_China_03-11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20000000000*0.147378)/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Argentina.svg|rand|22px]] Argentinien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Atucha|Atucha]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| 8300 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_26-05-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_02-02-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:8300000000/1125000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN-Std. R1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(19100000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 38.200.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finance_China_08-09-2022&amp;quot;&amp;gt;新浪网: &#039;&#039;中广核陆丰5号机组开工，华龙一号批量化建设提速&#039;&#039;, 08.09.2022. [https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-09-08/doc-imqmmtha6551051.shtml Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208163831/https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-09-08/doc-imqmmtha6551051.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(19100000000*0.147378)/1116000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN-Std. R1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(19100000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 38.200.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finance_China_08-09-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(19100000000*0.147378)/1116000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2022&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_18-11-2022&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;辽宁庄河核电项目一期工程签约！大唐、中核领导出席签约仪式！&#039;&#039;, 18.11.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33712.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117142731/https://www.cnnpn.cn/article/33712.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Opt.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2022&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_18-11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Opt.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Jinqimen|Jinqimen]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jinqimen_UVP_19-06-2023&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;浙江金七门核电厂 1、2 号机组环境影响报告书（选址阶段&#039;&#039;, 19. Juni 2023. Seite 1-1. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202306/W020230620375858146720.pdf Abgerufen] am 28.06.2023. ([https://web.archive.org/web/20230628143634/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202306/W020230620375858146720.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2023&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Opt.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Genehmigt,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;/&amp;gt; Demonstrationsprojekt optimierte Variante&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Jinqimen|Jinqimen]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jinqimen_UVP_19-06-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2023&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Opt.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Genehmigt,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;/&amp;gt; Demonstrationsprojekt optimierte Variante&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Ningde|Ningde]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| 2023&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;国务院核准6台新核电机组，“华龙一号”批量化建设迎双龙共舞时代&#039;&#039;, 31.07.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/38023.html Abgerufen] am 31.07.2023. ([https://web.archive.org/web/20230731143713/https://www.cnnpn.cn/article/38023.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN-Std. R1.0&lt;br /&gt;
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| Genehmigt&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Ningde|Ningde]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| 2023&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| Genehmigt&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Shidaowan|Shidaowan I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Shidaowan|Shidaowan I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| Genehmigt&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;批了！国务院核准4台核电机组&#039;&#039;, 29.12.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/40328.html Abgerufen] am 29.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20231229163758/https://www.cnnpn.cn/article/40328.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernheizkraftwerk Xuwei|Xuwei]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_09-2023&amp;quot;&amp;gt;Hualong Nuclear Power Technology Company Limited: &#039;&#039;Project distribution map&#039;&#039;, September 2023. [http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2023/09/img_pc_site/2023092011131137355.png Abgerufen] am 29.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20231229175523/http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2023/09/img_pc_site/2023092011131137355.png Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;江苏徐圩核能供热厂一期工程环境影响报告书（选址阶段）&#039;&#039;, 04.07.2023. Seite 1-1, 4-23, 4-29. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202307/W020230705398788877470.pdf Abgerufen] am 21.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20231229182324/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202307/W020230705398788877470.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
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| Genehmigt&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_21-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;, Kernheizkraftwerk zur Prozessdampferzeugung&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernheizkraftwerk Xuwei|Xuwei]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_09-2023&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhaoyuan|Zhaoyuan]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;&amp;gt;Hualong Nuclear Power Technology Company Limited: &#039;&#039;Project distribution map&#039;&#039;, November 2022. [http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2022/11/img_pc_site/2022111614541648593.png Abgerufen] am 17.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221117110653/http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2022/11/img_pc_site/2022111614541648593.png Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taishan|Taishan]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xiapu|Xiapu I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xiapu|Xiapu I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Genehmigt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Kazakhstan.svg|rand|22px]] Kasachstan&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kurtschatow|Kurtschatow]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:5500/2 round0}} Mio. $|Durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Eurasianet_28-05-2025&amp;quot;&amp;gt;Eurasianet: &#039;&#039;China angling to elbow Russia out of Kazakh nuclear power station contract&#039;&#039;, 28.05.2025. [https://eurasianet.org/china-angling-to-elbow-russia-out-of-kazakh-nuclear-power-station-contract Abgerufen] am 31.05.2025. ([https://web.archive.org/web/20250531142544/https://eurasianet.org/china-angling-to-elbow-russia-out-of-kazakh-nuclear-power-station-contract Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(5500000000/2)/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Angebot 2023 in Ausschreibung unterbreitet, 2025 gewonnen, ursprünglich für Standort [[Kernkraftwerk Balqasch|Balqasch]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Reuters_14-06-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Kazakhstan.svg|rand|22px]] Kasachstan&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kurtschatow|Kurtschatow]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:5500/2 round0}} Mio. $|Durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Eurasianet_28-05-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(5500000000/2)/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Angebot 2023 in Ausschreibung unterbreitet, 2025 gewonnen, ursprünglich für Standort [[Kernkraftwerk Balqasch|Balqasch]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Reuters_14-06-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Saudi Arabia.svg|rand|22px]] Saudi-Arabien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Duwayhin|Duwayhin]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Finales Angebot 2022 in Ausschreibung unterbreitet&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Saudi Arabia.svg|rand|22px]] Saudi-Arabien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Duwayhin|Duwayhin]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| Kernkraftwerk 1&lt;br /&gt;
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| 2015 mit Absichtserklärung angeboten&lt;br /&gt;
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| Kernkraftwerk 1&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| Geplant, Kernheizkraftwerk zur Wasserstoffproduktion&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_11-11-2020&amp;quot;&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;Newbuild: CNNC Rolls Out Additional HTGR Plans&#039;&#039;, 11.11.2020. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7db-de4c-a17b-e7dbfe340000 Abgerufen] am 16.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230116100727/https://www.energyintel.com/0000017b-a7db-de4c-a17b-e7dbfe340000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xin&#039;an|Xin&#039;an]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Opt.&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| Geplant, Kernheizkraftwerk zur Wasserstoffproduktion&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_11-11-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xin&#039;an|Xin&#039;an]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Opt.&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| Geplant, Kernheizkraftwerk zur Wasserstoffproduktion&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_11-11-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Xin&#039;an|Xin&#039;an]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| Geplant, Kernheizkraftwerk zur Wasserstoffproduktion&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_11-11-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Xin&#039;an|Xin&#039;an]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernheizkraftwerk Xuwei|Xuwei]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_09-2023&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernheizkraftwerk Xuwei|Xuwei]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_09-2023&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|2955 Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 6 geteilt, da Kosten für sechs Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| Geplant&lt;br /&gt;
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| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Zhaoyuan|Zhaoyuan]]&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Zhaoyuan|Zhaoyuan]]&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| CNNC-Opt.&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| CNNC-Opt.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| CNNC-Opt.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the United Kingdom.svg|rand|22px]] UK&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bradwell|Bradwell B]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| UK-HPR&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 2015 geplant,&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_21-10-2015&amp;quot;/&amp;gt; 2025 aufgegeben&amp;lt;ref name=&amp;quot;Daily_Mail_16-04-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United Kingdom.svg|rand|22px]] UK&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bradwell|Bradwell B]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| UK-HPR&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 2015 geplant,&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_21-10-2015&amp;quot;/&amp;gt; 2025 aufgegeben&amp;lt;ref name=&amp;quot;Daily_Mail_16-04-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Ukraine.svg|rand|22px]] Ukraine&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Chmelnyzkyj|Chmelnyzkyj]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Angebot 2016,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energoatom_10-2007&amp;quot;&amp;gt;Energoatom: &#039;&#039;“UKRAINE – EU ENERGY BRIDGE”, DESIGN AND CONSTRUCTION OF POWER UNITS #3 AND #4 OF KHMELNYTSKYI NPP&#039;&#039;, Oktober 2007. [https://www.energy-community.org/dam/jcr:9a7179de-b497-4df9-898e-05cdd73be8f2/ENERGOATOM.pptx Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117083439/https://www.energy-community.org/dam/jcr:9a7179de-b497-4df9-898e-05cdd73be8f2/ENERGOATOM.pptx Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; aufgegeben zugunsten [[Advanced Passive|AP1000]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wissenswertes ==&lt;br /&gt;
* Der Klemmbausteinhersteller &#039;&#039;Double Eagle&#039;&#039; brachte in seiner CaDA-Sparte im Jahr 2022 mit dem Beijing Nuclear Engineering Research and Design Institute ein Klemmbausteinbauset des Hualong One in der CNNC-Variante auf dem Markt.&amp;lt;ref&amp;gt;AfoBrick: &#039;&#039;CaDA C91059 Modell des Kernkraftwerks Hualong Nr. 1&#039;&#039;. [https://afobrick.com/de-de/products/cada-c91059-hualong-no-1-nuclear-power-plant-model Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116062107/https://afobrick.com/products/cada-c91059-hualong-no-1-nuclear-power-plant-model Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Entwickelt wurde das Modell vom Klemmbaustein-Youtuber &#039;&#039;Autosaic&#039;&#039;, der ab Juni 2020 in Absprache mit dem Nuclear Power Plant Design Institute das Modell plante und 2022 erstmals baute.&amp;lt;ref&amp;gt;Youtube: &#039;&#039;【LEGO MOC】“華龍一號”核電站——歷時半年的項目，全程核能！ 「Hualong One」Nuclear Power Plant | 凹凸賽克&#039;&#039;, 27.01.2022. [https://www.youtube.com/watch?v=TndQSa94BHM Abrufen]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* In Anlehnung an seinen Namen &#039;&#039;Chinesischer Drache&#039;&#039; werden für einige Bauteile spezielle Namen verwendet:&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;走近华龙一号反应堆中的“龙”设备 一览科技之美&#039;&#039;, 23.06.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/19953.html Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126145242/https://www.cnnpn.cn/article/19953.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
** Oberes Kerngerüst - &#039;&#039;Longshou&#039;&#039; (龙首) - &#039;&#039;Drachenkopf&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Reaktordruckbehälter (mit Deckel) - &#039;&#039;Longju&#039;&#039; (龙躯) - &#039;&#039;Drachenkörper&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Kernbehälter - &#039;&#039;Longgu&#039;&#039; (龙骨) - &#039;&#039;Drachenknochen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Reaktorstützring - &#039;&#039;Longyu&#039;&#039; (龙御) - &#039;&#039;Drachennest&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Steuerstabantriebe - &#039;&#039;Xinzang Kaiguan&#039;&#039; (心脏开关) - &#039;&#039;Herzschalter&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Reaktortransportgestell - &#039;&#039;Longnian&#039;&#039; (龙辇) - &#039;&#039;Drachenwagen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Reaktortransportstütze - &#039;&#039;Longzhua&#039;&#039; (龙爪) - &#039;&#039;Drachenklaue&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
* Xing Ji: &#039;&#039;华龙一号 能动与非能动相结合的先进压水堆核电厂&#039;&#039; [Hualong One Advanced Pressurized Water Reactor Nuclear Power Plant Combining Active and Passive], 原子能出版社 2016, [[Spezial:ISBN-Suche/9787502276683|ISBN 9787502276683]].&lt;br /&gt;
* Xing Ji: &#039;&#039;中国自主先进压水堆技术“华龙一号”（上下册）&#039;&#039; [HPR1000：China’s Advanced Pressurized Water Reactor NPP (Volume 1, 2) ], 2020, [[Spezial:ISBN-Suche/9787030670519|ISBN 9787030670519]], [[Spezial:ISBN-Suche/13070426|ISBN 13070426]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
* [http://www.hpr.com.cn/ Hualong Nuclear Power Technology Company Limited]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernreaktor]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Vorlage:Navigationsleiste_Kernkraftwerke_in_China&amp;diff=21731</id>
		<title>Vorlage:Navigationsleiste Kernkraftwerke in China</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Vorlage:Navigationsleiste_Kernkraftwerke_in_China&amp;diff=21731"/>
		<updated>2025-11-21T20:20:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!--http://www.fze.uni-saarland.de/AKE_Archiv/AKE2018H/Vortraege/AKE2018H_1Mohrbach_Kernenergie.pdf&lt;br /&gt;
http://www.d-long.com/eWebEditor/uploadfile/2018031019044534260261.pdf&lt;br /&gt;
http://pg.jrj.com.cn/acc/Res/CN_RES/INDUS/2017/1/17/2dfb95e7-8367-4bdb-9110-daa49128f4cd.pdf&lt;br /&gt;
http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP201801191079544649_01.pdf--&amp;gt;{{Navigationsleiste&lt;br /&gt;
| TITEL=Kernkraftwerke in der Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| HINTERGRUND=#87CEFA;&lt;br /&gt;
| INHALT={{(!}} style=&amp;quot;width:100%; background:transparent;&amp;quot;&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
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{{!-}}&lt;br /&gt;
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{{!}} valign=&amp;quot;top&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:left; width:100%; border-bottom: 1px solid grey;&amp;quot; {{!}} [[Kernkraftwerk Maanshan|Maanshan]]&lt;br /&gt;
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{{!-}}&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;white-space:nowrap; background-color:#87CEFA; text-align:left;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;6&amp;quot; {{!}} [[Datei:Icon NuclearPowerPlant-grey.svg|20px]]&amp;amp;nbsp;Verworfen&lt;br /&gt;
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{{!}} valign=&amp;quot;top&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:left; width:100%;&amp;quot; {{!}} [[Kernheizwerk Changchun|Changchun]]&amp;amp;nbsp;[[Datei:Icon NuclearHeatingPlant.svg|16px|verweis=Kernheizwerk Changchun]]{{w|p}} [[Kernheizwerk Daqing|Daqing]]&amp;amp;nbsp;[[Datei:Icon NuclearHeatingPlant.svg|16px|verweis=Kernheizwerk Daqing]]{{w|p}} [[Kernheizwerk Harbin|Harbin]]&amp;amp;nbsp;[[Datei:Icon NuclearHeatingPlant.svg|16px|verweis=Kernheizwerk Harbin]]{{w|p}} [[Kernheizwerk Jiling|Jiling]]&amp;amp;nbsp;[[Datei:Icon NuclearHeatingPlant.svg|16px|verweis=Kernheizwerk Jiling]]{{w|p}} [[Kernheizwerk Shenyang|Shenyang]]&amp;amp;nbsp;[[Datei:Icon NuclearHeatingPlant.svg|16px|verweis=Kernheizwerk Shenyang]]{{w|p}} [[Kernheizwerk Yantai|Yantai]]&amp;amp;nbsp;[[Datei:Icon NuclearHeatingPlant.svg|16px|verweis=Kernheizwerk Yantai]]&lt;br /&gt;
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&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
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		<title>Kernkraftwerk Zhaoyuan</title>
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		<updated>2025-11-21T20:19:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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|LAT        =37.506327587125014&lt;br /&gt;
|LON        =120.35047653731941&lt;br /&gt;
|EIGENTÜMER =Shandong Zhaoyuan Nuclear Power Company Limited&lt;br /&gt;
|BETREIBER  =Shandong Zhaoyuan Nuclear Power Company Limited&lt;br /&gt;
|V-JAHR     =&lt;br /&gt;
|B-JAHR     =&lt;br /&gt;
|S-JAHR     =&lt;br /&gt;
|R-PLG_AZ   =5&lt;br /&gt;
|R-PLG_MW   =6070&lt;br /&gt;
|R-BAU_AZ   =1&lt;br /&gt;
|R-BAU_MW   =1214&lt;br /&gt;
|R-BTR_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-BTR_MW   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_MW   =&lt;br /&gt;
|R-STG_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-STG_MW   =&lt;br /&gt;
|ESPG-JAHR  =&lt;br /&gt;
|ESPG-GW    =&lt;br /&gt;
|GESESPG    =&lt;br /&gt;
|STAND      =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;&#039;Kernkraftwerk Zhaoyuan&#039;&#039;&#039; (chinesisch 招远核电站) entsteht in der Stadt Zhaoyuan nahe der bezirksfreien chinesischen Stadt Yantai in der Provinz Shandong. Das Werk soll aus bis zu sechs Reaktoren bestehen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Die Planungen für ein Kernkraftwerk in der Stadt Zhaoyuan wurden seitens der China General Nuclear begonnen&amp;lt;ref name=&amp;quot;EI_30-09-2022&amp;quot;/&amp;gt; und ist Teil der Kernkraftwerksagglomeration von knapp 32&amp;amp;nbsp;Gigawatt, die in Form von vier Kernkraftwerken alleine für den Kreis der bezirksfreien Stadt Yantai geplant sind. Die Planungen gehen bereits auf die 2010er Jahre zurück, in denen 2017 die konkreten Planungen für den Bau weiterer Kernkraftwerke in der Provinz Shandong getroffen wurden. Zhaoyuan, das als erstes neues Kernkraftwerksprojekt in den 2020ern in den Entwicklungsplan aufgenommen werden sollte, ist daher nicht die einzige Anlage in Yantai innerhalb des Jahrzehnts für die Provinz Shandong. Die Provinz treibt daher den Ausbau des [[Kernkraftwerk Haiyang|Kernkraftwerks Haiyang]] und den Neubau des [[Kernkraftwerk Laiyang|Kernkraftwerks Laiyang]] voran.&amp;lt;ref&amp;gt;中国政府网: &#039;&#039;国家级核电产业技术创新平台在烟台成立&#039;&#039;, 09.11.2017. [http://www.gov.cn/xinwen/2017-11/09/content_5238426.htm Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123144645/http://www.gov.cn/xinwen/2017-11/09/content_5238426.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Geplant wurde das Kernkraftwerk Zhaoyuan mit insgesamt 6&amp;amp;nbsp;Reaktoren der 1000&amp;amp;nbsp;MW-Klasse, für die eine Gesamtinvestition von rund 100&amp;amp;nbsp;Milliarden Yuan vorgesehen war.&amp;lt;ref name=&amp;quot;nuclear-net_25-02-2020&amp;quot;&amp;gt;中国核网: &#039;&#039;招远核电一期、海阳核电二期列入山东省2020年重大项目&#039;&#039;, 25.02.2020. [http://www.nuclear.net.cn/portal.php?mod=view&amp;amp;aid=16522 Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123142208/http://www.nuclear.net.cn/portal.php?mod=view&amp;amp;aid=16522 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Seitens der Regierung der Provinz Shandong wurde der Bau des Projekts 2021 in den 14.&amp;amp;nbsp;Fünfjahresplan aufgenommen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-08-2021&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;山东招远核电厂址开发露面&#039;&#039;, 21.08.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/25509.html Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123141522/https://www.cnnpn.cn/article/25509.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Tatsächlich gilt das Projekt als einer der am nötigsten Energieprojekte in der Provinz Shandong. Dies liegt daran, dass sich Shandong anders entwickelt als die restlichen Provinzen der Volksrepublik China und das Wirtschaftswachstum höher liegt. Dies ist anhand des Strombedarfs der Provinz ebenfalls ersichtlich, der in China von allen Provinzen am höchsten ist und 2020 rund 694&amp;amp;nbsp;Terawattstunden betrug. Um die Stromerzeugung dem Wachstum entsprechend zu halten, ist ab 2025 der Bau des Kernkraftwerks Zhaoyuan innerhalb von sieben Jahren nötig, da ansonsten der Stromimport der Provinz ansteigt.&amp;lt;ref&amp;gt;好学者网: &#039;&#039;招远核电还得几年开工&#039;&#039;, 17.12.2021. [http://www.haoxuez.cn/showinfo-27-7024-0.html Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123143702/http://www.haoxuez.cn/showinfo-27-7024-0.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ende August gab das Regierungsbüro von Yantai den Status der Projekte für den 14.&amp;amp;nbsp;Fünfjahresplan heraus. Die China General Nuclear stellte bis dahin den Antrag die Vorarbeiten und Bauarbeiten für alle sechs Blöcke zwischen den Jahren 2023 und 2033 durchzuführen. Die angesetzten Baukosten für die sechs Reaktoren des Typs [[Hualong One]] belaufen sich auf rund 120&amp;amp;nbsp;Milliarden Yuan (2022 rund 16,1&amp;amp;nbsp;Milliarden Euro).&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;&amp;gt;烟台市人民政府: &#039;&#039;烟台市人民政府办公室印发关于滚动谋划推进“十四五”时期全市重大工程项目的工作方案的通知&#039;&#039;, 30.08.2022. [http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Abgerufen] am 19.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221119202742/http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 7.&amp;amp;nbsp;November 2022 reichte die China General Nuclear bei National Nuclear Safety Administration den Umweltverträglichkeitsbericht für die Standortauswahlphase ein. Durchgeführt wurde die Umweltverträglichkeitsprüfung durch das Suzhou Thermal Engineering Research Institute.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UVP_Standortauswahlphase_2022&amp;quot;/&amp;gt; Im Januar 2023 wurde die Planungssperrzone um das Kernkraftwerk Zhaoyuan seitens der Stadt Yantai genehmigt, die 5&amp;amp;nbsp;Kilometer im Radius um den zentralen Punkt jedes der sechs Reaktorgebäude beträgt. Innerhalb dieser Planungssperrzone ist der Bau von neuen Industrie- und Wohngebäude restriktiert.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;山东招远核电厂规划限制区获批复&#039;&#039;, 09.01.2023. [http://www.heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/69277/sid/9/catId/162.html Abgerufen] am 13.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230113094629/http://www.heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/69277/sid/9/catId/162.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Block 1 und 2 ===&lt;br /&gt;
Die beiden Blöcke des ersten Bauabschnitts sollen zwischen 2023 und 2033 errichtet werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Bau ====&lt;br /&gt;
Nach Planungen aus dem Jahr 2021 war mit dem Baubeginn des ersten Bauabschnitts ab dem Jahr 2025 gerechnet worden.&amp;lt;ref&amp;gt;招远市人民政府: &#039;&#039;【负责人解读】《招远市产业发展总体规划》——专访招远市发展和改革局局长 张华 &#039;&#039;, 17.08.2022. [http://www.zhaoyuan.gov.cn/art/2022/8/17/art_48457_2933816.html Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123140522/http://www.zhaoyuan.gov.cn/art/2022/8/17/art_48457_2933816.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-08-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Bauzeit jedes Blocks wird mit 61&amp;amp;nbsp;Monate angesetzt und die Standzeit der Blöcke soll bei 60&amp;amp;nbsp;Jahre betragen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 18.&amp;amp;nbsp;November 2025 begann der Bau von Zhaoyuan&amp;amp;nbsp;1.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Standortdetails ==&lt;br /&gt;
Der Standort selbst ist für den Bau von sechs Reaktoren vorgesehen, hat allerdings Reserve um durch einen siebten und achten Block erweitert zu werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;nuclear-net_25-02-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Der Standort selbst befindet sich 15&amp;amp;nbsp;Kilometer nördlich der Stadt Zhaoyuan an der Südseite des Bergs Jishan, rund 85&amp;amp;nbsp;Kilometer westlich der Stadt Yantai. Die Küste des Golfs von Bohai, aus dem das Kühlwasser entnommen werden soll, befindet sich 9&amp;amp;nbsp;Kilometer nördlich entfernt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UVP_Standortauswahlphase_2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Technik ===&lt;br /&gt;
Alle Blöcke der Anlage sollen mit Druckwasserreaktoren des Typs [[Hualong One]] in der Standardvariante. Die thermische Leistung jedes Reaktor beträgt 3180&amp;amp;nbsp;MW. Jeder Block soll eine elektrische Leistung von 1214&amp;amp;nbsp;MW erreichen, von denen Netto 1128&amp;amp;nbsp;MW ins Netz gespeist werden sollen. Die Kühlwasserversorgung wird durch Wasserentnahme aus dem Golf von Bohai gesichert. Die Kühlung der Blöcke erfolgt durch Rückkühlung mit Kühltürmen. Jeder Block soll mit einen Naturzug-Nasskühltürm mit einer Höhe von 203,3&amp;amp;nbsp;Metern und einem Basisdurchmesser von 160&amp;amp;nbsp;Metern ausgestattet werden. Die elektrische Anschaltung der Anlage soll über die Blocktransformatoren direkt an das 500&amp;amp;nbsp;kV-Netz erfolgen, das in seiner Übertragungskapazität für sechs Blöcke ausgelegt wird mit sechs separaten Hochspannungsleitungen. Die Eigenbedarfsversorgung soll über die 220&amp;amp;nbsp;kV-Ebene erfolgen mit zwei Hochspannungsleitungen vom Umspannwerk Canzhuang kommend..&amp;lt;ref name=&amp;quot;UVP_Standortauswahlphase_2022&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;中广核山东招远核电厂一期工程 环境影响报告书 （选址阶段） （公示版）&#039;&#039;, 2022. Seite 1-2 bis 1-5, 2.1-1, 2.1-2, 4.1-3, 4.1-4, 4.2-5, 4.3-3. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202211/W020221107592267807234.pdf Abgerufen] am 13.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221113161406/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202211/W020221107592267807234.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Eigentümer und Betreiber ===&lt;br /&gt;
Als Eigentümer und Betreiber der Anlage gründete die China General Nuclear a. 10.&amp;amp;nbsp;September 2020 die &#039;&#039;Shandong Zhaoyuan Nuclear Power Company Limited&#039;&#039; als vollwertiges Tochterunternehmen mit einem vorläufigen Stammkapital von 20&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan.&amp;lt;ref&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;2020 Annual Report&#039;&#039;. Seite 264, 305. [http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100882/2021-04/08/c95f2296e95a4aab8a1d7b749996bb43/files/72fd1f144fa44cefba5496fb45eaaab6.pdf Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123135059/http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100882/2021-04/08/c95f2296e95a4aab8a1d7b749996bb43/files/72fd1f144fa44cefba5496fb45eaaab6.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Jahr 2021 wurde das Kapital auf 100&amp;amp;nbsp;Millionen erhöht und im August 2022 auf 460&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan angehoben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;EI_30-09-2022&amp;quot;&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;NUCLEAR INTELLIGENCE WEEKLY&#039;&#039;, 30.09.2022. Seite 16. [https://www.energyintel.com/download?issueId=00000183-6632-d090-adeb-ef72d6bd0011 Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221123135402/https://www.energyintel.com/download?issueId=00000183-6632-d090-adeb-ef72d6bd0011 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Daten der Reaktorblöcke ==&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Header|&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;&amp;gt;[http://pris.iaea.org/pris/ Power Reactor Information System] der [[Internationale Atomenergieorganisation|IAEA]]: [http://pris.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN „China, People&#039;s Republic of“] (englisch)&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Zhaoyuan-1&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1128 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1214 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =18.11.2025&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =4&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Kühlturm&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Zhaoyuan-2&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1128 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1214 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Kühlturm&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Zhaoyuan-3&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1128 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1214 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Kühlturm&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Zhaoyuan-4&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1128 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1214 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Kühlturm&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Zhaoyuan-5&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1128 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1214 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
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|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
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|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Zhaoyuan-6&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1128 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1214 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
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|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Kühlturm&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* {{Portal Kernkraftwerk}}&lt;br /&gt;
* [[Liste der Kernkraftwerke]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Kernkraftwerke in China}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk in der Volksrepublik China|Zhaoyuan]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_Sirik&amp;diff=21729</id>
		<title>Kernkraftwerk Sirik</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_Sirik&amp;diff=21729"/>
		<updated>2025-09-28T13:44:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernkraftwerk&lt;br /&gt;
|BILD       =&lt;br /&gt;
|BESCHR     =&lt;br /&gt;
|LAND       =Iran&lt;br /&gt;
|REGION     =Hormozgan&lt;br /&gt;
|ORT        =Gerdu&lt;br /&gt;
|LAT        =26.866558315856850&lt;br /&gt;
|LON        =56.999848187089036&lt;br /&gt;
|EIGENTÜMER =Iran-Hormoz Nuclear Power Plant Company&lt;br /&gt;
|BETREIBER  =Iran-Hormoz Nuclear Power Plant Company&lt;br /&gt;
|V-JAHR     =&lt;br /&gt;
|B-JAHR     =&lt;br /&gt;
|S-JAHR     =&lt;br /&gt;
|R-PLG_AZ   =4&lt;br /&gt;
|R-PLG_MW   =5000&lt;br /&gt;
|R-PCC_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-PCC_MW   =&lt;br /&gt;
|R-BAU_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-BAU_MW   =&lt;br /&gt;
|R-BTR_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-BTR_MW   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_MW   =&lt;br /&gt;
|R-STG_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-STG_MW   =&lt;br /&gt;
|ESPG-JAHR  =&lt;br /&gt;
|ESPG-GW    =&lt;br /&gt;
|GESESPG    =&lt;br /&gt;
|STAND      =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;&#039;Kernkraftwerk Sirik&#039;&#039;&#039; (persich نیروگاه اتمی سیریک, förmlich &#039;&#039;Iran-Hormoz Nuclear Power Plant&#039;&#039;, kurz &#039;&#039;IHNPP&#039;&#039;) soll nahe der Ortschaft Gerdu in der iranischen Provinz Hormozgan entstehen. Die Anlage befindet sich im Verwaltungsbezirk der Stadt Sirik an der Straße von Hormus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Die Standortsuche für ein Kernkraftwerk in der Provinz Hormozgan begann 2015 mit einer Standortstudie, mit der entsprechend geeignete Standorte in der Provinz identifiziert werden sollten. Anhand der Empfehlungen der IAEA wurden mehrere Modellrechnungen durchgeführt, in denen mehrere Faktoren berücksichtigt wurden. Das Resultat der Studie war eine Karte, anhand der vornehmlich nur Küstengebiete die mittelmäßige Eignung für ein Kernkraftwerk boten. Die einzigen als vollständig geeigneten Gebiete wurden auf der Insel Hormus lokalisiert, sowie im südöstlichsten Bereich der Provinz Hormozgan. Die vollständig und moderat geeigneten Gebiete schränkten die Standortwahl daher auf die Küste ein.&amp;lt;ref&amp;gt;Hamidreza Jafari, u.a.: &#039;&#039;Nuclear power plant locating by WLC &amp;amp; GIS (case study: Iran, hormozgan province)&#039;&#039;, Dezember 2015. [https://www.researchgate.net/publication/273351799_Nuclear_power_plant_locating_by_WLC_GIS_case_study_Iran_hormozgan_province Abrufen].&amp;lt;/ref&amp;gt; Bis zum Jahr 2022 gab es seitens des Irans Gespräche mit Russland über den potentiellen Bau eines Kernkraftwerks in der Provinz Hormozgan.&amp;lt;ref&amp;gt;Aljazeera: &#039;&#039;‘Rooted in NATO’: Iran responds to Russia’s Ukraine attack&#039;&#039;, 24.02.2022. [https://www.aljazeera.com/news/2022/2/24/rooted-in-nato-inside-irans-response-to-the-ukraine-crisis-2 Abgerufen] am 03.02.2024. ([https://web.archive.org/web/20240203171722/https://www.aljazeera.com/news/2022/2/24/rooted-in-nato-inside-irans-response-to-the-ukraine-crisis-2 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ein eigentliches Kernkraftwerksprojekt in der Provinz Hormozgan wurde im Juli 2023 seitens des ersten Vizepräsidenten des Irans, Mohammad Mokhber, bekanntgegeben im Rahmen einer Ankündigung bis 2041 rund 20&amp;amp;nbsp;Gigawatt an Kernkraftwerkskapazitäten aufzubauen. Im Rahmen dessen wurden fünf neue Kernkraftwerke geplant.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Iran plans five new NPPs&#039;&#039;, 20.07.2023. [https://www.neimagazine.com/news/newsiran-plans-five-new-npps-11019864 Abgerufen] am 03.02.2024. ([https://web.archive.org/web/20240203172201/https://www.neimagazine.com/news/newsiran-plans-five-new-npps-11019864 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Standort, der für das Kernkraftwerk gewählt wurde, befand sich im Verwaltungsbezirk Sirik. Ursprünglich wurde 2013 mit Russland ein Abkommen unterzeichnet für den Bau eines Wärmekraftwerks auf Erdgasbasis, das auf einem Gelände mit 200&amp;amp;nbsp;Hektar rund 10&amp;amp;nbsp;Kilometer südlich entstehen sollte. Im September 2016 begannen zwar die Vorarbeiten, allerdings wurde mit dem Bau der Anlage nicht begonnen, da sich sowohl die Auszahlung des Kredits als auch die Projektierungsarbeiten seitens des Vertragspartners Technopromexport verzögerten. Im Jahr 2019 wurde daher der Auftrag seitens des Irans durch einen Wechsel des Vertragspartners neu vergeben. Aufgrund der Verzögerungen entstand die Planung eines Kernkraftwerks im gleichen Bereich des Verwaltungsbezirks Sirik.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Payamema_03-02-2024&amp;quot;/&amp;gt; Grund hierfür war die sich immer stärker ausprägende Strommangellage im Iran. Während der Strombedarf bis 2022 in der Lastspitze 72.000&amp;amp;nbsp;MW betrug, konnte die Erzeugungsleistung mit 60.000&amp;amp;nbsp;MW diese nicht vollständig decken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 1.&amp;amp;nbsp;Februar 2024 wurde mit den Vorarbeiten am Kernkraftwerk Sirik begonnen. Die projektierte Leistung der Anlage wurde auf 5000&amp;amp;nbsp;MW aus vier je 1250&amp;amp;nbsp;MW starken Reaktoren festgelegt. Man erwartete Gesamtkosten von 15&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar und einer Bauzeit von neun Monaten. Der Iran plant die Anlage in Eigenleistung ohne ausländische Hilfe zu errichten, wobei angezweifelt wurde, ob das Land die Leistungsfähigkeit dazu besitzt. Die Technologie der Anlage sollte aus dem Ausland bezogen werden. Nasser Shariflou, Leiter des Kernkraftwerks Sirik, gab dazu an, dass man mit Russland und China Verhandlungen aufgenommen habe, inklusive der Bereitstellung eines Kredits in Höhe von 20&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar. Während des Baus des Kernkraftwerks sollten 6000&amp;amp;nbsp;Menschen beschäftigt werden, nach Fertigstellung rund 4000&amp;amp;nbsp;Menschen. Die generelle Finanzierung des Kernkraftwerks Sirik ist unklar, da der Finanzhaushalt des Irans zu diesem Zeitpunkt ein Defizit von 15&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar aufwies aufgrund rückläufiger Erdölexporte und den Sanktionen.&amp;lt;ref&amp;gt;رادیو فردا:&amp;amp;nbsp;&#039;&#039;ایران می‌گوید کار ساخت چهار نیروگاه اتمی جدید با ظرفیت تولید «پنج هزار مگاوات» برق را آغاز کرده است&#039;&#039;,&amp;amp;nbsp;01.02.2024. [https://www.radiofarda.com/a/iran-begins-building-4-more-nuclear-power-plants/32801440.html Abgerufen] am 03.02.2024. ([https://web.archive.org/web/20240203182256/https://www.radiofarda.com/a/iran-begins-building-4-more-nuclear-power-plants/32801440.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;PressTV: &#039;&#039;Super project: Iran begins construction of $15bn nuclear plant &#039;&#039;, 02.02.2024. [https://www.presstv.ir/Detail/2024/02/02/719327/Super-project-Iran-begins-construction-of--15B-nuclear-plant Abgerufen] am 03.02.2024. ([https://web.archive.org/web/20240203182420/https://www.presstv.ir/Detail/2024/02/02/719327/Super-project-Iran-begins-construction-of--15B-nuclear-plant Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 26.&amp;amp;nbsp;September 2025 unterzeichnete die Iran-Hormoz Nuclear Power Plant Company ein Abkommen mit Rosatom über den Bau von vier Reaktoren im Kernkraftwerk Sirik für 25&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar. Auf dem 500&amp;amp;nbsp;Hektar großen Areal soll eine installierte Gesamtleistung von 5000&amp;amp;nbsp;MW errichtet werden.&amp;lt;ref&amp;gt;France 24: &#039;&#039;Tehran and Moscow sign multi-billion dollar deal to build nuclear power plants in Iran&#039;&#039;, 26.09.2025. [https://www.france24.com/en/asia-pacific/20250926-tehran-and-moscow-sign-multi-billion-dollar-deal-to-build-nuclear-power-plants-in-iran Abgerufen] am 28.09.2025. ([https://web.archive.org/web/20250928133517/https://www.france24.com/en/asia-pacific/20250926-tehran-and-moscow-sign-multi-billion-dollar-deal-to-build-nuclear-power-plants-in-iran Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Atomic Energy Organization of Iran rechnete mit der Inbetriebnahme des ersten Blocks im Jahr 1410 des persischen Kalenders, 2031 des gregorianischen Kalenders.&amp;lt;ref&amp;gt;TASS: &#039;&#039;Iran’s first Hormoz NPP unit expected to be commissioned by 2031&#039;&#039;, 26.09.2025. [https://tass.com/world/2021799 Abgerufen] am 28.09.2025. ([https://web.archive.org/web/20250928134327/https://tass.com/world/2021799 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Standortdetails ==&lt;br /&gt;
Seitens Geologen wurde die Wahl des Standortes für ein Kernkraftwerk kritisiert, da sich in unmittelbarer Nähe zum Standort mehrere tektonische Verwerfungen befinden, die als aktiv eingestuft werden. Diese befinden sich in weniger als einen Kilometer, fünf Kilometer, zwölf Kilometer und 28&amp;amp;nbsp;Kilometer Entfernung östlich des Standortes. Seitens der Geologen werden in diesem Bereich Erdbeben der Stärke&amp;amp;nbsp;7 oder höher erwartet. Dadurch in der Gegend viele Salzstöcke vorhanden sind und sich diese dauerhaft leicht verformen, da sie den Bewegungen der tektonischen Zonen nachgeben, gibt es in der Region dauerhaft kleinere Erdbeben. Westlich unter der Straße von Hormus und Südlich im Golf von Oman gibt es ebenfalls aktive Verwerfungen an der Subduktionsgrenze der Indischen Platte, der Eurasischen Platte und der Arabischen Platte. Hierbei sind Beben um die Stärke&amp;amp;nbsp;9 zu erwarten mit Hebungen des Meeresboden, die größere Tsunamis erzeugen können und den Standort Sirik treffen könnten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Payamema_03-02-2024&amp;quot;&amp;gt;پایگاه خبری «پیام ما»:&amp;amp;nbsp;&#039;&#039;ساخت نیروگاه اتمی در لرزه‌خیزترین منطقهٔ ایران؟&#039;&#039;,&amp;amp;nbsp;13.01.2024. [https://payamema.ir/payam/92564 Abgerufen] am 03.02.2024. ([https://web.archive.org/web/20240203180051/https://payamema.ir/payam/92564 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* {{Portal Kernkraftwerk}}&lt;br /&gt;
* [[Liste der Kernkraftwerke]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Kernkraftwerke im Iran}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk in Asien|Sirik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_Xin%27an&amp;diff=21728</id>
		<title>Kernkraftwerk Xin&#039;an</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_Xin%27an&amp;diff=21728"/>
		<updated>2025-09-22T19:12:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernkraftwerk&lt;br /&gt;
|BILD       =&lt;br /&gt;
|BESCHR     =&lt;br /&gt;
|LAND       =China&lt;br /&gt;
|REGION     =Shandong&lt;br /&gt;
|ORT        =Yantai&lt;br /&gt;
|LAT        =36.62800500682763&lt;br /&gt;
|LON        =120.96603910393861&lt;br /&gt;
|EIGENTÜMER =CNNC Shandong Nuclear Energy Company&lt;br /&gt;
|BETREIBER  =CNNC Shandong Nuclear Energy Company&lt;br /&gt;
|V-JAHR     =2022&lt;br /&gt;
|B-JAHR     =&lt;br /&gt;
|S-JAHR     =&lt;br /&gt;
|R-PLG_AZ   =6&lt;br /&gt;
|R-PLG_MW   =7272&lt;br /&gt;
|R-BAU_AZ   =2&lt;br /&gt;
|R-BAU_MW   =1340&lt;br /&gt;
|R-BTR_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-BTR_MW   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_MW   =&lt;br /&gt;
|R-STG_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-STG_MW   =&lt;br /&gt;
|ESPG-JAHR  =&lt;br /&gt;
|ESPG-GW    =&lt;br /&gt;
|GESESPG    =&lt;br /&gt;
|STAND      =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;&#039;Kernkraftwerk Xin&#039;an&#039;&#039;&#039; (chinesisch 辛安核电站, während der Projektion auch &#039;&#039;Kernkraftwerk Dingziwan&#039;&#039; [chinesisch 丁字湾核电站]) soll in der Verwaltung der Stadt Haiyang in der Ortschaft Zhuogezhuang der Stadt Xin&#039;an, in der bezirksfreien chinesischen Stadt Yantai in der Provinz Shandong entstehen. Es ist Teil des &#039;&#039;National Advanced Energy Demonstration Zone Project&#039;&#039; (chinesisch 国家级先进能源示范区项目) in der Stadt Haiyang, dass für die Stadt Yantai als Teil des Double-Carbon-Projekts realisiert wird und ein Modellprojekt für die Dekarbonisierung in der Volksrepublik China ist. Bezeichnet wird das Gesamtprojekt als &#039;&#039;CX-Projekt&#039;&#039; für &#039;&#039;China Nuclear Xin&#039;an&#039;&#039; (chinesisch 中核辛安).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Im Jahr 2018 kündigte die China National Nuclear Corporation erstmals an, zwei 600&amp;amp;nbsp;MW starke Hochtemperaturreaktoren des Typs [[HTR-PM|HTR-PM600]] in der Provinz Shandong bauen zu wollen.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;560亿，中核集团欲在山东建60万高温气冷堆&#039;&#039;, 10.10.2018. [https://www.163.com/dy/article/DTP5MUDP0514CNDI.html Abgerufen] am 16.02.2024. ([https://web.archive.org/web/20250216123622/https://www.163.com/dy/article/DTP5MUDP0514CNDI.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der technische Entwurf für den 600&amp;amp;nbsp;MW starken HTR-PM wurde im März 2019 fertiggestellt, sodass ein Projekt für einen spezifischen Standort geplant werden konnte.&amp;lt;ref&amp;gt;国家原子能机构: &#039;&#039;60万千瓦高温气冷堆工程项目完成标准设计&#039;&#039;, 11.03.2019. [https://www.caea.gov.cn/n6760338/n6760342/c6831466/content.html Abgerufen] am 16.02.2024. ([https://web.archive.org/web/20250216124116/https://www.caea.gov.cn/n6760338/n6760342/c6831466/content.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Planungen für das Kernkraftwerk Xin&#039;an begannen im Oktober 2020 seitens der China National Nuclear Corporation. Öffentlich bekannt wurde das Projekt durch die am 28. und 29.&amp;amp;nbsp;Oktober 2020 veröffentlichten Ausschreibungsunterlagen für die geologische Untersuchung des Standortes auf dessen Erdbebensicherheit, Geologie und des Meeresgebiets.&amp;lt;ref&amp;gt;北极星核电网: &#039;&#039;山东海阳又一个新的核电厂址&#039;&#039;, 03.11.2020. [https://news.bjx.com.cn/html/20201103/1113534.shtml Abgerufen] am 16.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230116095301/https://news.bjx.com.cn/html/20201103/1113534.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;山东将新增一座核电站，辛安核电项目首台机组计划2022年2月开工&#039;&#039;, 04.11.2020. [https://www.sohu.com/a/429392206_673626 Abgerufen] am 16.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230116100347/https://www.sohu.com/a/429392206_673626 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网 版权所有: &#039;&#039;又一个新核电厂址，山东海阳辛安核电项目&#039;&#039;, 03.11.2020. [http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/60771/sid/9/catId/162.html Abgerufen] am 16.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230116100538/http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/60771/sid/9/catId/162.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_11-11-2020&amp;quot;&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;Newbuild: CNNC Rolls Out Additional HTGR Plans&#039;&#039;, 11.11.2020. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7db-de4c-a17b-e7dbfe340000 Abgerufen] am 16.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230116100727/https://www.energyintel.com/0000017b-a7db-de4c-a17b-e7dbfe340000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Ausschreibungsunterlagen sehen vor den Standort für den Bau von zwei [[HTR-PM|HTR-PM600]] zu untersuchen, die später um vier weitere Reaktoren des Typs [[Hualong One]] erweitert werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_03-11-2020&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;山东海阳辛安核电项目近区域和厂址附近范围地质调查招标公告&#039;&#039;, 03.11.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/21886.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20230116095701/https://www.cnnpn.cn/article/21886.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Haupteinsatzgebiet des Kernkraftwerks Xin&#039;an ist die Produktion von Wasserstoff.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_11-11-2020&amp;quot;/&amp;gt; Xin&#039;an und das [[Kernkraftwerk Xuwei]] sind die ersten in der Volksrepublik China geplanten Anlagen, die für diesen Zweck errichtet werden. Die Forschungen sollten bis 2023 abgeschlossen werden.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;注意！核能制氢迎来重大进展！&#039;&#039;, 10.04.2021. [https://www.sohu.com/a/460031917_825950 Abgerufen] am 23.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20230116101717/https://www.sohu.com/a/460031917_825950 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im August 2022 beantragte die China National Nuclear Corporation eine Genehmigung für das Projekt bei der Stadt Yantai. Entgegen der ursprünglichen Planung wurde der Bau von zwei Hochtemperaturreaktoren und sechs Druckwasserreaktoren des Typs Hualong One angefragt. Die Gesamtleistung, mit der die Anlage geplant ist, erhöhte sich dadurch auf 8612&amp;amp;nbsp;MW. Die Gesamtkosten für das Kernkraftwerk Xin&#039;an wurden auf 155&amp;amp;nbsp;Milliarden Yuan beziffert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;&amp;gt;烟台市人民政府: &#039;&#039;烟台市人民政府办公室印发关于滚动谋划推进“十四五”时期全市重大工程项目的工作方案的通知&#039;&#039;, 30.08.2022. [http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Abgerufen] am 19.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221119202742/http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 4.&amp;amp;nbsp;Dezember 2022 wurde das Projekt auf der &#039;&#039;Dingziwan (Haiyang) Double Carbon Smart Valley Industry Promotion Conference&#039;&#039; in Peking vorgestellt mit der Erfüllung der Zielsetzung der Kohlenstoffemissionsreduktion durch den Ausbau der Kernenergie auf der Shandong-Halbinsel.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;丁字湾“双碳”智谷三片区，烟台“核电之城”崛起&#039;&#039;, 06.09.2022. [https://www.163.com/dy/article/HGJI8SBK0535B3S3.html Abgerufen] am 16.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230116103713/https://www.163.com/dy/article/HGJI8SBK0535B3S3.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 27.&amp;amp;nbsp;September 2022 wurde das Projekt bei einer Pressekonferenz in der Stadt Yantai neben anderen Projekten vorgestellt.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;走在前、开新局 | 海阳：做大做强清洁能源产业 打造国家“零碳”产业示范区&#039;&#039;, 27.09.2022. [http://yantai.dzwww.com/xinwen/ytxw/ytjj/202209/t20220927_10872609.htm Abgerufen] am 16.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230116104002/http://yantai.dzwww.com/xinwen/ytxw/ytjj/202209/t20220927_10872609.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;海阳市人民政府: &#039;&#039;新闻发布会丨走在前、开新局 --答记者问&#039;&#039;, 27.09.2022. [http://www.haiyang.gov.cn/art/2022/9/27/art_49668_2920937.html Abgerufen] am 16.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115034349/http://www.haiyang.gov.cn/art/2022/9/27/art_49668_2920937.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CX 1 und 2 ===&lt;br /&gt;
Die Planungen von 2020 sahen vor, dass CX&amp;amp;nbsp;1 und 2 mit Reaktoren des Typs [[HTR-PM|HTR-PM600]] als erster Bauabschnitt errichtet werden sollten. Der Baubeginn von Xin&#039;an&amp;amp;nbsp;1 sollte ursprünglich am 28.&amp;amp;nbsp;Februar 2022 erfolgen, gefolgt von Xin&#039;an&amp;amp;nbsp;2 sechs Monate später im August 2022. Die Bauzeit jedes Block sollte einzeln bei 58&amp;amp;nbsp;Monate liegen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_03-11-2020&amp;quot;/&amp;gt; Die erwartete Bauzeit der Reaktoren für Xin&#039;an liegt damit knapp 18&amp;amp;nbsp;Monate über der erwarteten Bauzeit, die seitens der China National Engineering Corporation für das Reaktordesign angegeben wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_11-11-2020&amp;quot;/&amp;gt; Die Straßenzufahrt zum Standort wurde am 6.&amp;amp;nbsp;Juni 2022 fertiggestellt, sodass die China National Nuclear Corporation mit den Beginn erster Vorarbeiten am Standort am 30.&amp;amp;nbsp;September 2022 beginnen wollte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Die Vorarbeiten begannen im Oktober 2023.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Bau ====&lt;br /&gt;
Ein offizielles Datum für den Baubgeginn der Blöcke wurde von offiziellen Stellen nicht genannt. Vermutlich begann der Bau von CX&amp;amp;nbsp;1 im Juni 2024, der Bau von CX&amp;amp;nbsp;2 im August 2024.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Block 1 bis 4 ===&lt;br /&gt;
Die Planungen von 2020 sahen vor, dass das Kernkraftwerk um vier weitere Hualong One zu einem späteren Zeitpunkt erweitert wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_03-11-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_11-11-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Block 5 und 6 ===&lt;br /&gt;
Entgegen der ursprünglichen Planung von 2020 wurden 2022 zwei weitere Reaktoren des Typs Hualong One für das Kernkraftwerk geplant.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
== Standortdetails ==&lt;br /&gt;
山东海阳辛安核电项目1、2号机组环境影响报告书（选址阶段）公示版 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Technik Block 1 und 2 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Technik Block 3 bis 6 ===&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Eigentümer und Betreiber ===&lt;br /&gt;
Am 30.&amp;amp;nbsp;September 2021 wurde das Gemeinschaftsunternehmen &#039;&#039;China National Nuclear Corporation Shandong Nuclear Energy Company Limited&#039;&#039; (chinesisch 中核山东核能有限公司) gegründet, die sowohl als Eigentümer und Betreiber auftritt. Die Leitung des Unternehmens untersteht dem Mehrheitseigentümer der China National Nuclear Corporation und wird deshalb als Tochterunternehmen des Konzerns gelistet. Zusätzlich gibt es drei weitere Eigentümer. Die Anteile am Unternehmen teilen sich wie folgt auf:&amp;lt;ref&amp;gt;中国核能电力股份有限公司: &#039;&#039;中国核能电力股份有限公司关于设立中核山东核能有限公司的公告&#039;&#039;, 27.08.2021. [https://www.cnnp.com.cn/cnnp/tzzgx80/ggyth/1104479/2021082708423962736.pdf Abgerufen] am 16.02.2024. ([https://web.archive.org/web/20250216123109/https://www.cnnp.com.cn/cnnp/tzzgx80/ggyth/1104479/2021082708423962736.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;中国核电新设立中核山东核能有限公司&#039;&#039;, 01.09.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/25660.html Abgerufen] am 16.02.2024. ([https://web.archive.org/web/20230325002426/https://www.cnnpn.cn/article/25660.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* 51 % - China National Nuclear Corporation&lt;br /&gt;
* 29 % - Wanhua Chemical Group&lt;br /&gt;
* 10 % - Shandong Development Investment Holding Group&lt;br /&gt;
* 10 % - Yantai Blue Sky Investment Holding&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Daten der Reaktorblöcke ==&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Header|&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;&amp;gt;[http://pris.iaea.org/pris/ Power Reactor Information System] der [[Internationale Atomenergieorganisation|IAEA]]: [http://pris.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN „China, People&#039;s Republic of“] (englisch)&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =China Xin&#039;an-1&lt;br /&gt;
|TYP        =HTR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =HTR-PM600&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =600 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =670 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =2022&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =01.06.2024&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Im Betrieb&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Graphit&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
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|KÜHLMEDIUM           =Helium&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
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{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =China Xin&#039;an-2&lt;br /&gt;
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&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =2022&lt;br /&gt;
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|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
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|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
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|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Kühlturm&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Xin&#039;an-5&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1126 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1212 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
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|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
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|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
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|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
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|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
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|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Xin&#039;an-6&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1126 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1212 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Kühlturm&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* {{Portal Kernkraftwerk}}&lt;br /&gt;
* [[Liste der Kernkraftwerke]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Kernkraftwerke in China}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk in der Volksrepublik China|Xin&#039;an]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_Laiyang&amp;diff=21727</id>
		<title>Kernkraftwerk Laiyang</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_Laiyang&amp;diff=21727"/>
		<updated>2025-09-19T00:16:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: spezifiziert aus UVP&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernkraftwerk&lt;br /&gt;
|BILD       =&lt;br /&gt;
|BESCHR     =&lt;br /&gt;
|LAND       =China&lt;br /&gt;
|REGION     =Shandong&lt;br /&gt;
|ORT        =Yantai&lt;br /&gt;
|LAT        =36.718998836988746&lt;br /&gt;
|LON        =120.6982304110101&lt;br /&gt;
|EIGENTÜMER =SPIC Laiyang Nuclear Energy Company Limited&lt;br /&gt;
|BETREIBER  =SPIC Laiyang Nuclear Energy Company Limited&lt;br /&gt;
|V-JAHR     =&lt;br /&gt;
|B-JAHR     =&lt;br /&gt;
|S-JAHR     =&lt;br /&gt;
|R-PLG_AZ   =6&lt;br /&gt;
|R-PLG_MW   =9258&lt;br /&gt;
|R-BAU_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-BAU_MW   =&lt;br /&gt;
|R-BTR_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-BTR_MW   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_MW   =&lt;br /&gt;
|R-STG_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-STG_MW   =&lt;br /&gt;
|ESPG-JAHR  =&lt;br /&gt;
|ESPG-GW    =&lt;br /&gt;
|GESESPG    =&lt;br /&gt;
|STAND      =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;&#039;Kernkraftwerk Laiyang&#039;&#039;&#039; (chinesisch 莱阳核电站, offiziell &#039;&#039;Laiyang Clean Energy Base&#039;&#039;, chinesisch 莱阳清洁能源基地) soll in der Stadt Laiyang im Ortsteil Majiabo (chinesisch 马家泊) in der bezirksfreien chinesischen Stadt Yantai in der Provinz Shandong entstehen. Das Werk soll aus bis zu sechs Reaktoren bestehen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Das generelle Projekt wurde von der National Energy Administration im Juni 2022 genehmigt, womit etwaige Vorarbeiten begonnen werden konnten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Huaihe_09-06-2023&amp;quot;&amp;gt;淮河水利网: &#039;&#039;关于山东莱阳核电项目一期工程取水许可申请准予行政许可决定书&#039;&#039;, 09.06.2023. [http://www.hrc.gov.cn/main/xkjd/784638.jhtml Abgerufen] am 28.06.2024. ([https://web.archive.org/web/20240628135530/http://www.hrc.gov.cn/main/xkjd/784638.jhtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Detailplanungen für das Kernkraftwerk Laiyang begannen im August 2022 seitens der State Power Investment Corporation die Antragsarbeiten für den Bau mit insgesamt sechs Reaktoren des Typs [[CAP1400]]. Der Durchführungszeitraum wurde zwischen 2022 und 2033 angesetzt&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;&amp;gt;烟台市人民政府: &#039;&#039;烟台市人民政府办公室印发关于滚动谋划推进“十四五”时期全市重大工程项目的工作方案的通知&#039;&#039;, 30.08.2022. [http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Abgerufen] am 19.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221119202742/http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; innerhalb des 14.&amp;amp;nbsp;Fünfjahresplans. Die Gesamtinvestitionen für den Bau der Anlage wurden mit 129,5&amp;amp;nbsp;Milliarden Yuan angesetzt. Am 25.&amp;amp;nbsp;August 2022 signalisierte der Staatsrat der Provinz Shandong zur Erreichen der Kohlenstoffreduktion den Bau der Anlage beschleunigen zu wollen.&amp;lt;ref&amp;gt;烟台房产网: &#039;&#039;莱阳也建核电站了&#039;&#039;, 30.09.2022. [http://www.fc0535.com/lflld/article_22635.html Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115022833/http://www.fc0535.com/lflld/article_22635.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 30.&amp;amp;nbsp;Dezember unterzeichnete die State Power Investment Corporation ein Abkommen mit der Stadt Yantai einen Kooperationsvertrag. Im Rahmen der Unterzeichnung schloss auch die Stadt Laiyang für den Bau des Kernkraftwerks Laiyang eine strategische Kooperationsvereinbarung mit dem Unternehmen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;国家电投与烟台市合作项目签约揭牌&#039;&#039;, 03.01.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/34467.html Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115025345/https://www.cnnpn.cn/article/34467.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Innerhalb des Jahres 2023 sollen insgesamt sechs Ortschaften für den Bau des Kernkraftwerks Lianjiang abgerissen werden, darunter auch die Ortschaft Majiabo und die Bewohner umgesiedelt werden. Die ersten Abrissarbeiten begannen Ende 2022 mit dem Erwerb und teilweise Enteignung von Land für den Bau der Anlage. Die Eigner und Bewohner werden entsprechend mit einer Kompensationszahlung entschädigt.&amp;lt;ref&amp;gt;269夜场招聘网: &#039;&#039;莱阳核电站拆迁村庄图片,2023年莱阳拆迁计划&#039;&#039;, 01.01.2023. [http://www.pan269.com/nkqcch19.html Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230113111924/http://www.pan269.com/nkqcch19.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Block 1 und 2 ===&lt;br /&gt;
Der erste Bauabschnitt mit den Blöcken Laiyang&amp;amp;nbsp;1 und 2 soll aus Reaktoren des Typs CAP1400 bestehen mit einer Realisierung innerhalb des 14.&amp;amp;nbsp;Fünfjahresplans. Im Juni 2023 wurde die Wasserentnahmelizenz für Laiyang&amp;amp;nbsp;1 und 2 genehmigt. Dies betrifft die Entnahme von Süßwasser aus dem Fluss Wulong, 190&amp;amp;nbsp;Meter oberhalb der Staustufe Hucheng.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Huaihe_09-06-2023&amp;quot;/&amp;gt; Zwischen dem 24.&amp;amp;nbsp;Juni 2024 und dem 5.&amp;amp;nbsp;Juli 2024 fand die öffentliche Einspruchsphase zur Umweltverträglichkeitsprüpfung der Standortphase statt.&amp;lt;ref&amp;gt;国家电投: &#039;&#039;山东莱阳核电项目一期工程环境影响评价（选址阶段）第三次信息公告&#039;&#039;, 24.06.2024. [http://www.spic.com.cn/jtgg/202406/t20240624_323844.html Abgerufen] am 28.06.2024. ([https://web.archive.org/web/20240628140940/http://www.spic.com.cn/jtgg/202406/t20240624_323844.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Bau ====&lt;br /&gt;
Für Laiyang&amp;amp;nbsp;1 und 2 wurde 2023 eine Bauzeit von 56&amp;amp;nbsp;Monate pro Block anvisiert, wobei der zweite Block im Abstand von 12&amp;amp;nbsp;Monaten zu Laiyang&amp;amp;nbsp;1 in Bau gehen sollte. Daraus ergibt sich eine anvisierte Gesamtbauzeit von 68&amp;amp;nbsp;Monaten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Huaihe_09-06-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Block 3 und 4 ===&lt;br /&gt;
Der zweite Bauabschnitt mit den Blöcken Laiyang&amp;amp;nbsp;3 und 4 soll aus Reaktoren des Typs CAP1400 bestehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Huaihe_09-06-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Block 5 und 6 ===&lt;br /&gt;
Der dritte Bauabschnitt mit den Blöcken Laiyang&amp;amp;nbsp;5 und 6 soll aus Reaktoren des Typs CAP1400 bestehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Huaihe_09-06-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Standortdetails ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Eigentümer und Betreiber ===&lt;br /&gt;
Als Projekteigentümer und Betreiber dient die &#039;&#039;State Power Investment Corporation Laiyang Nuclear Power Company Limited&#039;&#039; (chinesisch 国电投莱阳核能有限公司) mit Sitz in Laiyang, die am 20.&amp;amp;nbsp;Oktober 2022 gegründet wurde. Das Unternehmen ist im vollständigen Besitz der State Power Investment Corporation.&amp;lt;ref&amp;gt;国家电投: &#039;&#039;国家电力投资集团莱阳核能有限公司2024年校园招聘&#039;&#039;. [http://smse.whut.edu.cn/xsgz/zpjy/202311/P020231126654812861649.pdf Abgerufen] am 28.06.2024. ([https://web.archive.org/web/20240628132235/http://smse.whut.edu.cn/xsgz/zpjy/202311/P020231126654812861649.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Technik ===&lt;br /&gt;
Die Blöcke sollen mit Druckwasserreaktoren des Typs [[Advanced Passive|CAP1400]] ausgestattet. Jeder der Reaktoren erreicht eine thermische Leistung von 4040&amp;amp;nbsp;MW, die in 1530&amp;amp;nbsp;MW elektrische Bruttoleistung umgewandelt werden, von denen 1400&amp;amp;nbsp;MW netto in das Netz gespeist werden. Die Anlage soll per Rückkühlung gekühlt werden. Für den Tertiärkreislauf ist daher vorgesehen als erste Anlage in der Volksrepublik China entsalztes Meerwasser zu nutzen, weshalb das Kernkraftwerk Laiyang zusätzlich eine Meerwasserentsalzungsanlage am Standort versorgen soll.&amp;lt;ref&amp;gt;自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所: &#039;&#039;国电投莱阳核能有限公司、国核电力规划设计研究院莅所访问交流&#039;&#039;, 11.12.2023. [http://www.isdmu.com.cn/news_article?news_id=2294 Abgerufen] am 28.06.2024. ([https://web.archive.org/web/20240628133306/http://www.isdmu.com.cn/news_article?news_id=2294 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Daten der Reaktorblöcke ==&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Header|&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;&amp;gt;[http://pris.iaea.org/pris/ Power Reactor Information System] der [[Internationale Atomenergieorganisation|IAEA]]: [http://pris.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN „China, People&#039;s Republic of“] (englisch)&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Laiyang-1&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =CAP1400&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1400 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1543 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =State Power Investment Corporation&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =4040 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Kühlturm&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Laiyang-2&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =CAP1400&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1400 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1543 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =State Power Investment Corporation&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =4040 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Kühlturm&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Laiyang-3&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =CAP1400&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1400 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1543 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =State Power Investment Corporation&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =4040 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Kühlturm&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Laiyang-4&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =CAP1400&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1400 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1543 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =State Power Investment Corporation&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =4040 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Kühlturm&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Laiyang-5&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =CAP1400&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1400 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1543 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =State Power Investment Corporation&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =4040 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Kühlturm&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Laiyang-6&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =CAP1400&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1400 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1543 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =State Power Investment Corporation&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =4040 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Rückkühlung, Kühlturm&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* {{Portal Kernkraftwerk}}&lt;br /&gt;
* [[Liste der Kernkraftwerke]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Kernkraftwerke in China}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk in der Volksrepublik China|Laiyang]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
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		<title>Vorlage:Navigationsleiste Kernkraftwerke in China</title>
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		<updated>2025-09-19T00:03:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!--http://www.fze.uni-saarland.de/AKE_Archiv/AKE2018H/Vortraege/AKE2018H_1Mohrbach_Kernenergie.pdf&lt;br /&gt;
http://www.d-long.com/eWebEditor/uploadfile/2018031019044534260261.pdf&lt;br /&gt;
http://pg.jrj.com.cn/acc/Res/CN_RES/INDUS/2017/1/17/2dfb95e7-8367-4bdb-9110-daa49128f4cd.pdf&lt;br /&gt;
http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP201801191079544649_01.pdf--&amp;gt;{{Navigationsleiste&lt;br /&gt;
| TITEL=Kernkraftwerke in der Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| HINTERGRUND=#87CEFA;&lt;br /&gt;
| INHALT={{(!}} style=&amp;quot;width:100%; background:transparent;&amp;quot;&lt;br /&gt;
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}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Vorlagen Portal Kernkraftwerk|Navigationsleiste Kernkraftwerke in China]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Advanced_Passive&amp;diff=21725</id>
		<title>Advanced Passive</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Advanced_Passive&amp;diff=21725"/>
		<updated>2025-09-18T23:54:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: /* Aufträge */ akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernreaktor&lt;br /&gt;
|BILD       =海阳核电站一号和二号机组俯瞰.jpg&lt;br /&gt;
|BESCHR     =Zwei AP1000 des Kernkraftwerks Haiyang, 2024&lt;br /&gt;
|LAND       =USA (Promoter), UK, Japan&lt;br /&gt;
|JAHR       =1992&lt;br /&gt;
|ENTWICKLER =Westinghouse Electric Company&lt;br /&gt;
|HERSTELLER =Subunternehmen weltweit&lt;br /&gt;
|R-TYP      =Druckwasserreaktor&lt;br /&gt;
|R-BAUART   =Druckbehälter&lt;br /&gt;
|R-MODERAT  =Wasser&lt;br /&gt;
|R-KUELUNG  =Wasser&lt;br /&gt;
|B-BRNSTOFF =UO2, MOX&lt;br /&gt;
|B-FORM     =Pellets&lt;br /&gt;
|B-GEOMETRY =Tetragon&lt;br /&gt;
|B-WECHSEL  =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|B-ABBRAND  =&lt;br /&gt;
|ERRICHTET  =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;Advanced Passive&#039;&#039;&#039; ist eine von der Westinghouse Electric Company entwickelte Baulinie mit [[Druckwasserreaktor]]. Aus der Reihe heraus gilt das 1000&amp;amp;nbsp;MW starke Modell des AP1000 als Flaggschiff der Gesellschaft und ist zurzeit der größte von Westinghouse angebotene Reaktor. Die Entwicklung des Basismodells, dem AP600, nahm viel Zeit in Anspruch, und wurde über eine Nebenlinie, den europäischen EP1000 bis hin zum AP1000 fortentwickelt. China adaptierte ab 2007 die Technologie und wählte das Design 2011 zu seinem Standardmodell für die folgenden Kernkraftwerke. Darauf resultierte eine von China adaptierte Version mit dem Kürzel &#039;&#039;CAP&#039;&#039;, die für den Bau großer Kernkraftwerke mit der Leistung von bis zu 1400&amp;amp;nbsp;MW zum Einsatz kommen soll. Größere Versionen sind angedacht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Die Intention zur Entwicklung eines fortschrittlichen Druckwasserreaktors gab es erstmals zu Beginn der 1980er von Westinghouse und Mitsubishi. Grund dafür war die Absicht von Hitachi, Toshiba und General Electric einen fortschrittlichen Siedewasserreaktor zu entwickeln, der für Westinghouse als gefährliche Konkurrenz wahrgenommen wurde. Von Mitsubishi war die Siewasserreaktor-Sparte eher weniger als Konkurrenz angesehen worden, allerdings unterzeichnete die deutsche Kraftwerk Union AG am 5.&amp;amp;nbsp;Oktober 1981 einen Vertrag mit Hitachi, Toshiba und Fuji Electric den [[KWU DWR-1300]] für den japanischen Markt anzupassen und zu lizenzieren. Die Tokio Electric Power Company (TEPCO) zeigte großes Interesse an dem Reaktor und kündigte bereits an, solch ein Modell zu errichten, sofern er lizenzierbar sei. Der Grund für die Wahl dieses Designs lag an der sicherheitstechnischen Fotschrittlichkeit die TEPCO und auch andere japanische Elektrizitätsgesellschaften dazu bewegte den Druckwasserreaktor der Kraftwerk Union als Möglichkeit für den Bau in Japan zu evaluieren. Ferner gab es seitens TEPCOs Bedenken über die Gefahr eines Unfalles, wie es ihn 1979 im [[Kernkraftwerk Three Mile Island]] gab, weshalb man auf sicherere Modelle setzen wollte. Mitsubishi bot zu diesem Zeitpunkt nur von Westinghouse adaptierte Modelle der [[Generation II]] an, die auf japanische Vorgaben spezialisiert wurden. Ähnlich verhielt es sich in den USA bei Westinghouse. Da der Bau neuer Kernkraftwerke hohe Kosten verursacht, und die massiven sicherheitstechnischen Nachrüstungen an in Bau befindlichen Anlagen Kostenüberscheitungen verursachten, kam man bei Westinghouse zu dem Schluss ein neues Reaktormodell unter den neuen sicherheitstechnischen und wirtschaftlichen Bedingungen zu entwerfen. Das Projekt wurde unter der Bezeichnung &#039;&#039;Advanced PWR&#039;&#039;, kurz &#039;&#039;APWR&#039;&#039; geplant.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;The Oriental Economist, Band 50&#039;&#039;. Oriental Economist, 1982. Seite 8.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Entwicklung ===&lt;br /&gt;
Im Jahr 1982 unterzeichnete Westinghouse zusammen mit Mitsubishi und fünf weiteren japanischen Herstellern von Reaktorkomponenten den Finanzierungs- und Entwicklungsplan. Als Hauptziele wurden genannt:&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Nuclear Engineering International, Band 27&#039;&#039;. Heywood-Temple Industrial Publications Limited. Seite 13.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Änderung des Neutronenspektrums durch den Einsatz von Wasserplatzhaltern in den Brennelementen&lt;br /&gt;
* Verringerung des Uranverbrauchs um etwa 20&amp;amp;nbsp;% durch Verringerung der Kerndichte&lt;br /&gt;
* Ähnliche Leistung zu vorhandenen Modellen auf dem Markt der 1200- bis 1300-MW-Klasse&lt;br /&gt;
* Vergrößerte Betriebsintervalle zwischen den Brennstoffwechseln, bis zu 18 Monate&lt;br /&gt;
* Bessere Flexibilität für den Lastfolgebetrieb&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Obwohl der Reaktor auch für den US-Markt geplant war, zeigte die Entwicklung bis in das Jahr 1984, dass der APWR nicht wirtschaftlich genug war, sodass er in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht unter wirtschaftlichen Bedingungen errichtet werden könnte. Auch Mitsubishi hegte Bedenken, ob die Anlage in Japan realisiert werden könnte. Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen der Länder entschied sich Westinghouse das Design mit Mitsubishi ausschließlich für den japanischen Markt auszurichten und auf eine Leistung von rund 1350&amp;amp;nbsp;MW zu entwerfen.&amp;lt;ref&amp;gt;International Atomic Energy Agency: &#039;&#039;Nuclear Power Experience: Nuclear power production&#039;&#039;. IAEA, 1983. ISBN 920050583X. Seite 415.&amp;lt;/ref&amp;gt; Um die Ausrichtung so gut wie möglich zu lancieren wurden die japanischen Kernkraftwerksbetreiber mit Druckwasserreaktoren eingeladen an der Entwicklung teilzuhaben.&amp;lt;ref&amp;gt;Kokusai Keizai Kōryū Zaidan: &#039;&#039;Journal of Japanese Trade &amp;amp; Industry&#039;&#039;. Japan Economic Foundation, 1984. Seite 21.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--{{Hauptartikel|Mistubishi APWR}}--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die bereits erarbeiteten fortschrittlichen Errungenschaften adaptierte Westinghouse und wollte eine neue Version des [[Westinghouse M212]] entwerfen. Die M212 wurden nur dreimal gebaut ([[Kernkraftwerk Krško|Krško]], [[Kernkraftwerk Angra|Angra-1]] und [[Kernkraftwerk Bataan|Bataan]]) und waren nach Bewertung von Westinghouse eines der zuverlässigsten gelieferten Modelle der 640&amp;amp;nbsp;MW-Klasse, sowohl was die Verfügbarkeit, die Wirtschaftlichkeit, als auch den Anlagenbetrieb und Flexibilität anging. Dies nahm Westinghouse daher zum Anlass auf dieser Leistungsebene ein für den US-Markt und den Export ausgerichtetes Modell zu entwerfen. Als Basis wurde das letzte Projekt der M212-Reihe in Bataan auf den Philippinen gewählt.&amp;lt;ref&amp;gt;United States, u.a.: &#039;&#039;Fiscal Year 1985 Department of Energy Authorization: Nuclear fission R&amp;amp;D and waste management, Band 1;Band 4&#039;&#039;. U.S. Government Printing Office, 1984. Seite 46.&amp;lt;/ref&amp;gt; Als zweites Referenzwerk für die Einbindung moderner Reaktorsysteme wurde das [[Kernkraftwerk Beznau]] gewählt, eine kleinere Vorgängervariante des Werkes auf den Philippinen, die jedoch spezielle technische Erweiterungen nachgerüstet hatte, die kein Standard in Kernkraftwerken von Westinghouse waren. Als letzter und wichtigster Baustein wurden die Lehren aus dem [[Unfall von Three Mile Island]] gezogen. Das Projekt wurde zunächst nur unter der Bezeichnung &#039;&#039;„Westinghouse Two-Loop Plant“&#039;&#039; geführt.&amp;lt;ref&amp;gt;Alvin Martin Weinberg, u.a.: &#039;&#039;The Second nuclear era: a new start for nuclear power&#039;&#039;. Praeger, 1985. Seite 237.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Noch im Jahr 1984 begann Westinghouse mit der Entwicklung dieses Reaktors im Rahmen einer Initiative des Electric Power Research Institute und des Department of Energy der USA.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Novak_WH&amp;quot;&amp;gt;Vince Novak: &#039;&#039;Advanced Passive Technology: A global standard for nuclear plant requirements&#039;&#039;. [http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/11120.pdf Abgerufen] am 08.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FjVvzihC Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zum APWR sollte der Entwurf für den US-Mark angepasst werden.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Power Engineering, Band 91&#039;&#039;. PennWell Publishing Company, 1987. Seite 65.&amp;lt;/ref&amp;gt; Da passive Merkmale des Kernkraftwerks überwiegen sollten spielte insbesondere der Aufbau des Gebäudes eine Rolle, weshalb das Architekturbüro Burns &amp;amp; Roe stark an dem Entwurf für den &#039;&#039;Advanced 600&amp;amp;nbsp;MW PWR&#039;&#039; beteiligt war. Bereits kurze Zeit profilierte sich die Bezeichnung &#039;&#039;Advanced Passive&#039;&#039; heraus, die sowohl die Fortschrittlichkeit des Designs, als auch die passiven Sicherheitsmerkmale hervorheben sollte. Das Programm für den 600&amp;amp;nbsp;MW starken Reaktor lief seither unter der Bezeichnung &#039;&#039;AP600&#039;&#039; weiter.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Nuclear Engineering International, Band 32,Ausgaben 390-401&#039;&#039;. Heywood-Temple Industrial Publications Limited, 1987. Seite 56.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;United States, u.a.: &#039;&#039;Fiscal year 1988 Department of Energy authorization: hearing before the Subcommittee on Energy Research and Development of the Committee on Science, Space, and Technology, House of Representatives, One hundredth Congress, first session, Bände 4-5&#039;&#039;. U.S. Government Printing Office, 1988. Seite 303.&amp;lt;/ref&amp;gt; Eines der wichtigsten Merkmale sollte der modulare Aufbau des Blocks sein, sodass mit einem hohen Grad an Vormontage die Teile per Baukastenprinzip zusammengesetzt werden können und ein Block innerhalb von drei Jahren errichtet werden kann.&amp;lt;ref&amp;gt;European Nuclear Society, u.a.: &#039;&#039;Transactions of the American Nuclear Society&#039;&#039;. Academic Press, 1988. Seite 191.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Jahr 1989 konnte der erste Entwurf für den Reaktor fertiggestellt werden. Im darauf folgendem Jahr erhielt Westinghouse einen Vertrag und 120&amp;amp;nbsp;Millionen Dollar vom Electric Power Research Institute und dem Department of Energy der Vereinigten Staaten von Amerika, für das Entwerfen eines detaillierten Designs mit anschließender Lizenzierung bei der Nuclear Regulatory Commission (NRC). Bereits 1992 übermittelte Westinghouse der Behörde die Unterlagen zur Lizenzierung.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Novak_WH&amp;quot;/&amp;gt; Der Reaktor ist der erste seiner Art, der unter den neuen Bestimmungen der NRC lizenziert wurde und den Merkmalen der [[Generation III]] entspricht.&amp;lt;ref&amp;gt;United States. Dept. of Energy. Technical Information Center, u.a.: &#039;&#039;Nuclear safety&#039;&#039;. Technical Information Center of the U.S. Dept. of Energy, 1992. Seite 148.&amp;lt;/ref&amp;gt; Um die Funktionalität des Containments und der passiven Wärmeabfuhr zu demonstrieren errichtete Westinghouse den &#039;&#039;Advanced Plant Experiment&#039;&#039; Teststand (kurz &#039;&#039;APEX&#039;&#039;) an der Oregon State University. Dazu wurde das gesamte Reaktorsystem des AP600 maßstabsgetreu nachgebaut und entsprechende Experimente vorgenommen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;APEX_NRC&amp;quot;&amp;gt;U.S. Nuclear Regulatory Commission: &#039;&#039;APEX-AP1000 Confirmatory Testing To Support AP1000 Design Certification (Non-Proprietary)&#039;&#039;. [http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1826/sr1826.pdf Abgerufen] am 10.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6Fm3HNf7U Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Neben der Standardversion bot Westinghouse auch die Option an, noch einen speziellen Reaktor auf Basis des AP600 anzubieten, der waffenfähiges Plutonium verwenden könnte. Der PDR600 (für &#039;&#039;Plutonium Disposition Reactor&#039;&#039;) war allerdings nur eine Option, als Alternative zum Einsatz von abgereicherten Plutonium als [[Mischoxid]]-Brennelementen in konventionellen Leichtwasserreaktoren und dem AP600.&amp;lt;ref&amp;gt;E.R. Merz, u.a.: &#039;&#039;Mixed Oxide Fuel (MOX) Exploitation and Destruction in Power Reactors&#039;&#039;. Springer, 1995. ISBN 0792334736. Seite 104.&amp;lt;/ref&amp;gt; Im September 1998 wurde das Design genehmigt und erhielt im Dezember 1999 seine Zertifizierung.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ARIS_AP600&amp;quot;&amp;gt;Advanced Reactors Information System der [[IAEA]]: &#039;&#039;Status report 75 - Advanced Passive pressurized water reactor (AP-600)&#039;&#039;. [http://www.iaea.org/NuclearPower/Downloadable/aris/2013/6.AP-600.pdf Abgerufen] am 10.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6Fm74vfaV Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== European Passive Plant ===&lt;br /&gt;
Im Jahr 1994 schlossen sich Westinghouse und das Konsortium GENESI, ein Gemeinschaftsunternehmen von Ansaldo und Fiat, sowie weitere europäische Unternehmen zusammen um die Technologie des AP600 für den europäischen Markt anzupassen. Auf dieser Basis wurde das &#039;&#039;European Passive Plant&#039;&#039; (kurz &#039;&#039;EPP&#039;&#039;) ins Leben gerufen. Bis 1996 wurde auf Basis einer ersten Evaluierungsphase ein 1000&amp;amp;nbsp;MW starkes Reaktormodell als beste Lösung favorisiert. Innerhalb dieser Phase wurde das Reaktormodell &#039;&#039;EP1000&#039;&#039; (&#039;&#039;EP&#039;&#039; für &#039;&#039;European Passive&#039;&#039; selten auch &#039;&#039;EPP1000&#039;&#039; in Anlehnung an das Programm) entworfen, das dem AP600 fast vollständig gleicht, allerdings statt nur zwei Loops eine zusätzliche dritte Schleife hat, um die Leistung von 1000&amp;amp;nbsp;MW zu erreichen. Noch 1996 wurde das Design mit den [[European Utility Requirements]] als Konform angesehen und war damals in Europa genehmigungsfähig. In einer zweiten Phase des Programms ab 1997 wurden entsprechende Sicherheitsanalysen durchgeführt, die für die Lizenzierung bei den jeweiligen Aufsichtsbehörden der Länder benötigt werden. Diese Designdefinition wurde 1998 abgeschlossen.&amp;lt;ref&amp;gt;Gianfranco Saiu: &#039;&#039;European Passive Plant Program Preliminary Safety Analyses to Support System Design&#039;&#039;. [http://www.jsme.or.jp/monograph/pes/1999/ICONE7/PAPERS/TRACK06/FP7424.PDF Abgerufen] am 10.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6Fm7oMSte Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit der Intention von Westinghouse den kosteneffektiveren und einfacheren Aufbau des EP1000 zu verwerten wurde das Projekt im AP1000 fortgeführt. Das Reaktordesign EP1000 selbst wurde aufgegeben, lediglich das Gebäude, das European Passive Plant blieb erhalten, wurde so allerdings nicht mehr für die European Utility Requirements modernisiert, womit das Design de facto nicht mehr entwickelt wird.&amp;lt;ref&amp;gt;Gianfranco Saiu, u.a.: &#039;&#039;AP1000 Nuclear Power Plant Overview&#039;&#039;. [http://www.ansaldonucleare.it/TPap0305/NNPP/NPP_37.pdf Abgerufen] am 10.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6Fm8on5JE Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Modernere Marktbedingungen ===&lt;br /&gt;
Im Jahr 1999 begann Westinghouse aufgrund der Stagnation des Verkaufs von Kernreaktoren mit der Evaluierung, einen größeren Reaktor auf Basis des AP600 und des EP1000 zu entwickeln. Der als &#039;&#039;AP1000&#039;&#039; bezeichnete Reaktor sollte kosteneffektiver sein als seine Vorgänger. Als Basis für das Reaktorsystem sollte der AP600 dienen. Vornehmlich sollten die Komponenten einfach vergrößert werden und die Grenzwerte angehoben werden, um die 2-loop Anordnung beizubehalten. Als Basis für das Gebäude und die Hilfssysteme sollte der EP1000 dienen, der im Gegensatz zum AP600 in diesen Gesichtspunkten fortschrittlicher war. Die Anordnung der Gebäude sollte allerdings vom AP600 beibehalten werden und sich von der Größe her kaum unterscheiden.&amp;lt;ref&amp;gt;American Nuclear Society, u.a.: &#039;&#039;Transactions of the American Nuclear Society&#039;&#039;. Academic Press, 2000. Seite 183.&amp;lt;/ref&amp;gt; Vornehmlich spielte der wirtschaftliche Faktor eine Rolle.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_1420033778&amp;quot;&amp;gt;William J. Nuttall: &#039;&#039;Nuclear Renaissance: Technologies and Policies for the Future of Nuclear Power&#039;&#039;. CRC Press, 2004. ISBN 1420033778. Seite 128, 129.&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Leistung des Designs wurde von 610&amp;amp;nbsp;MW auf 1090&amp;amp;nbsp;MW netto angehoben. Durch diese Vergrößerung des Designs wurde die Leistung um rund 75&amp;amp;nbsp;% angehoben und die Kapitalkosten um rund 13&amp;amp;nbsp;% erhöht. Im Gegensatz zum AP600, der kalkulierte Kapitalkosten von 1400&amp;amp;nbsp;Dollar je Kilowatt haben sollte, sollte der AP1000 mit geschätzten 1000&amp;amp;nbsp;Dollar je Kilowatt günstiger sein. Westinghouse warb insbesondere damit, dass diese niedrigen Kosten den Reaktor sehr konkurrenzfähig zu Kohle- und Gaskraftwerken machen würden.&amp;lt;ref&amp;gt;United States, u.a.: &#039;&#039;Hydroelectric relicensing and nuclear energy: hearing before the Subcommittee on Energy and Air Quality of the Committee on Energy and Commerce, House of Representatives, One Hundred Seventh Congress, first session, June 27, 2001, Band 4&#039;&#039;. U.S. G.P.O., 2001. Seite 70.&amp;lt;/ref&amp;gt; Aufgrund der Aussichten beteiligten sich auch Électricité de France und British Nuclear Fuels an der Entwicklung; auch Mitsubishi Heavy Industries beteiligte sich in den ersten Jahren am AP1000.&amp;lt;ref&amp;gt;Société française d&#039;énergie nucléaire: &#039;&#039;Revue Générale Nucléaire: RGN, Ausgaben 1-3;Ausgaben 6-7&#039;&#039;. Revue Générale de l&#039;Electricité, 2001. Seite 68.&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 28.&amp;amp;nbsp;März 2002 stellte Westinghouse ein Gesuch für die Lizenzierung des AP1000 bei der Nuclear Regulatory Commission.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Regulatory Commission: &#039;&#039;Issued Design Certification - Advanced Passive 1000 (AP1000)&#039;&#039;. [http://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/design-cert/ap1000.html Abgerufen] am 10.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FmA9GpUt Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Advanced Plant Experiment Teststand an der Oregon State University wurde im Jahr 2002 zur Absolvierung verschiedener Versuche zur Lizenzierung auf das System des AP1000 umgebaut. Im Juni 2003 und Juli 2004 wurden die entsprechende Versuche an der Anlage unternommen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;APEX_NRC&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Gegensatz zum AP600 wurde dem AP1000 bereits im Jahr 2003 in der Entwurfsphase unterstellt ein heißer Kandidat für den Neubau von Kernkraftwerken im nächsten Jahrzehnt von 2010 bis 2020 zu sein, sowohl national, als auch international.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;New Statesman, Band 132,Ausgaben 4650-4657&#039;&#039;. New Statesman, Limited, 2003. Seite 18&amp;lt;/ref&amp;gt; Aufgrund der engen Partnerschaft mit Mitsubishi in den 1970ern und 1980ern beim Bau der japanischen Kernkraftwerke mit Druckwasserreaktor beteiligte sich Mitsubishi Heavy Industries am AP1000.&amp;lt;ref&amp;gt;S. W. Heaberlin: &#039;&#039;A case for nuclear-generated electricity, or, Why I think nuclear power is cool and why it is important that you think so too&#039;&#039;. Battelle Press, 2004. ISBN 1574771361. Seite 289.&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Januar 2006 wurde der AP1000 offiziell von der Nuclear Regulatory Commission zertifiziert.&amp;lt;ref&amp;gt;Brice Smith: &#039;&#039;Insurmountable risks: the dangers of using nuclear power to combat global climate change&#039;&#039;. RDR Books, 2006. ISBN 1571431624. Seite 30.&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit dem Verkauf von Westinghouse an Toshiba, einen Konkurrenten von Mitsubishi, stellte Mitsubishi Heavy Industries seine Beteiligung am AP1000 ein, erhielt aber im Gegenzug volle Lizenzrechte am APWR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== China Advanced Passive ===&lt;br /&gt;
Bereits 1989 adaptierte die Volksrepublik China den AP600 in ihrem eigenen Design, dem AC600, der allerdings nur vom Konzept her auf dem AP600 basiert, technisch aber eine Eigenentwicklung ist und auf den [[CNP-600]] des [[Kernkraftwerk Qinshan|Kernkraftwerks Qinshan]] basiert. Der Reaktor war zwar technisch dafür ausgelegt auf 1000&amp;amp;nbsp;MW vergrößert zu werden, was aber nie gemacht wurde.&amp;lt;ref&amp;gt;B. Eliasson [Hrsg.], u.a.: &#039;&#039;Integrated Assessment of Sustainable Energy Systems in China: The China Energy Technology Program : a Framework for Decision Support in the Electric Sector of Shandong Province&#039;&#039;. Springer, 2003. ISBN 1402011989. Seite 443.&amp;lt;/ref&amp;gt; Tatsächlich gab es in Kooperation mit Westinghouse im Jahr 1998 einen Entwurf den AP600 und den AC600 in einem Design mit der Bezeichnung CAP600 weiterzuentwickeln mit einer Standzeit von 60&amp;amp;nbsp;Jahren. Die Kernschmelzwahrscheinlichkeit sollte auf 10&amp;lt;sup&amp;gt;-6&amp;lt;/sup&amp;gt; pro Reaktorjahr gesenkt werden, sowie ohne Eingreifen des Personals ein Unfall beherrscht werden. Das Design sollte so entworfen werden, dass man die Leistung des Designs einfach auf 900&amp;amp;nbsp;MW hätte erhöhen können durch einen dritten Primärkreis, ähnlich dem European Passive Plant mit EP1000. Geplant war die Baulinie als nächster Standardreaktor im chinesischen Bauprogramm.&amp;lt;ref&amp;gt;Kerntechnische Gesellschaft (Bonn, Germany): &#039;&#039;ATW: Internationale Zeitschrift für Kernenergie, Band 44,Ausgaben 1-6&#039;&#039;. Verlagsgruppe Handelsblatt, 1999. Seite 243, 245.&amp;lt;/ref&amp;gt; Außer dieser Konzeptstudie wurde nie in die eigentliche Designphase übergegangen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Jahr 2004 schrieb die Volksrepublik China die Kernkraftwerksstandorte [[Yangjiang]] und [[Sanmen]] für Reaktoren der [[Generation III+]] international aus. Die Volksrepublik stellte den Bewerbern in Aussicht, dass deren Modell möglicherweise als Standardmodell für das ambitionierte Kernkraftwerksbauprogramm gewählt werden könnte. Westinghouse griff diese Chance auf und bewarb sich 2004 mit dem AP1000 für diesen Auftrag.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Business_2.0_Bd-5&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Business two-point-zero, Band 5,Ausgaben 7-11&#039;&#039;. Imagine Media, 2004. Seite 152.&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Dezember 2006 erhielt Westinghouse den Zuschlag für den Bau von zwei AP1000 am Standort Yangjiang und zwei Reaktoren am Standort Sanmen. Zusammen belief sich der Auftragswert auf 5,3&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Business India, Ausgaben 752-757&#039;&#039;. A.H. Advani, 2007. Seite 123.&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 30.&amp;amp;nbsp;März 2007 verschob auf Anfrage der Nuclear Regulatory Commission die [[State Nuclear Power Technology Corporation]] den Standort für die Blöcke in Yangjiang nach [[Kernkraftwerk Haiyang|Haiyang]], um den schnelleren Zubau der Reaktoren in Yangjiang mit heimischer Technik vom Typ [[CPR-1000]] zu ermöglichen. Ebenso wurde der sekundäre Vertragspartner Bechtel, der die AP1000 planen sollte, durch Stones &amp;amp; Webster Asia ersetzt. Hierdurch konnten beide Seiten gewinnen, da sowohl Yangjiang als auch Haiyang schneller zugebaut werden konnten als geplant.&amp;lt;ref&amp;gt;American Nuclear Society: &#039;&#039;Nuclear news, Band 50,Ausgaben 7-11&#039;&#039;. American Nuclear Society, 2007. Seite 61.&amp;lt;/ref&amp;gt; Ein weiterer Grund für die Änderung des Architektenbüros war der Verkauf von BNFL an den japanischen Konzern Toshiba.&amp;lt;ref&amp;gt;Jack W. Plunkett: &#039;&#039;Plunkett&#039;s Energy Industry Almanac 2007 (E-Book): Energy Industry Market Research, Statistics, Trends and Leading Companies&#039;&#039;. Plunkett Research, Ltd., 2006. ISBN 159392402X.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Westinghouse erklärte sich bei der Unterzeichnung des Vertrags bereit die Technologie an China zu verkaufen, allerdings ohne die Lizenzrechte, die nach wie vor bei Westinghouse lagen. Dieser Schritt stand teilweise ist starker Kritik und es gab Warnungen davor, dass sich Westinghouse damit neue Konkurrenz auf dem Markt schaffen würde mit einem Modell, dass der Konzern selbst entwickelt hatte.&amp;lt;ref&amp;gt;Atomic Insights: &#039;&#039;Westinghouse Sold AP1000 Technology Developed With American Taxpayer Assistance to China More than Three Years Ago&#039;&#039;, 26.11.2010. [http://atomicinsights.com/2010/11/westinghouse-sold-ap1000-technology-developed-with-american-taxpayer-assistance-to-china-more-than-three-years-ago.html Abgerufen] am 11.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FnUqppe6 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Insgesamt zahlte China 400&amp;amp;nbsp;Millionen Euro für den Technologietransfer und muss für jeden Reaktor, den das Land baut, zusätzlich 15&amp;amp;nbsp;Millionen Euro an Lizenzkosten zahlen.&amp;lt;ref&amp;gt;Power Technology: &#039;&#039;Westinghouse AP1000 Nuclear Plants, China&#039;&#039;. [http://www.power-technology.com/projects/westinghouseap100/ Abgerufen] am 24.04.2016 ([http://www.webcitation.org/6h0G9Rie1 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Vertrag sieht allerdings weiter vor, dass ab Modellen über 1350&amp;amp;nbsp;MW elektrischer Leistung die Lizenzrechte vollständig der State Nuclear Power Technology Company (kurz &#039;&#039;SNPTC&#039;&#039;) gehören und damit Westinghouse keine Kontrolle mehr über die Technologie hat. Die SNPTC nahm das zum Anlass zusammen mit dem Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute (kurz &#039;&#039;SNERDI&#039;&#039;) die Entwicklung des CAP1400 zu verfolgen, eine vergrößerte 2-loop-Variante des AP1000 mit 1520&amp;amp;nbsp;MW Bruttoleistung. Langfristig sehe man auch das Potential einen 1700&amp;amp;nbsp;MW starken CAP1700 und einen 2200&amp;amp;nbsp;MW starken CAP2100 zu entwickeln, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass das passive Containment-Kühlsystem bei diesen Leistungen realisiert werden kann.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;Advanced Nuclear Power Reactors&#039;&#039;, 19.03.2013. [http://world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Power-Reactors/Advanced-Nuclear-Power-Reactors/#.UWaP3zeZyC9 Abgerufen] am 11.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FnVHoVxi Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Obwohl vertraglich die Übertragung der Rechte an dem Design ab 1350&amp;amp;nbsp;MW vereinbart wurden, bestreitet Westinghouse, dass die SNPTC die vollen Rechte am CAP1400 besitzt. Der Export dieses Modells erfolgt dennoch ohne Westinghouse, da die SNPTC auf ihre Rechte am Design beharrt. Einen ähnliches Konflikt gab es auch bei den chinesischen Adaptionen des [[Framatone M310]], der als [[CNP1000]] und [[CPR-1000]] in China mehrfach errichtet wurde - ohne etwaige Beachtung der Lizenzen für einzelne Komponenten, die nach wie vor bei Areva lagen.&amp;lt;ref&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;China’s Global Nuclear Reactor Ambition&#039;&#039;, 29.08.2013. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/topic-of-the-month/30-topic-of-the-month/6877-chinas-global-nuclear-reactor-ambition Abgerufen] am 14.09.2013 ([http://archive.is/EQSW0 Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Projekt CAP1400 läuft am Demonstrationsstandort [[Shidaowan]] unter der Bezeichnung &#039;&#039;Large Power Plant-1&#039;&#039;, bzw. kurz &#039;&#039;LPP-1&#039;&#039;, während der zunächst perspektivische CAP1700 unter der Projektbezeichnung &#039;&#039;Large Power Plant-2&#039;&#039;, bzw. kurz &#039;&#039;LPP-2&#039;&#039;, realisiert wird.&amp;lt;ref&amp;gt;Lin Qian (SNERDI): &#039;&#039;Technology Development, Design and Safety Features of the CNP300 and A New Small PWR&#039;&#039;, Dezember 2011. Seite 9. [http://www.uxc.com/smr/Library/Design%20Specific/CNP-300/Presentations/2011%20-%20Technology%20Development,%20Design%20and%20Safety%20Features%20of%20the%20CNP300%20and%20A%20New%20Small%20PWR.pdf Abgerufen] am 11.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FnVlIoxH Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Trotz der Optionen für den CAP1400 und den folgenden größeren Modellen entwarf die SNPTC eine auf chinesische Verhältnisse angepasste Version des AP1000, den CAP1000, der als Standardmodell nach den Demonstrationswerken in Sanmen und Haiyang für sämtliche Inlandskernkraftwerke und für die Küstenstandorte infrage kommen soll.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SNPTC_CAP_2012&amp;quot;&amp;gt;Zheng Mingguang (SNPTC): &#039;&#039;AP1000/CAP1400设计工作进展汇报 Introduction of AP1000 Localized Standardization and CAP1400 Development&#039;&#039;, 23.02.2012. [http://www.snptc.com/file/speech/08_AP1000%E6%A0%87%E5%87%86%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E3%80%81%E9%87%8D%E5%A4%A7%E4%B8%93%E9%A1%B9CAP1400%E5%B7%A5%E4%BD%9C%EF%BC%88%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E6%A0%B8%E5%B7%A5%E9%99%A2%EF%BC%89.pdf Abgerufen] am 11.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FnVrJocT Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit der Entscheidung der chinesischen Regierung vom 24.&amp;amp;nbsp;Oktober 2012, das mittel- und langfristige Bauprogramm zwischen 2011 und 2020 mit dem Advanced Passive als Standardmodell zu realisieren, wurde ein langfristiger Entwicklungsplan für dieses Reaktormodell zusammengestellt, dass weitere Abwandlungen und Innovationen des Modells vorsieht. Dieses sieht folgende Entwicklungsstufen vor:&amp;lt;ref name=&amp;quot;Zheng_18-06-2013&amp;quot;&amp;gt;Zheng Mingguang: &#039;&#039;Nuclear Power In mainland China Present Situation and Future Prospective&#039;&#039;, 18.06.2013. Seite 10, 17, 23. [http://www.iaea.org/NuclearPower/Downloadable/Meetings/2013/2013-06-18-06-20-TWG-NPTD/8-snerdi.pdf Abgerufen] am 10.07.2013 ([http://www.webcitation.org/6I0s3j6Nm Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Adaption&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Adaption des AP1000.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Spezifizierung&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;CAP-L&#039;&#039;&#039;arge: Anpassung des CAP1000 auf die chinesischen Anforderungen und Erhöhung der Reaktorleistung des Modells ohne Modifikation hin zum CAP1400.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Innovation&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;CAP-S&#039;&#039;&#039;mall: Entwicklung eines Reaktors der kleinen Leistungsklasse unter 300&amp;amp;nbsp;MW (CAP150, CAP-FNPP für schwimmende Kernkraftwerke&amp;lt;ref name=&amp;quot;SMR_18-06-2013&amp;quot;/&amp;gt;).&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;CAP-M&#039;&#039;&#039;edium: Entwicklung eines Reaktors der mittleren Leistungsklasse zwischen 300 und 900&amp;amp;nbsp;MW.&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;CAP-XL&#039;&#039;&#039;arge: Entwicklung eines Reaktors der großen Leistungsklasse ab 1700&amp;amp;nbsp;MW (CAP1700).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 21.&amp;amp;nbsp;Juni 2018 erreichte Sanmen&amp;amp;nbsp;1 als erster AP1000 die Erstkritikalität.&amp;lt;ref&amp;gt;Westinghouse Electric Company: &#039;&#039;FIRST WESTINGHOUSE AP1000 NUCLEAR PLANT SANMEN 1 COMPLETES INITIAL CRITICALITY&#039;&#039;, 21.06.2018. [http://www.westinghousenuclear.com/About/News/View/FIRST-WESTINGHOUSE-AP1000-NUCLEAR-PLANT-SANMEN-1-COMPLETES-INITIAL-CRITICALITY Abgerufen] am 21.06.2018. ([https://archive.li/LfUxC Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== ACME ====&lt;br /&gt;
Für die Funktionsprüfung des CAP1400 wurde am Institute of Nuclear and New Energy Technology der Tsinghua Universität in Changping (Peking), an der auch beispielsweise der [[HTR-10]] steht, eine 6500&amp;amp;nbsp;Quadratmeter große Forschungseinrichtung ({{GeoCoord|lat=40.25766|lon=116.154479|mst=800|lab=Advanced Core-cooling Mechanism Experiment Facility}}) geschaffen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_P3_12-06-2010&amp;quot;&amp;gt;Dynabond: &#039;&#039;Introduction to CAP1400 - Page 3&#039;&#039;, 12.06.2010. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/topic-of-the-month/30-topic-of-the-month/2971-the-cap1400?start=2 Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FsBChW21 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit dem Bau der Gebäude wurde am 28.&amp;amp;nbsp;Mai 2010 begonnen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_P4_12-06-2010&amp;quot;/&amp;gt; Das Forschungsprogramm um das es sich handelt ist das &#039;&#039;Advanced Core-Cooling Mechanism Experiment&#039;&#039;, dass in den beiden Gebäuden aufgeteilt ist. Ein Gebäude enthält ein vollständiges, maßstabsgetreues Modell des CAP1400-Primärsystems, mit dem diverse Unfallszenarien erprobt werden sollen. In einem zweiten Gebäude soll die Funktionsfähigkeit des passiven Containmentkühlsystems erprobt werden soll.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CAP1400 test facility under construction&#039;&#039;, 04.04.2012. [http://www.world-nuclear-news.org/NN-CAP1400_test_facility_under_construction-0404124.html Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FsD4hkNu Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Eigentümer und Betreiber der Anlage ist das State Nuclear Power Technology R&amp;amp;D Center (SNPTRD), ein Gemeinschaftsunternehmen der State Nuclear Power Technology Corporation und der Tsinghua Universität. Das Testprogramm für den CAP1400 besteht aus mehreren Punkten, die validiert werden müssen. Das wichtigste Experiment umfasst allerdings primär nur das passive Wärmeabfuhrsystem, das für die Umsetzung des Designs essentiell ist.&amp;lt;ref&amp;gt;SNPTC: &#039;&#039;Research Field&#039;. [http://www.snptrd.com/templates/en_second/index.aspx?nodeid=191 Abgerufen] am 05.05.2013 ([http://www.webcitation.org/6GNsDTxDW Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Kritik ====&lt;br /&gt;
[[Datei:AP1000 R15 R18 Dach.png|miniatur|Dach der Revision 15 (links) und der verstärkten Revision 18 (rechts)]]&lt;br /&gt;
Die Grenze von 1350&amp;amp;nbsp;MW für die Abgabe der Lizenzrechte wurde von Westinghouse nicht grundlos gewählt. Frühere Evaluierungen zeigten, dass das Gebäudedesign des AP1000 über diese Leistungsgrenze hinaus schlicht untauglich ist und die Wasservolumen für den Passive Containment Cooling Water Storage Tank viel zu groß wären. Westinghouse hatte bereits beim Entwurf für den AP1000 große Probleme die Wasservolumen unterzubringen, ohne das Reaktorgebäude abzuändern oder das System zu modifizieren. Im ursprünglichen Schildgebäude des AP1000 befanden sich rund 3300&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser im Lagertank und zusätzliche 1700&amp;amp;nbsp;Kubikmeter im Hilfstank am Boden. Aufgrund von Problemen mit dem Gebäude und eines instabilen Designs musste Westinghouse diese Wasservolumen verlagern und das Gebäude leicht abändern zur AP1000 Revision&amp;amp;nbsp;18. Die Volksrepublik China orientiert sich allerdings am älteren Entwurf der Revision&amp;amp;nbsp;15. Aufgrund dessen und der evaluierten Tauglichkeit gibt Westinghouse auf den Technologietransfer keine Gewährleistung, dass die Abänderung des Designs auf Größendimensionen über 1350&amp;amp;nbsp;MW erfolgreich ist. Für den CAP1400 wären bei der Beibehaltung der gleichen Zeitspannen für die Funktion des passiven Kühlsystems rund 7000&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser nötig, von denen 2400&amp;amp;nbsp;Kubikmeter auf dem Schildgebäude untergebracht werden müssten, 4600&amp;amp;nbsp;Kubikmeter in den Lagertanks. Dies erfordert einen völlig neuen Entwurf des Schildgebäudes. Für den CAP1700 kann das System fast nicht mehr realisiert werden aufgrund der großen Lasten, die durch das auf dem Schildgebäude gespeicherten Wasser entstehen. Ed Markey von der Nuclear Regulatory Commission meint, dass die Entwicklung des CAP1400 die äußerste Leistungsgrenze des Advanced Passive bildet und die Entwicklung in China deshalb bei diesem Design in einer Sackgasse enden wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAP1400_Sinablog&amp;quot;&amp;gt;莽原生的BLOG: &#039;&#039;核电自主知识产权走进了死胡同&#039;&#039;, 30.12.2011. [http://blog.sina.com.cn/s/blog_49afaa750101183d.html Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://archive.is/l1Let Archivierte Version] bei [http://archive.is Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Anlagen unter 1350&amp;amp;nbsp;MW schloss Westinghouse einen eigentlichen Technologietransfer aus. Daher wird die Produktion des AP1000 in China durch eigene Produktionsstätten lokalisiert, aber bis auf wenige Komponenten aus Eigenentwicklung unmodifiziert bleiben. Westinghouse verweigerte konkret den Technologietransfer betreffend der Hauptumwälzpumpen, der Primärschleifen, verschiedener Ventile und der schweren Schmiedestücke aus dem nuklearen und nichtnuklearen Anlagenteil. Da Westinghouse die Großkomponenten nicht selbst fertigt haben Hersteller auf der ganzen Welt verteilt die Fertigungspraktiken für die Komponenten entwickelt. Diese Techniken wurden vertraglich seitens Westinghouse nicht beschafft. Die Volksrepublik China musste daher entweder die Hersteller selbst um Übermittlung der Verfahren bitten oder eigene Verfahren anwenden bzw. entwickeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAP1400_Sinablog&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Nuclear Regulatory Commission wurde vorgeworfen bei der Übertragung der Technologie absichtlich den AP1000 bereits kurz zuvor in der Revision&amp;amp;nbsp;15 genehmigt zu haben, um China nicht den letzten Stand der Entwicklung übermitteln zu müssen. Obwohl die Probleme mit der Pumpe, die eine fehlerhafte Abschirmung gegen Strahlung aufwies und das Problem mit der Instabilität des Schildgebäudes bekannt war, genehmigte die NRC diese Version. Kurz nach Beendigung des Transfers wurde die Revision&amp;amp;nbsp;18 der Nuclear Regulatory Commission übermittelt und genehmigt. Die Nuclear Regulatory Commission wies die Anschuldigung vorsätzlich das schlechtere Modell lizenziert zu haben zurück.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAP1400_Sinablog&amp;quot;/&amp;gt; Vertraglich wurde den chinesischen Vertragspartnern zugesichert, dass etwaige Neuerungen während des Technologietransfers mit übertragen werden und an den Demonstrationsblöcke Haiyang&amp;amp;nbsp;1&amp;amp;2 sowie Sanmen&amp;amp;nbsp;1&amp;amp;2 umgesetzt werden. Einige Änderungen konnten allerdings aufgrund der Konstruktionsbasis nicht übernommen werden, weshalb die Blöcke beispielsweise die Verstärkung gegen den Absturz von großen Verkehrsflugzeugen nicht haben und ein Einschlag eine Auslegungsüberschreitung wäre. Bei der Umsetzung der Blöcke offenbarten sich Probleme bei der Lokalisierung der Produktion. Ehemals waren 8&amp;amp;nbsp;Hauptumwälzpumpen für die Blöcke bestellt worden, von denen 7 von US-Unternehmen gefertigt werden sollten und eine von einem chinesischen Hersteller. Da aufgrund der Abschirmung an der Pumpe die chinesische Firma nicht in der Lage war die Pumpe für Haiyang&amp;amp;nbsp;2 rechtzeitig zu liefern wurde nach Konsultation mit dem US-Pumpenhersteller und Westinghouse ausgehandelt, dass im Rahmen der Follow-up-Projekte das 16+2&amp;amp;nbsp;Programm etabliert wurde, in dem neben der Produktion von 16 Pumpen für Haiyang&amp;amp;nbsp;1 bis 4 und Sanmen&amp;amp;nbsp;1 bis 4 zusätzlich zwei Pumpen mit dem US-Unternehmen in China produziert werden sollte. Der Umsetzung der Lokalisierung wurde eine sehr hohe Priorität zugewiesen.&amp;lt;ref&amp;gt;NetEase: &#039;&#039;陈肇博亲历中国引进第三代核电技术始末&#039;&#039;, 29.04.2014. [http://money.163.com/14/0429/01/9QVABTRS002524SO.html Abgerufen] am 28.04.2014 ([http://archive.today/3N46o Archivierte Version] bei [http://archive.is Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Technik ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kreisprozess ===&lt;br /&gt;
[[File:Kernkraftwerk mit Druckwasserreaktor (ohne Turm).png|thumb|right|Allgemeines Schema eines Druckwasserreaktors]]&lt;br /&gt;
Beim AP1000 handelt es sich um einen Druckwasserreaktor mit zwei Primärkreisläufen, wobei das Auslegungskonzept vom AP600 übernommen wurde. Die Anlage ist dabei schematisch in zwei Teile geteilt: Das Einfachcontainment mit den zwei Primärkreisläufen, dem internen Flut- und Abklingbecken und dem Wassertank auf dem Dach, sowie die Maschinenhalle mit Dampfturbine, Kondensator sowie den Wärmetauschern für die Nachzerfallswärmeabfuhr.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Kühlmittel Wasser wird in den Primärkreisläufen unter einem Druck von {{Konvert|2250|psi|Bar|0}}&amp;amp;nbsp;bar über die vier Kaltseiten, welche einen Innendurchmesser von {{Konvert|22|inch|mm|0}} mm besitzen, in den Reaktordruckbehälters geleitet und strömt dort die Innenwand entlang nach unten. Am Boden wird die Flussrichtung umgekehrt, so dass der Kern von unten durchströmt wird und sich das Wasser von etwa {{Konvert|535|F|C|0}}°C auf ungefähr {{Konvert|616|F|C|0}}°C aufheizt. Von dort aus fließt es über die zwei Heißseiten des Reaktordruckbehälters durch die beiden Rohrleitungen mit je {{Konvert|31|inch|mm|0}} mm Innendurchmesser in die zwei Dampferzeuger, welche als Rohrbündelwärmeübertrager ausgelegt sind. Nach der Wärmeübertragung wird das Kühlmittel jedes Kreislaufes mit einer Kreiselpumpe, welche direkt in den Dampferzeuger integriert ist, zurück in den Reaktorkern gepumpt. Um den Druck in den Kreisläufen zu halten besitzt einer einen Druckhalter, welcher sich zwischen der Heißseite und dem Dampferzeuger befindet. Der Massenstrom durch den Kern beträgt bei einer Nennlast von 3400 MW&amp;lt;sub&amp;gt;th&amp;lt;/sub&amp;gt; etwa 14.237 kg/s.&amp;lt;ref name=&amp;quot;nrc_alles&amp;quot;&amp;gt;[http://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/design-cert/ap1000/dcd/Tier%202/Chapter%205/5-1_r15.pdf NRC: &#039;&#039;AP1000 Design Control Document – 5. Reactor Coolant System and Connected Systems&#039;&#039;], abgerufen am 26. September 2013&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Primärkreislauf hat nur die Aufgabe die Wärme des Kernreaktors an einen sekundären Wasserkreislauf abzugeben, welcher als Clausius-Rankine-Kreisprozess ausgeführt ist. In den zwei Dampferzeugern wird dabei Sattdampf bei {{Konvert|836|psi|Bar|0}}&amp;amp;nbsp;bar Druck und etwa {{Konvert|523|F|C|0}}°C erzeugt, welcher über zwei Leitungen mit jeweils 3,39 × 10&amp;lt;sup&amp;gt;6&amp;lt;/sup&amp;gt; kg/h über redundante Sicherheitsventile aus dem Containment in das Maschinenhaus und dort in die Dampfturbine strömt, wo der Turbosatz elektrische Energie erzeugt. Dabei wird der Dampf nach dem Durchströmen der Hochdruckturbine in zwei parallele Wasserabscheider-Zwischenüberhitzer geleitet, um danach in die drei Niederdruckturbinen eingespeist zu werden. Im Hauptkondensator wird der Dampf in den Speisewassertank auskondensiert. Die Kondensatpumpen saugen das Wasser aus dem Tank, und drücken es durch vier Niederdruck-Speisewasservorwärmer, bevor es in einen Entgaser fließt. Dieser wird von den Wasserabscheidern bespeist. Danach wird das Wasser von der Speisewasserpumpe des jeweiligen Dampferzeugers angesaugt, und durch den Hochdruck-Speisewasservorwärmer geleitet, welcher von den Zwischenüberhitzern mit Restwärme versorgt wird. Danach wird es mit {{Konvert|440|F|C|0}}°C in den Dampferzeuger gespeist und der Kreislauf beginnt von vorn.&amp;lt;ref name=&amp;quot;nrc_alles&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Reaktordruckbehälter ====&lt;br /&gt;
[[Datei:AP1000 RDB Instrumentation.png|thumb|right|hochkant=0.75|Aufbau des Reaktorbehälters]]&lt;br /&gt;
Der Reaktordruckbehälter ist das Herzstück des Kraftwerks, da hier durch den Kernreaktor Masse direkt in Energie umgesetzt wird. Konkret geschieht dies durch induzierte Spaltung (Fission) von schweren Atomkernen, wobei die daraus entstehenden Spaltprodukte einen höheren Massendefekt aufweisen als das schwere Ausgangsnuklid der Kernspaltung. Der Advanced Passive verwendet als Leichtwasserreaktor [[thermische Neutronen]], das Wasser im Primärkreislauf dient gleichzeitig als Moderator und als Kühlmittel. Das Moderieren (Abbremsen) der Neutronen erhöht dabei den Wirkungsquerschnitt für die Kernspaltung des Brennstoffes. Bei steigender Temperatur im Reaktor bilden sich verstärkt Dampfblasen aus, die Moderationswirkung des Wassers lässt nach, der Wirkungsquerschnitt sinkt und folglich auch die Zahl der Kernspaltungen (negativer Dampfblasenkoeffizient). Sicherheitstechnisch sinnvoll, behindert diese Eigenschaft jedoch eine beliebige Erhöhung der Blockleistung, so dass diese im Laufe des Anlagenlebens nur durch bessere Dampfturbinen und effizientere Wärmetauscher erhöht werden kann. Während des Betriebes wird dem Wasser Borsäure zugesetzt. Da Bor ein wirksamer Absorber für Neutronen ist, kann durch die Borsäurekonzentration die Leistung des Reaktors geregelt werden. Eine weitere automatische Leistungsregelung ergibt sich aus der physikalischen Abhängigkeit der Reaktivität von Brennstoff- und Kühlmitteltemperatur. Eine Temperaturerhöhung im Reaktor bedeutet auch eine erhöhte Brennstofftemperatur: Dadurch steigt die Neigung des durch thermische Neutronen schlecht spaltbaren Uran-238, Neutronen zu absorbieren.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Reaktordruckbehälter besitzt einen Innendurchmesser von {{Konvert|159|zoll|m}}&amp;amp;nbsp;m und eine Wandstärke von {{Konvert|8.40|zoll|mm}}&amp;amp;nbsp;mm. Die Bodenkalotte des Druckbehälters ist nur {{Konvert|6|zoll|mm}}&amp;amp;nbsp;mm dick, um im Fall einer [[Kernschmelze]] die Wärmeabfuhr beim Verbleib des Coriums im Reaktordruckbehälter zu ermöglichen. Mit aufgesetztem Reaktordeckel beträgt die Gesamthöhe über {{Konvert|480.65|zoll|m}}&amp;amp;nbsp;Meter, bei einer Masse von 417 Tonnen. Der Behälter besteht dabei aus Ferritstahl, welcher in ringförmige Strukturen geschmiedet und anschließend zusammengeschweißt wird. Der Bereich, welcher die sechs Flansche der Primärkreisläufe aufnimmt ist aus einem einzigen Stück geschmiedet, um die Zahl der Schweißnähte am Reaktordruckbehälter so gering wie möglich zu halten. Dieser Bereich enthält auch die beiden Flansche, durch welche das Wasser aus den Sammelschienen der Core Makeup Tanks (CMT) und der Accumulators eingespeist werden kann. Aus Korrosionsschutzgründen ist die Innenseite des Reaktordruckbehälters mit {{Konvert|0.22|zoll|mm}}&amp;amp;nbsp;mm dickem rostfreiem Stahl ausgekleidet. Das durch die vier Kaltseiten des Reaktordruckbehälters in diesen strömende Wasser fließt innen an der Wand entlang nach unten, um den Kern von außen zu kühlen. Am Boden befindet sich unter dem Führungsgitter eine Verteilerplatte (engl. &#039;&#039;flow skirt&#039;&#039;), um das Wasser gleichförmig durch den Reaktorkern zu leiten.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Regulatory Commission: &#039;&#039;5. Reactor Coolant System and Connected Systems - AP1000 Design Control Document (R19)&#039;&#039;. [http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1034/ML103480539.pdf Abgerufen] am 29.06.2013 ([http://www.webcitation.org/6HjtJJyuZ Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Nach Durchströmen des oberen Führungsgitters verlässt das Wasser den Druckbehälter durch die zwei Heißseiten in die Primärkreisläufe.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ARIS_AP1000&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Reaktorkern besitzt eine aktive Höhe von 4,058 Metern und besteht aus 157 Brennstoff- und 69 Steuerstabbündeln. Die Brennelemente im Reaktorkern setzen durch Kernreaktionen Wärme frei und sind in rechteckigen Bündeln mit 17 × 17 Stäben zusammengefasst. Neben den 264 Brennstäben werden auch die 24 Führungsösen für Kontrollstäbe in das Bündel eingearbeitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;nrc_reak&amp;quot;&amp;gt;[http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1117/ML11171A445.pdf NRC: &#039;&#039;AP1000 Design Control Document – 4. Reactor (4.3ff)&#039;&#039;], abgerufen am 26. September 2013&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Urananreicherung der Brennstoffbündel liegt zwischen 2,35–4,8% &amp;lt;sup&amp;gt;235&amp;lt;/sup&amp;gt;U. Studien zum AP600 und AP1000 haben gezeigt, dass der Reaktor auch mit 100% [[MOX]]-Brennstäben betrieben werden kann.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.power-technology.com/projects/westinghouseap100/ power-technology: &#039;&#039;Westinghouse AP1000 Nuclear Plants, China&#039;&#039;], abgerufen am 23. August 2013&amp;lt;/ref&amp;gt; Der AP1000 hält während des Betriebes die Borsäurekonzentration im Kühlwasser konstant, die Leistung wird mit Hilfe sogenannter „grauer Kontrollstäbe“ aus Ag-In-Cd und 304SS-Stahl bedarfsgerecht geregelt. Zur (Not-)Abschaltung stehen noch „schwarze Kontrollstäbe“ zur Verfügung, welche ausschließlich aus Ag-In-Cd bestehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ARIS_AP1000&amp;quot;/&amp;gt; Die Fahrgeschwindigkeit der Regelstäbe ist mit 45 Zoll pro Minute (1,9 cm/min) sehr gering.&amp;lt;ref name=&amp;quot;nrc_reak&amp;quot;/&amp;gt; Um die Reaktordaten zu erfassen sind 42 zapfenartige Sensoren in den Brennstoffbündeln eingearbeitet. Diese erstellen ein dreidimensionales Bild des Neutronenflusses und messen die Kernaustrittstemperatur. Zwischen Reaktorbehälter und biologischem Schild befinden sich an acht Positionen insgesamt zwölf Neutronenflussmessgeräte. Aus den digitalen Daten wird eine dreidimensionale Leistungsverteilung errechnet und geprüft, ob sich die Betriebsparameter im erlaubten Bereich befinden. Im Kreislauf befinden sich noch einige piezoelektrische Beschleunigungssensoren, um Partikel im Primärkreis mit einer Masse zwischen 0,25 und 30 Pfund (0,12 bis 15 kg) orten zu können. Diese sind im oberen und unteren Raum des Reaktordruckbehälters, und im Einlass der Dampferzeuger untergebracht.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/design-cert/ap1000/dcd/Tier%202/Chapter%204/4-4_r14.pdf NRC: &#039;&#039;AP1000 Design Control Document – 4. Reactor (4.4ff)&#039;&#039;], abgerufen am 26. September 2013&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Druckhalter ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Druckhalter bedruckt die Primärkreisläufe, sodass das Wasser darin trotz der hohen Temperaturen nicht siedet. Er ist zylindrisch aufgebaut, mit einem Innendurchmesser von {{Konvert|90|inch|m|1}}&amp;amp;nbsp;m und hemisphärischen Enden, und einer Leitung zu einem der Primärkreisläufe. Die Höhe des Bauteils beträgt etwa {{Konvert|607|inch|m|1}}&amp;amp;nbsp;m. Zur Kontrolle des Kreislaufdrucks besitzt der Druckhalter im unteren Bereich, wo das Wasser flüssig ist elektrische Heizelemente mit 1,6 MW&amp;lt;sub&amp;gt;th&amp;lt;/sub&amp;gt;.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ARIS_AP1000&amp;quot;/&amp;gt; Diese können das Wasser im Druckhalter teilweise verdampfen, wodurch der Dampfdruck der Blase an dessen Spitze steigt, und somit auch der Druck der Primärkreisläufe. Zur Reduzierung des Dampfdrucks kann im oberen Bereich des Druckhalters Wasser eingesprüht werden, was den Dampf auskondensiert. Im Normalfall sind etwa 1000 ft³ (28,3 m³) Wasser im Druckhalter, bei einem Gesamtvolumen von 2100 ft³ (59,5 m³).&amp;lt;ref name=&amp;quot;nrc_alles&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gegen Überdruck sind oben Federventile eingebaut, welche den Dampf in das Containment abblasen. Zur normalen, automatischen Druckentlastung kann der Dampf über zwei Leitungen mit je drei parallelen Ventilen über Gasverteiler in das Flutbecken abgeblasen werden, wo der Wasserdampf wieder auskondensiert. Die Flansche der Leitungen sind oben am Druckhalter verschweißt. Ungewöhnlicherweise befinden sich zusätzlich an den Heißleitungen der Primärkreisläufe doppelt redundante Ventile zur Druckentlastung des Primärsystems, welche direkt ins Containment abblasen. Diese werden nur geöffnet, wenn die &#039;&#039;Core Makeup Tanks (CMTs)&#039;&#039; in den Reaktordruckbehälter einspeisen sollen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;nrc_alles&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Dampferzeuger ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die zwei Dampferzeuger übertragen die Wärmeenergie der Primärkreisläufe in den Sekundärkreislauf, dessen Wasser hier verdampft wird. Das Heißwasser der Primärkreise tritt von unten in U-Röhrchen ein, und fließt in diesen durch das Wasser des Sekundärkreises, welches im Dampferzeuger steht, und verläßt die U-Röhrchen auf der kalten Seite des Primärkreislaufes wieder. Das Sekundärwasser strömt im oberen Bereich des Dampferzeugers in einen Raum, durch den die vertikalen Dampfrohre des Dampfabscheiders geführt werden, und fließt dann an den äußeren Rändern im Innern des Dampferzeugers in diesem hinab. Im unteren Bereich strömt das Sekundärwasser radial zu den Rohrbündeln ein, und verdampft dort.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.ansaldonucleare.it/TPap0305/NNPP/NPP_37.pdf NSALDO Energia S.p.A - Nuclear Division: &#039;&#039;AP1000 Nuclear Power Plant Overview&#039;&#039;]&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Wärmeübertragungsfläche der Röhrchen beträgt pro Dampferzeuger 11.477 m². Diese sind aus einer wärmebehandelten Nickel-Chrom-Eisenlegierung namens Alloy 690 gefertigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;nrc_alles&amp;quot;/&amp;gt; Der so entstandene Sattdampf zieht nach oben ab und wird im oberen Teil des Dampferzeugers durch die Dampfabscheider und Dampftrockner geleitet, der Restwassergehalt liegt dann bei 0,25%.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/design-cert/ap1000/dcd/Tier%202/Chapter%2010/10-1_r3.pdf NRC: &#039;&#039;AP1000 Design Control Document – 10. Steam and Power Conversion System&#039;&#039;], abgerufen am 26. September 2013&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um Bauraum und Kosten zu sparen, sind die Pumpen des Primärkreises direkt in den Boden des Dampferzeugers integriert. Das Wasser, welches die U-Röhrchen auf der kalten Seite des Primärkreislaufes wieder verläßt, wird anschließend durch zwei Pumpen gefördert, um das Wasser des Primärkreises in Bewegung zu halten. Dabei handelt es sich um vertikal angebrachte Zentrifugalpumpen mit 5,2 Megawatt starken Induktionsmotoren, welche eingekapselt sind. Durch diese einfache Bauweise sind zwar alle Komponenten der Pumpe dem Kreislaufdruck ausgesetzt, allerdings entfällt auch die Möglichkeit von Dichtungslecks, und die Motoren werden durch das Primärwasser mit gekühlt. Um die Trägheit der Pumpen zu erhöhen, ist jede der insgesamt vier Pumpen mit einem Schwungrad aus einer Uranlegierung ausgestattet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;nrc_alles&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Turbosatz ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die {{Akronym|TC-6F-52|Turbine mit Kondensator (TC), 3×2-Flutig (6), last stage blade (LSB) 52 Zoll länge}} Turbine für nukleare Anwendungen rotiert mit 1500 u/min (50 Hz) bzw. 1800 u/min (60Hz) um ihre eigene Achse. Der Dampf aus den Dampferzeugern wird zuerst in zwei Dampfkammern mit je zwei Absperr- und Regelventilen geleitet, um die Regelbarkeit bei Lastfolge zu verbessern, und dann in eine Hochdruckturbine geleitet, welche durch zwei Wege entspannt. Danach wird der Dampf durch zwei Wasserabscheider-Zwischenüberhitzer (&#039;&#039;engl. moisture separator reheaters, MSR&#039;&#039;) geleitet. Diese trocknen den Dampf und heizten ihn wieder auf. Der wieder aufgeheizte Dampf strömt dann in die drei Niederdruckturbinen, und von dort aus in die Kondensatoren. Die Welle treibt einen Generator mit 1375 MVA und 90% Leistungsfaktor an, welcher durch Wasserstoffgas und deionisiertes Wasser gekühlt wird. Der Turbosatz liefert eine Leistung von etwa 1237 MW.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ARIS_AP1000&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für die zukünftigen CAP1000 in der Volksrepublik China plant man den Einsatz der von Alstom entworfenen ARABELLE-Turbine.&amp;lt;ref&amp;gt;SNPTC: &#039;&#039;Arabelle for future China AP1000s&#039;&#039;, 24.12.2015. [http://www.snpas.com.cn/En/News/detail/id/340.html Abgerufen] am 09.10.2016. ([http://www.webcitation.org/6l8GNUgKg Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Kondensator ====&lt;br /&gt;
Der Kondensator stellt die Wärmesenke des Sekundärkreislaufes dar, und besteht aus drei Einheiten, welche sich unter ihren jeweiligen Niederdruckturbinen befinden. Im Normalbetrieb wird der Dampf nach den Niederdruckturbinen in diese geleitet, alternativ kann die Turbine auch umgangen werden und der Dampf per Beipass von den Dampferzeugern direkt in die Kondensatoren geleitet werden. Bei Volllast kann bis zu 40% des Dampfes über den Beipass in den Kondensator strömen, der Rest aus den Niederdruckturbinen. Je nach Korrosionsrisiko werden die Rohre aus Stahl oder einer Titanlegierung gefertigt, was von der Frischwasserzufuhr des Blocks abhängt. Da die Kondensatoren mit unterschiedlichen Drücken arbeiten, wird Wasserdampf der im kälteren Teil des Kondensators niederschlägt in heißere Teile geleitet, um diese zu kühlen und sich mit dem dortigen Kondensat zu vermischen. Das auskondensierte Wasser wird dann durch die drei Speisewasserpumpen in den Speisewasservorwärmer geleitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;steam&amp;quot;&amp;gt;[http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1034/ML103480434.pdf NRC: &#039;&#039; AP1000 Design Control Document – 10. Steam and Power Conversion System&#039;&#039;], abgerufen am 26. September 2013&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Kühlwasser wird mit etwa 37,9 m³/s der Hauptwärmesenke entnommen und um etwa {{Konvert|25.5|F|K0|1}} K erwärmt. Die Reinigung des Kondensators erfolgt durch die Einspritzung von Chemikalien in den Kreislauf. Um effizient zu funktionieren, arbeitet der Kondensator mit einem Unterdruck von 0,06 bar. Dazu steht pro Einheit eine Vakuumpumpe bereit, und zusätzlich eine weitere als Reserve, und damit insgesamt vier. Diese stellen beim Hochfahren der Anlage den Unterdruck her; das Gas wird durch einen separaten Kondensator nach einer Radioaktivitätsmessung in die Umwelt abgleitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;steam&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Ansaugvorgang des Frischwassers ist standortspezifisch, Details dazu werden nicht angegeben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sicherheitstechnik ===&lt;br /&gt;
==== Überblick ====&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float:right; margin-left:10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:250px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:AP1000_Shield_Building.png|250px|rechts&lt;br /&gt;
rect 38 600  95 700 [[#XXX|Flutbecken (IRWST)]]&lt;br /&gt;
rect 200 610  250 770 [[#XXX|Reaktordruckbehälter (RDB)]]&lt;br /&gt;
rect 195 770  255 790 [[#XXX|Sumpf]]&lt;br /&gt;
rect 100 450  160 690 [[#XXX|Dampferzeuger]]&lt;br /&gt;
rect 290 450  350 690 [[#XXX|Dampferzeuger]]&lt;br /&gt;
rect 100 690  130 750 [[#XXX|Kühlmittelpumpe]]&lt;br /&gt;
rect 320 690  340 750 [[#XXX|Kühlmittelpumpe]]&lt;br /&gt;
rect 90 10   170 100 [[#XXX|Dachtank (PCCWST)]]&lt;br /&gt;
rect 170 0  270 80 [[#XXX|Kamin]]&lt;br /&gt;
rect 270 10 350 100 [[#XXX|Dachtank (PCCWST)]]&lt;br /&gt;
rect 170 80  270 140 [[#XXX|Berieselungsanlage]]&lt;br /&gt;
rect 0 170  30 200 [[#XXX|Lufteinlass]]&lt;br /&gt;
rect 410 170  450 200 [[#XXX|Lufteinlass]]&lt;br /&gt;
rect 5 200  30 650 [[#XXX|Luftführung]]&lt;br /&gt;
rect 420 200  452 650 [[#XXX|Luftführung]]&lt;br /&gt;
desc bottom-right&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Schildgebäude mit Containment&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
Aufgrund der hohen Energiedichte der Kernenergie – die Fission von einem Kilogramm angereichertem Uran im AP1000 setzt die Energie von 176.928 kg Steinkohleeinheiten frei – sind besondere Sicherheitsmaßnahmen erforderlich, um die Energiefreisetzung kontrolliert ablaufen zu lassen. Da sich Unfälle nie vollständig vermeiden lassen, sind weitere Maßnahmen zur Begrenzung der Auswirkungen notwendig. Der dafür gültige Sicherheitsstandard wird von den zuständigen Aufsichtsbehörden vorgegeben, da sich in einer freien Marktwirtschaft sonst das Kernkraftwerk mit der geringsten Sicherheitstechnik aus Kostengründen durchsetzen würde. Die sicherheitstechnische Auslegung der Advanced Passive basiert auf den Vorgaben der US-amerikanischen und europäischen Aufsichtsbehörden, und erfüllt die Anforderungen der [[Generation III]]. Zukünftige chinesische Baureihen werden vermutlich davon abweichen, da hier Massenwohlstand durch preiswerte Energieerzeugung im Vordergrund steht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Sicherheitstechnik des AP1000 ist wie in jedem Kernkraftwerk redundant und vielschichtig aufgebaut. Der Kernreaktor mit seinen Primärkreisläufen ist in einem Containment untergebracht, welches auch das Flutbecken (&#039;&#039;engl. In-Containment Refueling Water Storage Tank, IRWST&#039;&#039;) mit über 2000 Tonnen Wasser enthält. Die Wände des Sicherheitsbehälters sind vergleichsweise dünn, und bestehen unten aus 1,875 Zoll (48 mm) dickem Stahl, nach oben hin verringert sich die Wandstärke auf 1,625 Zoll (41 mm).&amp;lt;ref name=&amp;quot;nrc_design&amp;quot;&amp;gt;[http://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/design-cert/ap1000/dcd/Tier%202/Chapter%203/3-8_r14.pdf NRC: &#039;&#039; AP1000 Design Control Document / 3. Design of Structures, Components, Equipment and Systems&#039;&#039;], abgerufen am 28. April 2013&amp;lt;/ref&amp;gt; Im oberen Teil befinden sich Wasserstoffsensoren, zwei katalytische Rekombinatoren und weitere 64 elektrisch betriebene Zündkerzen im Sicherheitsbehälter, welche den Wasserstoffanteil in der Atmosphäre auch bei einem kompletten Zusammenschmelzen des Kerns begrenzen und damit Wasserstoffexplosionen verhindern sollen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-2&amp;quot;&amp;gt;[https://www.ukap1000application.com/PDFDocs/European%20DCD%20EPS-GW-GL-700%20Rev%201_Public/EPS-GW-GL-700%20Rev%201%20Chapter%206/EPS-GW-GL-700-Rev%201%20Chapter%206%20Section%206-2.pdf UK AP1000 Application: &#039;&#039;6. Engineered Safety Features&#039;&#039;], abgerufen am 18. Mai 2013&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Auslegungsdruck des Containments wird mit 4&amp;amp;nbsp;bar (59&amp;amp;nbsp;psi) bei 149°C (300°F) angegeben,&amp;lt;ref name=&amp;quot;nrc_design&amp;quot;/&amp;gt; die Containment-Leckrate (&#039;&#039;engl. maximum leak rate&#039;&#039;) mit 0,1 vol-% pro Tag bei Auslegungsdruck und -temperatur.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.ukap1000application.com/PDFDocs/European%20DCD%20EPS-GW-GL-700%20Rev%201_Public/EPS-GW-GL-700%20Rev%201%20Chapter%206/EPS-GW-GL-700-Rev%201%20Chapter%206%20Section%206-5.pdf UK AP1000 Application: &#039;&#039;6. Engineered Safety Features (ab 6.5ff)&#039;&#039;], abgerufen am 18. Mai 2013&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Containment besitzt keine Möglichkeit, Überdruck über Radionuklidfilter abzublasen.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1034/ML103480427.pdf NRC: &#039;&#039;AP1000 Design Control Document: (3)(iv) Dedicated Containment Penetrations (NUREG-0660 Item II.B.8)&#039;&#039;], abgerufen am 18. Mai 2013&amp;lt;/ref&amp;gt; Ein Containmentversagen durch Überdruck tritt nur dann auf, wenn das passive Containment-Kühlsystem versagen sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.ukap1000application.com/PDFDocs/Safety/UKP-GW-GL-732%20Rev%201.pdf UK AP1000 Application: &#039;&#039;AP1000 Pre-Construction Safety Report / A8.4.12 Filtered Containment Vent&#039;&#039;]&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Da passive Merkmale des Kernkraftwerks überwiegen sollten spielt der Aufbau des Gebäudes eine wichtige Rolle. Da die Wände des Sicherheitsbehälters eine gute Wärmeleitung haben müssen, können diese nicht dick genug gebaut werden, um äußerer Gewalteinwirkung zu wiederstehen. Das Containment wird deshalb von einem Schildgebäude (&#039;&#039;engl. shield building&#039;&#039;) umgeben, welches auch den Wassertank des passiven Containment-Kühlsystems auf dem Dach enthält. Um trotzdem den benötigten Luftzug über die Containmentkuppel zu bekommen, ist der obere Kragen des Schildgebäudes mit Luftöffnungen versehen. Die Luft wird dann um 90° nach unten geführt, dort trifft sie auf den Sockel des Stahlcontainments. Vom unteren Bereich des Sicherheitsbehälters strömt die Luft dann durch den Kamineffekt die Stahlwand entlang nach oben, um oben das Schildgebäude durch einen Kamin zu verlassen. Das Schildgebäude besitzt in der Revision 19 eine Wandstärke von 36 Zoll (914 mm) und besteht aus bewehrtem Beton. Der Bereich, der die Hilfsgebäude überragt ist aus einem Stahl-Beton-Komposit gleicher Dicke gefertigt. Dabei wird die Armierung zwischen Stahlplatten geschweißt, und der Raum mit Beton gefüllt. Im Bereich der Lufteinlässe wird ein Spannring auf das Schildgebäude gesetzt, um die Kraft des Daches (bzw. des Wassertanks auf ihm) einzuleiten.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1117/ML11171A441.pdf NRC: &#039;&#039;AP1000 Design Control Document / 3. Design of Structures, Components, Equipment and Systems&#039;&#039;], abgerufen am 18. Mai 2013&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Wassermassen der Anlage, namentlich die über 2000 t im Flutbecken und über 2800 t auf dem Dach des Schildgebäudes befinden sich höher als der Reaktordruckbehälter und das Abklingbecken, um diese durch Schwerkraft bespeisen zu können. Der passive Kühlkreislauf im Containment basiert auf Dichteunterschieden: Dampf steigt auf und kondensiert im oberen Containment, das Wasser fließt abwärts und zurück ins Flutbecken bzw. den Reaktordruckbehälter. Die Containmentkuppel wird dabei mit Wasser aus dem Tank des Schildgebäudes berieselt, um den Kühleffekt zu steigern.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um die Abhängigkeit von elektrischer Energie weiter zu reduzieren, können manche Ventile sowohl elektrisch als auch mit Druckluft verstellt werden, oder stellen sich bei einem Stromausfall automatisch in die richtige Position. Die Ventile für den Tank auf dem Schildgebäude öffnen sich z.B. bei einem Stromausfall automatisch, damit die Containmentkuppel berieselt wird,&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-2&amp;quot;/&amp;gt; und die Ventile für den Wärmetauscher im Flutbecken können auch mit Druckluft verstellt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-3&amp;quot;&amp;gt;[https://www.ukap1000application.com/PDFDocs/European%20DCD%20EPS-GW-GL-700%20Rev%201_Public/EPS-GW-GL-700%20Rev%201%20Chapter%206/EPS-GW-GL-700-Rev%201%20Chapter%206%20Section%206-3.pdf UK AP1000 Application: &#039;&#039;6. Engineered Safety Features (ab 6.3ff)&#039;&#039;], abgerufen am 18. Mai 2013&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Stromversorgung der Anlage kann für bis zu 72 Stunden nach Unfallbeginn durch Batteriebänke sichergestellt werden.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1117/ML11171A483.pdf NRC: &#039;&#039;AP1000 Design Control Document / 8. Electric Power&#039;&#039;], abgerufen am 18. Mai 2013&amp;lt;/ref&amp;gt; Zur langfristigen Stromversorgung nach 72 Stunden befinden sich noch zwei nicht sicherheitsrelevante Notstromgeneratoren mit je 80 kW Leistung in einem etwas abseits stehenden Gebäude. Der Strombedarf des Kraftwerks kann dadurch mit einer Redundanz von 2 × 100% gesichert werden, um zum Beispiel den Dachtank neu mit Wasser zu befüllen oder um den Leitstand weiterhin mit Strom zu versorgen.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.ukap1000application.com/PDFDocs/Safety/NPP_NPP_000072%20%28External%20Hazards%29.pdf UK AP1000 Application: &#039;&#039;Westinghouse AP1000 Nuclear Power Plant&#039;&#039;], abgerufen am 18. Mai 2013&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das sogenannte Restrisiko, also das multiple Versagen verschiedener Sicherheitsysteme aufgrund technischer Defekte ohne Fremdeinwirkung, wird dabei wie in der Luftfahrt mit Hilfe einer probabilistischen Sicherheitsanalyse bestimmt. Dabei wird die größte erlaubte Wahrscheinlichkeit eines Kernschmelzunfalls (&#039;&#039;engl. core damage frequency, CDF&#039;&#039;) und die Wahrscheinlichkeit der Freisetzung einer großen Menge radioaktiven Materials (&#039;&#039;engl. large release frequency, LRF&#039;&#039;) von den Aufsichtsbehörden vorgegeben. Die britische Aufsichtsbehörde Health and Safety Executive (HSE) gibt für den AP1000 eine CDF von 2,13 × 10&amp;lt;sup&amp;gt;-7&amp;lt;/sup&amp;gt; pro Jahr an, und eine LRF von 1,86 × 10&amp;lt;sup&amp;gt;-8&amp;lt;/sup&amp;gt; pro Jahr.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.hse.gov.uk/newreactors/reports/step-four/technical-assessment/ap1000-psa-onr-gda-ar-11-003-r-rev-0.pdf HSE / Office for Nuclear Regulation: &#039;&#039;Step 4 Probabilistic Safety Analysis Assessment of the Westinghouse AP1000 Reactor&#039;&#039;, 10. November 2011]&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies liegt deutlich unter den Vorgaben der &#039;&#039;European Utility Requirements (EUR)&#039;&#039;, welche maximal 10&amp;lt;sup&amp;gt;-5&amp;lt;/sup&amp;gt;/Jahr für eine [[Kernschmelze]], sowie 10&amp;lt;sup&amp;gt;-6&amp;lt;/sup&amp;gt;/Jahr für einen Kernschmelzunfall mit begrenzten gesundheitlichen Auswirkungen auf die Umgebung verlangen.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.nks.org/download/seminar/2006_r_validity_safety_goals/psam8_0162__the_validity_of_safety_goals.pdf American Society of Mechanical Engineers: &#039;&#039;THE VALIDITY OF SAFETY GOALS&#039;&#039;, 2006]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Subsysteme ====&lt;br /&gt;
Das Sicherheitskonzept des AP1000 enthält verschiedene Subsysteme an verschiedenen Positionen im Kraftwerk, welche hier aufgelistet werden. Diese Systeme befinden sich im inneren Sicherheitsbehälter: &lt;br /&gt;
[[Datei:AP1000 UJA 107-2.png|miniatur|IRWST auf der 107&#039; 2&amp;quot; Ebene links neben dem Dampferzeuger]]&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;In-Containment Refueling Water Storage Tank (IRWST):&#039;&#039;&#039; Das nierenförmige Flutbecken befindet sich beim AP1000 auf einer Seite des Containments, und umgibt einen Dampferzeuger. Es enthält 2069,9 m³ mit Borsäure versetztes Wasser. Um seine passive Kühlfunktion erfüllen zu können, ist das Wasser auf einem höheren Niveau untergebacht als der Reaktordruckbehälter (RDB). Es enthält zwei Gasverteiler (&#039;&#039;engl. spargers&#039;&#039;) mit je vier Füßen, welche Wasserdampf aus dem Druckhalter in das Becken blasen können, um die Kreisläufe zu entdrucken und den Dampf auszukondensieren. Das IRWST dient auch zur Flutung des Raumes über dem Reaktordruckbehälter zum BE-Wechsel und zur Flutung der Reaktorgrube. Beim Runterfahren des Reaktors wird das Heißwasser aus dem Kern passiv durch Konvention in einen Wärmetauscher (&#039;&#039;engl. passive residual heat removal, PRHR&#039;&#039;) im IRWST geleitet, kühlt dort ab und fließt zurück in den tiefer liegenden Dampferzeuger, und von dort in den Reaktordruckbehälter (RDB). Bei einem Kühlmittelverluststörfall wird das Wasser des IRWST durch Schwerkraft über einen Abfluss am Boden des Beckens in den Reaktordruckbehälter geleitet. Zum Schutz vor Fremdkörpern ist dies mit einem Gitter versehen. Durch die großzügige Wassermenge dauert es nach einer [[Reaktorschnellabschaltung|RESA]] etwa zwei Stunden, bis die [[Nachzerfallswärme]] das Wasser zum Sieden bringt. Bei einem Kernschmelzunfall kann das IRWST-Wasser durch ein Motor- oder Sprengventil in die Reaktorgrube geschüttet werden, um die IVR in Gang zu setzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-3&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;In-Vessel Retention (IVR):&#039;&#039;&#039; Statt eines externen [[Kernfänger]]s soll das Corium bei einem [[Kernschmelze|Kernschmelzunfall]] im Reaktordruckbehälter zurückgehalten werden. Zu diesem Zweck ist der RDB mit Leitblechen verkleidet, welche die Strömung um das Gefäß kontrollieren sollen. Am Boden befindet sich der Einlass, sodass der unterste Punkt des Plenums angeströmt werden kann. Dort erwärmt sich das Wasser, und das Wasser-Dampf-Gemisch wird durch die Leitbleche direkt am Reaktordruckbehälter nach oben geführt. Im oberen Bereich des Reaktordruckbehälters ist das Wasser vollständig verdampft, und der Dampf wird vor den Flanschen freigegeben, um in das Containment zu strömen.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0319/ML031920123.pdf NRC / DOE: &#039;&#039;Limits of Coolability in the AP1000-Related ULPU-2400 Configuration V Facility&#039;&#039;, 30. Juni 2003]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0424/ML042460184.pdf NRC: &#039;&#039;Analysis of In-Vessel Retention and Ex-Vessel Fuel Coolant Interaction for AP1000&#039;&#039;,August 2004]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Accumulator:&#039;&#039;&#039; Zwei Sammeltanks mit je 56,6 m³ boriertem Wasser sind mit Stickstoff unter 5,5 MPa Druck gesetzt, und pressen bei einem Kühlmittelverluststörfall (LOCA) Wasser in die Primärkreisläufe. Der Auslass speist in dieselbe Leitung wie die CMTs.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-3&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Core Makeup Tank (CMT):&#039;&#039;&#039; Zwei Tanks mit je 70,8 m³ boriertem Wasser sind über Diffusoren an die Rückströmleitungen zum RDB angeschlossen, und besitzen deshalb im Betrieb denselben Druck wie der Primärkreis. Der Ausfluss läuft über ein Ventil in eine Sammelschiene, in die auch der jeweilige Accumulator einspeist, und welche in den Reaktordruckbehälter führt. Der tiefere Sinn hinter dieser Konstruktion ist, dass bei einem Kühlmittelverluststörfall die Rückströmleitungen zum RDB mit Dampf gefüllt sind (Druckverlust im Kreislauf), das Wasser in den CMTs aber einen höheren Druck besitzt (Kreislaufdruck vor LOCA), und somit in den Kreislauf strömt, und dort an den tiefsten Punkt, den Reaktordruckbehälter. Das System ersetzt auch die Notborierung, und kann bei kleinen Lecks für genug Wasser im Kreislauf sorgen, da es höher als dieser liegt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-3&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Spent Fuel Pit Cooling System:&#039;&#039;&#039; Wird in den Zulassungsunterlagen nicht als eigenes System aufgeführt. Kann Wasser zwischen dem IRWST und dem Abklingbecken umwälzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-3&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die folgenden Systeme befinden sich außerhalb des Sicherheitsgebäudes:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039; Passive Containment Cooling Water Storage Tank (PCCWST):&#039;&#039;&#039; Ein ringförmiger Wassertank auf dem Containmentdach, mit einem Kamin in der Mitte. Der Tank enthält 2864 m³ demineralisiertes Wasser, welches auf das Stahlcontainment rieseln kann um die Wärmeabfuhr und den Wärmeübergang zu verbessern, oder in das Abklingbecken geleitet werden kann. Im Brandfall kann auch ein Teil des Wassers zum Löschen aus dem Tank entnommen werden. Der Wasserfluss auf die Containmentkuppel wird aktiviert, wenn der Innendruck im Sicherheitsbehälter einen kritischen Wert übersteigt. Die Ventile unter dem PCCWST werden wenn nötig beheizt um die Temperatur stets über 10°C zu halten, um ein Festfrieren zu verhindern. Das Wasser kann dann über vier Öffnungen in Körbe geleitet werden, welche ein exzessives Spritzen verhinden sollen, wenn das Wasser auf die Stahlkuppel trifft. Auf der Kuppel sind Trennwände befestigt, welche einen gleichmäßigen Wasserfluss zu allen Seiten garantieren. Das Wasserinventar reicht aus, um die Kuppel für drei Tage zu berieseln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-2&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Passive Containment Cooling Ancillary Water Storage Tank (PCCAWST):&#039;&#039;&#039; Ein zusätzlicher zylindrischer Wassertank neben dem Gebäude, welcher etwa 2952 m³ demineralisiertes Wasser enthält. Das Wasser kann über zwei Zentrifugalpumpen mit je 100% Pumpleistung zwischen PCCWST und PCCAWST gefördert werden, oder in das Abklingbecken gespeist werden. Das Wasser zwischen PCCWST und PCCAWST wird wöchentlich umgeschichtet, um Algenbildung oder Gefrieren zu vermeiden. Aus diesem Grund enthält der PCCAWST noch ein Heizgerät (&#039;&#039;engl. Recirculation Heater&#039;&#039;), bei Bedarf kann auch Wasserstoffperoxid aus einem Tank (&#039;&#039;engl. Chemical Addition Tank&#039;&#039;) eingepritzt werden, um biologisches abzutöten. Die Wassermassen des PCCAWST reichen aus, um das Containmentkühlsystem für weitere vier Tage betreiben zu können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-2&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Chemical and Volume Control System:&#039;&#039;&#039; Wird in den Zulassungsunterlagen nicht als eigenes System aufgeführt. Es steuert den Borsäuregehalt im Wasser des Primärkreislaufes, und damit die Reaktorleistung. Das System füllt auch die Accumulators auf wenn diese leer sind, und boriert das Abkling- und Flutbecken.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-3&amp;quot;/&amp;gt; Die Wärme des Systems wird vom Component Cooling Water System abgeführt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-2&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Normal Residual Heat Removal System:&#039;&#039;&#039; Wird in den Zulassungsunterlagen nicht als eigenes System aufgeführt. Saugt das warme Wasser des IRWST über Gitter an, wenn dieses weniger als 176°C hat, und schickt die Wärme durch einen Wärmetauscher an das Component Cooling Water System. Das System arbeitet mit zwei Pumpen, mit je 100% Kühlleistung.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-3&amp;quot;/&amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Datei:AP1000_PCCS.png|thumb|right|hochkant|Passive Containment Cooling System des AP1000, hier bei Kühlmittelverluststörfall]]&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Component Cooling Water System:&#039;&#039;&#039; Wird in den Zulassungsunterlagen nicht als eigenes System aufgeführt. Nimmt die Wärme der Reaktorkühlmittelpumpen, des &#039;&#039;Chemical and Volume Control System&#039;&#039;, des &#039;&#039;Normal Residual Heat Removal System&#039;&#039; und der flüssigen radioaktiven Abfälle auf.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-2&amp;quot;/&amp;gt; Die Wärme wird dann an das &#039;&#039;Service Water System&#039;&#039; weitergereicht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-3&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Service Water System:&#039;&#039;&#039; Das Service Water System nimmt die Wärme aus dem Component Cooling Water System durch einen Wärmetauscher auf, welcher sich im Turbinengebäude befindet, und führt die Wärme zu zwei kleinen elektrisch betriebenen Kühltürmen mit Basin. Aus diesen wird das niedergeschlagene Wasser gesaugt, welches seine Wärme an die Atmosphäre abgegeben hat. Der Kreislauf besitzt zwei Pumpen mit 100% Kühlleistung.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/design-cert/ap1000/dcd/Tier%202/Chapter%209/9-2_r11.pdf NRC: &#039;&#039; AP1000 Design Control Document / 9. Auxiliary Systems&#039;&#039;], abgerufen am 18. Mai 2013&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Karenzzeit ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:AP1000_IVR.png|thumb|hochkant|IVR in Betrieb: Am Fußpunkt strömt Wasser hinein, erwärmt sich, steigt auf und verdampft.]]&lt;br /&gt;
Kernkraftwerke benötigen bei gewissen Unfallszenarien eine externe Wasser- oder Stromzufuhr, um die [[Nachzerfallswärme]] abzuführen. Die Zeit zwischen dem Eintritt des Unfalles und der Notwendigkeit einer externen Hilfe wird dabei als Karenzzeit bezeichnet. Wieviel Zeit dem Personal und der Betriebsfeuerwehr dafür zur Verfügung steht hängt von der Art der Anlage ab. In dieser Zeit muss eine externe Wasser- und/oder Stromzufuhr aufgebaut werden, da es sonst zu einem auslegungsüberschreitenden Unfall kommt. Bei modernen Kernkraftwerken wurde diese Zeitspanne deutlich erhöht, um auch unter widrigen Bedingungen eine rechtzeitige Einspeisung zu gewährleisten. Die Karenzzeiten des AP1000 sind groß genug, um die Anforderungen der [[European Utility Requirements]] (EUR) zu erfüllen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der AP1000 verwendet hauptsächlich passive Sicherheitssysteme, während beim EPR mehr Augenmerk auf aktive Systeme gelegt wurde. Aktive Systeme benötigen für ihre Funktion elektrische Energie, während passive Systeme auf physikalischen Grundprinzipien wie Schwerkraft, kommunizierende Röhren, Dichteänderungen usw. basieren. Die Karenzzeit eines AP1000 ist damit von der Verfügbarkeit elektrischer Energie weitgehend unabhängig. Durch das Design kann die 12-Stunden-Regel der EUR, wonach in den ersten 12 Stunden nach Unfallbeginn darf kein Venting notwendig sein darf, stets erfüllt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Normales Herunterfahren der Anlage:&#039;&#039;&#039; In diesem Fall wird der Reaktor durch das Einfahren der Steuerstäbe unterkritisch. Das Ventil am Primärkreis wird nun geöffnet, so dass das Heißwasser des Primärkreislaufes durch den PRHR-Wärmetauscher in das Flutbecken abgegeben werden kann. Damit kann der Reaktor in 36 Stunden auf 215°C heruntergekühlt werden, unabhängig davon ob die Pumpen des Primärkreises arbeiten. Da der Druck im Kreislauf durch Abblasung von Dampf aus dem Druckhalter in das Flutbecken sinkt, speisen die CMTs automatisch boriertes Wasser in den Primärkreis.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-3&amp;quot;/&amp;gt; Das Normal Residual Heat Removal System saugt das warme Wasser des IRWST an und schickt die Wärme durch einen Wärmetauscher an das Component Cooling Water System, welches die Nachzerfallswärme an das Service Water System abgibt, welches diese an die Atmosphäre weiterreicht. Alle Wärmeabfuhrsysteme ab dem Flutbecken sind auf elektrische Pumpen und somit Energie angewiesen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Bruch einer Hauptkühlmittel-Leitung:&#039;&#039;&#039; Dies wird von der britischen Aufsichtsbehörde als Auslegungsstörfall behandelt, da das System bei Umgebungsdruck in den heißen Kern speist, und es deshalb vorkommen kann, das der Kern beim Kühlmittelverluststörfall komplett trockenfällt und anschmilzt. Konkret wird damit gerechnet, das 1% des Zirconiums mit dem wiedereinfließenden Wasser reagiert, wenn der Reaktorkern durch die Flut gequencht wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-2&amp;quot;/&amp;gt; Kommt es zum Bruch, speisen sofort die CMTs in den Primärkreislauf, da dessen Druck sinkt. Bei unter 48 bar Kreislaufdruck pressen auch die Accumulators ihr Wasserinventar in den Reaktordruckbehälter. Ist der Druck im Kreislauf auf Umgebungsniveau gefallen, fließt das IRWST-Wasser schwerkraftbedingt in den RDB. Um bei relativ kleinen Lecks schnell Umgebungsdruck zu erreichen, damit die Masse des IRWST-Wassers zur Verfügung steht, wird der Kreislauf bei einem Kühlmittelverluststörfall auch über den Druckhalter ins Flutbecken entdruckt. Das verdampfte Wasser aus der Bruchstelle sammelt sich nun im oberen Bereich des Containments, kondensiert und fließt die Wände herab. Unten wird das Wasser in einer Rinne aufgefangen, und zurück in das Flutbecken geleitet. Die Containmentkuppel kann dazu sieben Tage lang durch den PCCWST berieselt werden, nach dem dritten Tag erfolgt die Neubeschickung durch den PCCAWST über Pumpen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-3&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Bruch der Speisewasserleitungen:&#039;&#039;&#039; Irrelevant, da die Dampferzeuger nichts zur Karenzzeit beitragen, und der AP1000 auch kein &#039;&#039; Emergency Feedwater System (EFWS)&#039;&#039; besitzt. Entspricht dem normalen Herunterfahren der Anlage.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-3&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Ausfall der Hauptwärmesenke:&#039;&#039;&#039; Irrelevant, da die Nachzerfallswärme an separate, elektrisch betriebene Kühltürme mit Basin abgegeben wird. Entspricht dem normalen Herunterfahren der Anlage. Der AP1000 erfüllt damit die 72-Stunden-Regel der European Utility Requirements (EUR).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Ausfall der Stromversorgung und der Hauptwärmesenke:&#039;&#039;&#039;  In diesem Szenario kann die Nachzerfallswärme nach der [[Reaktorschnellabschaltung]] nicht mehr regulär abgeführt werden. Da die Kühlkette PRHR-IRWST-CCWS-SWS nicht mehr zur Verfügung steht, da CCWS, SWS und die Kühltürme auf elektrische Energie angewiesen sind, siedet das Wasser im Flutbecken nach zwei Stunden. Das verdampfte Wasser sammelt sich nun im oberen Bereich des Containments, kondensiert und fließt die Wände herab. Unten wird das Wasser in einer Rinne aufgefangen, und zurück in das Flutbecken geleitet. Die Containmentkuppel kann dazu drei Tage lang durch den PCCWST berieselt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-3&amp;quot;/&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Bruch einer Hauptkühlmittel-Leitung und Ausfall der Stromversorgung:&#039;&#039;&#039; Entspricht dem Fall &#039;&#039;Bruch einer Hauptkühlmittel-Leitung&#039;&#039;, nur dass die Containmentkuppel nur für drei Tage durch den Dachtank berieselt werden kann. Die 24-Stunden-Regel der EUR wird deshalb mühelos erfüllt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Bruch einer Hauptkühlmittel-Leitung und Siebverstopfung:&#039;&#039;&#039; Die britische Aufsichtsbehörde widmet sich besonders dem Sieb am Boden des Flutbeckens, da bei einer Verstopfung desselben ein Nachfüllen des RDBs im Kühlmittelverluststörfall nicht mehr möglich wäre, bzw. zu langsam erfolgen könnte. Der Sieb hält alle Teile auf, die größer als 1,6 mm sind, und wird regelmäßig gereinigt. Eine Verstopfung wird deshalb im britischen Zulassungsverfahren nicht berücksichtigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-3&amp;quot;/&amp;gt; Falls dies doch der Fall sein sollte kommt es zur Kernschmelze, da die Wassereinspeisung in den RDB zu schwach, oder gar nicht stattfindet. Das Wasserinventar des IRWST wird dann über elektrische oder Sprengventile in die Reaktorgrube geleitet, um die IVR in Gang zu setzen. Das verdampfte Wasser des Sumpfes sammelt sich im oberen Bereich des Containments, kondensiert und fließt die Wände herab. Unten wird das Wasser in einer Rinne aufgefangen, und zurück durch das Flutbecken in die Grube geleitet. Die Containmentkuppel kann dazu sieben Tage lang durch den PCCWST berieselt werden, nach dem dritten Tag erfolgt die Neubeschickung durch den PCCAWST über Pumpen, wenn elektrische Energie vorhanden ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Steuerungstechnik ===&lt;br /&gt;
Während des Leistungsbetriebes arbeiten etwa 150 bis 300 Personen im Kraftwerk. Die Steuerung der Anlage erfolgt dabei aus dem [[Leitstand|Kontrollraum]], welcher sich seitwärts des Reaktorgebäudes im Zusatzgebäude befindet, das sowohl an dem Hilfsanlagengebäude, als auch an die Turbinenhalle angrenzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NRC_Control&amp;quot;/&amp;gt; Der Raum ist an das Belüftungssystem des Reaktorteils gekoppelt für die nicht radioaktive Belüftung. Bei einem Verlust der externen Stromversorgung kommt es nach zehn Minuten zu einem automatischen Lüftungsabschlusses des Kontrollraumes und damit zur Isolierung desselben vom Lüftungssystem. Die gleiche Funktion tritt ebenfalls ein, wenn radioaktive Partikel im Lüftungssystem registriert werden. Das &#039;&#039;Main control room emergency habitability system&#039;&#039; (kurz &#039;&#039;VES&#039;&#039;) übernimmt im Anschluss die Belüftung der Schaltwarte und behält den Druck in dieser aufrecht.&amp;lt;ref&amp;gt;UK AP1000 Application: &#039;&#039;Engineered Safety Features&#039;&#039;, abgerufen am 28. September 2013&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Steuerungstechnik ist digital ausgelegt und vom AP600 adaptiert, jedoch abgeändert und weiterentwickelt worden. Als Leittechnik wird das Prozessrechnersystem &#039;&#039;Eagle&amp;amp;nbsp;21&#039;&#039; eingesetzt, das bereits in anderen Kernkraftwerken von Westinghouse zum Einsatz kommt. Insgesamt gibt es innerhalb dieses Systems jeweils vier Redundanzen um die Ausfallwahrscheinlichkeit gering zu halten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NRC_Control&amp;quot;&amp;gt;[http://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/design-cert/ap1000/dcd/Tier%202/Chapter%207/7-1_r14.pdf NRC: &#039;&#039; AP1000 Design Control Document / 7. Instrumentation and Controls&#039;&#039;], abgerufen am 27. September 2013&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der AP1000 ist für die Lastfolge ausgelegt worden, dem er auch in rund 90&amp;amp;nbsp;% der Standzeit eines Brennstoffzyklus nachkommen kann. Die Regelung während des Volllastbetriebs erfolgt vornehmlich durch die Borsäurekonzentration im Primärsystem, die tägliche Lastfolge wird durch die „grauen“ Kontrollstäbe geregelt. Dadurch kann die Bearbeitung des Kreislaufwassers auf ein Minimum reduziert werden. Die Lastfolgefähigkeit des AP1000, wichtig für das Kraftwerksmanagement, wird wie folgt angegeben:&amp;lt;ref name=&amp;quot;ARIS_AP1000&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Bei mittlerer Leistung kann die Schwungreserve des Turbosatzes zur Lastfolgefähigkeit beitragen:&lt;br /&gt;
**Zwischen 15% und 100% der Nennlast mit ±5%/min stufenlos, gleichmäßig zunehmend (Rampe)&lt;br /&gt;
**Zwischen 15% und 100% der Nennlast mit ±10% im stufenweisen Lastwechsel (Schritt)&lt;br /&gt;
*Laständerung im stufenweisen Wechsel um 20% der Nennleistung über 10&amp;amp;nbsp;Minuten&lt;br /&gt;
*Tageslastfolge zwischen 100%, 50% und 100% während 90% der Brennstoffstandzeit eines Zyklus&lt;br /&gt;
*Lastabwurf des Generators von 100% der Nennlast&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Versionen ===&lt;br /&gt;
[[Datei:Advanced Passive Entwicklung.svg|miniatur|Entwicklung des Advanced Passive&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(34,177,76);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Hauptentwicklung&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(239,228,176);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Nebenentwicklung&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(63,72,204);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Gestoppte Entwicklung]]&lt;br /&gt;
Der Advanced Passive wurde mit der Zeit mit verschiedenen Auslegungen, Leistungsgrößen und Parametern in mehreren Versionen weiterentwickelt. Alle Designs bauen auf dem AP600 als Ursprungsversion auf. Während die AP-Reihe, inklusive der EP-Reihe, ausnahmslos nach dem gleichen Muster entworfen wurde, basiert nur der CAP1000 direkt auf dem AP1000. Die anderen Modelle der chinesischen CAP-Reihe orientieren sich zwar am gleichen Aufbau, weisen aber andere Parameter und Veränderungen der Bauteile auf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== AP600 ====&lt;br /&gt;
Der AP600 ist die erste Version des Advanced Passive und bildet die Basis für sämtliche folgende Reaktoren. Der Block ist ein Modell der mittleren Leistungsklasse zwischen 300 und 700&amp;amp;nbsp;MW. Bei einer thermische Leistung von 1940&amp;amp;nbsp;MW erreicht der Block eine maximale Generatorleistung von 675&amp;amp;nbsp;MW, von denen 600&amp;amp;nbsp;MW in das Elektrizitätsnetz gespeist werden. Des Fokus bei diesem Modell wurde auf den effizienten Betrieb mit hoher Auslastung und möglichst kompakten Wartungen gelegt. Da sämtliche Komponenten des AP600 bereits erprobt waren, war der Bau eines Prototyps überflüssig. In den 1990ern wurde auf Anforderung der Nuclear Regulatory Commission das Shield Building auf das Design des European Passive Plant angepasst womit das Wasservolumen des im Gebäude integrierten Tanks für das passive Containmentkühlsystem vergrößert werden konnten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ARIS_AP600&amp;quot;/&amp;gt; Nach der Zertifizierung des AP1000 bei der NRC bot Westinghouse den AP600 nicht mehr auf dem Markt an. Kein Exemplar wurde jemals errichtet.&amp;lt;ref&amp;gt;Great Britain: Parliament: House of Commons: Environmental Audit Committee: &#039;&#039;Keeping the Lights On: Nuclear, Renewables and Climate Change, Sixth Report of Session 2005-06, Vol. 3: Written Evidence&#039;&#039;. The Stationery Office, 2006. ISBN 0215028368. Seite 449.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;ENR, Band 257,Ausgaben 9-17&#039;&#039;. McGraw-Hill, 2006. Seite 155.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Henry D. Sokolski: &#039;&#039;Nuclear Power&#039;s Global Expansion: Weighing Its Costs and Risks&#039;&#039;. Strategic Studies Institute, 2010. ISBN 1584874783.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Obwohl der AP600 praktisch aufgegeben wurde sind in Kernkraftwerken von Westinghouse weltweit Errungenschaften aus dessen Entwicklung eingeflossen. So wurde beispielsweise das Prozessschutzsystem Eagle&amp;amp;nbsp;21 bereits vor der Zertifizierung in den Kernkraftwerken [[Kernkraftwerk Zion|Zion]], [[Kernkraftwerk Turkey Point|Turkey Point]], [[Kernkraftwerk Sequoyah|Sequoyah]] und [[Kernkraftwerk South Texas|South Texas]] integriert. Das Informationssystem ANIS und das fortgeschrittene Alarmmanagementsystem AWARE findet Anwendung im [[Kernkraftwerk Beznau]]. Das Leittechniksystem sowie das integrierte Schutzsystem finden Anwendung im [[Kernkraftwerk Sizewell|Kernkraftwerk Sizewell&amp;amp;nbsp;B]]. Das Kontroll- und Leittechnikkontroll- und -schutzsystem wurde in der vollen Anwendung erstmals in den Blöcke 1 und 2 des [[Kernkraftwerk Temelín|Kernkraftwerks Temelín]] verbaut, darunter auch der fortschrittliche Kontrollraum des AP600.&amp;lt;ref&amp;gt;Vince Novak: &#039;&#039;ADVANCED PASSIVE TECHNOLOGY: A GLOBAL STANDARD FOR NUCLEAR PLANT REQUIREMENTS&#039;&#039;. Seite 2. [http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/11120.pdf Abgerufen] am 08.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FjVvzihC Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:AP600 Shield Building.png|150px]]&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | AP600 ([[Generation III]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 675 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1940 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 600 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 224,0 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.513|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 75 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 315,6 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2485 m³/s&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 31 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,658 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2,61 MW ×4&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HP+LP+LP+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,30 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2,921 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6986 m² ×2&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1800 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 55 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 100 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 45 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern AP600.png|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|5.74|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 224,0 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 880 MVA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.3160|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 272,7 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 675 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,9 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,063 t/h&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 22 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&amp;lt;ref name=&amp;quot;ARIS_AP600&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== EP1000 ====&lt;br /&gt;
Der European Passive 1000 wurde im Rahmen des European Passive Plant Projekts zwischen 1994 und 1996 entworfen. Der Block orientiert sich am AP600 und erreicht seine höhere thermische Leistung von 2900&amp;amp;nbsp;MW mit einer elektrischen Leistung von 1000&amp;amp;nbsp;MW durch das Anfügen einer dritten Loop und der Verwendung eines größeren Reaktordruckbehälters mit 193&amp;amp;nbsp;Brennelementen. Hauptaugenmerk wurde bei dem Design auf die europäischen Anforderungen gelegt, und macht sich durch einen hohen Grad der Lokalisierung als vornehmlich europäisches Design seinen Namen. Das Design wurde unter anderem von DTN (Spanien) Electricité de France (Frenkreich), ENEL (Italien und Spanien), Imatran Voima Oy (Finnland) Tractebel Energy Engineering (Belgien), dem Unterausschuss Kernenergie (Schweiz, repräsentiert bei der Nordostschweizerischen Kraftwerke AG in Beznau) und Vattenfall (Schweden) als optionales fortgeschrittenes Design für den Neubau von Kernkraftwerken gehandelt, weshalb sich die Unternehmen an der Entwicklung beteiligten. Obwohl das Design unter den European Utility Requirements genehmigt wurde gibt es einzelne Elemente, die nach wie vor nicht den EUR-Anforderungen entsprachen, darunter unter anderem die Auslegung der Elektrizitätsversorgung, die nur über eine Hauptversorgung gesichert ist, und es keine redundanten unabhängigen Notstromanschlüsse für den Block gibt. Das führt bei einem etwaigen Blackout dazu, dass einige wichtige Systeme keinen Strom mehr haben und daher nicht funktionell sind. Weitere Differenzen gab es in bestimmten Nebensystemen des Werks, weshalb eine weitere Entwicklung des EP1000 nötig gewesen wäre.&amp;lt;ref&amp;gt;Kathring J. King, u.a.: &#039;&#039;Status of European Passive Plant Program (EP1000)&#039;&#039;, 19.04.1999. [http://www.jsme.or.jp/monograph/pes/1999/ICONE7/PAPERS/TRACK06/FP7428.PDF Abgerufen] am 12.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FpHKqFMb Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit der Entwicklung des AP1000 ab 1999 endete auch langsam die Entwicklung des EP1000, dessen Entwürfe und Errungenschaften in den AP1000 einflossen. In der Revision&amp;amp;nbsp;C der European Utility Requirements löste der AP1000 den EP1000 ab.&amp;lt;ref name=&amp;quot;EP1000_2004&amp;quot;&amp;gt;K. J. Demetri, u.a.: &#039;&#039;European Utility Requirements (EUR) Volume 3 Assessment for AP1000&#039;&#039;, 13.06.2004. [https://iaea.org/OurWork/ST/NE/NENP/NPTDS/Downloads/TWG2002_LWRHWR/italy_lwr_part3.pdf Abgerufen] am 12.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FpHlVJiG Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Design wird seit etwa 2004 nicht mehr weiterverfolgt und ist nicht auf dem Markt erhältlich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== AP1000 ====&lt;br /&gt;
[[Datei:Sanmen Nuclear Power Station.jpg|mini|AP1000 R15 - Sanmen-1]]&lt;br /&gt;
Auf Basis des European Passive Plant&amp;lt;ref name=&amp;quot;EP1000_2004&amp;quot;/&amp;gt; und des AP600 wurde der AP1000 entwickelt. Der Block erreicht bei einer Reaktorleistung von 3400&amp;amp;nbsp;MW&amp;lt;sub&amp;gt;th&amp;lt;/sub&amp;gt; eine elektrische Bruttoleistung von 1200&amp;amp;nbsp;MW, von denen netto 1100&amp;amp;nbsp;MW ausgespeist werden können. Ausgelegt ist der AP1000 sowohl für den Grundlastbetrieb, als auch für die Lastfolge. Während das Gebäude des AP1000 im wesentlichen auf dem des EP1000 basiert ist das nukleare Dampferzeugersystem im wesentlichen nur eine vergrößerte Variante des AP600 und damit eigentlich weitestgehend mit ihm identisch.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ARIS_AP1000&amp;quot;&amp;gt;Advanced Reactors Information System der [[IAEA]]: &#039;&#039;Status report 81 - Advanced Passive PWR (AP 1000)&#039;&#039;. [http://www.iaea.org/NuclearPower/Downloadable/aris/2013/7.AP1000.pdf Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FqbTOtQx Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Projekte mit dem AP1000 als von Westinghouse angebotenes Standardmodell werden unter anderem in den Vereinigten Staaten von Amerika, sowie der Volksrepublik China realisiert&amp;lt;ref name=&amp;quot;ARIS_AP1000&amp;quot;/&amp;gt; und sind in Indien bereits vertraglich in Planung. Neben diesen Projekten nimmt Westinghouse mit dem Modell an diversen Ausschreibungen in dem Vereinigten Königreich, Kanada, der Slowakei und Tschechien teil. Langfristig bieten Brasilien, Ungarn und Polen mögliche Märkte für den Reaktor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Jahr 2004 wurde Westinghouse ein Teil von NuStart, einem US-Konsortium, dass den neuen Lizenzierungsweg der Nuclear Regulatory Commission mit kombinierten Bau- und Betriebslizenzen erproben sollte und die Tauglichkeit dessen beweisen sollte. Auch hier gab es die Aussicht für den Bau einer Doppelblockanlage mit AP1000 für Westinghouse.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Business_2.0_Bd-5&amp;quot;/&amp;gt; Zunächst war das Unternehmen für die Beschaffung der kombinierten Bau- und Betriebslizenz für das Referenzwerk mit zwei AP1000 am [[Kernkraftwerk Bellefonte]] (Block 3 und 4) und eines [[ESBWR]] von General Electric am [[Kernkraftwerk Grand Gulf]] (Block 3) tätig. Allerdings wurden die Blöcke in Bellefonte und Grand Gulf storniert, weshalb der Referenzwerk-Status für den AP1000 auf das [[Kernkraftwerk Vogtle]] (Block 3 und 4) übertragen wurde und auf das [[Kernkraftwerk Fermi]] (Block 3) für den ESBWR. Beide Kernkraftwerke erhielten erfolgreich ihre kombinierten Bau- und Betriebslizenzen, woraufhin das Unternehmen am 30.&amp;amp;nbsp;Juni 2012 aufgelöst wurde.&amp;lt;ref&amp;gt;NuStart Energy: &#039;&#039;About Us&#039;&#039;. [http://www.nustartenergy.com/about-us Abgerufen] am 10.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FmW6VJF9 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:AP1000 Shield Building.png|150px]]&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | AP1000 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1200 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3400 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1100 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 279,4 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.513|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 133 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 315,6 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4970 m³/s&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 32 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4,267 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4,48 MW ×4&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HP+LP+LP+LP+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,30 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2,921 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 11477 m² ×2&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1800 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 60 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 88 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern AP1000.png|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|5.76|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226,7 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1375 MVA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5067|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 272,8 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1237 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,9 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,889 t/h&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&amp;lt;ref name=&amp;quot;ARIS_AP1000&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Kritik =====&lt;br /&gt;
Der AP1000 ist lediglich für Erdbeben-Beschleunigungen um die 0,3&amp;amp;nbsp;g ausgelegt. Pacific Gas and Electric lies eine Studie anfertigen über den Bau eines dritten Blocks mit AP1000 (Revision&amp;amp;nbsp;15) am Standort [[Kernkraftwerk Diablo Canyon|Diablo Canyon]], der sich in einem aktiven Erdbebengebiet im Süden des US-Bundesstaats Kalifornien befindet. Auf den Standort Diablo Canyon bezogen muss ein Kernreaktor allerdings Beschleunigungen von rund 0,5&amp;amp;nbsp;g aushalten und noch sicher abgeschaltet werden können. Der AP1000 würde diverse Modifikationen benötigen um den höheren Erdbebenstandards zu entsprechen. Eine Alternative bietet Westinghouse bereits an, den Einbau eines Seismikmoduls. Die Kosten für die Anlage würden sich allerdings stark erhöhen. Dies zeigte bereits der Bau der ersten beiden Blöcke des Kernkraftwerks Diablo Canyon, die ebenfalls von Westinghouse geliefert wurden. Beide Blöcke wurden verstärkt um Beschleunigen von bis zu 0,76&amp;amp;nbsp;g auszuhalten und sind damit die am besten gegen solche Beschleunigungen ausgelegten Blöcke in den USA. Aufgrund der geringen seismischen Festigkeit kann der AP1000 nicht in aktiven Erdbebengebieten errichtet werden, so wäre der Block in Japan nicht genehmigungsfähig.&amp;lt;ref&amp;gt;Dan Boonsuwan: &#039;&#039;AP1000 at Diablo Canyon Preliminary Safety Analysis&#039;&#039;, 2007. [http://nicholaushalecky.com/docs/AP1000_risk_analysis-final.pdf Abgerufen] am 05.05.2013 ([http://www.webcitation.org/6GNritMYB Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Aufgrund dieses Defizits begann Westinghouse zusammen mit Toshiba im Jahr 2012 die Entwicklung eines erdbebensicheren AP1000, der in einigen Gebieten im Westen der Vereinigten Staaten von Amerika, sowie im Ausland errichtet werden könnte. Problemzonen sind in diesem Zusammenhang insbesondere der nordöstliche Punkt des Hilfsanlagen- und Schildgebäudes, die Ecke der beiden Gebäude zum Brennstofflagergebäude, sowie der Dachbereich des Schildgebäudes mit dem PCCWST, interne Strukturen im Containment wie der Bereich um den Reaktordruckbehälter, die Arbeitsebene und das Containment selbst nahe dem Polarkran. Nach Plan soll die Nuclear Regulatory Commission ein überarbeitetes Design bis September 2015 genehmigen. Die Anlage selber soll als Basis der Revision&amp;amp;nbsp;19 entspringen, allerdings nur eine Option sein und kein Standarddesign.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Quake-proof AP1000 under development&#039;&#039;, 27.06.2014. [http://www.neimagazine.com/news/newsquake-proof-ap1000-under-development-4304798 Abgerufen] am 27.06.2014 ([https://archive.today/M3fi7 Archivierte Version] bei [https://archive.today/M3fi7 Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:AP1000 Containmentleck.png|miniatur|hochkant|Angenommene Leckage am Sicherheitsbehälter mit begünstigter Freisetzung der Gase (Orange) durch den Kamineffekt (Blaue Pfeile)]]&lt;br /&gt;
Der AP1000 weist durch sein Aushängeschild, das passive Containmentkühlsystem gleichzeitig ein schweres Defizit auf. Arnold Gundersen von der Fairewinds Association analysierte den AP1000 (Revision&amp;amp;nbsp;18) im Auftrag der AP1000 Oversight Group, die für die Lizenzierung des Reaktors zuständig war. Gunderson stellte aufgrund des mangelnden sekundären Containments und der offenen Bauweise fest, dass der Sicherheitsbehälter aus Stahl einer etwaigen stärkeren Korrosion ausgesetzt sein würde als bisherige Anlagen. Tatsächlich gab es bereits zuvor im Jahr 2009 im [[Kernkraftwerk Beaver Valley]] ein durch Korrosion entstandenes Loch am Containment mit einer Größe von rund 3×9&amp;amp;nbsp;Zoll. Das Loch bestand womöglich seit dem Jahr 2006. Bis 2009 wurden nur Sichtprüfungen vorgenommen, im Jahr 2009 allerdings eine Druckprüfung, bei der das Loch erst entdeckt wurde. Bezogen auf den AP1000 bemängelte die Nuclear Regulatory Commission bereits im Jahr 2003 die hohe Korrosionswahrscheinlichkeit am AP1000-Containment, die seitens Westinghouse am Anfang nicht evaluiert wurde. Tatsächlich ist unter den Auslegungsbedingungen das Containment nach dem ASME-Kodex aus dem Jahr 1998 mit 4,4&amp;amp;nbsp;Zentimeter Dicke am dünnsten Bereich sehr nahe an der vorschriftsmäßigen Auslegungsgrenze von 4,4&amp;amp;nbsp;Zentimeter entworfen worden. In der überarbeiteten Version des ASME-Kodex im Jahr 2001 und 2002 wurde die Auslegungsgrenze leicht auf 4,38&amp;amp;nbsp;Zentimeter reduziert, allerdings eine maximale Korrosionsgrenze von nicht mehr als 0,06&amp;amp;nbsp;Zentimeter festgesetzt. Westinghouse reagierte darauf zumindest im unteren Bereich des Sicherheitsbehälters die Wandstärke auf 4,76&amp;amp;nbsp;Zentimeter zu erhöhen. Das Loch am Containment von Beaver Valley konnte sich allerdings tatsächlich durch das dort {{Konvert|4.5|inch|cm}}&amp;amp;nbsp;Zentimeter dicke Containment bilden, was beim AP1000 durch die weitaus dünnere Schicht schneller passieren kann und begünstigt wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Fairewinds_21-04-2010&amp;quot;&amp;gt;Fairewinds: &#039;&#039;Post Accident AP1000 Containment Leakage&#039;&#039;, 21.04.2010. [http://www.fairewinds.org/content/post-accident-ap1000-containment-leakage Abgerufen] am 05.05.2013 ([http://www.webcitation.org/6GNvjxEt6 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Da eine stetige Luftzirkulation zwischen dem Schildgebäude und dem Containment besteht wird die Korrosion an unzugänglichen Stellen begünstigt, insbesondere bei Standorten an Meeren, wo die salzige Luft direkt über den Stahl geleitet wird. Ein konkretes Beispiel ist beispielsweise das [[Kernkraftwerk Turkey Point]], an dem zwei AP1000 geplant sind. Die Minerale begünstigen den Angriff des Stahlcontainments. Dieser Effekt kann allerdings auch an Standorten mit Kühltürmen begünstigt werden, indem feine Wassertropfen ebenfalls durch das passive Kühlsystem an das Containment gelangen können. Eine dritte Begünstigung für die Korrosion ist der Wassertank, der bei einer Leckage, beispielsweise durch ein nicht voll geschlossenes Ventil, ein Loch in das Containment über eine längere Periode tropfen könnte. Abgesehen davon könnte sich das Wasser zwischen dem Beton und dem Stahl des Containments, aufgrund der fehlenden Bindung, ansammeln und ebenfalls Korrosion an unzugänglichen Stellen fördern. Die Korrosion selbst ist zwar ein schwerwiegendes, allerdings lösbares Problem, wird aber problematischer durch den Kamineffekt. Bei einer Störung und den Austritt von radioaktiven Gasen wird das Ausdringen derer und die Verbreitung durch diese natürliche Luftzirkulation gefördert. Bei einem etwaigen Unfall geht Fairewinds davon aus, dass bei einem Loch im Containment mit einem Durchmesser von rund {{Konvert|4|inch|cm}}&amp;amp;nbsp;Zentimeter bei einer Leckrate von 100&amp;amp;nbsp;Kubikfuß die Anwohner in der niedrig besiedelten Zone einer Strahlendosis von rund 25&amp;amp;nbsp;rem (250 mSv) ausgesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Fairewinds_21-04-2010&amp;quot;/&amp;gt; Tatsächlich führten diese Bedenken dazu, dass Gregory Jaczko, Vorsitzender der Nuclear Regulatory Commission dazu aufgerufen wurde, die Lizenzierung der 14 geplanten AP1000 zu unterbrechen, bis das Problem gelöst wurde.&amp;lt;ref&amp;gt;Clean Energy: &#039;&#039;Groups Urge Feds to Suspend Nuclear Licensing&#039;&#039;, 21.04.2010. [http://www.cleanenergy.org/index.php?/Press-Update.html?form_id=8&amp;amp;item_id=168#.UYYcYUoTTs4 Abgerufen] am 05.05.2013 ([http://www.webcitation.org/6GNwFyqJn Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Westinghouse hatte bereits zuvor erwogen am oberen Austritt des Kamins ein Filtersystem zu installieren. Das Problem wäre allerdings nicht voll gelöst worden.&amp;lt;ref&amp;gt;Arnold Gunderson: &#039;&#039;Post Accident AP1000 Containment Leakage&#039;&#039;, 25.06.2010. [http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1022/ML102250360.pdf Abgerufen] am 05.05.2013 ([http://www.webcitation.org/6GNwMuAPE Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Design ist bis heute unverändert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CAP150 ====&lt;br /&gt;
Der CAP150 ist ein kleiner modularer Reaktor, mit integralem primären Kühlsystem. Die Entwicklung dieses Modells begann bereits im Februar 2012 und wurde neben der Entwicklung des CAP1400 große Wichtigkeit zugewiesen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_07-03-2012&amp;quot;&amp;gt;Dynabond: &#039;&#039;President of SNERDI, Mr. Zheng Mingguang, visited PAEA and signed contracts&#039;&#039;, 07.03.2012. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/international-news/59-pakistan/5565-president-of-snerdi-mr-zheng-mingguang-visited-paea-and-signed-contracts Abgerufen] am 10.07.2013 ([http://www.webcitation.org/6I0slDkGm Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Grund für die Entwicklung eines solchen kleinen Modells ist der geplante Ersatz kleiner konventioneller Kraftwerke in abgelegenen Stromnetzen und für [[Nukleare Fernwärme|Fernheizzwecke]]. Der Reaktor stellt die bisher einzige in Entwicklung befindliche Modifikation des Advanced Passiv dar, der über größere Sicherheitsmargen verfügen soll (Betrieb über 7&amp;amp;nbsp;Tage ohne Eingriff eines Operators) als die bisherigen Schwestermodelle. Der Block soll eine Leistung von rund 450&amp;amp;nbsp;MW&amp;lt;sub&amp;gt;th&amp;lt;/sub&amp;gt; erreichen, davon 150&amp;amp;nbsp;MW&amp;lt;sub&amp;gt;el&amp;lt;/sub&amp;gt;. Die Standzeit des Designs wird bei rund 80&amp;amp;nbsp;Jahren liegen und damit 20&amp;amp;nbsp;Jahre über die Standzeit der Schwestermodelle bei einer Verfügbarkeit von rund 95&amp;amp;nbsp;% und einem Brennstoffzyklus von ganzen drei Jahren. Ein besonderer Vorteil soll sein, dass die Brennelemente des Typs FA300-3 und FA300-4 genutzt werden können, die bereits in Reaktoren des Typs [[CNP-300]] genutzt werden. Die Kapitalkosten des Blocks sollen bei rund etwas mehr als 5000&amp;amp;nbsp;Dollar/kW liegen. Die Elektrizität soll rund 0,09&amp;amp;nbsp;$/kWh kosten. Die Anlage soll dadurch im Kapital um mehr als 75&amp;amp;nbsp;%, und in den Erzeugungskosten um etwas mehr als 20&amp;amp;nbsp;% teurer als die großen Blöcke vom Typ CAP1400 sein.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SMR_18-06-2013&amp;quot;&amp;gt;Zheng Mingguang: &#039;&#039;Small Reactors R&amp;amp;D in China&#039;&#039;, 18.06.2013. Seite 5 bis 14. [http://www.iaea.org/NuclearPower/Downloadable/Meetings/2013/2013-06-18-06-20-TWG-NPTD/36-snerdi-china-smr.pdf Abgerufen] am 10.07.2013 ([http://www.webcitation.org/6I0teYHzp Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CAP1000 ====&lt;br /&gt;
Der CAP1000 ist eine auf chinesische Verhältnisse angepasste Version des AP1000. Im Gegensatz zum AP1000 selbst wurde das Modell den chinesischen Anforderungen angepasst und die Materialien, sowie Komponenten abgeändert oder durch chinesische ersetzt. Die Linie hat im Gegensatz zum AP1000 allerdings teilweise schlechtere Parameter. Weiter ist der Aufbau von mehrblöckigen Anlagen reorganisiert und vereinfacht worden, was aufgrund der lokalen Vorschriften für die Inlandskernkraftwerke notwendig war. Der AP1000 wäre für den Bau im Inland nicht genehmigungsfähig gewesen. Ferner wurden Lehren aus dem Unfall im [[Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi]] gezogen, mit Notschaltwarte, der Verbesserung der langfristigen Wasserzufuhr, der langfristigen Stromversorgung und ein Gebäude für Notfallsituationen, die der AP1000 nicht standardmäßig hat. Abänderungen fanden weiter an den Kennwerten der Anlage statt, so wurden unter anderem die Betriebstemperaturen und Drücke verringert, sowie der Auslegungsdruck des Containments verringert. Es handelt sich dabei um die chinesische Standardversion, die im großen Maßstab an den Inlandsstandorten und den Küstenstandorten errichtet werden soll.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SNPTC_CAP_2012&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Zheng_18-06-2013&amp;quot;/&amp;gt; Insgesamt sind 80&amp;amp;nbsp;% des Equipments baugleich, und damit ein höherer Teil als beim AP1000, lediglich 20&amp;amp;nbsp;% der Anlage sollen entsprechend auf den Standort ausgerichtet werden. Dadurch soll ein möglichst hoher Grad an Standardisierung erreicht werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Dynabond: &#039;&#039;Three nuclear groups plan to unify nuclear standard&#039;&#039;, 31.01.2012. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/6-national/5435-three-nuclear-groups-plan-to-unify-nuclear-standard Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FsCibM6G Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Entwicklung des Modells soll im Juni 2013 abgeschlossen werden und die Baulinie bereit für den Bau sein.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SNPTC_CAP_2012&amp;quot;/&amp;gt; Für den Bau des CAP1000 haben nur zehn Unternehmen in der Volksrepublik die Genehmigung erhalten. Diese sind:&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_P4_12-06-2010&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Harbin AC/DC Motor Company&lt;br /&gt;
* Harbin Power Equipment Company, Qinhuangdao&lt;br /&gt;
* Shanghai Electric Nuclear Power Equipment Company&lt;br /&gt;
* Shanghai First Machine Tool Works&lt;br /&gt;
* Dongfang Electric Heavy Machinery Company Limited, Guangzhou&lt;br /&gt;
* China First Heavy Industries&lt;br /&gt;
* Deyang Heavy Equipment Company&lt;br /&gt;
* Dalian Heavy Industry and Crane Company&lt;br /&gt;
* Taiyuan Heavy Industry Company Limited&lt;br /&gt;
* Shenyang Turbo Machinery Company&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Primär löst der CAP1000 den AP1000 ab. Lediglich die ersten vier Anlagen (Sanmen 1 und 2, Haiyang 1 und 2) werden mit dem AP1000 ausgestattet, alle folgenden Blöcke sind mit CAP1000 vorgesehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_P2_12-06-2010&amp;quot;&amp;gt;Dynabond: &#039;&#039;Introduction to CAP1400 - Page 2&#039;&#039;, 12.06.2010. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/topic-of-the-month/30-topic-of-the-month/2971-the-cap1400?start=1 Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FsAXQ5Pe Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Wirtschaftlich wurde der CAP1000 auf den chinesischen Markt optimiert und ist im Schnitt kostengünstiger als der AP1000.&amp;lt;ref&amp;gt;Dynabond: &#039;&#039;Seize the Preemptive Opportunities of Building Generation III Reactors and Promote the Safe and High-efficient Development of Nuclear Power&#039;&#039;, 21.11.2011. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/6-national/5183-seize-the-preemptive-opportunities-of-building-generation-iii-reactors-and-promote-the-safe-and-high-efficient-development-of-nuclear-power Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FsBtOTbw Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Design wurde neben den Einsatz in China auch in Argentinien vorgestellt als optionales Reaktormodell für [[Kernkraftwerk Atucha|Atucha-3]], dem vierten Kernkraftwerk des Landes.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China, Argentina extend nuclear cooperation&#039;&#039;, 04.02.2013. [http://www.world-nuclear-news.org/NP-China_Argentina_extend_cooperation-0402134.html Abgerufen] am 12.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FpC9wPRd Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:CAP1000 Shield Building.png|150px]]&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CAP1000 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1250 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3400 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1000 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 279,4 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.513|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 250 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 315,6 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4968 m³/s&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 30 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4,267 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4,48 MW ×4&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HP+LP+LP+LP+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,30 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2,921 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 11477 m² ×2&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1800 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 60 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 88 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern AP1000.png|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|5.61|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226,7 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1375 MVA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.4070|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 272,8 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1237 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,9 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,888 t/h&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&amp;lt;ref name=&amp;quot;SNPTC_CAP_2012&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CAP1400 ====&lt;br /&gt;
Auf Basis des AP1000 und CAP1000 entwickelte ab 2008 das Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute den CAP1400. Der Block soll mit einer thermischen Reaktorleistung von 4040&amp;amp;nbsp;MW eine elektrische Leistung von 1500&amp;amp;nbsp;MW brutto erreichen und 1400&amp;amp;nbsp;MW netto ausspeisen. Im Detail ist der CAP1400 eine vergrößerte Variante der 1000&amp;amp;nbsp;MW-Reihe des Advanced Passive. Um die Effizienz und Leistung für 1400&amp;amp;nbsp;MW elektrische Leistung zu erreichen wurden unter anderem die Kühlmitteltemperatur angehoben und die Zahl der Brennelemente von 157 auf 193&amp;amp;nbsp;Stück erhöht, bietet aber im Gegensatz zu den Vorgängermodellen eine geringere Kerndichte, wodurch die Wärmeabfuhr verbessert wird. Im Gegensatz zum AP1000 und CAP1000 kann der CAP1400 mit einem Kern fahren, der vollständig aus [[MOX]]-Brennelementen besteht. Gesteuert wird die Kernspaltung mit 89&amp;amp;nbsp;Steuerstäben. Das Containment musste aufgrund des größeren Volumens des Primärsystems vergrößert werden. Im Vergleich zum CAP1000 wurde der innere Durchmesser von 39,624&amp;amp;nbsp;Meter auf 43&amp;amp;nbsp;Meter vergrößert und die Höhe wurde von 65,643&amp;amp;nbsp;Meter auf 73,6&amp;amp;nbsp;Meter erweitert. Die Dicke des Stahlcontainments wurde von 44,45&amp;amp;nbsp;Millimeter auf 52&amp;amp;nbsp;Millimeter verstärkt, die Dicke der Polkappe von 41,27&amp;amp;nbsp;Millimeter auf 43&amp;amp;nbsp;Millimeter. Der Grund für die krummen Zahlen beim CAP1000 und den geraden Zahlen beim CAP1400 liegt daran, dass der CAP1400 anhand des metrischen Systems geplant wurde, während sich der CAP1000 nach den AP1000-Maßen richtet, die in Zoll bemaßt wurden. Die Auslegungstemperatur des Containments liegt bei 150&amp;amp;nbsp;°C und kann einem Druck von {{Konvert|0.443|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;bar standhalten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SNPTC_CAP_2012&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die technischen Einrichtungen gleichen weitestgehend dem CAP1000. Die Dampferzeuger sind lediglich vergrößert und die Effizienz um 27&amp;amp;nbsp;% angehoben worden. Ebenso wurden die Pumpen vergrößert, sodass diese rund 21642&amp;amp;nbsp;Kubikmeter in der Stunde fördern können. Eine Differenz besteht außerdem in den Motorfrequenzen. Währen der CAP1000 aufgrund der Adaption der amerikanischen Systeme mit Motorfrequenzen im 60&amp;amp;nbsp;Hz-Bereich betrieben wurde, ist der CAP1400 auf das chinesische Stromnetz angepasst worden, sodass die 50&amp;amp;nbsp;Hz-Frequenz ohne Frequenzwandler für die Motoren genutzt werden kann. Der Detailentwurf für den Reaktor wurde im Januar 2012 vollendet und hat damit Baureife erlangt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SNPTC_CAP_2012&amp;quot;/&amp;gt; Den größten Lieferanteil mit den Großkomponenten, darunter die Dampferzeuger, der Reaktor und sämtliches Inventar im Reaktorgebäude soll von der Dongfang Electric Corporation stammen, die bereits mit dem CPR-1000 mehrfach Komponenten für Kernkraftwerke im großen Stil lieferte und der größte staatliche Fertigungsbetrieb für Kernkraftwerke in der Volksrepublik ist. Außerdem lieferte Songfang bereits Komponenten für die beiden CEPR in [[Taishan]] was zeigt, dass der Betrieb in der Lage ist auch größere Komponenten für große Reaktoren zu fertigen, sowie Komponenten für die ersten beiden AP1000 in Haiyang und Sanmen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Insider_07-03-2012&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Energy Insider: &#039;&#039;China’s localised AP1000 a step closer&#039;&#039;, 07.03.2012. [http://analysis.nuclearenergyinsider.com/new-build/china%E2%80%99s-localised-ap1000-step-closer Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FsA9RiFf Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Eine Erlaubnis dafür sollen allerdings nur Unternehmen erhalten, die bereits Komponenten für den AP1000 und CAP1000 geliefert haben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_P2_12-06-2010&amp;quot;/&amp;gt; Daraus bildet sich eine Art Monopol. Insgesamt handelt es sich um die zehn Unternehmen, die auch Komponenten für den CAP1000 liefern dürfen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_P4_12-06-2010&amp;quot;&amp;gt;Dynabond: &#039;&#039;Introduction to CAP1400 - Page 4&#039;&#039;, 12.06.2010. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/topic-of-the-month/30-topic-of-the-month/2971-the-cap1400?start=3 Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FsBLZv2l Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auf dem chinesischen Markt soll der erste CAP1400 ab April 2013 seine Baugenehmigung erhalten (FOAK-Anlage in [[Shidaowan]]),&amp;lt;ref name=&amp;quot;SNPTC_CAP_2012&amp;quot;/&amp;gt; wobei aufgrund der Auftragslage verschiedene Experten bezweifeln, dass dies in der Geschwindigkeit möglich sein wird, weshalb man erst ab 2015 oder 2016 frühstens mit dem Baubeginn eines CAP1400 rechnete.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Insider_07-03-2012&amp;quot;/&amp;gt; Um das Ziel von einem Atomstromanteil von 15&amp;amp;nbsp;% bis 2040 zu erreichen müsste China, sofern sie auf den CAP1400 setzen würden, rund 280 solche Blöcke errichten. Die Alternative wäre der Bau von 230 [[Areva EPR|CEPR]].&amp;lt;ref&amp;gt;Atoms for the Future 2012 Seminar: &#039;&#039;Daya Bay Outage Management&#039;&#039;, 24.10.2012. Seite 5. [http://www.sfenjg.org/IMG/pdf/Atoms_2012_-_Daya_Bay_Outage_Mgt_-_S-_Lau.pdf Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FsTtxXbT Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Neben dem Bau des CAP1400 in der Volksrepublik China sieht man Exportpotential für den Reaktor unter anderem in Pakistan, Vietnam und Saudi-Arabien.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Insider_07-03-2012&amp;quot;/&amp;gt; Pakistan hat bereits im März 2012 angekündigt einen entsprechenden Kernkraftwerksstandort für die CAP1400 zu suchen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_07-03-2012&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Wenn Bild verfügbar bitte sichtbar machen!&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | &amp;lt;!--[[Datei:CAP1400 Shield Building.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CAP1400 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1580 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4040 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 284,3 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 80 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 323,7 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6010 m³/s&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 34,4 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4,267 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 MW ×4&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HP+LP+LP+LP+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,30 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,370 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 14666 m² ×2&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 53 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 104 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 89 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern CAP1400.png|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|5.61|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226,7 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1722 MVA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.4430|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 274,8 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1550 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,9 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2,244 t/h&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&amp;lt;ref name=&amp;quot;SNPTC_CAP_2012&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;LWR_China_2012&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CAP1700 &amp;amp; CAP2100 ====&lt;br /&gt;
China plant nach der Entwicklung des CAP1400 die Entwicklung eines CAP1700 mit 4900&amp;amp;nbsp;MW&amp;lt;sub&amp;gt;th&amp;lt;/sub&amp;gt; und 1900&amp;amp;nbsp;MW&amp;lt;sub&amp;gt;el&amp;lt;/sub&amp;gt;, sowie eventuell auch eines CAP2100 (auch CAP1700+) mit 5200&amp;amp;nbsp;MW&amp;lt;sub&amp;gt;th&amp;lt;/sub&amp;gt; und 2200&amp;amp;nbsp;MW&amp;lt;sub&amp;gt;el&amp;lt;/sub&amp;gt;. Eine Konzeptstudie dazu wurde bereits 2007 parallel zu der für den CAP1400 ausgearbeitet. In Entwicklung befindet sich aktuell nur der CAP1700. Beim CAP1700 verzichtete man die beiden Primärschleifen des CAP1400 einfach weiter zu vergrößern, weshalb man sich entschloss die höhere Leistung durch die Erweiterung des Systems durch eine dritte Schleife zu erzielen. Der Kern soll aus 241&amp;amp;nbsp;Brennelementen bestehen, und wird die weitere Verringerung der Kerndichte fortführen. Die Kühlmitteltemperaturen wurden weiter erhöht, was durch einen verringerten Durchsatz von 21000&amp;amp;nbsp;Kubikmeter pro Stunde durch die Hauptumwälzpumpen erreicht wird. Der CAP2100 wird ebenfalls drei Primärschleifen besitzen, setzt bei der Leistungserhöhung hauptsächlich auf die Verringerung der Kerndichte und wird weitestgehend identische Parameter mit dem CAP1700 besitzen. Während der CAP1700 einen Nettowirkungsgrad von rund 32&amp;amp;nbsp;% aufweist würde der CAP2100 einen Nettowirkungsgrad von rund 40&amp;amp;nbsp;% erreichen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;LWR_China_2012&amp;quot;&amp;gt;Theng Minggaugang: &#039;&#039;Overview Of LWR in China&#039;&#039;, 18.06.2012. Seite 28. [http://www.iaea.org/NuclearPower/Downloadable/Meetings/2012/2012-06-18-20-TWG-LWR-HWR/18.China-LWR.pdf Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FsFJoeel Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ob diese Entwürfe jemals zur Baureife kommen ist fraglich, da eine Entwicklung nur erfolgen soll, sofern das passive Containmentkühlsystem für diese Leistungsgrößen realisierbar ist. Westinghouse und ein Experte der Nuclear Regulatory Commission meinen, dass es unmöglich sei das passive Kühlsystem in diese Dimensionen zu vergrößern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAP1400_Sinablog&amp;quot;/&amp;gt; Falls doch plant das Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute den ersten CAP1700 bis 2016 fertigzustellen.&amp;lt;ref&amp;gt;SNERDI: &#039;&#039;Large Advanced Passive PWR Nuclear Power Plant&#039;&#039;. [http://www.snerdi.com.cn/en/InfoShow.aspx?Id=c5578597-5585-443f-bf54-d960072fac0e Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6Fs6wW8Sw Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CAP-FNPP ====&lt;br /&gt;
Der CAP-{{Akronym|FNPP|engl. Floating Nuclear Power Plant, dt. schwimmendes Kernkraftwerk - richtig: Offshore-Kernkraftwerk}} soll eine angepasste Varinate des Advanced Passive werden und auf kompakte Weise in Offshore-Kernkraftwerken (schwimmende Kernkraftwerke) eingesetzt werden. Auf Basis dessen ist ein Reaktor vorgesehen mit einer Leistung von 200&amp;amp;nbsp;MW&amp;lt;sub&amp;gt;th&amp;lt;/sub&amp;gt;, der auch Potential zur Nutzung in nukleargetriebenen Frachtschiffen und anderen Offshore-Plattformen haben soll. Die Standzeit des Reaktorsystems soll bei rund 60&amp;amp;nbsp;Jahren liegen, er soll in weniger als drei Jahren gebaut werden können. Der Brennstoffzyklus ist auf über fünf Jahre gestreckt worden. Im Vergleich zu bisher eingesetzten Reaktoren für den maritimen Bereich, ist der Brennstoffzyklus kürzer. Bisherige Modelle können zehn Jahre ohne Brennstoffwechsel fahren, allerdings bei einem Lastfaktor von nur 50&amp;amp;nbsp;%. Wie bereits beim nächstgrößeren Modell, dem CAP150, kommen ebenfalls die bewährten Brennelemente des Qinshan-Typs zum Einsatz.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SMR_18-06-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bau und Konstruktion ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable float-right&amp;quot; width=&amp;quot;25%&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Einrichtung&lt;br /&gt;
! AP1000&amp;lt;ref name=&amp;quot;KIT_Material&amp;quot;&amp;gt;Karlsruhe Institute of Technology: &#039;&#039;Fortgeschrittene Leichtwasserreaktoren&#039;&#039;. Seite 21, 23. [http://www.ifrt.kit.edu/downloads/INS_Chapter_3.pdf Abgerufen] am 15.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FtXcRnMF Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
! Reduzierung&amp;lt;ref name=&amp;quot;ARIS_AP1000&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;KIT_Material&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! SNUPPS&amp;lt;ref name=&amp;quot;KIT_Material&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Pumpen&lt;br /&gt;
| 180 stk&lt;br /&gt;
| 36 %&lt;br /&gt;
| 280 stk&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ventile&lt;br /&gt;
| 1400 stk&lt;br /&gt;
| 50 %&lt;br /&gt;
| 2800 stk&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Rohrleitungen&lt;br /&gt;
| 5,8 km&lt;br /&gt;
| 83 %&lt;br /&gt;
| 33,5 km&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Kabel&lt;br /&gt;
| 370 km&lt;br /&gt;
| 87 %&lt;br /&gt;
| 2770 km&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Beton&lt;br /&gt;
| 160.000&amp;amp;nbsp;m&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 56 %&lt;br /&gt;
| 360.000&amp;amp;nbsp;m&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;4&amp;quot;  style=&amp;quot;font-size:70%;&amp;quot; |Anmerkung: bei den [[Standard Nuclear Unit Power Plant System|SNUPPS]] handelt es sich um die Standardwerke [[Kernkraftwerk Callaway|Callaway-1]] und [[Kernkraftwerk Wolf Creek|Wolf Creek]]. Sizewell&amp;amp;nbsp;B basiert zwar ebenfalls auf den SNUPPS-Design, hat allerdings weitreichende Veränderungen implementiert, die die benötigten Materialmengen vergrößerten.&amp;lt;ref&amp;gt;Greenpeace: &#039;&#039;Response to the Department of Trade and Industry’s Energy Review consultation document ‘Our Energy Challenge’ (January 2006)&#039;&#039;, April 2006. Seite 16. [http://www.greenpeace.org.uk/MultimediaFiles/Live/FullReport/7619.pdf Abgerufen] am 15.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FtWjEFnS Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Als Aushängeschild des Advanced Passive gilt neben den passiven Merkmalen die modulare Bauweise des Reaktors. Der Block ist so konstruiert, dass die Vorfertigung der Module zu einem hohen Grad außerhalb des Blocks am Standort geschehen kann, und diese vollständig montiert in den Block eingehoben werden können. Dies führt zu einer wesentlichen Verkürzung der Bauzeit. Das zweite Merkmal in diesem Zusammenhang sind die vereinfachten Aufbauten der Systeme in diesen Modulen, wodurch Material gespart werden kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ARIS_AP1000&amp;quot;/&amp;gt; Insgesamt kommen im AP1000 122&amp;amp;nbsp;Module zum Einsatz, die vor dem Einbau vormontiert werden können, darunter 41&amp;amp;nbsp;Module die im Reaktorgebäude untergebracht werden, 42&amp;amp;nbsp;Module für die Nebengebäude, 29&amp;amp;nbsp;Module für die Turbinenhalle und 10&amp;amp;nbsp;Module für die verbleibenden Anlagenteile.&amp;lt;ref name=&amp;quot;KIT_Material&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Modulsystem war beim AP600 organisatorisch nicht so ausgeprägt wie heute beim AP1000. Diese Modularisierung kam erst mit der Entwicklung des fortschrittlicheren EP1000. Die Planung und Organisation dieser Modulbauweise stammte von der italienischen Firma Ansaldo Nucleare. Da diese Module ein sehr hohes Gewicht aufweisen, wenn sie in das Reaktorgebäude gehoben werden, müssen entsprechend spezielle Kräne eingesetzt werden. Primär wurden von Ansaldo vier Kräne erwogen, darunter der Sarens SCR-120, Mammoet PTC&amp;amp;nbsp;130/160, der ALW SK190 und der Lampson LTL&amp;amp;nbsp;3000. Alle Kräne weisen eine Hebekraft von mehr als 3000&amp;amp;nbsp;Tonnen bis zu 4000&amp;amp;nbsp;Tonnen auf bei einem Radius von mehr als 30&amp;amp;nbsp;Metern. Der Lampson LTL&amp;amp;nbsp;3000 wird am [[Kernkraftwerk Sanmen]] verwendet, dem ersten Werk mit AP1000.&amp;lt;ref&amp;gt;Sergio Orlandi, u.a.: &#039;&#039;Innovative Approaches fpr Modularization and Constructability of Nuclear Power Plants&#039;&#039;, 16.10.2011. [http://www.sien.ro/pappers/sien-2011-innovative-approaches-for-modularization-and-constructability-of-nuclear-plants-161.pdf Abgerufen] am 28.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6GDMsMV9X Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für die Anlagen in den USA kommt ein speziell für die Shaw Group entwickelter Kran zum Einsatz, der Bigge125D Schwerlastderrick. Der Kran ist für den Bau von Doppelblockanlagen entworfen worden und kann bis zu 7500&amp;amp;nbsp;Tonnen heben. Zwei Exemplare wurden bisher gefertigt und befinden sich erstmals am [[Kernkraftwerk Vogtle]] und [[Kernkraftwerk Virgil Clifton Summer]] im Einsatz. Der Kran wird fest zwischen den Blöcken installiert und kann bei einer Distanz der Blöcke von 260&amp;amp;nbsp;Metern sämtliche Gebäude mit dem Ausleger abdecken und erreichen.&amp;lt;ref&amp;gt;Bigge: &#039;&#039;Bigge125D AFRD World&#039;s Largest Super Crane&#039;&#039;. [http://www.bigge.com/heavy-lift-and-transportation/super-cranes.html Abgerufen] am 28.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6GDNJtHEV Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Engineering News Record: &#039;&#039;The World&#039;s Biggest Supercranes&#039;&#039;, 25.09.2012. [http://enr.construction.com/products/equipment/2012/0925-The-Worlds-Biggest-Supercranes.asp?page=2 Abgerufen] am 28.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6GDNbGIIg Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach dem Vorbild des Lampson LTL&amp;amp;nbsp;3000 in Sanmen scheint sich in der Volksrepublik China eher der Einsatz von Gittermastraupenkräne durchzusetzen. Die China National Nuclear Corporation verwendet deshalb für das [[Kernkraftwerk Haiyang]] einen Terex-Demag CC8800-1 Twin, der eine maximale Hebekraft von 3200&amp;amp;nbsp;Tonnen aufweist.&amp;lt;ref&amp;gt;Dynabond: &#039;&#039;Terex Signs Agreement with CNEC for the World’s Largest Crane with Maximum Lifting Capacity of 3,200t&#039;&#039;, 01.04.2008. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/11-corporate-and-holdings/1529-terex-signs-agreement-with-cnec-for-the-worlds-largest-crane-with-maximum-lifting-capacity-of-3200t Abgerufen] am 28.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6GDNwM3DU Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ein zweiter Kran wurde durch das Tochterunternehmen Jiangxi Nuclear Power Corporation für das [[Kernkraftwerk Pengze]] im September 2011 bestellt.&amp;lt;ref&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;Jiangxi Nuclear Power: Pengze CC8800-1Twin3200 ton cranes arrive in Shanghai&#039;&#039;, 05.09.2011. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/52-jiangxi/4718-jiangxi-nuclear-power-pengze-cc8800-1twin3200-ton-cranes-arrive-in-shanghai- Abgerufen] am 21.10.2012. ([http://www.webcitation.org/6BaAusp5c Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Bau der größeren CAP1400 entwickelte der chinesische Kranbauer Zoomlion auf Basis des Terex-Demag CC8800-1 Twin den {{Akronym|ZCC3200NP|Zoomlion Crawler Crane 3200 tons Nuclear Plant}}. Der Kran hat eine Traglast von 3.200&amp;amp;nbsp;Tonnen und einem Lastmoment von 82.000&amp;amp;nbsp;Tonnen. Der erste Kran lief im Juni 2012 vom Band und ist ähnlich wie der Demag CC 8800-1 twin aufgebaut, mit zwei Gittermästen. Für China soll der Kran auch ein Schritt sein, das Kranmonopol des Auslandes für Raupenkräne mit mehr als 3000&amp;amp;nbsp;Tonnen Traglast zu brechen.&amp;lt;ref&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;为CAP1400开发的全球最大履带式起重机下线&#039;&#039;, 04.06.2012. [http://www.chinanuclear.cn/bbs/content.php?9718-CAP1400-the-world%27s-largest-crawler-cranes-off-the-assembly-line-the-Fuqing-nuclear-power&amp;amp;langid=3 Abgerufen] am 11.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6F7Ts1gZY Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neben den Modulen werden insgesamt 99 Rohrleitungen verbaut, davon 20 im Reaktorgebäude, 34 im Nebengebäude und 45 in der Turbinenhalle. Die Zahl der großen Komponenten beträgt im Reaktorgebäude 12&amp;amp;nbsp;Stück, im Nebengebäude befinden sich 29&amp;amp;nbsp;Stück und in der Turbinenhalle 14&amp;amp;nbsp;Stück. Zusammen mit dem Modulen müssen also 276&amp;amp;nbsp;Module, Komponenten, sowie Rohrleitungen installiert werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;KIT_Material&amp;quot;/&amp;gt; Westinghouse gibt selbst an, dass durch die Modulbauweise auf Basis von 4D&amp;amp;nbsp;Animationen ein Kernkraftwerk mit AP1000 innerhalb von drei Jahren vollständig errichtet werden könnte von der Erschließung bis hin zum Laden des ersten Brennstoffs.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ARIS_AP1000&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Einsatz eines Reaktors mit zwei Primärschleifen führt dazu, dass das Containment weitaus kleiner ausgelegt werden kann und weniger Notstromstränge benötigt werden. Dadurch kann das gesamte Anlagendesign kompakter ausgelegt werden. In der Leistungsklasse über 1000&amp;amp;nbsp;MW in der Kategorie der [[Generation III]]+ nehmen die Gebäude des AP1000 mit {{#expr:8.5*1170}}&amp;amp;nbsp;Quadratmeter am wenigsten Fläche ein. Kalkuliert auf die Leistung von 1170&amp;amp;nbsp;MW sind das 8,5&amp;amp;nbsp;Quadratmeter pro installiertes Megawatt. Es ist damit der kompakteste Reaktor im Vergleich zur gebotenen Leistung. Die Gebäude des [[Areva EPR]] benötigen insgesamt {{#expr:15.1*1650}}&amp;amp;nbsp;Quadratmeter an Fläche, kalkuliert auf die Leistung von 1650&amp;amp;nbsp;MW sind das 15,1&amp;amp;nbsp;Quadratmeter pro installiertes Megawatt. Am schlechtesten von allen Modellen der Generation&amp;amp;nbsp;III schneidet der [[WWER-1300|WWER-1300/510]] (kurz als &#039;&#039;WWER-TOI&#039;&#039;) ab, der eine Fläche von {{#expr:25.0*1250}}&amp;amp;nbsp;Quadratmeter benötigt, wovon 25,0&amp;amp;nbsp;Quadratmeter pro installiertes Megawatt bei einer Leistung von 1250&amp;amp;nbsp;MW entfallen. Aufgrund der schlechten Kennwerte entschied Rosatom den WWER-TOI nicht international zu vermarkten, weswegen der Block nicht unter marktwirtschaftlichen Bedingungen, sondern nur wegen energetischer Notwendigkeit als sicherheitstechnisch fortschrittlicher Reaktor errichtet wird. Der AP1000 und der EPR werden allerdings sehr wohl nach marktwirtschaftlichen Bedingungen ausgerichtet, weshalb diese in direkter Konkurrenz stehenden Blöcke durchaus zum Vergleich repräsentative Werte liefern.&amp;lt;ref&amp;gt;ProAtom: &#039;&#039;ВВЭР-ТОИ – Тупик, Обманка, Имитация &#039;&#039;, 28.09.2012. [http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&amp;amp;file=article&amp;amp;sid=4045 Abgerufen] am 15.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FtytSZEI Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ein visueller Vergleich des AP1000, Areva EPR und WWER-TOI kann in der Imagemap gesehen werden, Gebäudebeschreibung per Mouseover:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Flaechenvergleich.png|gerahmt|zentriert|Größenvergleich des AP1000, Areva EPR und des WWER-TOI. Die Abmessungen sind Maßstabsgetreu und jeder der Blöcke ist in einem eigenen Feld von 200×300 Meter, unterteilt durch die schwarzen Striche, mittig an der oberen Kante in 5 Metern Abstand orientiert platziert.&lt;br /&gt;
#AP1000&lt;br /&gt;
poly   85 5   132 5   132 26   85 26   [[#XXX|Behandlungsgebäude für radioaktive Abfälle]]&lt;br /&gt;
poly   96 26   96 105   132 105   132 89   127 90   120 90   112 87   105 80   102 72   102 65   105 57   105 54   109 50   112 50   119 47   124 47   124 26   [[#XXX|Hilfsanlagengebäude]]&lt;br /&gt;
poly   75 32   96 32   96 105   100 105   100 123   54 123   54 83   72 83   72 77   75 77   75 48   72 48   72 41   75 41   [[#XXX|Nebengebäude]]&lt;br /&gt;
poly   119 47   128 47   135 50   142 57   145 64   145 73   142 80   135 87   127 90   120 90   112 87   105 80   102 72   102 65   105 57   112 50   [[#XXX|Schildgebäude (Reaktorgebäude)]]&lt;br /&gt;
poly   109 50   111 52   107 56   105 54   [[#XXX|Fortluftkamin]]&lt;br /&gt;
poly   10 102   31 102   31 123   10 123   [[#XXX|Dieselgeneratoren]]&lt;br /&gt;
poly   100 105   140 105   140 121   142 121   142 125   140 125   140 201   100 201   100 190   89 190   89 123   100 123   [[#XXX|Turbinenhalle]]&lt;br /&gt;
# Areva EPR&lt;br /&gt;
poly   302 37   313 37   325 43   329 47   335 59   335 70   329 82   325 86   313 92   302 92   290 86   286 82   280 70   280 59   286 47   290 43   [[#XXX|Reaktorgebäude]]&lt;br /&gt;
poly   255 50   275 50   281 55   280 59   280 70   285 81   280 81   280 79   255 79   [[#XXX|Sicherheitsgebäude Strang 4]]&lt;br /&gt;
poly   280 81   285 81   290 86   302 92   307 92   307 117   280 117   [[#XXX|Sicherheitsgebäude Strang 3]]&lt;br /&gt;
poly   335 81   330 81   325 86   313 92   308 92   308 117   335 117   [[#XXX|Sicherheitsgebäude Strang 2]]&lt;br /&gt;
poly   360 50   339 50   333 53   335 59   335 70   330 81   335 81   335 79   360 79   [[#XXX|Sicherheitsgebäude Strang 1]]&lt;br /&gt;
poly   283 40   283 5   294 5   294 16   332 16   332 37   326 43   325 43   313 37   302 37   290 43   288 44   [[#XXX|Brennelementelagergebäude]]&lt;br /&gt;
poly   246 17   283 17   283 39   282 39   275 49   246 49   [[#XXX|Nukleares Hilfsanlagengebäude]]&lt;br /&gt;
poly   207 10   246 10   246 49   207 49   [[#XXX|Abfallbehandlungsgebäude]]&lt;br /&gt;
poly   376 64   395 64   395 97   376 97   [[#XXX|Dieselgeneratoren Strang 1 und 2]]&lt;br /&gt;
poly   239 64   220 64   220 97   239 97   [[#XXX|Dieselgeneratoren Strang 3 und 4]]&lt;br /&gt;
poly   274 124   333 124   333 129   337 129   337 138   333 138   333 203   337 203   337 212   333 212   333 223   247 223   274 212   270 212   270 203   274 203   [[#XXX|Turbinenhalle]]&lt;br /&gt;
# WWER-1300/510&lt;br /&gt;
poly   495 83   504 83   515 88   520 93   525 104   525 113   520 124   515 129   504 134   495 134   484 129   479 124   474 113   474 104   479 93   484 88   [[#XXX|Reaktorgebäude]]&lt;br /&gt;
poly   460 109   474 109   474 113   479 124   484 129   495 134   499 134   499 144   460 144   [[#XXX|Sicherheitsgebäude Strang 1]]&lt;br /&gt;
poly   460 108   474 108   474 104   479 93   484 88   495 83   499 83   499 73   460 73   [[#XXX|Sicherheitsgebäude Strang 2]]&lt;br /&gt;
poly   539 108   525 108   525 104   520 93   515 88   504 83   500 83   500 73   539 73   [[#XXX|Sicherheitsgebäude Strang 3]]&lt;br /&gt;
poly   539 109   525 109   525 113   520 124   515 129   504 134   500 134   500 144   539 144   [[#XXX|Sicherheitsgebäude Strang 4]]&lt;br /&gt;
poly   466 5   533 5   533 66   466 66   [[#XXX|Reaktorhilfsanlagengebäude]]&lt;br /&gt;
poly   460 144   539 144   539 164   460 164   [[#XXX|Schaltanlagengebäude]]&lt;br /&gt;
poly   422 5   441 5   441 14   442 14   [[#XXX|Dieselvorratstanks]]&lt;br /&gt;
poly   423 19   441 19   441 48   423 48   [[#XXX|Dieselgeneratoren Strang 1 und 2]]&lt;br /&gt;
poly   558 81   576 81   558 90   558 90   [[#XXX|Dieselvorratstanks]]&lt;br /&gt;
poly   560 95   577 95   577 124   560 124   [[#XXX|Dieselgeneratoren Strang 3 und 4]]&lt;br /&gt;
poly   473 164   520 164   520 266   473 266   [[#XXX|Turbinenhalle]]&lt;br /&gt;
poly   520 164   530 164   530 266   520 266   [[#XXX|Entgaserbühne]]&lt;br /&gt;
poly   530 177   550 177   550 216   530 216   [[#XXX|Deionataufbereitung]]&lt;br /&gt;
poly   433 177   473 177   473 191   433 191   [[#XXX|Kühlung für primäres Brauchwasser]]&lt;br /&gt;
poly   449 233   472 233   472 272   449 272   [[#XXX|Turbinenhilfsgebäude]]&lt;br /&gt;
desc top-left&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wirtschaftlichkeit ==&lt;br /&gt;
=== Investitionskosten ===&lt;br /&gt;
Kernkraftwerke sind langfristige Investitionen, denn während des Abschreibungszeitraumes werden meist nur die Kosten für Betrieb und Kapitaldienst eingespielt. Erst nach erfolgter Abschreibung produziert ein Kernkraftwerk konkurrenzlos billigen Strom, und wird für den Betreiber zur Cashcow. Da auf dem angelsächsischen Markt das kurzfristige Gewinndenken überwiegt, haben neue Kernkraftwerke einen schweren Stand. Neben einer hohen Einspeisevergütung im Abschreibungszeitraum, um dem Investor vom ersten Tag an Traumrenditen zu ermöglichen, kann auch eine erfolgreiche Kommunikationsstrategie das Interesse an einer Kernkraftinvestition wecken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Kommunikationsstrategie kann darin bestehen, die Investitions- und Betriebskosten von Kernkraftwerken klein zu rechnen, um auch während des Abschreibungszeitraumes gegen die Kohlekraftwerke der Appalachen wettbewerbsfähig zu sein. So kommt eine Studie von Westinghouse aus dem Jahr 2001 zu dem Schluss, dass der AP1000 bereits für 1000-1200 $/kW errichtet werden könnte, und nur 0,5 ct/kWh an Betriebs- und Wartungskosten besäße.&amp;lt;ref&amp;gt;Winters, J. W. and Corletti, M.M., &#039;&#039;AP1000 Construction and Operating Costs&#039;&#039;, Proc. of ICONE 9, paper 9552, April 2001&amp;lt;/ref&amp;gt; Während der AP600 seine Energie für rund 0,041 bis 0,046&amp;amp;nbsp;$/kWh erzeugen würde, wäre es möglich durch die einfache Vergrößerung des Modells und damit der Leistung die Kosten auf 0,030 bis 0,035&amp;amp;nbsp;$/kWh beim AP1000 zu drücken. Westinghouse rechnete noch in einer 2002 ausgearbeiteten Kostenstudie damit, dass sich die spezifischen Investitionskosten ab der dritten AP1000-Anlage auf 1150&amp;amp;nbsp;$/kW verringern unter der Vorraussetzung, dass alle drei Anlagen eine Doppelblockanlage sind. Damit wurde mit diesem Wert erst ab dem sechsten Block gerechnet. Bei einer Verfügbarkeit von 93&amp;amp;nbsp;% würden die Erzeugungskosten demnach bei 36&amp;amp;nbsp;$MWh liegen. Von diesen 36&amp;amp;nbsp;$/MWh sollten rund 5&amp;amp;nbsp;$/MWh auf die Brennstoffkosten und 5&amp;amp;nbsp;$/MWh auf den Betrieb und Wartung des Blocks entfallen. Mit 1&amp;amp;nbsp;$/MWh wurde für die Entsorgungskosten gerechnet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_1420033778&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tatsächlich kosten die FOAK-Anlagen am [[Kernkraftwerk Vogtle]] bereits rund 6267&amp;amp;nbsp;$/kW.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.world-nuclear-news.org/NN-Vogtle_making_good_progress_despite_delay-0309127.html WNN: &#039;&#039;Vogtle making good progress despite delay&#039;&#039;, 3. September 2012]&amp;lt;/ref&amp;gt; Auch die Folgeanlagen in [[Kernkraftwerk Turkey Point|Turkey Point]] schlagen mit 2444 bis 3582&amp;amp;nbsp;$/kW auf das Budget und im Falle des [[Kernkraftwerk Levy County|Kernkraftwerks Levy County]] mit rund 3462&amp;amp;nbsp;$/kW (Stand 2012).&amp;lt;ref&amp;gt;Richard E. Itteilag: &#039;&#039;Holy Capitalism: Origins, Workings and Energy Catalyst&#039;&#039;. AuthorHouse, 2012. ISBN 1477217371. Seite 38.&amp;lt;/ref&amp;gt; Nur in China können durch den hohen Grad an Lokalisierung die Kosten für Sanmen&amp;amp;nbsp;1 und Haiyang&amp;amp;nbsp;1 auf 1938&amp;amp;nbsp;$/kW gedrückt werden, für Sanmen&amp;amp;nbsp;2 und Haiyang&amp;amp;nbsp;2 auf 1680&amp;amp;nbsp;$/kW. Im Vergleich dazu sind die Kosten vergleichbar mit den beiden M310 Lingao&amp;amp;nbsp;1 mit 1800&amp;amp;nbsp;$/kW und Lingao&amp;amp;nbsp;2 mit 1550&amp;amp;nbsp;$/kW.&amp;lt;ref&amp;gt;Chi-Jen Yang: &#039;&#039;A comparison of the nuclear options for greenhouse gas mitigation in China and in the United States&#039;&#039;, 29.03.2011. Seite 3026. [http://people.duke.edu/~cy42/US-CN-FR.pdf Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FsIxFYy7 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Volksrepublik China geht bei erst bei dem CAP1700 von einem Kostenziel um 1000&amp;amp;nbsp;$/kW aus, womit ein CAP1700-Block rund 1,7&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar kosten soll. Unter dieser Voraussetzung und den projektierten Kosten des CAP1400 von 1,7 bis 2,0&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar je Stück könnte der CAP1400 rund 1321&amp;amp;nbsp;$/kW kosten.&amp;lt;ref&amp;gt;Sheona MacKenzie: &#039;&#039;Proposal to modify the Security and Quality of Supply Standard by increasing the infeed loss risk limits&#039;&#039;, 26.11.2010. [http://www.ofgem.gov.uk/Networks/Trans/ElecTransPolicy/SQSS/Documents1/101126%20Smart%20Energy.pdf Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FsJS6kLp Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auch die Angabe von nur 0,5 ct/kWh für Betriebs- und Wartungskosten läßt sich nur schwer nachvollziehen, da existierende Anlagen 1,68 ct/kWh vorweisen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;doe&amp;quot;&amp;gt;[http://www.eia.gov/electricity/annual/pdf/epa.pdf Department of Energy: &#039;&#039;Electric Power Annual 2011&#039;&#039;, January 2013, S.155/222]&amp;lt;/ref&amp;gt; Eine Reduzierung um 70% scheint hier etwas gewagt, vor allem da die Blockgröße gegenüber den Vorgängerbaureihen praktisch identisch ist. Ebenso werden in der Literatur mittlere Kapitalkosten von 2,5 ct/kWh über den 60-jährigen Lebenszyklus aufgeführt, welche bei den angegebenen 1000 $/kW nur schwer nachzuvollziehen sind. Bei 1100 MW Blockleistung und der angegebenen 93% Verfügbarkeit ergäben sich so Kapitalkosten von 60 × 1100000 kW × 8766 × 0,93 × 0,025 $/kWh = 13,45 Mrd pro Block. Selbst wenn man hier einen Fehler des Autors unterstellt, und nur für 10 Jahre Kapitaldienst geleistet wird, sind 13,45 Mrd × 10/60 Jahre = 2,24 Mrd mit 2200 $/kW doppelt so hoch wie offiziell angegeben. Im Abschnitt „Erzeugungskosten“ wird deshalb konservativ auf Basis der Daten existierender Anlagen gerechnet. Die Baukosten der Einzel- und Doppelanlagen sind im Abschnitt [[#Aufträge|Aufträge]] aufgeführt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Erzeugungskosten ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prinzipiell erfolgt die Berechnung der Erzeugungskosten eines Kraftwerkes immer nach demselben Schema: Basierend auf den spezifischen Investitionskosten, der Auslastung und der Auslegungslebensdauer des Kraftwerkes werden die Kosten addiert, welche beim Betrieb der Anlage anfallen. Die Erzeugungskosten eines Kernkraftwerkes setzen sich zusammen aus Betriebskosten, Wartungskosten, Brennstoff- und Entsorgungskosten. In manchen Studien werden die Entsorgungskosten auch in die Betriebs- und Wartungskosten eingerechnet, im Folgenden werden diese getrennt aufgelistet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Davon ausgehend werden die Werte für den AP1000 errechnet. Die Auslastung von 8000 Stunden im Jahr (91,3%) wird im Sinne einer konservativen Annahme beibehalten, obwohl Westinghouse mit einer Verfügbarkeit von 93% rechnet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_1420033778&amp;quot;/&amp;gt; Für die Blockleistung wird mit der Nominalleistung von 1100 MW&amp;lt;sub&amp;gt;e&amp;lt;/sub&amp;gt; gerechnet, bei 3,85 Mrd. US-Dollar Baukosten pro Leistungsreaktor. Dies resultiert in spezifischen Investitionskosten von 3500 USD pro Kilowatt im Jahr 2011. Da die Kernkraftwerke der Vereinigten Staaten bereits eine Betriebserlaubnis von 60 Jahren besitzten, wird auch beim AP1000 von 60 Jahren Betrieb ausgegangen, wie es auch von Westinghouse angegeben wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Fixkosten:&#039;&#039;&#039; Die Fixkosten werden von den real existierenen US-Kernkraftwerken übernommen. Da der AP1000 durch seine identische Blockleistung gegenüber bisherigen Kraftwerken durch den Größendegressionseffekt keine Einspareffekte erzielt, müssten diese Kosten identisch sein (siehe [[Kernkraftwerk#Fixkosten|Kernkraftwerk/Fixkosten]]).&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;Betriebskosten:&#039;&#039;&#039; Diese Kosten fallen beim Betrieb der Anlage an, für Personal, Inspektionen, Strombedarf während der Leerlaufzeiten und andere Dinge. Aus den Daten des Departement of Energy (DoE) von 2011 wird der Wert von &#039;&#039;&#039;$ 1 ct/kWh&#039;&#039;&#039; übernommen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;doe&amp;quot;/&amp;gt; &lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;Wartungskosten:&#039;&#039;&#039; Wartungskosten fallen an, wenn kaputte Bauteile ersetzt werden müssen oder die Anlage durch neue Dampferzeuger oder einen neuen Turbosatz leistungsgesteigert wird. Der AP1000 verfügt gegenüber den Vorgängermodellen um 34% weniger Pumpen und 51% weniger Ventile, 83% weniger sicherheitskritische Rohre, und 87% weniger Verkabelung. Statt des DoE-Werts für existierende Anlagen von $ 0,68 ct/kWh kann etwa &#039;&#039;&#039;0,25 ct/kWh&#039;&#039;&#039; (Mittelwert der Einsparungen) angenommen werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;doe&amp;quot;/&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Eine Studie vom MIT Department of Nuclear Science and Engineering nimmt Fixkosten von $ 83/kW&amp;lt;sub&amp;gt;e&amp;lt;/sub&amp;gt;y bezogen auf das Jahr 2005 an, eine weitere Studie der Universität von Chicago $ 81/kW&amp;lt;sub&amp;gt;e&amp;lt;/sub&amp;gt;y im Jahr 2004 für neue Reaktormodelle außer EPR (also mit ~1200 MW&amp;lt;sub&amp;gt;e&amp;lt;/sub&amp;gt;).&amp;lt;ref name=&amp;quot;MIT&amp;quot;&amp;gt;[http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-39-integration-of-reactor-design-operations-and-safety-fall-2006/lecture-notes/lec18_nt.pdf Professor Neil Todreas: &#039;&#039;Nuclear Energy Systems Economic Evaluations: Capital Cost Operations &amp;amp; Maintenance Cost&#039;&#039;, MIT OpenCourseWare]&amp;lt;/ref&amp;gt; Beide ergeben so etwa, mit den oben genannten 8000 Volllaststunden 83/8000 = 1 ct/kWh Fixkosten. Hochinflationiert von 2004/2005 auf 2011 mit 2,5% Inflationsrate ergibt 1,18 ct/kWh. Dies weicht von den Errechneten $ 1,25 ct/kWh nur marginal ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Brennstoffkosten:&#039;&#039;&#039; Der &amp;lt;sup&amp;gt;235&amp;lt;/sup&amp;gt;U-Anteil im Kernbrennstoff des AP1000 muss zwischen 2,35–4,8% liegen. Als konservative Annahme wird davon ausgegangen, dass das komplette Reaktorinventar auf 4,8% angereichert werden muss. Im Juni 2013 kostete auf fast 5% angereichertes Uran $ 2360/kg.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.world-nuclear.org/info/Economic-Aspects/Economics-of-Nuclear-Power/#.UiTlhT8cWc0 WNA:&#039;&#039;&#039;The Economics of Nuclear Power&#039;&#039;&#039;], abgerufen am 2. September 2013&amp;lt;/ref&amp;gt; Bei einem Abbrand von 60 MWd/kg und einem Wirkungsgrad von 32% ergeben sich so Brennstoffkosten von &#039;&#039;&#039;$ 0,51 ct/kWh&#039;&#039;&#039;. Dies entspricht auch der Angabe von Westinghouse.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_1420033778&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Entsorgungskosten:&#039;&#039;&#039; Entgegen einem weit verbeiteten Glauben ist Kernenergiebranche auch weiterhin die Einzige, welche die Kosten der Entsorgung auf den Stompreis umlegt. Damit wird die Zwischen- und [[Endlagerung]] radioaktiver Abfälle, der Rückbau des Kraftwerks und in manchen Ländern auch die Wiederaufarbeitung finanziert. In fast allen AP1000-Nutzerländern erfolgt die Finanzierung über einen staatliche Fonds, in welchen die Energieversorgungsunternehmen (bzw. die Stromkunden) einzahlen. Der Betrag ist dabei von Staat zu Staat unterschiedlich, und betrug im Jahr 2011:&lt;br /&gt;
**[[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] China: Die Entsorgungsabgabe beträgt hier 2,6 Fēn pro Kilowattstunde (€ 0,29 ct/kWh).&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.world-nuclear.org/info/inf63b_china_nuclearfuelcycle.html WNA: China&#039;s Nuclear Fuel Cycle]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
**[[File:Flag of the United States.svg|rand|23px]] USA: Die Entsorgungsabgabe beträgt $ 0,1 ct/kWh&lt;br /&gt;
:Die Entsorgungsabgabe wird dabei in unregelmäßigen Abständen an die aktuelle Preisentwicklung angepasst. Für das folgende Rechenbeispiel wird der US-amerikanische Wert von &#039;&#039;&#039;$ 0,1 ct/kWh&#039;&#039;&#039; genommen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Fremdkapitalkosten:&#039;&#039;&#039; Wenn das Eigenkapital zum Bau eines AP1000 nicht ausreicht, muss das Energieversorgungsunternehmen (EVU) ein Darlehen aufnehmen. Hier sind drei Faktoren entscheidend: Die Höhe des Darlehens, sowie dessen Zinssatz und Laufzeit. Im Sinne einer konservativen Annahme wird mit 5% Realzins und 100% Fremdfinanzierung gerechnet, und einem Abschreibungszeitraum von 20 Jahren (8% Annuität). Damit ergeben sich Kapitalkosten von (3,85 Mrd. × 8%) / (1100000 kW × 8000h) = &#039;&#039;&#039;$ 3,5 ct/kWh&#039;&#039;&#039; im Abschreibungszeitraum.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zusammengerechnet ergeben sich mit amerikanischen Entsorgungskosten Erzeugungskosten von $ 5,36 ct/kWh im Abschreibungszeitraum, sowie $ 1,86 ct/kWh für ein abgeschriebenes Kraftwerk. Über die 60-jährige Lebensdauer des Kraftwerks gemittelt ergeben sich etwa $ 3 ct/kWh, zu Preisen des Jahres 2011. Die Erzeugungskosten im Abschreibungszeitraum sind dabei nur schwer abschätzbar. Wenn die Anlage mit weniger als 8000 Volllaststunden im Jahr ausgelastet ist, der Energieversorger den AP1000 in weniger als 20 Jahren abschreiben möchte und die spezifischen Investitionskosten über 3500 USD pro Kilowatt liegen, sind mühelos Erzeugungskosten von über $ 6 ct/kWh möglich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Westinghouse selbst gibt, wie bereits oben aufgeführt, Erzeugungskosten von $ 30–36/MWh über die 60-jähige Lebensdauer der Anlage an. Der errechnete Wert liegt somit innerhalb der offiziellen Kostenspanne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Aufträge ===&lt;br /&gt;
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!width=&amp;quot;05%;&amp;quot; | Block&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;05%;&amp;quot; | Auftrag&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;05%;&amp;quot; | {{Akronym|IBN|Inbetriebnahme}}&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;8%;&amp;quot; | Version&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;09%;&amp;quot; | Kosten&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;08%;&amp;quot; | spez. Inves-&amp;lt;br /&amp;gt;titionskosten&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;41%;&amp;quot; | Anmerkung&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Haiyang|Haiyang]]&lt;br /&gt;
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| 3.270,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_costs&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;The Economics of Nuclear Power&#039;&#039;. [http://www.world-nuclear.org/info/Economic-Aspects/Economics-of-Nuclear-Power/#.UcWMydhrjXE Abgerufen] am 22.06.2013 ([http://www.webcitation.org/6HZ6WpO83 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk V. C. Summer|V. C. Summer]]&lt;br /&gt;
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| 2008&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| 4.900,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_costs&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:4900000000/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Bau 2017 storniert&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Shidaowan|SN]]&lt;br /&gt;
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| 2013&lt;br /&gt;
| 2024&lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| 1.850,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAP1400_FOAK&amp;quot;&amp;gt;Sheona MacKenzie: &#039;&#039;Proposal to modify the Security and Quality of Supply Standard by increasing the infeed loss risk limits&#039;&#039;, 26.11.2010. [http://www.ofgem.gov.uk/Networks/Trans/ElecTransPolicy/SQSS/Documents1/101126%20Smart%20Energy.pdf Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FsJS6kLp Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 1321 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAP1400_FOAK&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Shidaowan|SN]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2013&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| 1.850,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAP1400_FOAK&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 1321 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAP1400_FOAK&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Ukraine.svg|rand|22px]] Ukraine&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Chmelnyzkyj|Chmelnyzkyj]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Infoatom_28-02-2023&amp;quot;&amp;gt;Infoatom: &#039;&#039;Цьогоріч «Енергоатом» готуватиметься до будівництва 6 реакторів AP1000 та обстежуватиме третій енергоблок ХАЕС&#039;&#039;, 28.02.2023. [https://infoatom.news/2023/02/28/280220231602 Abgerufen] am 12.03.2023. ([https://web.archive.org/web/20230312230115/https://infoatom.news/2023/02/28/280220231602 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| 2021&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| {{Akronym|13.595 Mio. $|Umgerechnet von 1.005.000.000.000 Hrywna nach März 2023 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Infoatom_28-02-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:13594793287.5/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Ukraine.svg|rand|22px]] Ukraine&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Chmelnyzkyj|Chmelnyzkyj]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Infoatom_28-02-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| 2021&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| {{Akronym|13.595 Mio. $|Umgerechnet von 1.005.000.000.000 Hrywna nach März 2023 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Infoatom_28-02-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:13594793287.5/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Poland.svg|rand|22px]] Polen&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lubiatowo|Lubiatowo]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| {{Akronym|3.333 Mio. $|20.000.000.000 durch 3 geteilt, da Kosten für dreie Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Reuters_02-11-2022&amp;quot;&amp;gt;Reuters: &#039;&#039;Poland&#039;s first nuclear power plant to cost around $20 bln - PM&#039;&#039;, 01.11.2022. [https://www.reuters.com/business/energy/polands-first-nuclear-power-station-cost-around-20-bln-says-pm-2022-11-02/ Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115042345/https://www.reuters.com/business/energy/polands-first-nuclear-power-station-cost-around-20-bln-says-pm-2022-11-02/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:3333000000/1117000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of Poland.svg|rand|22px]] Polen&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lubiatowo|Lubiatowo]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| {{Akronym|3.333 Mio. $|20.000.000.000 durch 3 geteilt, da Kosten für dreie Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Reuters_02-11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:3333000000/1117000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Poland.svg|rand|22px]] Polen&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lubiatowo|Lubiatowo]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| {{Akronym|3.333 Mio. $|20.000.000.000 durch 3 geteilt, da Kosten für dreie Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Reuters_02-11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:3333000000/1117000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Haiyang|Haiyang]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|2.984 Mio. $|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2984000000/1161000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Im Bau&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Haiyang|Haiyang]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|2.984 Mio. $|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2984000000/1161000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Vorarbeiten in Arbeit, Bauarbeiten am konventionellen Teil&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Sanmen|Sanmen]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|1.384 Mio. $|Umgerechnet von 18.700.830.000 Yuan nach Juli 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_17-02-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| Im Bau&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Sanmen|Sanmen]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|1.384 Mio. $|Umgerechnet von 18.700.830.000 Yuan nach Juli 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_17-02-2022&amp;quot;&amp;gt;中国核电网 : &#039;&#039;总价187.01亿！三门核电项目3、4号机组工程花落谁家？&#039;&#039;, 17.07.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/31788.html Abgerufen] am 17.07.2022. ([https://web.archive.org/web/20220717204133/https://www.cnnpn.cn/article/31788.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:1383711813.36/1163000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Vorarbeiten in Arbeit, Bauarbeiten am konventionellen Teil&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lianjiang (Guangdong)|Lianjiang (Guangdong)]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|2.782 Mio. $|Umgerechnet von 38.900.000.000 Yuan nach September 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_16-09-2022&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;能源保供核力全开：年内已有十台核电新机组获批，十余年之最&#039;&#039;, 16.09.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/32715.html Abgerufen] am 16.10.2022. ([https://web.archive.org/web/20221016110116/https://www.cnnpn.cn/article/32715.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2782000000.36/1000000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Vorarbeiten in Arbeit&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lianjiang (Guangdong)|Lianjiang (Guangdong)]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|2.782 Mio. $|Umgerechnet von 38.900.000.000 Yuan nach September 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_16-09-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2782000000.36/1000000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Vorarbeiten in Arbeit&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xudabao|Xudabao]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2023&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;国务院核准6台新核电机组，“华龙一号”批量化建设迎双龙共舞时代&#039;&#039;, 31.07.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/38023.html Abgerufen] am 31.07.2023. ([https://web.archive.org/web/20230731143713/https://www.cnnpn.cn/article/38023.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| 2.000,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| Genehmigt&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xudabao|Xudabao]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2023&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| 2.000,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2000 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Genehmigt&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2024&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_21-08-2024&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China approves 11 new reactors&#039;&#039;, 21.08.2024. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-approves-11-new-reactors Abgerufen] am 21.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20240908184405/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-approves-11-new-reactors Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| 3.050,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;广东陆丰核电站即将开建 中国内陆核电项目前景黯淡&#039;&#039;, 17.01.2013. [http://dbc.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=22558 Abgerufen] am 22.05.2013. ([http://archive.is/xUAni Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 3050 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Vorarbeiten in Arbeit, Bauarbeiten am konventionellen Teil&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2024&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_21-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| 3.050,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 3050 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Vorarbeiten in Arbeit, Bauarbeiten am konventionellen Teil&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bailong|Bailong]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2024&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_21-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000+&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bailong|Bailong]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2024&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_21-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000+&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Pengze|Pengze]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| 1.220,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 1220 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Vorarbeiten abgeschlossen, Standortsicherung durch PV-Anlage&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Pengze|Pengze]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| 1.220,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 1220 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Vorarbeiten abgeschlossen, Standortsicherung durch PV-Anlage&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Pengze|Pengze]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| 1.220,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 1220 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Vorarbeiten abgeschlossen, Standortsicherung durch PV-Anlage&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Pengze|Pengze]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| 1.220,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 1220 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Vorarbeiten abgeschlossen, Standortsicherung durch PV-Anlage&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taohuajiang|Taohuajiang]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| 2.730,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2730 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Vorarbeiten abgeschlossen, Inlandsanlage ausgesetzt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taohuajiang|Taohuajiang]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| 2.730,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2730 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Vorarbeiten abgeschlossen, Inlandsanlage ausgesetzt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Blue Castle|Blue Castle]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Vorauswahl 2014, mit Seismik-Fundament&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Blue Castle|Blue Castle]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Vorauswahl 2014, mit Seismik-Fundament&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Donald J. Trump|Donald J. Trump]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| COL-Antrag 2025&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Donald J. Trump|Donald J. Trump]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| COL-Antrag 2025&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Donald J. Trump|Donald J. Trump]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| COL-Antrag 2025&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Donald J. Trump|Donald J. Trump]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| COL-Antrag 2025&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Bulgaria.svg|rand|22px]] Bulgarien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kosloduj|Kosloduj]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 7&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Verhandlungen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Bulgaria.svg|rand|22px]] Bulgarien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kosloduj|Kosloduj]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 8&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Verhandlungen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Turkey.svg|rand|22px]] Türkei&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Thrakien|Thrakien]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Verhandlungen seit 2014, ehem. AP1000&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Turkey.svg|rand|22px]] Türkei&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Thrakien|Thrakien]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Verhandlungen seit 2014, ehem. AP1000&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Turkey.svg|rand|22px]] Türkei&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Thrakien|Thrakien]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Verhandlungen seit 2014&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Turkey.svg|rand|22px]] Türkei&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Thrakien|Thrakien]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Verhandlungen seit 2014&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Ukraine.svg|rand|22px]] Ukraine&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Odessa|Odessa]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Infoatom_28-02-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Ukraine.svg|rand|22px]] Ukraine&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Riwne|Riwne]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Infoatom_28-02-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Ukraine.svg|rand|22px]] Ukraine&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Süd-Ukraine|Süd-Ukraine]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Infoatom_28-02-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Ukraine.svg|rand|22px]] Ukraine&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Tschyhyryn|Tschyhyryn]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Infoatom_28-02-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Ukraine.svg|rand|22px]] Ukraine&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Tschyhyryn|Tschyhyryn]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Ukraine.svg|rand|22px]] Ukraine&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Tschyhyryn|Tschyhyryn]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Ukraine.svg|rand|22px]] Ukraine&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Tschyhyryn|Tschyhyryn]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of India.svg|rand|22px]] Indien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kovvada|Kovvada]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;6&amp;quot; | Ursprünglich 2012 für Mithi Virdi angeboten, seit 2015 Kovvada, Vertragskonflikt bezüglich nuklearer Haftung&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of India.svg|rand|22px]] Indien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kovvada|Kovvada]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of India.svg|rand|22px]] Indien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kovvada|Kovvada]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of India.svg|rand|22px]] Indien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kovvada|Kovvada]]&lt;br /&gt;
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| AP1000 R19&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of India.svg|rand|22px]] Indien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kovvada|Kovvada]]&lt;br /&gt;
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| AP1000 R19&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of India.svg|rand|22px]] Indien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kovvada|Kovvada]]&lt;br /&gt;
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| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bailong|Bailong]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bailong|Bailong]]&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bailong|Bailong]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bailong|Bailong]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bamaoshan|Bamaoshan]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Inlandsanlage ausgesetzt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bamaoshan|Bamaoshan]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Inlandsanlage ausgesetzt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bamaoshan|Bamaoshan]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Inlandsanlage ausgesetzt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bamaoshan|Bamaoshan]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Inlandsanlage ausgesetzt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Fuling|Fuling]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|5.159 Mio. $|Umgerechnet von 70.000.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;China5e_08-10-2010&amp;quot;&amp;gt;中国能源网: &#039;&#039;中电投集团将投资千亿元在重庆涪陵建核电站&#039;&#039;, 08.10.2010. [https://www.china5e.com/news/news-131855-1.html Abgerufen] am 25.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230125141140/https://www.china5e.com/news/news-131855-1.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:5159198100/1000000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Inlandsanlage ausgesetzt&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Fuling|Fuling]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|5.159 Mio. $|Umgerechnet von 70.000.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;China5e_08-10-2010&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:5159198100/1000000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Inlandsanlage ausgesetzt&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Fuling|Fuling]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|2.211 Mio. $|Umgerechnet von 30.000.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;China5e_08-10-2010&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2211084900/1000000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Inlandsanlage ausgesetzt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Fuling|Fuling]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|2.211 Mio. $|Umgerechnet von 30.000.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;China5e_08-10-2010&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2211084900/1000000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Inlandsanlage ausgesetzt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Haiyang|Haiyang]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|2.626 Mio. $|Umgerechnet von 35.200.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2626000000/1000000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Haiyang|Haiyang]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|2.626 Mio. $|Umgerechnet von 35.200.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2626000000/1000000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Haiyang|Haiyang]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | SMR&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP200 (LS-I)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Kernheizwerk&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Hepu|Hepu]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Hepu|Hepu]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Jingyu|Jingyu]]&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Jingyu|Jingyu]]&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Jiyang|Jiyang]]&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Jiyang|Jiyang]]&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lianjiang (Fujian)|Lianjiang (Fujian)]]&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lianjiang (Fujian)|Lianjiang (Fujian)]]&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lianjiang (Fujian)|Lianjiang (Fujian)]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lianjiang (Fujian)|Lianjiang (Fujian)]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lianjiang (Guangdong)|Lianjiang (Guangdong)]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lianjiang (Guangdong)|Lianjiang (Guangdong)]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lianjiang (Guangdong)|Lianjiang (Guangdong)]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lianjiang (Guangdong)|Lianjiang (Guangdong)]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Niushan|Niushan]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Niushan|Niushan]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Niushan|Niushan]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Niushan|Niushan]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Niushan|Niushan]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Niushan|Niushan]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xianning|Xianning]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| CAP1000&lt;br /&gt;
| 2.730,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2730 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Inlandsanlage ausgesetzt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xianning|Xianning]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| 2.730,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2730 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Inlandsanlage ausgesetzt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xianning|Xianning]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Inlandsanlage ausgesetzt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xianning|Xianning]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Inlandsanlage ausgesetzt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xugong|Xugong]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xugong|Xugong]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xugong|Xugong]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xugong|Xugong]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xugong|Xugong]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xugong|Xugong]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|2.952 Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan nach Januar 2023 Dollar und durch 6 geteilt, da Kosten für 6 Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;DLCIH_jichu&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2951506600/1000000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|2.952 Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan nach Januar 2023 Dollar und durch 6 geteilt, da Kosten für 6 Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;DLCIH_jichu&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2951506600/1000000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|2.952 Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan nach Januar 2023 Dollar und durch 6 geteilt, da Kosten für 6 Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;DLCIH_jichu&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2951506600/1000000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|2.952 Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan nach Januar 2023 Dollar und durch 6 geteilt, da Kosten für 6 Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;DLCIH_jichu&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2951506600/1000000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the Czech Republic.svg|rand|22px]] Tschechien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Blahutovice|Blahutovice]]/[[Kernkraftwerk Tetov|Tetov]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP600&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Angebot 1991 unterbreitet, Ausschreibung 1993 ohne Ergebnis storniert&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;NUCLEAR ENERGY AND NATURAL ENVIRONMENT&#039;&#039;, 22.06.1993. Seite 166. [https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/25/072/25072804.pdf Abgerufen] am 13.05.2022. ([https://web.archive.org/web/20220512230543/https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/25/072/25072804.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/web/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the Czech Republic.svg|rand|22px]] Tschechien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Blahutovice|Blahutovice]]/[[Kernkraftwerk Tetov|Tetov]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP600&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the Czech Republic.svg|rand|22px]] Tschechien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Temelín|Temelín]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R18&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Angebot 2009 unterbreitet, Ausschreibung 2014 ohne Vergabe storniert&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the Czech Republic.svg|rand|22px]] Tschechien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Temelín|Temelín]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R18&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Angebot 2009 unterbreitet, Ausschreibung 2014 ohne Vergabe storniert&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Bulgaria.svg|rand|22px]] Bulgarien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kosloduj|Kosloduj]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 7&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R18&lt;br /&gt;
| 5.300,0 Mio. $&amp;lt;ref&amp;gt;Publics: &#039;&#039;Westinghouse AP 1000 Unit in Bulgaria to Produce Electricity at BGN 39/MWh Plus Addition&#039;&#039;, 11.09.2014. [http://www.publics.bg/en/news/11601/Westinghouse_AP_1000_Unit_in_Bulgaria_to_Produce_Electricity_at_BGN_39_MWh_Plus_Addition_.html Abgerufen] am 11.09.2014. ([http://www.webcitation.org/6SW46hknj Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:5300000000/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Angebot 2014, nicht bestellt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Saudi Arabia.svg|rand|22px]] Saudi-Arabien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Duwayhin|Duwayhin]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Angebot 2018 unterbreitet, 2022 aus Ausschreibung ausgeschieden&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy-Intellingence_10-06-2022&amp;quot;&amp;gt;Energy Intelligency: &#039;&#039;Newbuild: Behind Riyadh&#039;s Exclusion of Westinghouse and EDF&#039;&#039;, 10.06.2022. [https://www.energyintel.com/00000181-4442-db89-a99d-f6c7a9370000 Abgerufen] am 27.08.2023. ([https://web.archive.org/web/20230827155420/https://www.energyintel.com/00000181-4442-db89-a99d-f6c7a9370000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Saudi Arabia.svg|rand|22px]] Saudi-Arabien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Duwayhin|Duwayhin]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Angebot 2018 unterbreitet, 2022 aus Ausschreibung ausgeschieden&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy-Intellingence_10-06-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the Czech Republic.svg|rand|22px]] Tschechien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Dukovany|Dukovany]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Angebot 2021 unterbreitet, 2024 ausgeschieden &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the Czech Republic.svg|rand|22px]] Tschechien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Dukovany|Dukovany]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Angebot 2023 als Option auf Anfrage unterbreitet, 2024 ausgeschieden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the Czech Republic.svg|rand|22px]] Tschechien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Temelín|Temelín]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Angebot 2023 als Option auf Anfrage unterbreitet, 2024 ausgeschieden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the Czech Republic.svg|rand|22px]] Tschechien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Temelín|Temelín]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Angebot 2023 als Option auf Anfrage unterbreitet, 2024 ausgeschieden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bellefonte|Bellefonte]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R15&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Planungen storniert&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bellefonte|Bellefonte]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R15&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Planungen storniert&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Levy County|Levy County]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R18&lt;br /&gt;
| {{#expr:(3462*1105000)/1000000 round1}} Mio. $&lt;br /&gt;
| 3462 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_costs&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Planungen storniert&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Levy County|Levy County]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R18&lt;br /&gt;
| {{#expr:(3462*1105000)/1000000 round1}} Mio. $&lt;br /&gt;
| 3462 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_costs&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Planungen storniert&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Shearon Harris|Shearon Harris]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R18&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Planungen storniert&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Shearon Harris|Shearon Harris]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R18&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Planungen storniert&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Turkey Point|Turkey Point]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R18&lt;br /&gt;
| {{#expr:(4540*1117000)/1000000 round1}} Mio. $&lt;br /&gt;
| 3454 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_costs&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Planungen storniert&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Turkey Point|Turkey Point]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 7&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R18&lt;br /&gt;
| {{#expr:(4540*1117000)/1000000 round1}} Mio. $&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk William States Lee III|William States Lee III]]&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk William States Lee III|William States Lee III]]&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Haixing|Haixing]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Donxing_11-10-2018&amp;quot;&amp;gt;DONGXING SECURITIES&#039;&#039;核电领袖 整装再出发&#039;&#039;, 11.10.2018. Seite 33. [https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP201810121212249881_1.pdf?1601214620000.pdf Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115081249/https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP201810121212249881_1.pdf?1601214620000.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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| Planungen zugunsten [[Hualong One]] geändert&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Sanmen|Sanmen]]&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Sanmen|Sanmen]]&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Shidaowan|Shidaowan I]]&lt;br /&gt;
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| Planungen zugunsten [[Hualong One]] geändert&lt;br /&gt;
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| Planungen zugunsten [[Hualong One]] geändert&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
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| Planungen zugunsten [[Hualong One]] geändert&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|2.970 Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 6 geteilt, da Kosten für sechs Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Huizhou_06-07-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2970136000/1000000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Planungen zugunsten [[Hualong One]] geändert&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Planungen zugunsten [[Hualong One]] geändert&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
* [http://www.ap1000.westinghousenuclear.com/ Westinghouse AP1000] - Offizielle Website&lt;br /&gt;
* [https://www.ukap1000application.com/doc_pdf_library.aspx ukap1000application:] Alle Zulassungdokumente für den AP1000 in Großbritannien&lt;br /&gt;
* [http://www.snptc.com.cn/en/ State Nuclear Power Technology Company] - Generaldesigner der CAP-Reihe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* [[Liste der Kernkraftwerke]]&lt;br /&gt;
* [[Liste der verworfenen Kernkraftwerke]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernreaktor]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Advanced_Passive&amp;diff=21724</id>
		<title>Advanced Passive</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Advanced_Passive&amp;diff=21724"/>
		<updated>2025-09-18T23:47:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: /* Aufträge */ akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernreaktor&lt;br /&gt;
|BILD       =海阳核电站一号和二号机组俯瞰.jpg&lt;br /&gt;
|BESCHR     =Zwei AP1000 des Kernkraftwerks Haiyang, 2024&lt;br /&gt;
|LAND       =USA (Promoter), UK, Japan&lt;br /&gt;
|JAHR       =1992&lt;br /&gt;
|ENTWICKLER =Westinghouse Electric Company&lt;br /&gt;
|HERSTELLER =Subunternehmen weltweit&lt;br /&gt;
|R-TYP      =Druckwasserreaktor&lt;br /&gt;
|R-BAUART   =Druckbehälter&lt;br /&gt;
|R-MODERAT  =Wasser&lt;br /&gt;
|R-KUELUNG  =Wasser&lt;br /&gt;
|B-BRNSTOFF =UO2, MOX&lt;br /&gt;
|B-FORM     =Pellets&lt;br /&gt;
|B-GEOMETRY =Tetragon&lt;br /&gt;
|B-WECHSEL  =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|B-ABBRAND  =&lt;br /&gt;
|ERRICHTET  =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;Advanced Passive&#039;&#039;&#039; ist eine von der Westinghouse Electric Company entwickelte Baulinie mit [[Druckwasserreaktor]]. Aus der Reihe heraus gilt das 1000&amp;amp;nbsp;MW starke Modell des AP1000 als Flaggschiff der Gesellschaft und ist zurzeit der größte von Westinghouse angebotene Reaktor. Die Entwicklung des Basismodells, dem AP600, nahm viel Zeit in Anspruch, und wurde über eine Nebenlinie, den europäischen EP1000 bis hin zum AP1000 fortentwickelt. China adaptierte ab 2007 die Technologie und wählte das Design 2011 zu seinem Standardmodell für die folgenden Kernkraftwerke. Darauf resultierte eine von China adaptierte Version mit dem Kürzel &#039;&#039;CAP&#039;&#039;, die für den Bau großer Kernkraftwerke mit der Leistung von bis zu 1400&amp;amp;nbsp;MW zum Einsatz kommen soll. Größere Versionen sind angedacht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Die Intention zur Entwicklung eines fortschrittlichen Druckwasserreaktors gab es erstmals zu Beginn der 1980er von Westinghouse und Mitsubishi. Grund dafür war die Absicht von Hitachi, Toshiba und General Electric einen fortschrittlichen Siedewasserreaktor zu entwickeln, der für Westinghouse als gefährliche Konkurrenz wahrgenommen wurde. Von Mitsubishi war die Siewasserreaktor-Sparte eher weniger als Konkurrenz angesehen worden, allerdings unterzeichnete die deutsche Kraftwerk Union AG am 5.&amp;amp;nbsp;Oktober 1981 einen Vertrag mit Hitachi, Toshiba und Fuji Electric den [[KWU DWR-1300]] für den japanischen Markt anzupassen und zu lizenzieren. Die Tokio Electric Power Company (TEPCO) zeigte großes Interesse an dem Reaktor und kündigte bereits an, solch ein Modell zu errichten, sofern er lizenzierbar sei. Der Grund für die Wahl dieses Designs lag an der sicherheitstechnischen Fotschrittlichkeit die TEPCO und auch andere japanische Elektrizitätsgesellschaften dazu bewegte den Druckwasserreaktor der Kraftwerk Union als Möglichkeit für den Bau in Japan zu evaluieren. Ferner gab es seitens TEPCOs Bedenken über die Gefahr eines Unfalles, wie es ihn 1979 im [[Kernkraftwerk Three Mile Island]] gab, weshalb man auf sicherere Modelle setzen wollte. Mitsubishi bot zu diesem Zeitpunkt nur von Westinghouse adaptierte Modelle der [[Generation II]] an, die auf japanische Vorgaben spezialisiert wurden. Ähnlich verhielt es sich in den USA bei Westinghouse. Da der Bau neuer Kernkraftwerke hohe Kosten verursacht, und die massiven sicherheitstechnischen Nachrüstungen an in Bau befindlichen Anlagen Kostenüberscheitungen verursachten, kam man bei Westinghouse zu dem Schluss ein neues Reaktormodell unter den neuen sicherheitstechnischen und wirtschaftlichen Bedingungen zu entwerfen. Das Projekt wurde unter der Bezeichnung &#039;&#039;Advanced PWR&#039;&#039;, kurz &#039;&#039;APWR&#039;&#039; geplant.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;The Oriental Economist, Band 50&#039;&#039;. Oriental Economist, 1982. Seite 8.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Entwicklung ===&lt;br /&gt;
Im Jahr 1982 unterzeichnete Westinghouse zusammen mit Mitsubishi und fünf weiteren japanischen Herstellern von Reaktorkomponenten den Finanzierungs- und Entwicklungsplan. Als Hauptziele wurden genannt:&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Nuclear Engineering International, Band 27&#039;&#039;. Heywood-Temple Industrial Publications Limited. Seite 13.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Änderung des Neutronenspektrums durch den Einsatz von Wasserplatzhaltern in den Brennelementen&lt;br /&gt;
* Verringerung des Uranverbrauchs um etwa 20&amp;amp;nbsp;% durch Verringerung der Kerndichte&lt;br /&gt;
* Ähnliche Leistung zu vorhandenen Modellen auf dem Markt der 1200- bis 1300-MW-Klasse&lt;br /&gt;
* Vergrößerte Betriebsintervalle zwischen den Brennstoffwechseln, bis zu 18 Monate&lt;br /&gt;
* Bessere Flexibilität für den Lastfolgebetrieb&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Obwohl der Reaktor auch für den US-Markt geplant war, zeigte die Entwicklung bis in das Jahr 1984, dass der APWR nicht wirtschaftlich genug war, sodass er in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht unter wirtschaftlichen Bedingungen errichtet werden könnte. Auch Mitsubishi hegte Bedenken, ob die Anlage in Japan realisiert werden könnte. Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen der Länder entschied sich Westinghouse das Design mit Mitsubishi ausschließlich für den japanischen Markt auszurichten und auf eine Leistung von rund 1350&amp;amp;nbsp;MW zu entwerfen.&amp;lt;ref&amp;gt;International Atomic Energy Agency: &#039;&#039;Nuclear Power Experience: Nuclear power production&#039;&#039;. IAEA, 1983. ISBN 920050583X. Seite 415.&amp;lt;/ref&amp;gt; Um die Ausrichtung so gut wie möglich zu lancieren wurden die japanischen Kernkraftwerksbetreiber mit Druckwasserreaktoren eingeladen an der Entwicklung teilzuhaben.&amp;lt;ref&amp;gt;Kokusai Keizai Kōryū Zaidan: &#039;&#039;Journal of Japanese Trade &amp;amp; Industry&#039;&#039;. Japan Economic Foundation, 1984. Seite 21.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--{{Hauptartikel|Mistubishi APWR}}--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die bereits erarbeiteten fortschrittlichen Errungenschaften adaptierte Westinghouse und wollte eine neue Version des [[Westinghouse M212]] entwerfen. Die M212 wurden nur dreimal gebaut ([[Kernkraftwerk Krško|Krško]], [[Kernkraftwerk Angra|Angra-1]] und [[Kernkraftwerk Bataan|Bataan]]) und waren nach Bewertung von Westinghouse eines der zuverlässigsten gelieferten Modelle der 640&amp;amp;nbsp;MW-Klasse, sowohl was die Verfügbarkeit, die Wirtschaftlichkeit, als auch den Anlagenbetrieb und Flexibilität anging. Dies nahm Westinghouse daher zum Anlass auf dieser Leistungsebene ein für den US-Markt und den Export ausgerichtetes Modell zu entwerfen. Als Basis wurde das letzte Projekt der M212-Reihe in Bataan auf den Philippinen gewählt.&amp;lt;ref&amp;gt;United States, u.a.: &#039;&#039;Fiscal Year 1985 Department of Energy Authorization: Nuclear fission R&amp;amp;D and waste management, Band 1;Band 4&#039;&#039;. U.S. Government Printing Office, 1984. Seite 46.&amp;lt;/ref&amp;gt; Als zweites Referenzwerk für die Einbindung moderner Reaktorsysteme wurde das [[Kernkraftwerk Beznau]] gewählt, eine kleinere Vorgängervariante des Werkes auf den Philippinen, die jedoch spezielle technische Erweiterungen nachgerüstet hatte, die kein Standard in Kernkraftwerken von Westinghouse waren. Als letzter und wichtigster Baustein wurden die Lehren aus dem [[Unfall von Three Mile Island]] gezogen. Das Projekt wurde zunächst nur unter der Bezeichnung &#039;&#039;„Westinghouse Two-Loop Plant“&#039;&#039; geführt.&amp;lt;ref&amp;gt;Alvin Martin Weinberg, u.a.: &#039;&#039;The Second nuclear era: a new start for nuclear power&#039;&#039;. Praeger, 1985. Seite 237.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Noch im Jahr 1984 begann Westinghouse mit der Entwicklung dieses Reaktors im Rahmen einer Initiative des Electric Power Research Institute und des Department of Energy der USA.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Novak_WH&amp;quot;&amp;gt;Vince Novak: &#039;&#039;Advanced Passive Technology: A global standard for nuclear plant requirements&#039;&#039;. [http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/11120.pdf Abgerufen] am 08.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FjVvzihC Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zum APWR sollte der Entwurf für den US-Mark angepasst werden.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Power Engineering, Band 91&#039;&#039;. PennWell Publishing Company, 1987. Seite 65.&amp;lt;/ref&amp;gt; Da passive Merkmale des Kernkraftwerks überwiegen sollten spielte insbesondere der Aufbau des Gebäudes eine Rolle, weshalb das Architekturbüro Burns &amp;amp; Roe stark an dem Entwurf für den &#039;&#039;Advanced 600&amp;amp;nbsp;MW PWR&#039;&#039; beteiligt war. Bereits kurze Zeit profilierte sich die Bezeichnung &#039;&#039;Advanced Passive&#039;&#039; heraus, die sowohl die Fortschrittlichkeit des Designs, als auch die passiven Sicherheitsmerkmale hervorheben sollte. Das Programm für den 600&amp;amp;nbsp;MW starken Reaktor lief seither unter der Bezeichnung &#039;&#039;AP600&#039;&#039; weiter.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Nuclear Engineering International, Band 32,Ausgaben 390-401&#039;&#039;. Heywood-Temple Industrial Publications Limited, 1987. Seite 56.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;United States, u.a.: &#039;&#039;Fiscal year 1988 Department of Energy authorization: hearing before the Subcommittee on Energy Research and Development of the Committee on Science, Space, and Technology, House of Representatives, One hundredth Congress, first session, Bände 4-5&#039;&#039;. U.S. Government Printing Office, 1988. Seite 303.&amp;lt;/ref&amp;gt; Eines der wichtigsten Merkmale sollte der modulare Aufbau des Blocks sein, sodass mit einem hohen Grad an Vormontage die Teile per Baukastenprinzip zusammengesetzt werden können und ein Block innerhalb von drei Jahren errichtet werden kann.&amp;lt;ref&amp;gt;European Nuclear Society, u.a.: &#039;&#039;Transactions of the American Nuclear Society&#039;&#039;. Academic Press, 1988. Seite 191.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Jahr 1989 konnte der erste Entwurf für den Reaktor fertiggestellt werden. Im darauf folgendem Jahr erhielt Westinghouse einen Vertrag und 120&amp;amp;nbsp;Millionen Dollar vom Electric Power Research Institute und dem Department of Energy der Vereinigten Staaten von Amerika, für das Entwerfen eines detaillierten Designs mit anschließender Lizenzierung bei der Nuclear Regulatory Commission (NRC). Bereits 1992 übermittelte Westinghouse der Behörde die Unterlagen zur Lizenzierung.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Novak_WH&amp;quot;/&amp;gt; Der Reaktor ist der erste seiner Art, der unter den neuen Bestimmungen der NRC lizenziert wurde und den Merkmalen der [[Generation III]] entspricht.&amp;lt;ref&amp;gt;United States. Dept. of Energy. Technical Information Center, u.a.: &#039;&#039;Nuclear safety&#039;&#039;. Technical Information Center of the U.S. Dept. of Energy, 1992. Seite 148.&amp;lt;/ref&amp;gt; Um die Funktionalität des Containments und der passiven Wärmeabfuhr zu demonstrieren errichtete Westinghouse den &#039;&#039;Advanced Plant Experiment&#039;&#039; Teststand (kurz &#039;&#039;APEX&#039;&#039;) an der Oregon State University. Dazu wurde das gesamte Reaktorsystem des AP600 maßstabsgetreu nachgebaut und entsprechende Experimente vorgenommen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;APEX_NRC&amp;quot;&amp;gt;U.S. Nuclear Regulatory Commission: &#039;&#039;APEX-AP1000 Confirmatory Testing To Support AP1000 Design Certification (Non-Proprietary)&#039;&#039;. [http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1826/sr1826.pdf Abgerufen] am 10.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6Fm3HNf7U Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Neben der Standardversion bot Westinghouse auch die Option an, noch einen speziellen Reaktor auf Basis des AP600 anzubieten, der waffenfähiges Plutonium verwenden könnte. Der PDR600 (für &#039;&#039;Plutonium Disposition Reactor&#039;&#039;) war allerdings nur eine Option, als Alternative zum Einsatz von abgereicherten Plutonium als [[Mischoxid]]-Brennelementen in konventionellen Leichtwasserreaktoren und dem AP600.&amp;lt;ref&amp;gt;E.R. Merz, u.a.: &#039;&#039;Mixed Oxide Fuel (MOX) Exploitation and Destruction in Power Reactors&#039;&#039;. Springer, 1995. ISBN 0792334736. Seite 104.&amp;lt;/ref&amp;gt; Im September 1998 wurde das Design genehmigt und erhielt im Dezember 1999 seine Zertifizierung.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ARIS_AP600&amp;quot;&amp;gt;Advanced Reactors Information System der [[IAEA]]: &#039;&#039;Status report 75 - Advanced Passive pressurized water reactor (AP-600)&#039;&#039;. [http://www.iaea.org/NuclearPower/Downloadable/aris/2013/6.AP-600.pdf Abgerufen] am 10.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6Fm74vfaV Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== European Passive Plant ===&lt;br /&gt;
Im Jahr 1994 schlossen sich Westinghouse und das Konsortium GENESI, ein Gemeinschaftsunternehmen von Ansaldo und Fiat, sowie weitere europäische Unternehmen zusammen um die Technologie des AP600 für den europäischen Markt anzupassen. Auf dieser Basis wurde das &#039;&#039;European Passive Plant&#039;&#039; (kurz &#039;&#039;EPP&#039;&#039;) ins Leben gerufen. Bis 1996 wurde auf Basis einer ersten Evaluierungsphase ein 1000&amp;amp;nbsp;MW starkes Reaktormodell als beste Lösung favorisiert. Innerhalb dieser Phase wurde das Reaktormodell &#039;&#039;EP1000&#039;&#039; (&#039;&#039;EP&#039;&#039; für &#039;&#039;European Passive&#039;&#039; selten auch &#039;&#039;EPP1000&#039;&#039; in Anlehnung an das Programm) entworfen, das dem AP600 fast vollständig gleicht, allerdings statt nur zwei Loops eine zusätzliche dritte Schleife hat, um die Leistung von 1000&amp;amp;nbsp;MW zu erreichen. Noch 1996 wurde das Design mit den [[European Utility Requirements]] als Konform angesehen und war damals in Europa genehmigungsfähig. In einer zweiten Phase des Programms ab 1997 wurden entsprechende Sicherheitsanalysen durchgeführt, die für die Lizenzierung bei den jeweiligen Aufsichtsbehörden der Länder benötigt werden. Diese Designdefinition wurde 1998 abgeschlossen.&amp;lt;ref&amp;gt;Gianfranco Saiu: &#039;&#039;European Passive Plant Program Preliminary Safety Analyses to Support System Design&#039;&#039;. [http://www.jsme.or.jp/monograph/pes/1999/ICONE7/PAPERS/TRACK06/FP7424.PDF Abgerufen] am 10.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6Fm7oMSte Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit der Intention von Westinghouse den kosteneffektiveren und einfacheren Aufbau des EP1000 zu verwerten wurde das Projekt im AP1000 fortgeführt. Das Reaktordesign EP1000 selbst wurde aufgegeben, lediglich das Gebäude, das European Passive Plant blieb erhalten, wurde so allerdings nicht mehr für die European Utility Requirements modernisiert, womit das Design de facto nicht mehr entwickelt wird.&amp;lt;ref&amp;gt;Gianfranco Saiu, u.a.: &#039;&#039;AP1000 Nuclear Power Plant Overview&#039;&#039;. [http://www.ansaldonucleare.it/TPap0305/NNPP/NPP_37.pdf Abgerufen] am 10.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6Fm8on5JE Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Modernere Marktbedingungen ===&lt;br /&gt;
Im Jahr 1999 begann Westinghouse aufgrund der Stagnation des Verkaufs von Kernreaktoren mit der Evaluierung, einen größeren Reaktor auf Basis des AP600 und des EP1000 zu entwickeln. Der als &#039;&#039;AP1000&#039;&#039; bezeichnete Reaktor sollte kosteneffektiver sein als seine Vorgänger. Als Basis für das Reaktorsystem sollte der AP600 dienen. Vornehmlich sollten die Komponenten einfach vergrößert werden und die Grenzwerte angehoben werden, um die 2-loop Anordnung beizubehalten. Als Basis für das Gebäude und die Hilfssysteme sollte der EP1000 dienen, der im Gegensatz zum AP600 in diesen Gesichtspunkten fortschrittlicher war. Die Anordnung der Gebäude sollte allerdings vom AP600 beibehalten werden und sich von der Größe her kaum unterscheiden.&amp;lt;ref&amp;gt;American Nuclear Society, u.a.: &#039;&#039;Transactions of the American Nuclear Society&#039;&#039;. Academic Press, 2000. Seite 183.&amp;lt;/ref&amp;gt; Vornehmlich spielte der wirtschaftliche Faktor eine Rolle.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_1420033778&amp;quot;&amp;gt;William J. Nuttall: &#039;&#039;Nuclear Renaissance: Technologies and Policies for the Future of Nuclear Power&#039;&#039;. CRC Press, 2004. ISBN 1420033778. Seite 128, 129.&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Leistung des Designs wurde von 610&amp;amp;nbsp;MW auf 1090&amp;amp;nbsp;MW netto angehoben. Durch diese Vergrößerung des Designs wurde die Leistung um rund 75&amp;amp;nbsp;% angehoben und die Kapitalkosten um rund 13&amp;amp;nbsp;% erhöht. Im Gegensatz zum AP600, der kalkulierte Kapitalkosten von 1400&amp;amp;nbsp;Dollar je Kilowatt haben sollte, sollte der AP1000 mit geschätzten 1000&amp;amp;nbsp;Dollar je Kilowatt günstiger sein. Westinghouse warb insbesondere damit, dass diese niedrigen Kosten den Reaktor sehr konkurrenzfähig zu Kohle- und Gaskraftwerken machen würden.&amp;lt;ref&amp;gt;United States, u.a.: &#039;&#039;Hydroelectric relicensing and nuclear energy: hearing before the Subcommittee on Energy and Air Quality of the Committee on Energy and Commerce, House of Representatives, One Hundred Seventh Congress, first session, June 27, 2001, Band 4&#039;&#039;. U.S. G.P.O., 2001. Seite 70.&amp;lt;/ref&amp;gt; Aufgrund der Aussichten beteiligten sich auch Électricité de France und British Nuclear Fuels an der Entwicklung; auch Mitsubishi Heavy Industries beteiligte sich in den ersten Jahren am AP1000.&amp;lt;ref&amp;gt;Société française d&#039;énergie nucléaire: &#039;&#039;Revue Générale Nucléaire: RGN, Ausgaben 1-3;Ausgaben 6-7&#039;&#039;. Revue Générale de l&#039;Electricité, 2001. Seite 68.&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 28.&amp;amp;nbsp;März 2002 stellte Westinghouse ein Gesuch für die Lizenzierung des AP1000 bei der Nuclear Regulatory Commission.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Regulatory Commission: &#039;&#039;Issued Design Certification - Advanced Passive 1000 (AP1000)&#039;&#039;. [http://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/design-cert/ap1000.html Abgerufen] am 10.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FmA9GpUt Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Advanced Plant Experiment Teststand an der Oregon State University wurde im Jahr 2002 zur Absolvierung verschiedener Versuche zur Lizenzierung auf das System des AP1000 umgebaut. Im Juni 2003 und Juli 2004 wurden die entsprechende Versuche an der Anlage unternommen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;APEX_NRC&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Gegensatz zum AP600 wurde dem AP1000 bereits im Jahr 2003 in der Entwurfsphase unterstellt ein heißer Kandidat für den Neubau von Kernkraftwerken im nächsten Jahrzehnt von 2010 bis 2020 zu sein, sowohl national, als auch international.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;New Statesman, Band 132,Ausgaben 4650-4657&#039;&#039;. New Statesman, Limited, 2003. Seite 18&amp;lt;/ref&amp;gt; Aufgrund der engen Partnerschaft mit Mitsubishi in den 1970ern und 1980ern beim Bau der japanischen Kernkraftwerke mit Druckwasserreaktor beteiligte sich Mitsubishi Heavy Industries am AP1000.&amp;lt;ref&amp;gt;S. W. Heaberlin: &#039;&#039;A case for nuclear-generated electricity, or, Why I think nuclear power is cool and why it is important that you think so too&#039;&#039;. Battelle Press, 2004. ISBN 1574771361. Seite 289.&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Januar 2006 wurde der AP1000 offiziell von der Nuclear Regulatory Commission zertifiziert.&amp;lt;ref&amp;gt;Brice Smith: &#039;&#039;Insurmountable risks: the dangers of using nuclear power to combat global climate change&#039;&#039;. RDR Books, 2006. ISBN 1571431624. Seite 30.&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit dem Verkauf von Westinghouse an Toshiba, einen Konkurrenten von Mitsubishi, stellte Mitsubishi Heavy Industries seine Beteiligung am AP1000 ein, erhielt aber im Gegenzug volle Lizenzrechte am APWR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== China Advanced Passive ===&lt;br /&gt;
Bereits 1989 adaptierte die Volksrepublik China den AP600 in ihrem eigenen Design, dem AC600, der allerdings nur vom Konzept her auf dem AP600 basiert, technisch aber eine Eigenentwicklung ist und auf den [[CNP-600]] des [[Kernkraftwerk Qinshan|Kernkraftwerks Qinshan]] basiert. Der Reaktor war zwar technisch dafür ausgelegt auf 1000&amp;amp;nbsp;MW vergrößert zu werden, was aber nie gemacht wurde.&amp;lt;ref&amp;gt;B. Eliasson [Hrsg.], u.a.: &#039;&#039;Integrated Assessment of Sustainable Energy Systems in China: The China Energy Technology Program : a Framework for Decision Support in the Electric Sector of Shandong Province&#039;&#039;. Springer, 2003. ISBN 1402011989. Seite 443.&amp;lt;/ref&amp;gt; Tatsächlich gab es in Kooperation mit Westinghouse im Jahr 1998 einen Entwurf den AP600 und den AC600 in einem Design mit der Bezeichnung CAP600 weiterzuentwickeln mit einer Standzeit von 60&amp;amp;nbsp;Jahren. Die Kernschmelzwahrscheinlichkeit sollte auf 10&amp;lt;sup&amp;gt;-6&amp;lt;/sup&amp;gt; pro Reaktorjahr gesenkt werden, sowie ohne Eingreifen des Personals ein Unfall beherrscht werden. Das Design sollte so entworfen werden, dass man die Leistung des Designs einfach auf 900&amp;amp;nbsp;MW hätte erhöhen können durch einen dritten Primärkreis, ähnlich dem European Passive Plant mit EP1000. Geplant war die Baulinie als nächster Standardreaktor im chinesischen Bauprogramm.&amp;lt;ref&amp;gt;Kerntechnische Gesellschaft (Bonn, Germany): &#039;&#039;ATW: Internationale Zeitschrift für Kernenergie, Band 44,Ausgaben 1-6&#039;&#039;. Verlagsgruppe Handelsblatt, 1999. Seite 243, 245.&amp;lt;/ref&amp;gt; Außer dieser Konzeptstudie wurde nie in die eigentliche Designphase übergegangen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Jahr 2004 schrieb die Volksrepublik China die Kernkraftwerksstandorte [[Yangjiang]] und [[Sanmen]] für Reaktoren der [[Generation III+]] international aus. Die Volksrepublik stellte den Bewerbern in Aussicht, dass deren Modell möglicherweise als Standardmodell für das ambitionierte Kernkraftwerksbauprogramm gewählt werden könnte. Westinghouse griff diese Chance auf und bewarb sich 2004 mit dem AP1000 für diesen Auftrag.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Business_2.0_Bd-5&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Business two-point-zero, Band 5,Ausgaben 7-11&#039;&#039;. Imagine Media, 2004. Seite 152.&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Dezember 2006 erhielt Westinghouse den Zuschlag für den Bau von zwei AP1000 am Standort Yangjiang und zwei Reaktoren am Standort Sanmen. Zusammen belief sich der Auftragswert auf 5,3&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Business India, Ausgaben 752-757&#039;&#039;. A.H. Advani, 2007. Seite 123.&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 30.&amp;amp;nbsp;März 2007 verschob auf Anfrage der Nuclear Regulatory Commission die [[State Nuclear Power Technology Corporation]] den Standort für die Blöcke in Yangjiang nach [[Kernkraftwerk Haiyang|Haiyang]], um den schnelleren Zubau der Reaktoren in Yangjiang mit heimischer Technik vom Typ [[CPR-1000]] zu ermöglichen. Ebenso wurde der sekundäre Vertragspartner Bechtel, der die AP1000 planen sollte, durch Stones &amp;amp; Webster Asia ersetzt. Hierdurch konnten beide Seiten gewinnen, da sowohl Yangjiang als auch Haiyang schneller zugebaut werden konnten als geplant.&amp;lt;ref&amp;gt;American Nuclear Society: &#039;&#039;Nuclear news, Band 50,Ausgaben 7-11&#039;&#039;. American Nuclear Society, 2007. Seite 61.&amp;lt;/ref&amp;gt; Ein weiterer Grund für die Änderung des Architektenbüros war der Verkauf von BNFL an den japanischen Konzern Toshiba.&amp;lt;ref&amp;gt;Jack W. Plunkett: &#039;&#039;Plunkett&#039;s Energy Industry Almanac 2007 (E-Book): Energy Industry Market Research, Statistics, Trends and Leading Companies&#039;&#039;. Plunkett Research, Ltd., 2006. ISBN 159392402X.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Westinghouse erklärte sich bei der Unterzeichnung des Vertrags bereit die Technologie an China zu verkaufen, allerdings ohne die Lizenzrechte, die nach wie vor bei Westinghouse lagen. Dieser Schritt stand teilweise ist starker Kritik und es gab Warnungen davor, dass sich Westinghouse damit neue Konkurrenz auf dem Markt schaffen würde mit einem Modell, dass der Konzern selbst entwickelt hatte.&amp;lt;ref&amp;gt;Atomic Insights: &#039;&#039;Westinghouse Sold AP1000 Technology Developed With American Taxpayer Assistance to China More than Three Years Ago&#039;&#039;, 26.11.2010. [http://atomicinsights.com/2010/11/westinghouse-sold-ap1000-technology-developed-with-american-taxpayer-assistance-to-china-more-than-three-years-ago.html Abgerufen] am 11.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FnUqppe6 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Insgesamt zahlte China 400&amp;amp;nbsp;Millionen Euro für den Technologietransfer und muss für jeden Reaktor, den das Land baut, zusätzlich 15&amp;amp;nbsp;Millionen Euro an Lizenzkosten zahlen.&amp;lt;ref&amp;gt;Power Technology: &#039;&#039;Westinghouse AP1000 Nuclear Plants, China&#039;&#039;. [http://www.power-technology.com/projects/westinghouseap100/ Abgerufen] am 24.04.2016 ([http://www.webcitation.org/6h0G9Rie1 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Vertrag sieht allerdings weiter vor, dass ab Modellen über 1350&amp;amp;nbsp;MW elektrischer Leistung die Lizenzrechte vollständig der State Nuclear Power Technology Company (kurz &#039;&#039;SNPTC&#039;&#039;) gehören und damit Westinghouse keine Kontrolle mehr über die Technologie hat. Die SNPTC nahm das zum Anlass zusammen mit dem Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute (kurz &#039;&#039;SNERDI&#039;&#039;) die Entwicklung des CAP1400 zu verfolgen, eine vergrößerte 2-loop-Variante des AP1000 mit 1520&amp;amp;nbsp;MW Bruttoleistung. Langfristig sehe man auch das Potential einen 1700&amp;amp;nbsp;MW starken CAP1700 und einen 2200&amp;amp;nbsp;MW starken CAP2100 zu entwickeln, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass das passive Containment-Kühlsystem bei diesen Leistungen realisiert werden kann.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;Advanced Nuclear Power Reactors&#039;&#039;, 19.03.2013. [http://world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Power-Reactors/Advanced-Nuclear-Power-Reactors/#.UWaP3zeZyC9 Abgerufen] am 11.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FnVHoVxi Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Obwohl vertraglich die Übertragung der Rechte an dem Design ab 1350&amp;amp;nbsp;MW vereinbart wurden, bestreitet Westinghouse, dass die SNPTC die vollen Rechte am CAP1400 besitzt. Der Export dieses Modells erfolgt dennoch ohne Westinghouse, da die SNPTC auf ihre Rechte am Design beharrt. Einen ähnliches Konflikt gab es auch bei den chinesischen Adaptionen des [[Framatone M310]], der als [[CNP1000]] und [[CPR-1000]] in China mehrfach errichtet wurde - ohne etwaige Beachtung der Lizenzen für einzelne Komponenten, die nach wie vor bei Areva lagen.&amp;lt;ref&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;China’s Global Nuclear Reactor Ambition&#039;&#039;, 29.08.2013. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/topic-of-the-month/30-topic-of-the-month/6877-chinas-global-nuclear-reactor-ambition Abgerufen] am 14.09.2013 ([http://archive.is/EQSW0 Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Projekt CAP1400 läuft am Demonstrationsstandort [[Shidaowan]] unter der Bezeichnung &#039;&#039;Large Power Plant-1&#039;&#039;, bzw. kurz &#039;&#039;LPP-1&#039;&#039;, während der zunächst perspektivische CAP1700 unter der Projektbezeichnung &#039;&#039;Large Power Plant-2&#039;&#039;, bzw. kurz &#039;&#039;LPP-2&#039;&#039;, realisiert wird.&amp;lt;ref&amp;gt;Lin Qian (SNERDI): &#039;&#039;Technology Development, Design and Safety Features of the CNP300 and A New Small PWR&#039;&#039;, Dezember 2011. Seite 9. [http://www.uxc.com/smr/Library/Design%20Specific/CNP-300/Presentations/2011%20-%20Technology%20Development,%20Design%20and%20Safety%20Features%20of%20the%20CNP300%20and%20A%20New%20Small%20PWR.pdf Abgerufen] am 11.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FnVlIoxH Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Trotz der Optionen für den CAP1400 und den folgenden größeren Modellen entwarf die SNPTC eine auf chinesische Verhältnisse angepasste Version des AP1000, den CAP1000, der als Standardmodell nach den Demonstrationswerken in Sanmen und Haiyang für sämtliche Inlandskernkraftwerke und für die Küstenstandorte infrage kommen soll.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SNPTC_CAP_2012&amp;quot;&amp;gt;Zheng Mingguang (SNPTC): &#039;&#039;AP1000/CAP1400设计工作进展汇报 Introduction of AP1000 Localized Standardization and CAP1400 Development&#039;&#039;, 23.02.2012. [http://www.snptc.com/file/speech/08_AP1000%E6%A0%87%E5%87%86%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E3%80%81%E9%87%8D%E5%A4%A7%E4%B8%93%E9%A1%B9CAP1400%E5%B7%A5%E4%BD%9C%EF%BC%88%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E6%A0%B8%E5%B7%A5%E9%99%A2%EF%BC%89.pdf Abgerufen] am 11.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FnVrJocT Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit der Entscheidung der chinesischen Regierung vom 24.&amp;amp;nbsp;Oktober 2012, das mittel- und langfristige Bauprogramm zwischen 2011 und 2020 mit dem Advanced Passive als Standardmodell zu realisieren, wurde ein langfristiger Entwicklungsplan für dieses Reaktormodell zusammengestellt, dass weitere Abwandlungen und Innovationen des Modells vorsieht. Dieses sieht folgende Entwicklungsstufen vor:&amp;lt;ref name=&amp;quot;Zheng_18-06-2013&amp;quot;&amp;gt;Zheng Mingguang: &#039;&#039;Nuclear Power In mainland China Present Situation and Future Prospective&#039;&#039;, 18.06.2013. Seite 10, 17, 23. [http://www.iaea.org/NuclearPower/Downloadable/Meetings/2013/2013-06-18-06-20-TWG-NPTD/8-snerdi.pdf Abgerufen] am 10.07.2013 ([http://www.webcitation.org/6I0s3j6Nm Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Adaption&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Adaption des AP1000.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Spezifizierung&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;CAP-L&#039;&#039;&#039;arge: Anpassung des CAP1000 auf die chinesischen Anforderungen und Erhöhung der Reaktorleistung des Modells ohne Modifikation hin zum CAP1400.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Innovation&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;CAP-S&#039;&#039;&#039;mall: Entwicklung eines Reaktors der kleinen Leistungsklasse unter 300&amp;amp;nbsp;MW (CAP150, CAP-FNPP für schwimmende Kernkraftwerke&amp;lt;ref name=&amp;quot;SMR_18-06-2013&amp;quot;/&amp;gt;).&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;CAP-M&#039;&#039;&#039;edium: Entwicklung eines Reaktors der mittleren Leistungsklasse zwischen 300 und 900&amp;amp;nbsp;MW.&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;CAP-XL&#039;&#039;&#039;arge: Entwicklung eines Reaktors der großen Leistungsklasse ab 1700&amp;amp;nbsp;MW (CAP1700).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 21.&amp;amp;nbsp;Juni 2018 erreichte Sanmen&amp;amp;nbsp;1 als erster AP1000 die Erstkritikalität.&amp;lt;ref&amp;gt;Westinghouse Electric Company: &#039;&#039;FIRST WESTINGHOUSE AP1000 NUCLEAR PLANT SANMEN 1 COMPLETES INITIAL CRITICALITY&#039;&#039;, 21.06.2018. [http://www.westinghousenuclear.com/About/News/View/FIRST-WESTINGHOUSE-AP1000-NUCLEAR-PLANT-SANMEN-1-COMPLETES-INITIAL-CRITICALITY Abgerufen] am 21.06.2018. ([https://archive.li/LfUxC Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== ACME ====&lt;br /&gt;
Für die Funktionsprüfung des CAP1400 wurde am Institute of Nuclear and New Energy Technology der Tsinghua Universität in Changping (Peking), an der auch beispielsweise der [[HTR-10]] steht, eine 6500&amp;amp;nbsp;Quadratmeter große Forschungseinrichtung ({{GeoCoord|lat=40.25766|lon=116.154479|mst=800|lab=Advanced Core-cooling Mechanism Experiment Facility}}) geschaffen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_P3_12-06-2010&amp;quot;&amp;gt;Dynabond: &#039;&#039;Introduction to CAP1400 - Page 3&#039;&#039;, 12.06.2010. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/topic-of-the-month/30-topic-of-the-month/2971-the-cap1400?start=2 Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FsBChW21 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit dem Bau der Gebäude wurde am 28.&amp;amp;nbsp;Mai 2010 begonnen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_P4_12-06-2010&amp;quot;/&amp;gt; Das Forschungsprogramm um das es sich handelt ist das &#039;&#039;Advanced Core-Cooling Mechanism Experiment&#039;&#039;, dass in den beiden Gebäuden aufgeteilt ist. Ein Gebäude enthält ein vollständiges, maßstabsgetreues Modell des CAP1400-Primärsystems, mit dem diverse Unfallszenarien erprobt werden sollen. In einem zweiten Gebäude soll die Funktionsfähigkeit des passiven Containmentkühlsystems erprobt werden soll.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CAP1400 test facility under construction&#039;&#039;, 04.04.2012. [http://www.world-nuclear-news.org/NN-CAP1400_test_facility_under_construction-0404124.html Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FsD4hkNu Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Eigentümer und Betreiber der Anlage ist das State Nuclear Power Technology R&amp;amp;D Center (SNPTRD), ein Gemeinschaftsunternehmen der State Nuclear Power Technology Corporation und der Tsinghua Universität. Das Testprogramm für den CAP1400 besteht aus mehreren Punkten, die validiert werden müssen. Das wichtigste Experiment umfasst allerdings primär nur das passive Wärmeabfuhrsystem, das für die Umsetzung des Designs essentiell ist.&amp;lt;ref&amp;gt;SNPTC: &#039;&#039;Research Field&#039;. [http://www.snptrd.com/templates/en_second/index.aspx?nodeid=191 Abgerufen] am 05.05.2013 ([http://www.webcitation.org/6GNsDTxDW Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Kritik ====&lt;br /&gt;
[[Datei:AP1000 R15 R18 Dach.png|miniatur|Dach der Revision 15 (links) und der verstärkten Revision 18 (rechts)]]&lt;br /&gt;
Die Grenze von 1350&amp;amp;nbsp;MW für die Abgabe der Lizenzrechte wurde von Westinghouse nicht grundlos gewählt. Frühere Evaluierungen zeigten, dass das Gebäudedesign des AP1000 über diese Leistungsgrenze hinaus schlicht untauglich ist und die Wasservolumen für den Passive Containment Cooling Water Storage Tank viel zu groß wären. Westinghouse hatte bereits beim Entwurf für den AP1000 große Probleme die Wasservolumen unterzubringen, ohne das Reaktorgebäude abzuändern oder das System zu modifizieren. Im ursprünglichen Schildgebäude des AP1000 befanden sich rund 3300&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser im Lagertank und zusätzliche 1700&amp;amp;nbsp;Kubikmeter im Hilfstank am Boden. Aufgrund von Problemen mit dem Gebäude und eines instabilen Designs musste Westinghouse diese Wasservolumen verlagern und das Gebäude leicht abändern zur AP1000 Revision&amp;amp;nbsp;18. Die Volksrepublik China orientiert sich allerdings am älteren Entwurf der Revision&amp;amp;nbsp;15. Aufgrund dessen und der evaluierten Tauglichkeit gibt Westinghouse auf den Technologietransfer keine Gewährleistung, dass die Abänderung des Designs auf Größendimensionen über 1350&amp;amp;nbsp;MW erfolgreich ist. Für den CAP1400 wären bei der Beibehaltung der gleichen Zeitspannen für die Funktion des passiven Kühlsystems rund 7000&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser nötig, von denen 2400&amp;amp;nbsp;Kubikmeter auf dem Schildgebäude untergebracht werden müssten, 4600&amp;amp;nbsp;Kubikmeter in den Lagertanks. Dies erfordert einen völlig neuen Entwurf des Schildgebäudes. Für den CAP1700 kann das System fast nicht mehr realisiert werden aufgrund der großen Lasten, die durch das auf dem Schildgebäude gespeicherten Wasser entstehen. Ed Markey von der Nuclear Regulatory Commission meint, dass die Entwicklung des CAP1400 die äußerste Leistungsgrenze des Advanced Passive bildet und die Entwicklung in China deshalb bei diesem Design in einer Sackgasse enden wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAP1400_Sinablog&amp;quot;&amp;gt;莽原生的BLOG: &#039;&#039;核电自主知识产权走进了死胡同&#039;&#039;, 30.12.2011. [http://blog.sina.com.cn/s/blog_49afaa750101183d.html Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://archive.is/l1Let Archivierte Version] bei [http://archive.is Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Anlagen unter 1350&amp;amp;nbsp;MW schloss Westinghouse einen eigentlichen Technologietransfer aus. Daher wird die Produktion des AP1000 in China durch eigene Produktionsstätten lokalisiert, aber bis auf wenige Komponenten aus Eigenentwicklung unmodifiziert bleiben. Westinghouse verweigerte konkret den Technologietransfer betreffend der Hauptumwälzpumpen, der Primärschleifen, verschiedener Ventile und der schweren Schmiedestücke aus dem nuklearen und nichtnuklearen Anlagenteil. Da Westinghouse die Großkomponenten nicht selbst fertigt haben Hersteller auf der ganzen Welt verteilt die Fertigungspraktiken für die Komponenten entwickelt. Diese Techniken wurden vertraglich seitens Westinghouse nicht beschafft. Die Volksrepublik China musste daher entweder die Hersteller selbst um Übermittlung der Verfahren bitten oder eigene Verfahren anwenden bzw. entwickeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAP1400_Sinablog&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Nuclear Regulatory Commission wurde vorgeworfen bei der Übertragung der Technologie absichtlich den AP1000 bereits kurz zuvor in der Revision&amp;amp;nbsp;15 genehmigt zu haben, um China nicht den letzten Stand der Entwicklung übermitteln zu müssen. Obwohl die Probleme mit der Pumpe, die eine fehlerhafte Abschirmung gegen Strahlung aufwies und das Problem mit der Instabilität des Schildgebäudes bekannt war, genehmigte die NRC diese Version. Kurz nach Beendigung des Transfers wurde die Revision&amp;amp;nbsp;18 der Nuclear Regulatory Commission übermittelt und genehmigt. Die Nuclear Regulatory Commission wies die Anschuldigung vorsätzlich das schlechtere Modell lizenziert zu haben zurück.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAP1400_Sinablog&amp;quot;/&amp;gt; Vertraglich wurde den chinesischen Vertragspartnern zugesichert, dass etwaige Neuerungen während des Technologietransfers mit übertragen werden und an den Demonstrationsblöcke Haiyang&amp;amp;nbsp;1&amp;amp;2 sowie Sanmen&amp;amp;nbsp;1&amp;amp;2 umgesetzt werden. Einige Änderungen konnten allerdings aufgrund der Konstruktionsbasis nicht übernommen werden, weshalb die Blöcke beispielsweise die Verstärkung gegen den Absturz von großen Verkehrsflugzeugen nicht haben und ein Einschlag eine Auslegungsüberschreitung wäre. Bei der Umsetzung der Blöcke offenbarten sich Probleme bei der Lokalisierung der Produktion. Ehemals waren 8&amp;amp;nbsp;Hauptumwälzpumpen für die Blöcke bestellt worden, von denen 7 von US-Unternehmen gefertigt werden sollten und eine von einem chinesischen Hersteller. Da aufgrund der Abschirmung an der Pumpe die chinesische Firma nicht in der Lage war die Pumpe für Haiyang&amp;amp;nbsp;2 rechtzeitig zu liefern wurde nach Konsultation mit dem US-Pumpenhersteller und Westinghouse ausgehandelt, dass im Rahmen der Follow-up-Projekte das 16+2&amp;amp;nbsp;Programm etabliert wurde, in dem neben der Produktion von 16 Pumpen für Haiyang&amp;amp;nbsp;1 bis 4 und Sanmen&amp;amp;nbsp;1 bis 4 zusätzlich zwei Pumpen mit dem US-Unternehmen in China produziert werden sollte. Der Umsetzung der Lokalisierung wurde eine sehr hohe Priorität zugewiesen.&amp;lt;ref&amp;gt;NetEase: &#039;&#039;陈肇博亲历中国引进第三代核电技术始末&#039;&#039;, 29.04.2014. [http://money.163.com/14/0429/01/9QVABTRS002524SO.html Abgerufen] am 28.04.2014 ([http://archive.today/3N46o Archivierte Version] bei [http://archive.is Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Technik ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kreisprozess ===&lt;br /&gt;
[[File:Kernkraftwerk mit Druckwasserreaktor (ohne Turm).png|thumb|right|Allgemeines Schema eines Druckwasserreaktors]]&lt;br /&gt;
Beim AP1000 handelt es sich um einen Druckwasserreaktor mit zwei Primärkreisläufen, wobei das Auslegungskonzept vom AP600 übernommen wurde. Die Anlage ist dabei schematisch in zwei Teile geteilt: Das Einfachcontainment mit den zwei Primärkreisläufen, dem internen Flut- und Abklingbecken und dem Wassertank auf dem Dach, sowie die Maschinenhalle mit Dampfturbine, Kondensator sowie den Wärmetauschern für die Nachzerfallswärmeabfuhr.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Kühlmittel Wasser wird in den Primärkreisläufen unter einem Druck von {{Konvert|2250|psi|Bar|0}}&amp;amp;nbsp;bar über die vier Kaltseiten, welche einen Innendurchmesser von {{Konvert|22|inch|mm|0}} mm besitzen, in den Reaktordruckbehälters geleitet und strömt dort die Innenwand entlang nach unten. Am Boden wird die Flussrichtung umgekehrt, so dass der Kern von unten durchströmt wird und sich das Wasser von etwa {{Konvert|535|F|C|0}}°C auf ungefähr {{Konvert|616|F|C|0}}°C aufheizt. Von dort aus fließt es über die zwei Heißseiten des Reaktordruckbehälters durch die beiden Rohrleitungen mit je {{Konvert|31|inch|mm|0}} mm Innendurchmesser in die zwei Dampferzeuger, welche als Rohrbündelwärmeübertrager ausgelegt sind. Nach der Wärmeübertragung wird das Kühlmittel jedes Kreislaufes mit einer Kreiselpumpe, welche direkt in den Dampferzeuger integriert ist, zurück in den Reaktorkern gepumpt. Um den Druck in den Kreisläufen zu halten besitzt einer einen Druckhalter, welcher sich zwischen der Heißseite und dem Dampferzeuger befindet. Der Massenstrom durch den Kern beträgt bei einer Nennlast von 3400 MW&amp;lt;sub&amp;gt;th&amp;lt;/sub&amp;gt; etwa 14.237 kg/s.&amp;lt;ref name=&amp;quot;nrc_alles&amp;quot;&amp;gt;[http://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/design-cert/ap1000/dcd/Tier%202/Chapter%205/5-1_r15.pdf NRC: &#039;&#039;AP1000 Design Control Document – 5. Reactor Coolant System and Connected Systems&#039;&#039;], abgerufen am 26. September 2013&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Primärkreislauf hat nur die Aufgabe die Wärme des Kernreaktors an einen sekundären Wasserkreislauf abzugeben, welcher als Clausius-Rankine-Kreisprozess ausgeführt ist. In den zwei Dampferzeugern wird dabei Sattdampf bei {{Konvert|836|psi|Bar|0}}&amp;amp;nbsp;bar Druck und etwa {{Konvert|523|F|C|0}}°C erzeugt, welcher über zwei Leitungen mit jeweils 3,39 × 10&amp;lt;sup&amp;gt;6&amp;lt;/sup&amp;gt; kg/h über redundante Sicherheitsventile aus dem Containment in das Maschinenhaus und dort in die Dampfturbine strömt, wo der Turbosatz elektrische Energie erzeugt. Dabei wird der Dampf nach dem Durchströmen der Hochdruckturbine in zwei parallele Wasserabscheider-Zwischenüberhitzer geleitet, um danach in die drei Niederdruckturbinen eingespeist zu werden. Im Hauptkondensator wird der Dampf in den Speisewassertank auskondensiert. Die Kondensatpumpen saugen das Wasser aus dem Tank, und drücken es durch vier Niederdruck-Speisewasservorwärmer, bevor es in einen Entgaser fließt. Dieser wird von den Wasserabscheidern bespeist. Danach wird das Wasser von der Speisewasserpumpe des jeweiligen Dampferzeugers angesaugt, und durch den Hochdruck-Speisewasservorwärmer geleitet, welcher von den Zwischenüberhitzern mit Restwärme versorgt wird. Danach wird es mit {{Konvert|440|F|C|0}}°C in den Dampferzeuger gespeist und der Kreislauf beginnt von vorn.&amp;lt;ref name=&amp;quot;nrc_alles&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Reaktordruckbehälter ====&lt;br /&gt;
[[Datei:AP1000 RDB Instrumentation.png|thumb|right|hochkant=0.75|Aufbau des Reaktorbehälters]]&lt;br /&gt;
Der Reaktordruckbehälter ist das Herzstück des Kraftwerks, da hier durch den Kernreaktor Masse direkt in Energie umgesetzt wird. Konkret geschieht dies durch induzierte Spaltung (Fission) von schweren Atomkernen, wobei die daraus entstehenden Spaltprodukte einen höheren Massendefekt aufweisen als das schwere Ausgangsnuklid der Kernspaltung. Der Advanced Passive verwendet als Leichtwasserreaktor [[thermische Neutronen]], das Wasser im Primärkreislauf dient gleichzeitig als Moderator und als Kühlmittel. Das Moderieren (Abbremsen) der Neutronen erhöht dabei den Wirkungsquerschnitt für die Kernspaltung des Brennstoffes. Bei steigender Temperatur im Reaktor bilden sich verstärkt Dampfblasen aus, die Moderationswirkung des Wassers lässt nach, der Wirkungsquerschnitt sinkt und folglich auch die Zahl der Kernspaltungen (negativer Dampfblasenkoeffizient). Sicherheitstechnisch sinnvoll, behindert diese Eigenschaft jedoch eine beliebige Erhöhung der Blockleistung, so dass diese im Laufe des Anlagenlebens nur durch bessere Dampfturbinen und effizientere Wärmetauscher erhöht werden kann. Während des Betriebes wird dem Wasser Borsäure zugesetzt. Da Bor ein wirksamer Absorber für Neutronen ist, kann durch die Borsäurekonzentration die Leistung des Reaktors geregelt werden. Eine weitere automatische Leistungsregelung ergibt sich aus der physikalischen Abhängigkeit der Reaktivität von Brennstoff- und Kühlmitteltemperatur. Eine Temperaturerhöhung im Reaktor bedeutet auch eine erhöhte Brennstofftemperatur: Dadurch steigt die Neigung des durch thermische Neutronen schlecht spaltbaren Uran-238, Neutronen zu absorbieren.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Reaktordruckbehälter besitzt einen Innendurchmesser von {{Konvert|159|zoll|m}}&amp;amp;nbsp;m und eine Wandstärke von {{Konvert|8.40|zoll|mm}}&amp;amp;nbsp;mm. Die Bodenkalotte des Druckbehälters ist nur {{Konvert|6|zoll|mm}}&amp;amp;nbsp;mm dick, um im Fall einer [[Kernschmelze]] die Wärmeabfuhr beim Verbleib des Coriums im Reaktordruckbehälter zu ermöglichen. Mit aufgesetztem Reaktordeckel beträgt die Gesamthöhe über {{Konvert|480.65|zoll|m}}&amp;amp;nbsp;Meter, bei einer Masse von 417 Tonnen. Der Behälter besteht dabei aus Ferritstahl, welcher in ringförmige Strukturen geschmiedet und anschließend zusammengeschweißt wird. Der Bereich, welcher die sechs Flansche der Primärkreisläufe aufnimmt ist aus einem einzigen Stück geschmiedet, um die Zahl der Schweißnähte am Reaktordruckbehälter so gering wie möglich zu halten. Dieser Bereich enthält auch die beiden Flansche, durch welche das Wasser aus den Sammelschienen der Core Makeup Tanks (CMT) und der Accumulators eingespeist werden kann. Aus Korrosionsschutzgründen ist die Innenseite des Reaktordruckbehälters mit {{Konvert|0.22|zoll|mm}}&amp;amp;nbsp;mm dickem rostfreiem Stahl ausgekleidet. Das durch die vier Kaltseiten des Reaktordruckbehälters in diesen strömende Wasser fließt innen an der Wand entlang nach unten, um den Kern von außen zu kühlen. Am Boden befindet sich unter dem Führungsgitter eine Verteilerplatte (engl. &#039;&#039;flow skirt&#039;&#039;), um das Wasser gleichförmig durch den Reaktorkern zu leiten.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Regulatory Commission: &#039;&#039;5. Reactor Coolant System and Connected Systems - AP1000 Design Control Document (R19)&#039;&#039;. [http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1034/ML103480539.pdf Abgerufen] am 29.06.2013 ([http://www.webcitation.org/6HjtJJyuZ Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Nach Durchströmen des oberen Führungsgitters verlässt das Wasser den Druckbehälter durch die zwei Heißseiten in die Primärkreisläufe.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ARIS_AP1000&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Reaktorkern besitzt eine aktive Höhe von 4,058 Metern und besteht aus 157 Brennstoff- und 69 Steuerstabbündeln. Die Brennelemente im Reaktorkern setzen durch Kernreaktionen Wärme frei und sind in rechteckigen Bündeln mit 17 × 17 Stäben zusammengefasst. Neben den 264 Brennstäben werden auch die 24 Führungsösen für Kontrollstäbe in das Bündel eingearbeitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;nrc_reak&amp;quot;&amp;gt;[http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1117/ML11171A445.pdf NRC: &#039;&#039;AP1000 Design Control Document – 4. Reactor (4.3ff)&#039;&#039;], abgerufen am 26. September 2013&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Urananreicherung der Brennstoffbündel liegt zwischen 2,35–4,8% &amp;lt;sup&amp;gt;235&amp;lt;/sup&amp;gt;U. Studien zum AP600 und AP1000 haben gezeigt, dass der Reaktor auch mit 100% [[MOX]]-Brennstäben betrieben werden kann.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.power-technology.com/projects/westinghouseap100/ power-technology: &#039;&#039;Westinghouse AP1000 Nuclear Plants, China&#039;&#039;], abgerufen am 23. August 2013&amp;lt;/ref&amp;gt; Der AP1000 hält während des Betriebes die Borsäurekonzentration im Kühlwasser konstant, die Leistung wird mit Hilfe sogenannter „grauer Kontrollstäbe“ aus Ag-In-Cd und 304SS-Stahl bedarfsgerecht geregelt. Zur (Not-)Abschaltung stehen noch „schwarze Kontrollstäbe“ zur Verfügung, welche ausschließlich aus Ag-In-Cd bestehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ARIS_AP1000&amp;quot;/&amp;gt; Die Fahrgeschwindigkeit der Regelstäbe ist mit 45 Zoll pro Minute (1,9 cm/min) sehr gering.&amp;lt;ref name=&amp;quot;nrc_reak&amp;quot;/&amp;gt; Um die Reaktordaten zu erfassen sind 42 zapfenartige Sensoren in den Brennstoffbündeln eingearbeitet. Diese erstellen ein dreidimensionales Bild des Neutronenflusses und messen die Kernaustrittstemperatur. Zwischen Reaktorbehälter und biologischem Schild befinden sich an acht Positionen insgesamt zwölf Neutronenflussmessgeräte. Aus den digitalen Daten wird eine dreidimensionale Leistungsverteilung errechnet und geprüft, ob sich die Betriebsparameter im erlaubten Bereich befinden. Im Kreislauf befinden sich noch einige piezoelektrische Beschleunigungssensoren, um Partikel im Primärkreis mit einer Masse zwischen 0,25 und 30 Pfund (0,12 bis 15 kg) orten zu können. Diese sind im oberen und unteren Raum des Reaktordruckbehälters, und im Einlass der Dampferzeuger untergebracht.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/design-cert/ap1000/dcd/Tier%202/Chapter%204/4-4_r14.pdf NRC: &#039;&#039;AP1000 Design Control Document – 4. Reactor (4.4ff)&#039;&#039;], abgerufen am 26. September 2013&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Druckhalter ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Druckhalter bedruckt die Primärkreisläufe, sodass das Wasser darin trotz der hohen Temperaturen nicht siedet. Er ist zylindrisch aufgebaut, mit einem Innendurchmesser von {{Konvert|90|inch|m|1}}&amp;amp;nbsp;m und hemisphärischen Enden, und einer Leitung zu einem der Primärkreisläufe. Die Höhe des Bauteils beträgt etwa {{Konvert|607|inch|m|1}}&amp;amp;nbsp;m. Zur Kontrolle des Kreislaufdrucks besitzt der Druckhalter im unteren Bereich, wo das Wasser flüssig ist elektrische Heizelemente mit 1,6 MW&amp;lt;sub&amp;gt;th&amp;lt;/sub&amp;gt;.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ARIS_AP1000&amp;quot;/&amp;gt; Diese können das Wasser im Druckhalter teilweise verdampfen, wodurch der Dampfdruck der Blase an dessen Spitze steigt, und somit auch der Druck der Primärkreisläufe. Zur Reduzierung des Dampfdrucks kann im oberen Bereich des Druckhalters Wasser eingesprüht werden, was den Dampf auskondensiert. Im Normalfall sind etwa 1000 ft³ (28,3 m³) Wasser im Druckhalter, bei einem Gesamtvolumen von 2100 ft³ (59,5 m³).&amp;lt;ref name=&amp;quot;nrc_alles&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gegen Überdruck sind oben Federventile eingebaut, welche den Dampf in das Containment abblasen. Zur normalen, automatischen Druckentlastung kann der Dampf über zwei Leitungen mit je drei parallelen Ventilen über Gasverteiler in das Flutbecken abgeblasen werden, wo der Wasserdampf wieder auskondensiert. Die Flansche der Leitungen sind oben am Druckhalter verschweißt. Ungewöhnlicherweise befinden sich zusätzlich an den Heißleitungen der Primärkreisläufe doppelt redundante Ventile zur Druckentlastung des Primärsystems, welche direkt ins Containment abblasen. Diese werden nur geöffnet, wenn die &#039;&#039;Core Makeup Tanks (CMTs)&#039;&#039; in den Reaktordruckbehälter einspeisen sollen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;nrc_alles&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Dampferzeuger ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die zwei Dampferzeuger übertragen die Wärmeenergie der Primärkreisläufe in den Sekundärkreislauf, dessen Wasser hier verdampft wird. Das Heißwasser der Primärkreise tritt von unten in U-Röhrchen ein, und fließt in diesen durch das Wasser des Sekundärkreises, welches im Dampferzeuger steht, und verläßt die U-Röhrchen auf der kalten Seite des Primärkreislaufes wieder. Das Sekundärwasser strömt im oberen Bereich des Dampferzeugers in einen Raum, durch den die vertikalen Dampfrohre des Dampfabscheiders geführt werden, und fließt dann an den äußeren Rändern im Innern des Dampferzeugers in diesem hinab. Im unteren Bereich strömt das Sekundärwasser radial zu den Rohrbündeln ein, und verdampft dort.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.ansaldonucleare.it/TPap0305/NNPP/NPP_37.pdf NSALDO Energia S.p.A - Nuclear Division: &#039;&#039;AP1000 Nuclear Power Plant Overview&#039;&#039;]&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Wärmeübertragungsfläche der Röhrchen beträgt pro Dampferzeuger 11.477 m². Diese sind aus einer wärmebehandelten Nickel-Chrom-Eisenlegierung namens Alloy 690 gefertigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;nrc_alles&amp;quot;/&amp;gt; Der so entstandene Sattdampf zieht nach oben ab und wird im oberen Teil des Dampferzeugers durch die Dampfabscheider und Dampftrockner geleitet, der Restwassergehalt liegt dann bei 0,25%.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/design-cert/ap1000/dcd/Tier%202/Chapter%2010/10-1_r3.pdf NRC: &#039;&#039;AP1000 Design Control Document – 10. Steam and Power Conversion System&#039;&#039;], abgerufen am 26. September 2013&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um Bauraum und Kosten zu sparen, sind die Pumpen des Primärkreises direkt in den Boden des Dampferzeugers integriert. Das Wasser, welches die U-Röhrchen auf der kalten Seite des Primärkreislaufes wieder verläßt, wird anschließend durch zwei Pumpen gefördert, um das Wasser des Primärkreises in Bewegung zu halten. Dabei handelt es sich um vertikal angebrachte Zentrifugalpumpen mit 5,2 Megawatt starken Induktionsmotoren, welche eingekapselt sind. Durch diese einfache Bauweise sind zwar alle Komponenten der Pumpe dem Kreislaufdruck ausgesetzt, allerdings entfällt auch die Möglichkeit von Dichtungslecks, und die Motoren werden durch das Primärwasser mit gekühlt. Um die Trägheit der Pumpen zu erhöhen, ist jede der insgesamt vier Pumpen mit einem Schwungrad aus einer Uranlegierung ausgestattet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;nrc_alles&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Turbosatz ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die {{Akronym|TC-6F-52|Turbine mit Kondensator (TC), 3×2-Flutig (6), last stage blade (LSB) 52 Zoll länge}} Turbine für nukleare Anwendungen rotiert mit 1500 u/min (50 Hz) bzw. 1800 u/min (60Hz) um ihre eigene Achse. Der Dampf aus den Dampferzeugern wird zuerst in zwei Dampfkammern mit je zwei Absperr- und Regelventilen geleitet, um die Regelbarkeit bei Lastfolge zu verbessern, und dann in eine Hochdruckturbine geleitet, welche durch zwei Wege entspannt. Danach wird der Dampf durch zwei Wasserabscheider-Zwischenüberhitzer (&#039;&#039;engl. moisture separator reheaters, MSR&#039;&#039;) geleitet. Diese trocknen den Dampf und heizten ihn wieder auf. Der wieder aufgeheizte Dampf strömt dann in die drei Niederdruckturbinen, und von dort aus in die Kondensatoren. Die Welle treibt einen Generator mit 1375 MVA und 90% Leistungsfaktor an, welcher durch Wasserstoffgas und deionisiertes Wasser gekühlt wird. Der Turbosatz liefert eine Leistung von etwa 1237 MW.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ARIS_AP1000&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für die zukünftigen CAP1000 in der Volksrepublik China plant man den Einsatz der von Alstom entworfenen ARABELLE-Turbine.&amp;lt;ref&amp;gt;SNPTC: &#039;&#039;Arabelle for future China AP1000s&#039;&#039;, 24.12.2015. [http://www.snpas.com.cn/En/News/detail/id/340.html Abgerufen] am 09.10.2016. ([http://www.webcitation.org/6l8GNUgKg Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Kondensator ====&lt;br /&gt;
Der Kondensator stellt die Wärmesenke des Sekundärkreislaufes dar, und besteht aus drei Einheiten, welche sich unter ihren jeweiligen Niederdruckturbinen befinden. Im Normalbetrieb wird der Dampf nach den Niederdruckturbinen in diese geleitet, alternativ kann die Turbine auch umgangen werden und der Dampf per Beipass von den Dampferzeugern direkt in die Kondensatoren geleitet werden. Bei Volllast kann bis zu 40% des Dampfes über den Beipass in den Kondensator strömen, der Rest aus den Niederdruckturbinen. Je nach Korrosionsrisiko werden die Rohre aus Stahl oder einer Titanlegierung gefertigt, was von der Frischwasserzufuhr des Blocks abhängt. Da die Kondensatoren mit unterschiedlichen Drücken arbeiten, wird Wasserdampf der im kälteren Teil des Kondensators niederschlägt in heißere Teile geleitet, um diese zu kühlen und sich mit dem dortigen Kondensat zu vermischen. Das auskondensierte Wasser wird dann durch die drei Speisewasserpumpen in den Speisewasservorwärmer geleitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;steam&amp;quot;&amp;gt;[http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1034/ML103480434.pdf NRC: &#039;&#039; AP1000 Design Control Document – 10. Steam and Power Conversion System&#039;&#039;], abgerufen am 26. September 2013&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Kühlwasser wird mit etwa 37,9 m³/s der Hauptwärmesenke entnommen und um etwa {{Konvert|25.5|F|K0|1}} K erwärmt. Die Reinigung des Kondensators erfolgt durch die Einspritzung von Chemikalien in den Kreislauf. Um effizient zu funktionieren, arbeitet der Kondensator mit einem Unterdruck von 0,06 bar. Dazu steht pro Einheit eine Vakuumpumpe bereit, und zusätzlich eine weitere als Reserve, und damit insgesamt vier. Diese stellen beim Hochfahren der Anlage den Unterdruck her; das Gas wird durch einen separaten Kondensator nach einer Radioaktivitätsmessung in die Umwelt abgleitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;steam&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Ansaugvorgang des Frischwassers ist standortspezifisch, Details dazu werden nicht angegeben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sicherheitstechnik ===&lt;br /&gt;
==== Überblick ====&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float:right; margin-left:10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:250px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:AP1000_Shield_Building.png|250px|rechts&lt;br /&gt;
rect 38 600  95 700 [[#XXX|Flutbecken (IRWST)]]&lt;br /&gt;
rect 200 610  250 770 [[#XXX|Reaktordruckbehälter (RDB)]]&lt;br /&gt;
rect 195 770  255 790 [[#XXX|Sumpf]]&lt;br /&gt;
rect 100 450  160 690 [[#XXX|Dampferzeuger]]&lt;br /&gt;
rect 290 450  350 690 [[#XXX|Dampferzeuger]]&lt;br /&gt;
rect 100 690  130 750 [[#XXX|Kühlmittelpumpe]]&lt;br /&gt;
rect 320 690  340 750 [[#XXX|Kühlmittelpumpe]]&lt;br /&gt;
rect 90 10   170 100 [[#XXX|Dachtank (PCCWST)]]&lt;br /&gt;
rect 170 0  270 80 [[#XXX|Kamin]]&lt;br /&gt;
rect 270 10 350 100 [[#XXX|Dachtank (PCCWST)]]&lt;br /&gt;
rect 170 80  270 140 [[#XXX|Berieselungsanlage]]&lt;br /&gt;
rect 0 170  30 200 [[#XXX|Lufteinlass]]&lt;br /&gt;
rect 410 170  450 200 [[#XXX|Lufteinlass]]&lt;br /&gt;
rect 5 200  30 650 [[#XXX|Luftführung]]&lt;br /&gt;
rect 420 200  452 650 [[#XXX|Luftführung]]&lt;br /&gt;
desc bottom-right&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Schildgebäude mit Containment&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
Aufgrund der hohen Energiedichte der Kernenergie – die Fission von einem Kilogramm angereichertem Uran im AP1000 setzt die Energie von 176.928 kg Steinkohleeinheiten frei – sind besondere Sicherheitsmaßnahmen erforderlich, um die Energiefreisetzung kontrolliert ablaufen zu lassen. Da sich Unfälle nie vollständig vermeiden lassen, sind weitere Maßnahmen zur Begrenzung der Auswirkungen notwendig. Der dafür gültige Sicherheitsstandard wird von den zuständigen Aufsichtsbehörden vorgegeben, da sich in einer freien Marktwirtschaft sonst das Kernkraftwerk mit der geringsten Sicherheitstechnik aus Kostengründen durchsetzen würde. Die sicherheitstechnische Auslegung der Advanced Passive basiert auf den Vorgaben der US-amerikanischen und europäischen Aufsichtsbehörden, und erfüllt die Anforderungen der [[Generation III]]. Zukünftige chinesische Baureihen werden vermutlich davon abweichen, da hier Massenwohlstand durch preiswerte Energieerzeugung im Vordergrund steht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Sicherheitstechnik des AP1000 ist wie in jedem Kernkraftwerk redundant und vielschichtig aufgebaut. Der Kernreaktor mit seinen Primärkreisläufen ist in einem Containment untergebracht, welches auch das Flutbecken (&#039;&#039;engl. In-Containment Refueling Water Storage Tank, IRWST&#039;&#039;) mit über 2000 Tonnen Wasser enthält. Die Wände des Sicherheitsbehälters sind vergleichsweise dünn, und bestehen unten aus 1,875 Zoll (48 mm) dickem Stahl, nach oben hin verringert sich die Wandstärke auf 1,625 Zoll (41 mm).&amp;lt;ref name=&amp;quot;nrc_design&amp;quot;&amp;gt;[http://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/design-cert/ap1000/dcd/Tier%202/Chapter%203/3-8_r14.pdf NRC: &#039;&#039; AP1000 Design Control Document / 3. Design of Structures, Components, Equipment and Systems&#039;&#039;], abgerufen am 28. April 2013&amp;lt;/ref&amp;gt; Im oberen Teil befinden sich Wasserstoffsensoren, zwei katalytische Rekombinatoren und weitere 64 elektrisch betriebene Zündkerzen im Sicherheitsbehälter, welche den Wasserstoffanteil in der Atmosphäre auch bei einem kompletten Zusammenschmelzen des Kerns begrenzen und damit Wasserstoffexplosionen verhindern sollen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-2&amp;quot;&amp;gt;[https://www.ukap1000application.com/PDFDocs/European%20DCD%20EPS-GW-GL-700%20Rev%201_Public/EPS-GW-GL-700%20Rev%201%20Chapter%206/EPS-GW-GL-700-Rev%201%20Chapter%206%20Section%206-2.pdf UK AP1000 Application: &#039;&#039;6. Engineered Safety Features&#039;&#039;], abgerufen am 18. Mai 2013&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Auslegungsdruck des Containments wird mit 4&amp;amp;nbsp;bar (59&amp;amp;nbsp;psi) bei 149°C (300°F) angegeben,&amp;lt;ref name=&amp;quot;nrc_design&amp;quot;/&amp;gt; die Containment-Leckrate (&#039;&#039;engl. maximum leak rate&#039;&#039;) mit 0,1 vol-% pro Tag bei Auslegungsdruck und -temperatur.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.ukap1000application.com/PDFDocs/European%20DCD%20EPS-GW-GL-700%20Rev%201_Public/EPS-GW-GL-700%20Rev%201%20Chapter%206/EPS-GW-GL-700-Rev%201%20Chapter%206%20Section%206-5.pdf UK AP1000 Application: &#039;&#039;6. Engineered Safety Features (ab 6.5ff)&#039;&#039;], abgerufen am 18. Mai 2013&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Containment besitzt keine Möglichkeit, Überdruck über Radionuklidfilter abzublasen.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1034/ML103480427.pdf NRC: &#039;&#039;AP1000 Design Control Document: (3)(iv) Dedicated Containment Penetrations (NUREG-0660 Item II.B.8)&#039;&#039;], abgerufen am 18. Mai 2013&amp;lt;/ref&amp;gt; Ein Containmentversagen durch Überdruck tritt nur dann auf, wenn das passive Containment-Kühlsystem versagen sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.ukap1000application.com/PDFDocs/Safety/UKP-GW-GL-732%20Rev%201.pdf UK AP1000 Application: &#039;&#039;AP1000 Pre-Construction Safety Report / A8.4.12 Filtered Containment Vent&#039;&#039;]&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Da passive Merkmale des Kernkraftwerks überwiegen sollten spielt der Aufbau des Gebäudes eine wichtige Rolle. Da die Wände des Sicherheitsbehälters eine gute Wärmeleitung haben müssen, können diese nicht dick genug gebaut werden, um äußerer Gewalteinwirkung zu wiederstehen. Das Containment wird deshalb von einem Schildgebäude (&#039;&#039;engl. shield building&#039;&#039;) umgeben, welches auch den Wassertank des passiven Containment-Kühlsystems auf dem Dach enthält. Um trotzdem den benötigten Luftzug über die Containmentkuppel zu bekommen, ist der obere Kragen des Schildgebäudes mit Luftöffnungen versehen. Die Luft wird dann um 90° nach unten geführt, dort trifft sie auf den Sockel des Stahlcontainments. Vom unteren Bereich des Sicherheitsbehälters strömt die Luft dann durch den Kamineffekt die Stahlwand entlang nach oben, um oben das Schildgebäude durch einen Kamin zu verlassen. Das Schildgebäude besitzt in der Revision 19 eine Wandstärke von 36 Zoll (914 mm) und besteht aus bewehrtem Beton. Der Bereich, der die Hilfsgebäude überragt ist aus einem Stahl-Beton-Komposit gleicher Dicke gefertigt. Dabei wird die Armierung zwischen Stahlplatten geschweißt, und der Raum mit Beton gefüllt. Im Bereich der Lufteinlässe wird ein Spannring auf das Schildgebäude gesetzt, um die Kraft des Daches (bzw. des Wassertanks auf ihm) einzuleiten.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1117/ML11171A441.pdf NRC: &#039;&#039;AP1000 Design Control Document / 3. Design of Structures, Components, Equipment and Systems&#039;&#039;], abgerufen am 18. Mai 2013&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Wassermassen der Anlage, namentlich die über 2000 t im Flutbecken und über 2800 t auf dem Dach des Schildgebäudes befinden sich höher als der Reaktordruckbehälter und das Abklingbecken, um diese durch Schwerkraft bespeisen zu können. Der passive Kühlkreislauf im Containment basiert auf Dichteunterschieden: Dampf steigt auf und kondensiert im oberen Containment, das Wasser fließt abwärts und zurück ins Flutbecken bzw. den Reaktordruckbehälter. Die Containmentkuppel wird dabei mit Wasser aus dem Tank des Schildgebäudes berieselt, um den Kühleffekt zu steigern.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um die Abhängigkeit von elektrischer Energie weiter zu reduzieren, können manche Ventile sowohl elektrisch als auch mit Druckluft verstellt werden, oder stellen sich bei einem Stromausfall automatisch in die richtige Position. Die Ventile für den Tank auf dem Schildgebäude öffnen sich z.B. bei einem Stromausfall automatisch, damit die Containmentkuppel berieselt wird,&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-2&amp;quot;/&amp;gt; und die Ventile für den Wärmetauscher im Flutbecken können auch mit Druckluft verstellt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-3&amp;quot;&amp;gt;[https://www.ukap1000application.com/PDFDocs/European%20DCD%20EPS-GW-GL-700%20Rev%201_Public/EPS-GW-GL-700%20Rev%201%20Chapter%206/EPS-GW-GL-700-Rev%201%20Chapter%206%20Section%206-3.pdf UK AP1000 Application: &#039;&#039;6. Engineered Safety Features (ab 6.3ff)&#039;&#039;], abgerufen am 18. Mai 2013&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Stromversorgung der Anlage kann für bis zu 72 Stunden nach Unfallbeginn durch Batteriebänke sichergestellt werden.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1117/ML11171A483.pdf NRC: &#039;&#039;AP1000 Design Control Document / 8. Electric Power&#039;&#039;], abgerufen am 18. Mai 2013&amp;lt;/ref&amp;gt; Zur langfristigen Stromversorgung nach 72 Stunden befinden sich noch zwei nicht sicherheitsrelevante Notstromgeneratoren mit je 80 kW Leistung in einem etwas abseits stehenden Gebäude. Der Strombedarf des Kraftwerks kann dadurch mit einer Redundanz von 2 × 100% gesichert werden, um zum Beispiel den Dachtank neu mit Wasser zu befüllen oder um den Leitstand weiterhin mit Strom zu versorgen.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.ukap1000application.com/PDFDocs/Safety/NPP_NPP_000072%20%28External%20Hazards%29.pdf UK AP1000 Application: &#039;&#039;Westinghouse AP1000 Nuclear Power Plant&#039;&#039;], abgerufen am 18. Mai 2013&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das sogenannte Restrisiko, also das multiple Versagen verschiedener Sicherheitsysteme aufgrund technischer Defekte ohne Fremdeinwirkung, wird dabei wie in der Luftfahrt mit Hilfe einer probabilistischen Sicherheitsanalyse bestimmt. Dabei wird die größte erlaubte Wahrscheinlichkeit eines Kernschmelzunfalls (&#039;&#039;engl. core damage frequency, CDF&#039;&#039;) und die Wahrscheinlichkeit der Freisetzung einer großen Menge radioaktiven Materials (&#039;&#039;engl. large release frequency, LRF&#039;&#039;) von den Aufsichtsbehörden vorgegeben. Die britische Aufsichtsbehörde Health and Safety Executive (HSE) gibt für den AP1000 eine CDF von 2,13 × 10&amp;lt;sup&amp;gt;-7&amp;lt;/sup&amp;gt; pro Jahr an, und eine LRF von 1,86 × 10&amp;lt;sup&amp;gt;-8&amp;lt;/sup&amp;gt; pro Jahr.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.hse.gov.uk/newreactors/reports/step-four/technical-assessment/ap1000-psa-onr-gda-ar-11-003-r-rev-0.pdf HSE / Office for Nuclear Regulation: &#039;&#039;Step 4 Probabilistic Safety Analysis Assessment of the Westinghouse AP1000 Reactor&#039;&#039;, 10. November 2011]&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies liegt deutlich unter den Vorgaben der &#039;&#039;European Utility Requirements (EUR)&#039;&#039;, welche maximal 10&amp;lt;sup&amp;gt;-5&amp;lt;/sup&amp;gt;/Jahr für eine [[Kernschmelze]], sowie 10&amp;lt;sup&amp;gt;-6&amp;lt;/sup&amp;gt;/Jahr für einen Kernschmelzunfall mit begrenzten gesundheitlichen Auswirkungen auf die Umgebung verlangen.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.nks.org/download/seminar/2006_r_validity_safety_goals/psam8_0162__the_validity_of_safety_goals.pdf American Society of Mechanical Engineers: &#039;&#039;THE VALIDITY OF SAFETY GOALS&#039;&#039;, 2006]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Subsysteme ====&lt;br /&gt;
Das Sicherheitskonzept des AP1000 enthält verschiedene Subsysteme an verschiedenen Positionen im Kraftwerk, welche hier aufgelistet werden. Diese Systeme befinden sich im inneren Sicherheitsbehälter: &lt;br /&gt;
[[Datei:AP1000 UJA 107-2.png|miniatur|IRWST auf der 107&#039; 2&amp;quot; Ebene links neben dem Dampferzeuger]]&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;In-Containment Refueling Water Storage Tank (IRWST):&#039;&#039;&#039; Das nierenförmige Flutbecken befindet sich beim AP1000 auf einer Seite des Containments, und umgibt einen Dampferzeuger. Es enthält 2069,9 m³ mit Borsäure versetztes Wasser. Um seine passive Kühlfunktion erfüllen zu können, ist das Wasser auf einem höheren Niveau untergebacht als der Reaktordruckbehälter (RDB). Es enthält zwei Gasverteiler (&#039;&#039;engl. spargers&#039;&#039;) mit je vier Füßen, welche Wasserdampf aus dem Druckhalter in das Becken blasen können, um die Kreisläufe zu entdrucken und den Dampf auszukondensieren. Das IRWST dient auch zur Flutung des Raumes über dem Reaktordruckbehälter zum BE-Wechsel und zur Flutung der Reaktorgrube. Beim Runterfahren des Reaktors wird das Heißwasser aus dem Kern passiv durch Konvention in einen Wärmetauscher (&#039;&#039;engl. passive residual heat removal, PRHR&#039;&#039;) im IRWST geleitet, kühlt dort ab und fließt zurück in den tiefer liegenden Dampferzeuger, und von dort in den Reaktordruckbehälter (RDB). Bei einem Kühlmittelverluststörfall wird das Wasser des IRWST durch Schwerkraft über einen Abfluss am Boden des Beckens in den Reaktordruckbehälter geleitet. Zum Schutz vor Fremdkörpern ist dies mit einem Gitter versehen. Durch die großzügige Wassermenge dauert es nach einer [[Reaktorschnellabschaltung|RESA]] etwa zwei Stunden, bis die [[Nachzerfallswärme]] das Wasser zum Sieden bringt. Bei einem Kernschmelzunfall kann das IRWST-Wasser durch ein Motor- oder Sprengventil in die Reaktorgrube geschüttet werden, um die IVR in Gang zu setzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-3&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;In-Vessel Retention (IVR):&#039;&#039;&#039; Statt eines externen [[Kernfänger]]s soll das Corium bei einem [[Kernschmelze|Kernschmelzunfall]] im Reaktordruckbehälter zurückgehalten werden. Zu diesem Zweck ist der RDB mit Leitblechen verkleidet, welche die Strömung um das Gefäß kontrollieren sollen. Am Boden befindet sich der Einlass, sodass der unterste Punkt des Plenums angeströmt werden kann. Dort erwärmt sich das Wasser, und das Wasser-Dampf-Gemisch wird durch die Leitbleche direkt am Reaktordruckbehälter nach oben geführt. Im oberen Bereich des Reaktordruckbehälters ist das Wasser vollständig verdampft, und der Dampf wird vor den Flanschen freigegeben, um in das Containment zu strömen.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0319/ML031920123.pdf NRC / DOE: &#039;&#039;Limits of Coolability in the AP1000-Related ULPU-2400 Configuration V Facility&#039;&#039;, 30. Juni 2003]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0424/ML042460184.pdf NRC: &#039;&#039;Analysis of In-Vessel Retention and Ex-Vessel Fuel Coolant Interaction for AP1000&#039;&#039;,August 2004]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Accumulator:&#039;&#039;&#039; Zwei Sammeltanks mit je 56,6 m³ boriertem Wasser sind mit Stickstoff unter 5,5 MPa Druck gesetzt, und pressen bei einem Kühlmittelverluststörfall (LOCA) Wasser in die Primärkreisläufe. Der Auslass speist in dieselbe Leitung wie die CMTs.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-3&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Core Makeup Tank (CMT):&#039;&#039;&#039; Zwei Tanks mit je 70,8 m³ boriertem Wasser sind über Diffusoren an die Rückströmleitungen zum RDB angeschlossen, und besitzen deshalb im Betrieb denselben Druck wie der Primärkreis. Der Ausfluss läuft über ein Ventil in eine Sammelschiene, in die auch der jeweilige Accumulator einspeist, und welche in den Reaktordruckbehälter führt. Der tiefere Sinn hinter dieser Konstruktion ist, dass bei einem Kühlmittelverluststörfall die Rückströmleitungen zum RDB mit Dampf gefüllt sind (Druckverlust im Kreislauf), das Wasser in den CMTs aber einen höheren Druck besitzt (Kreislaufdruck vor LOCA), und somit in den Kreislauf strömt, und dort an den tiefsten Punkt, den Reaktordruckbehälter. Das System ersetzt auch die Notborierung, und kann bei kleinen Lecks für genug Wasser im Kreislauf sorgen, da es höher als dieser liegt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-3&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Spent Fuel Pit Cooling System:&#039;&#039;&#039; Wird in den Zulassungsunterlagen nicht als eigenes System aufgeführt. Kann Wasser zwischen dem IRWST und dem Abklingbecken umwälzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-3&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die folgenden Systeme befinden sich außerhalb des Sicherheitsgebäudes:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039; Passive Containment Cooling Water Storage Tank (PCCWST):&#039;&#039;&#039; Ein ringförmiger Wassertank auf dem Containmentdach, mit einem Kamin in der Mitte. Der Tank enthält 2864 m³ demineralisiertes Wasser, welches auf das Stahlcontainment rieseln kann um die Wärmeabfuhr und den Wärmeübergang zu verbessern, oder in das Abklingbecken geleitet werden kann. Im Brandfall kann auch ein Teil des Wassers zum Löschen aus dem Tank entnommen werden. Der Wasserfluss auf die Containmentkuppel wird aktiviert, wenn der Innendruck im Sicherheitsbehälter einen kritischen Wert übersteigt. Die Ventile unter dem PCCWST werden wenn nötig beheizt um die Temperatur stets über 10°C zu halten, um ein Festfrieren zu verhindern. Das Wasser kann dann über vier Öffnungen in Körbe geleitet werden, welche ein exzessives Spritzen verhinden sollen, wenn das Wasser auf die Stahlkuppel trifft. Auf der Kuppel sind Trennwände befestigt, welche einen gleichmäßigen Wasserfluss zu allen Seiten garantieren. Das Wasserinventar reicht aus, um die Kuppel für drei Tage zu berieseln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-2&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Passive Containment Cooling Ancillary Water Storage Tank (PCCAWST):&#039;&#039;&#039; Ein zusätzlicher zylindrischer Wassertank neben dem Gebäude, welcher etwa 2952 m³ demineralisiertes Wasser enthält. Das Wasser kann über zwei Zentrifugalpumpen mit je 100% Pumpleistung zwischen PCCWST und PCCAWST gefördert werden, oder in das Abklingbecken gespeist werden. Das Wasser zwischen PCCWST und PCCAWST wird wöchentlich umgeschichtet, um Algenbildung oder Gefrieren zu vermeiden. Aus diesem Grund enthält der PCCAWST noch ein Heizgerät (&#039;&#039;engl. Recirculation Heater&#039;&#039;), bei Bedarf kann auch Wasserstoffperoxid aus einem Tank (&#039;&#039;engl. Chemical Addition Tank&#039;&#039;) eingepritzt werden, um biologisches abzutöten. Die Wassermassen des PCCAWST reichen aus, um das Containmentkühlsystem für weitere vier Tage betreiben zu können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-2&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Chemical and Volume Control System:&#039;&#039;&#039; Wird in den Zulassungsunterlagen nicht als eigenes System aufgeführt. Es steuert den Borsäuregehalt im Wasser des Primärkreislaufes, und damit die Reaktorleistung. Das System füllt auch die Accumulators auf wenn diese leer sind, und boriert das Abkling- und Flutbecken.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-3&amp;quot;/&amp;gt; Die Wärme des Systems wird vom Component Cooling Water System abgeführt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-2&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Normal Residual Heat Removal System:&#039;&#039;&#039; Wird in den Zulassungsunterlagen nicht als eigenes System aufgeführt. Saugt das warme Wasser des IRWST über Gitter an, wenn dieses weniger als 176°C hat, und schickt die Wärme durch einen Wärmetauscher an das Component Cooling Water System. Das System arbeitet mit zwei Pumpen, mit je 100% Kühlleistung.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-3&amp;quot;/&amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Datei:AP1000_PCCS.png|thumb|right|hochkant|Passive Containment Cooling System des AP1000, hier bei Kühlmittelverluststörfall]]&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Component Cooling Water System:&#039;&#039;&#039; Wird in den Zulassungsunterlagen nicht als eigenes System aufgeführt. Nimmt die Wärme der Reaktorkühlmittelpumpen, des &#039;&#039;Chemical and Volume Control System&#039;&#039;, des &#039;&#039;Normal Residual Heat Removal System&#039;&#039; und der flüssigen radioaktiven Abfälle auf.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-2&amp;quot;/&amp;gt; Die Wärme wird dann an das &#039;&#039;Service Water System&#039;&#039; weitergereicht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-3&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Service Water System:&#039;&#039;&#039; Das Service Water System nimmt die Wärme aus dem Component Cooling Water System durch einen Wärmetauscher auf, welcher sich im Turbinengebäude befindet, und führt die Wärme zu zwei kleinen elektrisch betriebenen Kühltürmen mit Basin. Aus diesen wird das niedergeschlagene Wasser gesaugt, welches seine Wärme an die Atmosphäre abgegeben hat. Der Kreislauf besitzt zwei Pumpen mit 100% Kühlleistung.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/design-cert/ap1000/dcd/Tier%202/Chapter%209/9-2_r11.pdf NRC: &#039;&#039; AP1000 Design Control Document / 9. Auxiliary Systems&#039;&#039;], abgerufen am 18. Mai 2013&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Karenzzeit ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:AP1000_IVR.png|thumb|hochkant|IVR in Betrieb: Am Fußpunkt strömt Wasser hinein, erwärmt sich, steigt auf und verdampft.]]&lt;br /&gt;
Kernkraftwerke benötigen bei gewissen Unfallszenarien eine externe Wasser- oder Stromzufuhr, um die [[Nachzerfallswärme]] abzuführen. Die Zeit zwischen dem Eintritt des Unfalles und der Notwendigkeit einer externen Hilfe wird dabei als Karenzzeit bezeichnet. Wieviel Zeit dem Personal und der Betriebsfeuerwehr dafür zur Verfügung steht hängt von der Art der Anlage ab. In dieser Zeit muss eine externe Wasser- und/oder Stromzufuhr aufgebaut werden, da es sonst zu einem auslegungsüberschreitenden Unfall kommt. Bei modernen Kernkraftwerken wurde diese Zeitspanne deutlich erhöht, um auch unter widrigen Bedingungen eine rechtzeitige Einspeisung zu gewährleisten. Die Karenzzeiten des AP1000 sind groß genug, um die Anforderungen der [[European Utility Requirements]] (EUR) zu erfüllen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der AP1000 verwendet hauptsächlich passive Sicherheitssysteme, während beim EPR mehr Augenmerk auf aktive Systeme gelegt wurde. Aktive Systeme benötigen für ihre Funktion elektrische Energie, während passive Systeme auf physikalischen Grundprinzipien wie Schwerkraft, kommunizierende Röhren, Dichteänderungen usw. basieren. Die Karenzzeit eines AP1000 ist damit von der Verfügbarkeit elektrischer Energie weitgehend unabhängig. Durch das Design kann die 12-Stunden-Regel der EUR, wonach in den ersten 12 Stunden nach Unfallbeginn darf kein Venting notwendig sein darf, stets erfüllt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Normales Herunterfahren der Anlage:&#039;&#039;&#039; In diesem Fall wird der Reaktor durch das Einfahren der Steuerstäbe unterkritisch. Das Ventil am Primärkreis wird nun geöffnet, so dass das Heißwasser des Primärkreislaufes durch den PRHR-Wärmetauscher in das Flutbecken abgegeben werden kann. Damit kann der Reaktor in 36 Stunden auf 215°C heruntergekühlt werden, unabhängig davon ob die Pumpen des Primärkreises arbeiten. Da der Druck im Kreislauf durch Abblasung von Dampf aus dem Druckhalter in das Flutbecken sinkt, speisen die CMTs automatisch boriertes Wasser in den Primärkreis.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-3&amp;quot;/&amp;gt; Das Normal Residual Heat Removal System saugt das warme Wasser des IRWST an und schickt die Wärme durch einen Wärmetauscher an das Component Cooling Water System, welches die Nachzerfallswärme an das Service Water System abgibt, welches diese an die Atmosphäre weiterreicht. Alle Wärmeabfuhrsysteme ab dem Flutbecken sind auf elektrische Pumpen und somit Energie angewiesen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Bruch einer Hauptkühlmittel-Leitung:&#039;&#039;&#039; Dies wird von der britischen Aufsichtsbehörde als Auslegungsstörfall behandelt, da das System bei Umgebungsdruck in den heißen Kern speist, und es deshalb vorkommen kann, das der Kern beim Kühlmittelverluststörfall komplett trockenfällt und anschmilzt. Konkret wird damit gerechnet, das 1% des Zirconiums mit dem wiedereinfließenden Wasser reagiert, wenn der Reaktorkern durch die Flut gequencht wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-2&amp;quot;/&amp;gt; Kommt es zum Bruch, speisen sofort die CMTs in den Primärkreislauf, da dessen Druck sinkt. Bei unter 48 bar Kreislaufdruck pressen auch die Accumulators ihr Wasserinventar in den Reaktordruckbehälter. Ist der Druck im Kreislauf auf Umgebungsniveau gefallen, fließt das IRWST-Wasser schwerkraftbedingt in den RDB. Um bei relativ kleinen Lecks schnell Umgebungsdruck zu erreichen, damit die Masse des IRWST-Wassers zur Verfügung steht, wird der Kreislauf bei einem Kühlmittelverluststörfall auch über den Druckhalter ins Flutbecken entdruckt. Das verdampfte Wasser aus der Bruchstelle sammelt sich nun im oberen Bereich des Containments, kondensiert und fließt die Wände herab. Unten wird das Wasser in einer Rinne aufgefangen, und zurück in das Flutbecken geleitet. Die Containmentkuppel kann dazu sieben Tage lang durch den PCCWST berieselt werden, nach dem dritten Tag erfolgt die Neubeschickung durch den PCCAWST über Pumpen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-3&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Bruch der Speisewasserleitungen:&#039;&#039;&#039; Irrelevant, da die Dampferzeuger nichts zur Karenzzeit beitragen, und der AP1000 auch kein &#039;&#039; Emergency Feedwater System (EFWS)&#039;&#039; besitzt. Entspricht dem normalen Herunterfahren der Anlage.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-3&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Ausfall der Hauptwärmesenke:&#039;&#039;&#039; Irrelevant, da die Nachzerfallswärme an separate, elektrisch betriebene Kühltürme mit Basin abgegeben wird. Entspricht dem normalen Herunterfahren der Anlage. Der AP1000 erfüllt damit die 72-Stunden-Regel der European Utility Requirements (EUR).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Ausfall der Stromversorgung und der Hauptwärmesenke:&#039;&#039;&#039;  In diesem Szenario kann die Nachzerfallswärme nach der [[Reaktorschnellabschaltung]] nicht mehr regulär abgeführt werden. Da die Kühlkette PRHR-IRWST-CCWS-SWS nicht mehr zur Verfügung steht, da CCWS, SWS und die Kühltürme auf elektrische Energie angewiesen sind, siedet das Wasser im Flutbecken nach zwei Stunden. Das verdampfte Wasser sammelt sich nun im oberen Bereich des Containments, kondensiert und fließt die Wände herab. Unten wird das Wasser in einer Rinne aufgefangen, und zurück in das Flutbecken geleitet. Die Containmentkuppel kann dazu drei Tage lang durch den PCCWST berieselt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-3&amp;quot;/&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Bruch einer Hauptkühlmittel-Leitung und Ausfall der Stromversorgung:&#039;&#039;&#039; Entspricht dem Fall &#039;&#039;Bruch einer Hauptkühlmittel-Leitung&#039;&#039;, nur dass die Containmentkuppel nur für drei Tage durch den Dachtank berieselt werden kann. Die 24-Stunden-Regel der EUR wird deshalb mühelos erfüllt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Bruch einer Hauptkühlmittel-Leitung und Siebverstopfung:&#039;&#039;&#039; Die britische Aufsichtsbehörde widmet sich besonders dem Sieb am Boden des Flutbeckens, da bei einer Verstopfung desselben ein Nachfüllen des RDBs im Kühlmittelverluststörfall nicht mehr möglich wäre, bzw. zu langsam erfolgen könnte. Der Sieb hält alle Teile auf, die größer als 1,6 mm sind, und wird regelmäßig gereinigt. Eine Verstopfung wird deshalb im britischen Zulassungsverfahren nicht berücksichtigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ukap206-3&amp;quot;/&amp;gt; Falls dies doch der Fall sein sollte kommt es zur Kernschmelze, da die Wassereinspeisung in den RDB zu schwach, oder gar nicht stattfindet. Das Wasserinventar des IRWST wird dann über elektrische oder Sprengventile in die Reaktorgrube geleitet, um die IVR in Gang zu setzen. Das verdampfte Wasser des Sumpfes sammelt sich im oberen Bereich des Containments, kondensiert und fließt die Wände herab. Unten wird das Wasser in einer Rinne aufgefangen, und zurück durch das Flutbecken in die Grube geleitet. Die Containmentkuppel kann dazu sieben Tage lang durch den PCCWST berieselt werden, nach dem dritten Tag erfolgt die Neubeschickung durch den PCCAWST über Pumpen, wenn elektrische Energie vorhanden ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Steuerungstechnik ===&lt;br /&gt;
Während des Leistungsbetriebes arbeiten etwa 150 bis 300 Personen im Kraftwerk. Die Steuerung der Anlage erfolgt dabei aus dem [[Leitstand|Kontrollraum]], welcher sich seitwärts des Reaktorgebäudes im Zusatzgebäude befindet, das sowohl an dem Hilfsanlagengebäude, als auch an die Turbinenhalle angrenzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NRC_Control&amp;quot;/&amp;gt; Der Raum ist an das Belüftungssystem des Reaktorteils gekoppelt für die nicht radioaktive Belüftung. Bei einem Verlust der externen Stromversorgung kommt es nach zehn Minuten zu einem automatischen Lüftungsabschlusses des Kontrollraumes und damit zur Isolierung desselben vom Lüftungssystem. Die gleiche Funktion tritt ebenfalls ein, wenn radioaktive Partikel im Lüftungssystem registriert werden. Das &#039;&#039;Main control room emergency habitability system&#039;&#039; (kurz &#039;&#039;VES&#039;&#039;) übernimmt im Anschluss die Belüftung der Schaltwarte und behält den Druck in dieser aufrecht.&amp;lt;ref&amp;gt;UK AP1000 Application: &#039;&#039;Engineered Safety Features&#039;&#039;, abgerufen am 28. September 2013&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Steuerungstechnik ist digital ausgelegt und vom AP600 adaptiert, jedoch abgeändert und weiterentwickelt worden. Als Leittechnik wird das Prozessrechnersystem &#039;&#039;Eagle&amp;amp;nbsp;21&#039;&#039; eingesetzt, das bereits in anderen Kernkraftwerken von Westinghouse zum Einsatz kommt. Insgesamt gibt es innerhalb dieses Systems jeweils vier Redundanzen um die Ausfallwahrscheinlichkeit gering zu halten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NRC_Control&amp;quot;&amp;gt;[http://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/design-cert/ap1000/dcd/Tier%202/Chapter%207/7-1_r14.pdf NRC: &#039;&#039; AP1000 Design Control Document / 7. Instrumentation and Controls&#039;&#039;], abgerufen am 27. September 2013&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der AP1000 ist für die Lastfolge ausgelegt worden, dem er auch in rund 90&amp;amp;nbsp;% der Standzeit eines Brennstoffzyklus nachkommen kann. Die Regelung während des Volllastbetriebs erfolgt vornehmlich durch die Borsäurekonzentration im Primärsystem, die tägliche Lastfolge wird durch die „grauen“ Kontrollstäbe geregelt. Dadurch kann die Bearbeitung des Kreislaufwassers auf ein Minimum reduziert werden. Die Lastfolgefähigkeit des AP1000, wichtig für das Kraftwerksmanagement, wird wie folgt angegeben:&amp;lt;ref name=&amp;quot;ARIS_AP1000&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Bei mittlerer Leistung kann die Schwungreserve des Turbosatzes zur Lastfolgefähigkeit beitragen:&lt;br /&gt;
**Zwischen 15% und 100% der Nennlast mit ±5%/min stufenlos, gleichmäßig zunehmend (Rampe)&lt;br /&gt;
**Zwischen 15% und 100% der Nennlast mit ±10% im stufenweisen Lastwechsel (Schritt)&lt;br /&gt;
*Laständerung im stufenweisen Wechsel um 20% der Nennleistung über 10&amp;amp;nbsp;Minuten&lt;br /&gt;
*Tageslastfolge zwischen 100%, 50% und 100% während 90% der Brennstoffstandzeit eines Zyklus&lt;br /&gt;
*Lastabwurf des Generators von 100% der Nennlast&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Versionen ===&lt;br /&gt;
[[Datei:Advanced Passive Entwicklung.svg|miniatur|Entwicklung des Advanced Passive&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(34,177,76);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Hauptentwicklung&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(239,228,176);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Nebenentwicklung&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(63,72,204);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Gestoppte Entwicklung]]&lt;br /&gt;
Der Advanced Passive wurde mit der Zeit mit verschiedenen Auslegungen, Leistungsgrößen und Parametern in mehreren Versionen weiterentwickelt. Alle Designs bauen auf dem AP600 als Ursprungsversion auf. Während die AP-Reihe, inklusive der EP-Reihe, ausnahmslos nach dem gleichen Muster entworfen wurde, basiert nur der CAP1000 direkt auf dem AP1000. Die anderen Modelle der chinesischen CAP-Reihe orientieren sich zwar am gleichen Aufbau, weisen aber andere Parameter und Veränderungen der Bauteile auf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== AP600 ====&lt;br /&gt;
Der AP600 ist die erste Version des Advanced Passive und bildet die Basis für sämtliche folgende Reaktoren. Der Block ist ein Modell der mittleren Leistungsklasse zwischen 300 und 700&amp;amp;nbsp;MW. Bei einer thermische Leistung von 1940&amp;amp;nbsp;MW erreicht der Block eine maximale Generatorleistung von 675&amp;amp;nbsp;MW, von denen 600&amp;amp;nbsp;MW in das Elektrizitätsnetz gespeist werden. Des Fokus bei diesem Modell wurde auf den effizienten Betrieb mit hoher Auslastung und möglichst kompakten Wartungen gelegt. Da sämtliche Komponenten des AP600 bereits erprobt waren, war der Bau eines Prototyps überflüssig. In den 1990ern wurde auf Anforderung der Nuclear Regulatory Commission das Shield Building auf das Design des European Passive Plant angepasst womit das Wasservolumen des im Gebäude integrierten Tanks für das passive Containmentkühlsystem vergrößert werden konnten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ARIS_AP600&amp;quot;/&amp;gt; Nach der Zertifizierung des AP1000 bei der NRC bot Westinghouse den AP600 nicht mehr auf dem Markt an. Kein Exemplar wurde jemals errichtet.&amp;lt;ref&amp;gt;Great Britain: Parliament: House of Commons: Environmental Audit Committee: &#039;&#039;Keeping the Lights On: Nuclear, Renewables and Climate Change, Sixth Report of Session 2005-06, Vol. 3: Written Evidence&#039;&#039;. The Stationery Office, 2006. ISBN 0215028368. Seite 449.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;ENR, Band 257,Ausgaben 9-17&#039;&#039;. McGraw-Hill, 2006. Seite 155.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Henry D. Sokolski: &#039;&#039;Nuclear Power&#039;s Global Expansion: Weighing Its Costs and Risks&#039;&#039;. Strategic Studies Institute, 2010. ISBN 1584874783.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Obwohl der AP600 praktisch aufgegeben wurde sind in Kernkraftwerken von Westinghouse weltweit Errungenschaften aus dessen Entwicklung eingeflossen. So wurde beispielsweise das Prozessschutzsystem Eagle&amp;amp;nbsp;21 bereits vor der Zertifizierung in den Kernkraftwerken [[Kernkraftwerk Zion|Zion]], [[Kernkraftwerk Turkey Point|Turkey Point]], [[Kernkraftwerk Sequoyah|Sequoyah]] und [[Kernkraftwerk South Texas|South Texas]] integriert. Das Informationssystem ANIS und das fortgeschrittene Alarmmanagementsystem AWARE findet Anwendung im [[Kernkraftwerk Beznau]]. Das Leittechniksystem sowie das integrierte Schutzsystem finden Anwendung im [[Kernkraftwerk Sizewell|Kernkraftwerk Sizewell&amp;amp;nbsp;B]]. Das Kontroll- und Leittechnikkontroll- und -schutzsystem wurde in der vollen Anwendung erstmals in den Blöcke 1 und 2 des [[Kernkraftwerk Temelín|Kernkraftwerks Temelín]] verbaut, darunter auch der fortschrittliche Kontrollraum des AP600.&amp;lt;ref&amp;gt;Vince Novak: &#039;&#039;ADVANCED PASSIVE TECHNOLOGY: A GLOBAL STANDARD FOR NUCLEAR PLANT REQUIREMENTS&#039;&#039;. Seite 2. [http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/11120.pdf Abgerufen] am 08.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FjVvzihC Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:AP600 Shield Building.png|150px]]&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | AP600 ([[Generation III]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 675 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1940 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 600 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 224,0 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.513|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 75 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 315,6 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2485 m³/s&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 31 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,658 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2,61 MW ×4&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HP+LP+LP+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,30 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2,921 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6986 m² ×2&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1800 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 55 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 100 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 45 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern AP600.png|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|5.74|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 224,0 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 880 MVA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.3160|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 272,7 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 675 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,9 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,063 t/h&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 22 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&amp;lt;ref name=&amp;quot;ARIS_AP600&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== EP1000 ====&lt;br /&gt;
Der European Passive 1000 wurde im Rahmen des European Passive Plant Projekts zwischen 1994 und 1996 entworfen. Der Block orientiert sich am AP600 und erreicht seine höhere thermische Leistung von 2900&amp;amp;nbsp;MW mit einer elektrischen Leistung von 1000&amp;amp;nbsp;MW durch das Anfügen einer dritten Loop und der Verwendung eines größeren Reaktordruckbehälters mit 193&amp;amp;nbsp;Brennelementen. Hauptaugenmerk wurde bei dem Design auf die europäischen Anforderungen gelegt, und macht sich durch einen hohen Grad der Lokalisierung als vornehmlich europäisches Design seinen Namen. Das Design wurde unter anderem von DTN (Spanien) Electricité de France (Frenkreich), ENEL (Italien und Spanien), Imatran Voima Oy (Finnland) Tractebel Energy Engineering (Belgien), dem Unterausschuss Kernenergie (Schweiz, repräsentiert bei der Nordostschweizerischen Kraftwerke AG in Beznau) und Vattenfall (Schweden) als optionales fortgeschrittenes Design für den Neubau von Kernkraftwerken gehandelt, weshalb sich die Unternehmen an der Entwicklung beteiligten. Obwohl das Design unter den European Utility Requirements genehmigt wurde gibt es einzelne Elemente, die nach wie vor nicht den EUR-Anforderungen entsprachen, darunter unter anderem die Auslegung der Elektrizitätsversorgung, die nur über eine Hauptversorgung gesichert ist, und es keine redundanten unabhängigen Notstromanschlüsse für den Block gibt. Das führt bei einem etwaigen Blackout dazu, dass einige wichtige Systeme keinen Strom mehr haben und daher nicht funktionell sind. Weitere Differenzen gab es in bestimmten Nebensystemen des Werks, weshalb eine weitere Entwicklung des EP1000 nötig gewesen wäre.&amp;lt;ref&amp;gt;Kathring J. King, u.a.: &#039;&#039;Status of European Passive Plant Program (EP1000)&#039;&#039;, 19.04.1999. [http://www.jsme.or.jp/monograph/pes/1999/ICONE7/PAPERS/TRACK06/FP7428.PDF Abgerufen] am 12.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FpHKqFMb Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit der Entwicklung des AP1000 ab 1999 endete auch langsam die Entwicklung des EP1000, dessen Entwürfe und Errungenschaften in den AP1000 einflossen. In der Revision&amp;amp;nbsp;C der European Utility Requirements löste der AP1000 den EP1000 ab.&amp;lt;ref name=&amp;quot;EP1000_2004&amp;quot;&amp;gt;K. J. Demetri, u.a.: &#039;&#039;European Utility Requirements (EUR) Volume 3 Assessment for AP1000&#039;&#039;, 13.06.2004. [https://iaea.org/OurWork/ST/NE/NENP/NPTDS/Downloads/TWG2002_LWRHWR/italy_lwr_part3.pdf Abgerufen] am 12.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FpHlVJiG Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Design wird seit etwa 2004 nicht mehr weiterverfolgt und ist nicht auf dem Markt erhältlich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== AP1000 ====&lt;br /&gt;
[[Datei:Sanmen Nuclear Power Station.jpg|mini|AP1000 R15 - Sanmen-1]]&lt;br /&gt;
Auf Basis des European Passive Plant&amp;lt;ref name=&amp;quot;EP1000_2004&amp;quot;/&amp;gt; und des AP600 wurde der AP1000 entwickelt. Der Block erreicht bei einer Reaktorleistung von 3400&amp;amp;nbsp;MW&amp;lt;sub&amp;gt;th&amp;lt;/sub&amp;gt; eine elektrische Bruttoleistung von 1200&amp;amp;nbsp;MW, von denen netto 1100&amp;amp;nbsp;MW ausgespeist werden können. Ausgelegt ist der AP1000 sowohl für den Grundlastbetrieb, als auch für die Lastfolge. Während das Gebäude des AP1000 im wesentlichen auf dem des EP1000 basiert ist das nukleare Dampferzeugersystem im wesentlichen nur eine vergrößerte Variante des AP600 und damit eigentlich weitestgehend mit ihm identisch.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ARIS_AP1000&amp;quot;&amp;gt;Advanced Reactors Information System der [[IAEA]]: &#039;&#039;Status report 81 - Advanced Passive PWR (AP 1000)&#039;&#039;. [http://www.iaea.org/NuclearPower/Downloadable/aris/2013/7.AP1000.pdf Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FqbTOtQx Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Projekte mit dem AP1000 als von Westinghouse angebotenes Standardmodell werden unter anderem in den Vereinigten Staaten von Amerika, sowie der Volksrepublik China realisiert&amp;lt;ref name=&amp;quot;ARIS_AP1000&amp;quot;/&amp;gt; und sind in Indien bereits vertraglich in Planung. Neben diesen Projekten nimmt Westinghouse mit dem Modell an diversen Ausschreibungen in dem Vereinigten Königreich, Kanada, der Slowakei und Tschechien teil. Langfristig bieten Brasilien, Ungarn und Polen mögliche Märkte für den Reaktor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Jahr 2004 wurde Westinghouse ein Teil von NuStart, einem US-Konsortium, dass den neuen Lizenzierungsweg der Nuclear Regulatory Commission mit kombinierten Bau- und Betriebslizenzen erproben sollte und die Tauglichkeit dessen beweisen sollte. Auch hier gab es die Aussicht für den Bau einer Doppelblockanlage mit AP1000 für Westinghouse.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Business_2.0_Bd-5&amp;quot;/&amp;gt; Zunächst war das Unternehmen für die Beschaffung der kombinierten Bau- und Betriebslizenz für das Referenzwerk mit zwei AP1000 am [[Kernkraftwerk Bellefonte]] (Block 3 und 4) und eines [[ESBWR]] von General Electric am [[Kernkraftwerk Grand Gulf]] (Block 3) tätig. Allerdings wurden die Blöcke in Bellefonte und Grand Gulf storniert, weshalb der Referenzwerk-Status für den AP1000 auf das [[Kernkraftwerk Vogtle]] (Block 3 und 4) übertragen wurde und auf das [[Kernkraftwerk Fermi]] (Block 3) für den ESBWR. Beide Kernkraftwerke erhielten erfolgreich ihre kombinierten Bau- und Betriebslizenzen, woraufhin das Unternehmen am 30.&amp;amp;nbsp;Juni 2012 aufgelöst wurde.&amp;lt;ref&amp;gt;NuStart Energy: &#039;&#039;About Us&#039;&#039;. [http://www.nustartenergy.com/about-us Abgerufen] am 10.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FmW6VJF9 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:AP1000 Shield Building.png|150px]]&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | AP1000 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1200 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3400 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1100 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 279,4 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.513|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 133 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 315,6 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4970 m³/s&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 32 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4,267 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4,48 MW ×4&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HP+LP+LP+LP+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,30 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2,921 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 11477 m² ×2&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1800 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 60 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 88 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern AP1000.png|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|5.76|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226,7 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1375 MVA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5067|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 272,8 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1237 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,9 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,889 t/h&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&amp;lt;ref name=&amp;quot;ARIS_AP1000&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Kritik =====&lt;br /&gt;
Der AP1000 ist lediglich für Erdbeben-Beschleunigungen um die 0,3&amp;amp;nbsp;g ausgelegt. Pacific Gas and Electric lies eine Studie anfertigen über den Bau eines dritten Blocks mit AP1000 (Revision&amp;amp;nbsp;15) am Standort [[Kernkraftwerk Diablo Canyon|Diablo Canyon]], der sich in einem aktiven Erdbebengebiet im Süden des US-Bundesstaats Kalifornien befindet. Auf den Standort Diablo Canyon bezogen muss ein Kernreaktor allerdings Beschleunigungen von rund 0,5&amp;amp;nbsp;g aushalten und noch sicher abgeschaltet werden können. Der AP1000 würde diverse Modifikationen benötigen um den höheren Erdbebenstandards zu entsprechen. Eine Alternative bietet Westinghouse bereits an, den Einbau eines Seismikmoduls. Die Kosten für die Anlage würden sich allerdings stark erhöhen. Dies zeigte bereits der Bau der ersten beiden Blöcke des Kernkraftwerks Diablo Canyon, die ebenfalls von Westinghouse geliefert wurden. Beide Blöcke wurden verstärkt um Beschleunigen von bis zu 0,76&amp;amp;nbsp;g auszuhalten und sind damit die am besten gegen solche Beschleunigungen ausgelegten Blöcke in den USA. Aufgrund der geringen seismischen Festigkeit kann der AP1000 nicht in aktiven Erdbebengebieten errichtet werden, so wäre der Block in Japan nicht genehmigungsfähig.&amp;lt;ref&amp;gt;Dan Boonsuwan: &#039;&#039;AP1000 at Diablo Canyon Preliminary Safety Analysis&#039;&#039;, 2007. [http://nicholaushalecky.com/docs/AP1000_risk_analysis-final.pdf Abgerufen] am 05.05.2013 ([http://www.webcitation.org/6GNritMYB Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Aufgrund dieses Defizits begann Westinghouse zusammen mit Toshiba im Jahr 2012 die Entwicklung eines erdbebensicheren AP1000, der in einigen Gebieten im Westen der Vereinigten Staaten von Amerika, sowie im Ausland errichtet werden könnte. Problemzonen sind in diesem Zusammenhang insbesondere der nordöstliche Punkt des Hilfsanlagen- und Schildgebäudes, die Ecke der beiden Gebäude zum Brennstofflagergebäude, sowie der Dachbereich des Schildgebäudes mit dem PCCWST, interne Strukturen im Containment wie der Bereich um den Reaktordruckbehälter, die Arbeitsebene und das Containment selbst nahe dem Polarkran. Nach Plan soll die Nuclear Regulatory Commission ein überarbeitetes Design bis September 2015 genehmigen. Die Anlage selber soll als Basis der Revision&amp;amp;nbsp;19 entspringen, allerdings nur eine Option sein und kein Standarddesign.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Quake-proof AP1000 under development&#039;&#039;, 27.06.2014. [http://www.neimagazine.com/news/newsquake-proof-ap1000-under-development-4304798 Abgerufen] am 27.06.2014 ([https://archive.today/M3fi7 Archivierte Version] bei [https://archive.today/M3fi7 Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:AP1000 Containmentleck.png|miniatur|hochkant|Angenommene Leckage am Sicherheitsbehälter mit begünstigter Freisetzung der Gase (Orange) durch den Kamineffekt (Blaue Pfeile)]]&lt;br /&gt;
Der AP1000 weist durch sein Aushängeschild, das passive Containmentkühlsystem gleichzeitig ein schweres Defizit auf. Arnold Gundersen von der Fairewinds Association analysierte den AP1000 (Revision&amp;amp;nbsp;18) im Auftrag der AP1000 Oversight Group, die für die Lizenzierung des Reaktors zuständig war. Gunderson stellte aufgrund des mangelnden sekundären Containments und der offenen Bauweise fest, dass der Sicherheitsbehälter aus Stahl einer etwaigen stärkeren Korrosion ausgesetzt sein würde als bisherige Anlagen. Tatsächlich gab es bereits zuvor im Jahr 2009 im [[Kernkraftwerk Beaver Valley]] ein durch Korrosion entstandenes Loch am Containment mit einer Größe von rund 3×9&amp;amp;nbsp;Zoll. Das Loch bestand womöglich seit dem Jahr 2006. Bis 2009 wurden nur Sichtprüfungen vorgenommen, im Jahr 2009 allerdings eine Druckprüfung, bei der das Loch erst entdeckt wurde. Bezogen auf den AP1000 bemängelte die Nuclear Regulatory Commission bereits im Jahr 2003 die hohe Korrosionswahrscheinlichkeit am AP1000-Containment, die seitens Westinghouse am Anfang nicht evaluiert wurde. Tatsächlich ist unter den Auslegungsbedingungen das Containment nach dem ASME-Kodex aus dem Jahr 1998 mit 4,4&amp;amp;nbsp;Zentimeter Dicke am dünnsten Bereich sehr nahe an der vorschriftsmäßigen Auslegungsgrenze von 4,4&amp;amp;nbsp;Zentimeter entworfen worden. In der überarbeiteten Version des ASME-Kodex im Jahr 2001 und 2002 wurde die Auslegungsgrenze leicht auf 4,38&amp;amp;nbsp;Zentimeter reduziert, allerdings eine maximale Korrosionsgrenze von nicht mehr als 0,06&amp;amp;nbsp;Zentimeter festgesetzt. Westinghouse reagierte darauf zumindest im unteren Bereich des Sicherheitsbehälters die Wandstärke auf 4,76&amp;amp;nbsp;Zentimeter zu erhöhen. Das Loch am Containment von Beaver Valley konnte sich allerdings tatsächlich durch das dort {{Konvert|4.5|inch|cm}}&amp;amp;nbsp;Zentimeter dicke Containment bilden, was beim AP1000 durch die weitaus dünnere Schicht schneller passieren kann und begünstigt wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Fairewinds_21-04-2010&amp;quot;&amp;gt;Fairewinds: &#039;&#039;Post Accident AP1000 Containment Leakage&#039;&#039;, 21.04.2010. [http://www.fairewinds.org/content/post-accident-ap1000-containment-leakage Abgerufen] am 05.05.2013 ([http://www.webcitation.org/6GNvjxEt6 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Da eine stetige Luftzirkulation zwischen dem Schildgebäude und dem Containment besteht wird die Korrosion an unzugänglichen Stellen begünstigt, insbesondere bei Standorten an Meeren, wo die salzige Luft direkt über den Stahl geleitet wird. Ein konkretes Beispiel ist beispielsweise das [[Kernkraftwerk Turkey Point]], an dem zwei AP1000 geplant sind. Die Minerale begünstigen den Angriff des Stahlcontainments. Dieser Effekt kann allerdings auch an Standorten mit Kühltürmen begünstigt werden, indem feine Wassertropfen ebenfalls durch das passive Kühlsystem an das Containment gelangen können. Eine dritte Begünstigung für die Korrosion ist der Wassertank, der bei einer Leckage, beispielsweise durch ein nicht voll geschlossenes Ventil, ein Loch in das Containment über eine längere Periode tropfen könnte. Abgesehen davon könnte sich das Wasser zwischen dem Beton und dem Stahl des Containments, aufgrund der fehlenden Bindung, ansammeln und ebenfalls Korrosion an unzugänglichen Stellen fördern. Die Korrosion selbst ist zwar ein schwerwiegendes, allerdings lösbares Problem, wird aber problematischer durch den Kamineffekt. Bei einer Störung und den Austritt von radioaktiven Gasen wird das Ausdringen derer und die Verbreitung durch diese natürliche Luftzirkulation gefördert. Bei einem etwaigen Unfall geht Fairewinds davon aus, dass bei einem Loch im Containment mit einem Durchmesser von rund {{Konvert|4|inch|cm}}&amp;amp;nbsp;Zentimeter bei einer Leckrate von 100&amp;amp;nbsp;Kubikfuß die Anwohner in der niedrig besiedelten Zone einer Strahlendosis von rund 25&amp;amp;nbsp;rem (250 mSv) ausgesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Fairewinds_21-04-2010&amp;quot;/&amp;gt; Tatsächlich führten diese Bedenken dazu, dass Gregory Jaczko, Vorsitzender der Nuclear Regulatory Commission dazu aufgerufen wurde, die Lizenzierung der 14 geplanten AP1000 zu unterbrechen, bis das Problem gelöst wurde.&amp;lt;ref&amp;gt;Clean Energy: &#039;&#039;Groups Urge Feds to Suspend Nuclear Licensing&#039;&#039;, 21.04.2010. [http://www.cleanenergy.org/index.php?/Press-Update.html?form_id=8&amp;amp;item_id=168#.UYYcYUoTTs4 Abgerufen] am 05.05.2013 ([http://www.webcitation.org/6GNwFyqJn Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Westinghouse hatte bereits zuvor erwogen am oberen Austritt des Kamins ein Filtersystem zu installieren. Das Problem wäre allerdings nicht voll gelöst worden.&amp;lt;ref&amp;gt;Arnold Gunderson: &#039;&#039;Post Accident AP1000 Containment Leakage&#039;&#039;, 25.06.2010. [http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1022/ML102250360.pdf Abgerufen] am 05.05.2013 ([http://www.webcitation.org/6GNwMuAPE Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Design ist bis heute unverändert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CAP150 ====&lt;br /&gt;
Der CAP150 ist ein kleiner modularer Reaktor, mit integralem primären Kühlsystem. Die Entwicklung dieses Modells begann bereits im Februar 2012 und wurde neben der Entwicklung des CAP1400 große Wichtigkeit zugewiesen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_07-03-2012&amp;quot;&amp;gt;Dynabond: &#039;&#039;President of SNERDI, Mr. Zheng Mingguang, visited PAEA and signed contracts&#039;&#039;, 07.03.2012. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/international-news/59-pakistan/5565-president-of-snerdi-mr-zheng-mingguang-visited-paea-and-signed-contracts Abgerufen] am 10.07.2013 ([http://www.webcitation.org/6I0slDkGm Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Grund für die Entwicklung eines solchen kleinen Modells ist der geplante Ersatz kleiner konventioneller Kraftwerke in abgelegenen Stromnetzen und für [[Nukleare Fernwärme|Fernheizzwecke]]. Der Reaktor stellt die bisher einzige in Entwicklung befindliche Modifikation des Advanced Passiv dar, der über größere Sicherheitsmargen verfügen soll (Betrieb über 7&amp;amp;nbsp;Tage ohne Eingriff eines Operators) als die bisherigen Schwestermodelle. Der Block soll eine Leistung von rund 450&amp;amp;nbsp;MW&amp;lt;sub&amp;gt;th&amp;lt;/sub&amp;gt; erreichen, davon 150&amp;amp;nbsp;MW&amp;lt;sub&amp;gt;el&amp;lt;/sub&amp;gt;. Die Standzeit des Designs wird bei rund 80&amp;amp;nbsp;Jahren liegen und damit 20&amp;amp;nbsp;Jahre über die Standzeit der Schwestermodelle bei einer Verfügbarkeit von rund 95&amp;amp;nbsp;% und einem Brennstoffzyklus von ganzen drei Jahren. Ein besonderer Vorteil soll sein, dass die Brennelemente des Typs FA300-3 und FA300-4 genutzt werden können, die bereits in Reaktoren des Typs [[CNP-300]] genutzt werden. Die Kapitalkosten des Blocks sollen bei rund etwas mehr als 5000&amp;amp;nbsp;Dollar/kW liegen. Die Elektrizität soll rund 0,09&amp;amp;nbsp;$/kWh kosten. Die Anlage soll dadurch im Kapital um mehr als 75&amp;amp;nbsp;%, und in den Erzeugungskosten um etwas mehr als 20&amp;amp;nbsp;% teurer als die großen Blöcke vom Typ CAP1400 sein.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SMR_18-06-2013&amp;quot;&amp;gt;Zheng Mingguang: &#039;&#039;Small Reactors R&amp;amp;D in China&#039;&#039;, 18.06.2013. Seite 5 bis 14. [http://www.iaea.org/NuclearPower/Downloadable/Meetings/2013/2013-06-18-06-20-TWG-NPTD/36-snerdi-china-smr.pdf Abgerufen] am 10.07.2013 ([http://www.webcitation.org/6I0teYHzp Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CAP1000 ====&lt;br /&gt;
Der CAP1000 ist eine auf chinesische Verhältnisse angepasste Version des AP1000. Im Gegensatz zum AP1000 selbst wurde das Modell den chinesischen Anforderungen angepasst und die Materialien, sowie Komponenten abgeändert oder durch chinesische ersetzt. Die Linie hat im Gegensatz zum AP1000 allerdings teilweise schlechtere Parameter. Weiter ist der Aufbau von mehrblöckigen Anlagen reorganisiert und vereinfacht worden, was aufgrund der lokalen Vorschriften für die Inlandskernkraftwerke notwendig war. Der AP1000 wäre für den Bau im Inland nicht genehmigungsfähig gewesen. Ferner wurden Lehren aus dem Unfall im [[Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi]] gezogen, mit Notschaltwarte, der Verbesserung der langfristigen Wasserzufuhr, der langfristigen Stromversorgung und ein Gebäude für Notfallsituationen, die der AP1000 nicht standardmäßig hat. Abänderungen fanden weiter an den Kennwerten der Anlage statt, so wurden unter anderem die Betriebstemperaturen und Drücke verringert, sowie der Auslegungsdruck des Containments verringert. Es handelt sich dabei um die chinesische Standardversion, die im großen Maßstab an den Inlandsstandorten und den Küstenstandorten errichtet werden soll.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SNPTC_CAP_2012&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Zheng_18-06-2013&amp;quot;/&amp;gt; Insgesamt sind 80&amp;amp;nbsp;% des Equipments baugleich, und damit ein höherer Teil als beim AP1000, lediglich 20&amp;amp;nbsp;% der Anlage sollen entsprechend auf den Standort ausgerichtet werden. Dadurch soll ein möglichst hoher Grad an Standardisierung erreicht werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Dynabond: &#039;&#039;Three nuclear groups plan to unify nuclear standard&#039;&#039;, 31.01.2012. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/6-national/5435-three-nuclear-groups-plan-to-unify-nuclear-standard Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FsCibM6G Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Entwicklung des Modells soll im Juni 2013 abgeschlossen werden und die Baulinie bereit für den Bau sein.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SNPTC_CAP_2012&amp;quot;/&amp;gt; Für den Bau des CAP1000 haben nur zehn Unternehmen in der Volksrepublik die Genehmigung erhalten. Diese sind:&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_P4_12-06-2010&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Harbin AC/DC Motor Company&lt;br /&gt;
* Harbin Power Equipment Company, Qinhuangdao&lt;br /&gt;
* Shanghai Electric Nuclear Power Equipment Company&lt;br /&gt;
* Shanghai First Machine Tool Works&lt;br /&gt;
* Dongfang Electric Heavy Machinery Company Limited, Guangzhou&lt;br /&gt;
* China First Heavy Industries&lt;br /&gt;
* Deyang Heavy Equipment Company&lt;br /&gt;
* Dalian Heavy Industry and Crane Company&lt;br /&gt;
* Taiyuan Heavy Industry Company Limited&lt;br /&gt;
* Shenyang Turbo Machinery Company&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Primär löst der CAP1000 den AP1000 ab. Lediglich die ersten vier Anlagen (Sanmen 1 und 2, Haiyang 1 und 2) werden mit dem AP1000 ausgestattet, alle folgenden Blöcke sind mit CAP1000 vorgesehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_P2_12-06-2010&amp;quot;&amp;gt;Dynabond: &#039;&#039;Introduction to CAP1400 - Page 2&#039;&#039;, 12.06.2010. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/topic-of-the-month/30-topic-of-the-month/2971-the-cap1400?start=1 Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FsAXQ5Pe Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Wirtschaftlich wurde der CAP1000 auf den chinesischen Markt optimiert und ist im Schnitt kostengünstiger als der AP1000.&amp;lt;ref&amp;gt;Dynabond: &#039;&#039;Seize the Preemptive Opportunities of Building Generation III Reactors and Promote the Safe and High-efficient Development of Nuclear Power&#039;&#039;, 21.11.2011. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/6-national/5183-seize-the-preemptive-opportunities-of-building-generation-iii-reactors-and-promote-the-safe-and-high-efficient-development-of-nuclear-power Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FsBtOTbw Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Design wurde neben den Einsatz in China auch in Argentinien vorgestellt als optionales Reaktormodell für [[Kernkraftwerk Atucha|Atucha-3]], dem vierten Kernkraftwerk des Landes.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China, Argentina extend nuclear cooperation&#039;&#039;, 04.02.2013. [http://www.world-nuclear-news.org/NP-China_Argentina_extend_cooperation-0402134.html Abgerufen] am 12.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FpC9wPRd Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:CAP1000 Shield Building.png|150px]]&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CAP1000 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1250 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3400 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1000 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 279,4 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.513|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 250 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 315,6 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4968 m³/s&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 30 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4,267 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4,48 MW ×4&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HP+LP+LP+LP+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,30 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2,921 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 11477 m² ×2&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1800 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 60 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 88 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern AP1000.png|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|5.61|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226,7 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1375 MVA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.4070|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 272,8 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1237 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,9 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,888 t/h&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&amp;lt;ref name=&amp;quot;SNPTC_CAP_2012&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CAP1400 ====&lt;br /&gt;
Auf Basis des AP1000 und CAP1000 entwickelte ab 2008 das Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute den CAP1400. Der Block soll mit einer thermischen Reaktorleistung von 4040&amp;amp;nbsp;MW eine elektrische Leistung von 1500&amp;amp;nbsp;MW brutto erreichen und 1400&amp;amp;nbsp;MW netto ausspeisen. Im Detail ist der CAP1400 eine vergrößerte Variante der 1000&amp;amp;nbsp;MW-Reihe des Advanced Passive. Um die Effizienz und Leistung für 1400&amp;amp;nbsp;MW elektrische Leistung zu erreichen wurden unter anderem die Kühlmitteltemperatur angehoben und die Zahl der Brennelemente von 157 auf 193&amp;amp;nbsp;Stück erhöht, bietet aber im Gegensatz zu den Vorgängermodellen eine geringere Kerndichte, wodurch die Wärmeabfuhr verbessert wird. Im Gegensatz zum AP1000 und CAP1000 kann der CAP1400 mit einem Kern fahren, der vollständig aus [[MOX]]-Brennelementen besteht. Gesteuert wird die Kernspaltung mit 89&amp;amp;nbsp;Steuerstäben. Das Containment musste aufgrund des größeren Volumens des Primärsystems vergrößert werden. Im Vergleich zum CAP1000 wurde der innere Durchmesser von 39,624&amp;amp;nbsp;Meter auf 43&amp;amp;nbsp;Meter vergrößert und die Höhe wurde von 65,643&amp;amp;nbsp;Meter auf 73,6&amp;amp;nbsp;Meter erweitert. Die Dicke des Stahlcontainments wurde von 44,45&amp;amp;nbsp;Millimeter auf 52&amp;amp;nbsp;Millimeter verstärkt, die Dicke der Polkappe von 41,27&amp;amp;nbsp;Millimeter auf 43&amp;amp;nbsp;Millimeter. Der Grund für die krummen Zahlen beim CAP1000 und den geraden Zahlen beim CAP1400 liegt daran, dass der CAP1400 anhand des metrischen Systems geplant wurde, während sich der CAP1000 nach den AP1000-Maßen richtet, die in Zoll bemaßt wurden. Die Auslegungstemperatur des Containments liegt bei 150&amp;amp;nbsp;°C und kann einem Druck von {{Konvert|0.443|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;bar standhalten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SNPTC_CAP_2012&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die technischen Einrichtungen gleichen weitestgehend dem CAP1000. Die Dampferzeuger sind lediglich vergrößert und die Effizienz um 27&amp;amp;nbsp;% angehoben worden. Ebenso wurden die Pumpen vergrößert, sodass diese rund 21642&amp;amp;nbsp;Kubikmeter in der Stunde fördern können. Eine Differenz besteht außerdem in den Motorfrequenzen. Währen der CAP1000 aufgrund der Adaption der amerikanischen Systeme mit Motorfrequenzen im 60&amp;amp;nbsp;Hz-Bereich betrieben wurde, ist der CAP1400 auf das chinesische Stromnetz angepasst worden, sodass die 50&amp;amp;nbsp;Hz-Frequenz ohne Frequenzwandler für die Motoren genutzt werden kann. Der Detailentwurf für den Reaktor wurde im Januar 2012 vollendet und hat damit Baureife erlangt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SNPTC_CAP_2012&amp;quot;/&amp;gt; Den größten Lieferanteil mit den Großkomponenten, darunter die Dampferzeuger, der Reaktor und sämtliches Inventar im Reaktorgebäude soll von der Dongfang Electric Corporation stammen, die bereits mit dem CPR-1000 mehrfach Komponenten für Kernkraftwerke im großen Stil lieferte und der größte staatliche Fertigungsbetrieb für Kernkraftwerke in der Volksrepublik ist. Außerdem lieferte Songfang bereits Komponenten für die beiden CEPR in [[Taishan]] was zeigt, dass der Betrieb in der Lage ist auch größere Komponenten für große Reaktoren zu fertigen, sowie Komponenten für die ersten beiden AP1000 in Haiyang und Sanmen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Insider_07-03-2012&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Energy Insider: &#039;&#039;China’s localised AP1000 a step closer&#039;&#039;, 07.03.2012. [http://analysis.nuclearenergyinsider.com/new-build/china%E2%80%99s-localised-ap1000-step-closer Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FsA9RiFf Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Eine Erlaubnis dafür sollen allerdings nur Unternehmen erhalten, die bereits Komponenten für den AP1000 und CAP1000 geliefert haben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_P2_12-06-2010&amp;quot;/&amp;gt; Daraus bildet sich eine Art Monopol. Insgesamt handelt es sich um die zehn Unternehmen, die auch Komponenten für den CAP1000 liefern dürfen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_P4_12-06-2010&amp;quot;&amp;gt;Dynabond: &#039;&#039;Introduction to CAP1400 - Page 4&#039;&#039;, 12.06.2010. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/topic-of-the-month/30-topic-of-the-month/2971-the-cap1400?start=3 Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FsBLZv2l Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auf dem chinesischen Markt soll der erste CAP1400 ab April 2013 seine Baugenehmigung erhalten (FOAK-Anlage in [[Shidaowan]]),&amp;lt;ref name=&amp;quot;SNPTC_CAP_2012&amp;quot;/&amp;gt; wobei aufgrund der Auftragslage verschiedene Experten bezweifeln, dass dies in der Geschwindigkeit möglich sein wird, weshalb man erst ab 2015 oder 2016 frühstens mit dem Baubeginn eines CAP1400 rechnete.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Insider_07-03-2012&amp;quot;/&amp;gt; Um das Ziel von einem Atomstromanteil von 15&amp;amp;nbsp;% bis 2040 zu erreichen müsste China, sofern sie auf den CAP1400 setzen würden, rund 280 solche Blöcke errichten. Die Alternative wäre der Bau von 230 [[Areva EPR|CEPR]].&amp;lt;ref&amp;gt;Atoms for the Future 2012 Seminar: &#039;&#039;Daya Bay Outage Management&#039;&#039;, 24.10.2012. Seite 5. [http://www.sfenjg.org/IMG/pdf/Atoms_2012_-_Daya_Bay_Outage_Mgt_-_S-_Lau.pdf Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FsTtxXbT Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Neben dem Bau des CAP1400 in der Volksrepublik China sieht man Exportpotential für den Reaktor unter anderem in Pakistan, Vietnam und Saudi-Arabien.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Insider_07-03-2012&amp;quot;/&amp;gt; Pakistan hat bereits im März 2012 angekündigt einen entsprechenden Kernkraftwerksstandort für die CAP1400 zu suchen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dynabond_07-03-2012&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Wenn Bild verfügbar bitte sichtbar machen!&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | &amp;lt;!--[[Datei:CAP1400 Shield Building.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CAP1400 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1580 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4040 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 284,3 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 80 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 323,7 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6010 m³/s&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 34,4 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4,267 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 MW ×4&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HP+LP+LP+LP+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,30 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,370 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 14666 m² ×2&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 53 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 104 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 89 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern CAP1400.png|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|5.61|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226,7 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1722 MVA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.4430|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 274,8 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1550 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,9 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2,244 t/h&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&amp;lt;ref name=&amp;quot;SNPTC_CAP_2012&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;LWR_China_2012&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CAP1700 &amp;amp; CAP2100 ====&lt;br /&gt;
China plant nach der Entwicklung des CAP1400 die Entwicklung eines CAP1700 mit 4900&amp;amp;nbsp;MW&amp;lt;sub&amp;gt;th&amp;lt;/sub&amp;gt; und 1900&amp;amp;nbsp;MW&amp;lt;sub&amp;gt;el&amp;lt;/sub&amp;gt;, sowie eventuell auch eines CAP2100 (auch CAP1700+) mit 5200&amp;amp;nbsp;MW&amp;lt;sub&amp;gt;th&amp;lt;/sub&amp;gt; und 2200&amp;amp;nbsp;MW&amp;lt;sub&amp;gt;el&amp;lt;/sub&amp;gt;. Eine Konzeptstudie dazu wurde bereits 2007 parallel zu der für den CAP1400 ausgearbeitet. In Entwicklung befindet sich aktuell nur der CAP1700. Beim CAP1700 verzichtete man die beiden Primärschleifen des CAP1400 einfach weiter zu vergrößern, weshalb man sich entschloss die höhere Leistung durch die Erweiterung des Systems durch eine dritte Schleife zu erzielen. Der Kern soll aus 241&amp;amp;nbsp;Brennelementen bestehen, und wird die weitere Verringerung der Kerndichte fortführen. Die Kühlmitteltemperaturen wurden weiter erhöht, was durch einen verringerten Durchsatz von 21000&amp;amp;nbsp;Kubikmeter pro Stunde durch die Hauptumwälzpumpen erreicht wird. Der CAP2100 wird ebenfalls drei Primärschleifen besitzen, setzt bei der Leistungserhöhung hauptsächlich auf die Verringerung der Kerndichte und wird weitestgehend identische Parameter mit dem CAP1700 besitzen. Während der CAP1700 einen Nettowirkungsgrad von rund 32&amp;amp;nbsp;% aufweist würde der CAP2100 einen Nettowirkungsgrad von rund 40&amp;amp;nbsp;% erreichen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;LWR_China_2012&amp;quot;&amp;gt;Theng Minggaugang: &#039;&#039;Overview Of LWR in China&#039;&#039;, 18.06.2012. Seite 28. [http://www.iaea.org/NuclearPower/Downloadable/Meetings/2012/2012-06-18-20-TWG-LWR-HWR/18.China-LWR.pdf Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FsFJoeel Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ob diese Entwürfe jemals zur Baureife kommen ist fraglich, da eine Entwicklung nur erfolgen soll, sofern das passive Containmentkühlsystem für diese Leistungsgrößen realisierbar ist. Westinghouse und ein Experte der Nuclear Regulatory Commission meinen, dass es unmöglich sei das passive Kühlsystem in diese Dimensionen zu vergrößern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAP1400_Sinablog&amp;quot;/&amp;gt; Falls doch plant das Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute den ersten CAP1700 bis 2016 fertigzustellen.&amp;lt;ref&amp;gt;SNERDI: &#039;&#039;Large Advanced Passive PWR Nuclear Power Plant&#039;&#039;. [http://www.snerdi.com.cn/en/InfoShow.aspx?Id=c5578597-5585-443f-bf54-d960072fac0e Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6Fs6wW8Sw Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CAP-FNPP ====&lt;br /&gt;
Der CAP-{{Akronym|FNPP|engl. Floating Nuclear Power Plant, dt. schwimmendes Kernkraftwerk - richtig: Offshore-Kernkraftwerk}} soll eine angepasste Varinate des Advanced Passive werden und auf kompakte Weise in Offshore-Kernkraftwerken (schwimmende Kernkraftwerke) eingesetzt werden. Auf Basis dessen ist ein Reaktor vorgesehen mit einer Leistung von 200&amp;amp;nbsp;MW&amp;lt;sub&amp;gt;th&amp;lt;/sub&amp;gt;, der auch Potential zur Nutzung in nukleargetriebenen Frachtschiffen und anderen Offshore-Plattformen haben soll. Die Standzeit des Reaktorsystems soll bei rund 60&amp;amp;nbsp;Jahren liegen, er soll in weniger als drei Jahren gebaut werden können. Der Brennstoffzyklus ist auf über fünf Jahre gestreckt worden. Im Vergleich zu bisher eingesetzten Reaktoren für den maritimen Bereich, ist der Brennstoffzyklus kürzer. Bisherige Modelle können zehn Jahre ohne Brennstoffwechsel fahren, allerdings bei einem Lastfaktor von nur 50&amp;amp;nbsp;%. Wie bereits beim nächstgrößeren Modell, dem CAP150, kommen ebenfalls die bewährten Brennelemente des Qinshan-Typs zum Einsatz.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SMR_18-06-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bau und Konstruktion ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable float-right&amp;quot; width=&amp;quot;25%&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Einrichtung&lt;br /&gt;
! AP1000&amp;lt;ref name=&amp;quot;KIT_Material&amp;quot;&amp;gt;Karlsruhe Institute of Technology: &#039;&#039;Fortgeschrittene Leichtwasserreaktoren&#039;&#039;. Seite 21, 23. [http://www.ifrt.kit.edu/downloads/INS_Chapter_3.pdf Abgerufen] am 15.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FtXcRnMF Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
! Reduzierung&amp;lt;ref name=&amp;quot;ARIS_AP1000&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;KIT_Material&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! SNUPPS&amp;lt;ref name=&amp;quot;KIT_Material&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Pumpen&lt;br /&gt;
| 180 stk&lt;br /&gt;
| 36 %&lt;br /&gt;
| 280 stk&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ventile&lt;br /&gt;
| 1400 stk&lt;br /&gt;
| 50 %&lt;br /&gt;
| 2800 stk&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Rohrleitungen&lt;br /&gt;
| 5,8 km&lt;br /&gt;
| 83 %&lt;br /&gt;
| 33,5 km&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Kabel&lt;br /&gt;
| 370 km&lt;br /&gt;
| 87 %&lt;br /&gt;
| 2770 km&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Beton&lt;br /&gt;
| 160.000&amp;amp;nbsp;m&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 56 %&lt;br /&gt;
| 360.000&amp;amp;nbsp;m&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;4&amp;quot;  style=&amp;quot;font-size:70%;&amp;quot; |Anmerkung: bei den [[Standard Nuclear Unit Power Plant System|SNUPPS]] handelt es sich um die Standardwerke [[Kernkraftwerk Callaway|Callaway-1]] und [[Kernkraftwerk Wolf Creek|Wolf Creek]]. Sizewell&amp;amp;nbsp;B basiert zwar ebenfalls auf den SNUPPS-Design, hat allerdings weitreichende Veränderungen implementiert, die die benötigten Materialmengen vergrößerten.&amp;lt;ref&amp;gt;Greenpeace: &#039;&#039;Response to the Department of Trade and Industry’s Energy Review consultation document ‘Our Energy Challenge’ (January 2006)&#039;&#039;, April 2006. Seite 16. [http://www.greenpeace.org.uk/MultimediaFiles/Live/FullReport/7619.pdf Abgerufen] am 15.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FtWjEFnS Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Als Aushängeschild des Advanced Passive gilt neben den passiven Merkmalen die modulare Bauweise des Reaktors. Der Block ist so konstruiert, dass die Vorfertigung der Module zu einem hohen Grad außerhalb des Blocks am Standort geschehen kann, und diese vollständig montiert in den Block eingehoben werden können. Dies führt zu einer wesentlichen Verkürzung der Bauzeit. Das zweite Merkmal in diesem Zusammenhang sind die vereinfachten Aufbauten der Systeme in diesen Modulen, wodurch Material gespart werden kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ARIS_AP1000&amp;quot;/&amp;gt; Insgesamt kommen im AP1000 122&amp;amp;nbsp;Module zum Einsatz, die vor dem Einbau vormontiert werden können, darunter 41&amp;amp;nbsp;Module die im Reaktorgebäude untergebracht werden, 42&amp;amp;nbsp;Module für die Nebengebäude, 29&amp;amp;nbsp;Module für die Turbinenhalle und 10&amp;amp;nbsp;Module für die verbleibenden Anlagenteile.&amp;lt;ref name=&amp;quot;KIT_Material&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Modulsystem war beim AP600 organisatorisch nicht so ausgeprägt wie heute beim AP1000. Diese Modularisierung kam erst mit der Entwicklung des fortschrittlicheren EP1000. Die Planung und Organisation dieser Modulbauweise stammte von der italienischen Firma Ansaldo Nucleare. Da diese Module ein sehr hohes Gewicht aufweisen, wenn sie in das Reaktorgebäude gehoben werden, müssen entsprechend spezielle Kräne eingesetzt werden. Primär wurden von Ansaldo vier Kräne erwogen, darunter der Sarens SCR-120, Mammoet PTC&amp;amp;nbsp;130/160, der ALW SK190 und der Lampson LTL&amp;amp;nbsp;3000. Alle Kräne weisen eine Hebekraft von mehr als 3000&amp;amp;nbsp;Tonnen bis zu 4000&amp;amp;nbsp;Tonnen auf bei einem Radius von mehr als 30&amp;amp;nbsp;Metern. Der Lampson LTL&amp;amp;nbsp;3000 wird am [[Kernkraftwerk Sanmen]] verwendet, dem ersten Werk mit AP1000.&amp;lt;ref&amp;gt;Sergio Orlandi, u.a.: &#039;&#039;Innovative Approaches fpr Modularization and Constructability of Nuclear Power Plants&#039;&#039;, 16.10.2011. [http://www.sien.ro/pappers/sien-2011-innovative-approaches-for-modularization-and-constructability-of-nuclear-plants-161.pdf Abgerufen] am 28.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6GDMsMV9X Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für die Anlagen in den USA kommt ein speziell für die Shaw Group entwickelter Kran zum Einsatz, der Bigge125D Schwerlastderrick. Der Kran ist für den Bau von Doppelblockanlagen entworfen worden und kann bis zu 7500&amp;amp;nbsp;Tonnen heben. Zwei Exemplare wurden bisher gefertigt und befinden sich erstmals am [[Kernkraftwerk Vogtle]] und [[Kernkraftwerk Virgil Clifton Summer]] im Einsatz. Der Kran wird fest zwischen den Blöcken installiert und kann bei einer Distanz der Blöcke von 260&amp;amp;nbsp;Metern sämtliche Gebäude mit dem Ausleger abdecken und erreichen.&amp;lt;ref&amp;gt;Bigge: &#039;&#039;Bigge125D AFRD World&#039;s Largest Super Crane&#039;&#039;. [http://www.bigge.com/heavy-lift-and-transportation/super-cranes.html Abgerufen] am 28.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6GDNJtHEV Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Engineering News Record: &#039;&#039;The World&#039;s Biggest Supercranes&#039;&#039;, 25.09.2012. [http://enr.construction.com/products/equipment/2012/0925-The-Worlds-Biggest-Supercranes.asp?page=2 Abgerufen] am 28.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6GDNbGIIg Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach dem Vorbild des Lampson LTL&amp;amp;nbsp;3000 in Sanmen scheint sich in der Volksrepublik China eher der Einsatz von Gittermastraupenkräne durchzusetzen. Die China National Nuclear Corporation verwendet deshalb für das [[Kernkraftwerk Haiyang]] einen Terex-Demag CC8800-1 Twin, der eine maximale Hebekraft von 3200&amp;amp;nbsp;Tonnen aufweist.&amp;lt;ref&amp;gt;Dynabond: &#039;&#039;Terex Signs Agreement with CNEC for the World’s Largest Crane with Maximum Lifting Capacity of 3,200t&#039;&#039;, 01.04.2008. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/11-corporate-and-holdings/1529-terex-signs-agreement-with-cnec-for-the-worlds-largest-crane-with-maximum-lifting-capacity-of-3200t Abgerufen] am 28.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6GDNwM3DU Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ein zweiter Kran wurde durch das Tochterunternehmen Jiangxi Nuclear Power Corporation für das [[Kernkraftwerk Pengze]] im September 2011 bestellt.&amp;lt;ref&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;Jiangxi Nuclear Power: Pengze CC8800-1Twin3200 ton cranes arrive in Shanghai&#039;&#039;, 05.09.2011. [http://www.dynabondpowertech.com/en/nuclear-power-news/national-news/52-jiangxi/4718-jiangxi-nuclear-power-pengze-cc8800-1twin3200-ton-cranes-arrive-in-shanghai- Abgerufen] am 21.10.2012. ([http://www.webcitation.org/6BaAusp5c Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Bau der größeren CAP1400 entwickelte der chinesische Kranbauer Zoomlion auf Basis des Terex-Demag CC8800-1 Twin den {{Akronym|ZCC3200NP|Zoomlion Crawler Crane 3200 tons Nuclear Plant}}. Der Kran hat eine Traglast von 3.200&amp;amp;nbsp;Tonnen und einem Lastmoment von 82.000&amp;amp;nbsp;Tonnen. Der erste Kran lief im Juni 2012 vom Band und ist ähnlich wie der Demag CC 8800-1 twin aufgebaut, mit zwei Gittermästen. Für China soll der Kran auch ein Schritt sein, das Kranmonopol des Auslandes für Raupenkräne mit mehr als 3000&amp;amp;nbsp;Tonnen Traglast zu brechen.&amp;lt;ref&amp;gt;Dynabond Powertech Service: &#039;&#039;为CAP1400开发的全球最大履带式起重机下线&#039;&#039;, 04.06.2012. [http://www.chinanuclear.cn/bbs/content.php?9718-CAP1400-the-world%27s-largest-crawler-cranes-off-the-assembly-line-the-Fuqing-nuclear-power&amp;amp;langid=3 Abgerufen] am 11.03.2013. ([http://www.webcitation.org/6F7Ts1gZY Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neben den Modulen werden insgesamt 99 Rohrleitungen verbaut, davon 20 im Reaktorgebäude, 34 im Nebengebäude und 45 in der Turbinenhalle. Die Zahl der großen Komponenten beträgt im Reaktorgebäude 12&amp;amp;nbsp;Stück, im Nebengebäude befinden sich 29&amp;amp;nbsp;Stück und in der Turbinenhalle 14&amp;amp;nbsp;Stück. Zusammen mit dem Modulen müssen also 276&amp;amp;nbsp;Module, Komponenten, sowie Rohrleitungen installiert werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;KIT_Material&amp;quot;/&amp;gt; Westinghouse gibt selbst an, dass durch die Modulbauweise auf Basis von 4D&amp;amp;nbsp;Animationen ein Kernkraftwerk mit AP1000 innerhalb von drei Jahren vollständig errichtet werden könnte von der Erschließung bis hin zum Laden des ersten Brennstoffs.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ARIS_AP1000&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Einsatz eines Reaktors mit zwei Primärschleifen führt dazu, dass das Containment weitaus kleiner ausgelegt werden kann und weniger Notstromstränge benötigt werden. Dadurch kann das gesamte Anlagendesign kompakter ausgelegt werden. In der Leistungsklasse über 1000&amp;amp;nbsp;MW in der Kategorie der [[Generation III]]+ nehmen die Gebäude des AP1000 mit {{#expr:8.5*1170}}&amp;amp;nbsp;Quadratmeter am wenigsten Fläche ein. Kalkuliert auf die Leistung von 1170&amp;amp;nbsp;MW sind das 8,5&amp;amp;nbsp;Quadratmeter pro installiertes Megawatt. Es ist damit der kompakteste Reaktor im Vergleich zur gebotenen Leistung. Die Gebäude des [[Areva EPR]] benötigen insgesamt {{#expr:15.1*1650}}&amp;amp;nbsp;Quadratmeter an Fläche, kalkuliert auf die Leistung von 1650&amp;amp;nbsp;MW sind das 15,1&amp;amp;nbsp;Quadratmeter pro installiertes Megawatt. Am schlechtesten von allen Modellen der Generation&amp;amp;nbsp;III schneidet der [[WWER-1300|WWER-1300/510]] (kurz als &#039;&#039;WWER-TOI&#039;&#039;) ab, der eine Fläche von {{#expr:25.0*1250}}&amp;amp;nbsp;Quadratmeter benötigt, wovon 25,0&amp;amp;nbsp;Quadratmeter pro installiertes Megawatt bei einer Leistung von 1250&amp;amp;nbsp;MW entfallen. Aufgrund der schlechten Kennwerte entschied Rosatom den WWER-TOI nicht international zu vermarkten, weswegen der Block nicht unter marktwirtschaftlichen Bedingungen, sondern nur wegen energetischer Notwendigkeit als sicherheitstechnisch fortschrittlicher Reaktor errichtet wird. Der AP1000 und der EPR werden allerdings sehr wohl nach marktwirtschaftlichen Bedingungen ausgerichtet, weshalb diese in direkter Konkurrenz stehenden Blöcke durchaus zum Vergleich repräsentative Werte liefern.&amp;lt;ref&amp;gt;ProAtom: &#039;&#039;ВВЭР-ТОИ – Тупик, Обманка, Имитация &#039;&#039;, 28.09.2012. [http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&amp;amp;file=article&amp;amp;sid=4045 Abgerufen] am 15.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FtytSZEI Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ein visueller Vergleich des AP1000, Areva EPR und WWER-TOI kann in der Imagemap gesehen werden, Gebäudebeschreibung per Mouseover:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Flaechenvergleich.png|gerahmt|zentriert|Größenvergleich des AP1000, Areva EPR und des WWER-TOI. Die Abmessungen sind Maßstabsgetreu und jeder der Blöcke ist in einem eigenen Feld von 200×300 Meter, unterteilt durch die schwarzen Striche, mittig an der oberen Kante in 5 Metern Abstand orientiert platziert.&lt;br /&gt;
#AP1000&lt;br /&gt;
poly   85 5   132 5   132 26   85 26   [[#XXX|Behandlungsgebäude für radioaktive Abfälle]]&lt;br /&gt;
poly   96 26   96 105   132 105   132 89   127 90   120 90   112 87   105 80   102 72   102 65   105 57   105 54   109 50   112 50   119 47   124 47   124 26   [[#XXX|Hilfsanlagengebäude]]&lt;br /&gt;
poly   75 32   96 32   96 105   100 105   100 123   54 123   54 83   72 83   72 77   75 77   75 48   72 48   72 41   75 41   [[#XXX|Nebengebäude]]&lt;br /&gt;
poly   119 47   128 47   135 50   142 57   145 64   145 73   142 80   135 87   127 90   120 90   112 87   105 80   102 72   102 65   105 57   112 50   [[#XXX|Schildgebäude (Reaktorgebäude)]]&lt;br /&gt;
poly   109 50   111 52   107 56   105 54   [[#XXX|Fortluftkamin]]&lt;br /&gt;
poly   10 102   31 102   31 123   10 123   [[#XXX|Dieselgeneratoren]]&lt;br /&gt;
poly   100 105   140 105   140 121   142 121   142 125   140 125   140 201   100 201   100 190   89 190   89 123   100 123   [[#XXX|Turbinenhalle]]&lt;br /&gt;
# Areva EPR&lt;br /&gt;
poly   302 37   313 37   325 43   329 47   335 59   335 70   329 82   325 86   313 92   302 92   290 86   286 82   280 70   280 59   286 47   290 43   [[#XXX|Reaktorgebäude]]&lt;br /&gt;
poly   255 50   275 50   281 55   280 59   280 70   285 81   280 81   280 79   255 79   [[#XXX|Sicherheitsgebäude Strang 4]]&lt;br /&gt;
poly   280 81   285 81   290 86   302 92   307 92   307 117   280 117   [[#XXX|Sicherheitsgebäude Strang 3]]&lt;br /&gt;
poly   335 81   330 81   325 86   313 92   308 92   308 117   335 117   [[#XXX|Sicherheitsgebäude Strang 2]]&lt;br /&gt;
poly   360 50   339 50   333 53   335 59   335 70   330 81   335 81   335 79   360 79   [[#XXX|Sicherheitsgebäude Strang 1]]&lt;br /&gt;
poly   283 40   283 5   294 5   294 16   332 16   332 37   326 43   325 43   313 37   302 37   290 43   288 44   [[#XXX|Brennelementelagergebäude]]&lt;br /&gt;
poly   246 17   283 17   283 39   282 39   275 49   246 49   [[#XXX|Nukleares Hilfsanlagengebäude]]&lt;br /&gt;
poly   207 10   246 10   246 49   207 49   [[#XXX|Abfallbehandlungsgebäude]]&lt;br /&gt;
poly   376 64   395 64   395 97   376 97   [[#XXX|Dieselgeneratoren Strang 1 und 2]]&lt;br /&gt;
poly   239 64   220 64   220 97   239 97   [[#XXX|Dieselgeneratoren Strang 3 und 4]]&lt;br /&gt;
poly   274 124   333 124   333 129   337 129   337 138   333 138   333 203   337 203   337 212   333 212   333 223   247 223   274 212   270 212   270 203   274 203   [[#XXX|Turbinenhalle]]&lt;br /&gt;
# WWER-1300/510&lt;br /&gt;
poly   495 83   504 83   515 88   520 93   525 104   525 113   520 124   515 129   504 134   495 134   484 129   479 124   474 113   474 104   479 93   484 88   [[#XXX|Reaktorgebäude]]&lt;br /&gt;
poly   460 109   474 109   474 113   479 124   484 129   495 134   499 134   499 144   460 144   [[#XXX|Sicherheitsgebäude Strang 1]]&lt;br /&gt;
poly   460 108   474 108   474 104   479 93   484 88   495 83   499 83   499 73   460 73   [[#XXX|Sicherheitsgebäude Strang 2]]&lt;br /&gt;
poly   539 108   525 108   525 104   520 93   515 88   504 83   500 83   500 73   539 73   [[#XXX|Sicherheitsgebäude Strang 3]]&lt;br /&gt;
poly   539 109   525 109   525 113   520 124   515 129   504 134   500 134   500 144   539 144   [[#XXX|Sicherheitsgebäude Strang 4]]&lt;br /&gt;
poly   466 5   533 5   533 66   466 66   [[#XXX|Reaktorhilfsanlagengebäude]]&lt;br /&gt;
poly   460 144   539 144   539 164   460 164   [[#XXX|Schaltanlagengebäude]]&lt;br /&gt;
poly   422 5   441 5   441 14   442 14   [[#XXX|Dieselvorratstanks]]&lt;br /&gt;
poly   423 19   441 19   441 48   423 48   [[#XXX|Dieselgeneratoren Strang 1 und 2]]&lt;br /&gt;
poly   558 81   576 81   558 90   558 90   [[#XXX|Dieselvorratstanks]]&lt;br /&gt;
poly   560 95   577 95   577 124   560 124   [[#XXX|Dieselgeneratoren Strang 3 und 4]]&lt;br /&gt;
poly   473 164   520 164   520 266   473 266   [[#XXX|Turbinenhalle]]&lt;br /&gt;
poly   520 164   530 164   530 266   520 266   [[#XXX|Entgaserbühne]]&lt;br /&gt;
poly   530 177   550 177   550 216   530 216   [[#XXX|Deionataufbereitung]]&lt;br /&gt;
poly   433 177   473 177   473 191   433 191   [[#XXX|Kühlung für primäres Brauchwasser]]&lt;br /&gt;
poly   449 233   472 233   472 272   449 272   [[#XXX|Turbinenhilfsgebäude]]&lt;br /&gt;
desc top-left&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wirtschaftlichkeit ==&lt;br /&gt;
=== Investitionskosten ===&lt;br /&gt;
Kernkraftwerke sind langfristige Investitionen, denn während des Abschreibungszeitraumes werden meist nur die Kosten für Betrieb und Kapitaldienst eingespielt. Erst nach erfolgter Abschreibung produziert ein Kernkraftwerk konkurrenzlos billigen Strom, und wird für den Betreiber zur Cashcow. Da auf dem angelsächsischen Markt das kurzfristige Gewinndenken überwiegt, haben neue Kernkraftwerke einen schweren Stand. Neben einer hohen Einspeisevergütung im Abschreibungszeitraum, um dem Investor vom ersten Tag an Traumrenditen zu ermöglichen, kann auch eine erfolgreiche Kommunikationsstrategie das Interesse an einer Kernkraftinvestition wecken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Kommunikationsstrategie kann darin bestehen, die Investitions- und Betriebskosten von Kernkraftwerken klein zu rechnen, um auch während des Abschreibungszeitraumes gegen die Kohlekraftwerke der Appalachen wettbewerbsfähig zu sein. So kommt eine Studie von Westinghouse aus dem Jahr 2001 zu dem Schluss, dass der AP1000 bereits für 1000-1200 $/kW errichtet werden könnte, und nur 0,5 ct/kWh an Betriebs- und Wartungskosten besäße.&amp;lt;ref&amp;gt;Winters, J. W. and Corletti, M.M., &#039;&#039;AP1000 Construction and Operating Costs&#039;&#039;, Proc. of ICONE 9, paper 9552, April 2001&amp;lt;/ref&amp;gt; Während der AP600 seine Energie für rund 0,041 bis 0,046&amp;amp;nbsp;$/kWh erzeugen würde, wäre es möglich durch die einfache Vergrößerung des Modells und damit der Leistung die Kosten auf 0,030 bis 0,035&amp;amp;nbsp;$/kWh beim AP1000 zu drücken. Westinghouse rechnete noch in einer 2002 ausgearbeiteten Kostenstudie damit, dass sich die spezifischen Investitionskosten ab der dritten AP1000-Anlage auf 1150&amp;amp;nbsp;$/kW verringern unter der Vorraussetzung, dass alle drei Anlagen eine Doppelblockanlage sind. Damit wurde mit diesem Wert erst ab dem sechsten Block gerechnet. Bei einer Verfügbarkeit von 93&amp;amp;nbsp;% würden die Erzeugungskosten demnach bei 36&amp;amp;nbsp;$MWh liegen. Von diesen 36&amp;amp;nbsp;$/MWh sollten rund 5&amp;amp;nbsp;$/MWh auf die Brennstoffkosten und 5&amp;amp;nbsp;$/MWh auf den Betrieb und Wartung des Blocks entfallen. Mit 1&amp;amp;nbsp;$/MWh wurde für die Entsorgungskosten gerechnet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_1420033778&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tatsächlich kosten die FOAK-Anlagen am [[Kernkraftwerk Vogtle]] bereits rund 6267&amp;amp;nbsp;$/kW.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.world-nuclear-news.org/NN-Vogtle_making_good_progress_despite_delay-0309127.html WNN: &#039;&#039;Vogtle making good progress despite delay&#039;&#039;, 3. September 2012]&amp;lt;/ref&amp;gt; Auch die Folgeanlagen in [[Kernkraftwerk Turkey Point|Turkey Point]] schlagen mit 2444 bis 3582&amp;amp;nbsp;$/kW auf das Budget und im Falle des [[Kernkraftwerk Levy County|Kernkraftwerks Levy County]] mit rund 3462&amp;amp;nbsp;$/kW (Stand 2012).&amp;lt;ref&amp;gt;Richard E. Itteilag: &#039;&#039;Holy Capitalism: Origins, Workings and Energy Catalyst&#039;&#039;. AuthorHouse, 2012. ISBN 1477217371. Seite 38.&amp;lt;/ref&amp;gt; Nur in China können durch den hohen Grad an Lokalisierung die Kosten für Sanmen&amp;amp;nbsp;1 und Haiyang&amp;amp;nbsp;1 auf 1938&amp;amp;nbsp;$/kW gedrückt werden, für Sanmen&amp;amp;nbsp;2 und Haiyang&amp;amp;nbsp;2 auf 1680&amp;amp;nbsp;$/kW. Im Vergleich dazu sind die Kosten vergleichbar mit den beiden M310 Lingao&amp;amp;nbsp;1 mit 1800&amp;amp;nbsp;$/kW und Lingao&amp;amp;nbsp;2 mit 1550&amp;amp;nbsp;$/kW.&amp;lt;ref&amp;gt;Chi-Jen Yang: &#039;&#039;A comparison of the nuclear options for greenhouse gas mitigation in China and in the United States&#039;&#039;, 29.03.2011. Seite 3026. [http://people.duke.edu/~cy42/US-CN-FR.pdf Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FsIxFYy7 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Volksrepublik China geht bei erst bei dem CAP1700 von einem Kostenziel um 1000&amp;amp;nbsp;$/kW aus, womit ein CAP1700-Block rund 1,7&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar kosten soll. Unter dieser Voraussetzung und den projektierten Kosten des CAP1400 von 1,7 bis 2,0&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar je Stück könnte der CAP1400 rund 1321&amp;amp;nbsp;$/kW kosten.&amp;lt;ref&amp;gt;Sheona MacKenzie: &#039;&#039;Proposal to modify the Security and Quality of Supply Standard by increasing the infeed loss risk limits&#039;&#039;, 26.11.2010. [http://www.ofgem.gov.uk/Networks/Trans/ElecTransPolicy/SQSS/Documents1/101126%20Smart%20Energy.pdf Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FsJS6kLp Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auch die Angabe von nur 0,5 ct/kWh für Betriebs- und Wartungskosten läßt sich nur schwer nachvollziehen, da existierende Anlagen 1,68 ct/kWh vorweisen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;doe&amp;quot;&amp;gt;[http://www.eia.gov/electricity/annual/pdf/epa.pdf Department of Energy: &#039;&#039;Electric Power Annual 2011&#039;&#039;, January 2013, S.155/222]&amp;lt;/ref&amp;gt; Eine Reduzierung um 70% scheint hier etwas gewagt, vor allem da die Blockgröße gegenüber den Vorgängerbaureihen praktisch identisch ist. Ebenso werden in der Literatur mittlere Kapitalkosten von 2,5 ct/kWh über den 60-jährigen Lebenszyklus aufgeführt, welche bei den angegebenen 1000 $/kW nur schwer nachzuvollziehen sind. Bei 1100 MW Blockleistung und der angegebenen 93% Verfügbarkeit ergäben sich so Kapitalkosten von 60 × 1100000 kW × 8766 × 0,93 × 0,025 $/kWh = 13,45 Mrd pro Block. Selbst wenn man hier einen Fehler des Autors unterstellt, und nur für 10 Jahre Kapitaldienst geleistet wird, sind 13,45 Mrd × 10/60 Jahre = 2,24 Mrd mit 2200 $/kW doppelt so hoch wie offiziell angegeben. Im Abschnitt „Erzeugungskosten“ wird deshalb konservativ auf Basis der Daten existierender Anlagen gerechnet. Die Baukosten der Einzel- und Doppelanlagen sind im Abschnitt [[#Aufträge|Aufträge]] aufgeführt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Erzeugungskosten ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prinzipiell erfolgt die Berechnung der Erzeugungskosten eines Kraftwerkes immer nach demselben Schema: Basierend auf den spezifischen Investitionskosten, der Auslastung und der Auslegungslebensdauer des Kraftwerkes werden die Kosten addiert, welche beim Betrieb der Anlage anfallen. Die Erzeugungskosten eines Kernkraftwerkes setzen sich zusammen aus Betriebskosten, Wartungskosten, Brennstoff- und Entsorgungskosten. In manchen Studien werden die Entsorgungskosten auch in die Betriebs- und Wartungskosten eingerechnet, im Folgenden werden diese getrennt aufgelistet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Davon ausgehend werden die Werte für den AP1000 errechnet. Die Auslastung von 8000 Stunden im Jahr (91,3%) wird im Sinne einer konservativen Annahme beibehalten, obwohl Westinghouse mit einer Verfügbarkeit von 93% rechnet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_1420033778&amp;quot;/&amp;gt; Für die Blockleistung wird mit der Nominalleistung von 1100 MW&amp;lt;sub&amp;gt;e&amp;lt;/sub&amp;gt; gerechnet, bei 3,85 Mrd. US-Dollar Baukosten pro Leistungsreaktor. Dies resultiert in spezifischen Investitionskosten von 3500 USD pro Kilowatt im Jahr 2011. Da die Kernkraftwerke der Vereinigten Staaten bereits eine Betriebserlaubnis von 60 Jahren besitzten, wird auch beim AP1000 von 60 Jahren Betrieb ausgegangen, wie es auch von Westinghouse angegeben wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Fixkosten:&#039;&#039;&#039; Die Fixkosten werden von den real existierenen US-Kernkraftwerken übernommen. Da der AP1000 durch seine identische Blockleistung gegenüber bisherigen Kraftwerken durch den Größendegressionseffekt keine Einspareffekte erzielt, müssten diese Kosten identisch sein (siehe [[Kernkraftwerk#Fixkosten|Kernkraftwerk/Fixkosten]]).&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;Betriebskosten:&#039;&#039;&#039; Diese Kosten fallen beim Betrieb der Anlage an, für Personal, Inspektionen, Strombedarf während der Leerlaufzeiten und andere Dinge. Aus den Daten des Departement of Energy (DoE) von 2011 wird der Wert von &#039;&#039;&#039;$ 1 ct/kWh&#039;&#039;&#039; übernommen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;doe&amp;quot;/&amp;gt; &lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;Wartungskosten:&#039;&#039;&#039; Wartungskosten fallen an, wenn kaputte Bauteile ersetzt werden müssen oder die Anlage durch neue Dampferzeuger oder einen neuen Turbosatz leistungsgesteigert wird. Der AP1000 verfügt gegenüber den Vorgängermodellen um 34% weniger Pumpen und 51% weniger Ventile, 83% weniger sicherheitskritische Rohre, und 87% weniger Verkabelung. Statt des DoE-Werts für existierende Anlagen von $ 0,68 ct/kWh kann etwa &#039;&#039;&#039;0,25 ct/kWh&#039;&#039;&#039; (Mittelwert der Einsparungen) angenommen werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;doe&amp;quot;/&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Eine Studie vom MIT Department of Nuclear Science and Engineering nimmt Fixkosten von $ 83/kW&amp;lt;sub&amp;gt;e&amp;lt;/sub&amp;gt;y bezogen auf das Jahr 2005 an, eine weitere Studie der Universität von Chicago $ 81/kW&amp;lt;sub&amp;gt;e&amp;lt;/sub&amp;gt;y im Jahr 2004 für neue Reaktormodelle außer EPR (also mit ~1200 MW&amp;lt;sub&amp;gt;e&amp;lt;/sub&amp;gt;).&amp;lt;ref name=&amp;quot;MIT&amp;quot;&amp;gt;[http://ocw.mit.edu/courses/nuclear-engineering/22-39-integration-of-reactor-design-operations-and-safety-fall-2006/lecture-notes/lec18_nt.pdf Professor Neil Todreas: &#039;&#039;Nuclear Energy Systems Economic Evaluations: Capital Cost Operations &amp;amp; Maintenance Cost&#039;&#039;, MIT OpenCourseWare]&amp;lt;/ref&amp;gt; Beide ergeben so etwa, mit den oben genannten 8000 Volllaststunden 83/8000 = 1 ct/kWh Fixkosten. Hochinflationiert von 2004/2005 auf 2011 mit 2,5% Inflationsrate ergibt 1,18 ct/kWh. Dies weicht von den Errechneten $ 1,25 ct/kWh nur marginal ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Brennstoffkosten:&#039;&#039;&#039; Der &amp;lt;sup&amp;gt;235&amp;lt;/sup&amp;gt;U-Anteil im Kernbrennstoff des AP1000 muss zwischen 2,35–4,8% liegen. Als konservative Annahme wird davon ausgegangen, dass das komplette Reaktorinventar auf 4,8% angereichert werden muss. Im Juni 2013 kostete auf fast 5% angereichertes Uran $ 2360/kg.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.world-nuclear.org/info/Economic-Aspects/Economics-of-Nuclear-Power/#.UiTlhT8cWc0 WNA:&#039;&#039;&#039;The Economics of Nuclear Power&#039;&#039;&#039;], abgerufen am 2. September 2013&amp;lt;/ref&amp;gt; Bei einem Abbrand von 60 MWd/kg und einem Wirkungsgrad von 32% ergeben sich so Brennstoffkosten von &#039;&#039;&#039;$ 0,51 ct/kWh&#039;&#039;&#039;. Dies entspricht auch der Angabe von Westinghouse.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_1420033778&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Entsorgungskosten:&#039;&#039;&#039; Entgegen einem weit verbeiteten Glauben ist Kernenergiebranche auch weiterhin die Einzige, welche die Kosten der Entsorgung auf den Stompreis umlegt. Damit wird die Zwischen- und [[Endlagerung]] radioaktiver Abfälle, der Rückbau des Kraftwerks und in manchen Ländern auch die Wiederaufarbeitung finanziert. In fast allen AP1000-Nutzerländern erfolgt die Finanzierung über einen staatliche Fonds, in welchen die Energieversorgungsunternehmen (bzw. die Stromkunden) einzahlen. Der Betrag ist dabei von Staat zu Staat unterschiedlich, und betrug im Jahr 2011:&lt;br /&gt;
**[[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] China: Die Entsorgungsabgabe beträgt hier 2,6 Fēn pro Kilowattstunde (€ 0,29 ct/kWh).&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.world-nuclear.org/info/inf63b_china_nuclearfuelcycle.html WNA: China&#039;s Nuclear Fuel Cycle]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
**[[File:Flag of the United States.svg|rand|23px]] USA: Die Entsorgungsabgabe beträgt $ 0,1 ct/kWh&lt;br /&gt;
:Die Entsorgungsabgabe wird dabei in unregelmäßigen Abständen an die aktuelle Preisentwicklung angepasst. Für das folgende Rechenbeispiel wird der US-amerikanische Wert von &#039;&#039;&#039;$ 0,1 ct/kWh&#039;&#039;&#039; genommen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Fremdkapitalkosten:&#039;&#039;&#039; Wenn das Eigenkapital zum Bau eines AP1000 nicht ausreicht, muss das Energieversorgungsunternehmen (EVU) ein Darlehen aufnehmen. Hier sind drei Faktoren entscheidend: Die Höhe des Darlehens, sowie dessen Zinssatz und Laufzeit. Im Sinne einer konservativen Annahme wird mit 5% Realzins und 100% Fremdfinanzierung gerechnet, und einem Abschreibungszeitraum von 20 Jahren (8% Annuität). Damit ergeben sich Kapitalkosten von (3,85 Mrd. × 8%) / (1100000 kW × 8000h) = &#039;&#039;&#039;$ 3,5 ct/kWh&#039;&#039;&#039; im Abschreibungszeitraum.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zusammengerechnet ergeben sich mit amerikanischen Entsorgungskosten Erzeugungskosten von $ 5,36 ct/kWh im Abschreibungszeitraum, sowie $ 1,86 ct/kWh für ein abgeschriebenes Kraftwerk. Über die 60-jährige Lebensdauer des Kraftwerks gemittelt ergeben sich etwa $ 3 ct/kWh, zu Preisen des Jahres 2011. Die Erzeugungskosten im Abschreibungszeitraum sind dabei nur schwer abschätzbar. Wenn die Anlage mit weniger als 8000 Volllaststunden im Jahr ausgelastet ist, der Energieversorger den AP1000 in weniger als 20 Jahren abschreiben möchte und die spezifischen Investitionskosten über 3500 USD pro Kilowatt liegen, sind mühelos Erzeugungskosten von über $ 6 ct/kWh möglich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Westinghouse selbst gibt, wie bereits oben aufgeführt, Erzeugungskosten von $ 30–36/MWh über die 60-jähige Lebensdauer der Anlage an. Der errechnete Wert liegt somit innerhalb der offiziellen Kostenspanne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Aufträge ===&lt;br /&gt;
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!width=&amp;quot;05%;&amp;quot; | Block&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;05%;&amp;quot; | Auftrag&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;05%;&amp;quot; | {{Akronym|IBN|Inbetriebnahme}}&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;8%;&amp;quot; | Version&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;09%;&amp;quot; | Kosten&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;08%;&amp;quot; | spez. Inves-&amp;lt;br /&amp;gt;titionskosten&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;41%;&amp;quot; | Anmerkung&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Haiyang|Haiyang]]&lt;br /&gt;
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| 3.270,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_costs&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;The Economics of Nuclear Power&#039;&#039;. [http://www.world-nuclear.org/info/Economic-Aspects/Economics-of-Nuclear-Power/#.UcWMydhrjXE Abgerufen] am 22.06.2013 ([http://www.webcitation.org/6HZ6WpO83 Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk V. C. Summer|V. C. Summer]]&lt;br /&gt;
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| 2008&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| 4.900,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_costs&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:4900000000/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Bau 2017 storniert&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Shidaowan|SN]]&lt;br /&gt;
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| 2013&lt;br /&gt;
| 2024&lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| 1.850,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAP1400_FOAK&amp;quot;&amp;gt;Sheona MacKenzie: &#039;&#039;Proposal to modify the Security and Quality of Supply Standard by increasing the infeed loss risk limits&#039;&#039;, 26.11.2010. [http://www.ofgem.gov.uk/Networks/Trans/ElecTransPolicy/SQSS/Documents1/101126%20Smart%20Energy.pdf Abgerufen] am 13.04.2013 ([http://www.webcitation.org/6FsJS6kLp Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 1321 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAP1400_FOAK&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Shidaowan|SN]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2013&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| 1.850,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAP1400_FOAK&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 1321 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAP1400_FOAK&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Ukraine.svg|rand|22px]] Ukraine&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Chmelnyzkyj|Chmelnyzkyj]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Infoatom_28-02-2023&amp;quot;&amp;gt;Infoatom: &#039;&#039;Цьогоріч «Енергоатом» готуватиметься до будівництва 6 реакторів AP1000 та обстежуватиме третій енергоблок ХАЕС&#039;&#039;, 28.02.2023. [https://infoatom.news/2023/02/28/280220231602 Abgerufen] am 12.03.2023. ([https://web.archive.org/web/20230312230115/https://infoatom.news/2023/02/28/280220231602 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| 2021&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| {{Akronym|13.595 Mio. $|Umgerechnet von 1.005.000.000.000 Hrywna nach März 2023 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Infoatom_28-02-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:13594793287.5/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Ukraine.svg|rand|22px]] Ukraine&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Chmelnyzkyj|Chmelnyzkyj]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Infoatom_28-02-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| 2021&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| {{Akronym|13.595 Mio. $|Umgerechnet von 1.005.000.000.000 Hrywna nach März 2023 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Infoatom_28-02-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:13594793287.5/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Poland.svg|rand|22px]] Polen&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lubiatowo|Lubiatowo]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| {{Akronym|3.333 Mio. $|20.000.000.000 durch 3 geteilt, da Kosten für dreie Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Reuters_02-11-2022&amp;quot;&amp;gt;Reuters: &#039;&#039;Poland&#039;s first nuclear power plant to cost around $20 bln - PM&#039;&#039;, 01.11.2022. [https://www.reuters.com/business/energy/polands-first-nuclear-power-station-cost-around-20-bln-says-pm-2022-11-02/ Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115042345/https://www.reuters.com/business/energy/polands-first-nuclear-power-station-cost-around-20-bln-says-pm-2022-11-02/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:3333000000/1117000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of Poland.svg|rand|22px]] Polen&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lubiatowo|Lubiatowo]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| {{Akronym|3.333 Mio. $|20.000.000.000 durch 3 geteilt, da Kosten für dreie Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Reuters_02-11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:3333000000/1117000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Poland.svg|rand|22px]] Polen&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lubiatowo|Lubiatowo]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| {{Akronym|3.333 Mio. $|20.000.000.000 durch 3 geteilt, da Kosten für dreie Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Reuters_02-11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:3333000000/1117000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Haiyang|Haiyang]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|2.984 Mio. $|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2984000000/1161000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Im Bau&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Haiyang|Haiyang]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|2.984 Mio. $|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2984000000/1161000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Vorarbeiten in Arbeit, Bauarbeiten am konventionellen Teil&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Sanmen|Sanmen]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|1.384 Mio. $|Umgerechnet von 18.700.830.000 Yuan nach Juli 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_17-02-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| Im Bau&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Sanmen|Sanmen]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|1.384 Mio. $|Umgerechnet von 18.700.830.000 Yuan nach Juli 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_17-02-2022&amp;quot;&amp;gt;中国核电网 : &#039;&#039;总价187.01亿！三门核电项目3、4号机组工程花落谁家？&#039;&#039;, 17.07.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/31788.html Abgerufen] am 17.07.2022. ([https://web.archive.org/web/20220717204133/https://www.cnnpn.cn/article/31788.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:1383711813.36/1163000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Vorarbeiten in Arbeit, Bauarbeiten am konventionellen Teil&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lianjiang (Guangdong)|Lianjiang (Guangdong)]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|2.782 Mio. $|Umgerechnet von 38.900.000.000 Yuan nach September 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_16-09-2022&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;能源保供核力全开：年内已有十台核电新机组获批，十余年之最&#039;&#039;, 16.09.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/32715.html Abgerufen] am 16.10.2022. ([https://web.archive.org/web/20221016110116/https://www.cnnpn.cn/article/32715.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2782000000.36/1000000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Vorarbeiten in Arbeit&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lianjiang (Guangdong)|Lianjiang (Guangdong)]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|2.782 Mio. $|Umgerechnet von 38.900.000.000 Yuan nach September 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_16-09-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2782000000.36/1000000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Vorarbeiten in Arbeit&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xudabao|Xudabao]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2023&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;国务院核准6台新核电机组，“华龙一号”批量化建设迎双龙共舞时代&#039;&#039;, 31.07.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/38023.html Abgerufen] am 31.07.2023. ([https://web.archive.org/web/20230731143713/https://www.cnnpn.cn/article/38023.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| 2.000,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| Genehmigt&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xudabao|Xudabao]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2023&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| 2.000,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2000 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Genehmigt&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2024&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_21-08-2024&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China approves 11 new reactors&#039;&#039;, 21.08.2024. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-approves-11-new-reactors Abgerufen] am 21.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20240908184405/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-approves-11-new-reactors Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| 3.050,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;广东陆丰核电站即将开建 中国内陆核电项目前景黯淡&#039;&#039;, 17.01.2013. [http://dbc.heneng.net.cn/index.php?mod=news&amp;amp;action=article_show&amp;amp;category_id=9&amp;amp;article_id=22558 Abgerufen] am 22.05.2013. ([http://archive.is/xUAni Archivierte Version] bei [http://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 3050 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Vorarbeiten in Arbeit, Bauarbeiten am konventionellen Teil&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2024&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_21-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| 3.050,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 3050 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Vorarbeiten in Arbeit, Bauarbeiten am konventionellen Teil&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bailong|Bailong]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2024&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_21-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000+&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bailong|Bailong]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2024&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_21-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000+&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Pengze|Pengze]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| 1.220,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 1220 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Vorarbeiten abgeschlossen, Standortsicherung durch PV-Anlage&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Pengze|Pengze]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| 1.220,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 1220 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Vorarbeiten abgeschlossen, Standortsicherung durch PV-Anlage&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Pengze|Pengze]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| 1.220,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 1220 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Vorarbeiten abgeschlossen, Standortsicherung durch PV-Anlage&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Pengze|Pengze]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| 1.220,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 1220 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Vorarbeiten abgeschlossen, Standortsicherung durch PV-Anlage&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taohuajiang|Taohuajiang]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| 2.730,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2730 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Vorarbeiten abgeschlossen, Inlandsanlage ausgesetzt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taohuajiang|Taohuajiang]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| 2.730,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2730 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Vorarbeiten abgeschlossen, Inlandsanlage ausgesetzt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Blue Castle|Blue Castle]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Vorauswahl 2014, mit Seismik-Fundament&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Blue Castle|Blue Castle]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Vorauswahl 2014, mit Seismik-Fundament&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Donald J. Trump|Donald J. Trump]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| COL-Antrag 2025&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Donald J. Trump|Donald J. Trump]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| COL-Antrag 2025&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Donald J. Trump|Donald J. Trump]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| COL-Antrag 2025&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Donald J. Trump|Donald J. Trump]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| COL-Antrag 2025&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Bulgaria.svg|rand|22px]] Bulgarien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kosloduj|Kosloduj]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 7&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Verhandlungen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Bulgaria.svg|rand|22px]] Bulgarien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kosloduj|Kosloduj]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 8&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Verhandlungen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Turkey.svg|rand|22px]] Türkei&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Thrakien|Thrakien]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Verhandlungen seit 2014, ehem. AP1000&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Turkey.svg|rand|22px]] Türkei&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Thrakien|Thrakien]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Verhandlungen seit 2014, ehem. AP1000&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Turkey.svg|rand|22px]] Türkei&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Thrakien|Thrakien]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Verhandlungen seit 2014&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Turkey.svg|rand|22px]] Türkei&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Thrakien|Thrakien]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Verhandlungen seit 2014&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Ukraine.svg|rand|22px]] Ukraine&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Odessa|Odessa]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Infoatom_28-02-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Ukraine.svg|rand|22px]] Ukraine&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Riwne|Riwne]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Infoatom_28-02-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Ukraine.svg|rand|22px]] Ukraine&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Süd-Ukraine|Süd-Ukraine]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Infoatom_28-02-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Ukraine.svg|rand|22px]] Ukraine&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Tschyhyryn|Tschyhyryn]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Infoatom_28-02-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Ukraine.svg|rand|22px]] Ukraine&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Tschyhyryn|Tschyhyryn]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Ukraine.svg|rand|22px]] Ukraine&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Tschyhyryn|Tschyhyryn]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Ukraine.svg|rand|22px]] Ukraine&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Tschyhyryn|Tschyhyryn]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of India.svg|rand|22px]] Indien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kovvada|Kovvada]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;6&amp;quot; | Ursprünglich 2012 für Mithi Virdi angeboten, seit 2015 Kovvada, Vertragskonflikt bezüglich nuklearer Haftung&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of India.svg|rand|22px]] Indien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kovvada|Kovvada]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of India.svg|rand|22px]] Indien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kovvada|Kovvada]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of India.svg|rand|22px]] Indien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kovvada|Kovvada]]&lt;br /&gt;
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| AP1000 R19&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of India.svg|rand|22px]] Indien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kovvada|Kovvada]]&lt;br /&gt;
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| AP1000 R19&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of India.svg|rand|22px]] Indien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kovvada|Kovvada]]&lt;br /&gt;
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| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bailong|Bailong]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bailong|Bailong]]&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bailong|Bailong]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bailong|Bailong]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bamaoshan|Bamaoshan]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Inlandsanlage ausgesetzt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bamaoshan|Bamaoshan]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Inlandsanlage ausgesetzt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bamaoshan|Bamaoshan]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Inlandsanlage ausgesetzt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bamaoshan|Bamaoshan]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Inlandsanlage ausgesetzt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Fuling|Fuling]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|5.159 Mio. $|Umgerechnet von 70.000.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;China5e_08-10-2010&amp;quot;&amp;gt;中国能源网: &#039;&#039;中电投集团将投资千亿元在重庆涪陵建核电站&#039;&#039;, 08.10.2010. [https://www.china5e.com/news/news-131855-1.html Abgerufen] am 25.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230125141140/https://www.china5e.com/news/news-131855-1.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:5159198100/1000000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Inlandsanlage ausgesetzt&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Fuling|Fuling]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|5.159 Mio. $|Umgerechnet von 70.000.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;China5e_08-10-2010&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:5159198100/1000000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Inlandsanlage ausgesetzt&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Fuling|Fuling]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|2.211 Mio. $|Umgerechnet von 30.000.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;China5e_08-10-2010&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2211084900/1000000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Inlandsanlage ausgesetzt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Fuling|Fuling]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|2.211 Mio. $|Umgerechnet von 30.000.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;China5e_08-10-2010&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2211084900/1000000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Inlandsanlage ausgesetzt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Haiyang|Haiyang]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|2.626 Mio. $|Umgerechnet von 35.200.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2626000000/1000000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Haiyang|Haiyang]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|2.626 Mio. $|Umgerechnet von 35.200.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2626000000/1000000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Haiyang|Haiyang]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | SMR&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP200 (LS-I)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Kernheizwerk&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Hepu|Hepu]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Hepu|Hepu]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Jingyu|Jingyu]]&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Jingyu|Jingyu]]&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Jiyang|Jiyang]]&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Jiyang|Jiyang]]&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lianjiang (Fujian)|Lianjiang (Fujian)]]&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lianjiang (Fujian)|Lianjiang (Fujian)]]&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lianjiang (Fujian)|Lianjiang (Fujian)]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lianjiang (Fujian)|Lianjiang (Fujian)]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lianjiang (Guangdong)|Lianjiang (Guangdong)]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lianjiang (Guangdong)|Lianjiang (Guangdong)]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lianjiang (Guangdong)|Lianjiang (Guangdong)]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lianjiang (Guangdong)|Lianjiang (Guangdong)]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Niushan|Niushan]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Niushan|Niushan]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Niushan|Niushan]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Niushan|Niushan]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Niushan|Niushan]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Niushan|Niushan]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xianning|Xianning]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| 2.730,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2730 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Inlandsanlage ausgesetzt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xianning|Xianning]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| 2.730,0 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2730 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPIN_17-01-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Inlandsanlage ausgesetzt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xianning|Xianning]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Inlandsanlage ausgesetzt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xianning|Xianning]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Inlandsanlage ausgesetzt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xugongdao|Xugongdao]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xugongdao|Xugongdao]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xugongdao|Xugongdao]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xugongdao|Xugongdao]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xugongdao|Xugongdao]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xugongdao|Xugongdao]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|2.952 Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan nach Januar 2023 Dollar und durch 6 geteilt, da Kosten für 6 Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;DLCIH_jichu&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2951506600/1000000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|2.952 Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan nach Januar 2023 Dollar und durch 6 geteilt, da Kosten für 6 Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;DLCIH_jichu&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2951506600/1000000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|2.952 Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan nach Januar 2023 Dollar und durch 6 geteilt, da Kosten für 6 Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;DLCIH_jichu&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2951506600/1000000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|2.952 Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan nach Januar 2023 Dollar und durch 6 geteilt, da Kosten für 6 Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;DLCIH_jichu&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2951506600/1000000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the Czech Republic.svg|rand|22px]] Tschechien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Blahutovice|Blahutovice]]/[[Kernkraftwerk Tetov|Tetov]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP600&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Angebot 1991 unterbreitet, Ausschreibung 1993 ohne Ergebnis storniert&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;NUCLEAR ENERGY AND NATURAL ENVIRONMENT&#039;&#039;, 22.06.1993. Seite 166. [https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/25/072/25072804.pdf Abgerufen] am 13.05.2022. ([https://web.archive.org/web/20220512230543/https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/25/072/25072804.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/web/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the Czech Republic.svg|rand|22px]] Tschechien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Blahutovice|Blahutovice]]/[[Kernkraftwerk Tetov|Tetov]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP600&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the Czech Republic.svg|rand|22px]] Tschechien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Temelín|Temelín]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R18&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Angebot 2009 unterbreitet, Ausschreibung 2014 ohne Vergabe storniert&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the Czech Republic.svg|rand|22px]] Tschechien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Temelín|Temelín]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R18&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Angebot 2009 unterbreitet, Ausschreibung 2014 ohne Vergabe storniert&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Bulgaria.svg|rand|22px]] Bulgarien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kosloduj|Kosloduj]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 7&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R18&lt;br /&gt;
| 5.300,0 Mio. $&amp;lt;ref&amp;gt;Publics: &#039;&#039;Westinghouse AP 1000 Unit in Bulgaria to Produce Electricity at BGN 39/MWh Plus Addition&#039;&#039;, 11.09.2014. [http://www.publics.bg/en/news/11601/Westinghouse_AP_1000_Unit_in_Bulgaria_to_Produce_Electricity_at_BGN_39_MWh_Plus_Addition_.html Abgerufen] am 11.09.2014. ([http://www.webcitation.org/6SW46hknj Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:5300000000/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Angebot 2014, nicht bestellt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Saudi Arabia.svg|rand|22px]] Saudi-Arabien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Duwayhin|Duwayhin]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Angebot 2018 unterbreitet, 2022 aus Ausschreibung ausgeschieden&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy-Intellingence_10-06-2022&amp;quot;&amp;gt;Energy Intelligency: &#039;&#039;Newbuild: Behind Riyadh&#039;s Exclusion of Westinghouse and EDF&#039;&#039;, 10.06.2022. [https://www.energyintel.com/00000181-4442-db89-a99d-f6c7a9370000 Abgerufen] am 27.08.2023. ([https://web.archive.org/web/20230827155420/https://www.energyintel.com/00000181-4442-db89-a99d-f6c7a9370000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Saudi Arabia.svg|rand|22px]] Saudi-Arabien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Duwayhin|Duwayhin]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Angebot 2018 unterbreitet, 2022 aus Ausschreibung ausgeschieden&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy-Intellingence_10-06-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the Czech Republic.svg|rand|22px]] Tschechien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Dukovany|Dukovany]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Angebot 2021 unterbreitet, 2024 ausgeschieden &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the Czech Republic.svg|rand|22px]] Tschechien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Dukovany|Dukovany]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Angebot 2023 als Option auf Anfrage unterbreitet, 2024 ausgeschieden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the Czech Republic.svg|rand|22px]] Tschechien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Temelín|Temelín]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Angebot 2023 als Option auf Anfrage unterbreitet, 2024 ausgeschieden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the Czech Republic.svg|rand|22px]] Tschechien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Temelín|Temelín]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Angebot 2023 als Option auf Anfrage unterbreitet, 2024 ausgeschieden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bellefonte|Bellefonte]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R15&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Planungen storniert&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bellefonte|Bellefonte]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R15&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Planungen storniert&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Levy County|Levy County]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R18&lt;br /&gt;
| {{#expr:(3462*1105000)/1000000 round1}} Mio. $&lt;br /&gt;
| 3462 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_costs&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Planungen storniert&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Levy County|Levy County]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R18&lt;br /&gt;
| {{#expr:(3462*1105000)/1000000 round1}} Mio. $&lt;br /&gt;
| 3462 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_costs&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Planungen storniert&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Shearon Harris|Shearon Harris]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R18&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Planungen storniert&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Shearon Harris|Shearon Harris]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R18&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Planungen storniert&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Turkey Point|Turkey Point]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R18&lt;br /&gt;
| {{#expr:(4540*1117000)/1000000 round1}} Mio. $&lt;br /&gt;
| 3454 $/kW&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_costs&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Planungen storniert&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Turkey Point|Turkey Point]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 7&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| AP1000 R18&lt;br /&gt;
| {{#expr:(4540*1117000)/1000000 round1}} Mio. $&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the United States.svg|rand|22px]] Vereinigte Staaten&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk William States Lee III|William States Lee III]]&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk William States Lee III|William States Lee III]]&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Haixing|Haixing]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Donxing_11-10-2018&amp;quot;&amp;gt;DONGXING SECURITIES&#039;&#039;核电领袖 整装再出发&#039;&#039;, 11.10.2018. Seite 33. [https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP201810121212249881_1.pdf?1601214620000.pdf Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115081249/https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP201810121212249881_1.pdf?1601214620000.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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| Planungen zugunsten [[Hualong One]] geändert&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Sanmen|Sanmen]]&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Sanmen|Sanmen]]&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Shidaowan|Shidaowan I]]&lt;br /&gt;
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| Planungen zugunsten [[Hualong One]] geändert&lt;br /&gt;
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| Planungen zugunsten [[Hualong One]] geändert&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
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| Planungen zugunsten [[Hualong One]] geändert&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|2.970 Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 6 geteilt, da Kosten für sechs Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Huizhou_06-07-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2970136000/1000000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Planungen zugunsten [[Hualong One]] geändert&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Planungen zugunsten [[Hualong One]] geändert&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|2.952 Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan nach Januar 2023 Dollar und durch 6 geteilt, da Kosten für 6 Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;DLCIH_jichu&amp;quot;&amp;gt;大连市城市建设投资集团有限公司: &#039;&#039;城市建设运营板块&#039;&#039;. [http://www.dlcih.cn/jichu.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117131410/http://www.dlcih.cn/jichu.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2951506600/1000000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CAP1000&lt;br /&gt;
| {{Akronym|2.952 Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan nach Januar 2023 Dollar und durch 6 geteilt, da Kosten für 6 Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;DLCIH_jichu&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2951506600/1000000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Planungen zugunsten [[Hualong One]] geändert&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
* [http://www.ap1000.westinghousenuclear.com/ Westinghouse AP1000] - Offizielle Website&lt;br /&gt;
* [https://www.ukap1000application.com/doc_pdf_library.aspx ukap1000application:] Alle Zulassungdokumente für den AP1000 in Großbritannien&lt;br /&gt;
* [http://www.snptc.com.cn/en/ State Nuclear Power Technology Company] - Generaldesigner der CAP-Reihe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* [[Liste der Kernkraftwerke]]&lt;br /&gt;
* [[Liste der verworfenen Kernkraftwerke]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernreaktor]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernheizwerk_Liaoyuan&amp;diff=21723</id>
		<title>Kernheizwerk Liaoyuan</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernheizwerk_Liaoyuan&amp;diff=21723"/>
		<updated>2025-09-18T23:12:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernkraftwerk&lt;br /&gt;
|BILD       =&lt;br /&gt;
|BESCHR     =&lt;br /&gt;
|LAND       =China&lt;br /&gt;
|REGION     =Jilin&lt;br /&gt;
|ORT        =Liaoyuan&lt;br /&gt;
|LAT        =42.93360108729365&lt;br /&gt;
|LON        =125.07602536113784&lt;br /&gt;
|EIGENTÜMER =CNNC Liaoyuan Yanlong Clean Power Company Limited&lt;br /&gt;
|BETREIBER  =CNNC Liaoyuan Yanlong Clean Power Company Limited&lt;br /&gt;
|V-JAHR     =&lt;br /&gt;
|B-JAHR     =&lt;br /&gt;
|S-JAHR     =&lt;br /&gt;
|R-PLG_AZ   =1&lt;br /&gt;
|R-PLG_MW   =400&lt;br /&gt;
|R-BAU_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-BAU_MW   =&lt;br /&gt;
|R-BTR_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-BTR_MW   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_MW   =&lt;br /&gt;
|R-STG_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-STG_MW   =&lt;br /&gt;
|ESPG-JAHR  =&lt;br /&gt;
|ESPG-GW    =&lt;br /&gt;
|GESESPG    =&lt;br /&gt;
|STAND      =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN =FW&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;&#039;Kernheizwerk Liaoyuan&#039;&#039;&#039; (chinesisch 辽源核能供热) soll in der Stadt Liaoyuan in der chinesischen Provinz Jilin entstehen. Es soll [[Fernwärme]] für die Stadt bereitstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Am 28.&amp;amp;nbsp;November 2017 begann die China National Nuclear Corporation den von ihr selbst entwickelten Heizreaktor [[Yanlong]] zu vermarkten. Für einen Prototypen wollte man zunächst einen Standort in der Stadt Siping in der Provinz Jilin festlegen. Diese Standortauswahl scheiterte jedoch aufgrund eines Militärflughafens, der im Einflussbereich des Kernheizwerks liegen würde und damit der Standort als nicht geeignet bewertet wurde. Infolge dieser Feststellung wurde das Projekt in die Stadt Liaoyuan in der Provinz Jilin verlegt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;new-qq_26-12-2019&amp;quot;/&amp;gt; Ein entsprechendes Kooperationsabkommen für den Bau des Kernheizwerks unterzeichnete die China National Nuclear Corporation und die Stadt Liaoyuan im August 2019. Die vorläufige Machbarkeitsstudie wurde im Dezember 2019 abgeschlossen.&amp;lt;ref&amp;gt;辽源市人民政府: &#039;&#039;中核集团核建高温堆控股有限公司董事长徐力一行到我市考察&#039;&#039;, 19.05.2020. [http://www.liaoyuan.gov.cn/szf/zfld/fsz/wb/wbhd/202005/t20200519_440815.html Abgerufen] am 23.01.2023. ([https://archive.is/tdd65 Archivierte Version] bei [https://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Noch im Jahr 2019 reichte die China National Nuclear Corporation die Machbarkeitsstudie auf Bestätigung des Projekts bei der Nationalen Energieadministration ein.&amp;lt;ref name=&amp;quot;new-qq_26-12-2019&amp;quot;&amp;gt;腾讯网: &#039;&#039;核能供暖“登陆战”&#039;&#039;, 26.12.2019. [https://new.qq.com/rain/a/20191226A0G4JE00 Abgerufen] am 23.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230123060628/https://new.qq.com/rain/a/20191226A0G4JE00 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die entsprechende Gesetzgebung für das Kernheizwerks Liaoyuan wurde am 24.&amp;amp;nbsp;März 2020 durch den Nationalen Volkskongress der Provinz Jilin verabschiedet.&amp;lt;ref&amp;gt;北极星售电网: &#039;&#039;吉林省人大常委会批准《辽源市城市供热管理条例》：鼓励清洁供热 推广先进供热用热节能技术&#039;&#039;, 25.03.2020. [https://news.bjx.com.cn/html/20200325/1057754.shtml Abgerufen] am 23.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230123130347/https://news.bjx.com.cn/html/20200325/1057754.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Mai 2021 wurde die Prüfung des Projekts durch die Nationale Energieadministration abgeschlossen und die Auswahl von Liaoyuan für das Projekt bestätigt. Für die Bestätigung als Demonstrationsprojekt erhält das Projekt über drei Jahre eine Gesamtsubventionierung der Regierung aus Peking von 900&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chinaluju_04-05-2021&amp;quot;&amp;gt;中国炉具网: &#039;&#039;吉林辽源市入选国家北方地区冬季清洁取暖城市&#039;&#039;, 04.05.2021. [http://m.chinaluju.com/w/a1/6899.html Abgerufen] am 23.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230123132218/http://m.chinaluju.com/w/a1/6899.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 16.&amp;amp;nbsp;Juni 2022 wurde der Auftrag für die Herstellung der Reaktorkomponenten an die Zhefu Holdings übernommen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;百尺竿头更进一步 浙富控股喜获“燕龙”低温堆双订单&#039;&#039;, 17.06.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/31321.html Abgerufen] am 23.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230123142456/https://www.cnnpn.cn/article/31321.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Standortdetails ==&lt;br /&gt;
Der Bau des Kernheizwerks erfolgt vornehmlich im Rahmen der Dekarbonisierung der Wärmeversorgung, für das ein entsprechendes Programm seitens der Staatsregierung initiiert wurde. Die Stadt Liaoyuan plant im Rahmen dieses Programms bis 2023 ihre Wärmeversorgung vollständig kohlenstofffrei aufzustellen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chinaluju_04-05-2021&amp;quot;/&amp;gt; Das Kernheizwerk Liaoyuan soll eine Fläche von rund 10 bis 20&amp;amp;nbsp;Millionen Quadratmeter Heizfläche beheizen können, was rund 200.000&amp;amp;nbsp;Häusern mit Drei-Zimmer-Wohnungen entspricht. Neben der Fernwärmeversorgung ist die Anlage zudem dafür ausgelegt hochwertige medizinische Radioisotope&amp;lt;ref name=&amp;quot;new-qq_26-12-2019&amp;quot;/&amp;gt; und bestrahltes monokristallines Silizium zu produzieren.&amp;lt;ref&amp;gt;OFweek电力网: &#039;&#039;响应国家“高质量发展”要求，核电写入八地区“十四五”规划！&#039;&#039;, 30.09.2021. [https://power.ofweek.com/2021-09/ART-35006-8480-30527932.html Abgerufen] am 23.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230123133052/https://power.ofweek.com/2021-09/ART-35006-8480-30527932.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Eigentümer und Betreiber ===&lt;br /&gt;
Als ausführendes Unternehmen wurde am 27.&amp;amp;nbsp;Januar 2022 die &#039;&#039;CNNC Liaoyuan Yanlong Clean Power Company Limited&#039;&#039; (chinesisch 中核辽源燕龙清洁能源有限公司) mit einem vorläufigen Festkapital von 400&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan gegründet. Der alleinige Eigentümer des Unternehmens ist die China National Nuclear Corporation.&amp;lt;ref&amp;gt;企查查: &#039;&#039;中核辽源燕龙清洁能源有限公司&#039;&#039;, 27.12.2022. [https://m.qcc.com/firm/8d48abb15c3776d1e3da2d7484351102.html Abgerufen] am 23.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230123141644/https://m.qcc.com/firm/8d48abb15c3776d1e3da2d7484351102.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Technik ===&lt;br /&gt;
Der Reaktor des Typs Yanlong erreicht eine thermische Leistung von 400&amp;amp;nbsp;MW.&amp;lt;ref name=&amp;quot;new-qq_26-12-2019&amp;quot;/&amp;gt; Bei dem Reaktormodell handelt es sich um einen Niedertemperaturreaktor in Poolbauweise. Die Ausgangstemperatur des Kühlmittels aus dem Reaktor liegt bei 98&amp;amp;nbsp;°C,&amp;lt;ref&amp;gt;Ke Guotu: &#039;&#039;DHR, A “CLEAN” DISTRICT HEATING REACTOR&#039;&#039;, Januar 2021. [https://energiforsk.se/media/29018/guoto_ciae.pdf Abgerufen] am 23.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230123143113/https://energiforsk.se/media/29018/guoto_ciae.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; das Fernwärmenetz wird mit einer Temperatur von 90&amp;amp;nbsp;°C im Vorlauf beliefert. Der Rücklauf liegt bei einer Temperatur von 60&amp;amp;nbsp;°C.&amp;lt;ref&amp;gt;LIU Xingmin: &#039;&#039;Nuclear District Heating Warm the World, Guard the Globe&#039;&#039;, November 2018. [https://www.ifnec.org/ifnec/upload/docs/application/pdf/2018-11/s4_7_dhr_liu_final.pdf Abgerufen] am 23.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20221016135227/https://www.ifnec.org/ifnec/upload/docs/application/pdf/2018-11/s4_7_dhr_liu_final.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Daten der Reaktorblöcke ==&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Header|&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;&amp;gt;[http://pris.iaea.org/pris/ Power Reactor Information System] der [[Internationale Atomenergieorganisation|IAEA]]: [http://pris.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN „China, People&#039;s Republic of“] (englisch)&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Liaoyuan&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Yanlong&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =400 MWth&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =400 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =15 Monate&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =3&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        ={{Konvert|0.3|MPa|Bar}} Bar&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =98 °C&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =Fernwärme&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* {{Portal Kernkraftwerk}}&lt;br /&gt;
* [[Liste der Kernkraftwerke]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Kernkraftwerke in China}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk in der Volksrepublik China|Liaoyuan]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Hualong_One&amp;diff=21722</id>
		<title>Hualong One</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Hualong_One&amp;diff=21722"/>
		<updated>2025-08-12T20:13:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: /* Aufträge */ akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernreaktor&lt;br /&gt;
|BILD       =HPR1000, reactor coolant system.png&lt;br /&gt;
|BESCHR     =3D-Aufbau des primären Reaktorsystems des Hualong One&lt;br /&gt;
|LAND       =Volksrepublik China&lt;br /&gt;
|JAHR       =2014&lt;br /&gt;
|ENTWICKLER =Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation&lt;br /&gt;
|HERSTELLER =Subunternehmen weltweit&lt;br /&gt;
|R-TYP      =Druckwasserreaktor&lt;br /&gt;
|R-BAUART   =Druckbehälter&lt;br /&gt;
|R-MODERAT  =Wasser&lt;br /&gt;
|R-KUELUNG  =Wasser&lt;br /&gt;
|B-BRNSTOFF =UO2&lt;br /&gt;
|B-FORM     =Pellets&lt;br /&gt;
|B-GEOMETRY =Tetragonal&lt;br /&gt;
|B-WECHSEL  =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|B-ABBRAND  =&lt;br /&gt;
|ERRICHTET  =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =HPR1000&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;Hualong One&#039;&#039;&#039; (chinesisch 华龙一号, deutsch &#039;&#039;Chinesischer Drache Nummer&amp;amp;nbsp;1&#039;&#039;, &#039;&#039;Huá&#039;&#039; [华] für &#039;&#039;chinesisch&#039;&#039;, &#039;&#039;Lóng&#039;&#039; [龙] für &#039;&#039;Drache&#039;&#039;, &#039;&#039;Yī&#039;&#039; [一] für &#039;&#039;eins&#039;&#039;, &#039;&#039;Hào&#039;&#039; [号] für &#039;&#039;Nummer&#039;&#039;) ist eine von der Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation (kurz &#039;&#039;HPTC&#039;&#039;) Limited entwickelte und von der Hualong International Nuclear Power Technology Company vermarktete Druckwasserreaktorbaulinie. Es handelt sich um ein Design der Generation&amp;amp;nbsp;III+, das seitens der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear Power Corporation durch das Zusammenführen ihrer Baulinien ACP1000 und ACPR-1000 geschaffen wurde und das Flaggschiff&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_18-03-2016&amp;quot;/&amp;gt; der beiden Unternehmen ist. Entwickelt wurde das Reaktormodell ab 2014 infolge der chinesischen Politik nach dem [[Reaktorunfall von Fukushima-Daiichi]] 2011, gemäß welcher nur noch Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III und höher genehmigt werden sowie aufgrund der Entscheidung aus dem Jahr 2012, den [[Advanced Passive|CAP1000]] als Standardmodell zur chinesischen Staatsstrategie zu machen. Langfristig plant die HPTC die Entwicklung eines &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039; (chinesisch 华龙二号), um mit dem ebenfalls in der Staatsstrategie festgelegten Reaktormodell [[Advanced Passive|CAP1400]] (vermarktet als &#039;&#039;Guohe One&#039;&#039;, chinesisch 国和一号) zu konkurrieren. Der Markenname Hualong Two ist bereits seit 2014 in der Volksrepublik China registriert.&amp;lt;ref&amp;gt;Baidu: &#039;&#039;华龙二号 &#039;&#039;. [https://aiqicha.baidu.com/mark/markDetail?dataId=472eabe5be862eccdc7332c878cc3619 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109095513/https://aiqicha.baidu.com/mark/markDetail?dataId=472eabe5be862eccdc7332c878cc3619 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Neben den chinesischen Markt ist der Hualong One aktiv auf dem Exportmarkt platziert. Seitens der China General Nuclear Power Corporation wurde der Hualong One unter den verwendeten Markennamen &#039;&#039;&#039;HPR1000&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;Trademarkia: &#039;&#039;HPR1000 United Kingdom Trademark Information&#039;&#039;. [https://www.trademarkia.com/uk/hpr1000-UK00003123719.htm Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108072629/https://www.trademarkia.com/uk/hpr1000-UK00003123719.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;, sowie den nicht verwendeten Markennamen &#039;&#039;&#039;CHPR1000&#039;&#039;&#039; &amp;lt;ref&amp;gt;Trademarkia: &#039;&#039;CHPR1000 United Kingdom Trademark Information&#039;&#039;. [https://www.trademarkia.com/uk/chpr1000-UK00003123728.htm Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/save/https://www.trademarkia.com/uk/chpr1000-UK00003123728.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und &#039;&#039;&#039;HPWR1000&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;Trademarkia: &#039;&#039;HPWR1000 United Kingdom Trademark Information&#039;&#039;. [https://www.trademarkia.com/uk/hpwr1000-UK00003123696.htm Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108072757/https://www.trademarkia.com/uk/hpwr1000-UK00003123696.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; im Jahr 2016 im Vereinigten Königreich registriert.&amp;lt;ref&amp;gt;This is Money: &#039;&#039;China General Nuclear Power Corporation registers trademarks in UK protecting names of its nuclear reactor designs&#039;&#039;, 06.12.2015. [https://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-3347405/China-General-Nuclear-Power-Corporation-registers-trademarks-UK-s-Intellectual-Property-Office-protecting-names-nuclear-reactor-designs.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108072350/https://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-3347405/China-General-Nuclear-Power-Corporation-registers-trademarks-UK-s-Intellectual-Property-Office-protecting-names-nuclear-reactor-designs.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ehemals wurde für den Hualong One die Bezeichnung &#039;&#039;HL1000&#039;&#039; verwendet, wobei zwischen dem &#039;&#039;HL1000-1&#039;&#039; (CGN-Variante) und &#039;&#039;HL1000-2&#039;&#039; (CNNC-Variante) unterschieden wurde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Die Entwicklung des Hualong One baut neben den Basisvarianten auf insgesamt 5&amp;amp;nbsp;Reaktorlinien auf, die in der Volksrepublik entweder selbst oder unter Lizenz entwickelt und errichtet wurden. Am stärksten beeinflusst wurde die Entwicklung durch die Reaktorlinien der China National Nuclear Corporation, die bis in das Jahr 1997 zurück gehen, als zwischen 20&amp;amp;nbsp;Ingenieuren eine hitzige Debatte entbrannte, ob nach den 600&amp;amp;nbsp;MW-Reaktoren des Typs [[CNP-600]] eine selbstentwickelte 1000&amp;amp;nbsp;MW-Reaktorlinie für den großflächigen Ausbau der Kernenergie in der Volksrepublik China zu entwickeln sei. Der Konflikt rührte daher, dass obwohl sich zu diesem Zeitpunkt die ersten CNP-600 im [[Kernkraftwerk Qinshan]] noch im Bau befanden, schon über den Bau eines 1000&amp;amp;nbsp;MW-Blocks diskutiert wurde, ohne die Erfahrungen abzuwarten. Dennoch fuhr man mit der Entwicklung der Reaktoranlage fort und führte bereits mit der Entwicklung des 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente zählenden Kerns fort, der entgegen der Fortentwicklung von Reaktoren weltweit von dem üblichen Schema abwich die bekannten Konfigurationen von 121&amp;amp;nbsp;Brennelementen oder 157&amp;amp;nbsp;Brennelementen zu verwenden. Hauptziel war die Reduzierung der Leistungsdichte bei gleichzeitig effizienterer Nutzung des Kernbrennstoffs und einer erhöhten Sicherheit durch geringere lokale Leistungsspitzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;聚焦华龙一号&#039;&#039;, 20.04.2019. [https://www.cnnpn.cn/article/15740.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108074644/https://www.cnnpn.cn/article/15740.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Weltweit befanden sich zu diesem Zeitpunkt nur vier Baulinien mit 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern in Betrieb: Der [[B&amp;amp;W-177]], der [[Combustion Engineering 2-Loop]] in der 2900&amp;amp;nbsp;MWth-Variante, das [[Combustion Engineering System 80]] für vier südkoreanische Kernkraftwerke, sowie die drei von der Kraftwerk Union gebauten [[KWU DWR-1000 MWe]]-Anlagen [[Kernkraftwerk Neckarwestheim|Neckarwestheim&amp;amp;nbsp;1]], [[Kernkraftwerk Gösgen|Gösgen]] und [[Kernkraftwerk Trillo|Trillo]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_OPEX_2009&amp;quot;&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Operation Exp&#039;&#039;, 2009. [https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/OPEX_2009_CD_web/OPEX_2009_CD_web/OPEX_2009_web.pdf Abgerufen] am 08.11.2022. Seite 2020, 2440, 2460, 2465, 2470, 2475, 2510, 2515, 2520, 2525, 2790, 2860, 3045, 3050, 3160, 3165, 3335, 3340, 3345, 3515. ([https://web.archive.org/web/20221108075543/https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/OPEX_2009_CD_web/OPEX_2009_CD_web/OPEX_2009_web.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Umsetzung des 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kerns erwies sich als komplizierter als erwartet, da sich die gesamte Reaktorphysik durch das Hinzufügen von Brennelemente vom 157&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern als Ausgangspunkt zum 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern verändert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;我国自主三代核电“华龙一号”突围记&#039;&#039;, 18.02.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23410.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108080038/https://www.cnnpn.cn/article/23410.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; International ging deshalb der Trend eher zu einem Kern mit 157&amp;amp;nbsp;Brennelementen wie beim [[Advanced Passive|AP1000]], da die Anordnung erprobt war.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;实现科技自立自强 “华龙一号”创新启示录&#039;&#039;, 22.03.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23824.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108080736/https://www.cnnpn.cn/article/23824.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Sanmen Nuclear Power Station (3).jpg|mini|[[Kernkraftwerk Sanmen]] mit AP1000 in der Provinz Zhejiang im Jahr 2017]]&lt;br /&gt;
Ab 2004 begann die Volksrepublik China mit der Ausschreibung der Standorte [[Kernkraftwerk Sanmen|Sanmen]] und [[Kernkraftwerk Yangjiang|Yangjiang]] (später [[Kernkraftwerk Haiyang|Haiyang]]) für die Einführung importierter Reaktoren der [[Generation III+]], was höhere Sicherheitsansprüche innerhalb der Volksrepublik China zur Folge hatte. Dem Entwicklerteam der China National Nuclear Corporation wurde daher klar, dass der CNP1000 den Ansprüchen dieser Reaktoren nicht genügen würde, weshalb man sich zur Weiterentwicklung und Einführung des Konzepts des CP1000 entschied. Die Entwicklung begann im Jahre 2009, in der man zunächst ein Doppelcontainment vorsah&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;14-12-2021&amp;quot;/&amp;gt; und ab 2010&amp;lt;ref name=&amp;quot;14-12-2021&amp;quot;/&amp;gt; ein kombiniertes Set von aktiven und passiven Sicherheitssystemen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Mit dieser Entwicklung übernahm das Entwicklungsteam der China National Nuclear Corporation einige der Grundzüge der für die Volksrepublik China vorgesehenen Reaktormodelle der Generation&amp;amp;nbsp;III+.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Innerhalb der Expertenriege des Entwicklerteams der China National Nuclear Corporation wurde die Entscheidung des Imports von Reaktoren mit dem Argument stark kritisiert, dass der Import von Reaktoren keine Abkürzung zum Ausbau der chinesischen Kernkraftwerksflotte sei, wenn man sie unter Lizenz von geistigen Eigentum errichte. Die Entwickler schätzten daher die Entwicklung des eigenen Reaktormodells mit eigenen geistigen Eigentum wichtiger ein, da hierdurch die entsprechende Expertise geschaffen würde, die es für die Entwicklung der Kerntechnik in der Volksrepublik China brauche.&amp;lt;ref name=&amp;quot;14-12-2021&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;让“华龙一号”从概念变为现实——记中核集团“华龙一号”总设计师邢继&#039;&#039;, 14.12.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/27185.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108090913/https://www.cnnpn.cn/article/27185.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Entwicklung des CP1000 stellte das Team der China National Nuclear Corporation vor einige Probleme, insbesondere die Unterbringung von rund 3000&amp;amp;nbsp;Kubikmetern Wasser im Reaktorgebäude für die passiven Sicherheitssysteme.&amp;lt;ref name=&amp;quot;14-12-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die weitere Verzögerung in der Weiterentwicklung führte dazu, dass die China National Nuclear Corporation sich entschied, den von der China General Nuclear unter Areva-Lizenz vermarkteten [[CPR-1000]] für neue Kernkraftwerke einzusetzen, allerdings nur das Reaktorsystem in das für den Doppelblock entworfenen Gebäude des Typs CNP-1000, das sich praktisch kaum vom CPR-1000-Gebäude unterscheidet. Parallel erfolgte dabei die Entwicklung des CP1000, der in seiner Basis ein Reaktormodell der Generation&amp;amp;nbsp;II+ bis III war. Im Gegensatz zum CNP-1000 ist der CP1000 als Einzelblockanlage entworfen worden und 19 weitere Verbesserungen inkludiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_6-2019&amp;quot;&amp;gt;CNNC: &#039;&#039;Nuclear Energy Program and&lt;br /&gt;
Technology in Chin&#039;&#039;, Juni 2019. Seite 16, 18. [https://www.bulatom-bg.org/wp-content/uploads/Plenary_session-10-30-Liu.pdf Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20210518233150/https://www.bulatom-bg.org/wp-content/uploads/Plenary_session-10-30-Liu.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ende 2010 wurde die Entwicklung des CP1000 abgeschlossen und am 28.&amp;amp;nbsp;Februar 2011 begann die Sicherheitsprüfung des CP1000 durch die National Nuclear Safety Administration.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Das Design war soweit lokalisiert, dass kaum noch Komponenten verwendet wurden, die eine Lizenz durch dritte erforderten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;22-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 8.&amp;amp;nbsp;März 2011 begann der Aushub der Baugrube für die Prototypeinheiten am [[Kernkraftwerk Fangjiashan]]. Mit dem drei Tage später stattfindenden Reaktorunfall im [[Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi]] wurde die weitere Genehmigung neuer Kernkraftwerke in der Volksrepublik China ausgesetzt, einschließlich der Projekte, die sich noch nicht in der aktiven Bauphase oder in der Phase der Vorarbeiten befanden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die Folge war, dass einige wichtige Personen aus dem Entwicklungsteam des CP1000 der Branche den Rücken kehrten und einige noch zögerten sich aus der Branche abzuwenden, da die weitere Entwicklung über die nächsten Jahre definitiv an Fahrt verlieren würde. Innerhalb des Entwicklerteams wurde sich in der Folge die Frage gestellt, ob Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III+ die bessere Lösung seien.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Einig war man sich hinsichtlich dessen, dass die Sicherheitsanforderungen des CP1000 neu begründet werden mussten und praktisch der Bau dieses Reaktortyps durch den Unfall in Japan verhindert wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; In der Folge begann das Entwicklerteam um den Chefdesigner Xing Ji mit der Entwicklung von Konzepten für solch ein Design mit zusätzlichen passiven Eigenschaften und eines Doppelcontainments. Die Erdbebenauslegung sollte für Querbeschleunigungen bis 0,3&amp;amp;nbsp;g ausgelegt werden, womit die Anlage in jedem Landesteil der Volksrepublik China errichtet werden könnte und im Vergleich zum [[Framatome EPR]] mit 0,25&amp;amp;nbsp;g eine bessere Auslegung darstellte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Dies entspricht einer Erdbebenstärke von etwa 9,0 auf der Richterskala.&amp;lt;ref name=&amp;quot;22-08-2022&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;解码华龙一号：传承强国之志 坚持自立自强 打造国家名片&#039;&#039;, 22.08.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/32379.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108092251/https://www.cnnpn.cn/article/32379.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Resultat dieser Ideen war der Beginn der Entwicklung des ACP1000.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Auslegung erfolgte nicht auf chinesische Ansprüche, sondern auf internationale Anforderungen für Reaktoren dieses Typs, was den Reaktor von der vorherigen Ausbaupolitik von Kernkraftwerken in der Volksrepublik China unterscheidet. Insbesondere die gesetzten Ziele der Erdbebenauslegung des ACP1000 führten zu fünf Überarbeitungen des Gebäudedesigns, um den Ansprüchen zu genügen. Das im Abschluss gefundene Layout der Anlage ist das heutige Basislayout des Hualong One in der CNNC-Variante, als auch in der Standardvariante.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Zusammenlegung der Entwicklung ===&lt;br /&gt;
[[Datei:Guangdong 04780019 (8389262688).jpg|mini|Das [[Kernkraftwerk Dayawan]] in der Provinz Guangdong]]&lt;br /&gt;
Im Jahr 2011 stand die National Energy Administration der Volksrepublik China aufgrund einer Reihe von zuvor durchgeführten Entscheidungen vor einem organisatorischen Problem der Unternehmensstruktur innerhalb der Atomwirtschaft. Einerseits gründete der Staatsrat für den Import und die Technologieübertragung der Generation&amp;amp;nbsp;III+-Anlagen des Typs [[Advanced Passive|AP1000]] die [[State Nuclear Power Technology Corporation]]. Diese Anlagen sollten für die Staatsstrategie errichtet werden und das Hauptreaktormodell für die nächsten Jahrzehnte in der Volksrepublik China werden. Parallel dazu entwickelte die China National Nuclear Corporation an ihren eignen Reaktoren und seit Oktober 2011 an der Entwicklung des ACP1000, der die Unabhängigkeit von Lizenzbauten erreichen sollte. Da dies allerdings keine Staatsstrategie ist war absehbar, dass die Anlagen kaum in großer Stückzahl errichtet werden würden. Die damalige China Guangdong Nuclear Power Corporation (ab 2014 China General Nuclear Corporation) hingegen führte großflächig den Bau von Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;II fort auf Basis der in den 1980ern importierten Reaktoren im [[Kernkraftwerk Dayawan]], die später zum CPR-1000 lokalisiert wurden. Mit dem Verbot des Baus von Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;II durch den chinesischen Staat war der Neubau solcher Anlagen praktisch unmöglich. Die China Guangdong Nuclear Power Corporation arbeitete zum Umgehen dieses Problems bereits an einer verbesserten Version, dem ACPR-1000. Die Situation, die sich daraus ergab, wäre das Erliegen der chinesischen Atomwirtschaft gewesen und damit die vollständige Abgabe der Technologiewahl an Unternehmen im Ausland.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_02-09-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die China National Nuclear Corporation mit Sitz in Peking und die China Guangdong Nuclear Power Corporation mit Sitz in Shenzhen sind zudem auch geografisch weit voneinander getrennt. Um die Konkurrenzfähigkeit mit der State Nuclear Power Technology Corporation wiederherzustellen, wies im September 2012 die National Energy Administration der Volksrepublik China die beiden Unternehmen daher an, ihre beiden Reaktormodelle zu rationalisieren und zusammenzuführen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_02-09-2014&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China&#039;s new nuclear baby&#039;&#039;, 02.09.2014. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-new-nuclear-baby Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108094625/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-new-nuclear-baby Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Obwohl sich sowohl die China National Nuclear Corporation, als auch die China Guangdong Nuclear Power Corporation widersetzten, mussten schließlich beide sich dem Zwang der Technologieentscheidung des Staates beugen. Für die China National Nuclear Corporation bedeutete dies zudem, dass einige ihrer Kernkraftwerksprojekte gezwungen waren auf den AP1000 abgeändert zu werden. Dies war seitens des Unternehmens kritisiert worden, da die Technologieentscheidung und die Spezifizierung des Reaktormodells dem in Shanghai ansässigen SNERDI zugewiesen wird und das Unternehmen damit keinen Einfluss über das Design des Kernkraftwerks habe, trotz der eigenen Engineering-Abteilung. Eine ähnliche Situation gab es auch bei der China Guangdong Nuclear Power Corporation. Das Zusammenführen der einzelnen Reaktormodelle wurde daher insbesondere seitens der National Nuclear Safety Administration forciert, da die Behörde aufgrund der Eigenheiten der einzelnen Projekte und der fehlenden Personalressourcen ansonsten in Verzug geriet. Aufgrund der großen technologischen Unterschiede und des Entwicklungsaufwands hielten sich aber beide Unternehmen zurück.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_31-07-2013&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Создание &amp;quot;китайской альтернативы АР1000&amp;quot; затягивается&#039;&#039;, 31.07.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/07/31/43156 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108102857/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/07/31/43156 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Zurückhalten bei der Kooperation bedeutete für die China National Nuclear Corporation allerdings, dass sie ihre ACP1000, die sie im [[Kernkraftwerk Fuqing]] als Block&amp;amp;nbsp;5 und 6 plante, entweder zugunsten des AP1000 aufgeben, oder aber die Arbeiten einstellen müsste, weshalb sich das Unternehmen entschied zunächst die Arbeiten an dem Projekt zu stoppen. Problematisch war insbesondere die angestrebte Zusammenarbeit innerhalb der Lieferketten der beiden Unternehmen, da zueinander konkurrierende Anbieter für einzelne Systeme sich weigerten mit dem Konkurrenten zu kooperieren. Eine Antwort auf den Streit innerhalb der China Guangdong Nuclear Power Company war in Zusammenarbeit mit Électricité de France und Areva einen eigenen Reaktor auf Basis des [[ATMEA1]] zu entwickeln, den ACE1000&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_31-07-2013&amp;quot;/&amp;gt; (Areva-CGN-EDF1000), der durch ein Abkommen vom Januar 2012 entwickelt werden sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Li, Puying: &#039;&#039;The international competitiveness of Chinese construction firms&#039;&#039;, 2017. Seite 257, 258. [https://pure.coventry.ac.uk/ws/portalfiles/portal/41027807/Puying_Li2017.pdf Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108103353/https://pure.coventry.ac.uk/ws/portalfiles/portal/41027807/Puying_Li2017.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Seitens Électricité de France gab es allerdings das generelle Interesse sich an der Entwicklung eines gemeinsamen Reaktors mit der China National Nuclear Corporation und der China Guangdong Nuclear Power Corporation zu beteiligen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_31-07-2013&amp;quot;/&amp;gt; Im September 2012 griff der chinesische Staat in den Konflikt mit einer Änderung der Anteilseigner an der China Guangdong Nuclear Power Corporation ein. Ursprünglich gehörten 45&amp;amp;nbsp;% der Provinz Guangdong, 45&amp;amp;nbsp;% der China National Nuclear Corporation und 10&amp;amp;nbsp;% der China Power Investment Corporation, während die Aufsicht der Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen unterlag. Der Anteil der Provinz Guangdong wurde auf 10&amp;amp;nbsp;% reduziert, der Anteil der China National Nuclear Corporation auf 8&amp;amp;nbsp;% und der Anteil der China Power Investment Corporation ging vollständig zur Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen über. Zusätzlich fand eine Umfirmierung statt in China General Nuclear.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;CGNPC renamed to reflect expansion&#039;&#039;, 15.05.2013. [https://www.world-nuclear-news.org/C-CGNPC_renamed_to_reflect_expansion-1505134.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108111103/https://www.world-nuclear-news.org/C-CGNPC_renamed_to_reflect_expansion-1505134.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Damit nahm der Staat der Volksrepublik China die Entscheidung quasi vorweg und wies das Unternehmen an, wie auch seine 100&amp;amp;nbsp;%-Tochter China National Nuclear Corporation, ihre Entwicklung zusammenzulegen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_02-09-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 18&amp;amp;nbsp;März 2013 wurde Wu Xinxiong zum Direktor der National Energy Administration gewählt und initiierte im April 2013 die Zusammenführung des ACP1000 und ACPR-1000+. Hierzu wurde am 25.&amp;amp;nbsp;April 2013 ein Koordinierungstreffen zwischen den beiden Energieversorgern und der National Energy Administration einberufen. Beide Unternehmen sahen allerdings weiterhin davon ab in eine Kooperation einzutreten. Hintergrund war insbesondere die Ablehnung der China General Nuclear. Einerseits gab es in der Industrie den Ruf ein gemeinsames Unternehmen für die Entwicklung des Designs unter der Führung von Xing Ji zu gründen, der bereits der China Nuclear Engineering Corporation als stellvertretender Generaldirektor und Chefdesigner des ACP1000 vorstand. Ursächlich für diesen Ruf war, dass die Entwicklung dieses Reaktormodells weiter als die des ACPR-1000+ der China General Nuclear war. Ein erster Anlauf die Technologie staatlich zu bestimmten, stimmte der Generaldirektor der China General Nuclear zunächst zu, wies ihn aber später zurück. Zwischen April und Dezember 2013 wurden daher acht technische Seminare zwischen beiden Unternehmen zwecks Festlegung der Eckpunkte abgehalten. Bei diesen Meetings beharrte die China General Nuclear auf die Verwendung des im M310 und CPR-1000 verwendeten 157&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kerns. Das Problem war allerdings, dass die Volksrepublik China an diesem Design keine Patentrechte besaß und somit die Fertigung von Kernbrennstoff in China einer Lizenz unterläge, als auch die China General Nuclear weder Erfahrung noch ein fertiges Brennelementdesign für diesen Kern hätte. Aus der Folge der Argumentation stimmte die China General Nuclear Ende 2013 zu, den 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern des ACP1000 mit eigenem Kernbrennstoff zu nutzen. Die China National Nuclear Corporation und die China General Nuclear beharrten allerdings auf ihre jeweils eigene Auslegung der Sicherheitssysteme.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;&amp;gt;新浪财经: &#039;&#039;解密三代核电技术路线:中核中广核内斗后折中方案&#039;&#039;, 02.09.2014. [http://finance.sina.com.cn/chanjing/sdbd/20140409/155518747742.shtml Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220208185709/http://finance.sina.com.cn/chanjing/sdbd/20140409/155518747742.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:ACP1000 (01113343).jpg|mini|IAEA-Generaldirektor Yukiya Amano vor einem Modell des ACP1000 im Jahr 2013]]&lt;br /&gt;
Ende 2013 entschieden sich beide Unternehmen dennoch ein jeweils eigenes Design zu entwickeln und in den Exportmarkt einzutreten. Hintergrund waren unter anderem Konflikte über die Aufteilung der Anlagenprojektion. Während die China National Nuclear Corporation die Planung des nuklearen Anteils sich zusprach, sollte gegen den Willen der China General Nuclear diese nur den konventionellen Anlagenteil entwerfen.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай выйдет на мировой рынок с двумя конкурирующими проектами реакторов&#039;&#039;, 13.12.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/13/45649 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108105812/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/13/45649 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Eine indirekte Konfliktsituation entstand in der Folge auch mit dem ersten Exportauftrag für den ACP1000 in Pakistan, dessen Vertrag im September 2013 unterzeichnet wurde. Physiker aus der Kerntechnikbranche kritisierten, dass man ein Design gewählt habe, das keine Referenzblöcke hat und die Anlagen im [[Kernkraftwerk Karatschi]] ans Netz gehen würden, wenn die Anlagen in Fuqing aufgrund der großen Verzögerungen, die sich durch diese Problematik ergaben, noch lange im Bau sein werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_24-12-2013&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Планы Пакистана по строительству двух блоков с ACP-1000 вызывают вопросы&#039;&#039;, 24.12.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/24/45854 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108110233/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/12/24/45854 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Januar 2014 stellten die beiden Unternehmen ein gemeinsames Projekt vor, den ACC1000, der sowohl den ACPR-1000, als auch den ACP1000 in einem Design zusammenführen sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Chinese reactor design evolution&#039;&#039;, 22.05.2014. [https://www.neimagazine.com/features/featurechinese-reactor-design-evolution-4272370/ Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108104910/https://www.neimagazine.com/features/featurechinese-reactor-design-evolution-4272370/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieses zusammengeführte und standardisierte Projekt lehnte die National Energy Administration im ersten Antrag ab, da einerseits die Sicherheitsanforderungen, die Ende Januar 2014 für dieses Design gestellt wurden, nicht erfüllt waren. Zusätzlich forderte man das Design nur zu exportieren und nicht in China zu bauen. Ein Export ohne Demonstrationsanlagen in China wäre allerdings praktisch unmöglich gewesen. Hintergrund dieser Sperre war die Einführung des AP1000 durch den Staat als Standardmodell für Kernkraftwerke in der Volksrepublik China. Man befürchtete bei einen Erfolg des Hualong One die Ablehnung des lokalisierten CAP1000 und CAP1400 als Reaktormodell in China, was als Affront gegen die Regierung gesehen wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Die Einigung, die sich daraus letztlich ergab, war die Schaffung eines standardisierten Typs mit zwei Versionen, wobei die Variante der China General Nuclear im Aufbau etwas differenzieren sollte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_02-09-2014&amp;quot;/&amp;gt; Sowohl die China General Nuclear, als auch die China National Nuclear Corporation beantragten trotz der Ablehnung den Bau von vier Demonstrationsblöcke der jeweils eigenen Technologieplattform des Hualong One bei der National Energy Administration.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Im Mai 2014 wurde das Design der China National Nuclear Corporation erstmals auf einer Ausstellung mit dem gemeinsamen Plattformnamen &#039;&#039;Hualong One&#039;&#039; vorgestellt, der erstmals am [[Kernkraftwerk Fuqing]] errichtet werden sollte. Klargestellt wurde auch, dass es zwei Varianten geben sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Reactor models on show in China&#039;&#039;, 01.05.2014. [https://www.neimagazine.com/features/featurereactor-models-on-show-in-china-4256143/ Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108111925/https://www.neimagazine.com/features/featurereactor-models-on-show-in-china-4256143/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай построит АЭС с реакторами собственной разработки &amp;quot;Дракон&amp;quot;&#039;&#039;, 27.05.2014. [https://www.atomic-energy.ru/news/2014/05/27/49157 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108112303/https://www.atomic-energy.ru/news/2014/05/27/49157 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 3.&amp;amp;nbsp;November 2014 genehmigte die Nationale Energiebehörde der Volksrepublik China den Hualong One in der CNNC-Variante für die Anpassung der Blöcke Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6 in der Auslegung auf Basis des ACP1000.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;Hualong One deployment at Fuqing 5&#039;&#039;, 04.11.2014. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-deployment-at-Fuqing-5 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108113813/https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-deployment-at-Fuqing-5 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Первые &amp;quot;Драконы&amp;quot; появятся на площадке Fuqing&#039;&#039;, 06.11.2014. [https://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/06/52647 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108113945/https://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/06/52647 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Kurz darauf wurde auch das generelle Design genehmigt.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае утвержден новый проект реактора по собственной технологии Hualong One&#039;&#039;, 17.11.2014. [https://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/17/52997 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108114105/https://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/17/52997 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Demonstrationsprojekte und Standardisierung===&lt;br /&gt;
Am 7.&amp;amp;nbsp;Mai 2015 begannen die Bauarbeiten des Hualong-Demonstrationsprojekts im Kernkraftwerk Fuqing mit einer vorgesehenen Bauzeit von 62&amp;amp;nbsp;Monaten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China approves first Hualong One project&#039;&#039;, 17.04.2015. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-approves-first-hualong-one-project-4559784/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109051957/https://www.neimagazine.com/news/newschina-approves-first-hualong-one-project-4559784/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 24.&amp;amp;nbsp;Dezember 2015 folgte das Hualong-Demonstrationsprojekt der China General Nuclear am [[Kernkraftwerk Fangchenggang]].&amp;lt;ref&amp;gt;Woreld Nuclear Association: &#039;&#039;China launches Phase II of Fangchenggang and Tianwan projects&#039;&#039;, 30.12.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-launches-Phase-II-of-Fangchenggang-and-Tianw Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221022112459/https://www.world-nuclear-news.org/Articles/China-launches-Phase-II-of-Fangchenggang-and-Tianw Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bereits im Dezember 2014 gab es erste Überlegungen die Exportkapazitäten der beiden Unternehmen zwecks der Vermarktung des Hualong One auf dem Weltmarkt zu fusionieren. Ein entsprechender Antrag wurde bei der Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen zu diesem Zeitpunkt bereits eingereicht.&amp;lt;ref&amp;gt;Reuters: &#039;&#039;UPDATE 1-China considering merger of top state nuclear firms -officials&#039;&#039;, 04.12.2014. [https://www.reuters.com/article/china-nuclear-ma-idUSL3N0TO2RW20141204 Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108114650/https://www.reuters.com/article/china-nuclear-ma-idUSL3N0TO2RW20141204 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Dezember 2015 konnten sich die beiden Unternehmen auf die gemeinsame Vermarktung einigen und strebten die Gründung eines eigens für den Export zuständigen Unternehmens an, das mit einem Stammkapital von 77&amp;amp;nbsp;Millionen Dollar zu je 50&amp;amp;nbsp;% der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear gehören sollte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_31-12-2015&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Chinese firms join forces to market Hualong One abroad&#039;&#039;, 31.12.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-firms-join-forces-to-market-Hualong-One-ab Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109053320/https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-firms-join-forces-to-market-Hualong-One-ab Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 17.&amp;amp;nbsp;März 2016 nahm die &#039;&#039;Hualong International Nuclear Power Technology Company&#039;&#039; offiziell ihre Geschäftstätigkeiten auf.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_17-03-2016&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Hualong One joint venture officially launched&#039;&#039;, 17.03.2016. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-joint-venture-officially-launched Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109054130/https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-joint-venture-officially-launched Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае прошла инаугурация СП, созданного для продвижения реактора &amp;quot;Дракон&amp;quot;&#039;&#039;, 18.03.2016. [https://www.atomic-energy.ru/news/2016/03/18/64279 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109054606/https://www.atomic-energy.ru/news/2016/03/18/64279 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am gleichen Tag wurde auch die &#039;&#039;Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation Limited&#039;&#039; (kurz &#039;&#039;HPTC&#039;&#039;) gegründet, die als gemeinsamer Designer des Hualong One auftreten sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council: &#039;&#039;Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation,Ltd. is founded on Mar 17, 2016&#039;&#039;. [http://en.sasac.gov.cn/2020/03/17/c_1062.htm Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109082448/http://en.sasac.gov.cn/2020/03/17/c_1062.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;Das Abkommen zur Gründung des Exportunternehmens vom Dezember 2015 enthielt neben den generellen Festlegungen der Unternehmensstruktur, Vorsitz durch die China General Nuclear und Hauptgeschäftsführung durch die China National Nuclear Corporation, auch eine Klausel den Hualong One in einem gemeinsamen Design standardisieren zu wollen. Hierzu wurde bereits im August 2015 ein Technologie-Integrationsabkommen unterzeichnet, der den Start der Zusammenführung des CNNC-Designs und CGN-Design markierte und bis 2016 bereits in Arbeit war.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_18-03-2016&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zum ersten Anlauf aus dem Jahr 2014 mit dem ACC1000 eine standardisierte Variante zu erstellen, die an den harten Anforderungen und der Vorgabe dieses Modell nur im Export einzusetzen, sowie der Anforderung gleiche oder bessere sicherheitstechnische Eigenschaften oder wirtschaftliche Parameter wie der [[Advanced Passive|AP1000]] zu erreichen,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; war der Bau des neuen standardisierten Designs auch im chinesischen Inland vorgesehen. Im Rahmen dessen gab die China National Nuclear Corporation bekannt, zwei weitere Hualong One am [[Kernkraftwerk Zhangzhou]] errichten zu wollen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_18-03-2016&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China prepares for nuclear exports&#039;&#039;, 18.03.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-prepares-for-nuclear-exports-4843154/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109055729/https://www.neimagazine.com/news/newschina-prepares-for-nuclear-exports-4843154/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis August 2016 wurden von beiden Unternehmen entsprechende Entwürfe des Hualong-One-Standarddesigns vorgelegt. Am 3.&amp;amp;nbsp;August 2016 wählten in einer Abstimmung eine Gruppe von Kerntechnikern der Hualong International Nuclear Power Technology Company mit 14 zu 3&amp;amp;nbsp;Stimmen für die Annahme des Entwurfs der China National Nuclear Corporation auf Basis des CNNC-Designs ein Standardmodell zu entwerfen. Die Abstimmung wurde durch die National Development and Reform Commission, National Energy Administration, National Nuclear Safety Administration und der State Administration of Science der Volksrepublik China beglaubigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_09-08-2016&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;CNNC’s proposals for Hualong One reactor win expert approval&#039;&#039;, 09.08.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newscnncs-proposals-for-hualong-one-reactor-win-expert-approval-4974282/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109060359/https://www.neimagazine.com/news/newscnncs-proposals-for-hualong-one-reactor-win-expert-approval-4974282/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_15-08-2016&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;HPR-1000 в версии от CNNC получил преимущество над HPR-1000 в версии от CGN&#039;&#039;, 15.08.2016. [https://www.atomic-energy.ru/news/2016/08/15/68256 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109060555/https://www.atomic-energy.ru/news/2016/08/15/68256 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die China General Nuclear passte ihre Varianten ab dem [[Kernkraftwerk Taipingling]] entsprechend an, um eine integrierte Fusionslösung der beiden Modelle zu schaffen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Nicobar_21-01-2019&amp;quot;&amp;gt;Nicobar Group: &#039;&#039;China Nuclear News Weekly Roundup – 01/12 - 01/18&#039;&#039;, 21.01.2019. [http://www.nicobargroup.com/news-views-1/2019/1/21/china-nuclear-news-weekly-roundup-0112-0118 Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117084423/http://www.nicobargroup.com/news-views-1/2019/1/21/china-nuclear-news-weekly-roundup-0112-0118 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 19.&amp;amp;nbsp;November 2016 wurde in der Stadt Yantai in der Provinz Shandong ein neues Forschungszentrum der China General Nuclear Power Corporation, China National Nuclear Corporation und der State Power Investment Corporation gegründet, dass sich mit der praktischen Anwendung der Kernenergie, sowie der technischen Problemlösung bei der Entwicklung von Kernreaktoren, insbesondere des Hualong One, befassen sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China opens new nuclear research centre&#039;&#039;, 01.12.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-opens-new-nuclear-research-centre-5685170/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109060555/https://www.atomic-energy.ru/news/2016/08/15/68256 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ab dem 13.&amp;amp;nbsp;April 2017 wurde seitens der National Energy Administration der Volksrepublik China mit der Ausarbeitung gemeinsamer Industriestandards für die Vereinheitlichung des Hualong One begonnen. Die Zusammenführung des CGN- und CNNC-Designs lief unter der Titel &#039;&#039;Hualong One Standardization Demonstration&#039;&#039;. Die Ausarbeitung geschieht vornehmlich auf den technischen Parametern der Blöcke Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und betrifft den gesamten Lifecycle der Anlage: Die generelle Konzeption, Projektvorbereitung, Design und Engineering, Herstellung der Komponenten und Bau, Testbetrieb, kommerzieller Betrieb und Rückbau. Die generelle Standardisierung wurde durch die China National Nuclear Corporation geleitet, während China Nuclear Power Engineering, Shanghai Electric, China Nuclear Engineering Corporation und die China General Nuclear an separaten Bereichen für die Standardisierung zuarbeiteten. Überwacht wurde die Standardisierung seitens der National Energy Administration, der National Nuclear Safety Administration und der Standardisation Administration of China.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_10-05-2017&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_26-04-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seitens der National Energy Administration wurden bereits seit 2009 Anstrengungen unternommen die gesamten Standards zu aktualisieren und zu standardisieren. Dies führte dazu, dass zwischen 2009 und 2017 die zuvor 300&amp;amp;nbsp;Standards zu 743 wurden. Die meisten Standards wurden dazu aus Frankreich, Russland, den Vereinigten Staaten und der IAEA übernommen. Ein Problem stellte dabei allerdings dar, dass mit der Staatsstrategie den [[Advanced Passive|AP1000]] zu übernehmen, der auf Basis der Standards der IEEE und ASME entworfen wurde, ein Konflikt mit dem eignene entworfenen Hualong One bestehen könnte. Diese Standards wurden seitens National Energy Administration sukzessive in der Volksrepublik China eingeführt, woraus allerdings die Gefahr rührte, dass der Hualong One diesen nicht entsprechen könne, weshalb eine entsprechende Lokalisierung der Standards nötig war. Die Hualong-One-Standards, deren Einführung bis 2020 vorgesenen war, sollten daher die führenden Standards in der Volksrepublik China werden und auch auf importierte Reaktoranlagen angewendet werden. Hinzu kam Druck von allen Seiten in der Volksrepublik China den Hualong One den importierten und lokalisierten Varianten des AP1000 vorzuziehen. Dies erforderte allerdings die Baubereitschaft des Standarddesigns.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_10-05-2017&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае пытаются объединить разные версии реактора &amp;quot;Hualong One&amp;quot;&#039;&#039;, 10.05.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/05/10/75617 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109065047/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/05/10/75617 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_26-04-2017&amp;quot;&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;China: The Impact of Hualong-One Standardization&#039;&#039;, 26.04.2017. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7d1-de4c-a17b-e7d3b7570000 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109065039/https://www.energyintel.com/0000017b-a7d1-de4c-a17b-e7d3b7570000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 14.&amp;amp;nbsp;August 2017 wurde die Standardisierung des Designs zur Stärkung des Exportmarktes und Beschleunigung von Kernkraftwerksbauten seitens des Staates genehmigt. Darüber hinaus wurde vereinbart das geistige Eigentum des Designs vollständig an ihr Tochterunternehmen Hualong International Nuclear Power Technology Company zu übertragen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Chinese companies under pressure to standardise Hualong One&#039;&#039;, 20.08.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newschinese-companies-under-pressure-to-standardise-hualong-one-5904356/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109055729/https://www.neimagazine.com/news/newschina-prepares-for-nuclear-exports-4843154/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ende März 2018 verkündete die China National Nuclear Corporation und die China General Nuclear, dass das generelle Design des Standarddesigns des Hualong One abgeschlossen sei und die erste Anlage dieses Typs am Standort [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]] der China National Nuclear Corporation errichtet wird.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае объявлено об унификации различных вариантов реактора &amp;quot;Дракон&amp;quot;&#039;&#039;, 17.04.2018. [https://www.atomic-energy.ru/news/2018/04/17/85026 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109072439/https://www.atomic-energy.ru/news/2018/04/17/85026 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im November 2019 kündigten die beiden Versorger an, die Entwicklung des Hualong One aus ihren Unternehmen auslagern zu wollen und diese vollständig in der Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation, inklusive der Patente und Lizenzen, zusammenzufassen. Hintergrund war unter anderem die Aufnahme des Hualong One in die &#039;&#039;„Belt and Road“&#039;&#039; Initiative des Staates, weitläufig bekannt als &#039;&#039;„neue Seidenstraße“&#039;&#039;. Die Aufnahme erfolgte insbesondere durch das seitens des Staates geschaffene aktive Unterstützung des Designs, insbesondere durch den Ministerpräsidenten Li Keqiang und den Präsidenten Xi Jingping. Durch diese Unterstützung untersteht die gewährleistete Weiterentwicklung des Designs nunmehr stärker dem Staat als zuvor, womit die China National Nuclear Corporation und die China General Nuclear zu einer vollständigen Zusammenarbeit aufgefordert werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае будет создана объединённая компания для продвижения проекта Hualong One&#039;&#039;, 06.11.2019. [https://www.atomic-energy.ru/news/2019/11/06/98835 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109081203/https://www.atomic-energy.ru/news/2019/11/06/98835 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Übertragung der Lizenzrechte an das Unternehmen hängt auch damit zusammen, dass im Hualong-One-Konsortium die China General Nuclear eine schlechtere Position hatte als die China National Nuclear Corporation. Dies liegt daran, dass im Design einige technische Konstruktionen eingesetzt werden, deren Lizenzrechte bei der China National Nuclear Corporation liegen. Dies bedeutete, dass für jeden gebauten Hualong One der China General Nuclear entsprechende Lizenzgebühren an die China National Nuclear Corporation bis zu diesem Zeitpunkt anfielen. Dies betrifft alle Exportprojekte, als auch Bauten im chinesischen Inland.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 27.&amp;amp;nbsp;November 2020 ging Fuqing&amp;amp;nbsp;5 als erster Hualong One ans Netz. Seitens der Volksrepublik China wurde dies als großes Signal kommuniziert, dass man das Monopol von ausländischen Unternehmen damit in der Volksrepublik gebrochen habe. Hinsichtlich seiner Lokalisierung beträgt der Anteil der aus chinesischer Fertigung gelieferten Komponenten an diesem ersten Demonstrationsblock jedoch nur 85&amp;amp;nbsp;%.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Grid connection for China’s first Hualong One&#039;&#039;, 30.11.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newsgrid-connection-for-chinas-first-hualong-one-8384881/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109083202/https://www.neimagazine.com/news/newsgrid-connection-for-chinas-first-hualong-one-8384881/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als Demonstrationsprojekt und Basisprojekt für alle folgenden Standardblöcke des Hualong One wurde das Kernkraftwerk Fuqing 2022 als zentrale Ausbildungsbasis für die Schulung von Personal erweitert und mit einem Schulungszentrum versehen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;全国唯一！华龙一号核电机组实训基地启用&#039;&#039;, 22.03.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/29779.html Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109083837/https://www.cnnpn.cn/article/29779.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bisher erfolgte die Ausbildung von Personal seit 1999 in der Volksrepublik China ausschließlich im [[Kernkraftwerk Tianwan]], das fast die komplette Arbeiterschaft der chinesischen Kernkraftwerke ausgebildet hat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Mai 2021 hat das Entwicklungsteam die Entwicklung für die Hualong One Standardisation Demonstration abgeschlossen. Augenmerk wurde insbesondere auf die Standardisierung der Komponentenherstellung, des Hochbaus der Anlage und der Inbetriebnahme gelegt. Dabei wurde sowohl eine Dokumentation in Chinesisch wie auch eine englischsprachige Version für den Exportmarkt erstellt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;“华龙一号”国家重大工程标准化示范专题组成果验收会成功召开&#039;&#039;, 19.05.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/24477.html Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109085539/https://www.cnnpn.cn/article/24477.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 28.&amp;amp;nbsp;November 2024 ging mit [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou&amp;amp;nbsp;1]] nach einer Bauzeit von 61&amp;amp;nbsp;Monaten der erste Block des Fusions-Projekts ans Netz&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;并网发电！华龙一号+1&#039;&#039;, 28.11.2024. [https://www.cnnpn.cn/article/44751.html Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250123092852/https://www.cnnpn.cn/article/44751.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und wurde am 1.&amp;amp;nbsp;Januar 2025 in den kommerziellen Betrieb überführt. Bei dem Block handelt es sich um die erste Serienanlage des Typs Hualong One.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;华龙一号漳州核电1号机组投入商运&#039;&#039;, 01.01.2025. [https://www.cnnpn.cn/article/45724.html Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250123093204/https://www.cnnpn.cn/article/45724.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Designoptimierung ===&lt;br /&gt;
Auf Basis der Erfahrungen beim Bau der Blöcke Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und Zhangzhou&amp;amp;nbsp;1 hat die China Nuclear Power Engineering Company eine Designoptimierung der nuklearen Insel des Hualong One ausgearbeitet. Unter Beibehaltung sämtlicher Designrichtlinien und Sicherheitsziele, die bei den vorherigen Hualong-One-Varianten festgelegt wurden, ist der Fokus auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz gelegt worden um den Bau von neuen Modellen wirtschaftlich zu optimieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Dadurch diese optimierte Variante vollständig als dreidimensionales Modell entwickelt wurde und auch so geliefert wird, ist es möglich Bautechnologien leichter zu optimieren, zu ändern und Konstruktionen schneller anzupassen. Die Resultate können anhand eines digitalen Zwillings simuliert werden, sodass komplexe Bau- und Installationsprozesse vor der Durchführung auf der Baustelle zunächst vollständig am digitalen Zwilling verzifiziert werden können. Die Konstruktion des optimierten Designs sieht neben einer wesentlich kompakteren nuklearen Insel eine wesentlich stärkere Modularisierung vor, sodass rund 70&amp;amp;nbsp;% der Schweißarbeiten außerhalb des Reaktorblocks erfolgen können, wodurch die Anzahl der Schweißnähte vor Ort erheblich reduziert und damit die Bauzeit der Gesamtanlage erheblich reduziert wird. Die Kompaktierung der Anlage wurd vornehmlich durch eine Neuanordnung der Hilfssysteme erreicht, sowie die Platzierung des passiven Wärmeabfuhrsystems auf dem Containment anstatt an dessen Seite. Die erste Demonstrationsanlage des optimierten Hualong One sind die Blöcke [[Kernkraftwerk Jinqimen|Jinqimen&amp;amp;nbsp;1 und 2]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;&amp;gt;Xing Ji, u.a.: &#039;&#039;Continuous Improvement of HPR1000 and Outlook on PWR Technology&#039;&#039;, 08.08.2024. [https://yznkxjs.xml-journal.net/article/exportPdf?id=22be91d0-2e6b-4497-96ad-47961f328afa Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250123095305/https://yznkxjs.xml-journal.net/article/exportPdf?id=22be91d0-2e6b-4497-96ad-47961f328afa Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Weiterentwicklung ===&lt;br /&gt;
Bei der Weiterentwicklung des Hualong One, auch innerhalb der Baulinie zu einem verbesserten Hualong-One-Design, soll vornehmlich die Kostenseite beachtet werden, ohne Abstriche an der Sicherheit zu machen. Der erste Punkt umfasst bessere Betriebsparameter, damit eine höhere thermische Reaktorleistung bei verbessertem Neutronenfluss erreicht werden kann, und ein optimiertes Hydraulikdesign. Hierbei sollen allerdings keine Abstriche bei der mit dem Hualong One bereits erfolgten thermischen Sicherheitsmarge gemacht und die Fertigung der Komponenten nicht komplexer werden. Die zweite Maßnahme betrifft die Optimierung der technischen Designmerkmale. Die generellen Prinzipien des Einzelfehlers und der Redundanzen soll beibehalten werden, gleichzeitig die Anzahl der Sicherheitssysteme allerdings reduziert werden. Ebenfalls soll auf eine gemeinsame Haupteinspeisung der Sicherheitssysteme verzichtet werden, sodass ein Fehler mit gemeinsamer Ursache umgangen werden kann. Der dritte Punkt umfasst die Designerweiterungskriterien für Unfallabläufe, die, um eine übermäßige Redundanz von Systemen zu vermeiden und die Systemschwächen einzelner Systeme zu reduzieren, genauer ausgearbeitet werden sollen. Der vierte Punkt umfasst die Eliminierung des Doppelcontainments und der Einsatz eines einfachen Containments, ohne die Resistenz gegen interne und externe Ereignisse einzuschränken (darunter auch die Auslegung gegen den Absturz eines großen kommerziellen Flugzeugs). Der fünfte Punkt umfasst eine verbesserte Stromversorgung der Anlage, um innerhalb der Sicherheitsanforderungen eine übermäßige Zahl an Redundanzen abzubauen. Die postulierten Kosten für solch ein Hualong-One-Design sollen rund 5&amp;amp;nbsp;% niedriger liegen als bei den ersten Serienblöcken.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bereits im Jahr 2015 kündigte Zhang Luqing, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Wissenschafts- und Technologieausschusses der China National Nuclear Corporation, die Entwicklung eines Hochleistungsreaktor an mit dem Namen &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinwen_02-07-2015&amp;quot;/&amp;gt; (vereinzelt &#039;&#039;ACP1600&#039;&#039;) mit einer Leistung von 1500 bis 1600&amp;amp;nbsp;MW und vier anstatt drei Primärschleifen.&amp;lt;ref&amp;gt;国防科技工业: &#039;&#039;知识产权转化目录&#039;&#039;, 2018. Seite 4. [https://www.cnipa.gov.cn/2018-07/20180718103144625332.pdf Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115080116/https://www.cnipa.gov.cn/2018-07/20180718103144625332.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;电力科技网: &#039;&#039;核能综合利用技术创新高峰论坛暨核能清洁供热研讨会&#039;&#039;, 26.01.2021. [http://www.eptchina.com/news/report202101263503.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115080103/http://www.eptchina.com/news/report202101263503.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieser sollte ebenfalls Standardisiert sein und langfristig den Export der Atomwirtschaft der Volksrepublik China weiter beflügeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinwen_02-07-2015&amp;quot;&amp;gt;中国政府网: &#039;&#039;中国新闻网：李克强“代言”助中国核电“造船出海”&#039;&#039;, 02.07.2015. [http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/02/content_2889139.htm Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109092159/http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/02/content_2889139.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Oktober 2020 wurde die Entwicklung des CAP1400 der State Power Investment Corporation abgeschlossen, womit für die Volksrepublik China ein weiteres Reaktordesign zur Verfügung stand, das mit vollständigen chinesischen Eigentumsrechten auch exportiert werden kann.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China completes development of CAP1400&#039;&#039;, 01.10.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-development-of-cap1400-8160701/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090110/https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-development-of-cap1400-8160701/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als Reaktion darauf kündigte ein halbes Jahr später am 14.&amp;amp;nbsp;April 2021 die China National Nuclear Corporation an, bis 2024 einen &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039; baureif entwickeln zu wollen, der mit reduzierten Baukosten von 13.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro installiertem Kilowatt (1990&amp;amp;nbsp;Dollar/kW) bessere wirtschaftliche Parameter als der Hualong One mit 17.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro installiertem Kilowatt aufweisen soll. Zusätzlich sollte die Konstruktion ohne Abstriche an der Sicherheit und ohne signifikanten Abweichungen in der Technologie von der des Hualong One vereinfacht werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае будет создана объединённая компания для продвижения проекта Hualong One&#039;&#039;, 06.11.2019. [https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/15/113365 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090457/https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/15/113365 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China to begin construction of Hualong Two in 2024&#039;&#039;, 15.04.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090646/https://www.neimagazine.com/news/newschina-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Hualong Two soll den verbesserten Dampferzeuger des Typs ZH-J60 nutzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;kknews_19-07-2019&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;核能科技獎丨自主創新勇攀高峰核電蒸汽發生器自主研發創新團隊&#039;&#039;, 19.07.2019. [https://kknews.cc/science/8vogmye.html Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://archive.is/Fn3JZ Archivierte Version] bei [https://archive.is Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis 2024 hat ich die Entwicklung des Hualong Two auf den Reaktorkern und dessen Leistungssteigerung fokussiert. Die anvisierte Zielleistung liegt bei 1350&amp;amp;nbsp;MW. Entsprechend der Leistungsstufe soll er als &#039;&#039;HPR1300&#039;&#039; vermarktet werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_22-12-2023&amp;quot;&amp;gt;China Nuclear Energy Association: &#039;&#039;华龙一号”177 堆芯特征与 “华龙二号”设想&#039;&#039;, 22.12.2023. [https://www.china-nea.cn/site/content/44380.html Abgerufen] am 27.06.2024. ([https://web.archive.org/web/20240627161315/https://www.china-nea.cn/site/content/44380.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zum Hualong One wurde die aktive und passive Sicherheit des Hualong Two optimiert, sodass die Abhängigkeit von aktiven Sicherheitssystemen zugunsten von passiven Sicherheitssystemen verlagert wurde. Die Bautechnologie der Anlage vollständig digitalisiert und modularisiert für eine anvisierte Bauzeit von 48&amp;amp;nbsp;Monaten. Dies resultiert vornehmlich aus der vollständigen Modularierung der Anlage.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Technik ==&lt;br /&gt;
Das zentrale Reaktorsystem des Hualong One ist bei allen vermarkteten Varianten identisch, lediglich Details des Kernaufbaus und einzelne Komponenten von verschiedenen Herstellern unterscheiden sich, bedingt durch die Zuliefererkette der Unternehmen. Die Zusammensetzung der Sicherheitssysteme unterscheiden sich zwar in ihrer Zahl und ihrem Aufbau, nicht jedoch in ihrer Auslegung. Basis für die technischen Angaben dieses Artikels ist der UK-HPR1000, mit Besonderheiten für einzelne Unterversionen, falls vorhanden, ergänzend genannt. Die Anlage ist schematisch als Einzelblockanlage entworfen und ist in zwei Teile geteilt: Den nuklearen Teil, insbesondere das Volldruckcontainment mit dem Reaktordruckbehälter, dem Primärkreislauf und dem externen Abklingbecken, sowie den konventionellen Teil mit der Maschinenhalle, in der sich Dampfturbine, Kondensator sowie die sekundären Auskopplungsmöglichkeiten für Fern- und Prozesswärme befinden. Der Hualong One wird als Reaktormodell mit fast vollständigen geistigen Eigentumsrechten seitens der Volksrepublik China beworben. Insgesamt sind im Design 716&amp;amp;nbsp;Patente mit Rechten in der Volksrepublik China im Einsatz, sowie 80&amp;amp;nbsp;Patente aus dem Ausland, mehr als 100&amp;amp;nbsp;Marken aus dem Ausland, 125&amp;amp;nbsp;Patente im Softwarebereich und mehr als 1500&amp;amp;nbsp;Dokumente über Innovationen in der Kerntechnik verfasst.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-03-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_2021&amp;quot;&amp;gt;Ji Xing: &#039;&#039;Technology and management innovation of the first-of-a-kind (FOAK) demonstration project — HPR1000&#039;&#039;, Springer 2021.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kreisprozess ===&lt;br /&gt;
Das Kühlmittel Wasser wird in den drei Primärschleifen unter einem Druck von {{Konvert|15.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar über die drei kalten Stränge, welche einen Innendurchmesser von 760&amp;amp;nbsp;mm besitzen, in den Reaktordruckbehälter geleitet und strömt dort die Innenwand entlang im sogenannten Downcomer nach unten. Am Boden wird die Flussrichtung umgekehrt, sodass der Kern von unten durchströmt wird, und sich das Wasser von etwa 289,5&amp;amp;nbsp;°C auf ungefähr 324,5&amp;amp;nbsp;°C aufheizt. Von dort aus fließt es über die drei heißen Stränge der Loops durch die Rohrleitungen mit ebenfalls 760&amp;amp;nbsp;mm Innendurchmesser durch die Heizrohre der drei vertikalen Dampferzeuger, welche als Rohrbündelwärmeübertrager ausgelegt sind. Nach der Wärmeübertragung wird das Kühlmittel jedes Kreislaufes mit einer Kreiselpumpe zurück in den Reaktorkern gepumpt. Um den Druck in den Kreisläufen zu halten, besitzt einer der Loops einen Druckhalter, welcher sich zwischen der Heißseite und dem Dampferzeuger im dritten Loop befindet. Der Massenstrom durch den Kern beträgt bei einer Nennleistung von 3190&amp;amp;nbsp;MWth etwa 67320&amp;amp;nbsp;m&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;/h.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Primärkreislauf hat nur die Aufgabe, die Wärme des Kernreaktors an einen sekundären Wasserkreislauf abzugeben, welcher als Clausius-Rankine-Kreisprozess ausgeführt ist. In den drei Dampferzeugern wird dabei Sattdampf bei {{Konvert|6.8|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar Druck und etwa 280,9&amp;amp;nbsp;°C erzeugt, welcher über drei Leitungen über redundante Sicherheitsventile aus dem Containment in das Maschinenhaus und dort in die Dampfturbine strömt, wo der Turbosatz elektrische Energie erzeugt. Dabei wird der Dampf nach dem Durchströmen der Hochdruckturbine in zwei parallele Wasserabscheider-Zwischenüberhitzer geleitet, um danach, je nach Turbinentyp, in die zwei oder drei Niederdruckturbinen eingespeist zu werden. Kondensatpumpen fördern das Kondensat aus dem Kondensator in den Speisewasserbehälter über eine Niederdruck-Vorwärmstrecke, bevor es in einen Entgaser fließt. Dieser wird von den Wasserabscheidern bespeist. Danach wird das Wasser von der Speisewasserpumpe des jeweiligen Dampferzeugers durch den Hochdruck-Speisewasservorwärmer gepumpt, welcher von den Zwischenüberhitzern mit Restwärme versorgt wird. Danach wird es mit 226 bis 228&amp;amp;nbsp;°C in den Dampferzeuger gespeist und der Kreislauf beginnt von vorne. Die Speisewasserpumpen sind elektrisch betrieben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:800px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Hualong Schema.svg|800px|center&lt;br /&gt;
circle   429.4  768 55   [[#XXX|Hauptumwälzpumpe]]&lt;br /&gt;
circle   725.1 504 55   [[#XXX|Hauptumwälzpumpe]]&lt;br /&gt;
circle   351.5 375 55   [[#XXX|Hauptumwälzpumpe]]&lt;br /&gt;
rect   660 620   740 840   [[#XXX|Druckhalter]]&lt;br /&gt;
circle   315.4 875.4 75   [[#XXX|Dampferzeuger]]&lt;br /&gt;
circle   875 549 75   [[#XXX|Dampferzeuger]]&lt;br /&gt;
circle   315.4 222.6 75   [[#XXX|Dampferzeuger]]&lt;br /&gt;
circle   499.8 550 100   [[#XXX|Reaktor]]&lt;br /&gt;
poly   1820 250   1940 320   2060 250   2060 450   1940 380   1820 450   [[#XXX|Hochdruckturbine]]&lt;br /&gt;
poly   2160 200   2310 320   2460 200   2460 500   2310 380   2160 500   [[#XXX|Niederdruckturbine]]&lt;br /&gt;
poly   2560 200   2710 320   2860 200   2860 500   2710 390   2560 500   [[#XXX|Niederdruckturbine]]&lt;br /&gt;
circle   3034.2 350 75   [[#XXX|Generator]]&lt;br /&gt;
circle   2310.2 725 75   [[#XXX|Kondensator]]&lt;br /&gt;
circle   2710.2 725 75   [[#XXX|Kondensator]]&lt;br /&gt;
rect   2285 790   2335 850   [[#XXX|Kondensator]]&lt;br /&gt;
rect   2685 790   2735 850   [[#XXX|Kondensator]]&lt;br /&gt;
circle   2110.1 1000 50   [[#XXX|Kondensatpumpe]]&lt;br /&gt;
rect   1860 950   1960 1050   [[#XXX|Speisewasservorwärmstrecke]]&lt;br /&gt;
rect   1160 950   1260 1050   [[#XXX|Speisewasservorwärmstrecke]]&lt;br /&gt;
circle   1660 675 75   [[#XXX|Entgaser mit Speisewasserbehälter]]&lt;br /&gt;
rect   1635 550   1685 610   [[#XXX|Speisewasserbehälter mit Entgaserdom]]&lt;br /&gt;
circle   1510.1 1000 50   [[#XXX|Speisewasserpumpe]]&lt;br /&gt;
desc bottom-left&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Vereinfachtes Pinzipschaltbild des Hualong ohne Nebensysteme. Beschreibung per mouseover.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Reaktordruckbehälter ====&lt;br /&gt;
Der Reaktordruckbehälter des Hualong One hat wie jeder Reaktordruckbehälter die Sicherheitsaufgabe die Steuerstabantriebe in Position zu halten um die Reaktivitätskontrolle zu beherrschen, den Reaktorkern mit den Kerneinbauten in Position zu halten um die Kühlung zu gewährleisten, als zweite Sicherheitsbarriere zu dienen um den hohen Druck und Temperatur des Primärkreislaufs mit Einschluss der radioaktiven Substanzen während der gesamten garantierten Standzeit von 60&amp;amp;nbsp;Jahren zurückzuhalten, sowie einen Zugang für Messinstrumente vorzuhalten, um die Funktion des Primärkreislaufs zu regeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Konstruktive Merkmale zu den vorherigen Baulinien sind Änderungen einiger Konstruktionen des Reaktordruckbehälters und dessen An- und Einbauten. Dies beinhaltet unteranderem:&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Kombination des unteren Kerngitters und der Kernträgerplatte zu einem Bauelement.&lt;br /&gt;
* Eliminierung von Durchführungen von Messinstrumenten durch den Reaktordruckbehälterboden.&lt;br /&gt;
* Zusätzliche Beschichtung der Bauteile mit einer Reflektionsschicht um die Zuverlässigkeit der Komponenten vor Korrosion zu erhöhen.&lt;br /&gt;
* Optimierung (Verkleinerung) der unteren Kammer des Reaktors, um einen Hydraulikpuffer zu schaffen (erreicht durch Kombination des Kerngitters und der Kernträgerplatte).&lt;br /&gt;
* Konstruktive Änderung des Strömungsverteilers, um eine gleichmäßigere Strömungsverteilung am Kerneintritt zu schaffen.&lt;br /&gt;
* Doppelklauen für die Zahnstangengetriebe der Steuerstabmotoren, um deren Belastung zu reduzieren und damit die Standzeit zu verlängern.&lt;br /&gt;
* Kapselung des Steuerstabantriebs in eigene druckfeste Gehäuse, wodurch bei Leckage durch die Druckbehälterdeckeldurchführung das Wasser aus dem Primärkreislauf zurückgehalten wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zusätzlich zu den genannten Maßnahmen wurde das Wasserinventar im Reaktorkern zwischen Eintrittsieb und oberen Ende des Reaktorkerns vergrößert. Hierdurch soll ein besseres Verhalten des Reaktors bei einem Kühlmittelverluststörfall durch Vorhalten größerer Wassermengen erreicht werden, wodurch vor Freilegen des Kerns die Karenzzeit erhöht wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_ARIS_2020&amp;quot;&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Advanced Large Water Cooled Reactors&#039;&#039;, 2020. Seite 14, 15. [https://aris.iaea.org/Publications/20-02619E_ALWCR_ARIS_Booklet_WEB.pdf Abgerufen] am 30.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221130172846/https://aris.iaea.org/Publications/20-02619E_ALWCR_ARIS_Booklet_WEB.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Reaktordruckbehälter besteht als Einschluss aus praktisch zwei Bauteilen: Den eigentlichen Schmiedebehälter mit den Kerneinbauten und den Reaktorkern, sowie den Reaktordruckbehälterdeckel mit seinen Durchführungen. Der Druckbehälterdeckel ist ein einzelner geschmiedeter halbkugelförmiger Dom mit einem Flansch, der mit den eigentlichen Schmiedebehälter mit 58&amp;amp;nbsp;Bolzen, Muttern und Unterlegscheiben verschraubt wird. Der Druckbehälterdeckel hat 61 bis 69 Durchführungen (je nach Version) für die Steuerstabantriebe, sowie 12&amp;amp;nbsp;Durchführungen für die Messinstrumente im Reaktorkern, sowie ein Entlüftungsrohr um Gase abzuführen. Die Durchführungen für die Steuerstabmotoren besitzen eine Adapterhülse aus Inconel&amp;amp;nbsp;690, die mit dem Druckbehälterdeckel von innen verschweißt sind, um eine Abdichtung zu erreichen. Der gesamte Deckel ist mit einem Korrosionsschutz aus Edelstahl ausgekleidet. Um den Deckel exakt in Position mit den Kerneinbauten horizontal zu positionieren, gibt es vier Ausrichtungsstifte an der Unterseite des Druckbehälterdeckels. Die Dichtheit des Druckbehälters und des Deckels wird durch die kraftschlüssige Verbindung der beiden Bauteile durch die Verschraubung gewährleistet, sowie mit zwei C-Ringdichtungen, die in zwei Nuten des Schmiedebehälters positioniert sind.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Reaktorschmiedebehälter hat einen Innendurchmesser von 4340&amp;amp;nbsp;mm und ist ein aus mehreren Teilen geschmiedeter Behälter mit einem halbkugelförmigen Boden und 6&amp;amp;nbsp;Anschlüssen für die DN&amp;amp;nbsp;750-Leitungen des Primärkreislaufs. Der gesamte Druckbehälter ist innen mit einer Edelstahlbeschichtung zum Korrosionsschutz plattiert. An der oberen Seite des Druckbehälters, die als Flansch für den Druckbehälterdeckel ausgelegt ist, gibt es insgesamt 58&amp;amp;nbsp;Gewindebohrungen für die Verschlussbolzen, von denen drei Bohrungen für Führungsstangen für die Montage des Druckbehälterdeckels genutzt werden können. Um unteren Bereich des Druckbehälters gibt es einen 360&amp;amp;nbsp;° umlaufenden Stützring mit vier rechteckigen Schlitzen für die Fixierung der Position, für die Installation der Kerneinbauten. Auf mittlerer oberer Höhe befinden sich die sechs Durchführungen für die Primärkreisleitungen, abwechselnd ein Anschluss für den heißen und den kalten Strang. Die jeweils zusammengehörenden heißen und kalten Stränge eines Loops sind im Winkel von 50&amp;amp;nbsp;° nebeneinander angeordnet und sind mit einem mittigen Maß von 120&amp;amp;nbsp;° jeweils voneinander versetzt über den gesamten Umfang für alle drei Loops. Die Anschlüsse für die Loopleitungen sind aus einem austenitischen Edelstahl des Typs Z2CND18-12 mit einem kontrollierten Stickstoffanteil an den Reaktordruckbehälter geschweißt und dienen als Anschweißpunkt für die Primärkreisleitungen. Um eine hohe Qualität der Schweißstelle zwischen den Loopleitungen und dem Druckbehälter zu gewährleisten sind die Stoffe aus einem ähnlichen Material. Gleichzeitig dienen die Primärkreislaufstutzen als Aufhängung für den Reaktordruckbehälter, weshalb diese an der Unterseite eine speziell geschmiedete Form haben. Dazu wird als separates Bauteil vor dem Einbau des Reaktordruckbehälters ein Stützring im Reaktorschacht installiert. Der Stützring ist so ausgelegt, dass er die radiale Ausdehnung des Druckbehälters während des Betriebs zulassen kann. Bei Erdbeben mit hoher Querbeschleunigung begrenzt der Stützring die Bewegung der Komponenten, um ein Abreißen von Loopleitungen zu verhindern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Reaktordruckbehälter und Druckbehälterdeckel ist aus Stahl des Typs 16MND5 gefertigt und mit 7&amp;amp;nbsp;Millimeter austenitischen Stahl plattiert. Der Stützring des Reaktordruckbehälters und die Adapter im Druckbehälterdeckel ist aus einem Stahl (Inconel&amp;amp;nbsp;690) der Güteklasse NC&amp;amp;nbsp;30&amp;amp;nbsp;Fe. Alle Materialien sind nach Anforderung der {{Akronym|ASME|American Society of Mechanical Engineers}} nach den RCC-M-Vorschriften ausgelegt, weshalb auch das entsprechende Füllermaterial für die Schweißnähte nach diesen Kriterien gewählt wurde. Für den Druckbehälter und hochlegierte Stähle wird ein Füllermaterial nach den Anforderungen RCC-M&amp;amp;nbsp;S5000 gewählt, die Kontrolle erfolgt nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2000. Für die niedriglegierten Stähle wird das Schweißnahtmaterial nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2820 und RCC-M&amp;amp;nbsp;S2830 bestimmt. Für die meisten Schweißnähte wird als Füllmaterial ERNiCrFe-7 und E&amp;amp;nbsp;NiCrFe-7 (beides Nickel-Chrom-Eisen-Legierung) nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2981 oder RCC-M&amp;amp;nbsp;S2986 gewählt. Für die Korrosionsplattierungen wird als Füllmaterial 309L nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2930 oder RCC-M&amp;amp;nbsp;S2970 verwendet, oder aber 308L nach den Vorschriften RCC-M&amp;amp;nbsp;S2920 oder RCC-M S2960. Die Wahl des Füllermaterials liegt im Zusammenhang mit dem geringen Kobaltanteil, der bei längerer Bestrahlung aktiviert werden würde. Der Kobalt-Anteil liegt daher in den Füllmaterialien für die Schweißnähte bei nicht mehr als 0,06&amp;amp;nbsp;%. Die Schmiederinge, sowie die Druckbehälterhalbkugeln des Deckels und des Druckbehälterbodens werden nach dem qualifizierten Produktionsprozess der ASME-Vorschrift RCC-M&amp;amp;nbsp;M140 gegossen und gefertigt. Dieser Produktionsprozess gewährleitet eine striktere Herstellung des Reaktordruckbehälters mit möglichst niedrigem Anteil von Kupfer, Phosphor, Schwefel und Kobalt, die allesamt bei hohem Anteil die Neutronenversprödung oder Aktivierung des Reaktordruckbehälters beschleunigen können. Die fertigen Schmiederinge des Druckbehälters werden durch ein Engspalt-Durchschweißverfahren mit einem niedrig legierten Füllermaterial miteinander verschweißt. Die zerstörungsfreie Prüfung des Druckbehälters erfolgt nach der Fertigung durch die ASME-Vorschriften RCC-M nach dem Unterpunkt M und MC. Zusammengesetzt wird der Druckbehälter aus sechs Schmiedestücken mit fünf Schweißnähten, der Deckel aus zwei Schmiedestücken mit einer Schweißnaht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei dem Reaktorstahl des Typs 16MND5 handelt es sich um einen französischen Stahl, der in den Reaktoren des Typs [[Framatome M310]], [[Paluel 4-Loop]] und [[Nouveau 4]] verwendet wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Es ist eine abgewandelte Form des amerikanischen ASTM&amp;amp;nbsp;A508&amp;amp;nbsp;CI-3-Stahls. Entwickelt wurde der Stahl von der Schmiede Le Creusot. Der Stahl wird nach dem Härten durch Abschrecken im Wasser zweimal hintereinander für je 4&amp;amp;nbsp;Stunden und 40&amp;amp;nbsp;Minuten auf 865 bis 895&amp;amp;nbsp;°C erhitzt. Der Stahl wird anschließend für 7&amp;amp;nbsp;Stunden und 30&amp;amp;nbsp;Minuten bei 630 bis 645&amp;amp;nbsp;°C erholt. Danach wird der gefertigte Druckbehälter mit der Umgebungsluft auf Umgebungstemperatur abgekühlt. Zum Spannungsarmglühen wird der Druckbehälter für weitere 8&amp;amp;nbsp;Stunden bei 610&amp;amp;nbsp;°C geglüht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9780803134720&amp;quot;&amp;gt;Mark Kirk, u.a.: &#039;&#039;Predictive Material Modeling: Combining Fundamental Physics Understanding, Computational Methods and Empirically Observed Behavior&#039;&#039;, ASTM International, 2004. ISBN 9780803134720. Seite 104, 105.&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Dichtheit und Integrität des Reaktordruckbehälters wird werksseitig getestet mit einem Druck von {{Konvert|24.6|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar bei einer Temperatur von 343&amp;amp;nbsp;°C (Auslegungstemperatur) +30&amp;amp;nbsp;°C, wobei der Auslegungsdruck bei {{Konvert|17.13|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar liegt und der Betriebsdruck bei {{Konvert|15.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar. Der Druckbehälter des Hualong One ist für eine garantierte Standzeit von 60&amp;amp;nbsp;Jahren konzipiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Daten des eingesetzten Stahls können aus der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9780803134720&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;IAEA-TECDOC-1556 - Assessment and Management of Ageing of Major Nuclear Power Plant Components Important to Safety: PWR Pressure Vessels&#039;&#039;, 2007. Seite 17. [https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1556_web.pdf Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126222736/https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1556_web.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;J. May, u.a.: &#039;&#039;FP7 project LONGLIFE: Treatment of long-term irradiation embrittlement effects in RPV safety assessment&#039;&#039;. Seite 4. [https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/43/070/43070846.pdf Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126222939/https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/43/070/43070846.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Juichi Fukakura, u.a.: &#039;&#039;Effect of thermal aging on fracture toughness of RPV steel☆&#039;&#039;, 1993. Seite 423. [https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/002954939390037A Abrufen]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Stahlsorte&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;11&amp;quot; | Maximalwert w.t.% (nach RCC-M)&amp;lt;br/&amp;gt;Standardwerte w.t.%&amp;lt;br/&amp;gt;Minimalwert w.t.%&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Bruchdehnung&amp;lt;br/&amp;gt;A&amp;amp;nbsp;%&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Höchsthärte&amp;lt;br /&amp;gt;h&amp;lt;sub&amp;gt;max&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Sprödbruchanfangstemperatur&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Neutronenflussresistenz&amp;lt;br /&amp;gt;Neutronen/cm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Standzeit&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! {{Akronym|C|Kohlenstoff}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Si|Silizium}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Mn|Mangan}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|P|Phosphor}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|S|Schwefel}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Cr|Chrom}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Mo|Molybdän}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Ni|Nickel}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Cu|Kupfer}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|Al|Aluminium}}&lt;br /&gt;
! {{Akronym|V|Vanadium}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 16MND5&lt;br /&gt;
| 0,220&amp;lt;br/&amp;gt;0,159&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,30&amp;lt;br/&amp;gt;0,24&amp;lt;br/&amp;gt;0,10&lt;br /&gt;
| 1,60&amp;lt;br/&amp;gt;1,37&amp;lt;br/&amp;gt;1,15&lt;br /&gt;
| 0,020&amp;lt;br/&amp;gt;0,005&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,015&amp;lt;br/&amp;gt;0,008&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,25&amp;lt;br/&amp;gt;0,17&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,57&amp;lt;br/&amp;gt;0,50&amp;lt;br/&amp;gt;0,43&lt;br /&gt;
| 0,80&amp;lt;br/&amp;gt;0,70&amp;lt;br/&amp;gt;0,50&lt;br /&gt;
| 0,20&amp;lt;br/&amp;gt;0,06&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,040&amp;lt;br/&amp;gt;0,023&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| 0,03&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;0,01&amp;lt;br/&amp;gt;N/A&lt;br /&gt;
| &amp;gt;20&lt;br /&gt;
| 217&lt;br /&gt;
| -196 °C&lt;br /&gt;
| 6,9×10&amp;lt;sup&amp;gt;19&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 40 bis 80 Jahre&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Im April 2017 wurde der erste Druckbehälter eines Hualong One für [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5]] seitens China First Heavy Industries fertiggestellt.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;First Hualong One reactor vessel passes pressure tests&#039;&#039;, 10.04.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/First-Hualong-One-reactor-vessel-passes-pressure-t Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126223634/https://world-nuclear-news.org/Articles/First-Hualong-One-reactor-vessel-passes-pressure-t Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China completes tests for first Hualong One RPV&#039;&#039;, 11.04.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-tests-for-first-hualong-one-rpv-5784940/ Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126223737/https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-tests-for-first-hualong-one-rpv-5784940/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; China First Heavy Industries ist derzeit das einzige Unternehmen, dass die Reaktordruckbehälter für den Hualong One fertigt. Die Kerneinbauten werden teilweise durch Shanghai Electric gefertigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Reaktorkern =====&lt;br /&gt;
Der Reaktorkern besitzt eine aktive Höhe von 3,6576&amp;amp;nbsp;Meter bei einem äquivalenten Durchmesser von 3,23&amp;amp;nbsp;Meter und besteht aus 177&amp;amp;nbsp;Brennstoff- und 121&amp;amp;nbsp;Steuerstabbündeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Diese Anordnung wird seitens den Designern der Anlage als &#039;&#039;chinesischer Reaktorkern&#039;&#039; bezeichnet, da nach deren Aussage diese Anordnung die weltweit erste sei.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-03-2022&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;《人民日报海外版》：华龙一号中国先进核电品牌为实现“双碳”目标贡献科技力量&#039;&#039;, 21.03.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/29764.html Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116111839/https://www.cnnpn.cn/article/29764.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Tatsächlich gibt es allerdings weltweit mehrere Anlagen, die ebenfalls einen 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente fassenden Reaktorkern nutzen&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_OPEX_2009&amp;quot;/&amp;gt; und die Baulinie [[B&amp;amp;W-177]] nicht nur die gleiche Kernanordnung nutzt,&amp;lt;ref&amp;gt;Kalyua Teng, u.a.: &#039;&#039;Uncertainty Analysis of Light Water Reactor Core Simulations Using Statistic Sampling Method&#039;&#039;, April 2017. [https://www.researchgate.net/profile/Kaiyue-Zeng/publication/316656304_Uncertainty_Analysis_of_Light_Water_Reactor_Core_Simulations_Using_Statistic_Sampling_Method/links/590a033fa6fdcc4961772131/Uncertainty-Analysis-of-Light-Water-Reactor-Core-Simulations-Using-Statistic-Sampling-Method.pdf?origin=publication_detail Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116112908/https://www.researchgate.net/profile/Kaiyue-Zeng/publication/316656304_Uncertainty_Analysis_of_Light_Water_Reactor_Core_Simulations_Using_Statistic_Sampling_Method/links/590a033fa6fdcc4961772131/Uncertainty-Analysis-of-Light-Water-Reactor-Core-Simulations-Using-Statistic-Sampling-Method.pdf?origin=publication_detail Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; sondern ebenfalls die gleiche Kernhöhe von 12&amp;amp;nbsp;Fuß (3,6576&amp;amp;nbsp;Meter) aufweist, allerdings der Durchmesser mit 4&amp;amp;nbsp;Zentimetern etwas größer ist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_OPEX_2009&amp;quot;/&amp;gt; Die 4,1049&amp;amp;nbsp;Meter hohen [[Brennelement]]e im Reaktorkern setzen durch Kernreaktionen auf der aktiven Länge Wärme frei und sind in viereckigen Bündeln mit 264&amp;amp;nbsp;Brennstäben in einer 17×17-Anordnung, gefüllt mit gesinterten Urandioxidpellets, zusammengefasst. Neben den Brennstäben gibt es 24&amp;amp;nbsp;Führungsrohre für die Fingersteuerstäbe, sowie im Zentrum des Brennelements ein Instrumentierungsrohr für die Kerninstrumentierung. Je nach gefahrenen Zyklus können zwischen vier und 12&amp;amp;nbsp;Stäbe mit abbrennbaren Absorbern in das Element eingebaut werden, die sich baulich nicht unterscheiden, allerdings die Pellets aus einer Mischung aus Urandioxid mit Gadoliniumoxid bestehen um die Reaktivität der frisch geladenen Brennelemente zu kompensieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Dies betrifft allerdings nur die moderneren Kerne des Hualong One. Die Erstkerne im Kernkraftwerk Fuqing nutzten als Absorber Borosilikatglas, das allerdings einen schlechteren Einfangquerschnitt hatte und daher eine höhere Menge nötig war, um die Reaktivität für die frische Beladung zu reduzieren. Zusätzlich war das Handling der abgebrannten Absorber problematisch, die gesondert gelagert und behandelt werden mussten, weshalb nach dem Einsatz im Erstkern darauf verzichtet wurde. Dies erhöhte die Brennstoffkosten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;/&amp;gt; Die Urananreicherung der Brennstoffbündel liegt bei 1,80&amp;amp;nbsp;% bis 3,10&amp;amp;nbsp;%, die je nach gefahrenen Brennstoffzyklus variiert, jedoch zusammen mit den anderen Brennelementen im Kern immer eine frische Ladung mit einer Äquivalentanreicherung von 4,45&amp;amp;nbsp;% ergibt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Die nominale lineare Stableistung liegt bei 179,5&amp;amp;nbsp;Watt pro Zentimeter. Der maximale Entladeabbrand für die Brennstäbe liegt bei 57&amp;amp;nbsp;Gigawatttage pro Tonne Uran (GWd/tU), während der maximale Entladeabbrand für ein gesamtes Brennelement bei 52&amp;amp;nbsp;GWd/tU liegt. Die Länge eines Brennstoffzyklus des Hualong One liegt bei 18&amp;amp;nbsp;Monate.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die zentralen Parameter können sich je nach Brennstofftyp unterscheiden. Durch den an international verwendete Kerne angepassten Standard ist der Hualong One in der Lage eine Reihe verschiedener Kernbrennstoffe von verschiedenen Zulieferern zu verwenden, was die Lieferketten für den Kernbrennstoff umfangreich diversifiziert (&#039;&#039;Siehe Abschnitt [[#Kernbrennstoffe|→Kernbrennstoffe]]&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Haupteffekt, der sich durch den 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kern ergibt, ist bei einer gleichbleibenden thermischen Nennleistung des Reaktorkerns und einer größeren Verteilung des Brennmaterials im Kern, eine geringere Leistungsdichte des Reaktorkerns, was den Sicherheitsaspekt erhöht und die Nachwärmeabfuhr optimiert. Dies war der eigentliche Gedanke der Entwicklung des 177&amp;amp;nbsp;Brennelemente-Kerns, der sich mit der Zeit allerdings zugunsten der Wirtschaftlichkeit etwas abgeändert hat und durch eine leicht erhöhte Leistungsdichte, jedoch geringer als in den Vorläuferanlagen der Baulinie M310 (CPR-1000) ist, sodass man im Vergleich zu diesen Anlagen sowohl einen Zugewinn an Wirtschaftlichkeit (+10&amp;amp;nbsp;% Leistung) und Sicherheit (-3&amp;amp;nbsp;% Leistungsdichte) mit dem Hualong One erreichen konnte. Für den Kern des Hualong One wurden zwei Kernvarianten mit Uranoxidbrennstoff entwickelt, die als Variante&amp;amp;nbsp;A und B geführt werden. Zueinander weisen die Kerne unterschiedliche Anordnung der Anreicherungsgrade auf, sowie eine unterschiedliche Verteilung der abbrennbaren Absorber. Variante&amp;amp;nbsp;A in den Hualong-One-Anlagen mit einer thermischen Leistung von 3050&amp;amp;nbsp;MW (CNNC-Variante), darunter auch die Demonstrationsblöcke im [[Kernkraftwerk Fuqing]] und die Exportanlagen im [[Kernkraftwerk Karatschi]], während die Kernvariante&amp;amp;nbsp;B in Anlagen mit einer thermischen Leistung von 3150&amp;amp;nbsp;MW zum Einsatz kommt (CGN-Variante). In den standardisierten Anlagen der CGN und CNNC mit einer thermischen Leistung von 3180 bzw. 3190&amp;amp;nbsp;MWth kommt nur die Kernvariante&amp;amp;nbsp;B zum Einsatz. Die Kernvariante&amp;amp;nbsp;A bietet durch ihre Schachbrettmusteranordnung eine bessere Leistungsverteilung und damit gleichmäßigeren Abbrand, sodass am Ende eines Brennstoffzyklus weiter Energie aus dem Kern in Form eines Streckbetriebs gewonnen werden kann. Problematisch ist allerdings, dass innerhalb von vier Wechselzyklen der letzte Zyklus das Nachladen von mehr als 60 neuen Brennelementen erfordert, weshalb einige Brennelemente mit einem Restgehalt von 2,40&amp;amp;nbsp;% Uran&amp;amp;nbsp;235 entnommen werden müssen, die in keinen standardisierten Nachladeschema wiederverwendet werden können. Aufgrund dieser Problematik wurde die Kernvariante&amp;amp;nbsp;B entwickelt, die das unwirtschaftliche Fahren von Brennelementen vermeiden kann. Dadurch diese zweite Variante ein nicht vollständiges Schachbrettmuster für die Anordnung der verschieden angereicherten Brennelemente nutzt, ist die Leistungsverteilung im Kern ungleichmäßiger. Aufgrund der Problematiken mit der Kernvariante&amp;amp;nbsp;A wurde die Verwendung der Kernvariante&amp;amp;nbsp;B in standardisierten Anlagen fest eingeführt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;&amp;gt;Li Dongsheng: &#039;&#039;Characteristic Analyses of “177 Core” of HPR1000&#039;&#039;, Juni 2022. [http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2022.03.0028 Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221107132936/http://hdlgc.xml-journal.net/article/exportPdf?id=3848fcd9-1b3f-4173-9855-dfdd8b44bded&amp;amp;language=en Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neben dem traditionellen Uranoxid-Kernbrennstoff kann der Hualong One auch [[Mischoxid]]-Kernbrennstoff (MOX) mit einer Bestückung von etwa 50&amp;amp;nbsp;% im Kern nutzen. Ein entsprechender Reaktorkern für den MOX-Einsatz wurde bereits entworfen mit modifizierten Brennelementen. Die Limitierung auf 50&amp;amp;nbsp;% MOX-Anteil hängt mit dem erhöhten Neutronenabsorbationsverhalten von Plutonium zusammen, dass den Wirkungswert der Steuerstäbe senken kann. Aufgrund der Materialwahl ist ein vollständiger MOX-Kern im Hualong One physikalisch nicht umsetzbar.&amp;lt;ref&amp;gt;Liu Guoming: &#039;&#039;Fuel loading pattern with 50% MOX fuel in HPR1000 core&#039;&#039;, Februar 2017. [http://www.hplpb.com.cn/article/exportPdf?id=12221&amp;amp;language=en Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116133134/http://www.hplpb.com.cn/article/exportPdf?id=12221&amp;amp;language=en Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Zusätzlich ist es möglich [[Accident Tolerant Fuel]] im Hualong One anzuwenden, wie er konstruktiv für US-Anlagen konzipiert wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je nach Kernauslegung gibt es 61,&amp;lt;ref&amp;gt;Helin Gong: &#039;&#039;An efficient digital twin based on machine learning SVD autoencoder and generalised latent assimilation for nuclear reactor physics&#039;&#039;, Dezember 2022. Seite 9. [https://www.researchgate.net/publication/363455629_An_efficient_digital_twin_based_on_machine_learning_SVD_autoencoder_and_generalised_latent_assimilation_for_nuclear_reactor_physics Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116143019/https://www.researchgate.net/profile/Sibo-Cheng/publication/363455629_An_efficient_digital_twin_based_on_machine_learning_SVD_autoencoder_and_generalised_latent_assimilation_for_nuclear_reactor_physics/links/63265c8970cc936cd3180f2a/An-efficient-digital-twin-based-on-machine-learning-SVD-autoencoder-and-generalised-latent-assimilation-for-nuclear-reactor-physics.pdf?origin=publication_detail Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; 68&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;HPR1000&#039;&#039;, 2017. [http://www.cnpec.com.cn/cnpec/c101316/201709/11e4beae4b2e454c9778f0353bddbfc4/files/d7020a31bb7c4809bf662a13cbd29c3b.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220119033624/http://www.cnpec.com.cn/cnpec/c101316/201709/11e4beae4b2e454c9778f0353bddbfc4/files/d7020a31bb7c4809bf662a13cbd29c3b.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; oder 69&amp;amp;nbsp;Steuerstäbe&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;/&amp;gt; im Kern, die allerdings konstruktiv identisch sind. Die Steuerstabbündel, die unter dem Markennamen &#039;&#039;Harmonie&#039;&#039; vertrieben werden, haben 24&amp;amp;nbsp;Positionen, in denen Absorber positioniert werden können. Dazu gibt es zwei mögliche Anordnungen. Schwarze Steuerstabbündel bestehen aus 24&amp;amp;nbsp;Absorberstäben, die eine Mischung als Füllung verwenden mit 80&amp;amp;nbsp;% Silber, 15&amp;amp;nbsp;% Indium und 5&amp;amp;nbsp;% Cadmium. Das Hüllrohr der Steuerstäbe besteht aus Edelstahl&amp;amp;nbsp;316L. Der zweite Typ, Graue Steuerstabbündel, bestehen aus 8&amp;amp;nbsp;Absorberstäben mit der Silber-Indium-Cadmiummischung und 16&amp;amp;nbsp;Edelstahlröhren, die mit Edelstahlplatzhaltern gefüllt sind und eine trägere Regelung ermöglichen. Die 39&amp;amp;nbsp;Steuerstabbündel teilen sich in drei Funktionsgruppen auf: Die Abschaltgruppen SA, SB, SC (und SD je nach Modell), die Leistungsbank N1, N2 (generelle Leistungsregelung), G1 und G2 (Für Lastfolge &#039;&#039;„G-Mode“&#039;&#039;), sowie die Dopplerbank beziehungsweise Temperaturregelbank R. Während des Normalbetriebs erfolgt die Leistungsregelung nur über die Leistungsbank und Dopplerbank, womit diese über den gesamten Regelbereich des Blocks fahren können. Die Abschaltbänke werden lediglich für das vollständige Herunterfahren in den Kern gefahren. Dies geschieht manuell oder automatisch per Reaktorschnellabschaltung. Die Fahrfolge legt fest, dass für das Anfahren zuerst die Abschaltgruppen A bis C (D) gezogen werden, danach die Gruppe&amp;amp;nbsp;N, sowie als letztes die Gruppe&amp;amp;nbsp;G. Das Fahren dieser Gruppen erfolgt sequenziell überlappend. Die R-Gruppe wird automatisch gefahren. Das Abschalten sieht den gleichen Prozess in umgekehrter Reihenfolge vor. Die Überwachung der Reaktorparameter erfolgt durch Sensorik innerhalb und außerhalb des Reaktorkerns. Dabei wird der echte Wert der Sensorik innerhalb des Kerns regelmäßig genutzt um die Kalibrierung der Messsensorik außerhalb des Kerns durchzuführen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 5 - Reactor Core&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 17, 18, 20 bis 22, 37, 39, 40, 43, 44, 51 bis 54. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-5-Reactor-Core.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115121640/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-5-Reactor-Core.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zu in China zuvor eingesetzter Messsensorik sind die Sensoren im Hualong One alle für eine Echtzeitdatenübertragung ausgelegt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Paper_27-11-2020&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;今天0时41分，“华龙一号”全球首堆并网成功！“四川造”元素太厉害！&#039;&#039;, 27.11.2020. [https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10168757 Abgerufen] am 30.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221130170650/https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10168757 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Antrieb der Steuerstäbe werden Zahnstangen-Schrittmotoren verwendet. Die Zahnstangen haben Doppelzähne für jede Ebene, wodurch der Verschleiß verringert und die Lebensdauer der Motoren erhöht werden soll.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt; Das Design ist von den französischen Steuerstabantrieben inspiriert, wobei die Zahnstangen dieser Antriebe drei Zähne je Ebene haben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Paper_27-11-2020&amp;quot;/&amp;gt; Zusätzlich ist jeder Steuerstabsantriebmechanismus mit einer eigenen Kapselung versehen, was bei Leckagen durch die Steuerstabdurchführung ein Austreten des Primärwassers verhindern soll.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt; Die Motoren sind als Stepper ausgelegt, sodass diese nur Schrittweise gefahren werden können. Ein Schritt hat eine Fahrlänge von 15,875&amp;amp;nbsp;Millimeter und die Gesamtanzahl der möglichen Schritte beträgt 228. Daraus ergibt sich ein maximaler Fahrweg von {{formatnum:{{#expr:228*15.875}}}}&amp;amp;nbsp;mm. Die Steuerstabmotoren können die Steuerstäbe mit 1143&amp;amp;nbsp;Millimeter pro Minute fahren, was 72&amp;amp;nbsp;Schritte pro Minute sind. Ausgelegt sind die Schrittmotoren für 6&amp;amp;nbsp;Millionen Schrittbewegungen, während die bauliche Auslegung für 60&amp;amp;nbsp;Jahre vorgesehen ist. Bei einem Abschalten der Elektromagneten bei einer Reaktorschnellabschaltung, um die Steuerstäbe durch ihr Eigengewicht in den Reaktorkern fallen zu lassen, tritt eine Verzögerung von ≤150&amp;amp;nbsp;Millisekunden nach Betätigen eines Schalters zum Ausklinken der Aufhängung ein.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Steuerstabantriebe sind die ersten in China gefertigten Antriebe ihrer Art. Zuvor wurden die Antriebe für rund 100.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro Stück aus dem Ausland importiert. Durch die eigene Produktion sind die Kosten rund 60&amp;amp;nbsp;% niedriger. Insbesondere das Auftragsschweißen der Zähne auf die Zahnstangen war ein Problem, das man durch eine Materialwahl der Zähne mit Kobaltzusatz löste, wodurch keine Schweißspuren an den Zahnstangen übrigbleiben. Die Positionsgenauigkeit der Steuerstabantriebe wurde optimiert und auf 0,02&amp;amp;nbsp;mm Spiel reduziert. Um die Lebensdauer von 60&amp;amp;nbsp;Jahren oder 6&amp;amp;nbsp;Millionen Schritte zu gewährleisten wurde ein 24&amp;amp;nbsp;Meter hoher Versuchsstand installiert, um die 11&amp;amp;nbsp;Meter langen und 65&amp;amp;nbsp;Millimeter im Durchmesser messenden Hüllrohre der Zahnstangen unterzubringen. Die Resultate am Teststand erreichten sehr gute Ergebnisse ohne Fehler der Antriebe und konnten einer Belastung von 15&amp;amp;nbsp;Millionen Schritten standhalten. Entwickelt wurden die Antriebe durch das China Nuclear Power Research and Design Institute und der Huadu Company.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Paper_27-11-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong One Koordinatensystem.svg|Koordinatensystem des Reaktorkerns&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong CNNC.svg|Kern CNNC-Version:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 116 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}61 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong Standard.svg|Kern Standard-Version:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern UK-HPR1000.svg|Kern CGN-Version und UK-HPR1000:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}68 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong One Instrumentierung.svg|Verteilung der Kerninstrumentierung:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 177 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 11 Detektoren Gruppe 1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,128);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 11 Detektoren Gruppe 2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(128,255,128);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 10 Detektoren Gruppe 3&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,128,255);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 10 Detektoren Gruppe 4&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,128,128);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 4 Thermoelektrischer Wandler&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,64);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 2 Detektoren Ausgangstemperatur&lt;br /&gt;
Datei:Kern-A Hualong Anreicherung.svg|Beladung und Anreicherungsgrade der Kernvariante&amp;amp;nbsp;A:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 61 BE 1,8%&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(116,159,201); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 68 BE 2,4%&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(45,98,152); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 48 BE 3,1%&amp;lt;br/&amp;gt;8, 12, 16, 20 - Anzahl der abbrennbaren Absorberstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern-B Hualong Anreicherung.svg|Beladung und Anreicherungsgrade der Kernvariante&amp;amp;nbsp;B:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 73 BE 1,8%&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(116,159,201); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 56 BE 2,4%&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(45,98,152); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 48 BE 3,1%&amp;lt;br/&amp;gt;4, 8, 12 - Anzahl der abbrennbaren Absorberstäbe&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong CNNC CR-Gruppen.svg|CNNC-Version Steuergruppen:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 116 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SA&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}9 Abschaltgruppe A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SB&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SC&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe C&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(158,158,233); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4 Leistungsbank N1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(106,106,221); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank N2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(54,54,209); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(36,36,164); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;R&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Dopplerbank R&lt;br /&gt;
Datei:Kern Hualong Standard CR-Gruppen.svg|Standard-Version Steuergruppen:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SA&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}9 Abschaltgruppe A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SB&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SC&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe C&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SD&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe D&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(158,158,233); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4 Leistungsbank N1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(106,106,221); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank N2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(54,54,209); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(36,36,164); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;R&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Dopplerbank R&lt;br /&gt;
Datei:Kern UK-HPR1000 CR-Gruppen.svg|CGN-Version und UK-HPR1000 Steuergruppen:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SA&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SB&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SC&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe C&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SD&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe D&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(158,158,233); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4 Leistungsbank N1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(106,106,221); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank N2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(54,54,209); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(36,36,164); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;R&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Dopplerbank R&lt;br /&gt;
Datei:Hualong Steuerstab.svg|Aufbau eines Harmonie-Steuerstabs&lt;br /&gt;
Datei:Hualong Brennelement Anordnung.svg|Uranoxid-Brennelement mit abbrennbaren Absorbern:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 260/256/252/248/244/240 Brennstäbe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,0,0); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4/{{0}}{{0}}8/{{0}}12/{{0}}16/{{0}}20/{{0}}24 Abbrennbare Absorber&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}24 Steuerstabführungsrohe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,0); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}1 Instrumentierungsrohr&lt;br /&gt;
Datei:Hualong Brennelement MOX Anordnung.svg|MOX-Brennelement:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,0,0); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}12 Brennstäbe geringer Pu-Anteil&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(127,127,127); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}64 Brennstäbe mittlerer Pu-Anteil&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,255,255); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 188 Brennstäbe hoher Pu-Anteil&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}24 Steuerstabführungsrohe&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,0); border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}1 Instrumentierungsrohr&lt;br /&gt;
Datei:Brennelement Hualong One.svg|Brennelement-Aufbau, CF3 und AFA&amp;amp;nbsp;3GAA mit Mixed grid, gestrichelt Abstandshalter des STEP-12&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Reaktorkern Hualong Two =====&lt;br /&gt;
Die für den Hualong Two vorgesehene Kernvariante trägt die Bezeichnung &#039;&#039;177L&#039;&#039;. Die Kernvariante&amp;amp;nbsp;L unterscheidet sich zur Kernvariante&amp;amp;nbsp;A und B, dass die aktive Länge des Reaktorkerns von 365,8&amp;amp;nbsp;Zentimeter auf 420&amp;amp;nbsp;Zentimeter oder 427&amp;amp;nbsp;Zentimeter (14&amp;amp;nbsp;Fuß) verlängert wird. Das bestehenden Patent für den Kern des Hualong-One-Reaktorkerns würde diese Längen ebenfalls abdecken. Durch rund 16&amp;amp;nbsp;% mehr Kernbrennstoff im Reaktorkern soll hierdurch eine elektrische Leistung von 1350&amp;amp;nbsp;MW erreicht werden können. Der Brennstoff soll zudem so optimiert werden, dass der Reaktor passiv kritisch gefahren werden kann bei der Inbetriebnahme. Der Hualong One benäötigt dazu aktuell eine Neutronenquelle. Der Reflektor des Reaktorkerns soll zudem andere Edelstahltypen nutzen. Während der Hualong One bereits einen Reflektor aus Edelstahl verwendet, sollen für den Hualong Two Edelstähle verwendet werden, die einen geringeren Absorbationsquerschnitt von Neutronen haben. Durch den besseren Reflektor soll die Standzeit des Reaktordruckbehälters auf 80&amp;amp;nbsp;Jahre verlängert werden. Für die Steuerstabanordnung wird vorgesehen, keine 69&amp;amp;nbsp;Steuerstabbündel zu verwenden, sondern wie in der CGN-Version und dem UK-HPR1000 auf das Steuerstabbündel im Zentrum des Reaktorkerns zu verzichten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_22-12-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Druckhalter ====&lt;br /&gt;
[[Datei:HPR Druckhalter.svg|mini|Druckhalter und Abblasesystem im Hualong One]]&lt;br /&gt;
Der Druckhalter beaufschlagt die Primärkreisläufe mit Druck, sodass das Wasser darin trotz der hohen Temperaturen nicht siedet. Er besteht aus geschmiedetem Stahl des Typs 18MND5 und ist zum Korrosionsschutz doppelt ausgekleidet mit Stahl des Typs 309L und 308L. Der Druckhalter ist für einen Druck von {{Konvert|17.13|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar und eine Temperatur von 360&amp;amp;nbsp;°C ausgelegt, wobei die Betriebstemperatur bei 345&amp;amp;nbsp;°C liegt und der Betriebsdruck bei {{Konvert|15.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar. Um den Druck zu Regeln befinden sich im Boden, wo der Druckhalter mit dem Primärkreislauf verschweißt wird, 108&amp;amp;nbsp;Heizelemente, die elektrisch betrieben werden und eine gemeinsame Leistung von 2,376&amp;amp;nbsp;MW haben. Diese können das Wasser im Druckhalter teilweise verdampfen, wodurch der Dampfdruck der Blase an dessen Spitze steigt, und somit auch der Druck der Primärkreisläufe. Zur Reduzierung des Dampfdrucks kann im oberen Bereich des Druckhalters Wasser aus dem ersten und zweiten Loop eingesprüht werden, was den Dampf auskondensiert. Zur Druckentlastung der Kreisläufe ist der Druckhalter mit drei Ventilen bestückt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zu vorherigen Druckwasserreaktoren in China wurde das Volumen vergrößert&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_ARIS_2020&amp;quot;/&amp;gt; das sich allerdings in den ersten beiden Versionen von den Standardvarianten unterscheidet. Das CGN-Basisdesign und das CNNC-Basisdesign nutzt einen Druckhalter mit 51&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Volumen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_06-11-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Aufgrund der Übernahme des CNNC-Designs für die Standard-Fusionsvariante wird der Druckhalter mit 67&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Volumen nach den ersten vier Demonstrationsblöcken überall verwendet. Hierdurch sollen bei Lastschwankungen die Belastungen für Komponenten und Rohrleitungen gesenkt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_ARIS_2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Dampferzeuger ====&lt;br /&gt;
Aktuell gibt es für den Hualong One zwei Dampferzeuger, den ZH-65 (für CNNC-Reaktoren) und HL-T67 (für CGN-Reaktoren). Ein verbessertes Modell mit der Bezeichnung ZH-J60 ist in Entwicklung. Die Entwicklung der Dampferzeuger des Hualong One sollte ursprünglich mit Hilfe von ausländischen Unternehmen erfolgen. Dies stellte die China National Nuclear Corporation, als auch die China General Nuclear vor das Problem, dass die ausländischen Unternehmen eine Lizenzgebühr beim Export einforderten. Um allerdings das geistige Eigentum und damit die volle Exportfähigkeit zu erhalten, wurde mit einer Vielzahl chinesischer Unternehmen die Entwicklung eines eigenen Dampferzeugers umgesetzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Entscheidung für die Entwicklung fiel am 14.&amp;amp;nbsp;November 2011 mit der Einrichtung einer Forschungsgruppe am China Nuclear Power Research and Design Institute.&amp;lt;ref&amp;gt; 上海市核电办公室: &#039;&#039;“华龙一号”核电机组ZH-65型蒸汽发生器诞生记&#039;&#039;, 20.03.2015. [https://www.smnpo.cn/hdzs/656803.htm Abgerufen] am 30.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221130170204/https://www.smnpo.cn/hdzs/656803.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ZH-65 =====&lt;br /&gt;
[[Datei:Versuchsaufbau Henan.svg|mini|Aufbau des ZH-65-Teststands in der Provinz Henan]]&lt;br /&gt;
Die Entscheidung zur Entwicklung eines eigenen Dampferzeugers war seitens der Volksrepublik China sehr ambitioniert, da es dazu keinen Staatsauftrag gab und auch keine entsprechenden Gelder. Die gesamte Entwicklung des ZH-65 wurde von den Geldern des China Nuclear Power Research and Design Institute finanziert. Dem kam allerdings entgegen, dass es viel Unterstützung für diese Arbeiten gab. Aus der Unterstützung und den verfügbaren Geldern wurden Experimentalaufbauten finanziert, um die Dampf-Wasser-Abscheidung für den ZH-65 zu erforschen. Die Experimentalaufbauten für den ZH-65 wurden auf das Nanyang Petroleum Exploitation Oilfield in der Provinz Henan gebaut und erprobt für die Sammlung von Daten. Dort befand sich ein entsprechend geeigneter Dampfkessel, der Heißdampf mit dem nötigen hohen Druck erzeugen konnte, der allerdings nur während geringer Auslastung des anliegenden Ölfelds vornehmlich in der Nacht und an Wochenenden für Versuche genutzt werden konnte, um den Betriebsablauf der Ölförderung nicht zu stören. Hinzu kam, dass die Versuche im Winter durchgeführt wurden, das Personal allerdings nur in Wohncontainer abseits der Stadt lebte.&amp;lt;ref&amp;gt;GLOBALink Xinhua Englis: &#039;&#039;How China produces first domestic nuclear reactor&#039;s steam generator&#039;&#039;, 07.02.2021.  [http://www.xinhuanet.com/english/2021-02/07/c_139728392.htm Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129134330/http://www.xinhuanet.com/english/2021-02/07/c_139728392.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;iMedia_27-11-2022&amp;quot;/&amp;gt; Bei den Dampfquellen handelt es sich um zwei 600&amp;amp;nbsp;MW starke kohlebefeuerte Kessel mit unterkritischen Dampfparametern, die Temperaturen von 541&amp;amp;nbsp;°C und einen Druck von bis zu {{Konvert|16.7|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar erreichten, womit sowohl die Primärseite, als auch die Sekundärseite getestet werden konnte. Ausgelegt wurde der im horizontalen Maßstab verkleinerte Testaufbau, ausgenommen von des gesamten Prototyp-Testaufbaus des Dampferzeugers, für eine thermische Leistung von 60&amp;amp;nbsp;MW, einen Druck von {{Konvert|17.4|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar, eine Temperatur von 550&amp;amp;nbsp;°C und eine Durchflussmenge von 120&amp;amp;nbsp;Tonnen Dampf pro Stunde. Es handelt sich dabei um den größten Versuchsstand für Dampferzeuger in der Volksrepublik China.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dingdaxin_06-12-2021&amp;quot;&amp;gt;深圳市鼎达信装备有限公司: &#039;&#039;新型蒸汽发生器综合性能实验研究&#039;&#039;, 06.12.2021. [https://www.dingdx.com/news/202112/06/4209.html Abgerufen] am 30.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221130165542/https://www.dingdx.com/news/202112/06/4209.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Testläufe zeigten, dass die tatsächlichen Druckparameter bei Lastwechsel des Dampferzeugers nicht mehr als 1,3&amp;amp;nbsp;% von den zuvor errechneten Werten abwichen und die Abweichung der Dampfmenge, die linear zur thermischen Eingangsleistung an- oder abstieg, nicht mehr als 4&amp;amp;nbsp;% von den errechneten Werten abwich. Verschiedene Versuche in Bezug auf das Ausdampfen des Dampferzeugers durch Leckagen der Dampfleitung, sowie Lastwechselverhalten im hohen Leistungsbereich wurden erprobt und bestätigten die errechneten Werte, sowie die Auslegung des ZH-65 gemäß den Konstruktionsanforderungen für den Hualong One.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dingdaxin_06-12-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Versuche am Teststand kosteten alleine rund 100&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Paper_27-11-2020&amp;quot;/&amp;gt; Innerhalb von 27&amp;amp;nbsp;Monaten nach der Entscheidung, einen eigenen Dampferzeuger zu entwickeln, war das Design für den eigenen Dampferzeuger des Hualong One vom Typ ZH-65 vollständig baureif ausgearbeitet. Die Entwicklung eines vollständig neuen Dampferzeugertyps binnen 27&amp;amp;nbsp;Monate stellt international eine bisher unerreichte Benchmark dar. Die Entwicklungszeiträume für neue Dampferzeuger für den Einsatz in der Kerntechnik benötigt inklusive Experimente normalerweise rund 40&amp;amp;nbsp;Monate. Im Gegensatz zu Dampferzeugern in anderen Reaktordesigns ist der Auslegungsdruck der ZH-65 mit höheren Dampfdrücken entworfen, sodass die Effizienz im Schnitt höher liegt als bei anderen Reaktormodellen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Der Hualong One ist allerdings nicht für den Auslegungsdampfdruck von {{Konvert|8.6|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar ausgelegt und deshalb wird der Dampferzeuger nur mit einem Austrittdruck von {{Konvert|6.8|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar betrieben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;&amp;gt;CNNC: &#039;&#039; HPR1000 Powering the Future&#039;&#039;, 2015. Seite 24, 27, 32.&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Entwicklung des Dampferzeugers wurde 2015 unter der Führung von Zhang Fuyuan abgeschlossen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinhua_08-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Ein einzelner Dampferzeuger des Typs ZH-65 kostet rund 200&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan.&amp;lt;ref name=&amp;quot;iMedia_27-11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die drei Dampferzeuger des Typs ZH-65 im Hualong One übertragen die Wärmeenergie der drei Primärkreise in den Sekundärkreislauf, dessen Wasser hier verdampft wird. Jeder der 365&amp;amp;nbsp;t schweren Dampferzeuger besitzt eine Gesamthöhe von 22,6&amp;amp;nbsp;m und einen Durchmesser an der breitesten Stelle von 4,87&amp;amp;nbsp;m.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinhua_08-02-2021&amp;quot;&amp;gt;Xinhua: &#039;&#039;Pic story: Zhang Fuyuan, chief designer of Hualong One ZH-65 steam generator&#039;&#039;, 08.02.2021. [http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2021-02/08/c_139729019_5.htm Abgerufen] am 27.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221127000605/http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2021-02/08/c_139729019_5.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Sie bestehen bis auf die Röhrchen des Wärmetauschers aus Stahl des Typs SA-508 Güteklasse 3, der Stahlklasse 2.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Das Wasser des Primärkreislaufes strömt dabei durch das Bodenstück in die 5835&amp;amp;nbsp;U-Röhrchen&amp;lt;ref name=&amp;quot;iMedia_27-11-2022&amp;quot;&amp;gt;iMedia: &#039;&#039;ZH-65 steam generator: a shining pearl inlaid on Hualong No. 1&#039;&#039;. [https://min.news/en/tech/7a1111f07f1e6faba5de679f450ab32c.html Abgerufen] am 27.11.2022. ([https://archive.ph/wip/2c6u3 Archivierte Version] bei [https://archive.ph/ Archive.ph])&amp;lt;/ref&amp;gt; aus SB-163 UNS N06690 (Inconel&amp;amp;nbsp;690&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;).&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Diese besitzen einen Außendurchmesser von 17,48&amp;amp;nbsp;mm und eine Wandstärke von lediglich 1,02&amp;amp;nbsp;mm.&amp;lt;ref name=&amp;quot;iMedia_27-11-2022&amp;quot;/&amp;gt; So entsteht eine Gesamtwärmeübertragungsfläche von 6494&amp;amp;nbsp;m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt; Das Wasser fließt innerhalb der U-Röhrchen im Speisewasser des Sekundärkreislaufes nach oben, und anschließend wieder nach unten zum Bodenstück, und von dort in die kalte Seite des Primärkreislaufes. Das 226&amp;amp;nbsp;°C&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt; kalte Speisewasser des Sekundärkreislaufes wird im oberen Bereich des Dampferzeugers in diesen eingespeist, und läuft dann die Innenwände herab. Am Boden strömt das Wasser in den Wärmetauscher ein, um dort von den U-Rohren aufgeheizt zu werden. Der so entstandene Sattdampf zieht nach oben ab und wird im oberen Teil des Dampferzeugers durch Dampfabscheider und Dampftrockner geleitet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Der Restwassergehalt liegt dann bei gleich oder weniger als 0,25%. Der Dampfmassenstrom liegt bei 2039&amp;amp;nbsp;t/h.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zu Dampferzeugern von ausländischen Produzenten ist die Wassermenge in den Dampferzeugern des Hualong One vergleichsweise größer.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ZH-J60 =====&lt;br /&gt;
Seit 2019 befindet sich der Dampferzeuger des Typs ZH-J60 in Entwicklung und soll im Hualong One, wie auch Hualong Two eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;kknews_19-07-2019&amp;quot;/&amp;gt; Das Design soll kompakter sein und eine erhöhte Effizienz aufweisen. Dies wird durch den Einsatz eines axialen Economisers erzielt, sowie durch eine bessere Wasser-Dampf-Abscheidung durch den Einsatz von Abscheidern mit Doppelflügeln. Der Dampferzeuger soll zudem einen Abscheider für Schlacke haben, die sich im Dampferzeuger ablegen kann.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Power Engineering: &#039;&#039;Design Research on Efficient and Compact Steam Generator for Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Januar 2020. [http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2020.01.0189 Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117075624/http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2020.01.0189 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Somao: &#039;&#039;Design Research On Efficient And Compact Steam Generator For Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Januar 2020. [https://www.somao.com/literature/detail/a1f9d6963b38fbc24068d1233f47ed20.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117075905/https://www.somao.com/literature/detail/a1f9d6963b38fbc24068d1233f47ed20.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der ZH-J60 soll mit einem Frischdampfdruck von {{Konvert|6.80|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar arbeiten und der Restwassergehalt bei gleich oder weniger 0,1&amp;amp;nbsp;% liegen. Die Standzeit des Dampferzeugers soll mindestens 60&amp;amp;nbsp;Jahre betragen.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;《表4 ZH-J60型SG与国外三代核电SG主要技术性能对比》&#039;&#039;, 15.02.2020. [https://mtoou.info/tubiao/1327595.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117080521/https://mtoou.info/tubiao/1327595.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== HL-T67 =====&lt;br /&gt;
Die Entwicklung des HL-T67 begann bereits in den 2010er Jahren unter der Leitung der China General Nuclear Power Group&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAEA_29-12-2016&amp;quot;&amp;gt;国家原子能机构: &#039;&#039;中广核自主设计的蒸汽发生器通过业内评审&#039;&#039;, 29.12.2016. [https://www.caea.gov.cn/n6760338/n6760342/c6831502/content.html Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://web.archive.org/web/20240713152149/https://www.caea.gov.cn/n6760338/n6760342/c6831502/content.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; durch das Subunternehmen China General Nuclear Power Engineering Company. Am 26.&amp;amp;nbsp;Dezember 2016 wurde das Design des HL-T67 durch Branchenexperten einer Prüfung unterzogen und die Wahl des Designs bestätigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CAEA_29-12-2016&amp;quot;/&amp;gt; Jeder der drei 390&amp;amp;nbsp;t schweren Dampferzeuger besitzt eine Gesamthöhe von 21,15&amp;amp;nbsp;m und einen Durchmesser an der breitesten Stelle von 4,6&amp;amp;nbsp;m.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Harbin_Electric_07-07-2023&amp;quot;&amp;gt;哈尔滨电气集团有限公司: &#039;&#039;我国自主研制的“核电之肺”即将引入“华龙一号”三澳核电工程&#039;&#039;, 07.07.2023. [https://www.harbin-electric.com/news_view.asp?id=15857 Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://archive.is/iHBG2 Archivierte Version] bei [https://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_01-12-2023&amp;quot;/&amp;gt; Die Gesamtwärmeübertragungsfläche beträgt 6700&amp;amp;nbsp;m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_01-12-2023&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;太平岭核电一期工程2号机组三台蒸汽发生器全部顺利就位&#039;&#039;, 01.12.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/39908.html Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://web.archive.org/web/20240713155503/https://www.cnnpn.cn/article/39908.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Fertigungsdauer eines Dampferzeugers konnte bei Harbin Electric für den Bau in den Serieneinheiten auf unter 400&amp;amp;nbsp;Tage reduziert werden. Die vorgesehene Standzeit des Dampferzeugers liegt bei 60&amp;amp;nbsp;Jahren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Harbin_Electric_07-07-2023&amp;quot;/&amp;gt; Der erste Dampferzeuger des Typs HL-T67 wurde im November 2022 in Block&amp;amp;nbsp;1 des [[Kernkraftwerk Taipingling|Kernkraftwerks Taipingling]] installiert.&amp;lt;ref&amp;gt;中广核惠州核电有限公司: &#039;&#039;【奋进新征程】太平岭核电一期工程1号机组首台蒸汽发生器安装开始&#039;&#039;, 25.11.2022. [http://www.hznpc.com.cn/hznpc/c100246/2022-12/01/content_a184f8f407894fdb861887825af83b74.shtml Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://web.archive.org/web/20240713155908/http://www.hznpc.com.cn/hznpc/c100246/2022-12/01/content_a184f8f407894fdb861887825af83b74.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Umwälzpumpen ====&lt;br /&gt;
Alle vor 2008 in der Volksrepublik China eingesetzten Hauptumwälzpumpen waren importierte Modelle. Ab 2007 begann die China National Nuclear Corporation mit der österreichischen Firme Andritz und der Harbin Electric Machinery Company die Entwicklung eigener Umwälzpumpen für den zunächst CP1000 in Fangjiashan und später ACP1000 und Hualong One in Fuqing. Andritz unterzeichnete hierfür einen Vertrag zur Technologieübertragung an die Harbin Electric.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Volksrepublik China hat historisch gesehen bisher immer auf importierte Hauptumwälzpumpen zurückgreifen müssen, da kein Unternehmen bisher die Fertigung eigener Hauptumwälzpumpen ohne Technologieübertragung stemmen konnte.&amp;lt;ref&amp;gt;AtomInfo.ru: &#039;&#039;ГЦН - китайское слабое звено&#039;&#039;, 22.05.2015. [http://www.atominfo.ru/newsn/u0320.htm Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115095758/http://www.atominfo.ru/newsn/u0320.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Hualong One gibt es die Möglichkeit einer diversifizierten Lieferkette für die Hauptumwälzpumpen von verschiedenen Unternehmen, für die ebenfalls der Motor von einem jeweils anderen Unternehmen stammen kann. Seitens der China General Machinery Industry Association wurde 2022 speziell für den Hualong One der Motor des Typs YLGYQ1120-4 entwickelt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国政府网: &#039;&#039;“华龙系列机型自主化核主泵电机”样机通过中通协鉴定&#039;&#039;, 07.11.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33507.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115090908/https://www.cnnpn.cn/article/33507.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Motor wurde seitens der Xiangtan Electric Manufacturing Group gefertigt und ist kompatibel mit den eingesetzten Umwälzpumpentypen des Hualong One.&amp;lt;ref&amp;gt;中国政府网: &#039;&#039;“华龙一号”反应堆冷却剂循环泵配套电机在湘电股份研发成功&#039;&#039;, 01.11.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33380.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115093644/https://www.cnnpn.cn/article/33380.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;湘电集团: &#039;&#039;【迎接公司第六次党代会】“华龙一号” 反应堆冷却剂循环泵装备湘电“心”&#039;&#039;, 31.10.2022. [http://www.xemc.com.cn/portal/article/index/id/731/cid/23.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115093856/http://www.xemc.com.cn/portal/article/index/id/731/cid/23.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Harbin Electric =====&lt;br /&gt;
Die Pumpe der Harbin Electric ist eine wellengedichtete Hauptumwälzpumpe mit einem 10&amp;amp;nbsp;kV-Motor.&amp;lt;ref&amp;gt;哈尔滨电气动力装备有限公司: &#039;&#039;轴封式主泵机组&#039;&#039;. [https://hpc-china.com/product/nuclear/676.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115104028/https://hpc-china.com/product/nuclear/676.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Pro Stunde kann die Pumpe rund 25450&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser fördern und hält einer Primärkreistemperatur von bis zu 343&amp;amp;nbsp;°C bei einem Betriebsdruck von bis zu {{Konvert|17.13|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar stand. Der reguläre Betriebsdruck liegt bei {{Konvert|15.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar und die Standzeit beträgt 60&amp;amp;nbsp;Jahre.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 6 - Reactor Coolant System&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 38, 39, 52 bis 56, 115, 118, 121 bis 124. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-6-Reactor-Coolant-System.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115105305/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-6-Reactor-Coolant-System.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im November 2008 unterzeichneten die China National Nuclear Corporation, Andritz und Harbin Electric den Vertrag zur Lieferung der Hauptumwälzpumpen für die Kernkraftwerke Fangjiashan und Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Die Fertigung der Hauptkühlmittelpumpen für Fangjiashan&amp;amp;nbsp;3 und 4 sowie Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6 in China, Österreich, sowie die Zuliefererteile der italienischen Firma Foriatura begann 2015, war allerdings problembehaftet. Ab 2016 gefährdete dies den Zeitplan für den Bau der Demonstrationsblöcke im Kernkraftwerk Fuqing. Die genauen Problematiken wurden jedoch nicht veröffentlicht, brachte allerdings den Manager der China National Nuclear Corporation dazu Harbin Electric zu besuchen und ein zusätzliche Abkommen zu unterzeichnen, in der sich Harbin verpflichtete jede Woche, Monat und Quartal einen Bericht zu veröffentlichen, wie das Problem mit der Hauptumwälzpumpe gelöst wird. Harbin Electric sollte außerdem auch die Pumpen für die Exportblöcke Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3 liefern, die allerdings vollständig von Harbin Electric alleine gefertigt werden sollten ohne Teilnahme von Andritz als Technologiegeber.&amp;lt;ref&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;China: RCPs Pose Problems Again -- This Time for Hualong&#039;&#039;, 04.05.2016. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7ce-de4c-a17b-e7cef5060000 Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115094151/https://www.energyintel.com/0000017b-a7ce-de4c-a17b-e7cef5060000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Unter den Bedingungen eines vollständigen Stromausfalls im Block (Station Blackout) ist die Pumpe dafür ausgelegt mindestens 72&amp;amp;nbsp;Stunden die Dichtheit zum Primärkreis zu gewährleisten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== KSB RSR 750 =====&lt;br /&gt;
Die KSB RSR 750 ist eine Hauptkühlmittelpumpe für Druckwasserreaktoren von KSB aus Frankenthal. Es handelt sich dabei um eine vertikale einstufige Kreiselpumpe mit doppelt redundanter Gleitringdichtung und zwei festen Dichtungen. Die Kühlung der Pumpe erfolgt über das Wasser des Primärkreislaufs. Angetrieben wird die Pumpe durch einen externen Motor, der je nach Ausstattung von verschiedenen Herstellern kommen kann und sowohl in 50 als auch 60&amp;amp;nbsp;Hertz-Varianten angeboten wird. Pro Stunde kann die Pumpe rund 24000&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser fördern und hält einer Primärkreistemperatur von bis zu 350&amp;amp;nbsp;°C bei einem Betriebsdruck von bis zu 175&amp;amp;nbsp;Bar stand.&amp;lt;ref&amp;gt;KSB: &#039;&#039;RSR – Reactor coolant pump for pressurized water reactor&#039;&#039;, 2014. [https://live-commerce-proxy-e2e-sales.ksb.com/rest/v2/ksb/users/anonymous/odata/disfile?application=PDF&amp;amp;documentType=YTO&amp;amp;documentNumber=1665.021&amp;amp;documentPart=DE&amp;amp;documentVersion=04&amp;amp;checksum=dd9faa89808e3ebface3b68cea0a236048cf20f16d3647cfc5a0b415e6c23012&amp;amp;salesOrg=1000&amp;amp;extension=PDF&amp;amp;mimetype=application%2Fpdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115090538/https://live-commerce-proxy-e2e-sales.ksb.com/rest/v2/ksb/users/anonymous/odata/disfile?application=PDF&amp;amp;documentType=YTO&amp;amp;documentNumber=1665.021&amp;amp;documentPart=DE&amp;amp;documentVersion=04&amp;amp;checksum=dd9faa89808e3ebface3b68cea0a236048cf20f16d3647cfc5a0b415e6c23012&amp;amp;salesOrg=1000&amp;amp;extension=PDF&amp;amp;mimetype=application%2Fpdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Februar 2017 bestellte die China National Nuclear Corporation für die ersten Standard-Hualong-One-Blöcke&amp;amp;nbsp;1 und 2 des [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Kernkraftwerks Zhangzhou]] sechs RSR&amp;amp;nbsp;750 bei dem Gemeinschaftsunternehmen SEC-KSB der Shanghai Electric und KSB.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Немецкая компания KSB Group поставит шесть ГЦН для новой АЭС “Чаньчжоу” &#039;&#039;, 02.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/02/73208 Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115091824/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/02/73208 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Pumpe war mit Motor bestellt worden, der mit einer Spannung von 10&amp;amp;nbsp;kV arbeiten sollte und eine Leistung von 6,6&amp;amp;nbsp;MW aufweist.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;KSB wins contract for Hualong One pumps&#039;&#039;, 27.02.2017. [https://www.world-nuclear-news.org/C-KSB-wins-contract-for-Hualong-One-pumps-2702175.html Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092029/https://www.world-nuclear-news.org/C-KSB-wins-contract-for-Hualong-One-pumps-2702175.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Pumps: &#039;&#039;KSB secures major pump order for China’s new Zhangzhou power plant&#039;&#039;, 02.03.2017. [https://www.worldpumps.com/content/news/ksb-secures-major-pump-order-for-china-s-new-zhangzhou-power-plant Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092056/https://www.worldpumps.com/content/news/ksb-secures-major-pump-order-for-china-s-new-zhangzhou-power-plant Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;German pumps for China’s Zhangzhou&#039;&#039;, 07.03.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newsgerman-pumps-for-chinas-zhangzhou-5756800/ Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092234/https://www.neimagazine.com/news/newsgerman-pumps-for-chinas-zhangzhou-5756800/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Jahr 2019 bestellte die China General Nuclear erstmals die Pumpe für ihre Hualong One am Standort [[Kernkraftwerk San&#039;ao|San&#039;ao]].&amp;lt;ref&amp;gt;KSB: &#039;&#039;KSB erhält Großauftrag aus China&#039;&#039;, 04.04.2019. [https://www.ksb.com/de-global/presse/mitteilungen/uebersicht/ksb-erhaelt-grossauftrag-aus-china-403682 Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092530/https://www.ksb.com/de-global/presse/mitteilungen/uebersicht/ksb-erhaelt-grossauftrag-aus-china-403682 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;FinanzNachrichten: &#039;&#039;KSB erhält Großauftrag aus China&#039;&#039;, 04.04.2019. [https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-04/46386942-ksb-erhaelt-grossauftrag-aus-china-007.htm Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115092611/https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-04/46386942-ksb-erhaelt-grossauftrag-aus-china-007.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Turbosatz ====&lt;br /&gt;
Je nach Hualong-Modell, aber auch generell bei den Standarddesigns, gibt es mehrere Wahlmöglichkeiten für den Turbosatz der Anlage. Der meistverbaute Standard-Turbosatz ist jedoch von Dongfang Electric des Typs TC-4F72.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Shanghai Electric TC-4F67 (LSB 1710 mm) =====&lt;br /&gt;
Die Niedergeschwindigkeitsturbine (1500&amp;amp;nbsp;-1/min) des Typs Shanghai Electric TC-4F67 ist für eine Nennleistung von 1145&amp;amp;nbsp;MW entwickelt worden, ursprünglich für den ACP1000. Die Turbine besitzt einen zweiflutigen Hochdruckteil und zwei zweiflutige Niederdruckteile. Die letzte Schaufelreihe der Niederdruckläufer hat eine Länge von 1710&amp;amp;nbsp;mm und die Niederdruckläufer haben je ein Gewicht von 300&amp;amp;nbsp;Tonnen. Die Schaufelreihen sind geschweißt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;&amp;gt;世界清洁能源装备大会组委会: &#039;&#039;2022 先进清洁能源装备图册&#039;&#039;, August 2022. Seite 7 bis 10. [http://www.nppsupply.ru/mediafiles/u/files/2017/materials2017/2_Senezh.pdf Abgerufen] am 09.10.2016. ([https://web.archive.org/web/20191221215351/http://www.nppsupply.ru/mediafiles/u/files/2017/materials2017/2_Senezh.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Dampfturbine nutzt ein von Shanghai Electric selbstentwickeltes Turbinenkontrollsystem. Eingesetzt wird der Turbosatz nur in den pakistanischen Reaktorblöcken [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]].&amp;lt;ref&amp;gt;北极星核电网: &#039;&#039;“华龙一号”411台核心装备实现国产化&#039;&#039;, 07.05.2022. [https://news.bjx.com.cn/html/20220507/1223211.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206134259/https://news.bjx.com.cn/html/20220507/1223211.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Harbin Electric TC-4F71 (LSB 1800 mm) =====&lt;br /&gt;
Harbin Electric bietet für den Hualong One eine Niedergeschwindigkeitsturbine (1500&amp;amp;nbsp;-1/min) des Typs TC-4F71 an. Diese basiert auf der zuvor für den [[Advanced Passive|CAP1000]] entwickelten Dampfturbine, allerdings mit einem Niederdruckzylinder weniger. Die Turbine arbeitet mit einer Frischdampftemperatur von 280,3&amp;amp;nbsp;°C, die bei einem Druck von {{Konvert|6.45|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar in den zweiflutigen Hochdruckteil einströmt. Nach Austritt wird der Dampf in die Wasserabscheider-Zwischenüberhitzer geleitet. Dort wird überschüssiges Wasser abgeschieden und es findet eine Überhitzung des Restdampfs statt, der danach auf die beiden zweiflutigen Niederdruckteile geleitet wird. Die Schaufellänge der letzten Stufe beträgt 1800&amp;amp;nbsp;mm. Ausgelegt ist die Dampfturbine für eine Leistung von etwa 1200&amp;amp;nbsp;MW. Erstmals eingesetzt wird diese Turbine in den Blöcken [[Kernkraftwerk Changjiang|Changjiang&amp;amp;nbsp;3 und 4]].&amp;lt;ref&amp;gt;哈尔滨汽轮机厂有限责任公司: &#039;&#039;产品介绍&#039;&#039;, 16.06.2020. [http://www.htc.com.cn/productexhibit/ProductExhibitContent.aspx?TypeID=273 Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206143226/http://www.htc.com.cn/productexhibit/ProductExhibitContent.aspx?TypeID=273 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Obwohl die Technologie auf der von Westinghouse importierten Turbinentechnologie für den AP1000 basiert, gibt Harbin Electric an die vollständigen geistlichen Rechte an dem Design für die Hualong-One-Dampfturbine zu besitzen. Dies bezieht sich hauptsächlich auf die Schaufeltechnologie und des Designs für die 1800&amp;amp;nbsp;mm langen Schaufeln der Endstufe. Im Gegensatz zur AP1000-Turbine ist das Design für den Hualong One optimiert und verkürzt worden. Durch ein einfacheres Layout der Dampfleitungen soll zudem, die Zugänglichkeit und Wartung optimiert werden.&amp;lt;ref&amp;gt;哈尔滨汽轮机厂有限责任公司: &#039;&#039;新品推荐&#039;&#039;, 23.07.2020. [http://htc.com.cn/ProductExhibit/ProductExhibitContent.aspx?typeid=2964AFF6C4C3C745 Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206143553/http://htc.com.cn/ProductExhibit/ProductExhibitContent.aspx?typeid=2964AFF6C4C3C745 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Dongfang Electric TC-4F72 (LSB 1828 mm) =====&lt;br /&gt;
[[Datei:Dongfang TC-F72 1828 mm.svg|mini|Dongfang Electric TC-4F72]]&lt;br /&gt;
Die Niedergeschwindigkeitsturbine (1500&amp;amp;nbsp;-1/min) TC-4F72 von Dongfang Electric ist die meistverbaute Turbine für den Hualong One. Die 6124,9&amp;amp;nbsp;Tonnen Frischdampf pro Stunde aus den Dampferzeugern strömen mit 280,9&amp;amp;nbsp;°C in den Hochdruckläufer ein bei einem Frischdampfdruck von {{Konvert|6.5|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar. Nach Durchfließen dieser wird der Dampf auf 268,8&amp;amp;nbsp;°C überhitzt und über die beiden zweiflutigen Niederdruckläufer geleitet. Die Schaufeln der letzten Stufe der Niederdruckläufer haben eine Länge von 1828&amp;amp;nbsp;mm. Der Kondensatordruck liegt bei {{Konvert|0.0051|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Jeder Niederdruckläufer hat ein Gewicht von rund 280&amp;amp;nbsp;Tonnen. Die Schaufeln des Rotors sind an den Läufer geschweißt.&amp;lt;ref&amp;gt;中央人民政府门户网站: &#039;&#039;“华龙一号”核电常规岛汽轮机主机设备研制完成 &#039;&#039;, 19.04.2018. [http://www.gov.cn/xinwen/2018-04/19/content_5284036.htm Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206142323/http://www.gov.cn/xinwen/2018-04/19/content_5284036.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die erste Turbine dieses Typs wurde für eine maximale garantierte Leistung von 1161&amp;amp;nbsp;MW in den Reaktorblöcke [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6]] installiert. Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Blöcke waren die Schaufeln der letzten Stufe der Niederdruckturbine die längsten, die weltweit in einem Kernkraftwerk eingesetzt wurden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Der Rekord wurde 2022 mit der Inbetriebnahme von [[Kernkraftwerk Olkiluoto|Olkiluoto&amp;amp;nbsp;3]] gebrochen, deren Schaufeln in der letzten Stufe 2&amp;amp;nbsp;mm länger sind.&amp;lt;ref&amp;gt;Teolisuuden Voima Oy: &#039;&#039;Nuclear Power Plant Unit Olkiluoto 3&#039;&#039;. Seite 32. [https://www.tvo.fi/uploads/julkaisut/tiedostot/ydinvoimalayks_OL3_ENG.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206141137/https://www.tvo.fi/uploads/julkaisut/tiedostot/ydinvoimalayks_OL3_ENG.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ausgelegt ist der Turbosatz bis zu einer Leistung von 1300&amp;amp;nbsp;MW.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Alstom ARABELLE-1000 =====&lt;br /&gt;
[[Datei:Alstom ARABELLE 1200 MW.svg|mini|Alstom ARABELLE]]&lt;br /&gt;
Die Turbine {{Akronym|ARABELLE|Steht für „ALstom RAteu BELfort LEvallois“}} aus Frankreich kann unter Lizenz von Dongfang Electric gebaut werden. Obwohl Analysten 2018 annahmen, dass der Markt für die ARABELLE im Falle des Hualong One ein Tabu sei, gleichwohl die Turbine aber für CAP1000-Projekte und den CPR-1000 sowie ACPR1000 zum Einsatz kommt,&amp;lt;ref&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;Newbuilds: GE&#039;s Dominance of Conventional Island Market&#039;&#039;, 14.11.2018. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7d6-de4c-a17b-e7d6544d0000 Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206125650/https://www.energyintel.com/0000017b-a7d6-de4c-a17b-e7d6544d0000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; wird diese allerdings optional in Projekten angeboten. Für das [[Kernkraftwerk Xiapu]] ist diese Turbine vorgesehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;华能霞浦核电项目压水堆一期工程 环境影响报告书（选址阶段）&#039;&#039;, Mai 2020. Seite 1-1, 1-2, 4-14. [http://hdgs.chng.com.cn/hdext/documents/23703/26488/824ea2f7-0fa5-46ad-b7cb-5a977492cbd7.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206003652/http://hdgs.chng.com.cn/hdext/documents/23703/26488/824ea2f7-0fa5-46ad-b7cb-5a977492cbd7.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die ARABELLE-1000 ist eine Niedergeschwindigkeitsturbine (1500&amp;amp;nbsp;-1/min) und der Konfigurationsformel HMD+ND+ND+G mit insgesamt einen kombinierten Hoch- und Mitteldruckteil (jeweils eine Seite des Läufers einflutig) und zwei Niederdruckteilen mit einen Generator. Damit entspricht sie der Konfiguration der ARABELLE-1000, die in einem Leistungsspektrum von 900 bis 1400&amp;amp;nbsp;MW eingesetzt werden kann. Die nötige Baugröße aufgrund der erwarteten Kühlwassertemperaturen in der Volksrepublik China erfordert die letzte Schaufelreihe mit einer Länge von 69&amp;amp;nbsp;Zoll.&amp;lt;ref&amp;gt;General Electric: &#039;&#039;GE POWER Steam Power Systems Nuclear Product line&#039;&#039;, November 2017. Seite 6. [http://www.nppsupply.ru/mediafiles/u/files/2017/materials2017/2_Senezh.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20191221215351/http://www.nppsupply.ru/mediafiles/u/files/2017/materials2017/2_Senezh.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Generator ====&lt;br /&gt;
Je nach Hualong-Modell, aber auch generell bei den Standarddesigns, gibt es mehrere Wahlmöglichkeiten für den Generator von verschiedenen Herstellern.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Shanghai Electric QFSN-1100-4 =====&lt;br /&gt;
In der Basisvariante der 1100&amp;amp;nbsp;MW-Klasse des Hualong One wird der Generator des Typs QFSN-1100-4 der Shanghai Electric verwendet. Der Generator wurde ab 2010 für den ACP1000 entwickelt.&amp;lt;ref&amp;gt;CIGRE: &#039;&#039;New Development of Rosating Electrical Machines&#039;&#039;, 11.09.2011. Seite 185 bis 191. ([https://ia601600.us.archive.org/20/items/scribd.vpdfs.com_generator-papers/scribd.vpdfs.com_generator-papers.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Generator kann bis zu 1145&amp;amp;nbsp;MW Leistung erreichen bei einem Leistungsfaktor von 0,85. Der Generator arbeitet mit einer Spannung von 24&amp;amp;nbsp;kV und einer Drehzahl von 1500&amp;amp;nbsp;-1/min. Der Gesamtwirkungsgrad des Generators liegt bei 98,71&amp;amp;nbsp;%. Die Erregung der Maschine erfolgt bürstenlos.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Toutiao_09-05-2022&amp;quot;&amp;gt;今日头条: &#039;&#039;华龙一号如雷贯耳，配套的1200MW级发电机你了解吗？&#039;&#039;, 09-05-2022. [https://www.toutiao.com/article/7094425305271681577/ Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206152334/https://www.toutiao.com/article/7094425305271681577/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Kühlung des Generators erfolgt mit einer kombinierten Wasserstoff-Wasser-Kühlung. Die Wasserkühlung wird für den Stator verwendet, während der Rotor eine Wasserstoffkühlung nutzt. Der Generator selbst ist ein erprobtes Modell und auch in den beiden ACPR1000 [[Kernkraftwerk Yangjiang|Yangjiang&amp;amp;nbsp;5 und 6]] im Einsatz. Eingesetzt wurde der Generator erstmals in den Hualong-One-Blöcken [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und 4]] und [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]].&amp;lt;ref&amp;gt;Shanghai Electric Power Generation Equipment Co.,Ltd.: &#039;&#039;1100MW hydrogen-water cooling nuclear power generator（QFSN-1100-4）&#039;&#039;. [https://www.shanghai-electric.com/group_en/c/2019-10-12/545694.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206151418/https://www.shanghai-electric.com/group_en/c/2019-10-12/545694.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der für das Kernkraftwerk Karatschi eingesetzte Generator trägt die modifizierte Bezeichnung QFSN-1145-4 und kann in der abgeänderten Form bis zu 1200&amp;amp;nbsp;MW Nennleistung erreichen. Es handelt sich dabei um eine abgeänderte Bauweise eines Generators von Westinghouse.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Toutiao_09-05-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Shanghai Electric QFSN-1300-4 =====&lt;br /&gt;
Der Generator des Typs QFSN-1300-4 der Shanghai Electric ist für den Einsatz in der 1300&amp;amp;nbsp;MW-Leistungsklasse entworfen worden. Die generellen technischen Eigenschaften gleichen denen des QFSN-1100-4. Auch die Kühlung der 1300&amp;amp;nbsp;MW-Variante erfolgt getrennt mit Wasser und Wasserstoff. Der Generator wurde erstmals im Hualong-One-Fusionsprojekt in den Blöcken [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou&amp;amp;nbsp;1 und 2]] verbaut.&amp;lt;ref&amp;gt;Shanghai Electric Power Generation Equipment Co.,Ltd.: &#039;&#039;1300MW hydrogen-water cooling nuclear power generator（QFSN-1300-4）&#039;&#039;. [https://www.shanghai-electric.com/group_en/c/2019-07-15/545693.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206152838/https://www.shanghai-electric.com/group_en/c/2019-07-15/545693.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;漳州1号机组1300MW等级发电机定子竣工出厂&#039;&#039;, 21.06.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/31371.html Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206153030/https://www.cnnpn.cn/article/31371.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Dongfang Electric „Hualong One“ =====&lt;br /&gt;
Der von Dongfang Electric gefertigte Generator des Typs &#039;&#039;„Hualong One“&#039;&#039; ist ein 1200&amp;amp;nbsp;MW starker Generator mit einem Wirkungsgrad von 99,078&amp;amp;nbsp;%.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_World_31-01-2018&amp;quot;&amp;gt;能源界: &#039;&#039;东方智造添彩国家名片 ——东方电气与“华龙一号”的不解之缘&#039;&#039;, 31.01.2018. [http://www.nengyuanjie.net/article/6094.html Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206162749/http://www.nengyuanjie.net/article/6094.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Entwicklung des Generators begann im Jahr 2013 und wurde 2017 abgeschlossen mit der Erprobung auf dem Teststand.&amp;lt;ref&amp;gt;国家经济门户: &#039;&#039;全球首堆“华龙一号”核能汽轮发电机在东方电机研制成功&#039;&#039;, 06.11.2017. [http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201711/06/t20171106_26777589.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206163154/http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201711/06/t20171106_26777589.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;搜狐: &#039;&#039;全球首台“华龙一号”核能发电机在东方电气研制成功&#039;&#039;, 07.11.2017. [https://www.sohu.com/a/202807584_637762 Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206163310/https://www.sohu.com/a/202807584_637762 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Eingesetzt wurde der Generator erstmals in den Blöcken [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_World_31-01-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;China National Nuclear Corporation: &#039;&#039;Generator rotor installed at China&#039;s 1st Hualong One nuclear plant&#039;&#039;, 01.06.2019. [https://en.cnnc.com.cn/2019-06/01/c_435852.htm Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206163531/https://en.cnnc.com.cn/2019-06/01/c_435852.htm Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== GIGATOP 4-pole =====&lt;br /&gt;
In der Kombination mit der ARABELLE-1000 wird der 27&amp;amp;nbsp;kV-Generator GIGATOP-4 angeboten. Geplant ist der Einsatz im [[Kernkraftwerk Xiapu]]. Durch die höhere Effizienz der Turbine wird eine höhere Nennleistung von über 1215&amp;amp;nbsp;MW erreicht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sicherheitstechnik ===&lt;br /&gt;
Der Hualong One ist hauptsächlich nach den Sicherheitsstandards HAF&amp;amp;nbsp;101 und HAF&amp;amp;nbsp;102, sowie den Sicherheitsstandards der IAEA entworfen worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-4&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt; Berücksichtigt wurden außerdem die Sicherheitsempfehlungen des &#039;&#039;Chinese Nuclear Safety Guide&#039;&#039; HAD, der vornehmlich auf den von der IAEA festgelegten Sicherheitsstandards basiert unter Berücksichtigung der chinesischen Vorschriften. Der Hualong One wurde entsprechend von der IAEA auf dessen Sicherheit überprüft und hat diese Prüfung bestanden. Ebenfalls entspricht das Design in seiner Auslegung des UK-HPR1000 den Anforderungen der [[Western European Nuclear Regulators Association]] (&#039;&#039;WENRA&#039;&#039;).&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-4&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 4 - General Safety and Design Principles&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 11. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-4-General-Safety-and-Design-Principles.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115120610/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-4-General-Safety-and-Design-Principles.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die unterschiedlichen Sicherheitsplanungen der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear sind allerdings die Ursache, dass sich der Aufbau der Sicherheitssysteme zwischen den Versionen unterscheiden. Die China General Nuclear behielt ihre N+2-Auslegung ihrer Kernkraftwerke bei, womit sowohl die wichtigsten aktiven und passiven Systeme mit drei Sicherheitsdivisionen zu je 100&amp;amp;nbsp;% Redundanz entworfen wurden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt; Die China General Nuclear konzentrierte sich dabei insbesondere auf das Einzelfallversagen der von der IAEA empfohlenen Auslegung im &#039;&#039;Safety Standard Report-2/1&#039;&#039; (SSR-2/1), der eine Initiierung einer Störung in einem einzelnen Sicherheitsstrang vorsieht und das Versagen eines weiteren, sodass der dritte Sicherheitsstrang weiter verfügbar bleibt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;&amp;gt;Li Sheng Jie: &#039;Research on Safety System Configuration of HPR1000&#039;&#039;. Seite 6, 10, 17 bis 19, 22 bis 24, 37 bis 39, 42, 43, 45, 55, 58. [http://player.slideplayer.com/download/65/11820485/t2HbJkidF7Ec8tYopSW1jQ/1676236864/11820485.ppt Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230212202326/http://player.slideplayer.com/download/65/11820485/t2HbJkidF7Ec8tYopSW1jQ/1676236864/11820485.ppt Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die China National Nuclear Corporation behielt hingegen die für die Baulinie [[CNP-300]] und [[CNP-600]] eingesetzte Auslegung von N+1 für die aktiven Sicherheitssysteme bei mit jeweils einen zusätzlichen passiven Pedanten, woraus eine Art N+2-Auslegung entsteht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;&amp;gt;Gesellschaft für Reaktorsicherheit: &#039;&#039;Nukleare Sicherheit im Ausland - Reaktorkonzepte, Baulinien und Wissensplattformen&#039;&#039;, Oktober 2020. Seite 62, 63, 248, 249. [https://www.grs.de/sites/default/files/publications/grs-558.pdf Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230212200229/https://www.grs.de/sites/default/files/publications/grs-558.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Diese Art der Redundanz ist per Definition aber nicht redundant, da die Systeme jeweils ihren eigenen Versagenspfad haben und daher das Design nicht den generellen Anforderungen und Auslegungen von Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III entspricht, allerdings als solch ein Modell vermarktet wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chai_12-04-2016&amp;quot;/&amp;gt; Die Wahl auf ein Gemisch aus aktiven und passiven Systemen ist vornehmlich eine Entscheidungsfolge nach dem [[Reaktorunfall von Fukushima-Daiichi]] im Jahr 2011.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chai_12-04-2016&amp;quot;/&amp;gt; Zeitgleich bietet es Überseekunden die Möglichkeit zwischen den beiden Varianten zu wählen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Wahl einer doppelten Redundanz für das CNNC-Design wird mit der probabilistischen Sicherheitsanalyse begründet. Während ein einzelner Sicherheitsstrang (1×100&amp;amp;nbsp;%) eine Zuverlässigkeit von 90&amp;amp;nbsp;% aufweist, schafft das Hinzufügen eines weiteren Sicherheitsstrangs zu einer doppelten Redundanz (2×100&amp;amp;nbsp;%) einen Zuverlässigkeitsgewinn von 10&amp;amp;nbsp;%, woraus sich ein Gesamtwert von 99&amp;amp;nbsp;% ergibt. Das Hinzufügen eines weiteren identischen Sicherheitsstrangs für eine dritte Redundanz (3×100&amp;amp;nbsp;%) bringt allerdings nur noch einen Zuverlässigkeitsgewinn von 1&amp;amp;nbsp;%, woraus sich ein Wert von 99,9&amp;amp;nbsp;% ergibt. Dies hängt damit zusammen, dass ein möglicher Fehler aufgrund gemeinsamer Ursache (Common Cause Failure) einen Einfluss auf alle Sicherheitsstränge haben könnte, da sie in ihrem Aufbau identisch sind. Daher wurde sich in der Designphilosophie an die Sicherheitsstandards nach dem IAEA&amp;amp;nbsp;SSR-2/1 gehalten, nach dem die Auslegung mit zwei zueinander redundanten Sicherheitssträngen vollständig ausreicht und zusätzliche Maßnahmen durch Anlagenauslegung für Versagensfälle in der deterministischen und probabilistischen Analyse erwogen werden sollte. Dies bezieht sich im Falle des Hualong One auf technische Sicherheitsfunktionen für den Fall eines Auslegungsunfalls oder eines auslegungsüberschreitenden Unfalls (Designerweiterungsbedingungen), die insbesondere in eher ungeschützten Bereichen auftreten. Dies wird durch den Einsatz der passiven Sicherheitssysteme erreicht, die jeweils partielle äquivalente Alternativen zu den aktiven Sicherheitssystemen darstellen. Hierdurch wird für bestimmte Sicherheitssysteme durch eine andere Auslegung sowohl ein Fehler aufgrund gemeinsamer Ursache umgangen, sowie auf die Verfügbarkeit von Strom oder andere Energieträger verzichtet. Die Systeme funktionieren nach den Naturgesetzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;&amp;gt;Ji Xing, u.a.: &#039;&#039;HPR1000: Advanced PWR with Active and Passive Safety Features&#039;&#039;, März 2016. Seite 259 bis 265. [https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/STIPUB1829_volOneWeb.pdf Abgerufen] am 01.12.2022. ([https://web.archive.org/web/20221201112610/https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/STIPUB1829_volOneWeb.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Definition der Redundanz wird alleine durch die passive Alternative jedoch nicht vollständig erfüllt, da nicht jedes aktives System einen vollständig passiven Pedant in der CNNC-Variante hat.&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{CDF|float=right|maßstab=600|beschreibung=Kernschadensfrequenz im Vergleich zu anderen vergleichbaren Reaktormodellen|marker=&lt;br /&gt;
{{CDF/IAEA|marksize=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/EUR|marksize=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=5,0|E-=6|jahr=1996|gen=3|text=ABWR|marksize=|position=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=3,0|E-=7|jahr=2003|gen=3|text=AP1000|marksize=|position=top}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=4,0|E-=7|jahr=2018|gen=3|text=CAP1400|marksize=|position=bottom}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=1,0|E-=5|jahr=2010|gen=2|text=CPR-1000|marksize=|position=bottom-left}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=1,0|E-=5|jahr=2015|gen=3|text=APR-1400|marksize=|position=bottom-right}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=5,0|E-=6|jahr=1995|gen=2|text=N4|marksize=|position=left}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=5,0|E-=6|jahr=1980|gen=2|text=Konvoi|marksize=|position=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=6,0|E-=7|jahr=2003|gen=3|text=FIN/Standard-EPR|marksize=|position=left}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=9,0|E-=7|jahr=2005|gen=3|text=CEPR|marksize=|position=bottom-right}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=5,94|E-=7|jahr=2006|gen=3|text=V-491|marksize=|position=}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=3,0|E-=7|jahr=2016|gen=3|text=V-510|marksize=|position=left}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=1,11|E-=7|jahr=2022|gen=3|text=&#039;&#039;&#039;CGN-HPR&#039;&#039;&#039;|marksize=|position=top-right}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=1,3|E-=7|jahr=2022|gen=3|text=&#039;&#039;&#039;CNNC-HPR&#039;&#039;&#039;|marksize=|position=bottom-right}}&lt;br /&gt;
{{CDF/Marker|×10=3,85|E-=7|jahr=2017|gen=3|text=&#039;&#039;&#039;UK-HPR1000&#039;&#039;&#039;|marksize=|position=top}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Durch diese unterschiedliche Auslegung der CGN- und CNNC-Version ergeben sich für die beiden Hualong One unterschiedliche Kernschadensfrequenzen. Beide Varianten werden allerdings nur mit einer Kernschadensfrequenz von weniger als 1×10&amp;lt;sup&amp;gt;-6&amp;lt;/sup&amp;gt; beworben, da zusätzlich Standortbedingungen den Wert beeinflussen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt; Für das Design alleine beträgt die exakte Kernschadensfrequenz des CNNC-Designs mit zwei aktiven Systemen und passiven Sicherheitssystemen, was die Basisauslegung des Hualong One ist, 1,30×10&amp;lt;sup&amp;gt;-7&amp;lt;/sup&amp;gt;. Die CGN-Variante mit drei aktiven Sicherheitssystemen und passiven Sicherheitssystemen hat trotz des relativ kleinen Zuverlässigkeitsgewinns eine um 14,62&amp;amp;nbsp;% niedrigere Kernschadensfrequenz von 1,11×10&amp;lt;sup&amp;gt;-7&amp;lt;/sup&amp;gt;.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Für den UK-HPR1000 liegt dieser Wert bei 3,85×10&amp;lt;sup&amp;gt;-7&amp;lt;/sup&amp;gt;.&amp;lt;ref&amp;gt;ONR: &#039;&#039;New Reactors Division – Generic Design Assessment Step 4 Assessment of Probabilistic Safety Analysis for the UK HPR1000 Reactor&#039;&#039;, Jaunaur 2022. Seite 3. [https://www.onr.org.uk/new-reactors/uk-hpr1000/reports/step-4/onr-nr-ar-21-020.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208222343/https://www.onr.org.uk/new-reactors/uk-hpr1000/reports/step-4/onr-nr-ar-21-020.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die passiven Systeme sind generell für eine Betriebsdauer von gleich oder mehr als 72&amp;amp;nbsp;Stunden ausgelegt. Damit entspricht der Hualong in seiner Auslegung den Vorgaben der 72-Stunden-Regel der WENRA vollständig&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yu_06-02-2015&amp;quot;&amp;gt;Hongxing Yu: &#039;&#039;Research &amp;amp; Development on Advanced PWR Design Improvement and Innovation in NPIC&#039;&#039;, 06.02.2015. Seite 5, 6. [https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2020-07/ii-1a-yu.pdf Abgerufen] am 01.12.2022. ([https://web.archive.org/web/20221201145345/https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2020-07/ii-1a-yu.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und weißt im Gegensatz zu anderen Reaktordesigns der Generation&amp;amp;nbsp;III wie dem [[Advanced Passive|AP1000]] klare Maßnahmen für die gestaffelte Sicherheit auf.&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt; Sowohl die Versionen für den Bau in der Volksrepublik China, als auch die anderen Exportvarianten, sind vollständig kompatibel mit den [[European Utility Requirements]] (kurz &#039;&#039;EUR&#039;&#039;) und dem [[User Requirement Document]] (kurz &#039;&#039;URD&#039;&#039;).&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA&#039;&#039;, Juni 2016. Seite 152, 164. [https://www.iaea.org/sites/default/files/china_nr-7th-rm_english.pdf Abgerufen] am 01.12.2022. ([https://web.archive.org/web/20220729025712/https://www.iaea.org/sites/default/files/china_nr-7th-rm_english.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Leitungswege aller Subsysteme sind generell so aufgebaut, dass alle in das Containment und herausgehende Leitungen mit Ventilen direkt am Ein- oder Austritt des Containments versehen sind um in bestimmten Fällen das Containment vollständig isolieren zu können. Hierdurch soll der Austritt jeglicher radioaktiver Stoffe verhindert werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;/&amp;gt; Dies ist eingeführt worden durch die Berücksichtigung von zusätzlichen 15&amp;amp;nbsp;Auslegungsunfälle, die sowohl die Auslegungsstörfälle und Designerweiterungsbedingungen abdecken sollten, wenn sich die Anlage im abgeschalteten Zustand befindet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Subsysteme ====&lt;br /&gt;
Die Sicherheitssysteme des Hualong One unterscheiden sich je nach Variante, haben aber beide die Eigenschaft vornehmlich aktive Sicherheitssysteme zu verwenden. Die CGN-Variante setzt in ihrer Basisauslegung mit der dreifachen Redundanz auf eine hohe Passivität, während die CNNC-Variante mit der doppelten Redundanz dafür zwei zusätzliche passive Systeme besitzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt; Die Sicherheitssysteme des Hualong One wurden vor Einsatz alle erprobt. Während die generellen aktiven Sicherheitssysteme bereits in anderen Kernkraftwerken im Einsatz waren und deren Funktion validiert werden konnte, wurden für die passiven Sicherheitssysteme entsprechende Testanlagen errichtet und Experimente durchgeführt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt; Dennoch besteht die Möglichkeit, dass durch die hydraulischen und thermischen Eigenschaften der passiven Sicherheitssysteme deren Funktion beeinträchtigt werden kann. Im Gegensatz zum [[Advanced Passive]] sind diese im Hualong One unabhängig voneinander, allerdings kommt es vereinzelt zu Abhängigkeiten von aktiven Sicherheitssystemen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;GRS-558&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die nachfolgende Tabelle fasst die Sicherheitssysteme der Hualong-One-Varianten zusammen. Bei einem Klick auf das Sicherheitssystem springt der Bildschirm zum jeweiligen Abschnitt weiter. Bei Mouseover über die Haken wird die Redundanz der jeweiligen Variante angezeigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] — Aktives Sicherheitssystem&lt;br /&gt;
* [[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]] — Sicherheitssystem mit aktivem und passivem Teil&lt;br /&gt;
* [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] — Passives Sicherheitssystem&lt;br /&gt;
* [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] — Nicht vorhanden&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Sicherheitssystem !! colspan=&amp;quot;5&amp;quot; | Versionen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  {{Vertikal|CGN}} !! {{Vertikal|UK-HPR1000}} !! {{Vertikal|CNNC}} !! {{Vertikal|CGN-Standard}} !! {{Vertikal|CNNC-Standard}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Steuer- und Schutzsystem (Steuerstäbe)&lt;br /&gt;
| 68 || 68 || 61 || 69 || 69&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 3 (Auslegungsstörfälle)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | [[#Safety Injection System|Safety Injection System]]&lt;br /&gt;
| High Pressure Injection&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Low Pressure Injection&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Accumulator Injection&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Auxiliary Feedwater System|Auxiliary Feedwater System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Heat Removal System|Containment Heat Removal System (Spray)]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Atmospheric Steam Dump System|Atmospheric Steam Dump System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Emergency Diesel Generators|Emergency Diesel Generators]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 4a (Designerweiterungsbedingung)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Secondary Passive Heat Removal System|Secondary Passive Heat Removal System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#SBO Diesel Generator|SBO Diesel Generator]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Emergency Boron Injection System|Emergency Boron Injection System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Diverse Actuation System&lt;br /&gt;
| [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Extra Cooling System|Extra Cooling System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#RPV High-point Venting System|RPV High-point Venting System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 4b (Begrenzung schwerer Unfälle)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Passive Containment Cooling System|Passive Containment Cooling System]]&lt;br /&gt;
| [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Fast Depressurization System|Fast Depressurization System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|1×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Hydrogen Control System|Containment Hydrogen Control System]]&lt;br /&gt;
| [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Reactor Cavity Injection and Cooling System|Reactor Cavity Injection and Cooling System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Filtration and Exhaust System|Containment Filtration and Exhaust System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Severe Accident I&amp;amp;C and large capacity batteries|Severe Accident I&amp;amp;C and large capacity batteries]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×2h}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×2h}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×2h}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×2h}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×2h}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#On-site emergency water makeup and mobile diesel generators|On-site emergency water makeup and mobile diesel generators]]&lt;br /&gt;
| [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Green check.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
In den folgenden Abschnitten sind in den Grafiken aktive Systeme in &amp;lt;span style=&amp;quot;color:red;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;rot&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; gekennzeichnet und passive Systeme in &amp;lt;span style=&amp;quot;color:darkgreen;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;grün&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Aktive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Safety Injection System&amp;quot;&amp;gt;Safety Injection System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Safety Injection System besteht aus zwei Teilen: Eine Hochdruckeinspeisung und eine Niederdruckeinspeisung. Im Gegensatz zu vorher in China errichteten Anlagen sind die Pumpensysteme von anderen Systemen baulich getrennt errichtet, sodass bei einem Fehler in einem System die Funktion des Safety Injection System weiter gewährleistet bleibt. Als Wasserquelle wird der In-Containment Water Storage Tank (IRWST) genutzt, der durch seine Lage im Containment gleichzeitig gegen etwaige Einwirkungen von außen geschützt ist. Dadurch der IRWST in einem geschlossenen Gebäude untergebracht wird, kann der Wasserverlust minimiert werden, was insbesondere bei einer langfristigen Nutzung der Noteinspeisung ein Vorteil ist, da die Wasserquelle nicht gewechselt werden muss.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Safety Injection System ist aufgeteilt in drei Sicherheitsdivisionen mit einer Gesamtredundanz von 3×100&amp;amp;nbsp;%. Jeweils ein Strang ist in einem der drei Sicherheitsgebäude räumlich getrennt untergebracht. Der Einspeisepunkt der Medium-Head Safety Injection, der Hochdruckeinspeisung, liegt auf mittlere Reaktorhöhe, was die Förderhöhe der Pumpen reduziert zu der eher traditionell eingesetzten High-Head Safety Injection. Für die langfristige Einspeisung wird die Low-Head Safety Injection des Niederdruckeinspeisesystems verwendet. Dieses System ist kombiniert mit einem Wärmetauscher, der die Wärme an das Nachwärmeabfuhrsystem abgibt. Die Wasserquelle für beide Systeme ist eine gemeinsame Einspeiseleitung aus dem IRWST. Die Einspeisung des Wassers erfolgt in die kalten Stränge der drei Primärloops zwischen den Hauptumwälzpumpen und dem Reaktordruckbehälter. Als passiven Teil besitzt das System für jeden Loop einen mit Borsäure versetzten Wasservorrat, der bei Unterschreiten des Ansprechdrucks passiv in das System geleitet wird. Die Borkonzentration liegt bei 1300&amp;amp;nbsp;Parts per million.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Die Hochdruckpumpen arbeiten mit einer Spannung von 10&amp;amp;nbsp;Kilovolt und haben eine elektrische Leistung von 500&amp;amp;nbsp;Kilowatt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Safety Injection System ist mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;% jeweils in zwei Divisionen aufgeteilt. Das System besteht aus drei Subsystemen, die Hochdruckeinspeisung speist normal nur in die kalten Stränge der drei Loops ein. Optional kann sie aber auch in die heißen Stränge der Loops einspeisen. Die Niederdruckeinspeisung speist sowohl in die heißen als auch kalten Stränge ein. Bei entsprechendem Druckabfall besitzt jeder Loop im kalten Strang je einen Druckspeicher mit Borsäure versetzten Wasservorrat, der bei Unterschreiten des Ansprechdrucks passiv in das System geleitet wird. Die Borkonzentration liegt bei 1300&amp;amp;nbsp;Parts per million.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Safety Injection System Accumulators.svg|Druckspeicher in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Safety Injection System Accumulators.svg|Druckspeicher in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CGN Safety Injection System MD-Injection.svg|Hochdruckeinspeisung in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Safety Injection System MD-Injection.svg|Hochdruckeinspeisung in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CGN Safety Injection System ND-Injection.svg|Niederdruckeinspeisung in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Safety Injection System ND-Injection.svg|Niederdruckeinspeisung in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Auxiliary Feedwater System&amp;quot;&amp;gt;Auxiliary Feedwater System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Auxiliary Feedwater System hat eine Redundanz von 3×100&amp;amp;nbsp;% mit seinen drei Sicherheitsdivisionen, und ist mit jedem einzelnen Strang in jeweils einen der drei Sicherheitsgebäude untergebracht und damit räumlich zueinander getrennt. Das System dient zum Wiederbefüllen der Dampferzeuger im Falle eines Wasserverlusts, beispielsweise nach Abblasen von Frischdampf in die Atmosphäre. In den Reaktoren des Typs M310 der China General Nuclear wurde das System auch zum Befüllen beim Anfahren der Anlage verwendet, was allerdings im Hualong One nicht vorgesehen ist. Geregelt wird die Einspeisung durch ein elektrisches Stellventil, um die Leistung zu begrenzen, sowie durch ein zweites Ventil zur Füllstandsbegrenzung des Dampferzeugers. Das Wasser für das System wird aus jeweils einen Speisewasservorratstank pro Sicherheitsdivision entnommen,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; der für einen Betrieb des Systems von 24&amp;amp;nbsp;Stunden vorgesehen ist und danach mit dem Wasser aus dem Tank des Secondary Passive Heat Removal Systems wiederbefüllt werden kann, sodass die Betriebszeit auf 48&amp;amp;nbsp;Stunden verlängert wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Für die langfristige Wärmeabfuhr bei einem Verlust der externen Wärmeabfuhr kann das System mit einer dieselgetriebenen Pumpe wiederbefüllt werden und so die langfristige Nachwärmeabfuhr über das Sekundärsystem gewährleistet werden mit dem Feed-and-Bleed-Verfahren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Die im System verbauten Pumpen sind für eine Förderleistung von maximal 110&amp;amp;nbsp;Kubikmeter pro Stunde ausgelegt. In einer reduzierten Leistungsstufe fördern die Pumpen maximal 90&amp;amp;nbsp;Kubikmeter pro Stunde. Die Speisewassertanks haben je ein Speichervolumen von 692,8&amp;amp;nbsp;Kubikmeter, von denen 561,9&amp;amp;nbsp;Kubikmeter nutzbar sind.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Auxiliary Feedwater System für das Befüllen des Dampferzeugers auf der Sekundärseite ist ausgelegt mit einer Redundanz von 2×(2×50)&amp;amp;nbsp;%. Dies wird dadurch erreicht, dass es das System zweimal gibt und innerhalb des Systems zwei Pumpen. Eine Pumpe ist eine elektrisch betriebene Pumpe, die zweite Pumpe wird mit einer Turbine angetrieben, die Frischdampf aus den Dampferzeugern bezieht und für den Fall eines Verlusts der Stromversorgung des Blocks zum Einsatz kommt. Hierdurch soll eine Diversifizierung für den Fall eines Fehlers aufgrund gemeinsamer Ursache erreicht werden. Die Systeme pumpen Wasser aus dem außerhalb des Containments liegenden Auxiliary Feedwater Tank in den Dampferzeuger.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zum CGN-Design wird das Speisewasser in einem gemeinsamen Tank für beide Sicherheitsdivisionen gelagert und entnommen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Auxiliary Feed-water System.svg|Auxiliary Feedwater System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Auxiliary Feed-water System.svg|Auxiliary Feedwater System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Heat Removal System&amp;quot;&amp;gt;Containment Heat Removal System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Containment Heat Removal System ist mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;% ausgelegt. Das Wasser wird aus dem IRWST über Siebe entnommen und mit einer Pumpe über einen Wärmetauscher geleitet. Anschließend teilt sich das System auf. Das primäre System ist die Bespeisung der Containment-Sprühanlage zur Wärmeabfuhr und Druckreduzierung im Sicherheitsbehälter. Das Wasser fällt durch sein Eigengewicht zum Boden des Containments und damit zurück in den dort gelegenen IRWST. Von dort kann der Kreis erneut beginnen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Die Pumpen des Systems fördern jeweils 330&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser pro Stunde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Die zwei weiteren Subsysteme, die durch das System bespeist werden, sind ein Spülsystem für die Siebe des Systems im IRWST. Sollten diese verschmutzt sein, kann das Wasser der jeweiligen Systeme zur Selbstreinigung der Siebe genutzt werden. Eine weitere Funktion erfüllt das System im Falle einer Auslegungsüberschreitung zur Beherrschung der [[Kernschmelze]]. Ein Teil des Wassers,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; rund 40&amp;amp;nbsp;Tonnen pro Stunde, wird über eine Abzweigung der Leitung in den Reaktorschacht gefördert zum Wiederauffüllung des Reactor Cavity Injection and Cooling Systems genutzt für die langfristige Kühlung des im Reaktordruckbehälter zurückgehaltenen geschmolzenen Reaktorkerns.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; Die restliche Wassermenge wird über das Containment-Sprühsystem genutzt um den dabei entstehenden Dampf zu kondensieren und den Druck zu steuern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Die Aktuation des Systems erfolgt bei kleineren Kühlmittelverluststöfällen und beim Verlust der Nachwärmeabfuhr durch einen Verlust der externen Stromversorgung, sowie beim Einsatz des Reactor Cavity Injection and Cooling Systems. Im Anlagenstillstand dient das System als Backup im Falle eines Ausfalls des Volumenregelsystems bei Wartungsarbeiten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 7 - Safety Systems&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 34, 35, 54, 55 ,57, 60, 68, 69, 105, 113 bis 121, 146, 158, 161, 163, 164, 177, 179, 180, 197, 198. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-7-Safety-Systems.pdf Abgerufen] am 27.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220516181317/https://www.ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-7-Safety-Systems.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Containment Spray System mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;% dient zum Druckabbau im Containment bei einem Kühlmittelverluststörfall im Primärkreislauf oder einer Leckage an einer der sekundären Dampfleitungen innerhalb des Containments. Hierdurch soll ein Überdruckversagen des Containments verhindert werden. Das Wasser für das Containment Spray System kommt aus dem IRWST, wird mit einer chemischen Zusatzflüssigkeit zum Schutz vor Korrosion und binden von etwaigen radioaktiven Spaltgase bei Kühlmittelverluststörfall versehen, und wird durch elektrische Pumpen zu der Sprühinstallation unterhalb der Reaktorgebäudekuppel geleitet. Das Wasser fällt und fließt anschließend durch sein Eigengewicht an den tiefsten Punkt des Containments, wo sich der IRWST befindet. Hierdurch kann das Wasser langfristig für das Containment Spray System im geschlossenen Kreis gehalten werden, da es keine Verdunstungsverluste gibt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Containment Spray System.svg|Containment Spray System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Containment Spray System.svg|Containment Spray System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Atmospheric Steam Dump System&amp;quot;&amp;gt;Atmospheric Steam Dump System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die drei Divisionen des Atmospheric Steam Dump System, eine pro Loop auf der Sekundärseite, sind in zwei von drei Sicherheitsgebäuden untergebracht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Das System dient vornehmlich zum Abblasen von Frischdampf aus den Dampferzeugern auf der Sekundärseite, um während eines Unfalls unter Auslegungsbedingungen und den Designerweiterungsbedingungen die Nachwärme aus der Anlage abzuführen. Die Redundanz beträgt 3×50&amp;amp;nbsp;%. Die Aktuation des Systems wird entweder bei Erreichen des Ansprechdrucks der Impulsventile von {{Konvert|8.9|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar erreicht oder durch manuelles Öffnen des manuellen Abblaseventils. Zum Schutz der Umgebung vor hohen Lärmemissionen befinden sich am Austritt des Frischdampfabblasesystems Schalldämpfer.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Das System ist ebenfalls für den Einsatz der Nachwärmeabfuhr vorgesehen im Rahmen eines Feed-and-Bleed-Verfahrens. Das heißt Wasser in die Dampferzeuger Nachspeisen und den Dampf in die Atmosphäre abblasen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:HPR Atmospheric Steam Dump System.svg|Atmospheric Steam Dump System&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Emergency Diesel Generators&amp;quot;&amp;gt;Emergency Diesel Generators&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Eigens für den Hualong One wurde der Dieselgenerator des Typs 12PC2-6B mit einer Leistung von 8&amp;amp;nbsp;MW entwickelt und für den Einsatz im Nuklearbereich qualifiziert.&amp;lt;ref&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Localization and development of 12PC2-6B emergency diesel generator&#039;&#039;, 2017. [https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:53065075 Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213123834/https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:53065075 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Entworfen wurde der Dieselgenerator vom Unternehmen MAN Diesel und von der französischen Turbo France SAS. Hergestellt wird der Dieselgenerator allerdings lokal von der Shaanxi Diesel Engine Heavy Industry Limited&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yangzhou_12PC2-6B&amp;quot;/&amp;gt; unter Lizenz. Dass man bisher keinen eigenen Dieselgenerator entwickelte liegt daran, dass man im Bereich der Dieselgeneratoren historisch bereits eng mit diesen Unternehmen, sowie mit MTU, Areva und Alstom kooperierte und die Entwicklung solcher Dieselgeneratoren in der Volksrepublik China bisher nicht ausgereift genug war.&amp;lt;ref&amp;gt;公务员期刊网: &#039;&#039;核电站用应急柴油发电机组质量研究&#039;&#039;. [https://www.21ks.net/lunwen/zlgllw/73684.html Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213125709/https://www.21ks.net/lunwen/zlgllw/73684.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Dieselgenerator hat insgesamt 12&amp;amp;nbsp;Zylinder und arbeitet mit einer Geschwindigkeit von 600&amp;amp;nbsp;Umdrehungen pro Minute.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yangzhou_12PC2-6B&amp;quot;&amp;gt;Yangzhou yongda Power Equipment Company Limited: &#039;&#039;SXD 12PC2-6B SERIES DIESEL ENGINE&#039;&#039;. [http://www.yzyddl.com/en/pView.php?id=148 Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213123925/http://www.yzyddl.com/en/pView.php?id=148 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Dieselgeneratoren sind für einen Dauerbetrieb unter Volllast von 8&amp;amp;nbsp;Stunden ausgelegt und für 4000&amp;amp;nbsp;Startvorgänge während ihrer Standzeit von 40&amp;amp;nbsp;Jahren ausgelegt. Die Anlauf- und Umschaltzeit nach Eintritt des Verlusts der externen Stromversorgung beträgt weniger oder gleich 10&amp;amp;nbsp;Sekunden. &lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Die drei vorhandenen Dieselgeneratoren (Redundanz 3×100&amp;amp;nbsp;%) sind in einzelnen Dieselgeneratorhäusern untergebracht und seitlich zu den einzelnen Sicherheitsgebäuden, die sie speisen, gelegen. Eine Ausnahme bildet der Dieselgenerator des Sicherheitsstrangs&amp;amp;nbsp;C, dessen Gebäude räumlich getrennt neben dem Dieselgeneratorhaus für den Sicherheitsstrang&amp;amp;nbsp;A liegt. Um die ununterbrochene Spannungsversorgung sicherzustellen befinden sich in jedem Sicherheitsgebäude für die Zeit der Umschaltung auf die Dieselgeneratoren Batterien, die jeweils eine Ladekapazität für zwei Stunden haben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Die Dieselgeneratoren speisen auf der Notfallebene der 10&amp;amp;nbsp;kV-Versorgung des Blocks ein und versorgen damit alle Subsysteme der Anlage, die in der Hierarchie darunter liegen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-9&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Die Redundanzauslegung der Dieselgeneratoren beträgt 2×100&amp;amp;nbsp;%. Jeder Dieselgenerator versorgt dabei eine Sicherheitsdivision mit Strom. Für die Basisvariante ist der Generator der Dieselgeneratoren für 6,6&amp;amp;nbsp;kV Arbeitsspannung ausgelegt. Für die standardisierten Varianten wird nur noch der 10&amp;amp;nbsp;kV-Generator eingesetzt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;陕柴重工“华龙一号”漳州1、2项目机组鉴定试验顺利完成&#039;&#039;, 09.01.2022. [http://www.heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/64653/sid/7/catId/169.html Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213124657/http://www.heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/64653/sid/7/catId/169.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf CGN HPR1000 Netzverlust.svg|Schaltung bei Netzverlust im CGN-Design&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf UK-HPR1000 Netzverlust.svg|Schaltung bei Netzverlust im UK-HPR1000&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;SBO Diesel Generator&amp;quot;&amp;gt;SBO Diesel Generator&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Im Falle eines Station Blackout (SBO) stehen zusätzliche Dieselgeneratoren in diesem System zur Verfügung. Die Redundanz ist in der CGN-Variante wie in der CNNC-Variante identisch 2×100&amp;amp;nbsp;% mit zwei Dieselgeneratoren, die jeweils nur die SBO-Sektionen der Sicherheitsdivisionen&amp;amp;nbsp;A und B mit Strom versorgen. In der CGN-Variante kommt es in der Sicherheitsdivision&amp;amp;nbsp;C zu einem vollständigen Schwarzfall. Die Subsysteme der SBO-Versorgung sind generell unter Spannung bei Eintritt eines Notstromfalls. Die Versorgung wird durch die normalen Dieselgeneratoren gesichert. Wenn deren Kraftstoffvorrat aufgebraucht ist, müssen die SBO-Dieselgeneratoren manuell gestartet werden und versorgen ab der SBO-Ebene alle darunterliegenden Ebenen mit Strom.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-9&amp;quot;/&amp;gt; Um einen Fehler aufgrund gemeinsamer Ursache zu verhindern, sind die SBO-Dieselgeneratoren nicht Baugleich mit den Notstromdieselgeneratoren und von einem anderen Hersteller.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiaozhen_29-11-2017&amp;quot;&amp;gt;Xu Xiaozhen: &#039;&#039;Electrical System Design of HPR1000&#039;&#039;, 29.11.2017. Seite 4 bis 7, 9. [https://sep.com.pl/photo/files/10%20-%20CGN.pdf Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221201154739/https://sep.com.pl/photo/files/10%20-%20CGN.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf CGN HPR1000 SBO.svg|Schaltung bei Station Blackout im CGN-Design&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf UK-HPR1000 SBO.svg|Schaltung bei Station Blackout im UK-HPR&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Emergency Boron Injection System&amp;quot;&amp;gt;Emergency Boron Injection System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Emergency Boron Injection System gibt es nur in der Variante der China General Nuclear mit einer Redundanz von 3×100&amp;amp;nbsp;%. Die drei Sicherheitsdivisionen sind zusammen im Brennstoffgebäude (Borlagertanks und Pumpen) und in den einzelnen Sicherheitsdivisionen (Leitungsdurchführung) untergebracht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Die Lagertanks mit einem Fassungsvermögen von je 40&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Borsäure beinhalten eine hoch konzentrierte Borlösung mit einer Anreicherung von 35&amp;amp;nbsp;% mit Bor&amp;amp;nbsp;10 und auf 7000&amp;amp;nbsp;Parts per million konzentriert,&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; die durch Kolbenpumpen bei Bedarf in die kalten Stränge der drei Primärloops eingespeist werden und die Unterkritikalität des Reaktors gewährleisten sollen. Das System ist so ausgelegt, dass es sich bei Bedarf automatisch starten kann, um Reaktivität im Reaktor zu kompensieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Der Förderdruck der Kolbenpumpen liegt bei 259&amp;amp;nbsp;Bar bei jeder Pumpe bei 10,5&amp;amp;nbsp;Kubikmeter pro Stunde. Der hohe Förderdruck gewährleistet eine generelle Einspeisung von Borsäure in das Reaktorsystem bei jeden möglichen Druck im Primärsystem. Die Leitungswege werden mit einer elektrischen Ladung versehen, um das Kristallisieren des Bors in den Leitungen zu verhindern. Das System kann das gesamte Reaktorsystem abschalten und unterkritisch halten im Falle eines angenommenen Störfalls ohne Schnellabschaltung. Praktisch kann die im System vorhandene Borsäurelösung die Funktion der Steuerstäbe im Störfall vollständig ersetzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dass dieses System nicht in der CNNC-Variante eingesetzt wird liegt vornehmlich daran, dass im Gegensatz zur CGN-Variante spezielle, aber unwahrscheinliche Reaktivitätsextreme im CNNC-Design nicht berücksichtigt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Der IRWST ist in beiden Designs mit Borsäure versetzt mit einen Anteil von 1300 bis 1400&amp;amp;nbsp;Parts per million bei einer Anreicherung des Zusatz mit Bor&amp;amp;nbsp;10 von 35&amp;amp;nbsp;%. Damit ist die Borkonzentration ähnlich hoch wie in den Flutbehältern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Im CNNC-Design wird diese Maßnahme daher als ausreichend erachtet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Emergency Boron Injection System.svg|Emergency Boron Injection System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Extra Cooling System&amp;quot;&amp;gt;Extra Cooling System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Extra Cooling System wird nur in der Variante der China General Nuclear eingesetzt mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;%. Das System dient zur Diversifizierung der Wärmesenke im Falle, dass der normale Wärmeabfuhrpfad unterbrochen ist. Es ist in den Sicherheitsgebäuden&amp;amp;nbsp;A und B untergebracht und führt dort von den Systemsträngen über einen Wärmetauscher des Nachwärmeabfuhrsystems des Abklingbeckens und des Containment Heat Removal Systems die Nachwärme ab. In einem Zwischenkreis befindet sich ein weiterer Wärmetauscher, in dem die Wärme an einen Kühlturmkreislauf übergeben wird. Dort erfolgt die Kühlung über die Umgebungsluft in einem Zellenkühler oder Kühlturm.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Extra Cooling System.svg|Extra Cooling System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;RPV High-point Venting System&amp;quot;&amp;gt;RPV High-point Venting System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das RPV High-point Venting System  mit einer Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;%&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; dient dazu nicht kondensierbare Spaltgase aus dem Reaktordruckbehälter im Falle eines schweren Unfalls abzuführen. Dadurch soll der Einfluss von hohen Druck auf das Kühlmittel im primären Kreislauf, was zum Erliegen des Naturumlaufs führen kann, verhindert werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_ARIS_2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:HPR San&#039;ao RPV High-point Venting System.svg|RPV High-point Venting System (nach [[Kernkraftwerk San&#039;ao]])&lt;br /&gt;
Datei:HPR Taipingling RPV High-point Venting System.svg|RPV High-point Venting System (nach [[Kernkraftwerk Taipingling]])&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Filtration and Exhaust System&amp;quot;&amp;gt;Containment Filtration and Exhaust System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Containment Filtration and Exhaust System dient im Falle der Auslegungsüberschreitung des Drucks innerhalb des Containments für die gefilterte Druckentlastung.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Obwohl dieses System in neueren Generation&amp;amp;nbsp;III-Anlagen wegen alternativen Wegen der Druckreduzierung nicht mehr zum Einsatz kommt, die der Hualong One ebenfalls besitzt, wurde als Folge des [[Reaktorunfall von Fukushima-Daiichi|Reaktorunfälle von Fukushima-Daiichi]] dieses System nachgerüstet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chai_12-04-2016&amp;quot;&amp;gt;Huohan Chai: &#039;&#039;Safety enhancement of NPPs in China after the Fukushima Nuclear Accident&#039;&#039;, 12.04.2016. Seite 31. [https://gnssn.iaea.org/regnet/international_conferences/2016_Vienna/02%20Topical%20session%202/02-GChai.pdf Abgerufen] am 01.12.2022. ([https://web.archive.org/web/20221201151250/https://gnssn.iaea.org/regnet/international_conferences/2016_Vienna/02%20Topical%20session%202/02-GChai.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das System wird vornehmlich verwendet um bei Auslegungsüberschreitungen eine Beschädigung des Containments durch Überdruck zu verhindern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;/&amp;gt; Es ist so ausgelegt, dass 24&amp;amp;nbsp;Stunden nach Eintritt eines Unfalls und Ausfall des Emergency Heat Removal Systems das Containment manuell druckentlastet werden kann, wenn der Auslegungsdruck des Sicherheitsbehälters oberhalb des Auslegungsdruck von {{Konvert|0.52|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar ist und die Berstscheibe zerstört wird. Der maximale Durchsatz durch das System beträgt 4&amp;amp;nbsp;Kilo pro Sekunde mit einer Temperatur der Abluft von 140 bis 180&amp;amp;nbsp;°C.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Containment Filtration and Exhaust System.svg|Containment Filtration and Exhaust System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Severe Accident I&amp;amp;C and large capacity batteries&amp;quot;&amp;gt;Severe Accident I&amp;amp;C and large capacity batteries&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Als zusätzliche Diversität haben beide Varianten zusätzliche Notstromakkumulatoren mit einem Leistungsvorrat für 24&amp;amp;nbsp;Stunden. Die Systeme dienen zur Gleichstromversorgung der Leittechniksektion und einen Teil der Wechselstromverbraucher über einen Wechselrichter zur Beherrschung von auslegungsüberschreitenden Unfällen. Die Batterien zur Versorgung der Anlagenleittechnik werden automatisch zugeschaltet, wenn der Kraftstoff der SBO-Dieselgeneratoren und der mobilen Diesel aufgebraucht ist, sowie in der Zwischenzeit zwischen SBO-Dieselgeneratorausfall und Anbindung eines mobilen Dieselaggregats. Für die weniger sicherheitsrelevanten Systeme stehen Akkumulatoren mit einer Nutzungskapazität für 2&amp;amp;nbsp;Stunden zur Verfügung. Die Akkumulatoren für 24&amp;amp;nbsp;Stunden Kapazität versorgen nur die wichtigen Subsysteme mit Energie. Die Batterien sind nicht dafür vorgesehen, dass diese leer laufen. Das bedeutet, dass langfristig die Sicherung durch ein mobiles Dieselaggregat erfolgen muss. Eine Nichtsicherung kommt einer Auslegungsüberschreitung gleich und ist in der Strategie des Anlagendesigns nicht vorgesehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-9&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;On-site emergency water makeup and mobile diesel generators&amp;quot;&amp;gt;On-site emergency water makeup and mobile diesel generators&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die On-site-Notfallmaßnahmen wurden als Lehre aus den Reaktorunfällen im [[Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi]] eingeführt. Im Fall, dass ein Station-Blackout länger als die vorgesehen 72&amp;amp;nbsp;Stunden anhält und damit die Zeitskala der Blockautonomie überschritten wird, müssen zusätzliche Maßnahmen extern ergriffen werden um den Block in einen stabilen Zustand zu halten. Stabiler Zustand bedeutet in diesem Fall nicht, dass die Anlage schadensfrei ist, sondern die Beherrschung einer bestimmten Situation, ein Auslegungsunfall oder Beherrschung eines auslegungsüberschreitenden Unfalls durch die installierten und baulichen Sicherheitssysteme der Anlage. In Anlagen des Typs Hualong One werden daher zusätzliche Fahrzeuge oder transportable Systeme vorgehalten:&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xin_05-2018&amp;quot;&amp;gt;Tianmin Xin: &#039;&#039;Safety Approach and Safety Assessment of Hualong One&#039;&#039;, Mai 2018. Seizte 23 bis 25. [https://www.ifnec.org/ifnec/upload/docs/application/pdf/2018-06/2.t_xin_safety_approach_and_safety_assessment_of_hualong_one_2018-06-08_11-13-28_805.pdf Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230212191922/https://www.ifnec.org/ifnec/upload/docs/application/pdf/2018-06/2.t_xin_safety_approach_and_safety_assessment_of_hualong_one_2018-06-08_11-13-28_805.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Mobile Dieselgeneratoren:&lt;br /&gt;
: Die mobilen Dieselgeneratoren können im Falle eines Station-Blackout die Stromversorgung der Leittechnik für den sicherheitsrelevanten Bereich wiederherstellen. Dies betrifft lediglich den Bereich, der für die Bedienung der sicherheitsrelevanten Systeme im Falle einer Störung Strom benötigt, womit die generelle Überwachung der Anlage gewährleistet werden kann.&lt;br /&gt;
* Mobile Wassertanks und Mobile dieselgetriebene Pumpen:&lt;br /&gt;
: Die mobilen Wassertanks werden für die Notwasserversorgung während eines Station-Blackouts eingesetzt für drei Bereiche der Anlage. Bei einem Ausfall des Safety Injection System kann das Wasser direkt in den Primärkreislauf eingespeist werden, wenn die dortigen Pumpen ausgefallen sind und damit eine Wasserentnahmen aus dem IRWST nicht möglich ist. Die Einspeisung kann allerdings nur mit einer mobilen dieselbetriebenen Pumpe erfolgen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xin_05-2018&amp;quot;/&amp;gt; Dabei handelt es sich um eine kleine mit der Hand tragbaren Pumpe.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Ein ähnliches System besitzt der Sekundärkreislauf, der ein Notfalllagerbecken besitzt über den das Wasser in die Dampferzeuger geleitet werden kann. Dies erfordert allerdings die Betriebsbereitschaft der Speisewasserpumpe der Anlage. Bei einem Ausfall des Kühlsystems des Abklingbeckens ist es möglich durch seine Lage das Wasser passiv über einen höhergelegenen Einspeisepunkt von einem Lastkraftwagen mit Wassertank direkt in das Abklingbecken einzuleiten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xin_05-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf CGN HPR1000 SBO Mobil.svg|Schaltung bei Station Blackout mit mobilen Dieselgeneratoren im CGN-Design&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf UK-HPR1000 SBO Mobil.svg|Schaltung bei Station Blackout mit mobilen Dieselgeneratoren im UK-HPR1000&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ausfälle&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Passive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Secondary Passive Heat Removal System&amp;quot;&amp;gt;Secondary Passive Heat Removal System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Secondary Passive Heat Removal System hat eine Redundanz von 3×50&amp;amp;nbsp;% und dient im Falle eines Station-Blackout zur Abfuhr der Nachwärme aus dem Reaktor. Bei einem Station-Blackout fallen sowohl die regulären Wärmesenken der Nachwärmeabfuhr aus, wie auch das Extra Cooling System. Die Aktivierung des Systems erfolgt durch den Abfall des Elektromagneten, der die Ventile des Systems während des Normalbetriebs auf der Vor- und Rücklaufleitung geschlossen hält. Durch ein Einsetzen eines Naturumlaufs im Primärkreislauf wird die Wärme weiterhin an die Dampferzeuger abgegeben. Der im Dampferzeuger auf der Sekundärseite entstehende Dampf steigt nach oben in die nun geöffneten Steigleitungen zu den Wärmetauschern, die sich im Wärmetauschertank befinden. Die Wärmetauschertanks befinden sich an der Außenseite des sekundären Reaktorgebäudes ganz oben angebracht. Die Wärme wird an den Wärmetauschertank übertragen, sodass der Dampf in den Leitungen kondensiert und durch sein Eigengewicht zurück in die Dampferzeuger fließt. Das Wasser im Wärmetauschertank verdampft mit dem dauerhaften Betrieb und muss nach mindestens 72&amp;amp;nbsp;Stunden nachgefüllt werden, was durch mobile Pumpen möglich ist. Die CGN-Variante bietet zudem die Möglichkeit das dort gespeicherte Wasser für die Nachbefüllung des Speisewassertanks des Auxiliary Feedwater Systems sowie zum Befüllen des Abklingbeckens zu nutzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Jeder der einzelnen Divisionen ist in der Lage 20&amp;amp;nbsp;MW thermische Leistung abzuführen. Die Wärmetauscher des Systems bestehen aus 69&amp;amp;nbsp;Röhren aus austenitischen Stahl. In dem Wärmetauschertank befinden sich insgesamt 4010&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser, von denen 3035&amp;amp;nbsp;Kubikmeter nutzbar sind. Der Tank ist ausgelegt für einen Druck von 2&amp;amp;nbsp;Bar und einer Wassertemperatur von 130&amp;amp;nbsp;°C.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Secondary Passive Heat Removal System hat eine Redundanz von 3×50&amp;amp;nbsp;% und dient zur Nachwärmeabfuhr im Falle eines vollständigen Verlusts der Stromversorgung im Block, sowie bei einem Versagen des aktiven Auxiliary Feedwater System. Das System ist mit dreifacher Redundanz ausgelegt und jeder Strang ist mit je einem Loop des Sekundärkreises verbunden. Während im Primärkreislauf ein Naturumlauf durch die Wärmekonvektion eintritt, verdampft im Dampferzeuger das Wasser. Ebenfalls durch den natürlich aufsteigenden Dampf wird dieser in Wärmetauscher geleitet, die sich im außen am Containment angebrachten Wärmetauscher-Wassertank befinden. Durch wird das Wasser kondensiert und fällt durch sein Eigengewicht zurück in die Dampferzeuger, wo der Kreislauf erneut beginnt. Das Wasservolumen im Wärmetauscher-Wassertank ist ausschlaggebend für die Betriebszeit, die sich auf 72&amp;amp;nbsp;Stunden beläuft, bevor der Tank wieder mit mobilen Pumpen oder Feuerwehrtankwagen aufgefüllt werden muss.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Jeder der einzelnen Divisionen ist in der Lage 20&amp;amp;nbsp;MW thermische Leistung abzuführen. Die Wärmetauscher des Systems bestehen aus 69&amp;amp;nbsp;Röhren aus austenitischen Stahl. In dem Wärmetauschertank befinden sich insgesamt 4010&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser, von denen 3035&amp;amp;nbsp;Kubikmeter nutzbar sind. Der Tank ist ausgelegt für einen Druck von 2&amp;amp;nbsp;Bar und einer Wassertemperatur von 130&amp;amp;nbsp;°C.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Datei:CGN Secondary Passive Heat Removal System.svg|Secondary Passive Heat Removal System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Secondary Passive Heat Removal System.svg|Secondary Passive Heat Removal System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
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;&amp;lt;div id=&amp;quot;Passive Containment Cooling System&amp;quot;&amp;gt;Passive Containment Cooling System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Passive Containment Cooling System mit einer Redundanz von 3×50&amp;amp;nbsp;% wird nur in den CNNC-Designs verwendet. Das System besteht aus Wärmetauschern, die an einen sehr hohen Punkt im Reaktorgebäude untergebracht sind. Der Dampf im Falle eines Kühlmittelverluststörfalls oder bei Einsatz des Cavity Injection and Cooling System wird dadurch kondensiert und fällt durch sein Eigengewicht in die Auffangwanne, oder den IRWST. Die vom Containment Heat Removal System aufgenommene Wärme wird an den außen am Containment liegenden Wärmetauscher-Wassertank abgegeben. Dadurch die Wärmemenge im Vergleich zum Secondary Passive Heat Removal System geringer ist, kann die Nutzungsdauer über 72&amp;amp;nbsp;Stunden liegen, generell ist allerdings hier der Wert von 72&amp;amp;nbsp;Stunden aufgrund des Wasserinhalts im Wärmetauscher-Wassertank praktisch vorgegeben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die Wärmetauscher sind im Reaktorgebäude auf einer Höhe von 32&amp;amp;nbsp;Metern installiert. Pro Division werden vier Wärmetauscher eingesetzt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;“华龙一号”海外首堆K2机组非能动安全壳热量导出系统热交换器完成就位&#039;&#039;, 15.01.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/18250.html Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230212224551/https://www.cnnpn.cn/article/18250.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Datei:CNNC Passive Containment Cooling System.svg|Passive Containment Cooling System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
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;&amp;lt;div id=&amp;quot;Fast Depressurization System&amp;quot;&amp;gt;Fast Depressurization System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Fast Depressurization System dient zum schnellen Abbau von Druck im Primärkreis für den hypothetischen Pfad einer [[Kernschmelze|Hochdruckkernschmelze]] und ist der passive Pedant des RPV High-point Venting System. Hierdurch soll das Erhitzen des Containments, das nach einer Hochdruckkernschmelze eintritt, verhindert werden, da es zum Containmentversagen führen kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; In beiden Varianten des Hualong One ist das System so ausgelegt, dass es während des Normalbetriebs und bei Spannungsverlust immer geschlossen bleibt. Der Schwellwert ändert sich allerdings zwischen diesen beiden Zuständen. Während bei vorhandener Spannung die Ventile auch bei vollem Auslegungsdruck geschlossen bleiben, sinkt der Grenzwert ohne Spannung auf {{Konvert|2|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar ab. Wird der Druck von {{Konvert|2|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar erreicht, wird durch den Druck das Ventil aufgeschoben, sodass es zu einem schnellen Druckabfall im Reaktorsystem kommt. Das Gas-Dampf-Gemisch wird dann in den Abblasebehälter des Druckhalters abgeleitet. Hintergrund der Grenze von {{Konvert|2|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar sind Analysen, wonach eine Hochdruckkernschmelze erst oberhalb dieses Drucks ein Risiko für die Integrität des Containments darstellt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Datei:HPR Fast Depressurization System.svg|Fast Depressurization System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Hydrogen Control System&amp;quot;&amp;gt;Containment Hydrogen Control System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Zum Abbau etwaiger explosiver Wasserstoffbildungen im Containment, entstanden durch eine Kernschmelze, befinden sich in der Reaktorkuppel am höchsten Bereich katalytische Wasserstoffrekombinatoren, die Wasserstoff in Wasser umwandeln. Insgesamt befinden sich im Reaktorgebäude 30&amp;amp;nbsp;Wasserstoffrekombinatoren in der CNNC-Variante die automatisch aktiviert werden, wenn die Wasserstoffkonzentration den Mindestansprechwert erreicht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die CGN-Variante hat insgesamt 29&amp;amp;nbsp;Wasserstoffrekombinatoren installiert,&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;/&amp;gt; von denen für die vollständige Wirkung des Systems 27 nötig sind.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt; Alternativ zu den katalytischen Wasserstoffrekombinatoren können Wasserstoffkerzen in den Anlagen installiert werden, die den Wasserstoff kontrolliert abfackeln können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; Die katalytischen Wasserstoffrekombinatoren sind dafür ausgelegt bei vollständigen Schmelzen des Reaktorkerns und damit voller Zirkonium-Wasser-Reaktion, die den Wasserstoff freisetzt, den Wasserstoff bei Austritt in das Reaktorgebäude bis auf 4&amp;amp;nbsp;% Konzentration binnen 12&amp;amp;nbsp;Stunden nach Beginn der Auslegungsüberschreitung abzubauen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-7&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reactor Cavity Injection and Cooling System&amp;quot;&amp;gt;Reactor Cavity Injection and Cooling System&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Reactor Cavity Injection and Cooling System dient zum Zurückhalten einer [[Kernschmelze]] und ist im Hualong One für die In-vessel retention (kurz &#039;&#039;IVR&#039;&#039;) vorgesehen. Das bedeutet, dass das geschmolzene Corium im Reaktordruckbehälter zurückgehalten wird. Dazu umgibt den Reaktordruckbehälter eine aus Edelstahl der Güteklasse Z6CN18.09 hergestellte Isolierungskonstruktion, die im Normalbetrieb lediglich die Abwärme zurückspiegelt und während der Kernschmelze als Hohlrauminjektionssystem dient. Durch den festgelegten Spalt zwischen Druckbehälter und Reaktorisolierung wird eine Art Kühlsystem geschaffen, das eine Naturkonvektion erlaubt um aktiv und effizient die Abwärme des Coriums über den Reaktordruckbehälter gezielt abzuführen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt; Die Anforderung für den Einsatz eines Rückhaltesystems im Falle einer Kernschmelze wird durch die Vorschrift HAF&amp;amp;nbsp;102 der National Nuclear Safety Administration gefordert. Diese setzt voraus, dass Anlagenereignissequenzen, die zu hohen Strahlendosen oder zu einer großen radioaktiven Freisetzung führen könnten, praktisch eliminiert werden müssen. Zusätzlich müssen konstruktive Vorkehrungen getroffen werden, um den Verlust der strukturellen Integrität des Containments in allen Anlagenzuständen zu verhindern. Die Leitlinie HAD&amp;amp;nbsp;102/06 der IAEA sieht ebenfalls vor, dass entsprechende Maßnahmen geschaffen werden müssen, um die Wärmeabfuhr eines geschmolzenen Reaktorkerns zu gewährleisten. Diese empfiehlt entweder den Einsatz der Rückhaltung im Reaktordruckbehälter oder aber den Einsatz eines [[Kernfänger|Kernfängers]]. Nach dem Reaktorunfall im Kernkraftwerks Fukushima-Daiichi wurden diese Vorschriften offiziell eingeführt, sodass entsprechende Maßnahmen für neue Reaktoren getroffen werden mussten, inklusive für den Hualong One. Für das CNNC-Design und für das CGN-Design wurden zwei unterschiedliche Konstruktionen für die Schmelzerückhaltung entworfen. Beide Systeme sehen für den Fall der Rückhaltung die Druckentlastung des Primärkreises vor und die Eliminierung von Durchführungen am Reaktordruckbehälterboden, sodass keine Öffnungen vorhanden sind, durch denen die Kernschmelze den Reaktordruckbehälter verlassen könnte. Der Strömungsbereich des Kühlmittels ist zwischen dem Reaktordruckbehälter und der umgebenden Isolierung gegeben. Die größte Gefahr bei Versagen der Rückhaltung und dem Durchschmelzen des Reaktorkerns durch den Reaktordruckbehälter ist die daraus resultierende Dampfexplosion, die die Integrität des Containments gefährden kann. Entsprechende Analysen für den Hualong One zeigten jedoch, dass bei einer großen Dampfexplosion aufgrund des Anlagendesigns vornehmlich im Reaktorschacht Schäden auftreten und ein Versatz der Durchführungen durch diesen auftritt, durch das Volumen des Containments dieses aber nicht beschädigt werden kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;&amp;gt;Zhiyi Yang: &#039;&#039;IVR Design and Safety Demonstration of Advanced NPPs in China&#039;&#039;, 07.06.2017. Seite 8, 12 bis 14, 17 bis 19, 26. [https://nucleus-qa.iaea.org/sites/gsan/act/cn-251/presentations/Z.Yang.pdf Abgerufen] am 07.06.2017. ([https://archive.org/download/ivr-design-and-safety-demonstration-of-advanced-npps-in-china/Z.Yang.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CGN:&#039;&#039; Das Design der China General Nuclear nutzt einen Naturumlauf für die Zirkulation des Wassers der Rückhaltung, das in der ersten Phase passiv funktioniert und in der zweiten Phase aktiv. In der passiven Phase wird zunächst Wasser aus dem CIS-Flutbecken oberhalb im Containment in den Reaktorschacht geleitet, der binnen 30&amp;amp;nbsp;Minuten vollständig geflutet ist. Das CIS-Flutbecken hat ein Fassungsvermögen von 730&amp;amp;nbsp;Kubikmeter Wasser und drückt durch den Höhenunterschied das Wasser mit einen maximalen Druck von 7&amp;amp;nbsp;Bar in den Reaktorschacht mit einer maximal möglichen Temperatur von 160&amp;amp;nbsp;°C (unter Unfallbedingung mit teilverdampften Wasser ohne Betrieb des Containment-Sprühsystems).&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Wenn ein Teil des Wassers verdampft ist wird für die langfristige Kühlung das Containment Heat Removal System genutzt, das eine Redundanz von 2×100&amp;amp;nbsp;% aufweist. Das Wasser wird dann aus dem In-Containment Water Storage Tank (IRWST) entnommen und in zwei Systeme aufgeteilt. Einerseits wird durch das Containment Heat Removal System das Containment-Sprühsystem aktiviert, das den entstandenen Dampf aktiv kondensiert. Ein Teil der Förderleistung von 40&amp;amp;nbsp;Tonnen pro Stunde wird über eine Abzweigung der Leitung in den Reaktorschacht gefördert zum Wiederauffüllung des Cavity Injection and Cooling System.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;CNNC:&#039;&#039; Das Design der China National Nuclear Corporation nutzt einen Zwangsumlauf für die Wasserzirkulation der Rückhaltekühlung nach Eintritt der Störung und damit ein aktives System. Die Redundanz beträgt 2×100&amp;amp;nbsp;% mit je einer Pumpe pro Kreis als separates Sicherheitssystems, die jeweils 900&amp;amp;nbsp;Tonnen Wasser pro Stunde fördern. Die Wasserquelle ist der IRWST im Containment. Dies ist allerdings nur der Fall, wenn die Stromversorgung gewährleistet ist. Fällt die Stromversorgung bei einem Station-Blackout-Szenario aus, wird das Wasser passiv eingespeist durch einem im Containment untergebrachten Vorratstank bereitgestellt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yang_07-06-2017&amp;quot;/&amp;gt; Das Wasser verdampft langfristig und steigt im Containment nach oben auf und wird durch das passive Containmentkühlsystem kondensiert. Durch die Wärmetauscher des Passive Containment Cooling System im Kuppelbereich der Anlage wird die Wärme abgeführt und der Dampf kondensiert zu Wasser. Durch eine Auffangleitung unterhalb der passiven Wärmetauscher des Containmentkühlsystems wird das Wasser in einer höhenbezogen über dem Reaktordruckbeheälter gelegenen Auffangwanne geleitet, von wo aus es durch sein Eigengewicht passiv zum CIS-Flutbecken geleitet werden kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Das Becken hat eine Fassungskapazität von 2200&amp;amp;nbsp;Kubikmeter.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;/&amp;gt; Durch das Eigengewicht fließt das Wasser anschließend zurück in die Reaktorgrube um den Kreislauf erneut zu durchlaufen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; In dem Fall, dass das Wasser aus dem IRWST nicht reicht, beispielsweise durch Verlust aufgrund einer Containmentleckage, besitzt das System einen zusätzlichen Anschluss außerhalb des Reaktorgebäudes, über den mit einem Feuerwehrtankwagen oder mit mobilen Pumpen zusätzliches Wasser in das System gepumpt werden kann.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Datei:CGN Reactor Cavity Injection and Cooling System.svg|Reactor Cavity Injection and Cooling System in den CGN-Varianten&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Reactor Cavity Injection and Cooling System.svg|Reactor Cavity Injection and Cooling System in den CNNC-Varianten&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
=== Steuerungstechnik ===&lt;br /&gt;
Im Normalbetrieb wird die Leistung des Reaktors über die Borkonzentration im Primärkühlmittel reguliert. Die Steuerstabgruppe&amp;amp;nbsp;R übernimmt dabei die automatische Regelung um Reaktivitätsschwankungen durch den Dopplereffekt und Temperaturschwankungen bezüglich der axialen Leistungsverteilung auszuregeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Die Gruppen G1, G2, N1 und N2 dienen zur Leistungskompensation.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN_9783030866372&amp;quot;&amp;gt;Serge Marguet: &#039;&#039;The Technology of Pressurized Water Reactors: From the Nautilus to the EPR&#039;&#039;, Springer International Publishing, 2022. ISBN 9783030866372. Seite 729, 1785 bis 1787, 1792 bis 1804.&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Ende des Kernbrennstoffzyklus ist erreicht, wenn die Borsäurekonzentration im Kern einen Anteil von 10&amp;amp;nbsp;Parts per million erreicht, das heißt das natürliche Level des Bor. Es ist anschließend möglich in einen Streckbetrieb überzugehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Die Zielverfügbarkeit des Hualong One wird mit gleich oder mehr als 90&amp;amp;nbsp;% angegeben. Ausgelegt ist der Reaktor sowohl für den Grundlastbetrieb, als auch für die Lastfolge.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt; Der normale Betriebsmodus des Hualong One ist der Mode&amp;amp;nbsp;G, damit die Lastfolge.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yu_06-02-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;CNNC China Zhongyuan Engineering Corporation: &#039;&#039;HPR 1000 active &amp;amp; passive advanced pwr&#039;&#039;. [https://www.hongchangjx.com/etechnology/hpr1000.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208051234/https://www.hongchangjx.com/etechnology/hpr1000.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; In der Volksrepublik China gab es allerdings nur relativ wenig praktische Erfahrung damit in Kernkraftwerken, sowohl auf der technologischen Seite, als auch bei der Erfahrung der Operatoren. Dies hängt vornehmlich damit zusammen, dass die Kernkraftwerke in China zumeist voll ausgelastet sind und selten der Bereich erreicht wurde, in denen die Anlagen ähnlich den französischen und russischen Anlagen in der Lastfolge fahren mussten.&amp;lt;ref&amp;gt;Kuan Zheng: &#039;&#039;Analysis on capability of load following for nuclear power plants abroad and its enlightenment&#039;&#039;, 2017. Seite 5. [https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/52/1/012012/pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208051623/https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/52/1/012012/pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Kern Hualong Standard CR-Gruppen.svg|mini|Standard-Version Steuergruppen:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SA&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}9 Abschaltgruppe A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SB&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SC&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe C&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,128); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;SD&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Abschaltgruppe D&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(158,158,233); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}4 Leistungsbank N1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(106,106,221); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;N2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank N2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(54,54,209); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G1&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(36,36,164); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;G2&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Leistungsbank G2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112); color:#FFFFFF;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;R&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}{{0}}8 Dopplerbank R]]&lt;br /&gt;
Die Fahrweise des Hualong One in der Lastfolge ist nur während 85&amp;amp;nbsp;% des laufenden Kernbrennstoffzyklus ab Beginn vorgesehen zwischen 50 und 100&amp;amp;nbsp;% der Nennleistung. Begrenzt ist er auf einen Lastfolgezyklus nach dem Schema 12-3-6-3 (12&amp;amp;nbsp;Stunden Volllast, 3&amp;amp;nbsp;Stunden abfahren, 6&amp;amp;nbsp;Stunden auf Zielleistung &amp;lt;100&amp;amp;nbsp;% und ≥50&amp;amp;nbsp;% Leistung, 3&amp;amp;nbsp;Stunden hochfahren) begründet durch die Xenonbildung und den berechneten Xenonabbau.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sanao_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt; Die Fahrweise gleicht in etwa derer, die auch in den französischen Anlagen des Typs [[Paluel 4-Loop]] eingesetzt wird. Der Reaktor wird in der Lastfolge vornehmlich mit den grauen Steuerstabbänken und der Borkonzentration im Primärkreiskühlmittel gefahren. Der Mode&amp;amp;nbsp;G erlaubt auf Anforderung schnelle Lastwechsel, sodass etwaige Defizite in der Energieerzeugung mit dem Reaktorblock ausgeregelt werden können. Ebenfalls ist das schnelle Anfahren auf Volllast möglich. Problematisch in Bezug auf die Xenonvergiftung ist der Betrieb des Blocks im Last- und Frequenzregelmodus gleichzeitig. Während die Lastfolge eine manuelle Operation ist, erfolgt die Frequenzregelung automatisch. Dies kann zu Xenonspitzen führen, die nicht ausgeregelt werden können, weshalb in der Folge die Lastfolgefähigkeit des Blocks eingeschränkt wird.&amp;lt;ref&amp;gt;OECD NEA: &#039;&#039;Technical and Economic Aspects of Load Following with Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Juni 2011. Seite 20, 32 bis 35. [https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2021-12/technical_and_economic_aspects_of_load_following_with_nuclear_power_plants.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221208022244/https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2021-12/technical_and_economic_aspects_of_load_following_with_nuclear_power_plants.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Hualong One kann eine Leistungsrampe im Spitzenlastbereich (50 bis 100&amp;amp;nbsp;% der Nennleistung) von bis zu 5&amp;amp;nbsp;% der Nennleistung pro Minute (60&amp;amp;nbsp;MW/min) fahren. Eine Leistungswechselstufe beträgt rund 10&amp;amp;nbsp;% der Nennleistung (120&amp;amp;nbsp;MW).&amp;lt;ref name=&amp;quot;Malik_2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eigens für das Training des Personals für den Hualong One wurde ein eigenes Trainingssystem entwickelt. Während die 2D-Darstellungen und Videos der traditionellen und weltweit verbreiteten Schulungsmethode bei der Komplexität für viele Studenten eine Lerngrenze bildet, wurde für den Hualong One ein System auf Basis einer Virtual Reality mit VR-Brillen des Typs HoloLens von Microsoft entwickelt. Hierdurch ist es möglich Systeme und Komponenten in Echtzeit mit VR-Brillen zu betrachten, Wartungsprozesse zu simulieren und durch Gestensteuerung in Prozesse einzugreifen. Dadurch soll der Lerneffekt erhöht werden und das Verständnis verbessert werden. Allerdings zeigt solch ein System auch seine Grenzen, da die Lichtverhältnisse und die tatsächlichen Verhältnisse am Standort und der Komponente nicht vollständig simuliert werden können. Neben dem verbesserten Verständnis ist daher eine praktische Lernperiode unerlässlich.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN-9789811518768&amp;quot;&amp;gt;Yang Xu, u.a.: &#039;&#039;Nuclear Power Plants: Innovative Technologies for Instrumentation and Control Systems: The Fourth International Symposium on Software Reliability, Industrial Safety, Cyber Security and Physical Protection of Nuclear Power Plant (ISNPP)&#039;&#039;, Springer Nature, 2020. ISBN 9789811518768. Seite 16, 17, 20, 30 bis 37, 158, 159.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für die Steuerungstechnik kommt für alle Varianten des Hualong One ein vollständig digitales Steuersystem zum Einsatz.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt; Um den Kriterien von modernen Reaktoren zu entsprechen erfolgt in Störsituationen die Steuerung der Anlage über 30&amp;amp;nbsp;Minuten ohne Eingriff der Operatoren automatisch&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt; und kann sich 72&amp;amp;nbsp;Stunden Autonom ohne Eingriff des Betriebspersonals regeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_6-2019&amp;quot;/&amp;gt; Sowohl die China General Nuclear als auch die China National Nuclear Corporation haben für den Einsatz im Hualong One jeweils ein eigenes digitales Leittechniksystem im Einsatz, die in den nachfolgenden Abschnitten erläutert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== FirmSys (Harmonie) ====&lt;br /&gt;
Das digitale Kontrollsystem FimSys (Markenmname &#039;&#039;Harmonie&#039;&#039; [chinesisch 和睦]) wurde durch die China Techenergy Company, ein Subunternehmen der China General Nuclear, entwickelt. Die Arbeiten an dem System begannen im Jahr 2007. Bis 2010 wurde ein erster Prototyp des Leittechniksystems gebaut. Die Prüfung fand zunächst in der Volksrepublik China statt und wurde im September 2011 durch das in Garching ansässige Institut für Sicherheitstechnologie des TÜV Rheinland unabhängig begutachtet. Nach einer Prüfdauer von drei Jahre bescheinigte das Institut für Sicherheitstechnologie dem Leittechniksystem FirmSys die Übereinstimmung mit den internationalen Bestimmungen für Leittechniksysteme mit dem Einsatzbereich in Kernkraftwerken.  Am 13.&amp;amp;nbsp;Juli 2016 wurde bekanntgegeben, dass eine Kontrolle des Leittechniksystems durch die IAEA in einem unabhängigen Review erfolgte und das Design im Resultat den Ansprüchen der IAEA-Sicherheitsanforderungen entsprach. Mit der Zulassung wurden bestehende Anlagen der China General Nuclear teilweise mit FirmSys nachgerüstet, sowie für den Einsatz in den Reaktoren des Typs ACPR1000 in den Blöcken [[Kernkraftwerk Yangjiang|Yangjiang&amp;amp;nbsp;5 und 6]], [[Kernkraftwerk Hongyanhe|Hongyanhe&amp;amp;nbsp;5 und 6]] und [[Kernkraftwerk Tianwan|Tianwan&amp;amp;nbsp;5 und 6]] bestimmt. Ebenfalls eingesetzt wird FimSys in den Reaktoren des Typs Hualong One der China General Nuclear, dabei erstmals in den Blöcken [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und 4]]. Abseits von Druckwasserreaktoren befindet sich FirmSys auch im HTR-PM200 im [[Kernkraftwerk Shidaowan]] im Einsatz.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Chinese digital I&amp;amp;C system passes IAEA review&#039;&#039;, 20.07.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newschinese-digital-ic-system-passes-iaea-review-4955330/ Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207164306/https://www.neimagazine.com/news/newschinese-digital-ic-system-passes-iaea-review-4955330/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Power Magazine: &#039;&#039;Evolutionary Triumph: China’s First ACPR1000&#039;&#039;, 01.11.2019. [https://www.powermag.com/evolutionary-triumph-chinas-first-acpr1000/ Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207164654/https://www.powermag.com/evolutionary-triumph-chinas-first-acpr1000/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als ersten Export des Leittechniksystems wurde die China General Nuclear beauftragt die Leittechniksektion für die Dieselgeneratoren von [[Kernkraftwerk Hinkley Point|Hinkley Point&amp;amp;nbsp;C]] ([[Framatome EPR|UK-EPR]]) mit FirmSys auszustatten.&amp;lt;ref&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;Application of “firmsys” of CGN in emergency diesel engine of nuclear power plant&#039;&#039;, 09.04.2021. [http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100866/2021-06/03/content_c9a751578da240298f458bae21ee2cf2.shtml Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207165308/http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100866/2021-06/03/content_c9a751578da240298f458bae21ee2cf2.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Einsatz in chinesischen Anlagen liegen die Kosten von FirmSys knapp 45&amp;amp;nbsp;Millionen Dollar niedriger, als bei dem Einsatz eines importierten Leittechniksystems.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Chinese I&amp;amp;C system passes IAEA review&#039;&#039;, 15.07.2016. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-I-C-system-passes-IAEA-review Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207164542/https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-I-C-system-passes-IAEA-review Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FirmSys ist in der Architektur ähnlich dem Leittechniksystem Teleperm&amp;amp;nbsp;XS von Framatome und basiert ebenfalls auf den Einsatz von Mikroprozessoren.&amp;lt;ref&amp;gt;J.R Thomson: &#039;&#039;High Integrity Systems and Safety Management in Hazardous Industries&#039;&#039;, Butterworth-Heinemann, 2015. ISBN 9780128020340. Seite 37.&amp;lt;/ref&amp;gt; Entsprechend ist auch der Aufbau der Mensch-Maschine-Schnittstelle zu den Aufbauten der Schaltwarten der unter Framatome-Lizenz gebauten Reaktoren CPR-1000 ähnlich. So ist das in Frankreich etablierte Farbschema Rot für Alarmmeldungen und Grün für Normalbedingungen oder Betriebsbedingungen im Einsatz (Invertiert im Vergleich zum Westinghouse-System).&amp;lt;ref&amp;gt;Yang Xu, u.a.: &#039;&#039;Nuclear Power Plants: Innovative Technologies for Instrumentation and Control Systems: The Fifth International Symposium on Software Reliability, Industrial Safety, Cyber Security and Physical Protection of Nuclear Power Plant (ISNPP)&#039;&#039;, Springer Nature, 2021. ISBN 9789811634567. Seite 637 bis 640.&amp;lt;/ref&amp;gt; FirmSys ist vornehmlich für die Ausführung der nuklearen Leittechnik vorgesehen. Für die weniger sicherheitsrelevanten Anlagenteile wird das Leittechniksystem SpeedyHold und für nicht sicherheitsrelevante Bereiche HOLLiAS-N verwendet, die ebenfalls von der China General Nuclear selbst entworfen wurden. Diese Systeme befinden sich in Vorgängerbaulinien der China General Nuclear bereits erprobt im Einsatz. Die Architektur der beiden Hualong One im Kernkraftwerk Fangchenggang ist standardisiert und wird so ebenfalls im UK-HPR1000 eingesetzt. Die Systeme entsprechen den IAEA-Anforderungen und den IEC-Normen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-8&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 8 - Instrumentation an Control&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 12, 13, 21, 22. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-8-Instrumentation-and-Control.pdf Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213130323/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-8-Instrumentation-and-Control.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== NASPIC (Longlin) ====&lt;br /&gt;
Mit dem Hualong One seitens der China National Nuclear Corporation wurde ein vollständig selbst entwickeltes vollständig digitales Kontrollsystem mit der Bezeichnung &#039;&#039;NASPIC&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;N&#039;&#039;&#039;uclear &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;dvanced &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;afety &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;latform of &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;&amp;amp;&#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;) eingeführt. Die Entwicklung des Leittechniksystems unter dem Markennamen &#039;&#039;Longlin&#039;&#039; (chinesisch 龙鳞 für &#039;&#039;Drachenschuppe&#039;&#039;) begann im Jahr 2013.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Bei NASPIC handelt es sich um ein Leittechniksystem, das sowohl aus der zivilen als auch militärischen Nutzung hervorging. Die ursprüngliche Technologie wurde 1988 für [[Kernkraftwerk Qinshan|Qinshan&amp;amp;nbsp;II]] vom China Nuclear Power Research and Design Institute entworfen. Beim Einsatz zeigten sich aufgrund des militärischen Hintergrunds dieses Systems allerdings Probleme beim zivilen Einsatz.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNR_07-12-2018&amp;quot;&amp;gt;央广网: &#039;&#039;“龙鳞系统”问世 中国核电站有了自己的“中枢神经”&#039;&#039;, 07.12.2018. [http://news.cnr.cn/native/gd/20181207/t20181207_524442359.shtml Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206182150/http://news.cnr.cn/native/gd/20181207/t20181207_524442359.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Leittechniksysteme für Kernkraftwerke in der Volksrepublik China wurden daher seitens der China National Nuclear Corporation bis 2016 aus dem Ausland bezogen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;18-02-2021&amp;quot;/&amp;gt; Parallel dazu hatte die China General Nuclear mit ihrem FirmSys-Leittechniksystem bereits ein eigenes System entwickelt, weshalb die China National Nuclear Corporation entschied mit dem China Nuclear Power Research and Design Institute ein eigenes Design mit eigenen geistlichen Rechten ein Design zu entwerfen. Während der Entwicklung von NASPIC stellte sich die Arbeit allerdings als komplizierter heraus als angenommen. So waren die ersten Entwürfe des Systems für den Einsatz im Nuklearbereich unzureichend. Dies hing vor allem damit zusammen, dass das alte Leittechniksystem des China Nuclear Power Research and Design Institute nur eine geringere Genauigkeit aufweisen konnte, da damals technisch nicht mehr möglich war. Hinsichtlich moderner Anwendungen in fortschrittlichen Kernkraftwerken muss allerdings die Genauigkeit um den Faktor 3,5 größer sein. Sowohl die Anzahl der Messpunkte und die geforderte Qualität eines solchen Systems waren viel anspruchsvoller als in den 1980er Jahren. Aufgrund der Komplexität, um die Entwicklungsdauer nicht verlängern zu müssen, wurde das Forschungs- und Entwicklungsteam auf 700 bis 800&amp;amp;nbsp;Personen aufgestockt und die Arbeitszeit auf 6&amp;amp;nbsp;Tage pro Woche und mindestens 11&amp;amp;nbsp;Stunden pro Tag angehoben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNR_07-12-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die finanziellen Mittel für die Entwicklung von NASPIC waren begrenzt, weshalb das China Nuclear Power Research and Design Institute rund 200&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan aus eigenen Mitteln zuschoss. Die Entwicklung dauerte insgesamt fünf Jahre. Ein Prototypsystem wurde 2018 der National Nuclear Safety Administration zur Prüfung übergeben. Die Schaltanlagen wurden dabei Erdbebentests unterzogen um deren Standfestigkeit nachzuweisen. Sowohl die technische Analyse als auch die physische Analyse bestand das Leittechniksystem. Mit dem Abschluss der Entwicklung wurde die Abteilung für die Leittechnikentwicklung am China Nuclear Power Research and Design Institute dauerhaft auf 300&amp;amp;nbsp;Mitarbeiter aufgestockt. Das Leittechniksystem selbst ist sowohl im zivilen als auch militärischen Bereich anwendbar. Primäreinsatzziel war die Anwendung in Kernkraftwerken des Typs Hualong One, kann allerdings auch in abgewandelter Form in anderen Leistungsreaktoren, kleinen modularen Reaktoren und in Forschungsreaktoren eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNR_07-12-2018&amp;quot;/&amp;gt; Nach zwei Jahren Prüfung des Leittechniksystem wurde am 30.&amp;amp;nbsp;November 2018 die Design- und Herstellungslizenz seitens der National Nuclear Safety Administration erteilt. Das System hat eine Lokalisierungsrate von 100&amp;amp;nbsp;%, damit erfolgt die vollständige Fertigung des Systems in der Volksrepublik China.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;首套军民融合安全级 DCS 平台正式发布“龙鳞系统”横空出世&#039;&#039;, 17.12.2018. [https://nnsa.mee.gov.cn/ztzl/hjbzl/201812/P020181224610596629979.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206184914/https://nnsa.mee.gov.cn/ztzl/hjbzl/201812/P020181224610596629979.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:NASPIC Architektur Hualong One.svg|mini|Architektur von NASPIC im Hualong One:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,0,0);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Feste Verdrahtung&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(0,0,255);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Punkt-zu-Punkt-Glasfaserverbindung&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,0,0);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Überwachungsnetzwerk&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(96,153,59);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Glasfaser-Steuerleitung&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(255,128,0);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Wartungsnetzwerk&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(223,223,223);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Logik-Division&amp;amp;nbsp;A&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(201,201,201);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Logik-Division&amp;amp;nbsp;B&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(215,235,235);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Sicherheitskanal&amp;amp;nbsp;I&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(176,216,255);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Sicherheitskanal&amp;amp;nbsp;II&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(125,150,235);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Sicherheitskanal&amp;amp;nbsp;III]]&lt;br /&gt;
NASPIC bedient hauptsächlich die Sicherheitsfunktionen der Reaktoranlage und bietet die Überwachung von Parametern an. Dadurch ein es voll digitalisiertes System ist, findet die Bedienung der Reaktoranlage nur digital statt über die digitalen Oberflächen auf den Wartenbildschirmen. Ein Schaltpult existiert nur für die Bedienung der Notfunktionen in der Schaltwarte und in der Notschaltwarte des einzelnen Blocks. NASPIC teilt sich in zwei Bereiche auf: Die nicht sicherheitsrelevante Logik-Divisionen, die zwei Kanäle besitzt (A und B), sowie die sicherheitsrelevante Logikgruppen mit drei Kanälen (IP, IIP, IIIP), die dreifach redundant ausgeführt ist und bei Abweichungen der Parameter die Notabschaltung des Reaktors und Blocks ausführt. Die manuellen und automatische Eingaben in das System werden vor Übermittlung durch die Sicherheitsantriebsysteme geprüft mit einer Gesamtredundanz von 2×(2×50)&amp;amp;nbsp;% und anschließend durch ein NOR-Logikgatter auf Konsistenz zu den Systemen zueinander innerhalb eines Strangs geprüft. Nur wenn die Parameter übereinstimmen, gibt es die Freigabe zum Fahren von Aktoren. Die Reihenfolge der Fahrweise der einzelnen Aktoren wird durch ein Prioritätsmanagement festgelegt. Die gesammelten Daten aus der Anlage werden in den Datenübertragungseinheiten erfasst und kalkuliert. Hierzu kommen mehrere Prozessorensysteme zum Einsatz, die diese Werte für die Anzeige auf den Wartenbildschirmen aufbereitet. Dadurch soll der Datenfluss der Logikeinheiten entlastet werden, sodass deren Ausführungszeit eines Prozesses nicht beeinflusst wird. Dies ist ein Merkmal von NASPIC, da andere Leittechniksysteme die Datenverarbeitung in den gleichen Prozessoren durchführen, die für die sicherheitsrelevante Verarbeitung eingesetzt werden. Dies betrifft alle bisher in der Volksrepublik China eingesetzten Leittechniksysteme des Typs Meltac-N von Mitsubishi, Teleperm&amp;amp;nbsp;XS von Framatome, Tricon von Invensys und Common&amp;amp;nbsp;Q von Westinghouse. Durch die Verarbeitung auf dem gleichen Prozessor werden zwar Schaltschänke für die Leittechnik eingespart, allerdings besteht die Gefahr, dass die Latenzzeit zwischen Datenverarbeitung und Datenübertragung größer wird. Diese Gefahr besteht bei NASPIC nicht.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Get your priorities right&#039;&#039;, 18.12.2019. [https://www.neimagazine.com/features/featureget-your-priorities-right-7561849/ Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207153816/https://www.neimagazine.com/features/featureget-your-priorities-right-7561849/ Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auslegung von NASPIC ist am den GB-, IEEE- und IEC-Standards orientiert, womit es international exportiert werden kann.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;“明星产品”安全级DCS“龙鳞”系统亮相中国国际核工业展览会！&#039;&#039;, 13.10.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/21523.html Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207154413/https://www.cnnpn.cn/article/21523.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für Übungssituationen in Simulatoren bietet NASPIC einen entscheidenden Vorteil- Während bisherige Simulatoren eher eine übersetzte Simulation sind, das bedeutet nicht alle Subsysteme sind 1:1 nachgebildet und deren Verarbeitung nur durch einfache Skripte ersetzt werden, bietet NASPIC die Möglichkeit eine vollständige Emulation an. Das bedeutet, dass nicht nur die eigentliche Betriebssimulation das Kernkraftwerk simuliert, sondern das Prozesssystem vollständig dem Original nacharbeitet, da sämtliche Hardwarekomponenten tatsächlich vorhanden sind.&amp;lt;ref&amp;gt;Yanqun Wu, u.a.: &#039;&#039;Research and Implementation of SVDU Simulator Based on Emulation Technology&#039;&#039;, 12.06.2021. [https://downloads.hindawi.com/journals/stni/2021/5524832.pdf Abgerufen] am 07.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230207155419/https://downloads.hindawi.com/journals/stni/2021/5524832.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Versionen ===&lt;br /&gt;
[[Datei:China DWR Entwicklung.svg|miniatur|Entwicklung der Druckwasserreaktoren in China&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(34,177,76);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Hauptentwicklung&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(239,228,176);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Nebenentwicklung&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(63,72,204);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Gestoppte Entwicklung]]&lt;br /&gt;
Insgesamt gibt es 7&amp;amp;nbsp;Versionen des Hualong One, von denen eine Variante verworfen wurde. Die Versionen unterscheiden sich sowohl in den Parametern als auch in der Anlagenkonfiguration. Je nach Markt, in dem der Reaktor eingesetzt wird, kann ein Reaktormodell einen Vor- oder Nachteil haben. Hierzu ist jeweils eine Einzelbewertung der Situation notwendig. Die angeführten Parameter können sich aufgrund der Wahlmöglichkeit verschiedener Einzelkomponenten je nach Hersteller (z.B. Hauptumwälzpumpen, Turbinen- und Kraftanlage) und der Standortwahl unterscheiden, da die Blockleistung nicht fest gewährleistet angeboten wird. Die Basisvarianten der China General Nuclear und der China National Nuclear Corporation entsprechen den Demonstrationsblöcken [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und 4]] sowie [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6]]. Die beiden Exportblöcke [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]] entsprechen der Basisvariante der China National Nuclear Corporation, sind allerdings in ihren Parametern reduziert, was historisch bedingt ist. In der Volksrepublik China wurden alle nachfolgenden Blöcke mit einer Standardvariante ausgestattet, die dem Fusionsprojekt der China General Nuclear und China National Nuclear Corporation entsprechen. Dies ist der Serientyp des Hualong One und weitestgehend, trotz der baulichen Unterschiede, in ihrer Basisauslegung im Reaktorsystem identisch, jedoch mit leicht abweichenden Parametern. Für den Export nach Europa wurden die Varianten EU-HPR1000 für die europäische Union und UK-HPR1000 für das Vereinigte Königreich entwickelt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die generelle Entwicklung des Hualong One basiert praktisch auf allen serienmäßig gebauten Reaktorblöcken in der Volksrepublik China der [[Generation II|Generation&amp;amp;nbsp;II]]. Über die Baulinien hinweg wurde insbesondere der Lieferanteil schrittweise stärker lokalisiert durch Aneignung der entsprechenden Fertigungspraktiken von Unternehmen aus dem Ausland, oder durch Etablierung einer eigenen Fertigungsweise. Der Hualong One basiert so gesehen zwar auf den Erfahrungen mit den älteren Reaktormodellen, hat mit diesen in der technologischen Herstellung jedoch keine Gemeinsamkeiten mehr, sodass das geistige Eigentum praktisch in chinesischen Besitz ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CGN ====&lt;br /&gt;
Die Basisversion der China General Nuclear ist als Einzelblockanlage ausgeführt und ist mit einer Redundanz der Sicherheitssysteme von N+2 ausgeführt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt; Die Standzeit wird mit 60&amp;amp;nbsp;Jahren angegeben. Die Basisdaten der CGN-Variante sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_HPR1000_2017&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CGN Hualong One ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1180 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3150 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1000 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 180 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((8335/60)/60) round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 31,7 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}68 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern UK-HPR1000.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1200 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CNNC ====&lt;br /&gt;
Die CNNC-Variante ist in der Auslegung praktisch gleich der des ACP1000. Dies wurde auch von Brancheninternen in der Volksrepublik China kritisiert, da man hiermit keine neuen Technologien einführt, sondern lediglich eine Art Rebranding vornimmt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Die Anlage ist als Einzelblockanlage aufgeführt mit einer Redundanz der Sicherheitssysteme in der Konfiguration N+1.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt; Abweichend von den Standardparametern, trotz der Baugleichheit der Version, sind die Reaktorblöcke [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]], die original noch als ACP1000 bestellt wurden und daher in ihren Leistungsparametern reduziert wurden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_24-12-2013&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;PK-Gov_2020&amp;quot;&amp;gt;Government of the Islamic Republic of Pakistan: &#039;&#039;National Report for Eighth Review Meeting, 2020 Islamic Republic of Pakistan&#039;&#039;, 23.03.2020. Seite 39, 96. [https://www.pnra.org/upload/reports/-8NR-Pakistan.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208065202/https://www.pnra.org/upload/reports/-8NR-Pakistan.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zu den in China im Einsatz befindlichen Blöcken dieser Version sind die Blöcke in Pakistan mit einer modifizierten Steuerung für die Lastfolge stärker optimiert worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Malik_2022&amp;quot;&amp;gt;Arshad H. Malik, u.a.: &#039;&#039;Design of Fractional Order Sliding Mode Adaptive Fuzzy Switching Controllers for Uncertain ACP1000 Nuclear Reactor Dynamics&#039;&#039;, 2022. Seite 47, 55. [https://ppaspk.org/index.php/PPAS-A/article/download/743/483 Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208064144/https://ppaspk.org/index.php/PPAS-A/article/download/743/483 Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Standzeit wird mit 60&amp;amp;nbsp;Jahren angegeben. Die Basisdaten der CNNC-Variante sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;&amp;gt;Haiyang Wang: &#039;&#039;China&#039;s Nuclear Power Development and Hualong One (HPR1000) PWR Technology&#039;&#039;, 02.09.2015. Seite 15, 16, 19 bis 21, 26. [http://data.over-blog-kiwi.com/1/09/27/04/20180109/ob_bbffa9_hualong-one-hpr1000.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208061758/http://data.over-blog-kiwi.com/1/09/27/04/20180109/ob_bbffa9_hualong-one-hpr1000.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_6-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;PK-Gov_2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;更自主、更经济、更安全 探秘“华龙一号”&#039;&#039;, 05.02.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23341.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208065512/https://www.cnnpn.cn/article/23341.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Fuqing_UVP_10-2014&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;福建福清核电厂 5、6 号机组 环境影响报告书（建造阶段）&#039;&#039;, Oktober 2014. Seite 4-11. [https://www.mee.gov.cn/ywgz/hjyxpj/jsxmhjyxpj/xmslqk/201605/W020160522152909947924.pdf Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208144907/https://www.mee.gov.cn/ywgz/hjyxpj/jsxmhjyxpj/xmslqk/201605/W020160522152909947924.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_06-11-2015&amp;quot;&amp;gt;Ji Xing, u.a.: &#039;&#039;HPR1000: Advanced Pressurized Water Reactor with Active and Passive Safety Features&#039;&#039;, 06.11.2015. [https://www.researchgate.net/publication/301828124_HPR1000_Advanced_Pressurized_Water_Reactor_with_Active_and_Passive_Safety/fulltext/572ce36f08aeb1c73d11b3b4/HPR1000-Advanced-Pressurized-Water-Reactor-with-Active-and-Passive-Safety.pdf Abrufen]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CNNC Hualong One ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1150 MWel&lt;br /&gt;
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| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
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| {{formatnum:{{#expr:((23790/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 35,2 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
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| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
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! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong CNNC.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| stck. 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1200 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CGN- und CNNC-Standard ====&lt;br /&gt;
Bei dem Standardprojekt des Hualong One, offiziell &#039;&#039;Hualong One Fusionsprojekt&#039;&#039; (chinesisch ”华龙一号“融合首堆项目), handelt es sich um zwei Reaktormodelle, deren Systeme sich untereinander von den Parametern nicht mehr unterscheiden. Als generelles Standardprojekt dient das CNNC-Design mit den Referenzanlagen der Blöcke&amp;amp;nbsp;1 und 2 im [[Kernkraftwerk Zhangzhou]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_09-08-2016&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_15-08-2016&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_18-03-2016&amp;quot;/&amp;gt; Die China General Nuclear hat ihrerseits ihr eigenes CGN-Design im Layout beibehalten, jedoch die technischen Parameter ebenfalls angepasst. Die Referenzanlagen sind Block&amp;amp;nbsp;1 und 2 im [[Kernkraftwerk Taipingling]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Nicobar_21-01-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die Standardparameter umfassen eine höhere Leistung des Reaktorkerns mit 3180&amp;amp;nbsp;MW, woraus eine höhere Blockleistung von 1200&amp;amp;nbsp;MW elektrisch resultiert. Ebenfalls wurde das Steuerstablayout der standardisierten CNNC-Variante bei allen Blöcken eingesetzt und die Anzahl der Steuerstäbe auf 69 angehoben.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;华龙一号漳州核电首台反应堆压力容器水压试验圆满成功&#039;&#039;, 29.04.2021. [http://www.heneng.net.cn/home/gch/infotwo/id/62350/sid/18/catId/166.html Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230205163909/http://www.heneng.net.cn/home/gch/infotwo/id/62350/sid/18/catId/166.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bei der CNNC-Standardvariante wurde hingegen für die Eigenbedarfsversorgung die Parameter der CGN-Varianten übernommen und die Arbeitsspannung von 6,6&amp;amp;nbsp;kV in den Kernkraftwerken [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing]] und [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi]] auf 10&amp;amp;nbsp;kV wie in [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang]] angehoben. Dies soll den Einsatz einer höheren Anzahl von identischen Komponenten ermöglichen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网: &#039;&#039;漳州核电1号机组核岛10kV可用目标圆满完成&#039;&#039;, 26.09.2022. [http://www.heneng.net.cn/home/gch/infotwo/id/68060/sid/18/catId/166.html Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230205164148/http://www.heneng.net.cn/home/gch/infotwo/id/68060/sid/18/catId/166.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zu den Erstprojekten weist das Standardprojekt eine höhere Modularisierungsrate auf, sodass die Gesamtbauzeit reduziert werden kann bei gleichzeitig geringer anfallenden Bauzinsen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;/&amp;gt; Im Gegensatz zu den vorherigen Einzelvarianten mit einer garantierten Mindeststandzeit von 60&amp;amp;nbsp;Jahren, sind die Standardvarianten für eine Standzeit von mindestens 80&amp;amp;nbsp;Jahren ausgelegt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;探访中国核动力研究设计院：“华龙一号”核心技术在这里诞生&#039;&#039;, 26.05.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/30945.html Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230205164709/https://www.cnnpn.cn/article/30945.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seitens der China General Nuclear wurden mehrere zusätzliche Entwicklungsschritte der Standardvariante umgesetzt:&amp;lt;ref&amp;gt;Mao Qing, CGN: &#039;&#039;Overview of HPR1000 and Status on Projects&#039;&#039;, 24.04.2023. Seite 27, 28. [https://www.oecd-nea.org/mdep/events/conf-2023/presentations/S2/2.MDEP5thConference_CGN-Final.pdf Abgerufen] am 13.07.2024. ([https://web.archive.org/web/20240629172908/https://www.oecd-nea.org/mdep/events/conf-2023/presentations/S2/2.MDEP5thConference_CGN-Final.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Revision 0.0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** 25 Verbesserungen&lt;br /&gt;
** Standardisierung&lt;br /&gt;
** Eigenentwickelter Dampferzeuger des Typs HL-T67&lt;br /&gt;
** Erhöhung der Hauptparameter des Blocks&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Revision 1.0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Mehr als 60 Verbesserungen&lt;br /&gt;
** Verbesserter Baukomfort, Betrieb und Wartung&lt;br /&gt;
** Verküzte Stillstandszeiten für Brennstoffwechsel&lt;br /&gt;
** Optimierungen für den Serienbau des Standardmodells&lt;br /&gt;
** Anwendung eines Digital Visual Interface&lt;br /&gt;
** Zusammenhängender Reaktordeckelaufbau&lt;br /&gt;
** Verbesserte passive Wärmeabfuhr aus dem Reaktor&lt;br /&gt;
** Optimiertes Steuersystem&lt;br /&gt;
** Optimierter Reaktorschutz&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Revision 2.0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** 50 Verbesserungen&lt;br /&gt;
** Optimierung der Sicherheitssysteme und des Layouts zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit&lt;br /&gt;
** Optimierung des Passive Heat Removal Systems&lt;br /&gt;
** Passives Kernflutsystem&lt;br /&gt;
** Aktive Druckentlastung des Primärsystems&lt;br /&gt;
** Integraler Reaktordeckelaufbau&lt;br /&gt;
** Verbessertes Notstandssystem in der Leitwarte&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Basisdaten der CGN-Standardvariante sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;&amp;gt;Hualong Pressurized water Reactor Technology Corporation: &#039;&#039;An Advanced Active &amp;amp; Passive PWR - HPR1000 presentation&#039;&#039;, April 2018. Seite 4, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 19. [https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2018/04/51st-annual_Jun_Li_en.pdf Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221120090756/https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2018/04/51st-annual_Jun_Li_en.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sanao_UVP_05-2020&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;中广核浙江三澳核电厂 1、2 号机组 环境影响报告书（建造阶段）&#039;&#039;, Mai 2020. Seite 4.2-11, 4.6-8. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202007/W020200707338666746315.pdf Abgerufen] am 12.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221027171449/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202007/W020200707338666746315.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CGN-Standard Hualong One ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1200 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3180 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1116 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 291,7 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 84 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 330,5 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:(8335/60)/60 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 35,1 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 46,8 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong Standard.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1339 MVA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1220 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Basisdaten der CNNC-Standardvariante sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核工业集团有限公司: &#039;&#039;华龙一号全球首堆双层安全壳贯穿件开始安装&#039;&#039;, 04.08.2017. [https://www.cnnc.com.cn/cnnc/xwzx65/ztbd74/hlyh/1010296/index.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208065803/https://www.cnnc.com.cn/cnnc/xwzx65/ztbd74/hlyh/1010296/index.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Changjiang_UVP_04-2020&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;海南昌江核电厂 3、4 号机组 环境影响报告书（建造阶段）&#039;&#039;, April 2020. Seite 4-14, 4-20. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202009/W020200908524829891641.pdf Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221113163738/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202009/W020200908524829891641.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Zhangzhou_UVP_2019&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;福建漳州核电厂 1、2 号机组 环境影响报告书（建造阶段）&#039;&#039;, 2019. Seite 4-22. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/201903/W020190318326846913591.pdf Abgerufen] am 05.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20221120090756/https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2018/04/51st-annual_Jun_Li_en.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CNNC-Standard Hualong One ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1212 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3180 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1126 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 291,2 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 86 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 328,8 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((23790/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 35,4 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong Standard.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 226 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1339 MVA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1220 MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 24 kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== UK-HPR1000 (CGN) ====&lt;br /&gt;
Der UK-HPR1000 ist eine für das Vereinigte Königreich angepasste Variante der CGN-Basisversion der Blöcke [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang&amp;amp;nbsp;3 und 4]]. Das Generic Design Assesment wurde am 19.&amp;amp;nbsp;Januar 2017 gestartet&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;CGN Capabilities, Solutions and Perspective&#039;&#039;, September 2020. Seite 22, 24, 25, 42. [https://www.jadernedny.cz/data/folders/CGN%20Presentation%20on%20Nuclear%20Days-f13.pdf Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220108112536/https://www.jadernedny.cz/data/folders/CGN%20Presentation%20on%20Nuclear%20Days-f13.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und am 7.&amp;amp;nbsp;Februar 2022 erfolgreich abgeschlossen. Damit wurde das Design genehmigt. Eingesetzt werden sollte der Typ im [[Kernkraftwerk Bradwell|Kernkraftwerk Bradwell&amp;amp;nbsp;B]].&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;UK regulators approve China&#039;s UK HPR1000 design&#039;&#039;, 07.02.2022. [https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-regulators-approve-China-s%C2%A0UK-HPR1000-design Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208071243/https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-regulators-approve-China-s%C2%A0UK-HPR1000-design Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Basisdaten des UK-HPR1000 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 2 - General Plant Description&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 18, 19, 22 bis 31, 41 bis 49. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-2-General-Plant-Description.pdf Abgerufen] am 15.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221115113150/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-2-General-Plant-Description.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-6&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | UK-HPR1000 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1180 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3150 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1000 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 289,5 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 180 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 324,5 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((25450/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 31,7 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 52 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}68 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern UK-HPR1000.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 228 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|0.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== EU-HPR1000 (CGN) ====&lt;br /&gt;
Für den Einsatz in der europäischen Union hat die China General Nuclear auf Basis des CGN-Basisdesigns den EU-HPR1000 entwickelt, der den EUR-Vorgaben voll entspricht. Das Design wurde im August 2017 zur Prüfung auf die European Utility Requirements (EUR) eingereicht und durch die EUR-Mitglieder ČEZ, Électricité de France, Forum, Energoatom, GEN Energija, der Nuclear Research and Consultancy Group, Paks&amp;amp;nbsp;II Limited, Preussen Elektra, Rosenergoatom und Tractebel geprüft. Im November 2020 wurde der EU-HPR1000 für den Einsatz in der Europäischen Union zertifiziert.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CGN&#039;s Hualong One design certified for European use&#039;&#039;, 12.11.2020. [https://world-nuclear-news.org/Articles/CGNs-Hualong-One-design-certified-for-European-use Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208071749/https://world-nuclear-news.org/Articles/CGNs-Hualong-One-design-certified-for-European-use Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China’s Hualong One passes EUR compliance assessment&#039;&#039;, 16.11.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newschinas-hulaong-one-passes-eur-compliance-assessment-8362485/ Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208071912/https://www.neimagazine.com/news/newschinas-hulaong-one-passes-eur-compliance-assessment-8362485/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Basisdaten des EU-HPR1000 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:&amp;lt;ref name=&amp;quot;Okolohe_07-08-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CESI_08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | EU-HPR1000 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
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| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
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| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1090 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|15.5|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 110 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{formatnum:{{#expr:((25450/60)/60)/3 round2}}}} m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 38 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6,6 MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| HD+ND+ND+G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 6494 m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1500 U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 52 GWd/t&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 109 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}68 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern UK-HPR1000.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| {{Konvert|6.8|MPa|Bar}} bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 228 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4,20 bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 280,9 °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,2 + 1,8 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2039 t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== ACC1000 ====&lt;br /&gt;
Der ACC1000 war das erste standardisierte Design, das seitens der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear im Januar 2014 angekündigt wurde. Dass das Design nicht realisiert wurde, lag an zwei Ursachen. Die erste Ursache war, dass China General Nuclear das Design des ACPR1000+ zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig entwickelt hatte und daher die Entwicklung des ACC1000 nicht starten konnte, da der Reaktor vornehmlich auf diesem Design vom Layout basieren sollte. Die zweite Ursache war die Ablehnung des Designs seitens der National Energy Administration. In der Folge wurde die Entwicklung eines standardisierten Reaktors und damit des ACC1000 vorerst abgebrochen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Der ACC1000 war vorgesehen mit drei Sicherheitsdivisionen und den generellen Eigenschaften, die andere Hualong-Reaktoren teilen, darunter der Reaktorkern, die gleiche Leittechnik des Typs FirmSys die in den CGN-Anlagen installiert wird, sowie einer Lokalisierung von 85&amp;amp;nbsp;% bis später 95&amp;amp;nbsp;% bei den Serienblöcken.&amp;lt;ref&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;Natural Energy Powering Nature&#039;&#039;, 2014. Seite 8, 9. [http://www.cgnpc.com.cn/cgn/c101087/2015-01/14/57b5e2fafd274fa79410538d4da857a2/files/aea00d80a9b5465bb1fe5047e6ba9500.pdf Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128185506/http://www.cgnpc.com.cn/cgn/c101087/2015-01/14/57b5e2fafd274fa79410538d4da857a2/files/aea00d80a9b5465bb1fe5047e6ba9500.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zu den anderen Hualong-Modellen sollte allerdings ein Brennstoffzyklus zwischen 18 und 24&amp;amp;nbsp;Monate möglich sein bei einem Kapazitätsfaktor von knapp 93&amp;amp;nbsp;%.&amp;lt;ref name=&amp;quot;DEJ_2014&amp;quot;&amp;gt;Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii: &#039;&#039;Program jądrowy w Republice Korei - Program jądrowy w Chinach&#039;&#039;, 2014. Seite 29. [https://www.gov.pl/attachment/b2986d5b-92c0-421d-afb2-bce52182827b Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128190514/https://www.gov.pl/attachment/b2986d5b-92c0-421d-afb2-bce52182827b Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Marktanteil dieses Reaktormodells wurde allerdings 2014 auf höchstens 2&amp;amp;nbsp;% geschätzt.&amp;lt;ref&amp;gt;Credit Suisse: &#039;&#039;China Nuclear Primer&#039;&#039;, 2014. Seite 20. [https://research-doc.credit-suisse.com/docView?language=ENG&amp;amp;format=PDF&amp;amp;document_id=806407780&amp;amp;source_id=csplusresearch&amp;amp;serialid=hMX9dcVDKjgl7DYY%2FQQiYqQoPZWh2n%2Fm7xAIvrTQi8c%3D&amp;amp; Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128185900/https://research-doc.credit-suisse.com/docView?language=ENG&amp;amp;format=PDF&amp;amp;document_id=806407780&amp;amp;source_id=csplusresearch&amp;amp;serialid=hMX9dcVDKjgl7DYY%2FQQiYqQoPZWh2n%2Fm7xAIvrTQi8c%3D&amp;amp; Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Modell war deshalb eigentlich nur für den Export vorgesehen.&amp;lt;ref&amp;gt;Vallourec: &#039;&#039;Global Trends in Industrial Markets&#039;&#039;, 12.05.2015. Seite 15. [https://cdn.ymaws.com/titanium.org/resource/resmgr/2013_2017_eur_papers/BruneauAlbertTiEU2015WorldDe.pdf Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128190731/https://cdn.ymaws.com/titanium.org/resource/resmgr/2013_2017_eur_papers/BruneauAlbertTiEU2015WorldDe.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Generelle technische Daten des ACC1000 sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:&amp;lt;ref name=&amp;quot;DEJ_2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | ACC1000 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1150 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3100 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1000 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 150 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 38 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,3 g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 177 Brennelemente&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong One Koordinatensystem.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Doppelcontainment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bau und Konstruktion ==&lt;br /&gt;
Für den Hualong One werden Bautechniken angewendet, die dem Stand der Technik in der internationalen Kerntechnik entsprechen. Einige gehen sogar drüber hinaus und setzen neue Maßstäbe im Reaktorbau. Im Jahr 2020 wurde vom Ministerium für Industrie und Informationstechnik die Entwicklung einer einheitlichen gemeinsamen Datenplattform für den Hualong One eingefordert, um den gesamten Lebenszyklus der Anlage analysieren und bewerten zu können. Hintergrund waren Probleme der Vergangenheit aufgrund verschiedener und inkompatibler Systemlösungen, die bei der Planung und dem Bau des Gesamtprojekts zu Problemen führte.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;洞悉核电施工的大数据之眸&#039;&#039;, 25.10.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33245.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129213320/https://www.cnnpn.cn/article/33245.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 12.&amp;amp;nbsp;August 2022 ging die Datenplattform &#039;&#039;Smart Hualong&#039;&#039; (chinesisch 智慧华龙) der China National Nuclear Corporation online und wird erstmals für das [[Kernkraftwerk Zhangzhou]] angewendet. Die Software-Lösung wurde von der Tsinghua-Universität entwickelt im Auftrag für die CNNC Engineering, CNNC&amp;amp;nbsp;23, CNNC&amp;amp;nbsp;24, CNNC&amp;amp;nbsp;5 und die China National Nuclear Corporation selbst. Dadurch war es möglich nicht nur die Daten der Blöcke abzugleichen, sondern auch zu erwartende technische Probleme für andere Hualong One-Anlagen vorherzusagen, als auch digitale Zwillinge der Blöcke anzulegen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;漳州能源数字化转型又一里程碑——核电施工大数据平台上线发布！&#039;&#039;, 13.08.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/32277.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129214056/https://www.cnnpn.cn/article/32277.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die China General Nuclear hat ihre eigene digitale Plattform entwickelt und wendet diese seit dem 13.&amp;amp;nbsp;Juni 2018 erstmals für das [[Kernkraftwerk Taipingling]] an. Die Datenbank beinhaltet rund 77.000&amp;amp;nbsp;Datensätze für Anlagenkomponenten in 2000&amp;amp;nbsp;Subkategorien.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN-9789811518768&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für den Bau der Hualong-FOAK-Anlagen waren ursprünglich 62&amp;amp;nbsp;Monate angesetzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt; Durch die COVID-19-Pandemie konnte dieser Zeitplan für die Demonstrationsblöcke in Fuqing nicht eingehalten werden, sodass sich der Bau auf 68&amp;amp;nbsp;Monate belief.&amp;lt;ref name=&amp;quot;22-08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Ähnliche Probleme weisen auch die Anlagen der China General Nuclear am [[Kernkraftwerk Fangchenggang]] auf, die zusätzlich durch eine Legionellen-Epidemie 2021 verzögert fertiggestellt wurden.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;中广核电力对防城港3号及4号机组建设计划进行调整&#039;&#039;, 27.01.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/28673.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114114151/https://www.cnnpn.cn/article/28673.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Um die Bauzeit zu beschleunigen wurde insbesondere die Modularität des konventionellen Reaktorbaus des Hualong One optimiert. Auf Anfrage der State Nuclear Power Technology Corporation für den Bau der CAP1400-Anlagen entwickelte ab dem Jahr 2008&amp;lt;ref name=&amp;quot;HC-360_27-05-2017&amp;quot;/&amp;gt; Zoomlion den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Z&#039;&#039;&#039;oomlion &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;rawler &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;rane &#039;&#039;&#039;3200&#039;&#039;&#039; Tons &#039;&#039;&#039;N&#039;&#039;&#039;uclear &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;lant&#039;&#039; (kurz &#039;&#039;ZCC3200NP&#039;&#039;). Der Kran wurde entwickelt, um die Modulbauweise des CAP1400 vollständig umzusetzen, insbesondere beim Heben schwerer Modulbauteile.&amp;lt;ref&amp;gt;Lectura Press: &#039;&#039;Zoomlion: New Player Helps Chinese Nuclear Construction Achieve New Heights&#039;&#039;, 07.01.2015. [https://lectura.press/en/article/zoomlion-new-player-helps-chinese-nuclear-construction-achieve-new-heights/10153 Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129202936/https://lectura.press/en/article/zoomlion-new-player-helps-chinese-nuclear-construction-achieve-new-heights/10153 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Kran ist ausgelegt für das Heben von Lasten mit einem Gewicht von 3200&amp;amp;nbsp;Tonnen mit einem maximalen Hubmoment von 82000&amp;amp;nbsp;Metertonnen. Im Juli 2011 wurde der Kran erstmals öffentlich präsentiert.&amp;lt;ref&amp;gt;Cranes Today: &#039;&#039;Sany and Zoomlion take aim at foreign megacrawlers&#039;&#039;, 19.07.2011. [https://www.cranestodaymagazine.com/news/sany-and-zoomlion-take-aim-at-foreign-megacrawlers/ Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129203428/https://www.cranestodaymagazine.com/news/sany-and-zoomlion-take-aim-at-foreign-megacrawlers/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am Tag seiner Einführung war der ZCC3200NP der größte Raupenkran in unkonventioneller Bauweise der Welt, allerdings stellte einen Tag später Sany den größere SCC8600TM vor, der ebenfalls für den Bau des CAP1400 entworfen wurde und brach den Rekord.&amp;lt;ref&amp;gt;KHL: &#039;&#039;Chinese crawler giants unveiled&#039;&#039;, 06.06.2011. [https://www.khl.com/news/chinese-crawler-giants-unveiled/1064606.article Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129203747/https://www.khl.com/news/chinese-crawler-giants-unveiled/1064606.article Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 20.&amp;amp;nbsp;Dezember 2014 wurde der ZCC3200NP erstmals für das Heben der gesamten 500&amp;amp;nbsp;Tonnen schweren Reaktorgebäudekuppel des Reaktorblocks [[Kernkraftwerk Tianwan|Tianwan&amp;amp;nbsp;4]] im Reaktorbau verwendet. Die Kuppel hatte eine Höhe von 22&amp;amp;nbsp;Meter und einen Durchmesser von 44&amp;amp;nbsp;Meter.&amp;lt;ref&amp;gt;Lecture Press: &#039;&#039;ZCC3200NP Crawler Crane Succeeded in Lifting the World’s Heaviest Shell Dome&#039;&#039;, 13.10.2015. [https://lectura.press/en/article/zcc3200np-crawler-crane-succeeded-in-lifting-the-world-s-heaviest-shell-dome/23226 Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129204416/https://lectura.press/en/article/zcc3200np-crawler-crane-succeeded-in-lifting-the-world-s-heaviest-shell-dome/23226 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dadurch der Kran durch seine hohe Hebekapazität auch durch den Einsatz in Tianwan bewiesen hat, dass er in der Lage ist den konventionellen Reaktorbau mit niedriger Modularisierung bedeutend zu beschleunigen, wurde der ZCC3200NP auch zum elementaren Hubwerkzeug für den Bau der Hualong-One-Blöcke. Bei dem Demonstrationsblock Fuqing&amp;amp;nbsp;5 wurde daher am 25.&amp;amp;nbsp;Mai 2017 im identischen Verfahren die gesamte Reaktorkuppel mit einem Gewicht von 340&amp;amp;nbsp;Tonnen, 23,4&amp;amp;nbsp;Metern Höhe und einem Durchmesser von 46,8&amp;amp;nbsp;Metern im ganzem mit dem ZCC3200NP angehoben und auf dem Gebäude installiert. Durch die genaue Sensorik des Krans, die speziell für diese Hubarbeiten entwickelt wurde, liegt die Manövriergenauigkeit bei 2&amp;amp;nbsp;Millimeter.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HC-360_27-05-2017&amp;quot;&amp;gt;慧聪工程机械网: &#039;&#039;中联重科助力中核“华龙一号”穹顶吊装 “最强CP”提升全球话语权&#039;&#039;, 27.05.2017. [http://www.cm.hc360.com/2017/0527/236428.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129205651/http://www.cm.hc360.com/2017/0527/236428.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dabei ist der Kran insbesondere für den Einsatz im Kernkraftwerksbau ausgelegt, darunter besonders für die harschen Windbedingungen, die Küstenstandorte mit sich bringen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;中联重科：核电“加冕” 屡建奇功&#039;&#039;, 13.06.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/31236.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129210447/https://www.cnnpn.cn/article/31236.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für die folgenden Anlagen wurde der Bau der Hualong One weiter optimiert durch den Einsatz der Open-Top-Baumethode, bei der so viele vorgefertigte Teile und Hauptkomponenten, darunter der Reaktordruckbehälter und die Dampferzeuger, durch das offene Dach des Reaktorgebäudes mit dem ZCC3200NP eingehoben wurden. Dies verkürzte die Bauzeit der Anlagen. Durch die Optimierung des Hebeprozesses war es möglich die Kuppel von [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou&amp;amp;nbsp;2]] mit einem Gewicht von 522&amp;amp;nbsp;Tonnen, einer Höhe von 23,4&amp;amp;nbsp;Metern und einem Durchmesser von 45,8&amp;amp;nbsp;Metern binnen drei Stunden und 20&amp;amp;nbsp;Minuten vollständig auf das Gebäude zu heben. Verbesserungen fanden insbesondere durch einen größeren Hubradius statt, sowie modifizierte Schlingen des Hebezeugs.&amp;lt;ref&amp;gt;Seetao: &#039;&#039;Zoomlion ZCC3200NP crawler crane helps CNNC in the innovation era&#039;&#039;, 23.08.2022. [https://www.seetao.com/details/177865.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129211203/https://www.seetao.com/details/177865.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Einheben von Einzelkomponenten durch die Open-Top-Bauweise beschleunigt den Bau der Anlagen nachhaltig. So war es möglich innerhalb von 5&amp;amp;nbsp;Tagen alle drei Dampferzeuger von Zhangzhou&amp;amp;nbsp;2 in das Reaktorgebäude zu heben. Durch spezielle Hebezeuge und einer einfacheren Montage können zeitlich aufwändige Zusatzschritte umgangen werden.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;新纪录！华龙新速度！&#039;&#039;, 04.08.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/32127.html Abgerufen] am 29.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221129211631/https://www.cnnpn.cn/article/32127.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Juli 2023 wurde von dem Baumaschinenunternehmen XCMG und der Zhangzhou Energy die Designabnahme für einen ultragroßen selbstfahrenden Turmdrehkran durchgeführt. Der Turmdrehkran XGT55000-800S, der auf den kleineren XGT15000-800S basiert, wurde ausschließlich für den Reaktorbau entwickelt und nutzt Features, die bereits der [[Kroll K-10000]] für den Serienbau von Reaktoren in der Sowjetunion nutzt, darunter die Möglichkeit des Hebens von ganzen Gebäudenteilen und die Mobilität durch ein Schienensystem zwischen mehreren Blöcken. Der Kran soll ein maximales Nennhubmoment von 55.000&amp;amp;nbsp;Metertonnen haben und eine maximale Tragfähigkeit von 800&amp;amp;nbsp;Tonnen, was ihm zum größten Turmdrehkran weltweit macht. Ein erster Kran dieses Typs soll für den Bau des zweiten Bauabschnitts (Block 3 und 4) im [[Kernkraftwerk Zhangzhou]] eingesetzt werden, wo dessen Leistungsfähigkeit demonstriert werden soll.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;超大吨位核电重塔设计方案圆满完成评审&#039;&#039;, 22.06.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/37415.html Abgerufen] am 29.09.2023. ([https://web.archive.org/web/20230929110603/https://www.cnnpn.cn/article/37415.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Entwicklung des Turmdrehkrans begann 2022 und die Produktion des ersten Krans ist seit Dezember 2022 im Gange.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;漳州能源总经理、党委副书记宋丰伟带队赴徐工集团调研“核电重塔”项目&#039;&#039;, 19.12.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/34230.html Abgerufen] am 29.09.2023. ([https://web.archive.org/web/20230929111010/https://www.cnnpn.cn/article/34230.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um den Bau des Reaktorgebäudes zu beschleunigen wurde im Auftrag der China General Nuclear durch die China Construction Third Engineering Bureau eine Allwetterbauplattform entwickelt die es ermöglichen soll, den Bau der Reaktorgebäudeinbauten parallel zum Reaktorgebäude durchzuführen. Der Ersteinsatz dieser Allwetterbauplattform wurde für Block&amp;amp;nbsp;6 des [[Kernkraftwerk Lufeng|Kernkraftwerks Lufeng]] angesetzt.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;核电行业首次应用！中建三局“全天候整体施工集成平台”上新&#039;&#039;, 24.07.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/37902.html Abgerufen] am 29.09.2023. ([https://web.archive.org/web/20230929112826/https://www.cnnpn.cn/article/37902.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sowohl die China General Nuclear als auch die China National Nuclear Corporation verwenden ihr eigenes Anlagen- und Betriebsmittelkennzeichnungssystem. Diese sind nicht kompatibel mit den bisher eingesetzten Systemen und dem standardisierten und genormten Kraftwerks-Kennzeichnungssystem (&#039;&#039;KKS&#039;&#039; bzw. &#039;&#039;RDS-PP&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CGN, UK-HPR1000 und EU-HPR1000 ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float:right; margin-left:10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:500px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CGN Hualong Plot.svg|500px&lt;br /&gt;
circle   814.5 931.5 270   [[#Reaktorgebäude (BRX)|Reaktorgebäude (BRX)]]&lt;br /&gt;
rect   481 50   808 310   [[#Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])|Notstromdieselgeneratorhaus (BDA, BDB, BDC)]]&lt;br /&gt;
rect   1126.5 1750.7   1286.5 2060.7   [[#Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])|Notstromdieselgeneratorhaus (BDA, BDB, BDC)]]&lt;br /&gt;
rect   808 50   928.5 310   [[#Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])|Blackout-Dieselgeneratoren (BDU, BDV)]]&lt;br /&gt;
rect   1006.5 1750.7   1126.5 2060.7   [[#Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])|Blackout-Dieselgeneratoren (BDU, BDV)]]&lt;br /&gt;
poly   624.5 533.2   1406.5 533.2   1406.5 739.2   1082.5 739.2   1032.5 689.2   992.5 729.2   908 684.2   813.5 669.2   719 684.2   625 747.2   [[#Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)|Sicherheitsgebäude A (BSA)]]&lt;br /&gt;
poly   1406.5 1329.7   624.5 1329.7   624.5 1290   569.5 1235   662.3 1142.2   732.2 1188.3   822.1 1194.4   931.9 1169.4   1021.8 1104.4   1061.8 1144.4   1082.5 1123.7   1406.5 1123.7   [[#Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)|Sicherheitsgebäude B (BSB)]]&lt;br /&gt;
poly   1406.5 739.2   1406.5 1123.7   1082.5 1123.7   1061.8 1144.4   1021.8 1104.4   1047.5 1055.6   1077.5 981.2   1077.5 874   1047.5 806.8   992.5 729.2   1032.5 689.2   1082.5 739.2   [[#Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)|Sicherheitsgebäude C (BSC)]]&lt;br /&gt;
poly   192.5 1148.7   483.1 1148.7   624.5 1290   624.5 1329.7   832.5 1329.7   832.5 1650.7   192.5 1650.7   [[#Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)|Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)]]&lt;br /&gt;
poly   315 570   625 570   625 747.2   573.7 825.8   553.7 939.7   573.7 1053.6   662.3 1142.2   569.5 1235   483.1 1148.7   315 1148.7   [[#Brennstoffgebäude (BFX)|Brennstoffgebäude (BFX)]]&lt;br /&gt;
poly   832.5 1329.7   1406.5 1329.7   1406.5 1550.7   1286.5 1550.7   1286.5 1650.7   832.5 1650.7   [[#Zugangsgebäude (BPX)|Zugangsgebäude (BPX)]]&lt;br /&gt;
rect   894.5 407.2   1084.5 533.2   [[#Ausrüstungsgebäude (BEX)|Ausrüstungsgebäude (BEX)]]&lt;br /&gt;
rect   132.5 1650.7   617.5 2097.7   [[#Abfallbehandlungsgebäude (BWX)|Abfallbehandlungsgebäude (BWX)]]&lt;br /&gt;
rect   50 570   315 1072   [[#Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus (BEJ)|Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus (BEJ)]]&lt;br /&gt;
poly   1486.5 589.7   1906.5 589.7   1906.5 449.7   2446.5 449.7   2446.5 589.7   2606.5 589.7   2606.5 1329.7   1486.5 1329.7   [[#XXX|Maschinenhaus (BMX)]]&lt;br /&gt;
desc bottom-right&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Grundriss eines CGN Hualong One. Mit Klick auf ein entsprechendes Gebäude oder Gebäudeteil springt der Bildschirm zum entsprechenden Absatz. Ohne Klick wird lediglich die Gebäudebezeichnung angezeigt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
Der Aufbau des CGN-Designs und des UK-HPR1000 ist identisch. Aufgebaut ist die Anlage in einer Einzelblockkonfiguration und teilt sich auf in die nukleare Insel und die konventionelle Insel, die baulich voneinander getrennt sind um einen entsprechenden Brandschutz zu bieten, die Trennung der Arbeitsbereiche des Personals zu gewährleisten und zum Schutz vor Einwirkungen von außen wie das Einschlagen von Geschossen. Hierdurch soll eine Minimierung der Einwirkung eines Zwischenfalls in einen Teil der Anlagen auf einen anderen Teil gewährleisten. Die nukleare Insel setzt sich aus dem Reaktorgebäude, sowie die darum umgebenden Subdivisionen der Hilfs- und Sicherheitsstränge der Anlage, inklusive der in kleiner Entfernung befindlichen Dieselgeneratorgebäude, des Personalzugangsgebäudes und des Ausrüstungsgebäude zusammen. Separiert dazu umfasst die konventionelle Insel die Maschinenhalle mit der Turbine und sämtliche andere Nebengebäude.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-2&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 16 - Civil Works &amp;amp; Structures&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 21, 30 bis 46, 54, 55. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-16-Civil-Works-Structures.pdf Abgerufen] am 14.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213134002/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-16-Civil-Works-Structures.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die nukleare Insel bilden das Reaktorgebäude (BRX), das Brennstoffgebäude (BFX) und die drei Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC), die auf einem gemeinsamen Fundament stehen und zur Verhinderung von Dehnungsfugen so kombiniert sind, dass bei Erdversatz durch Setzen des Gebäudes oder Erdbeben die Leitungen zwischen den Gebäuden nicht abreißen. Obwohl das nukleare Hilfsanlagengebäude (BNX), das Zugangsgebäude (BPX) und das Abfallbehandlungsgebäude (BWX) direkt an die nukleare Insel angrenzen, sind die Gebäude mit einem eigenen Fundament versehen und zu den jeweils angrenzenden Gebäude mit einem Abstand von 200&amp;amp;nbsp;Millimeter errichtet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reaktorgebäude (BRX)&amp;quot;&amp;gt;Reaktorgebäude (BRX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Reaktorgebäude besteht aus dem primären (inneren) und sekundären (äußeren) Containment.  Das Gebäude ist von anderen Gebäuden umgeben und bildet den zentralen Teil der nuklearen Insel. Im Reaktorgebäude ist der gesamte Primärkreislauf untergebracht. Das primäre Containment hat vornehmlich die Aufgabe den Austritt von radioaktiven Stoffen zu verhindern. Es handelt sich dabei um ein Spannbetoncontainment mit einem Stahlliner auf der Innenseite. Das Containment hat einen Innendurchmesser von rund 45&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 68&amp;amp;nbsp;Metern. Die Wandstärke beträgt 1,2 bis 1,3&amp;amp;nbsp;Metern, sowie 1,0&amp;amp;nbsp;Metern im Kuppelbereich. Die Vorspannung erfolgt durch getrennte vertikale und horizontale Spannseile auf zwei Spannseilgallerien, die sich am oberen und unteren Ende des Gebäudes befinden. Die Innenstrukturen, in denen der Primärkreislauf installiert ist, ist zum inneren Containment baulich getrennt und hat nur eine Verbindung im unteren Bereich des Gebäudes. Hierdurch wird eine seismische Entkopplung erreicht, sodass bei hohen Querbeschleunigungen die Kräfte nicht auf die innenliegenden Strukturen weitergegeben werden können. Der Innenaufbau ist aus Stahlbeton gefertigt und teilweise modular aufgebaut, für die mit Beton ausgegossene Plattenstrukturen eingesetzt werden. Das sekundäre Containment ist ein Stahlbetongebäude mit einer Wandstärke von 1,5 bis 1,8&amp;amp;nbsp;Metern, eine Gesamthöhe von rund 70&amp;amp;nbsp;Metern und einen Innendurchmesser von rund 51&amp;amp;nbsp;Metern. Die Aufgabe dieses Containments ist es Einwirkungen von außen durch Explosionen, Flugzeugabstürze und Naturereignissen standzuhalten. Zusätzlich dient das sekundäre Containment als zweite Barriere gegen den Austritt von radioaktiven Stoffen, die sich bei Versagen des primären Containments im Ringraum ansammeln und dort gefiltert abgeführt werden können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt; Die Wandstärke des sekundären Containments ist primär so stark gegen die Einwirkung eines großen Verkehrsflugzeugs ausgelegt worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)&amp;quot;&amp;gt;Sicherheitsgebäude (BSA, BSB, BSC)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
In den Sicherheitsgebäuden sind die Komponenten der Sicherheitssysteme der Reaktoranlage untergebracht. Alle drei Divisionen sind auf einem Fundament mit den Abmaßen von 78,2×81,4&amp;amp;nbsp;Metern untergebracht. Die Sicherheitsgebäude&amp;amp;nbsp;A und B haben eine Länge von 78,2&amp;amp;nbsp;Metern, eine Breite von 20,6&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 39,6&amp;amp;nbsp;Metern. Das Sicherheitsgebäude&amp;amp;nbsp;C hat eine Länge von 40,2&amp;amp;nbsp;Metern, eine Breite von 38,45&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 43,4&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt; Alle sind als Gebäude der Erdbebenklasse&amp;amp;nbsp;I ausgelegt und damit vollständig gegen Auslegungserdbeben geschützt. Im Gegensatz zu den Sicherheitsgebäuden&amp;amp;nbsp;A und B ist das Sicherheitsgebäude&amp;amp;nbsp;C zusätzlich gegen den Absturz eines Verkehrsflugzeug ausgelegt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass sich im Gebäude der Division&amp;amp;nbsp;C die Blockschaltwarte und die Leittechnik der Anlage befindet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)&amp;quot;&amp;gt;Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das nukleare Hilfsanlagengebäude beinhaltet alle Subsysteme für den normalen Betrieb der Anlage. Dies beinhaltet die Behandlung des Kühlwassers und entsprechende Kühlwasservorratsbehälter, sowie die Behandlungssysteme für radioaktive Gase. Das Gebäude besteht aus zwei Bereichen, wobei Zone&amp;amp;nbsp;I (der größere Gebäudeteil) eine Länge von 43,2&amp;amp;nbsp;Metern und eine Breite von 50,2&amp;amp;nbsp;Metern aufweist. Die Gebäudehöhe liegt bei 31&amp;amp;nbsp;Metern. Zone&amp;amp;nbsp;II (der kleinere Gebäudeteil) mit einen baulichen Abstand von 200&amp;amp;nbsp;Millimeter weist eine Länge von 20,8&amp;amp;nbsp;Metern, eine Breite von 32,1&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 20,45&amp;amp;nbsp;Metern auf, wobei ein kleinerer Teil des Gebäudes eine geringere Höhe von 11,25&amp;amp;nbsp;Metern aufweist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Brennstoffgebäude (BFX)&amp;quot;&amp;gt;Brennstoffgebäude (BFX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Im Brennstoffgebäude befindet sich das Lagerbecken für abgebrannte Brennelemente und die Lagertanks des Emergency Boron Injection System. Das Gebäude hat eine Länge von 60,6&amp;amp;nbsp;Metern, eine Breite von 36,95&amp;amp;nbsp;Metern und eine Höhe von 42,5&amp;amp;nbsp;Metern. Die Wandstärken des Gebäudes variieren zwischen 0,3 und 1,8&amp;amp;nbsp;Metern. Die Zwischenböden haben eine Stärke von 0,4 bis 0,7&amp;amp;nbsp;Metern und das Dach eine Stärke von 1,0&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt; Das Brennstoffgebäude ist gegen den Absturz eines Verkehrsflugzeugs ausgelegt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jie_CGN&amp;quot;/&amp;gt; Das im Gebäude befindliche Lagerbecken ist mit einer Edelstahlplattierung ausgekleidet um die Leckagefreiheit zu garantieren. Die Plattierung ist in der Betonwand verankert und hat keinerlei strukturelle Aufgabe. Der Betonguss des Lagerbeckens hat eine Wandstärke von 1,8&amp;amp;nbsp;Metern für den Schutz der umliegenden Räume in dem Gebäude vor Strahlung zu gewährleisten, da die Abschirmung durch das Wasser seitlich kleiner ist als nach oben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Notstromdieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])&amp;quot;&amp;gt;Notstrom-[SBO-]Dieselgeneratoren (BDA, BDB, BDC, [BDU, BDV])&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Insgesamt gibt es fünf Dieselgeneratorhäuser, wobei mehrere Dieselgeneratoren eine gemeinsame bauliche Struktur bilden. Die Dieselgeneratoren BDA (Division&amp;amp;nbsp;A), BDC (Division&amp;amp;nbsp;C) und BDU (SBO-Division&amp;amp;nbsp;A) sind in einem gemeinsamen Gebäude mit einer Länge von 44,75&amp;amp;nbsp;Metern und einer Breite von 26,0&amp;amp;nbsp;Metern untergebracht. Die Dieselgeneratoren BDB (Division&amp;amp;nbsp;B) und BDU (SBO-Division&amp;amp;nbsp;B) sind in einem gemeinsamen Gebäude mit einer Länge von 28,9&amp;amp;nbsp;Metern und einer Breite von 26&amp;amp;nbsp;Metern untergebracht. Die Wandstärken der Gebäude liegen zwischen 0,3 und 0,8&amp;amp;nbsp;Metern, während das Fundament eine Stärke von 1,0&amp;amp;nbsp;Metern aufweist. Obwohl es sich um ein Gebäude handelt, sind die Dieselgeneratoren einzeln durch Wände ohne etwaige Durchführungen und Ausschnitte räumlich voneinander getrennt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Zugangsgebäude (BPX)&amp;quot;&amp;gt;Zugangsgebäude (BPX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Zugangsgebäude umfasst die Einrichtungen für das Betreten des Personals in den Block. Dies beinhaltet einerseits die Zugangskontrolle mit Drehkreuzen, Scangeräte für die Kontrolle der mitgeführten Taschen, Ganzkörperscanner sowie Kontaminationskontrollen. Außerdem befinden sich in dem Gebäude für den Zugang zum Kontrollbereich die entsprechenden Umkleideräume.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Ausrüstungsgebäude (BEX)&amp;quot;&amp;gt;Ausrüstungsgebäude (BEX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Ausrüstungsgebäude ist im Wesentlichen die Krananlage zum Ein- und Ausschleusen von Equipment von und zum Reaktorgebäude. Das Gebäude ist mit einem Kran ausgestattet, mit dem Komponenten oder Beladebehälter auf die Ebene der Materialschleuse des Sicherheitsbehälters gehoben werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Abfallbehandlungsgebäude (BWX)&amp;quot;&amp;gt;Abfallbehandlungsgebäude (BWX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Abfallbehandlungsgebäude beinhaltet Behandlungsanlagen von festen schwach- und mittelradioaktiven Abfällen und ist nicht in jeden Block Standard. Ein Abfallbehandlungsgebäude kann jeweils zwei Blöcke bedienen, daher ist bei einer Einzelblockanlage der Einsatz eines Gebäudes ein Muss. Bei einer Doppelblockanlage reicht es aus, wenn einer von zwei Blöcken das Gebäude beinhaltet. Das Abfallbehandlungsgebäude hat eine Länge von 48,5&amp;amp;nbsp;Metern und eine Breite von 44,7&amp;amp;nbsp;Metern. Die Gebäudewandstärke variiert zwischen 0,3 und 0,9&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus (BEJ)&amp;quot;&amp;gt;Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus (BEJ)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Zusatzkühlungs- und Feuerlöschwasserpumpenhaus beinhaltet die Pumpen des Extra Cooling Systems und Einrichtungen für den Brandschutz der Anlage. Es beinhaltet ebenso die Einspeisestellen im Falle eines schweren Unfalls, über den mit mobilen Einrichtungen Wasser in die Anlage nachgespeist werden kann. Das Gebäude hat eine Länge von 50&amp;amp;nbsp;Metern und eine Breite von 26,4&amp;amp;nbsp;Metern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-16&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CNNC ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float:right; margin-left:10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:500px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:CNNC Hualong Plot.svg|500px&lt;br /&gt;
circle 820 640 270   [[#Reaktorgebäude|Reaktorgebäude]]&lt;br /&gt;
rect   50 750   330 870  [[#Reaktorgebäude|Halbportalkran Reaktorgebäude]]&lt;br /&gt;
poly   600 150   1020 150   1020 310   950 430   950 406.3   880 382.5   810 375   740 387.5   670 420   600 315   [[#Sicherheitsgebäude|Sicherheitsgebäude A]]&lt;br /&gt;
poly   590 1130   1020 1130   1020 980   950 860   880 895   810 910   740 895   670 860   590 980   [[#Sicherheitsgebäude|Sicherheitsgebäude B]]&lt;br /&gt;
poly   1330 370   1330 670   1080 670   1080 570   1035 480   975 420   950 430   1020 310   1100 370   [[#Schaltanlagengebäude|Dampfzelle]]&lt;br /&gt;
poly   1330 670   1330 1150   1020 1150   1020 980   950 860   1010 820   1070 740   1080 670   [[#Schaltanlagengebäude|Schaltanlagengebäude]]&lt;br /&gt;
poly   210 920   530 920   590 980   590 1560   210 1560   [[#Nukleares Hilfsanlagengebäude|Nukleares Hilfsanlagengebäude]]&lt;br /&gt;
poly   330 315   600 315   670 420   590 500   550 640   590 780   670 860   590 980   530 920   330 920   [[#Brennstoffgebäude|Brennstoffgebäude]]&lt;br /&gt;
rect   1190 150   1330 370   [[#Notstromdieselgeneratorhaus|Notstromdieselgeneratorhaus A]]&lt;br /&gt;
rect   190 315   330 535   [[#Notstromdieselgeneratorhaus|Notstromdieselgeneratorhaus B]]&lt;br /&gt;
rect   190 535   330 675   [[#Notkompressorhaus|Notkompressorhaus]]&lt;br /&gt;
rect   190 50   280 240   [[#Blackout-Dieselgeneratorhaus|Blackout-Dieselgeneratorhaus]]&lt;br /&gt;
rect   1020 1150   1330 1510   [[#Zugangsgebäude|Zugangsgebäude]]&lt;br /&gt;
rect   590 1130   1020 1200   [[#Verbindungsgebäude|Verbindungsgebäude]]&lt;br /&gt;
poly   590 1130   1020 1130   1020 1510   830 1510   830 1560   590 1560   [[#Abfallbehandlungsgebäude|Abfallbehandlungsgebäude]]&lt;br /&gt;
rect   1020 1510   1330 1630   [[#Feuerlöschwasserpumpenhaus|Feuerlöschwasserpumpenhaus]]&lt;br /&gt;
desc bottom-right&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Grundriss eines CNNC Hualong One. Mit Klick auf ein entsprechendes Gebäude oder Gebäudeteil springt der Bildschirm zum entsprechenden Absatz. Ohne Klick wird lediglich die Gebäudebezeichnung angezeigt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das CNNC-Design ist generell in einer kompakten Bauweise &amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;/&amp;gt; als Einzelblockanlage ausgeführt&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_06-11-2015&amp;quot;/&amp;gt; mit zusammenhängender Gebäudestruktur, die gleichzeitig durch geografisch getrennte Lage einzelner Sicherheitsgebäude eine physische Separierung gewährleistet. Dies betrifft nicht nur die zusammenhängenden Bauten der Reaktorinsel und der Turbineninsel, sondern auch die unterirdischen Verbindungsleitungen der Kühlwasserbauten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;/&amp;gt; Die Auslegung als Einzelblockanlage wird vornehmlich mit der größeren physischen Separierung der Blöcke begründet, da die Einwirkung auf einen Block sich dadurch nicht auf den zweiten auswirkt. Zusätzlich bietet die Konfiguration mehr Freiheit die Blöcke an einem Standort zu positionieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reaktorgebäude&amp;quot;&amp;gt;Reaktorgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Reaktorgebäude ist als Doppelcontainment ausgelegt. Das interne primäre Containment ist ein Spannbetoncontainment mit einer Stahlplattierung auf der Innenseite zum Schutz der Umwelt vor austretenden Stoffen aus dem darin befindlichen Primärsystem. Das innere Containment hat einen Innendurchmesser von 46,8&amp;amp;nbsp;Metern und ist für einen Auslegungsdruck von {{Konvert|0.52|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar bei Temperaturen von 145&amp;amp;nbsp;°C entworfen worden. Die Wände haben eine Stärke von 1,3&amp;amp;nbsp;Metern. Das äußere sekundäre Containment ist ein einfaches Stahlbetoncontainment, hat einen Innendurchmesser von 53&amp;amp;nbsp;Metern und dient zum Schutz gegen Einwirkungen von außen. Die Wände haben eine Stärke von 1,8&amp;amp;nbsp;Metern. Das primäre Containment wird durch das sekundäre Containment vollständig eingehaust. Neben Naturkatastrophen wurden auch technische Katastrophen und Attacken in der Auslegung berücksichtigt, darunter den Absturz eines kommerziellen Flugzeuges, Einwirkungen von Geschossen und Explosionen, sowie Extremwettereignissen wie Tornados.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Wang_02-09-2015&amp;quot;/&amp;gt; Beide Gebäude sind physisch voneinander getrennt um keinen Fehler auf das jeweils andere Gebäude im Versagensfall weitergeben zu können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_Broschüre_2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Besonderheit des Hualong One der CNNC-Variante ist die Auslegung des sekundären Containments gegen den Fall, dass Einwirkungen durch eine Detonation von Sprengstoffen berücksichtigt wurde, die durch unbemannte Drohnen direkt zum Reaktorblock geflogen werden. Für diesen Fall gibt es bisher international keine festgelegten Leitlinien und Definitionen, weshalb die Ausarbeitung für den Hualong One einer der weltweit ersten ihrer Art ist. Berücksichtigt wurden insbesondere kommerzielle Drohnen, die frei auf dem Markt zu erwerben sind, eine hohe Geschwindigkeit aufweisen, einen großen Kontrollradius und eine hohe Tragfähigkeit haben. Berücksichtigt wurden daher die Drohnen des Typs Phantom&amp;amp;nbsp;4 Pro, Inspire2, M600&amp;amp;nbsp;Pro und MG-IP. Je nach möglicher Zuladung der Drohne nimmt entsprechend die Fluggeschwindigkeit und die Flugdauer ab. Dabei steht jedoch im Raum, dass bei höherer Tragkraft die Wahrscheinlichkeit steigt große Sprengkörper zu transportieren, womit die Gefährdung der nuklearen Sicherheit steigt. Demnach stellten von den analysierten Drohnen nur die M600&amp;amp;nbsp;Pro und die MG-IP eine potentielle Gefahr dar. So ist es möglich, dass die Drohnen in mehr oder weniger als 3 oder 2,5&amp;amp;nbsp;Kilometer Entfernung einen Reaktorblock binnen 3 bis 4&amp;amp;nbsp;Minuten erreichen können. Als einer der Lösungen für diese Gefährdung beinhaltet der Hualong One Radarsensorik die es ermöglicht in bis zu 6&amp;amp;nbsp;Kilometer Entfernung fliegende Objekte zu detektieren. Für kürzere Distanzen wird eine photoelektrische Sensorik verwendet, die in Drohnen bis in eine Entfernung von 2,5&amp;amp;nbsp;Kilometer detektieren kann. Unter konventionellen Bedingungen ist eine Eingriffszeit von mehr als 5&amp;amp;nbsp;Minuten nötig, womit die Drohnen die Anlagen direkt erreichen können. Durch zusätzliche Maßnahmen konnte die Einleitung von Gegenmaßnahmen durch automatische Systeme mit Eliminierung der Reaktionszeit erreicht werden, sodass innerhalb der 2,5&amp;amp;nbsp;Kilometer-Zone nach Detektierung direkt Gegenmaßnahmen ergriffen werden können, bevor das unbemannte Flugobjekt die Anlage erreicht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ISBN-9789811518768&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Sicherheitsgebäude&amp;quot;&amp;gt;Sicherheitsgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die beiden Sicherheitsgebäude sind durch ihre Lage durch das Reaktorgebäude in der Mitte physisch zueinander getrennt errichtet, wodurch ein Fehler, beispielsweise durch eine Einwirkung von außen, auf die jeweilige Redundanz eines Systems nicht übertragbar sein soll.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Schaltanlagengebäude&amp;quot;&amp;gt;Schaltanlagengebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Im Schaltanlagengebäude befinden sich die elektrischen Installationen der Anlage, sowie die Blockschaltwarte und die Leittechnik der Anlage. Zum Schutz dieser vulnerablen Anlagenteile ist das Schaltanlagengebäude in seiner Bauweise gegen den Absturz eines Flugzeuges ausgelegt worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Nukleares Hilfsanlagengebäude&amp;quot;&amp;gt;Nukleares Hilfsanlagengebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das nukleare Hilfsanlagengebäude beinhaltet die Subsysteme für den normalen Betrieb der Anlage. Das Gebäude ist baulich von den anderen Gebäuden getrennt errichtet, um eine räumliche Trennung zu den sicherheitsrelevanten Anlagenteilen zu schaffen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Brennstoffgebäude&amp;quot;&amp;gt;Brennstoffgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Brennstoffgebäude beinhaltet das Abklingbecken der Anlage, in dem die abgebrannten Brennelemente gelagert werden. Gleichzeitig dient es für den Durchgang von Komponenten, die in das Reaktorgebäude ein- und ausgeschleust werden, inklusive der Ein- und Ausschleusung von Transportbehältern für abgebrannten Kernbrennstoff in das Brennstoffgebäude. Aufgrund der Lagerung der abgebrannten Brennelemente ist das Brennstoffgebäude in seiner Bauweise gegen den Absturz eines Flugzeuges ausgelegt worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA_STIPUB1829&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Notstromdieselgeneratorhaus&amp;quot;&amp;gt;Notstromdieselgeneratorhaus&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Es gibt insgesamt zwei Notstromdieselgeneratorenhäuser, die physisch voneinander getrennt sind um durch eine Zerstörung durch Einwirkung von außen zu gewährleisten, dass ein Sicherheitsstrang der Dieselgeneratoren weiterhin betriebsfähig ist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA-CN_6-2016&amp;quot;/&amp;gt; Jedes Dieselgeneratorhaus beinhaltet einen Dieselgenerator für je eine Sicherheitsdivision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Blackout-Dieselgeneratorhaus&amp;quot;&amp;gt;Blackout-Dieselgeneratorhaus&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die beiden Blackout-Dieselgeneratoren sind in einem physisch getrennten separaten Dieselgeneratorhaus gemeinsam untergebracht. Dieses ist baulich vollständig separiert von der nuklearen Insel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Zugangsgebäude&amp;quot;&amp;gt;Zugangsgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Zugangsgebäude umfasst die Einrichtungen für das Betreten des Personals in den Block. Dies beinhaltet einerseits die Zugangskontrolle mit Drehkreuzen, Scangeräte für die Kontrolle der mitgeführten Taschen, Ganzkörperscanner sowie Kontaminationskontrollen. Außerdem befinden sich in dem Gebäude für den Zugang zum Kontrollbereich die entsprechenden Umkleideräume.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Verbindungsgebäude&amp;quot;&amp;gt;Verbindungsgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Verbindungsgebäude ist ein optionaler Verbindungsbau, wenn ein Block kein Abfallbehandlungsgebäude besitzt. Es handelt sich dabei lediglich um einen Verbindungsbau ohne definierte Anlagenfunktion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Abfallbehandlungsgebäude&amp;quot;&amp;gt;Abfallbehandlungsgebäude&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Abfallbehandlungsgebäude beinhaltet Behandlungsanlagen von festen schwach- und mittelradioaktiven Abfällen und ist nicht in jeden Block Standard. Ein Abfallbehandlungsgebäude kann jeweils zwei Blöcke bedienen, daher ist bei einer Einzelblockanlage der Einsatz eines Gebäudes ein Muss. Bei einer Doppelblockanlage reicht es aus, wenn einer von zwei Blöcken das Gebäude beinhaltet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Feuerlöschwasserpumpenhaus&amp;quot;&amp;gt;Feuerlöschwasserpumpenhaus&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das Feuerlöschwasserpumpenhaus beinhaltet Einrichtungen für den Brandschutz der Anlage und die Einspeisestellen im Falle eines schweren Unfalls, über den mit mobilen Einrichtungen Wasser in die Anlage nachgespeist werden kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kernheizkraftwerk ===&lt;br /&gt;
Seitens der Volksrepublik China wurde im Expertenbereich der Kerntechnik seit längerer Zeit vorgeschlagen, den konventionellen Hualong One in Verbindung mit Hochtemperaturreaktoren zu verwenden, um Dampf für Industrieanwendungen mit 200 bis 500&amp;amp;nbsp;°C zu erzeugen, sodass fossile Erzeuger ersetzt werden könnten. Anwendungsbereiche wären neben der Petrochemie auch die Papierherstellung und Baumwollspinnereien.&amp;lt;ref&amp;gt;Heneng: &#039;&#039;叶奇蓁：从电处来，到“核”处去&#039;&#039;, 12.05.2022. [http://www.heneng.net.cn/index.php/home/zc/infotwo/id/66255/sid/33/catId/169.html Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221120215219/http://www.heneng.net.cn/index.php/home/zc/infotwo/id/66255/sid/33/catId/169.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 25.&amp;amp;nbsp;Juli 2022 erhielt das China Northeast Architectural Design &amp;amp; Research Institute den Zuschlag für den Entwurf eines konventionellen Anlagenteils für ein Kernheizkraftwerk, das mit vier Hualong One ausgestattet werden soll und zwei Hochtemperaturreaktoren. Vorgesehen ist, dass die beiden Hualong One jeweils eine eigene Turbine speisen, an denen Sattdampf für Industrieprozesse abgezweigt wird. Um diesen Dampf für Heißdampfprozesse aufzubereiten, soll die Überhitzung dessen durch einen Hochtemperaturreaktor des Typs [[HTR-PM]] erfolgen. Bei einer thermischen Leistung von 3190&amp;amp;nbsp;MW aus den beiden Druckwasserreaktoren soll die elektrische Leistung der Blöcke von 1200&amp;amp;nbsp;MW auf rund 900&amp;amp;nbsp;MW reduziert werden, allerdings mit der Option später auch die volle Leistung von 1200&amp;amp;nbsp;MW erreichen zu können. Der Auftrag sieht vor, dass vier Hualong One, die zusammen mit je einen HTR-PM im Tandem betrieben werden, rund 8164&amp;amp;nbsp;Tonnen Dampf für Industrieprozesse bereitstellen können. Als Basisprojekt für die Hualong One dient die Standardvariante des Modells.&amp;lt;ref&amp;gt;中国建筑东北设计研究院有限公司: &#039;&#039;中国能建东北院首次中标华龙一号常规岛设计合同&#039;&#039;, 27.07.2022. [http://www.ceec.net.cn/art/2022/7/27/art_11016_2523117.html Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221120220357/http://www.ceec.net.cn/art/2022/7/27/art_11016_2523117.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Bjx: &#039;&#039;中国能建东北院中标华龙一号常规岛设计合同&#039;&#039;, 29.07.2022. [https://news.bjx.com.cn/html/20220729/1244984.shtml Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221120220503/https://news.bjx.com.cn/html/20220729/1244984.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein erstes Kernheizkraftwerk in dieser Konfiguration ist für die Agglomeration petrochemscher Anlagen um die Stadt Lianyungang geplant, das 2024 genehmigt wurde und mit dem [[Kernheizkraftwerk Xuwei]] umgesetzt werden soll.&amp;lt;ref&amp;gt;烟台市人民政府: &#039;&#039;烟台市人民政府办公室印发关于滚动谋划推进“十四五”时期全市重大工程项目的工作方案的通知&#039;&#039;, 30.08.2022. [http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221119202742/http://www.yantai.gov.cn/art/2022/8/30/art_43495_23984.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国通用机械工业协会: &#039;&#039;世界“最牛”核电项目，为何都建在这里？&#039;&#039;, 17.03.2022. [https://www.cgmia.org.cn/Web/News/Detail/14331 Abgerufen] am 20.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221120221538/https://www.cgmia.org.cn/Web/News/Detail/14331 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Netzanbindung und Eigenbedarf ===&lt;br /&gt;
Die Netzanbindung  des Hualong One und der Aufbau der Eigenbedarfsversorgung ist für die internationale Vermarktung nach den IAEA-Empfehlungen und den Anforderungen der internationalen IEC-Normen entworfen. In der Volksrepublik China sind die Anlagen hingegen nach den chinesischen Standards entworfen. So ergeben sich zwischen den chinesischen Anlagen und insbesondere dem UK-HPR1000 technische Unterschiede in der Architektur der Eigenbedarfsversorgung. Die Eigenbedarfsversorgung ist in den Standardvarianten für eine Spannung von 10&amp;amp;nbsp;kV ausgelegt. Während des Normalbetriebs wird vor den Blocktransformatoren die Eigenbedarfsversorgung für die Eigenbedarfstrafos abgeleitet und zur Versorgung verwendet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-9&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report - Chapter 9 - Electric Power&#039;&#039;, 24.12.2021. Seite 22, 25, 26, 28 bis 30. [https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-9-Electric-Power.pdf Abgerufen] am 13.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230213131114/https://ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-9-Electric-Power.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Aufbau der Eigenbedarfsversorgung ist im Einklang mit dem IAEA Safety Standard Report 2/1 und dem IAEA Safety Standard SSG-30 entworfen worden. Um einen Versagenspfad aufgrund eines Fehlers mit gemeinsamer Ursache zu umgehen sind die redundanten Divisionen mit einer Diversität der Systeme ausgestattet. Dies wird erreicht durch leicht unterschiedliche Betriebsarten der gleichen Systeme, andere physische Platzierung, unterschiedliche Betriebsbedingungen und der Einsatz von Systemen von verschiedenen Produzenten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiaozhen_29-11-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Basisversion der China National Nuclear Corporation wurde mit einer Eigenbedarfsversorgungsspannung von 6,6&amp;amp;nbsp;kV entworfen. Dies betrifft die Reaktoren [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5 und 6]]&amp;lt;ref&amp;gt;中国核工业二三建设有限公司: &#039;&#039;“华龙一号”全球首堆实现6.6kV倒送电 工程进入系统化施工阶段&#039;&#039;, 28.06.2018. [http://www.cnecc.com/23/s/3149-8248-28544.html Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230214234800/http://www.cnecc.com/23/s/3149-8248-28544.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; sowie [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3]].&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;海外华龙K3核岛6.6kV倒送电圆满成功&#039;&#039;, 27.12.2019. [https://www.cnnpn.cn/article/18118.html Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230214235206/https://www.cnnpn.cn/article/18118.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Verwendung der Eigenbedarfsspannung von 6,6&amp;amp;nbsp;kV in der CNNC-Basisvariante ist historisch bedingt, da auch die Eigenbedarfsversorgung der M310-Blöcke im Kernkraftwerk Fuqing mit dieser Spannung betrieben werden. Im Gegensatz zu den M310-Blöcken wurde das System für die CNNC-Variante des Hualong One stark abgeändert. So wurde die Ebenenanzahl der Verteilsysteme reduziert und die einzelnen Verteilschienen in mehrere einzelne aufgeteilt. Durch die breite gefächerte Aufteilung wurde die Ausfallsicherheit erhöht und die Möglichkeit gegeben, mehrere einzelne Abschnitte der Eigenbedarfsversorgung bei Verlust des Eigenbedarfstrafos auf den Hilfstrafo umzuschalten. In der Belastungsanalyse hat sich das System des Hualong One als robuster herausgestellt als des M310.&amp;lt;ref&amp;gt;参考网: &#039;&#039;华龙一号核电机组与M310核电机组配电系统差异分析&#039;&#039;, 29.03.2017. [https://www.fx361.com/page/2017/0329/1375573.shtml Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230215000520/https://www.fx361.com/page/2017/0329/1375573.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit der Einführung des Fusionsprojekts wurde die Eigenbedarfsspannungsversorgung in der Standardvariante der China National Nuclear Corporation im [[Kernkraftwerk Zhangzhou]] auf 10&amp;amp;nbsp;kV angehoben. Damit wurde das Eigenbedarfssystem der China General Nuclear übernommen.&amp;lt;ref&amp;gt;能源网: &#039;&#039;漳州核电1号机组核岛10kV可用目标圆满完成！&#039;&#039;, 29.09.2022. [http://www.nengyuancn.com/newenergy/264828.html Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230214235420/http://www.nengyuancn.com/newenergy/264828.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Eine Hauptursache für das Anheben der Spannung war einerseits der mögliche Einsatz von mehr identischen Komponenten der CGN- und CNNC-Variante, als auch im Kurzschlussfall den Kurzschlussstrom reduzieren zu können.&amp;lt;ref&amp;gt;电力网: &#039;&#039;漳州核电1号机组核岛10kV可用目标圆满完成&#039;&#039;, 26.09.2022. [http://mm.chinapower.com.cn/xw/gnxw/20220926/168520.html Abgerufen] am 15.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230214235629/http://mm.chinapower.com.cn/xw/gnxw/20220926/168520.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf CGN HPR1000.svg|Eigenbedarfsversorgung der CGN-Variante&lt;br /&gt;
Datei:Eigenbedarf UK-HPR1000.svg|Eigenbedarfsversorgung des UK-HPR1000&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kernbrennstoffe ==&lt;br /&gt;
Durch die Auslegung des Reaktorkerns des Hualong One ist es möglich eine Vielzahl kommerzieller Kernbrennstoffe zu verwenden, die auch andere Druckwasserreaktoren nutzen. Im Vergleich zu anderen Reaktormodellen ist die Diversifizierung des Kernbrennstoffbezugs umfangreicher als bei anderen Reaktorbaulinien der Generation&amp;amp;nbsp;III. Für den Hualong One stehen insgesamt fünf verschiedene Kernbrennstoffe zur Verfügung, von denen allerdings bisher nur drei kommerziell vermarktet werden. Ein Vergleich der Brennelementtypen ist in der nachfolgenden Tabelle zu finden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable mw-datatable&amp;quot; width=&amp;quot;60%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Hersteller&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;3&amp;quot; | CNNC&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;1&amp;quot; | CGN&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;1&amp;quot; | Framatome&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;20%&amp;quot; | Brennelement&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | CF2&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | CF3&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Guanxing_04-01-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | CF4&amp;lt;ref name=&amp;quot;Guanxing_04-01-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | STEP-12&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V0_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;9%&amp;quot; | AFA 3GAA&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Anreicherung max. (%)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 4,45&lt;br /&gt;
| 4,45&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Anzahl der Brennstäbe&lt;br /&gt;
| 264&lt;br /&gt;
| 264&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 264&lt;br /&gt;
| 264&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Stababstand (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 12,6&lt;br /&gt;
| 12,6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Steuerelement-Führungsrohe&lt;br /&gt;
| 24&lt;br /&gt;
| 24&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 24&lt;br /&gt;
| 24&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Instrumentierungrohe&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gesamtlänge (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 4104,9&lt;br /&gt;
| 4104,9&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gesamtbreite (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 214&lt;br /&gt;
| 214&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Brennstablänge (mm)&lt;br /&gt;
| 3851,2&lt;br /&gt;
| 3862,2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 3867,1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Aktive Länge (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 3657,6&lt;br /&gt;
| 3657,6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Brennstabdurchmesser (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 9,5&lt;br /&gt;
| 9,5&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Durchschnittliche Wärmeleistung (W/cm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 179,5&lt;br /&gt;
| 179,5&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Maximale Wärmeleistung (W/cm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 439,8&lt;br /&gt;
| 439,8&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Hüllrohrmaterial&lt;br /&gt;
| {{Akronym|Zr-4|Zirconium 4}}&lt;br /&gt;
| N36&lt;br /&gt;
| N45&lt;br /&gt;
| {{Akronym|Zr|Zirconium}} Alloy&lt;br /&gt;
| M5 Alloy&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Hüllrohrstärke (mm)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 0,57&lt;br /&gt;
| 0,57&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Abstandshalteranzahl&lt;br /&gt;
| 8 (3 Mischgitter)&lt;br /&gt;
| 8 (3 Mischgitter)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| 8 (3 Mischgitter)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Abstandshaltermaterial&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| {{Akronym|Zr|Zirconium}} Alloy, Inconel&lt;br /&gt;
| M5 Alloy&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Durchschnittlicher Abbrand (GWt/tU)&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 52&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 52&lt;br /&gt;
| 52&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CNNC China Fuel 2 ===&lt;br /&gt;
Der Kernbrennstoff des Typs CF2, der eigentlich für den [[CNP-600]] entwickelt wurde, ist bisher nur in den beiden Export-Blöcken des Hualong One im [[Kernkraftwerk Karatschi]] als Erstkern geladen worden. Die Nachladungen sind vom Kernbrennstofftyp CF3.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Guanxing_04-01-2019&amp;quot;&amp;gt;Li Guanxing, u.a.: &#039;&#039;Overall Development Strategy of China’s New-Generation Nuclear Fuel&#039;&#039;, 04.01.2019. Seite 2. [https://www.engineering.org.cn/default/journalDetails/download?key=http://devp-service.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/683e5a2085874c9fa6e24b5ce91bfb60/file_1579077802853.pdf&amp;amp;title=10.15302-J-SSCAE-2019.01.002 Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122155730/https://www.engineering.org.cn/default/journalDetails/download?key=http://devp-service.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/683e5a2085874c9fa6e24b5ce91bfb60/file_1579077802853.pdf&amp;amp;title=10.15302-J-SSCAE-2019.01.002 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CNNC China Fuel 3 ===&lt;br /&gt;
Das von der China National Nuclear Corporation entwickelte Brennelement des Typs China Fuel&amp;amp;nbsp;3 (kurz &#039;&#039;CF3&#039;&#039;) wurde für den Hualong One entwickelt,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt; kann aber auch in einigen anderen kleineren Reaktoren aus der Entwicklung der China National Nuclear Corporation verwendet werden wie dem Heizreaktor [[NHR-400]] (Yanlong).&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_26-09-2019&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Commercial production of Hualong One fuel begins&#039;&#039;, 26.09.2019. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Commercial-production-of-Hualong-One-fuel-begins Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122165626/https://world-nuclear-news.org/Articles/Commercial-production-of-Hualong-One-fuel-begins Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bei dem Brennelement handelt es sich um ein Bündel mit einer Gitterung von 17×17&amp;amp;nbsp;Brennstäben, von denen 24&amp;amp;nbsp;Positionen für Steuerstäbe vorgesehen sind und die zentrale Position für das Instrumentierungsrohr.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt; Die Brennstäbe werden durch Wolfram-Inertgas-Schweißen oder Druck-Widerstandspunktschweißen (Pressschweißverfahren) verschweißt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;&amp;gt;China National Nucler Corporation: &#039;&#039;Nuclear Fuel Industry in China&#039;&#039;, Oktober 2015. Seite 15, 29, 30. [https://www.aben.com.br/Arquivos/366/366.pdf Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20190125141055/http://www.aben.com.br/Arquivos/366/366.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das erste richtigen Brennelemente des Typs CF3 wurde 2015 in [[Kernkraftwerk Qinshan|Qinshan&amp;amp;nbsp;II-2]] geladen und am 28.&amp;amp;nbsp;Januar 2016 der erste Bestrahlungszyklus von drei Zyklen mit dem Brennstoffzyklus abgeschlossen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Testing of Hualong One fuel begins&#039;&#039;, 01.02.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newstesting-of-hualong-one-fuel-begins-4798512/ Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122163727/https://www.neimagazine.com/news/newstesting-of-hualong-one-fuel-begins-4798512/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die insgesamt vier Elemente blieben bis März 2019 für Langzeitbestrahlungen im Reaktorkern des Blocks geladen und wurden nach jeden Zyklus im Abklingbecken begutachtet, bevor sie wieder in den Reaktor geladen wurden. Die China National Nuclear Corporation bestätigte, dass die Inaugenscheinnahme der Elemente bei den Kontrollen die Einhaltung und Performance der internationalen Normen einhielten.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Testing complete for Hualong One fuel&#039;&#039;, 21.03.2019. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Testing-complete-for-Hualong-One-fuel Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122164119/https://world-nuclear-news.org/Articles/Testing-complete-for-Hualong-One-fuel Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Gefertigt wurden die CF3-Brennelemente in der [[Brennelementfertigungsanlage Yibin]], die Brennstofftabletten kamen aus dem [[Metallurgisches Werk Ulba|metallurgischen Werk Ulba]] in Kasachstan.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China completes testing of Hualong One fuel&#039;&#039;, 26.03.2019. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-testing-of-hualong-one-fuel-7060663/ Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122164437/https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-testing-of-hualong-one-fuel-7060663/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit dem erfolgreichen Abschluss der Erprobung wurde im März 2019 die kommerzielle Massenproduktion des CF3 begonnen mit der gleichen Zuliefererkette wie für die Prototypelemente. Demnach liefert das metallurgische Werk in Ulba weiterhin die Brennstoffpellets und die Fertigung erfolgt in Yibin, China.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CNNC attains mass production of Hualong One fuel&#039;&#039;, 16.05.2019. [https://world-nuclear-news.org/Articles/CNNC-attains-mass-production-of-Hualong-One-fuel Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20210923204203/https://world-nuclear-news.org/Articles/CNNC-attains-mass-production-of-Hualong-One-fuel Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;IAEA: &#039;&#039;Nuclear Technology Review 2020&#039;&#039;, September 2020. Seite 15. [https://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc64-inf2.pdf Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220705135753/http://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc64-inf2.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 12.&amp;amp;nbsp;September 2019 wurden die ersten seriellen Brennelemente für den Erstkern von [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing&amp;amp;nbsp;5]] versendet.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China begins delivery of Hualong One fuel&#039;&#039;, 17.09.2019. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-begins-delivery-of-hualong-one-fuel-7411944/ Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122165438/https://www.neimagazine.com/news/newschina-begins-delivery-of-hualong-one-fuel-7411944/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CNNC China Fuel 4 ===&lt;br /&gt;
Der Kernbrennstoff des Typs China Fuel&amp;amp;nbsp;4 (kurz &#039;&#039;CF4&#039;&#039;) befindet sich seit 2016 in Entwicklung. Bei dem Brennelement soll es sich um ein fortgeschrittenes Brennelement handeln mit einer neuen Zirkoniumlegierung und einem Zielabbrand von bis zu 60&amp;amp;nbsp;Gigawatttagen pro Tonne Uran.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Guanxing_04-01-2019&amp;quot;/&amp;gt; Die Hauptmodifikation besteht in den Materialeigenschaften der Hüllrohre, die aus N45 bestehen, einer neu entwickelten Zirkonium-Legierung. Im Dezember 2016 wurde eine erste Charge des Materials an die Hüllrohrproduzenten übergeben, die entsprechende Fertigungstechniken hierfür ausarbeiten sollten. Eine erste Bestrahlung des Materials sollte im Januar 2017 im [[Kernkraftwerk Qinshan]] stattfinden.&amp;lt;ref&amp;gt;China National Nuclear Corporation: &#039;&#039;CNNC accomplishes a new generation intl advanced fuel element: zirconium alloy cladding material&#039;&#039;, 02.12.2016. [https://en.cnnc.com.cn/2016-12/02/c_62928.htm Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122163151/https://en.cnnc.com.cn/2016-12/02/c_62928.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Für den Produktionsprozess der Hüllrohre mit dem neuen Material wurde am 30.&amp;amp;nbsp;Dezember 2020 ein Patent beantragt.&amp;lt;ref&amp;gt;Google Patents: &#039;&#039;Forming and manufacturing method of CF4 nuclear fuel pipe seat&#039;&#039;. [https://patents.google.com/patent/CN112808936A/en Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122163349/https://patents.google.com/patent/CN112808936A/en Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== CGN STEP-12 ===&lt;br /&gt;
Das Brennelement des Typs STEP-12 (kurz für &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;tride &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;oward &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;xcellent &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;erformance&#039;&#039;) wird seitens der China General Nuclear als eigenes Design für den Hualong One und [[CPR-1000]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;EE-Online_24-02-2016&amp;quot;/&amp;gt; seit 2013 entwickelt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energyintel_31-01-2018&amp;quot;&amp;gt;Energy Intelligence Weekly: &#039;&#039;Nuclear Fuel: China Pushes Forward on Fuel Design, Development&#039;&#039;, 31.01.2018. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7d3-de4c-a17b-e7d3faa10000?_amp=true Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122161436/https://www.energyintel.com/0000017b-a7d3-de4c-a17b-e7d3faa10000?_amp=true Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die ersten vier Prototyp-Brennelemente aus Blei&amp;lt;ref name=&amp;quot;EE-Online_24-02-2016&amp;quot;&amp;gt;EE Online: &#039;&#039;Eight CGN designed lead fuel assemblies loaded into reactor&#039;&#039;, 24.02.2016. [https://electricenergyonline.com/article/energy/category/generation/52/566078/eight-cgn-designed-lead-fuel-assemblies-loaded-into-reactor.html Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122162436/https://electricenergyonline.com/article/energy/category/generation/52/566078/eight-cgn-designed-lead-fuel-assemblies-loaded-into-reactor.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; des Typs STEP-12 wurden ab 14.&amp;amp;nbsp;Februar 2016 in Block&amp;amp;nbsp;3 des [[Kernkraftwerk Ling&#039;ao|Kernkraftwerks Ling&#039;ao]] erprobt,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energyintel_31-01-2018&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;China General Nuclear: &#039;&#039;2015 Annual Report&#039;&#039;, 31.01.2018. Seite 11, 54. [http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100882/2016-04/07/37ddeb8c24ba48d7a192b171d42a00d5/files/60c25f8d89cd4ec4b8a8b62a71bb9382.pdf Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122162002/http://en.cgnp.com.cn/encgnp/c100882/2016-04/07/37ddeb8c24ba48d7a192b171d42a00d5/files/60c25f8d89cd4ec4b8a8b62a71bb9382.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CGN-developed fuel begins irradiation tests&#039;&#039;, 18.02.2016. [https://www.world-nuclear-news.org/Articles/CGN-developed-fuel-begins-irradiation-tests Abgerufen] am 22.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221122162155/https://www.world-nuclear-news.org/Articles/CGN-developed-fuel-begins-irradiation-tests Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; allerdings zeigte der Betrieb nicht zufriedenstellende Ergebnisse, weshalb zusätzliche Modifikationen nötig waren. Im Jahr 2017 stellte die China General Nuclear daher ein neues Design des Typs STEP-12B vor, das im gleichen Jahr in Block&amp;amp;nbsp;2 des Kernkraftwerks Ling&#039;ao zum Testen geladen wurde. Die Entwicklung zeigte allerdings frühzeitig, dass China General Nuclear die Expertise für diese Kernbrennstoffe fehlte, weshalb man sich mittelfristig mit der Verwendung des von der China National Nuclear Corporation entwickelten Kernbrennstoffs zufriedengeben musste.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energyintel_31-01-2018&amp;quot;/&amp;gt; Ursprünglich war der Einsatz des STEP-12 für das [[Kernkraftwerk Bradwell|Kernkraftwerk Bradwell&amp;amp;nbsp;B]] mit UK-HPR1000 vorgesehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V0_Chapter-5&amp;quot;&amp;gt;General Nuclear System: &#039;&#039;Pre-Construction Safety Report Version 0 - Chapter 5 - Reactor Core&#039;&#039;, 10.06.2017. Seite 10, 28, 29, 39. [https://ukhpr1000.co.uk/GDA-DOCS/Preliminary-Safety-Report-Chapter-5-Reactor-Core.pdf Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116124955/https://ukhpr1000.co.uk/GDA-DOCS/Preliminary-Safety-Report-Chapter-5-Reactor-Core.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Auf dessen Einsatz wurde allerdings zugunsten des AFA&amp;amp;nbsp;3GAA von Framatome verzichtet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Framatome AFA 3GAA ===&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;Advanced Fuel Assembly&#039;&#039; AFA&amp;amp;nbsp;3GAA von Framatome wird seitens der China General Nuclear verwendet und war auch für den UK-HPR1000 in Planung. Das Brennelement hat eine Gitterung von 17×17&amp;amp;nbsp;Brennstäben, von denen 24&amp;amp;nbsp;Positionen als Führungsrohre aus M5&amp;amp;nbsp;Alloy für die Steuerstäbe verwendet werden und das zentrale Instrumentierungsrohr aus dem gleichen Material für das Einführen eines Sensors der Kerninstrumentierung. Die restlichen 264&amp;amp;nbsp;Positionen sind für Brennstäbe vorgesehen. Die Pellets aus Urandioxid werden mit Federn gelagert, die aus Alloy&amp;amp;nbsp;718 hergestellt sind. Über die gesamte Höhe gibt es 8&amp;amp;nbsp;Abstandsgitter, sowie 3&amp;amp;nbsp;Mischgitter im oberen Bereich zur besseren Vermischung des durchströmenden Kühlwassers, in denen die Brennstäbe in Position gehalten werden. Die Mischgitter und Abstandshalter sind aus dem rekristallisierten M5&amp;amp;nbsp;Alloy hergestellt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Mit den Brennelementen der AFA&amp;amp;nbsp;3G-Reihe gibt es seitens der China General Nuclear bereits Erfahrung, da diese ebenfalls in den Reaktoren des Typs CPR-1000 eingesetzt werden. Das AFA&amp;amp;nbsp;3GAA ist (Stand 2022) der meistverwendete Brennelementtyp im Hualong One&amp;lt;ref name=&amp;quot;Dongshen_6-2022&amp;quot;/&amp;gt; und sollte auch im UK-HPR1000 eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UK-HPR1000_PCSR-V2_Chapter-5&amp;quot;/&amp;gt; Eine Fertigungslinie für diese Brennelemente existiert ebenfalls in der [[Brennelementfertigungsanlage Batou]] und wird durch die China National Nuclear Corporation betrieben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNC_CF2_10-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wirtschaftlichkeit ==&lt;br /&gt;
Die wirtschaftlichen Parameter des Hualong One im internationalen Raum außerhalb der Volksrepublik China ist bisher wenig bekannt. Im Jahr 2015 bezifferte die China National Nuclear Corporation die Kosten für einen einzelnen Block mit Hualong One auf rund 4,9&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar für den Exportmarkt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_2.0_07-05-2015&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай анонсировал строительство первого реактора III поколения собственной разработки&#039;&#039;, 07.05.2015. [https://www.atomic-energy.ru/news/2015/05/07/56751 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109115133/https://www.atomic-energy.ru/news/2015/05/07/56751 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies sind im wesentlichen ähnlich den Kosten von 9,6&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar für die zwei Hualong One im pakistanischen [[Kernkraftwerk Karatschi]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_11-07-2013&amp;quot;/&amp;gt; Im Jahr 2017 bot die China National Nuclear Corporation einen Hualong One in Argentinien für 7&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar an, bei dem allerdings ein maximaler Teil der Arbeiten lokalisiert geliefert werden sollte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_08-05-2015&amp;quot;/&amp;gt; Ein neuer Vertrag für die schlüsselfertige Lieferung eines Hualong One ohne lokale Beteiligung für [[Kernkraftwerk Atucha|Atucha&amp;amp;nbsp;3]] im Jahr 2022, sah die Kosten für den einzelnen Reaktor bei 8,3&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_26-05-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_02-02-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Chinesischer Markt ===&lt;br /&gt;
Die Preissituation in der Volksrepublik China unterscheidet sich stark von der im Rest der Welt. Der wichtigste Kostenfaktor außerhalb Chinas ist insbesondere das Engineering der Anlage, das einen erheblichen Teil der Anlagenkosten bildet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-12-2020&amp;quot;/&amp;gt; In der Volksrepublik China sind dagegen die Kosten für die Komponentenbeschaffung maßgeblich. Knapp ein Drittel beziehen sich auf die Kosten für den Anlagenbau, während der Rest der Kosten in anderen Bereichen für die Anlagenfertigstellung angesiedelt sind. Knapp 15&amp;amp;nbsp;% davon sind alleine finanzielle Folgekosten durch Kredite und Zinsen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;/&amp;gt; Während Kernkraftwerke in Europa und den Vereinigten Staaten mit Kosten um 6000 bis 7000&amp;amp;nbsp;Dollar je installiertes Kilowatt errichtet werden, liegt der Preis für neue russische WWER bei 4000&amp;amp;nbsp;US-Dollar pro installiertes Kilowatt in Russland und für den Hualong One in China unterhalb von 2500&amp;amp;nbsp;Dollar pro installiertes Kilowatt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_21-12-2020&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;我国核电建造运营成本低 更具经济竞争力&#039;&#039;, 21.12.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/22659.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114112208/https://www.cnnpn.cn/article/22659.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Vergleich zu Reaktoren des Typs CPR-1000 der [[Generation II]], der zuvor in der Volksrepublik China gebaut wurde, sind die Kosten des Hualong One im Schnitt um 30&amp;amp;nbsp;% höher. Unter den Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III, die in der Volksrepublik China errichtet wurden, liegen die Kosten im Schnitt um 18&amp;amp;nbsp;% unterhalb der Kosten des AP1000 und 10&amp;amp;nbsp;% unterhalb der Kosten des CEPR im [[Kernkraftwerk Taishan]]. Ein direkter Kostenvergleich findet sich in der untenstehenden Tabelle (Berechnet nach durchschnittlichem Wechselkurs von 2021 von 0,1312&amp;amp;nbsp;Yuan zu 1&amp;amp;nbsp;Euro). Durch weitere Optimierungen des Designs und einen Serienbau soll der Preis des Hualong One näher an dem der Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;II angepasst werden. Einen Skaleneffekt erhofft man sich zudem bei einer höheren Modularisierung, um die Zinskosten erheblich zu reduzieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;分析：华龙一号造价比AP1000低多少？&#039;&#039;, 14.01.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23019.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114112643/https://www.cnnpn.cn/article/23019.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Parameter&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Hualong One&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | AP1000&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | CEPR&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | CPR-1000&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! €/kW&lt;br /&gt;
! %&lt;br /&gt;
! €/kW&lt;br /&gt;
! %&lt;br /&gt;
! €/kW&lt;br /&gt;
! %&lt;br /&gt;
! €/kW&lt;br /&gt;
! %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Konstruktionskosten&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2396*0.1312 round0}}|2396 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 15,3&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2730*0.1312 round0}}|2730 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 14,8&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2936*0.1312 round0}}|2936 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 17,4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1646*0.1312 round0}}|1646 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 13,8&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Komponenten&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:6036*0.1312 round0}}|6036 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 38,6&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:6801*0.1312 round0}}|6801 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 36,9&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:5848*0.1312 round0}}|5848 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 34,7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:4672*0.1312 round0}}|4672 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 39,3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Installationskosten&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1991*0.1312 round0}}|1991 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 12,7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1356*0.1312 round0}}|1356 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 7,4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1784*0.1312 round0}}|1784 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 10,6&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1469*0.1312 round0}}|1469 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 12,3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Engineering&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2461*0.1312 round0}}|2461 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 15,7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:4240*0.1312 round0}}|4240 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 23,0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:3883*0.1312 round0}}|3883 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 23,0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1941*0.1312 round0}}|1941 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 16,3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Erstkern&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:632*0.1312 round0}}|632 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 4,1&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:636*0.1312 round0}}|636 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 3,4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:668*0.1312 round0}}|668 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 4,0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:542*0.1312 round0}}|542 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 4,6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Reservegrundgebühr&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:795*0.1312 round0}}|795 Yuan}}&lt;br /&gt;
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| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:566*0.1312 round0}}|566 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 3,1&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:401*0.1312 round0}}|401 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 2,4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:380*0.1312 round0}}|380 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 3,2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Abzug Mehrwertsteuer&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -{{Akronym|{{#expr:916*0.1312 round0}}|916 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -5,9&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -{{Akronym|{{#expr:767*0.1312 round0}}|767 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -4,2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -{{Akronym|{{#expr:248*0.1312 round0}}|248 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -1,5&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -{{Akronym|{{#expr:534*0.1312 round0}}|534 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | -4,5&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;border-top: 2px solid black; background:#B0C4DE;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Grundpreis&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:13395*0.1312 round0}}|13395 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,6&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15562*0.1312 round0}}|15562 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;84,4&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15272*0.1312 round0}}|15272 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;90,6&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:10116*0.1312 round0}}|10116 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Differenzreserve&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:26*0.1312 round0}}|26 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:171*0.1312 round0}}|171 Yuan}}&lt;br /&gt;
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| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:182*0.1312 round0}}|182 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 1,1&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:24*0.1312 round0}}|24 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 0,2&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;border-top: 2px solid black; background:#B0C4DE;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Projektfestpreis&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:13421*0.1312 round0}}|13421 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,8&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15733*0.1312 round0}}|15733 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,3&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15454*0.1312 round0}}|15454 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;91,7&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:10140*0.1312 round0}}|10140 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;85,2&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Bauzinsen&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2215*0.1312 round0}}|2215 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 14,2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:2705*0.1312 round0}}|2705 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 14,7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1406*0.1312 round0}}|1406 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 8,3&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | {{Akronym|{{#expr:1755*0.1312 round0}}|1755 Yuan}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | 14,8&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;border-top: 2px solid black; background:#B0C4DE;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Gesamtpreis pro kW&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:15636*0.1312 round0}}|15636 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;100,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:18438*0.1312 round0}}|18438 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;100,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:16860*0.1312 round0}}|16860 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;100,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:11895*0.1312 round0}}|11895 Yuan}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;100,0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Anlagenpreis&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:(15636*1075000)*0.1312 round0}} €|Auf Basis CNNC 1075 MW}}&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:(18438*1150000)*0.1312 round0}} €|1150 MW}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:(16860*1160000)*0.1312 round0}} €|1660 MW}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;{{Akronym|{{#expr:(11895*1000000)*0.1312 round0}} €|1000 MW}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Die Kosten sollen langfristig auf {{Akronym|{{#expr:14500*0.1312 round0}}|14500 Yuan}}&amp;amp;nbsp;Euro pro installiertes Kilowatt gesenkt werden. Die Produktionskosten innerhalb Chinas liegen beim Hualong One im Schnitt unter den Kosten für konventionelle Kohlekraftwerke mit Rauchgasreinigung. Ausschlaggebend für die Kosten in der Volksrepublik China sind langfristig allerdings nicht die Anlagenkosten selbst, sondern die Kosten für den Landaufkauf, der nötigen Umsiedlung von Anwohnern und den Bau von Ersatzsiedlungen. Dies ist dadurch begründet, dass in der Volksrepublik China die Zahl der geeigneten Standorte stark begrenzt ist und kaum noch Land vorhanden ist, das nicht bereits bebaut ist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;&amp;gt;Xian Chunyu: &#039;&#039;The Innovation and Outlook of the HPR1000 Nuclear Power Technology&#039;&#039;, März 2019. Seite 5, 8, 14 bis 16, 18, 19, 27, 28 bis 34. [http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206171543/http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Marktpotential ==&lt;br /&gt;
[[Datei:Hualong Market Map.svg|mini|Märkte des Hualong One:&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#004ea2ff; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Aktivitäten der CNNC&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#004ea28c; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ehemalige Aktivitäten der CNNC&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ed6d00ff; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Aktivitäten der CGN&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ed6d008c; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Ehemalige Aktivitäten der CGN&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ff0000ff; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Marktverbot&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#808080ff; border:solid 1px black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - Andere Staaten der Belt and Road Initiative]]&lt;br /&gt;
Der Hualong One ist hinsichtlich seiner Lokalisierungsrate in Bezug auf die Volksrepublik China ein Design, das als bisher einziges Reaktormodell des Landes 100&amp;amp;nbsp;% lokalisiert wurde und an dem chinesische Unternehmen ohne Lizenzgebühren alleine oder zusammen mit ausländischen Unternehmen die geistigen Eigentumsrechte besitzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Dies hängt insbesondere damit zusammen, dass der Hualong One vornehmlich für den Exportmarkt bestimmt war und daher Lizenzrechte durch Unternehmen, die eine Lieferung bei Auftrag verweigern könnten, unerwünscht waren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt; Der Bau des Hualong erfolgt nicht durch in die China National Nuclear Corporation oder China General Nuclear eingegliederte Unternehmen, sondern durch insgesamt 5300 vor- und nachgelagerte Lieferanten. Die Lieferanten sind allerdings alle in der Volksrepublik China ansässig, sodass unzuverlässige Lieferketten umgangen werden sollen, die sich durch Kooperationen mit Unternehmen in anderen Ländern ergeben können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;22-08-2022&amp;quot;/&amp;gt; Vermarktet wird das Design als eine Art nationale Visitenkarte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Obwohl der Hualong One als Reaktor der Generation&amp;amp;nbsp;III+ vermarktet wird, erfüllt das Design nicht in allen Bereichen den Ansprüchen von Reaktoren der Generation&amp;amp;nbsp;III, die seitens der harmonisierten Standards zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten festgelegt wurden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_10-05-2017&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_26-04-2017&amp;quot;/&amp;gt; Im Jahr 2019 erklärte die China National Nuclear Corporation in der Lage zu sein insgesamt 8 bis 10&amp;amp;nbsp;Hualong One pro Jahr herstellen zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
International vermarktet wird der Hualong One durch das Gemeinschaftsunternehmen &#039;&#039;Hualong International Nuclear Power Technology Company&#039;&#039;, das zu gleichen Anteilen von 50&amp;amp;nbsp;% der China National Nuclear Corporation und der China General Nuclear gehört.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_31-12-2015&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_17-03-2016&amp;quot;/&amp;gt; Trotz der Zusammenarbeit beim Export des Modells haben sowohl die China General Nuclear, als auch die China National Nuclear Corporation im Jahr 2016 vereinbart, dass man beim Export nicht gegeneinander konkurrieren wird. Das bedeutet, dass der internationale Markt zwischen den Unternehmen aufgeteilt wurde. Während sich die China National Nuclear Corporation auf die Vermarktung in Südamerika, Afrika, Westasien und Südasien konzentriert, ist die China General Nuclear auf den Markt in West- und Osteuropa, Thailand, Vietnam und Südostasien fokussiert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China’s CGN and CNNC agree not to compete&#039;&#039;, 30.05.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newschinas-cgn-and-cnnc-agree-not-to-compete-4907664 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109101150/https://www.neimagazine.com/news/newschinas-cgn-and-cnnc-agree-not-to-compete-4907664 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ausgenommen vom Markt sind die Vereinigten Staaten von Amerika und Tschechien. Die Vereinigten Staaten haben 2018 mit einer Regularie seitens des Department of Energy eingeführt, etwaige Anfragen der China General Nuclear abzulehnen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;USA announces China export policy&#039;&#039;, 12.10.2018. [https://www.energy.gov/sites/prod/files/2018/10/f56/US_Policy_Framework_on_Civil_Nuclear_Cooperation_with_China.pdf Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20220324051305/https://www.energy.gov/sites/prod/files/2018/10/f56/US_Policy_Framework_on_Civil_Nuclear_Cooperation_with_China.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;U.S: Department of Energy: &#039;&#039;U.S. Policy Framework on Civil Nuclear Cooperation with China&#039;&#039;. [https://world-nuclear-news.org/Articles/US-announces-China-export-policy Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109131730/https://world-nuclear-news.org/Articles/US-announces-China-export-policy Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Seitens der Tschechischen Republik wurde 2021 nach fünf Jahren Recherche und einer Sicherheitsanalyse beschlossen aufgrund von politischen Sicherheitsrisiken keine Reaktoren aus der Volksrepublik China zu importieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Radio_Prague_30-03-2021&amp;quot;&amp;gt;Radio Prague International: &#039;&#039;Nuclear options: Czechs bar Chinese firm from tender but not equal Russian ‘security risk’&#039;&#039;, 30.03.2021. [https://english.radio.cz/nuclear-options-czechs-bar-chinese-firm-tender-not-equal-russian-security-risk-8713459 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109132429/https://english.radio.cz/nuclear-options-czechs-bar-chinese-firm-tender-not-equal-russian-security-risk-8713459 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um das Design zu internationalisieren, wurde im September 2017 die &#039;&#039;Hualong One Working Group&#039;&#039; (kurz &#039;&#039;HPR1000WG&#039;&#039;) gegründet, an der die Aufsichtsbehörden verschiedener Länder zusammenarbeiten. Beteiligt sind neben der National Nuclear Safety Administration der Volksrepublik China auch die Nuclear Regulatory Authority aus Argentinien, National Nuclear Regulator aus Südafrika und das Office for Nuclear Regulation des Vereinigten Königreichs. Die HPR1000WG gehört den Interessenten des Hualong One, darunter den großen Anteilseignern Hualong Pressurized Water Reactor Technology Company, der Bradwell&amp;amp;nbsp;B Generation Company, General Nuclear System Limited und Nucleoeléctrica Argentina.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Energy Agency: &#039;&#039;Hualong One Working Group (HPR1000WG)&#039;&#039;. [https://web.archive.org/web/20220719000626/https://www.oecd-nea.org/mdep/working-groups/hpr1000wg.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der chinesische Premierminister Li Keqiang forderte 2015 den Export der Reaktoren stärker auf dem ausländischen Markt zu forcieren.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Премьер-министр Китая призвал бороться за внешние рынки строительства АЭС&#039;&#039;, 19.06.2015. [https://www.atomic-energy.ru/news/2015/06/19/57811 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109115535/https://www.atomic-energy.ru/news/2015/06/19/57811 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies wurde durch ein Gesetz der Volksrepublik China im September 2018 zusätzlich eingefordert, in der verankert wurde, die Unternehmen nicht nur zu motivieren, sondern aktiv die Vermarktung zu unterstützen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Draft law supports Chinese nuclear exports&#039;&#039;, 24.09.2018. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Draft-law-supports-Chinese-nuclear-exports Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109120559/https://world-nuclear-news.org/Articles/Draft-law-supports-Chinese-nuclear-exports Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Durch die Aufnahme in die &#039;&#039;Belt and Road&#039;&#039; Initiative der Volksrepublik China erwartete man bis 2030 rund 30&amp;amp;nbsp;Exportreaktoren zu errichten.&amp;lt;ref&amp;gt;Reuters: &#039;&#039;China could build 30 &#039;Belt and Road&#039; nuclear reactors by 2030: official&#039;&#039;, 20.06.2019. [https://web.archive.org/web/20221109133755/https://www.reuters.com/article/us-china-nuclearpower-idUSKCN1TL0HZ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ägypten ===&lt;br /&gt;
Im Mai 2015 unterzeichnete die China National Nuclear Corporation mit Ägypten eine Absichtserklärung den Hualong One in dem Land zu errichten.&amp;lt;ref&amp;gt;Yang Jiang, u.a.: &#039;&#039;China&#039;s overseas investment in critical infrastructure: Nuclear power and telecommunications PDF Logo&#039;&#039;, 2016. Seite 8, 22 [https://pure.diis.dk/ws/files/727852/DIIS_RP_2016_8_WEB.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20220518162455/https://pure.diis.dk/ws/files/727852/DIIS_RP_2016_8_WEB.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Algerien ===&lt;br /&gt;
Algerien plante im Mai 2018 die Einführung der Kernenergie zwischen 2030 und 2050. Im Jahr 2007 wurden mehrere Abkommen geschlossen, darunter auch mit der Volksrepublik China. 2015 und 2016 folgten Abkommen mit der China National Nuclear Corporation über eine Kooperation im Bereich von Kernreaktoren, darunter dem Hualong One.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_25-06-2019&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Newcomer nations&#039;&#039;, 25.06.2019. [https://www.neimagazine.com/features/featurenewcomer-nation-7274233/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109134206/https://www.neimagazine.com/features/featurenewcomer-nation-7274233/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_07-07-2022&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Nuclear newcomers surge&#039;&#039;, 07.07.2022. [https://www.neimagazine.com/features/featurenuclear-newcomers-surge-9829730/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109134309/https://www.neimagazine.com/features/featurenuclear-newcomers-surge-9829730/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Argentinien ===&lt;br /&gt;
Am 4.&amp;amp;nbsp;Februar 2015 unterzeichnete die argentinische Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner und der chinesische Staatspräsident Xi Jingping ein Kooperationsabkommen über den Bau eines Kernkraftwerks und die Lieferung von angereichertem Uran für einen Reaktor des Typs Hualong One. Der argentinische Kernkraftwerksbetreiber Nucleoeléctrica Argentina sollte dabei als Ingenieur-Architekt auftreten. Das Abkommen sah vor einen maximal möglichen Anteil am Block durch die argentinische Zuliefererkette lokal zu liefern. Argentinien und die Volksrepublik China sahen zudem vor eine gemeinsame Partnerschaft für den Bau von Kernkraftwerken in Lateinamerika zu etablieren. Innerhalb von drei Monaten sollte die China National Nuclear Corporation einen entsprechenden Vorschlag für die technische und kommerzielle Umsetzung, sowie die Bepreisung und Finanzierung übermitteln. Die Nucleoeléctrica Argentina sollte dann innerhalb der folgenden drei Monate eine Antwort auf den Vorschlag verfassen. Ein entsprechender Vertrag über den Bau der Anlage sollte Ende 2016 unterzeichnet werden.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;Hualong One selected for Argentina&#039;&#039;, 05.02.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-selected-for-Argentina Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109141003/https://world-nuclear-news.org/Articles/Hualong-One-selected-for-Argentina Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Mai 2015 gab es einige Kritk an den Konditionen, zu denen der Block gebaut werden sollte. Dies hing insbesondere mit dem Kredit für das 7&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar kostende Projekt zusammen, der die Kosten für den Block zu 100&amp;amp;nbsp;% für die Hochbauarbeit und 50 bis 70&amp;amp;nbsp;% für den Kauf der Komponenten decken sollte. Die Annahme war, dass bei einer vollen Finanzierung durch die Volksrepublik China dann auch die chinesischen Unternehmen eine entsprechend hohe Priorität bekommen in allen Aspekten, darunter auch im Engineering der Anlage, beim Bau und bei den Kernbrennstofflieferungen. Die Nucleoeléctrica Argentina sah allerdings vor, dass fast alle Arbeiten durch Argentinien durchgeführt werden und nur ein kleiner Teil an Komponenten durch chinesische Unternehmen geliefert werden. Das Hauptargument war, dass der Bau der Demonstrationseinheit am Kernkraftwerk Fuqing hinter dem Zeitplan zu diesem Zeitpunkt war. Zeitgleich gab es Druck aus der chinesischen Industrie, bei der insbesondere Harbin Electric, Shanghai Electric, die Zhefu Holding Group und China First Heavy Industries sich um Aufträge für die Lieferung von Komponenten gegenseitig bekämpften.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_08-05-2015&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Argentina-China talks on new nuclear plants&#039;&#039;, 08.05.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-China-talks-on-new-nuclear-plants Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109142444/https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-China-talks-on-new-nuclear-plants Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Jahr 2016 wurde der Bau der Anlage verschoben durch den argentinischen Präsidenten Mauricio Macri auf das Jahr 2019. Hintergrund war der Regierungswechsel 2015, weshalb der neue Energieminister Juan José Aranguren zunächst eine Prüfung der 2015 unterzeichneten Abkommen anordnete. Eine weitere Ursache war, dass Nucleoeléctrica Argentina hinsichtlich seiner Kapazitäten an seine Grenzen kam und bisher keinen Standort für den Block finden konnte. Die argentinische Comisión Nacional de Energía Atómica wurde daher beauftragt einige mögliche geeignete Standorte für das Unternehmen aufzulisten.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina seeks to delay new NPPs&#039;&#039;, 06.10.2016. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-seeks-to-delay-new-npps-5025697/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109143050/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-seeks-to-delay-new-npps-5025697/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit Verzögerung wurde am 17.&amp;amp;nbsp;Mai 2017 ein Vertrag für den Bau eines Hualong One in Argentinien unterzeichnet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_18-05-2017&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Argentina and China sign contract for two reactors&#039;&#039;, 18.05.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-and-China-sign-contract-for-two-reactors Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109143523/https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-and-China-sign-contract-for-two-reactors Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Аргентина и Китай подписали генконтракт на два блока&#039;&#039;, 22.05.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/05/22/76008 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109144006/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/05/22/76008 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 29.&amp;amp;nbsp;August 2017 stornierte Nucleoelétrica Argentina den Vertrag mit der China National Nucler Corporation, nachdem beschlossen wurde statt des Kernkraftwerks zwei neue Wasserkraftwerke in Südpatagonien mit einer Gesamtkapazität von 1310&amp;amp;nbsp;MW zu errichten. Zu diesem Zeitpunkt war für den Block noch kein Standort bestimmt, allerdings die Provinz Río Negro in die engere Auswahl gerückt worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_05-09-2017&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina cancels NPP in favour of hydro project&#039;&#039;, 05.09.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-cancels-npp-in-favour-of-hydro-project-5917591/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109144432/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-cancels-npp-in-favour-of-hydro-project-5917591/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Planungen von 2018 sahen allerdings nach wie vor den Bau neuer Kapazitäten vor. So war für Inbetriebnahme bis 2027 oder 2031 die Inbetriebnahme eines ersten Druckwasserreaktors in Argentinien geplant, zwischen 2029 und 2033 ein weiterer. Als Reaktormodelle hielt man sich nur den Hualong One und den [[WWER-1200]] als Option vor. Die Investmentkosten wurden auf 6993&amp;amp;nbsp;Dollar pro installiertes Kilowatt abgeschätzt, was bei der Nettoleistung von knapp 1010&amp;amp;nbsp;MW einen Kaufpreis von 7,7&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar entsprach.&amp;lt;ref&amp;gt;IAEA TECDOC: &#039;&#039;Experience in Modelling Nuclear Energy Systems with MESSAGE: Country Case Studies&#039;&#039;, 201. Seite 9, 10, 12. [https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE-1837web.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110071434/https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE-1837web.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach dem Regierungswechsel 2019 wurden im August 2021 die Planungen erneut aufgenommen mit der Planung die Kernkraftwerkskapazitäten zu erweitern. Gezielt geplant wurde nur ein neuer dritter Reaktorblock für das [[Kernkraftwerk Atucha]]. Obwohl man für diese Anlage ursprünglich den Zubau eines weiteren Schwerwasserreaktors plante, änderten sich die Planungen und sah gezielt den Hualong One als Reaktormodell für die Anlage vor. Mit dem Bau des neuen Blocks rechnete man bereits für das Jahr 2022.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Argentina reveals its nuclear new build plans&#039;&#039;, 24.08.2021. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-reveals-its-nuclear-new-build-plans Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110063628/https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentina-reveals-its-nuclear-new-build-plans Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Аргентина намерена вдвое увеличить атомную мощность за счет возведения Китаем нового реактора Hualong One и самостоятельного строительства тяжеловодного реактора Candu&#039;&#039;, 24.08.2021. [https://www.atomic-energy.ru/news/2021/08/24/116700 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110063739/https://www.atomic-energy.ru/news/2021/08/24/116700 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Bauzeit der Anlage wurde auf rund acht Jahre geschätzt. Man sah vor einen Teil der Technologie des Hualong One zu übertragen, um zumindest den Kernbrennstoff selbst herstellen zu können. Daher sollte zunächst die Nucleoeléctrica und die Comisión Nacional de Energía Atómica die Vertragsinhalte mit der chinesischen Seite aushandeln. In einer zweiten Stufe sollte dann auf staatlicher Ebene auf Basis der 2014 unterzeichneten bilateralen Abkommen der Vertrag für die Anlage geschlossen werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina looks to China and Canada for support to build two new NPPs&#039;&#039;, 25.08.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-looks-to-china-and-canada-for-support-to-build-two-new-npps-9028871/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110064336/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-looks-to-china-and-canada-for-support-to-build-two-new-npps-9028871/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 1.&amp;amp;nbsp;Februar 2022 unterzeichnete die China National Nuclear Corporation mit der Nucleoeléctrica Argentina den Planungs-, Beschaffungs- und Bauvertrag für Atucha&amp;amp;nbsp;3 mit Hualong One. Im Gegensatz zu den ursprünglichen Planungen wurde das Standardmodell projektiert mit einer Bruttoleistung von 1200&amp;amp;nbsp;MW.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China and Argentina sign nuclear project deal&#039;&#039;, 02.02.2022. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-and-Argentina-sign-nuclear-project-deal Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110064656/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-and-Argentina-sign-nuclear-project-deal Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina signs contract with CNNC for Atucha III&#039;&#039;, 03.02.2022. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-signs-contract-with-cnnc-for-atucha-3-9458307/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110065807/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-signs-contract-with-cnnc-for-atucha-3-9458307/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Kosten für die Anlage wurden auf 8,3&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar angesetzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_26-05-2022&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina’s nuclear utility defends Atucha III project and criticises former regime&#039;&#039;, 26.05.2022. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentinas-nuclear-utility-defends-atucha-iii-project-and-criticises-former-regime-9727682/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110070621/https://www.neimagazine.com/news/newsargentinas-nuclear-utility-defends-atucha-iii-project-and-criticises-former-regime-9727682/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_02-02-2022&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай подписал соглашение с Аргентиной о строительстве нового 1200-мегаваттного энергоблока Hualong One в рамках общего пакета $8-миллиардных ядерных инвестиций&#039;&#039;, 02.02.2022. [https://www.atomic-energy.ru/news/2022/02/02/121552 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110065214/https://www.atomic-energy.ru/news/2022/02/02/121552 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Bau der Anlage soll schlüsselfertig erfolgen, womit die gesamte Planung, sowie die Beschaffung und der Bau durch die chinesische Seite abgedeckt wird, was das neue Projekt vom vorherigen Vertrag unterschied.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;华龙一号挺进南美 核电“出海”再结硕果&#039;&#039;, 16.02.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/29124.html Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110070130/https://www.cnnpn.cn/article/29124.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die chinesische Seite verpflichtete sich zudem das angereicherte Uran für den Block zu liefern, sowie die Technologie für die Fertigung des Kernbrennstoffs an Argentinien zu übertragen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Argentina optimistic about nuclear ties with China&#039;&#039;, 28.04.2022. [https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-optimistic-about-nuclear-ties-with-china-9658784/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110070428/https://www.neimagazine.com/news/newsargentina-optimistic-about-nuclear-ties-with-china-9658784/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Jordanien ===&lt;br /&gt;
Jordanien sah ab 2018 die Entwicklung von zwei parallelen Pfaden vor, seine Kernenergie zu entwickeln. Dies umfasste den Pfad der kleinen modularen Reaktoren, sowie den Bau von großen Leistungsreaktoren. In der Strategie für die großen Leistungsreaktoren wurde zunächst ein Projektentwicklungsabkommen mit der russischen Firma RAOS geplant, aus deren Ergebnisse dann direkte Verhandlungen mit einen Reaktorlieferanten gestartet werden sollten. Als Primärstrategie sah man den Kauf eines Hualong One vor, der als schlüsselfertige Anlage errichtet werden sollte, oder aber nach dem build–own–operate–transfer-Modell realisiert werden sollte.&amp;lt;ref&amp;gt;Jordan Atomic Energy Commission: &#039;&#039;Jordan Nuclear Program&#039;&#039;, 15.10.2018. Seite 9. [https://gnssn.iaea.org/main/FNRBA/Activity%20Documents%20%20Public/Joint%20IAEA-KINS%20Regional%20Network%20Meeting%20Basic%20Professional%20Training%20Course%20-%20Nuclear%20Safety,%2015-26%20Oct%202018,%20KINS,%20Korea/National%20presentation/Jordan_JAEC_2018BPTC.pptx Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110072110/https://gnssn.iaea.org/main/FNRBA/Activity%20Documents%20%20Public/Joint%20IAEA-KINS%20Regional%20Network%20Meeting%20Basic%20Professional%20Training%20Course%20-%20Nuclear%20Safety,%2015-26%20Oct%202018,%20KINS,%20Korea/National%20presentation/Jordan_JAEC_2018BPTC.pptx Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Bis zum Jahr 2019 wurden entsprechende Verhandlungen mit der chinesische Seite über die Lieferung eines Hualong One aufgenommen.&amp;lt;ref&amp;gt;Energy &amp;amp; Minerals Regulatory Commission: &#039;&#039;Status Report Convention on Nuclear Safety&#039;&#039;, August 2019. Seite 6. [https://www.iaea.org/sites/default/files/national_report_of_jordan_for_the_8th_review_meeting.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110072400/https://www.iaea.org/sites/default/files/national_report_of_jordan_for_the_8th_review_meeting.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kasachstan ===&lt;br /&gt;
Im August 2017 verstärkte die Volksrepublik China mit Kasachstan die Zusammenarbeit im Bereich der Kernenergie. Seitens Kasachstan, dass ein neues erstes Kernkraftwerk plante, gab es seither entsprechendes Interesse einen Hualong One als möglichen Reaktortyp für das Kernkraftwerk zu verwenden. Seitens der chinesischen Unternehmen gab es ein großes Interesse einen solchen Reaktor in Kasachstan zu bauen.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай рассчитывает на наращивание сотрудничества с Казахстаном в ядерной энергетике&#039;&#039;, 09.08.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/08/09/78349 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110072747/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/08/09/78349 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Kasachstan erwägt neben dem Hualong One allerdings eine Zahl weiterer Reaktormodelle, darunter auch dem [[WWER-1200]] aus Russland, den [[KHNP APR-1400]] aus Südkorea und den [[Advanced Passive|AP1000]] von Westinghouse.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;THIRD NATIONAL REPORT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ON COMPLIANCE WITH OBLIGATIONS SUBSEQUENT UPON THE CONVENTION ON NUCLEAR SAFETY&#039;&#039;, 2019. [https://www.iaea.org/sites/default/files/national_report_of_kazakhstan_for_the_8th_review_meeting.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110073059/https://www.iaea.org/sites/default/files/national_report_of_kazakhstan_for_the_8th_review_meeting.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Seitens Kasachstan wurde erklärt, dass ein Technologiepartner durch eine Ausschreibung gewählt werden sollte, die nach Stand 2022 im Frühjahr 2023 ausgewählt werden sollten. Vorgesehen waren zwei Reaktoren für die erste Anlage. Durch den Krieg in der Ukraine distanzierte sich Kasachstan zu Russland, womit der chancenreichste Bewerber eher im Abseits gesehen wurde. Seitens der Volksrepublik China rechnete man mit einer hohen Chance den Auftrag für den Hualong One zu gewinnen. Die Volksrepublik China ist der zweitgrößte Handelspartner Kasachstans und die beiden Länder haben dadurch enge Beziehungen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;哈萨克斯坦发展核电，中国是否有机会？&#039;&#039;, 25.10.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33251.html Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110070130/https://www.cnnpn.cn/article/29124.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
China verlor am 14.&amp;amp;nbsp;Juni 2025 die Ausschreibung um das [[Kernkraftwerk Balqasch]], erhielt aber den Zuschlag für den Bau des [[Kernkraftwerk Kurtschatow|Kernkraftwerks Kurtschatow]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Reuters_14-06-2025&amp;quot;&amp;gt;Reuters: &#039;&#039;Russia&#039;s Rosatom, China&#039;s CNNC to lead consortiums to build first nuclear power plants in Kazakhstan&#039;&#039;, 14.06.2025. [https://www.reuters.com/business/energy/russias-rosatom-lead-consortium-build-first-nuclear-power-plant-kazakhstan-2025-06-14/ Abgerufen] am 14.06.2025. ([https://archive.is/wbXiG Archivierte Version] bei [https://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kenia ===&lt;br /&gt;
In Kenia plant man das erste Kernkraftwerk bis 2027 in Betrieb zu nehmen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_25-06-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_07-07-2022&amp;quot;/&amp;gt; Im Jahr 2015 unterzeichnete das Kenya Nuclear Energy Board ein Abkommen mit der China General Nuclear über die Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie für den Bau von Reaktoren des Typs Hualong One.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;China&#039;s CGN to cooperate with Kenya on nuclear energy&#039;&#039;, 09.09.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-CGN-to-cooperate-with-Kenya-on-nuclear-ene Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109134902/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-CGN-to-cooperate-with-Kenya-on-nuclear-ene Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ähnliche Abkommen wurden auch mit anderen Lieferanten aus Russland und Südkorea unterzeichnet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_25-06-2019&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_07-07-2022&amp;quot;/&amp;gt; Am 21.&amp;amp;nbsp;März 2017 wurde die Kooperation mit der China General Nuclear vertieft und entsprechende Schulungen und ein engerer Informationsaustausch in Bezug auf den Hualong One beschlossen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;China&#039;s CGN extends its cooperation with Kenya&#039;&#039;, 23.03.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-CGN-extends-its-cooperation-with-Kenya Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109135155/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-s-CGN-extends-its-cooperation-with-Kenya Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China and Kenya sign nuclear cooperation agreements&#039;&#039;, 26.03.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-and-kenya-sign-nuclear-cooperation-agreements-5771512/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109135332/https://www.neimagazine.com/news/newschina-and-kenya-sign-nuclear-cooperation-agreements-5771512/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;CGN подписала два соглашения с Кенией&#039;&#039;, 27.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/27/74088 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110073707/https://www.cnnpn.cn/article/33251.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Pakistan ===&lt;br /&gt;
Im September 2012 kündigte Pakistan an einen ersten 1000&amp;amp;nbsp;MW starken Reaktorblock im [[Kernkraftwerk Karatschi]] zu errichten, gefolgt von einer weiteren Ankündigung im März 2013 auch im [[Kernkraftwerk Chashma]] einen solchen Block errichten zu wollen. Als Technologie sollte der von der China National Nuclear Corporation entwickelte ACP1000 verwendet werden. An den Absichten gab es Kritik, da Pakistan als Nichtunterzeichner des [[Kernwaffensperrvertrag]]s und die Volksrepublik China als Mitglied der [[Nuclear Suppliers Group]] keine Kernkraftwerke dorthin exportieren dürfte. China widersprach allerdings und hob hervor, dass man in Bezug auf Chashma einen entsprechenden Bezug habe. Dies war allerdings für das Kernkraftwerk Karatschi nicht der Fall.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китай неявно подтвердил планы по строительству тысячника в Пакистане&#039;&#039;, 27.03.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/03/27/40738 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110074914/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/03/27/40738 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im August 2013 unterzeichnete die China National Nuclear Corporation den Bauvertrag für zwei ACP1000 für das Kernkraftwerk Karatschi, die für 9,6&amp;amp;nbsp;Milliarden Dollar schlüsselfertig errichtet werden sollten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_10-09-2013&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;Contracts for new Pakistan reactors&#039;&#039;, 10.09.2013. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Contracts-for-new-Pakistan-reactors Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110075353/https://world-nuclear-news.org/Articles/Contracts-for-new-Pakistan-reactors Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Подписаны контракты по проекту поставки двух реакторов ACP1000 в Пакистан&#039;&#039;, 12.09.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2013/09/12/43705 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110075542/https://www.atomic-energy.ru/news/2013/09/12/43705 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Physiker aus der Kerntechnikbranche kritisierten, dass man ein Design gewählt habe, das keine Referenzblöcke hat und die Anlagen im [[Kernkraftwerk Karatschi]] ans Netz gehen würden, wenn die Anlagen in Fuqing noch lange im Bau sein werden aufgrund der großen Verzögerungen, die sich durch diese Problematik ergaben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_24-12-2013&amp;quot;/&amp;gt; Am 21.&amp;amp;nbsp;Januar 2014 begann die Prüfung des Reaktordesigns durch die pakistanische Aufsichtsbehörde.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Подписаны контракты по проекту поставки двух реакторов ACP1000 в Пакистан&#039;&#039;, 12.09.2013. [https://www.atomic-energy.ru/news/2014/01/27/46281 Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110085556/https://www.atomic-energy.ru/news/2014/01/27/46281 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Jahr 2016 folgten einige Anpassungen des Designs, das fortan als Hualong One vermarktet wurde. Die Basisauslegung entspricht aber aufgrund der bereits gefertigten Komponenten eher noch dem ACP1000-Basismodell.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im November 2017 bestellte Pakistan einen dritten Hualong One für das Kernkraftwerk Chashma.&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_27-11-2017&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Another Hualong One for Pakistan&#039;&#039;, 27.11.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newsanother-hualong-one-for-pakistan-5986814/ Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110085918/https://www.neimagazine.com/news/newsanother-hualong-one-for-pakistan-5986814/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Zusätzlich sahen die Planungen 2019 den Bau von zwei zusätzliche Hualong One als Karatschi Block&amp;amp;nbsp;4 und 5 vor.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_09-10-2019&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear Association: &#039;&#039;China confident of &#039;new era&#039; for nuclear, says CNNC president&#039;&#039;, 09.10.2019. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-confident-of-new-era-for-nuclear-says-CNNC Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110090531/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-confident-of-new-era-for-nuclear-says-CNNC Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; In seiner langfristigen Planung sieht Pakistan den Bau von fünf weiteren Reaktoren vor.&amp;lt;ref&amp;gt;The International News: &#039;&#039;Nuclear power generation&#039;&#039;, März 2022. [https://www.thenews.com.pk/magazine/money-matters/941162-nuclear-power-generation Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110092814/https://www.thenews.com.pk/magazine/money-matters/941162-nuclear-power-generation Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Neben Chashma&amp;amp;nbsp;5 und Karatschi&amp;amp;nbsp;4 und 5 wurde ein neuer Standort nahe der Stadt Muzaffargarh identifiziert, wo im [[Kernkraftwerk Muzaffargarh]] die Blöcke Muzaffargarh&amp;amp;nbsp;1 und 2 entstehen sollen. Alle Anlagen sollen mit Hualong One ausgestattet werden und praktisch Kopien von Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3 werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Yahoo! News: &#039;&#039;Nuclear power generation&#039;&#039;, 18.09.2021. [https://sg.news.yahoo.com/china-pakistan-nuclear-deal-may-005533308.html Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110093339/https://sg.news.yahoo.com/china-pakistan-nuclear-deal-may-005533308.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Slowenien ===&lt;br /&gt;
Slowenien berücksichtigt für den Ausbau seines [[Kernkraftwerk Krško|Kernkraftwerks Krško]] den Hualong One in seiner Variante als EU-HPR1000 als potentielles Reaktormodell.&amp;lt;ref&amp;gt;GEN Group: &#039;&#039;GEN‘s vision for decarbonisation and energy independence – by 2035&#039;&#039;, Mai 2022. Seite 10. [https://gmfeurope.org/wp-content/uploads/2022/07/Levicar.pdf Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221128005942/https://gmfeurope.org/wp-content/uploads/2022/07/Levicar.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Je nach Ausbauvariante und durch seine Lage in der 1100&amp;amp;nbsp;MW-Klasse (netto) können zwischen einen (Variante&amp;amp;nbsp;1) und zwei (Variante&amp;amp;nbsp;3) Reaktoren entstehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Okolohe_07-08-2020&amp;quot;&amp;gt;Okolohe &amp;amp; Energija Finance: &#039;&#039;To so možni dobavitelji jedrskih elektrarn za drugi blok&#039;&#039;, 07.08.2020. [https://oe.finance.si/8965167/To-so-mozni-dobavitelji-jedrskih-elektrarn-za-drugi-blok Abgerufen] am 28.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20201127230854/https://oe.finance.si/8965167/To-so-mozni-dobavitelji-jedrskih-elektrarn-za-drugi-blok Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Südafrika ===&lt;br /&gt;
Im Rahmen der Initiative Belt and Road bietet China in Südafrika den Hualong One als möglichen Reaktortyp für den Ausbau der Kernenergie an. Parallel dazu wird allerdings auch der [[Advanced Passive|CAP1400]] angeboten.&amp;lt;ref&amp;gt;Fraser Energy Consulting: &#039;&#039;China Market Status &amp;amp; Outlook&#039;&#039;, 06.06.2017. Seite 10. [https://assets.website-files.com/5ff2ccc49dfbe253847a46b9/60070427821390df4568e990_1.%20NIC-China%20market%20_%20Outlook-2017.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110093907/https://assets.website-files.com/5ff2ccc49dfbe253847a46b9/60070427821390df4568e990_1.%20NIC-China%20market%20_%20Outlook-2017.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Tschechien ===&lt;br /&gt;
Im November 2016 trat die China General Nuclear der tschechischen Energieallianz bei, die unter der Führung von ČEZ steht und mehrere tschechische Zulieferer umfasst, die sich für den Bau neuer Kernkraftwerke engagierten. Die Kooperation zielte auf eine gemeinsame Vermarktung des Hualong One ab.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;CGN boosts cooperation with Czech firms&#039;&#039;, 31.03.2016. [https://world-nuclear-news.org/Articles/CGN-boosts-cooperation-with-Czech-firms Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110094647/https://world-nuclear-news.org/Articles/CGN-boosts-cooperation-with-Czech-firms Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies sollte auch einen Technologietransfer nach Tschechien beinhalten mit der Etablierung einer lokalisierten Lieferkette.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt; Original wurde geplant an der Ausschreibung um den Reaktorblock [[Kernkraftwerk Dukovany|Dukovany&amp;amp;nbsp;5]] teilzunehmen. Entsprechende Designinformationen des Hualong One wurden dazu an die tschechische Seite übermittelt.&amp;lt;ref&amp;gt;Tereza Stašáková, MUNI FSS: &#039;&#039;Nuclear Power Plant Financing&#039;&#039;, 2022. Seite 20. [https://is.muni.cz/el/fss/jaro2022/MEBn5012/um/10_NPP_financing.pdf Abgerufen] am 10.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221110093907/https://assets.website-files.com/5ff2ccc49dfbe253847a46b9/60070427821390df4568e990_1.%20NIC-China%20market%20_%20Outlook-2017.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Jahr 2020 ergaben sich allerdings Sicherheitsbedenken gegen die Auftragsvergabe an einen chinesischen Zulieferer. Am 15.&amp;amp;nbsp;Dezember 2020 hat daher der Ausschuss für Außenangelegenheiten des Senats der tschechischen Republik die Regierung aufgefordert, sowohl die chinesischen Lieferanten als auch die russischen Lieferanten aus der Ausschreibung für Dukovany&amp;amp;nbsp;5 auszuschließen. Seites des Industrie- und Handelsministeriums der tschechischen Republik wurden vier Optionen vorgeschlagen, wobei die vierte Option die favorisierte war:&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Pressure to exclude Russia and China from Dukovany tender&#039;&#039;, 17.12.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newspressure-to-exclude-russia-and-china-from-dukovany-tender-8415327 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111131515/https://www.neimagazine.com/news/newspressure-to-exclude-russia-and-china-from-dukovany-tender-8415327 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
# Alle fünf Bieter nehmen an der Ausschreibung teil.&lt;br /&gt;
# Drei Bieter werden eingeladen außer China und Russland.&lt;br /&gt;
# Die Ausführung und der Mechanismus des Bieterverfahrens wird erst nach der Wahl des Parlaments im Oktober 2021 festgelegt.&lt;br /&gt;
# Teilnahme von China und Russland nur in einem Konsortium mit Unternehmen aus Ländern der Europäischen Union und NATO-Mitgliedsstaaten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In Abstimmung zwischen der tschechischen Regierung und der Opposition wurde am 27.&amp;amp;nbsp;Januar 2021 entschieden die Volksrepublik China und Russland aus der Ausschreibung auszuschließen. Am 28.&amp;amp;nbsp;Januar 2021 gab es seitens der Botschaft der Volksrepublik China in Prag einen entsprechenden Protest gegen die Entscheidung und nannten die Entscheidung der tschechischen Republik einen Verstoß der internationalen Wirtschafts- und Handelsregeln und einen Verstoß gegen einen fairen Wettbewerb.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Czech Republic excludes China from Dukovany tender&#039;&#039;, 01.02.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newsczech-republic-excludes-china-from-dukovany-tender-8484373 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111132143/https://www.neimagazine.com/news/newsczech-republic-excludes-china-from-dukovany-tender-8484373 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Obwohl der chinesische Lieferant nicht die gleichen Sicherheitsrisiken aufweise wie die russische Seite, erklärte Karel Havlíček im Nachgang, dass man China weiterhin ausschließe, aufgrund der engen Kooperation mit Russland im Energiesektor allerdings in Zukunft die Option beibehalte, mit dem Land zu kooperieren.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Radio_Prague_30-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; Im September 2021 äußerte man sich in Peking zu der Entscheidung und hoffte, dass Tschechien die Marktregeln respektieren werde um eine nichtdiskriminierende Marktumgebung beizubehalten.&amp;lt;ref&amp;gt;UrduPoint: &#039;&#039;Beijing On Exclusion From Dukovany NPP Project: We Hope Prague Will Respect Market Rules&#039;&#039;, 28.09.2021. [https://www.urdupoint.com/en/world/beijing-on-exclusion-from-dukovany-npp-projec-1361813.html Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111132811/https://www.urdupoint.com/en/world/beijing-on-exclusion-from-dukovany-npp-projec-1361813.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ukraine ===&lt;br /&gt;
Im Jahr 2016 bot die China National Nuclear Corporation mit einer Absichtserklärung an&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energoatom_10-2007&amp;quot;/&amp;gt; den dritten Block im [[Kernkraftwerk Chmelnyzkyj]] zu vollenden, sowie einen Hualong One als vierten Block zu errichten. Chmelnyzkyj&amp;amp;nbsp;3 sollte dabei als [[WWER-1000]] vollendet werden nach dem originalen Projekt. Zeitgleich liefen allerdings auch Verhandlungen mit Škoda&amp;amp;nbsp;JS über die Vollendung der Anlagen. Die Volksrepublik China bot allerdings einen entsprechenden Kredit für den Bau der Blöcke an.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китайцы предложили Украине технологию достройки Хмельницкой АЭС&#039;&#039;, 08.11.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/08/80683 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111133149/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/08/80683 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Completion of the nuclear units 3 and 4 at Khmelnitsky NPP: project status and risks&#039;&#039;, 01.08.2018. Seite 3. [https://en.ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/Khmelnitsky_NPP_brief_Aug2018.pdf Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111133419/https://en.ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/Khmelnitsky_NPP_brief_Aug2018.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Angebot wurde nicht abgerufen zugunsten einer Kooperation mit Westinghouse und dem Bau von zwei [[Advanced Passive|AP1000]] am Standort Chmelnyzkyj.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Vereinigtes Königreich ===&lt;br /&gt;
Für den Bau des [[Kernkraftwerk Hinkley Point|Kernkraftwerks Hinkley Point&amp;amp;nbsp;C]] mit zwei Reaktoren des Typs [[Framatome EPR]] einigten sich die China General Nuclear und EDF Energy über den Einstieg des chinesischen Unternehmens mit einem Drittel Anteil. Als Gegenleistung vereinbarten EDF Energy und die China General Nuclear gemeinsam das [[Kernkraftwerk Bradwell|Kernkraftwerk Bradwell&amp;amp;nbsp;B]] zu errichten mit zwei Hualong One. Die Anteilschaft der Unternehmen an dem Projekt beträgt genau umgedreht zu Hinkley Point&amp;amp;nbsp;C zwei Drittel für die China General Nuclear und ein Drittel für EDF Energy. Kernziel des Baus der beiden Hualong One sollte die Schaffung einer Referenzanlage für den Export des Hualong One nach Europa sein.&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_21-10-2015&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China agrees to invest in new UK nuclear plants&#039;&#039;, 21.10.2015. [https://world-nuclear-news.org/Articles/China-agrees-to-invest-in-new-UK-nuclear-plants Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111134048/https://world-nuclear-news.org/Articles/China-agrees-to-invest-in-new-UK-nuclear-plants Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;EDF and China agree on Hinkley project&#039;&#039;, 22.10.2015. [https://www.neimagazine.com/news/newsedf-and-china-agree-on-hinkley-project-4699967/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111134118/https://www.neimagazine.com/news/newsedf-and-china-agree-on-hinkley-project-4699967/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Diese Partnerschaft zwischen der China General Nuclear und EDF Energy wurde durch die Europäische Kommission im März 2016 genehmigt.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;European Commission clears EDF, CGN partnership&#039;&#039;, 11.03.2016. [https://world-nuclear-news.org/Articles/European-Commission-clears-EDF,-CGN-partnership Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111134312/https://world-nuclear-news.org/Articles/European-Commission-clears-EDF,-CGN-partnership Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 10.&amp;amp;nbsp;Januar 2017 wurde die britische Aufsichtsbehörde mit der Prüfung des Generic Design Assessment für die lokalisierte Variante des Hualong One beauftragt, den UK-HPR1000, zu beginnen.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;UK to start regulatory assessment of Chinese design&#039;&#039;, 10.01.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/UK-to-start-regulatory-assessment-of-Chinese-desig Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135018/https://world-nuclear-news.org/Articles/UK-to-start-regulatory-assessment-of-Chinese-desig Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Великобритании началась процедура лицензирования нового китайского реактора&#039;&#039;, 17.01.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/01/17/71742 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135133/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/01/17/71742 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 26.&amp;amp;nbsp;Oktober 2017 hat die China General Nuclear den vorläufigen ersten Sicherheitsbericht des Designs eingereicht.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;Китайцы готовы представить свой новый проект реактора британскому регулятору&#039;&#039;, 14.11.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/14/80847 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135345/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/11/14/80847 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Regulators start technical assessment of UK HPR 1000&#039;&#039;, 16.11.2017. [https://world-nuclear-news.org/Articles/Regulators-start-technical-assessment-of-UK-HPR-10 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135503/https://world-nuclear-news.org/Articles/Regulators-start-technical-assessment-of-UK-HPR-10 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entgegen den anderen Vermarktungsstrategien setze China General Nuclear für den UK-HPR1000 auf den Einsatz britischer Lieferanten für die Anlage, was das Unternehmen im Februar 2018 bekräftigte.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;CGN подтвердила приверженность планам использовать британских поставщиков при строительстве блоков с HPR-1000&#039;&#039;, 01.02.2018. [https://www.atomic-energy.ru/news/2018/02/01/82908 Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111135730/https://www.atomic-energy.ru/news/2018/02/01/82908 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Nach der Entscheidung von Toshiba im Dezember 2018 sich aus dem britischen Markt zurückzuziehen, verstärkte die China General Nuclear seine Ambitionen im britischen Neubauprogramm. Mit dem Wegfall von [[Kernkraftwerk Wylfa-Newydd|Wylfa-Newydd]] wurde der Zeitplan für die Inbetriebnahme neuer Blöcke geändert, sodass das chinesische Unternehmen seine Pläne beschleunigte und den kommerziellen Betrieb des ersten Hualong One um das Jahr 2030 leicht vorgezogen hat.&amp;lt;ref&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;China General Nuclear ready to ramp up UK ambitions&#039;&#039;, 06.12.2018. [https://world-nuclear-news.org/Articles/CGN-ready-to-ramp-up-UK-ambitions Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111140210/https://world-nuclear-news.org/Articles/CGN-ready-to-ramp-up-UK-ambitions Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;  Drei Jahre später war der Bau durch die China General Nuclear allerdings zum Politikum geworden. Die Regierung des Vereinigten Königreichs plante China General Nuclear aus etwaigen Kernkraftwerksprojekten im Vereinigten Königreich auszuschließen. Dies fiel mit einer immer kritischeren politischen Sichtweise zusammen, die durch verschiedene Staaten vertreten wurde infolge einiger Taten der Regierung der Volksrepublik China, darunter das Niederschlagen von Protesten in Hongkong, der Umgang mit der uigurischen Minderheit und den Umgang mit der COVID-19-Pandemie.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;UK looks to ban CGN from participation in nuclear projects&#039;&#039;, 27.07.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newsuk-looks-to-ban-cgn-from-participation-in-nuclear-projects-8935996/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111140702/https://www.neimagazine.com/news/newsuk-looks-to-ban-cgn-from-participation-in-nuclear-projects-8935996/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Februar 2022 wurde die Prüfung des UK-HPR1000 abgeschlossen und das Design die Zulassung im Vereinigten Königreich erteilt. Damit war das Design zulässig für den Bau neuer Kernkraftwerke nach den Regularien der Kerntechnik in dem Land.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Regulators complete UK HPR1000 design assessment&#039;&#039;, 10.02.2022. [https://www.neimagazine.com/news/newsregulators-complete-uk-hpr1000-design-assessment-9474352/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221111140956/https://www.neimagazine.com/news/newsregulators-complete-uk-hpr1000-design-assessment-9474352/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im April 2025 wurde aus Industrie- und Regierungskreisen bekannt, dass seitens China General Nuclear, aufgrund der kontroversen Diskussion um die Beteiligung chinesischer Firmen an kritischer Infrastruktur im Vereinigten Königreich, kein Antrag auf Planung für das Kernkraftwerk mehr eingereicht werde. Der Standort Bradwell, der an China General Nuclear durch EDF Energy verpachtet war, sollte durch eine Ausstiegsklausel an EDF Energy zurückgegeben werden und der Bau der Blöcke nicht erfolgen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Daily_Mail_16-04-2025&amp;quot;&amp;gt;Daily Mail: &#039;&#039;China &#039;will no longer bid to build nuclear power plant in Essex&#039; amid backlash over British Steel meltdown&#039;&#039;, 16.04.2025. [https://www.dailymail.co.uk/news/article-14617597/China-no-longer-bid-build-nuclear-power-plant-Essex-amid-backlash-British-Steel-meltdown.html Abgerufen] am 09.05.2025. ([https://web.archive.org/web/20250509133734/https://www.dailymail.co.uk/news/article-14617597/China-no-longer-bid-build-nuclear-power-plant-Essex-amid-backlash-British-Steel-meltdown.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Volksrepublik China ===&lt;br /&gt;
Innerhalb der Volksrepublik China ist die Staatsstrategie seit der Technologieübertragung eigentlich der Flottenbau mit Reaktoren des Typs [[Advanced Passive|CAP1000]],&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_10-05-2017&amp;quot;/&amp;gt; sowie langfristig mit dem [[Advanced Passive|CAP1400]]. Entsprechend gab es zum Missfallen der China General Nuclear und der China National Nuclear Corporation den Druck dieses importierte Reaktordesign einzusetzen, da der Hualong One kein Teil der Staatsstrategie für den Ausbau der Kernenergie ist, sondern lediglich unternehmerisches Interesse seitens der Staatskonzerne vorhanden ist. Die China General Nuclear sendete am 5.&amp;amp;nbsp;März 2017 ein Brief an die Mandatsträger der kommunistischen Partei nach Peking geschickt, das eine Entscheidung zugunsten des Hualong One herleiten sollte. Dies geschah vornehmlich auf Basis offener Fragen in Bezug auf den CAP1400 und der lokalisierten Variante CAP1000 und deren Sicherheitsnachweise.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае нарастает конкуренция между национальными проектами реакторов CAP-1400 и Hualong&#039;&#039;, 07.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/07/73369 Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114092036/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/07/73369 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;CGN призвала Китай активно строить блоки с &amp;quot;Драконами&amp;quot;&#039;&#039;, 16.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/16/73688 Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114092450/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/16/73688 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die gleiche Forderung für die Fokussierung auf den Hualong One sendete die Nuclear Energy Company, Tochterunternehmen der China National Nuclear Corporation, im April 2017 ebenfalls nach Peking.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;CNNP просит правительство Китая поддержать масштабное строительство “драконов” внутри страны&#039;&#039;, 28.04.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/04/28/75389 Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114092748/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/04/28/75389 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies hing insbesondere damit zusammen, dass der Hualong One hauptsächlich für den Exportmarkt entworfen wurde, allerdings für die garantierte Amortisierung der Entwicklungskosten eine ganze Flotte gebaut werden müsste, weshalb der Bau einer Flotte in der Volksrepublik China die logische Lösung des Problems war.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sina-Finance_09-04-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine entsprechende Entwicklung zeigte sich bereits zu diesem Zeitpunkt, dass möglicherweise der Hualong One dem CAP1000 vorgezogen werden könnte. Hinzu kam auch die kurz zuvor eingeleitete Insolvenz von Westinghouse nach der gescheiterten Übernahme von Chicago Bridge and Iron, die ein großes Defizit in der Finanzplanung des Unternehmens hinterließ. Man erwartete allerdings zunächst keine Auswirkung auf die bereits im Bau befindlichen Anlagen [[Kernkraftwerk Sanmen|Sanmen]] und [[Kernkraftwerk Haiyang|Haiyang]] durch den Insolvenzprozess. Dies war ursächlich dafür, dass sich zunächst nichts an der Strategie änderte auf dem CAP1000 zu setzen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Asia assesses effects of Westinghouse bankruptcy&#039;&#039;, 03.04.2017. [https://www.neimagazine.com/news/newsasia-assesses-effects-of-westinghouse-bankruptcy-5777521/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114093739/https://www.neimagazine.com/news/newsasia-assesses-effects-of-westinghouse-bankruptcy-5777521/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Situation änderte sich am 11.&amp;amp;nbsp;Oktober 2018 mit der Regelung seitens des Department of Energy der Vereinigten Staaten von Amerika, auf Anforderung eines Erlass des Präsidenten der Vereinigten Staaten, den Export von Kerntechnik in die Volksrepublik China einzuschränken.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; In der Folge wäre der Ausbau der Kernkraftwerke in der Volksrepublik China stark eingeschränkt worden. Aus diesem Grund wurde ab 2019 begonnen ursprünglich mit CAP1000 geplante Anlagen auf Reaktoren des Typs Hualong One umzustellen.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;Hualong reactors replace AP1000s in Chinese nuclear plans&#039;&#039;, 08.02.2019. [https://www.neimagazine.com/news/newshualong-reactors-replace-ap1000s-in-chinese-nuclear-plans-6979236/ Abgerufen] am 11.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114094456/https://www.neimagazine.com/news/newshualong-reactors-replace-ap1000s-in-chinese-nuclear-plans-6979236/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ausgeschlossen von der Umstellung sind sämtliche Anlagen für das chinesische Inland, die nicht an der Küste liegen. Hintergrund ist, dass der Hualong One nicht für den Bau im Binnenland zugelassen ist und als einziges Standortmodell der CAP1000 dort infrage kommt. Bei Bewährung der Technologie wäre die Umstellung auf den Hualong One eine Option.&amp;lt;ref&amp;gt;财经: &#039;&#039;中国内陆核电开闸不易&#039;&#039;, 12.10.2015. [http://magazine.caijing.com.cn/20151012/3981948.shtml Abgerufen] am 26.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126125502/http://magazine.caijing.com.cn/20151012/3981948.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dieser Trend setzte sich auch die folgenden Jahre aufgrund der Exportbeschränkungen fort,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_22-03-2021&amp;quot;/&amp;gt; sodass bis 2021 bis auf die Anlagen, die bereits die Vorarbeiten für Reaktoren des Typs CAP1000 abgeschlossen haben, nahezu alle Anlagen auf Reaktoren des Typs Hualong One umgestellt wurden. Im September 2020 waren in der Volksrepublik China erstmals mehr Hualong-One-Anlagen genehmigt als CAP1000-Anlagen. Aufgrund der zweifelhaften Zukunft der weiteren Entwicklung des CAP1000 und CAP1400 aufgrund der Exportbeschränkungen war absehbar, dass sich dieser Trend noch weiter fortsetzen würde.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;分析 | “华龙一号”新增4台机组 AP1000前景存疑&#039;&#039;, 04.09.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/20958.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114095410/https://www.cnnpn.cn/article/20958.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 10.&amp;amp;nbsp;Mai 2022 gab  die China General Nuclear bekannt, dass fortan alle zukünftigen Kernkraftwerke des Unternehmens vornehmlich mit dem Hualong One ausgerüstet werden sollen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;中国广核未来新建核电站会以华龙一号为主&#039;&#039;, 11.05.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/30659.html Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114095622/https://www.cnnpn.cn/article/30659.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aufträge ==&lt;br /&gt;
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!width=&amp;quot;08%;&amp;quot; | spez. Inves-&amp;lt;br /&amp;gt;titionskosten&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Pakistan.svg|rand|22px]] Pakistan&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi]]&lt;br /&gt;
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| 2013&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_10-09-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2021&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|4800 Mio. $|9600 Mio. $ durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_11-07-2013&amp;quot;&amp;gt;World Nuclear News: &#039;&#039;Commitment for new Pakistan reactors&#039;&#039;, 11.07.2013. [http://world-nuclear-news.org/NN_Commitment_for_new_Pakistan_reactors_1106131.html Abgerufen] am 12.01.2014. ([http://www.webcitation.org/6MZqqGKJZ Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:4800000000/1014000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| 2013 bestellt als ACP1000, 2016 auf Hualong teilweise angepasst&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Karatschi|Karatschi]]&lt;br /&gt;
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| 2013&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_10-09-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|4800 Mio. $|9600 Mio. $ durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_11-07-2013&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:4800000000/1014000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| 2013 bestellt als ACP1000, 2016 auf Hualong teilweise angepasst&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing]]&lt;br /&gt;
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| {{#expr:(15636000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:15636*0.147378 round0}} $/kW|15636 Yuan}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Fuqing|Fuqing]]&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|{{#expr:15636*0.147378 round0}} $/kW|15636 Yuan}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_14-01-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock CNNC-Modell&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|{{#expr:(20150000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 20.150.000.000 Yuan}}&amp;lt;ref&amp;gt;中国核能行业协会: &#039;&#039;广西防城港红沙核电项目3号机组装料启动&#039;&#039;, 12.12.2022. [https://www.china-nea.cn/site/content/42188.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208160448/https://www.china-nea.cn/site/content/42188.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20150000000*0.147378)/1000000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Fangchenggang|Fangchenggang]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| 2024&lt;br /&gt;
| CGN&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref&amp;gt;21财经: &#039;&#039;防城港核电二期工程获国家核准开工&#039;&#039;, 24.12.2015. [https://m.21jingji.com/article/20151224/herald/2a4b33797a114086a9a146cb4bad8910.html Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208161136/https://m.21jingji.com/article/20151224/herald/2a4b33797a114086a9a146cb4bad8910.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} $/kW|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock CGN-Modell&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Argentina.svg|rand|22px]] Argentinien&lt;br /&gt;
| Kernkraftwerk V&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| 2017&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_18-05-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC&lt;br /&gt;
| 7000 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_08-05-2015&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:7000000000/1010000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| 2017 für den Bau von zwei Wasserkraftwerken storniert&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_05-09-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Pakistan.svg|rand|22px]] Pakistan&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Chashma|Chashma]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| 2017&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_27-11-2017&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC&lt;br /&gt;
| 4800 Mio. $&amp;lt;ref&amp;gt;The Business Times: &#039;&#039;Pakistan and China sign US$4.8 billion nuclear power plant deal&#039;&#039;, 20.06.2023. [https://www.businesstimes.com.sg/international/pakistan-and-china-sign-us48-billion-nuclear-power-plant-deal Abgerufen] am 20.06.2023. ([https://web.archive.org/web/20230620174502/https://www.businesstimes.com.sg/international/pakistan-and-china-sign-us48-billion-nuclear-power-plant-deal Archivierte Version] bei [http://www.webcitation.org/ WebCite])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:4800000000/1100000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Replika von Karatschi&amp;amp;nbsp;2 und 3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2019&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN-Std. R0.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|3215 Mio. $|Umgerechnet von 43.300.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_17-12-2018&amp;quot;&amp;gt;中国核电信息网 版权所有: &#039;&#039;太平岭核电新进展！一期拟建2台“华龙一号”融合技术机组&#039;&#039;, 17.12.2018. [http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/53160/sid/9/catId/162.html Abgerufen] am 16.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230116065146/http://heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/53160/sid/9/catId/162.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:3215075877.5/1116000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock Fusions-Projekt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2019&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN-Std. R0.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|3215 Mio. $|Umgerechnet von 43.300.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Heneng_17-12-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:3215075877.5/1116000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock Fusions-Projekt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2019&lt;br /&gt;
| 2024&lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;fjsen_20-04-2019&amp;quot;&amp;gt;东南网: &#039;&#039;漳州核电项目：世界上最绿色的核电&#039;&#039;, 20.04.2019. [http://fjnews.fjsen.com/2019-04/20/content_22203792.htm Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208162147/http://fjnews.fjsen.com/2019-04/20/content_22203792.htm Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20000000000*0.147378)/1126000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock Fusions-Projekt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2019&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 40.000.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;fjsen_20-04-2019&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20000000000*0.147378)/1126000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Demonstrationsblock Fusions-Projekt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Changjiang|Changjiang]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| 2020&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(18425000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 36.850.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEA_09-04-2021&amp;quot;&amp;gt;国家能源局: &#039;&#039;十四五”首个核电项目开工——碳达峰更添“核动力”&#039;&#039;, 09.04.2021. [http://www.nea.gov.cn/2021-04/09/c_139869438.htm Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208162821/http://www.nea.gov.cn/2021-04/09/c_139869438.htm/20/content_22203792.htm Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(18425000000*0.147378)/1000000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Changjiang|Changjiang]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| 2020&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(18425000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 36.850.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEA_09-04-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(18425000000*0.147378)/1000000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk San&#039;ao|San&#039;ao]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| CGN-Std. R1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan und durch 6 geteilt, da Kosten für sechs Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finance_China_03-11-2022&amp;quot;&amp;gt;新浪网: &#039;&#039;中广核浙江三澳核电1号机组完成穹顶吊装&#039;&#039;, 03.11.2022. [https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-11-03/doc-imqqsmrp4818108.shtml Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208163406/https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-11-03/doc-imqqsmrp4818108.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20000000000*0.147378)/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk San&#039;ao|San&#039;ao]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| 2020&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN-Std. R1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(20000000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan und durch 6 geteilt, da Kosten für sechs Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finance_China_03-11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(20000000000*0.147378)/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Argentina.svg|rand|22px]] Argentinien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Atucha|Atucha]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| 8300 Mio. $&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_26-05-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energetika_02-02-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:8300000000/1125000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN-Std. R1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(19100000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 38.200.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finance_China_08-09-2022&amp;quot;&amp;gt;新浪网: &#039;&#039;中广核陆丰5号机组开工，华龙一号批量化建设提速&#039;&#039;, 08.09.2022. [https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-09-08/doc-imqmmtha6551051.shtml Abgerufen] am 08.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230208163831/https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-09-08/doc-imqmmtha6551051.shtml Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(19100000000*0.147378)/1116000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Lufeng|Lufeng]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN-Std. R1.0&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:(19100000000*0.147378)/1000000 round0}} Mio. $|Umgerechnet von 38.200.000.000 Yuan und durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Finance_China_08-09-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(19100000000*0.147378)/1116000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| 2022&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2022&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_18-11-2022&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;辽宁庄河核电项目一期工程签约！大唐、中核领导出席签约仪式！&#039;&#039;, 18.11.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/33712.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117142731/https://www.cnnpn.cn/article/33712.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Opt.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2022&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_18-11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Opt.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Jinqimen|Jinqimen]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jinqimen_UVP_19-06-2023&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;浙江金七门核电厂 1、2 号机组环境影响报告书（选址阶段&#039;&#039;, 19. Juni 2023. Seite 1-1. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202306/W020230620375858146720.pdf Abgerufen] am 28.06.2023. ([https://web.archive.org/web/20230628143634/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202306/W020230620375858146720.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| 2023&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Opt.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Genehmigt,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;/&amp;gt; Demonstrationsprojekt optimierte Variante&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Jinqimen|Jinqimen]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jinqimen_UVP_19-06-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| 2023&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Opt.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Genehmigt,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;/&amp;gt; Demonstrationsprojekt optimierte Variante&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Ningde|Ningde]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| 2023&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;国务院核准6台新核电机组，“华龙一号”批量化建设迎双龙共舞时代&#039;&#039;, 31.07.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/38023.html Abgerufen] am 31.07.2023. ([https://web.archive.org/web/20230731143713/https://www.cnnpn.cn/article/38023.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CGN-Std. R1.0&lt;br /&gt;
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| Genehmigt&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Ningde|Ningde]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| 2023&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| Genehmigt&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_31-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Shidaowan|Shidaowan I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Shidaowan|Shidaowan I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| Genehmigt&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNNPN_29-12-2023&amp;quot;&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;批了！国务院核准4台核电机组&#039;&#039;, 29.12.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/40328.html Abgerufen] am 29.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20231229163758/https://www.cnnpn.cn/article/40328.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernheizkraftwerk Xuwei|Xuwei]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_09-2023&amp;quot;&amp;gt;Hualong Nuclear Power Technology Company Limited: &#039;&#039;Project distribution map&#039;&#039;, September 2023. [http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2023/09/img_pc_site/2023092011131137355.png Abgerufen] am 29.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20231229175523/http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2023/09/img_pc_site/2023092011131137355.png Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;江苏徐圩核能供热厂一期工程环境影响报告书（选址阶段）&#039;&#039;, 04.07.2023. Seite 1-1, 4-23, 4-29. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202307/W020230705398788877470.pdf Abgerufen] am 21.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20231229182324/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202307/W020230705398788877470.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
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| Genehmigt&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNA_21-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;, Kernheizkraftwerk zur Prozessdampferzeugung&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernheizkraftwerk Xuwei|Xuwei]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_09-2023&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhaoyuan|Zhaoyuan]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;&amp;gt;Hualong Nuclear Power Technology Company Limited: &#039;&#039;Project distribution map&#039;&#039;, November 2022. [http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2022/11/img_pc_site/2022111614541648593.png Abgerufen] am 17.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221117110653/http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2022/11/img_pc_site/2022111614541648593.png Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taishan|Taishan]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xiapu|Xiapu I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xiapu|Xiapu I]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xiapu_UVP_05-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Genehmigt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Kazakhstan.svg|rand|22px]] Kasachstan&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kurtschatow|Kurtschatow]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:5500/2 round0}} Mio. $|Durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Eurasianet_28-05-2025&amp;quot;&amp;gt;Eurasianet: &#039;&#039;China angling to elbow Russia out of Kazakh nuclear power station contract&#039;&#039;, 28.05.2025. [https://eurasianet.org/china-angling-to-elbow-russia-out-of-kazakh-nuclear-power-station-contract Abgerufen] am 31.05.2025. ([https://web.archive.org/web/20250531142544/https://eurasianet.org/china-angling-to-elbow-russia-out-of-kazakh-nuclear-power-station-contract Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(5500000000/2)/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Angebot 2023 in Ausschreibung unterbreitet, 2025 gewonnen, ursprünglich für Standort [[Kernkraftwerk Balqasch|Balqasch]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Reuters_14-06-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Kazakhstan.svg|rand|22px]] Kasachstan&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Kurtschatow|Kurtschatow]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| {{Akronym|{{#expr:5500/2 round0}} Mio. $|Durch 2 geteilt, da Kosten für beide Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Eurasianet_28-05-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:(5500000000/2)/1117000 round0}} $/kW&lt;br /&gt;
| Angebot 2023 in Ausschreibung unterbreitet, 2025 gewonnen, ursprünglich für Standort [[Kernkraftwerk Balqasch|Balqasch]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Reuters_14-06-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Saudi Arabia.svg|rand|22px]] Saudi-Arabien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Duwayhin|Duwayhin]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Finales Angebot 2022 in Ausschreibung unterbreitet&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Saudi Arabia.svg|rand|22px]] Saudi-Arabien&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Duwayhin|Duwayhin]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Std.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| Kernkraftwerk 1&lt;br /&gt;
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| 2015 mit Absichtserklärung angeboten&lt;br /&gt;
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| Kernkraftwerk 1&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Taipingling|Taipingling]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;CGN_09-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| Geplant, Kernheizkraftwerk zur Wasserstoffproduktion&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_11-11-2020&amp;quot;&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;Newbuild: CNNC Rolls Out Additional HTGR Plans&#039;&#039;, 11.11.2020. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7db-de4c-a17b-e7dbfe340000 Abgerufen] am 16.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230116100727/https://www.energyintel.com/0000017b-a7db-de4c-a17b-e7dbfe340000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xin&#039;an|Xin&#039;an]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Opt.&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| Geplant, Kernheizkraftwerk zur Wasserstoffproduktion&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_11-11-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xin&#039;an|Xin&#039;an]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Opt.&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| Geplant, Kernheizkraftwerk zur Wasserstoffproduktion&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_11-11-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Xin&#039;an|Xin&#039;an]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| Geplant, Kernheizkraftwerk zur Wasserstoffproduktion&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_11-11-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Xin&#039;an|Xin&#039;an]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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| Geplant, Kernheizkraftwerk zur Wasserstoffproduktion&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energy_Intelligence_11-11-2020&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernheizkraftwerk Xuwei|Xuwei]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_09-2023&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernheizkraftwerk Xuwei|Xuwei]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_09-2023&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xuwei_UVP_04-07-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Zhangzhou|Zhangzhou]]&lt;br /&gt;
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| {{Akronym|2955 Mio. $|Umgerechnet von 120.000.000.000 Yuan nach Dezember 2022 Dollar und durch 6 geteilt, da Kosten für sechs Blöcke}}&amp;lt;ref name=&amp;quot;Yantai_30-08-2022&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{#expr:2954995400/1128000 round0}} $/kW &lt;br /&gt;
| Geplant&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Zhaoyuan|Zhaoyuan]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
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| Geplant&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Zhaoyuan|Zhaoyuan]]&lt;br /&gt;
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| [[Kernkraftwerk Zhaoyuan|Zhaoyuan]]&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
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| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Opt.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Geplant&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Opt.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Opt.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the People&#039;s Republic of China.svg|rand|22px]] Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Zhuanghe|Zhuanghe]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC-Opt.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Geplant&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United Kingdom.svg|rand|22px]] UK&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bradwell|Bradwell B]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| UK-HPR&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 2015 geplant,&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_21-10-2015&amp;quot;/&amp;gt; 2025 aufgegeben&amp;lt;ref name=&amp;quot;Daily_Mail_16-04-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of the United Kingdom.svg|rand|22px]] UK&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Bradwell|Bradwell B]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| UK-HPR&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 2015 geplant,&amp;lt;ref name=&amp;quot;WNN_21-10-2015&amp;quot;/&amp;gt; 2025 aufgegeben&amp;lt;ref name=&amp;quot;Daily_Mail_16-04-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:Flag of Ukraine.svg|rand|22px]] Ukraine&lt;br /&gt;
| [[Kernkraftwerk Chmelnyzkyj|Chmelnyzkyj]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| CNNC&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Angebot 2016,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Energoatom_10-2007&amp;quot;&amp;gt;Energoatom: &#039;&#039;“UKRAINE – EU ENERGY BRIDGE”, DESIGN AND CONSTRUCTION OF POWER UNITS #3 AND #4 OF KHMELNYTSKYI NPP&#039;&#039;, Oktober 2007. [https://www.energy-community.org/dam/jcr:9a7179de-b497-4df9-898e-05cdd73be8f2/ENERGOATOM.pptx Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117083439/https://www.energy-community.org/dam/jcr:9a7179de-b497-4df9-898e-05cdd73be8f2/ENERGOATOM.pptx Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; aufgegeben zugunsten [[Advanced Passive|AP1000]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wissenswertes ==&lt;br /&gt;
* Der Klemmbausteinhersteller &#039;&#039;Double Eagle&#039;&#039; brachte in seiner CaDA-Sparte im Jahr 2022 mit dem Beijing Nuclear Engineering Research and Design Institute ein Klemmbausteinbauset des Hualong One in der CNNC-Variante auf dem Markt.&amp;lt;ref&amp;gt;AfoBrick: &#039;&#039;CaDA C91059 Modell des Kernkraftwerks Hualong Nr. 1&#039;&#039;. [https://afobrick.com/de-de/products/cada-c91059-hualong-no-1-nuclear-power-plant-model Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221116062107/https://afobrick.com/products/cada-c91059-hualong-no-1-nuclear-power-plant-model Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Entwickelt wurde das Modell vom Klemmbaustein-Youtuber &#039;&#039;Autosaic&#039;&#039;, der ab Juni 2020 in Absprache mit dem Nuclear Power Plant Design Institute das Modell plante und 2022 erstmals baute.&amp;lt;ref&amp;gt;Youtube: &#039;&#039;【LEGO MOC】“華龍一號”核電站——歷時半年的項目，全程核能！ 「Hualong One」Nuclear Power Plant | 凹凸賽克&#039;&#039;, 27.01.2022. [https://www.youtube.com/watch?v=TndQSa94BHM Abrufen]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* In Anlehnung an seinen Namen &#039;&#039;Chinesischer Drache&#039;&#039; werden für einige Bauteile spezielle Namen verwendet:&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;走近华龙一号反应堆中的“龙”设备 一览科技之美&#039;&#039;, 23.06.2020. [https://www.cnnpn.cn/article/19953.html Abgerufen] am 16.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221126145242/https://www.cnnpn.cn/article/19953.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
** Oberes Kerngerüst - &#039;&#039;Longshou&#039;&#039; (龙首) - &#039;&#039;Drachenkopf&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Reaktordruckbehälter (mit Deckel) - &#039;&#039;Longju&#039;&#039; (龙躯) - &#039;&#039;Drachenkörper&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Kernbehälter - &#039;&#039;Longgu&#039;&#039; (龙骨) - &#039;&#039;Drachenknochen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Reaktorstützring - &#039;&#039;Longyu&#039;&#039; (龙御) - &#039;&#039;Drachennest&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Steuerstabantriebe - &#039;&#039;Xinzang Kaiguan&#039;&#039; (心脏开关) - &#039;&#039;Herzschalter&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Reaktortransportgestell - &#039;&#039;Longnian&#039;&#039; (龙辇) - &#039;&#039;Drachenwagen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Reaktortransportstütze - &#039;&#039;Longzhua&#039;&#039; (龙爪) - &#039;&#039;Drachenklaue&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
* Xing Ji: &#039;&#039;华龙一号 能动与非能动相结合的先进压水堆核电厂&#039;&#039; [Hualong One Advanced Pressurized Water Reactor Nuclear Power Plant Combining Active and Passive], 原子能出版社 2016, [[Spezial:ISBN-Suche/9787502276683|ISBN 9787502276683]].&lt;br /&gt;
* Xing Ji: &#039;&#039;中国自主先进压水堆技术“华龙一号”（上下册）&#039;&#039; [HPR1000：China’s Advanced Pressurized Water Reactor NPP (Volume 1, 2) ], 2020, [[Spezial:ISBN-Suche/9787030670519|ISBN 9787030670519]], [[Spezial:ISBN-Suche/13070426|ISBN 13070426]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
* [http://www.hpr.com.cn/ Hualong Nuclear Power Technology Company Limited]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernreaktor]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Benutzer:TZV/Hualong_Two&amp;diff=21721</id>
		<title>Benutzer:TZV/Hualong Two</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Benutzer:TZV/Hualong_Two&amp;diff=21721"/>
		<updated>2025-08-12T18:44:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: +&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernreaktor&lt;br /&gt;
|BILD       =&lt;br /&gt;
|BESCHR     =&lt;br /&gt;
|LAND       =Volksrepublik China&lt;br /&gt;
|JAHR       =2023&lt;br /&gt;
|ENTWICKLER =Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation&lt;br /&gt;
|HERSTELLER =Subunternehmen lokal und weltweit&lt;br /&gt;
|R-TYP      =Druckwasserreaktor&lt;br /&gt;
|R-BAUART   =Druckbehälter&lt;br /&gt;
|R-MODERAT  =Wasser&lt;br /&gt;
|R-KUELUNG  =Wasser&lt;br /&gt;
|B-BRNSTOFF =UO2&lt;br /&gt;
|B-FORM     =Pellets&lt;br /&gt;
|B-GEOMETRY =Tetragonal&lt;br /&gt;
|B-WECHSEL  =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|B-ABBRAND  =&lt;br /&gt;
|ERRICHTET  =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039;&#039; (chinesisch 华龙二号, deutsch &#039;&#039;Chinesischer Drache Nummer&amp;amp;nbsp;2&#039;&#039;, &#039;&#039;Huá&#039;&#039; [华] für &#039;&#039;chinesisch&#039;&#039;, &#039;&#039;Lóng&#039;&#039; [龙] für &#039;&#039;Drache&#039;&#039;, &#039;&#039;Èr&#039;&#039; [二] für &#039;&#039;zwei&#039;&#039;, &#039;&#039;Hào&#039;&#039; [号] für &#039;&#039;Nummer&#039;&#039;) ist eine von der Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation (kurz &#039;&#039;HPTC&#039;&#039;) Limited entwickelte und von der Hualong International Nuclear Power Technology Company vermarktete Druckwasserreaktorbaulinie. Es handelt sich um ein Design der Generation&amp;amp;nbsp;III+ als konsequente Weiterentwicklung des [[Hualong One]]. Entwickelt wurde das Reaktormodell ab 2015 als Reaktormodell mit einer höheren Reaktorleistung als der Hualong One, um mit dem ebenfalls in der Staatsstrategie festgelegten Reaktormodell [[Advanced Passive|CAP1400]] (vermarktet als &#039;&#039;Guohe One&#039;&#039;, chinesisch 国和一号) zu konkurrieren. Im Gegensatz zum Vorgängermodell hebt sich das Design durch Rationalisierung des Anlagenaufbaus und durch innovativere Lösungsansätze für die Umsetzung der Anlagensicherheit ab zur Optimierung der wirtschaftlichen Parameter während des Baus und Betriebs. Der Markenname Hualong Two ist bereits seit 2014 in der Volksrepublik China registriert,&amp;lt;ref&amp;gt;Baidu: &#039;&#039;华龙二号 &#039;&#039;. [https://aiqicha.baidu.com/mark/markDetail?dataId=472eabe5be862eccdc7332c878cc3619 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109095513/https://aiqicha.baidu.com/mark/markDetail?dataId=472eabe5be862eccdc7332c878cc3619 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; sowie unter der Bezeichnung &#039;&#039;AHPR&#039;&#039; als Wortmarke für &#039;&#039;Advanced Hualong Power Reactor&#039;&#039; als &#039;&#039;AHPR1600&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80397120 AHPR1600 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80397120/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731115733/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80397120/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;, &#039;&#039;AHPR1200&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80413523 AHPR1200 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80413523/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731115456/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80413523/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;, &#039;&#039;AHPR1000&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80404677 AHPR1000 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80404677/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731115215/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80404677/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;, &#039;&#039;AHPR600&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80404682 AHPR600 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80404682/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731114907/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80404682/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und &#039;&#039;AHPR300&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80406910 AHPR300 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80406910/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731113757/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80406910/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; seit dem 27. und 28.&amp;amp;nbsp;Februar 2025.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Bei der Weiterentwicklung des Hualong One, auch innerhalb der Baulinie zu einem verbesserten Hualong-One-Design, sollte vornehmlich die Kostenseite betrachtet werden, mit der Zielsetzung keine Abstriche an der Sicherheit zu machen. Der erste Punkt umfasst bessere Betriebsparameter, damit eine höhere thermische Reaktorleistung bei verbessertem Neutronenfluss erreicht werden kann und ein optimiertes Hydraulikdesign. Hierbei sollen allerdings keine Abstriche bei der mit dem Hualong One bereits erfolgten thermischen Sicherheitsmarge gemacht und die Fertigung der Komponenten nicht komplexer werden. Die zweite Maßnahme betrifft die Optimierung der technischen Designmerkmale. Die generellen Prinzipien des Einzelfehlers und der Redundanzen soll beibehalten werden, gleichzeitig die Anzahl der Sicherheitssysteme allerdings reduziert werden. Ebenfalls soll auf eine gemeinsame Haupteinspeisung der Sicherheitssysteme verzichtet werden, sodass ein Fehler mit gemeinsamer Ursache umgangen werden kann. Der dritte Punkt umfasst die Designerweiterungskriterien für Unfallabläufe, die, um eine übermäßige Redundanz von Systemen zu vermeiden und die Systemschwächen einzelner Systeme zu reduzieren, genauer ausgearbeitet werden sollen. Der vierte Punkt umfasst die Eliminierung des Doppelcontainments und der Einsatz eines einfachen Containments, ohne die Resistenz gegen interne und externe Ereignisse einzuschränken (darunter auch die Auslegung gegen den Absturz eines großen kommerziellen Flugzeugs). Der fünfte Punkt umfasst eine verbesserte Stromversorgung der Anlage, um innerhalb der Sicherheitsanforderungen eine übermäßige Zahl an Redundanzen abzubauen. Die postulierten Kosten für solch ein Hualong-One-Design sollen rund 5&amp;amp;nbsp;% niedriger liegen als bei den ersten Serienblöcken.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;&amp;gt;Xian Chunyu: &#039;&#039;The Innovation and Outlook of the HPR1000 Nuclear Power Technology&#039;&#039;, März 2019. Seite 5, 8, 14 bis 16, 18, 19, 27, 28 bis 34. [http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206171543/http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bereits im Jahr 2015 kündigte Zhang Luqing, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Wissenschafts- und Technologieausschusses der China National Nuclear Corporation, die Entwicklung eines Hochleistungsreaktor an mit dem Namen &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinwen_02-07-2015&amp;quot;/&amp;gt; (vereinzelt &#039;&#039;ACP1600&#039;&#039;) mit einer Leistung von 1500 bis 1600&amp;amp;nbsp;MW und vier anstatt drei Primärschleifen.&amp;lt;ref&amp;gt;国防科技工业: &#039;&#039;知识产权转化目录&#039;&#039;, 2018. Seite 4. [https://www.cnipa.gov.cn/2018-07/20180718103144625332.pdf Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115080116/https://www.cnipa.gov.cn/2018-07/20180718103144625332.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;电力科技网: &#039;&#039;核能综合利用技术创新高峰论坛暨核能清洁供热研讨会&#039;&#039;, 26.01.2021. [http://www.eptchina.com/news/report202101263503.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115080103/http://www.eptchina.com/news/report202101263503.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieser sollte ebenfalls Standardisiert sein und langfristig den Export der Atomwirtschaft der Volksrepublik China weiter beflügeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinwen_02-07-2015&amp;quot;&amp;gt;中国政府网: &#039;&#039;中国新闻网：李克强“代言”助中国核电“造船出海”&#039;&#039;, 02.07.2015. [http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/02/content_2889139.htm Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109092159/http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/02/content_2889139.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Forschung ===&lt;br /&gt;
Zur Basisforschung an den passiven Systemen von Hualong One und Hualong Two errichtete die China Nuclear Power Engineering im Jahr 2017 die &#039;&#039;Plattform für integrales thermohydraulisches Verhalten des Containments&#039;&#039;, benannt als &#039;&#039;„Pangu“&#039;&#039; (chinesisch 盘古), benannt nach einer zentralen Figur aus der chinesischen Mythologie, in der Stadt Langfang im Distrikt Longhe, Bezirk Anci ({{GeoCoord|lat=39.456600893499285|lon=116.765274992906||mst=500|lab=Pangu}}). Der Komplex wurde neu errichtet als zentrale Forschungs- und Entwicklungsstätte der China Nuclear Power Engineering. Die Anlage ist ein Modell des Containments eines Hualong One im verkleinerten Maßstab. Hauptzweck der Einrichtung was es, das passive Kühlsystem des Hualong One zu verifizieren, sowie das Verhalten von nicht kondensierbaren Gasen im Containment nach Reaktorunfällen. Gleichzeitig dient Pangu als Unterstützung für die Entwicklung des Hualong Two und dessen passiven Sicherheitssystemen.&amp;lt;ref&amp;gt;China Nuclear Power Enghineering: &#039;&#039;Pan Gu&#039;&#039;. [https://www.cnpe.cc/cnpe/jyw/1455185/1456840/1461860/index.html Abgerufen] am 01.08.2025. ([https://archive.org/details/pan-gu Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPE_Research_Faclities_08-2025&amp;quot;/&amp;gt; Das passive Kühlsystemen ist mit fünf Radiatoren variierbar und kann in verschiedene Höhen verfahren werden um zu sehen, wie sich die passiven Eigenschaften des Systems verändern. Zusätzlich gibt es ein Containment Spray System, das zur aktiven Druckunterdrückung dient. Die Anlagen umfasst zwei gasbefeuerte Dampfkessel, einen elektrischen Dampfkessel, eine Kompressorstation zur Drucksimulation und eine Heliumeinspeisung. Hierdurch können die hohen Temperaturen innerhalb des Containments simuliert werden und die passive Wärmeabfuhr in Echtzzeit simuliert werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPE_Research_Faclities_08-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://www.caea.gov.cn/n6760338/n6760344/n10598340/n10598453/c10599315/content.html&lt;br /&gt;
* https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002954932030529X&lt;br /&gt;
* https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468605022000047#fig1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:AHPR Xuanwu Größenvergleich.svg|mini|Größenvergleich des Prototypcontainments mit dem Modellversuch]]&lt;br /&gt;
Im Rahmen des chinesischen nationalen Forschungs- und Entwicklungsprogramms, sowie im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsfonds der China National Nuclear Corporation für die Entwicklung des Hualong Two,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPE_Research_Faclities_08-2025&amp;quot;&amp;gt;China Nuclear Power Enghineering: &#039;&#039;Reaserch Facilities Info&#039;&#039;. [https://www.cnpe.cc/cnpe/jyw/1455185/1456840/index.html Abgerufen] am 01.08.2025. ([https://archive.org/details/reaserch-facilities-info Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; wurde im Jahr 2023 ein Modell des primären Containments des Hualong One im Maßstab 1:3,2 an der zentralen Forschungs- und Entwicklungsstätte der China Nuclear Power Engineering in Lafang ({{GeoCoord|lat=39.456272868311764|lon=116.76450539905086||mst=500|lab=Xuanwu}}). Der Name des Aufbaus ist &#039;&#039;„Xuanwu“&#039;&#039; (chinesisch 玄武), benannt nach einer Figur aus der chinesischen Mythologie mit starker Rüstung. Bei dem Mockup handelt es sich um das größte vorgespannte Containmentmodell seiner Art weltweit. Xuanwu wurde errichtet um die Last von Temperatur und Druck zur gleichen Zeit unter realistischen Bedingungen auf das Containment zu untersuchen.&amp;lt;ref&amp;gt;China Nuclear Power Enghineering: &#039;&#039;Xuan Wu&#039;&#039;. [https://www.cnpe.cc/cnpe/jyw/1455185/1456840/1461862/index.html Abgerufen] am 01.08.2025. ([https://archive.org/details/xuan-wu Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Anlage umfasst ein zentrales Steuersystem, eine Dampfkesselanlage zur Erzeugung von Dampf, eine Kompressorstation zur Erzeugung von Druck sowie das Containment als zentrales Anlagenteil, das mit 23 verschiedenen Sensortypen ausgestattet ist an 1400&amp;amp;nbsp;Messpunkten, die Weg, Dehnung und Vorspannung überwachen. Hierdurch können schwere Unfallszenarien in Echtzeit simuliert und deren Auswirkungen auf das Containment erfasst werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPE_Research_Faclities_08-2025&amp;quot;/&amp;gt; Xuanwu ist ein zentraler Bestandteil der Entwicklung des Hualong Two, da auf das sekundäre Containment verzichtet werden sollte, womit der Versagensfall vollständig ausgeschlossen werden musste.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://en.cnnc.com.cn/2023-06/30/c_1023337.htm&lt;br /&gt;
* https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-containment-model-completes-structural-tes&lt;br /&gt;
** https://www.neimagazine.com/news/china-tests-hualong-one-containment-on-worlds-largest-test-bed-10983853/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als zusätzlicher Teststand befand sich ab 2024 der Teststand &#039;&#039;„Kunpeng“&#039;&#039; (chinesisch 鲲鹏) im Bau, der eine vollständige Prüfanlage für alle nachfolgemodelle des Hualong One darstellt. Die Analge befindet sich ebenfalls im Forschungs- und Entwicklungszentrum in Langfang ({{GeoCoord|lat=39.45582538044634|lon=116.76496264526617||mst=500|lab=Kunpeng}}). Dabei handelt es sich ebenfalls um ein Sicherheitsbehältermodell wie Pangu, allerdings für Hochtemperatur- und Hochdruckumgebung mit einer höheren Heizleistung von 4&amp;amp;nbsp;MW. Die Anlage soll zur Sicherheitszertifizuerung des Hoalong Two und nachfolgende Modelle dienen, sowie zur Softwareentwicklung.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SASAC_31-03-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Entwicklung ===&lt;br /&gt;
Im Oktober 2020 wurde die Entwicklung des CAP1400 der State Power Investment Corporation abgeschlossen, womit für die Volksrepublik China ein weiteres Reaktordesign zur Verfügung stand, das mit vollständigen chinesischen Eigentumsrechten auch exportiert werden kann.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China completes development of CAP1400&#039;&#039;, 01.10.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-development-of-cap1400-8160701/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090110/https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-development-of-cap1400-8160701/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als Reaktion darauf kündigte ein halbes Jahr später am 14.&amp;amp;nbsp;April 2021 die China National Nuclear Corporation an, bis 2024 einen &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039; baureif entwickeln zu wollen, der mit reduzierten Baukosten von 13.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro installiertem Kilowatt (1990&amp;amp;nbsp;Dollar/kW) bessere wirtschaftliche Parameter als der Hualong One mit 17.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro installiertem Kilowatt aufweisen soll. Zusätzlich sollte die Konstruktion ohne Abstriche an der Sicherheit und ohne signifikanten Abweichungen in der Technologie von der des Hualong One vereinfacht werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energija_15-04-2021&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае будет создана объединённая компания для продвижения проекта Hualong One&#039;&#039;, 15.04.2021. [https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/15/113365 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090457/https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/15/113365 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_15-04-2021&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China to begin construction of Hualong Two in 2024&#039;&#039;, 15.04.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090646/https://www.neimagazine.com/news/newschina-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Hualong Two soll den verbesserten Dampferzeuger des Typs ZH-J60 nutzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;kknews_19-07-2019&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;核能科技獎丨自主創新勇攀高峰核電蒸汽發生器自主研發創新團隊&#039;&#039;, 19.07.2019. [https://kknews.cc/science/8vogmye.html Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://archive.is/Fn3JZ Archivierte Version] bei [https://archive.is Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Entwicklung des Hualong Two erfolgt wie bereits beim Hualong gemeinsam, das heißt als Kooperation der China National Nuclear Corporation mit der China General Nuclear Group.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;外媒谣言四起 到底中国核工业实力如何?&#039;&#039;, 24.06.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/24855.html Abgerufen] am 12.08.2025. ([https://web.archive.org/web/20250812175634/https://www.cnnpn.cn/article/24855.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Wie bereits beim Hualong One erfolgt die Entwicklung des Hualong Two unter der Leitung von Chefdesigner Xing Ji.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SASAC_31-03-2025&amp;quot;&amp;gt;国务院国有资产监督管理委员会: &#039;&#039;环球网：中国核电技术跻身世界第一方阵 为全球贡献中国智慧&#039;&#039;, 31.03.2025. [http://www.sasac.gov.cn/n4470048/n32559362/n33033563/n33033575/n33033583/c33170291/content.html Abgerufen] am 12.08.2025. ([https://web.archive.org/web/20250812181200/http://www.sasac.gov.cn/n4470048/n32559362/n33033563/n33033575/n33033583/c33170291/content.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Jahr 2023 wurde mit dem Design des Gebäudelayouts begonnen. Hier bei wurde insbesondere Wert darauf gelegt die Bauzeit des Hualong Two zu reduzieren. Aufgrund der internationalen Situation, dass die Vereinigten Staaten von Amerika den Bau weiterer Blöcke des Typs CAP1000 nachhaltig durch politische Aktionen einschränken, wurde der Fokus auf die Entwicklung dieser unabhängigen Technologien im Rahmen des 14.&amp;amp;nbsp;Fünfjahresplans von 2021 bis 2025 forciert.&amp;lt;ref&amp;gt;网易公司: &#039;&#039;美商务部给美企下了死命令，特朗普背信弃义，好在中国留有大招&#039;&#039;, 18.06.2025. [https://www.163.com/dy/article/K23P62H605373T0S.html Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250812180530/https://www.163.com/dy/article/K23P62H605373T0S.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zum Hualong One wurde die aktive und passive Sicherheit des Hualong Two optimiert, sodass die Abhängigkeit von aktiven Sicherheitssystemen zugunsten von passiven Sicherheitssystemen verlagert wurde. Dies wickt sich auch auf die Konfiguration des Gebäudes aus. Die Bautechnologie der Anlage wurde vollständig digitalisiert und modularisiert für eine anvisierte Bauzeit von 48&amp;amp;nbsp;Monaten. Dies resultiert vornehmlich aus der vollständigen Modularisierung der Anlage.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;&amp;gt;Xing Ji, u.a.: &#039;&#039;Continuous Improvement of HPR1000 and Outlook on PWR Technology&#039;&#039;, 08.08.2024. [https://yznkxjs.xml-journal.net/article/exportPdf?id=22be91d0-2e6b-4497-96ad-47961f328afa Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250123095305/https://yznkxjs.xml-journal.net/article/exportPdf?id=22be91d0-2e6b-4497-96ad-47961f328afa Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Insgesamt soll die Anlage für eine garantierte Standzeit von 80&amp;amp;nbsp;Jahren ausgelegt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SASAC_31-03-2025&amp;quot;/&amp;gt; Bis 2024 hat sich die Entwicklung des Hualong Two auf den Reaktorkern und dessen Leistungssteigerung fokussiert. Die anvisierte Zielleistung liegt bei 1350&amp;amp;nbsp;MW. Entsprechend der Leistungsstufe sollte er als &#039;&#039;HPR1300&#039;&#039; vermarktet werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_22-12-2023&amp;quot;&amp;gt;China Nuclear Energy Association: &#039;&#039;华龙一号”177 堆芯特征与 “华龙二号”设想&#039;&#039;, 22.12.2023. [https://www.china-nea.cn/site/content/44380.html Abgerufen] am 27.06.2024. ([https://web.archive.org/web/20240627161315/https://www.china-nea.cn/site/content/44380.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis März 2025 wurde die Vorläufige Auslegung des Standarddesigns abgeschlossen, sowie die vorläufige Sicherheitsbewertung des Hualong Two abgeschlossen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SASAC_31-03-2025&amp;quot;/&amp;gt; Zwischen dem 23. und 25.&amp;amp;nbsp;April 2025 fand das Kick-off Meeting zur technischen Sicherheitsüberprüfung der Designsicherheit des Referenzmodells des Hualong Two, des &#039;&#039;AHPR1000&#039;&#039;, mit der IAEA in Wien statt, wo das Design erstmals international präsentiert wurde. Die China Nuclear Power Engineering Company Limited führte dazu das Prüfteam in die Designdetails des AHPR1000 ein, auf deren Basis ein Peer-Review der Sicherheitsbewertung stattfinden sollte, einschließlich Umfang, Überprüfungsprozess, Arbeitsaufträgen, Zeitplan und erwarteten Ergebnissen.&amp;lt;ref&amp;gt;CAEA: &#039;&#039;RTF Template - Notice8838&#039;&#039;, 01.04.2025. [http://eas.caea.gov.cn/general/notices/Notice8838-2025-04-09.pdf Abgerufen] am 12.08.2025. ([https://web.archive.org/web/20250812183731/http://eas.caea.gov.cn/general/notices/Notice8838-2025-04-09.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Vorstellung erfolgte im Rahmen der 31.&amp;amp;nbsp;Internationalen Nukleartechnik-Konferenz in Wien, wo die Expertenüberprüfung mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinhuanet_24-04-2025&amp;quot;&amp;gt;新华网: &#039;&#039;谱写华龙核电新篇章——对话华龙后续机型副总设计师吴宇翔&#039;&#039;, 24.04.2025. [http://www.news.cn/science/20250424/82d4bd37d31f48b39a1c0e98b23f7d08/c.html Abgerufen] am 12.08.2025. ([https://web.archive.org/web/20250506060036/http://www.news.cn/science/20250424/82d4bd37d31f48b39a1c0e98b23f7d08/c.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Umsetzung ===&lt;br /&gt;
Im Jahr 2021 erwartete man den Bau einer ersten Anlage im Jahr 2024 beginnen zu können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energija_15-04-2021&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_15-04-2021&amp;quot;/&amp;gt; Auf Basis der erfolgreich abgeschlsosenen Expertenüberprüfung in Wien im April 2025 wurde damit gerechnet, dass ein erstes Bauprojekt mit Hualong One im Jahr 2026 genehmigt werden könnte.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinhuanet_24-04-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 11.07.2025 https://www.energyintel.com/00000197-eed1-d9f4-a197-eed938430000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Technik ==&lt;br /&gt;
=== Kreisprozess ===&lt;br /&gt;
==== Reaktordruckbehälter ====&lt;br /&gt;
===== Reaktorkern =====&lt;br /&gt;
Die für den Hualong Two vorgesehene Kernvariante trägt die Bezeichnung &#039;&#039;177L&#039;&#039;. Die Kernvariante&amp;amp;nbsp;L unterscheidet sich zur Kernvariante&amp;amp;nbsp;A und B, dass die aktive Länge des Reaktorkerns von 365,8&amp;amp;nbsp;Zentimeter auf 420&amp;amp;nbsp;Zentimeter oder 427&amp;amp;nbsp;Zentimeter (14&amp;amp;nbsp;Fuß) verlängert wird. Das bestehenden Patent für den Kern des Hualong-One-Reaktorkerns würde diese Längen ebenfalls abdecken. Durch rund 16&amp;amp;nbsp;% mehr Kernbrennstoff im Reaktorkern soll hierdurch eine elektrische Leistung von 1350&amp;amp;nbsp;MW erreicht werden können. Der Brennstoff soll zudem so optimiert werden, dass der Reaktor passiv kritisch gefahren werden kann bei der Inbetriebnahme. Der Hualong One benäötigt dazu aktuell eine Neutronenquelle. Der Reflektor des Reaktorkerns soll zudem andere Edelstahltypen nutzen. Während der Hualong One bereits einen Reflektor aus Edelstahl verwendet, sollen für den Hualong Two Edelstähle verwendet werden, die einen geringeren Absorbationsquerschnitt von Neutronen haben. Durch den besseren Reflektor soll die Standzeit des Reaktordruckbehälters auf 80&amp;amp;nbsp;Jahre verlängert werden. Für die Steuerstabanordnung wird vorgesehen, keine 69&amp;amp;nbsp;Steuerstabbündel zu verwenden, sondern wie in der CGN-Version und dem UK-HPR1000 auf das Steuerstabbündel im Zentrum des Reaktorkerns zu verzichten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_22-12-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Druckhalter ====&lt;br /&gt;
==== Dampferzeuger ====&lt;br /&gt;
===== ZH-J60 =====&lt;br /&gt;
Seit 2019 befindet sich der Dampferzeuger des Typs ZH-J60 in Entwicklung und soll im Hualong One, wie auch Hualong Two eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;kknews_19-07-2019&amp;quot;/&amp;gt; Das Design soll kompakter sein und eine erhöhte Effizienz aufweisen. Dies wird durch den Einsatz eines axialen Economisers erzielt, sowie durch eine bessere Wasser-Dampf-Abscheidung durch den Einsatz von Abscheidern mit Doppelflügeln. Der Dampferzeuger soll zudem einen Abscheider für Schlacke haben, die sich im Dampferzeuger ablegen kann.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Power Engineering: &#039;&#039;Design Research on Efficient and Compact Steam Generator for Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Januar 2020. [http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2020.01.0189 Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117075624/http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2020.01.0189 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Somao: &#039;&#039;Design Research On Efficient And Compact Steam Generator For Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Januar 2020. [https://www.somao.com/literature/detail/a1f9d6963b38fbc24068d1233f47ed20.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117075905/https://www.somao.com/literature/detail/a1f9d6963b38fbc24068d1233f47ed20.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der ZH-J60 soll mit einem Frischdampfdruck von {{Konvert|6.80|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar arbeiten und der Restwassergehalt bei gleich oder weniger 0,1&amp;amp;nbsp;% liegen. Die Standzeit des Dampferzeugers soll mindestens 60&amp;amp;nbsp;Jahre betragen.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;《表4 ZH-J60型SG与国外三代核电SG主要技术性能对比》&#039;&#039;, 15.02.2020. [https://mtoou.info/tubiao/1327595.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117080521/https://mtoou.info/tubiao/1327595.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Umwälzpumpen ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Turbosatz ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Generator ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sicherheitstechnik ===&lt;br /&gt;
* A:31.07.2025 https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/c91a12de-e18d-4457-a82d-46758a1db68c-MECA.pdf?abstractid=5201901&amp;amp;mirid=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://www.researchgate.net/publication/385481712_Design_and_Analysis_of_Integrated_Test_Facility_Based_on_Small_Break_Loss_of_Coolant_Accident_for_AHPR1000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://inis.iaea.org/records/zbxpn-1sc92/files/Topic%202.pdf?download=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://yznkxjs.xml-journal.net/article/doi/10.7538/yzk.2023.youxian.0139&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* PANGU https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095809925002036&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die nachfolgende Tabelle fasst die Sicherheitssysteme der Hualong-Two-Varianten zusammen. Bei einem Klick auf das Sicherheitssystem springt der Bildschirm zum jeweiligen Abschnitt weiter. Bei Mouseover über die Haken wird die Redundanz der jeweiligen Variante angezeigt.&lt;br /&gt;
* [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] — Aktives Sicherheitssystem&lt;br /&gt;
* [[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]] — Sicherheitssystem mit aktivem und passivem Teil&lt;br /&gt;
* [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] — Passives Sicherheitssystem&lt;br /&gt;
* [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] — Nicht vorhanden&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Sicherheitssystem !! colspan=&amp;quot;5&amp;quot; | Versionen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  {{Vertikal|AHPR1000}} !! {{Vertikal|UK-HPR1000}} !! {{Vertikal|CNNC}} !! {{Vertikal|CGN-Standard}} !! {{Vertikal|CNNC-Standard}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Systeme Level 1 (Normalbetrieb)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Steuer- und Schutzsystem (Steuerstäbe)&lt;br /&gt;
| 69 || 68 || 61 || 69 || 69&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Chemical and Volume Control System|Chemical and Volume Control System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Residual Heat Removal System|Residual Heat Removal System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Start-up Feedwater System|Start-up Feedwater System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Reactor Refueling Pool and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment System|Reactor Refueling Pool and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Systeme Level 2 (Betriebsabweichungen)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 3 (Auslegungsstörfälle)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | [[#Passive Safety Injection|Passive Safety Injection]]&lt;br /&gt;
| Outside Reactor Water Storage Tank&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| High Pressure Makeup Tanks&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Accumulator Injection&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Passive Containment Heat Removal|Passive Containment Heat Removal System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Secondary Passive Heat Removal|Secondary Passive Heat Removal]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Pressure Relief Protection System 1 bis 3|Pressure Relief Protection System 1 bis 3]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Pressure Relief Protection System 4|Pressure Relief Protection System 4]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Atmospheric Steam Dump System|Atmospheric Steam Dump System]]&lt;br /&gt;
| ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 4a (Designerweiterungsbedingung)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Core Injection|Core Injection]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Spray|Containment Spray]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 4b (Begrenzung schwerer Unfälle)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Reactor Cavity Injection and Cooling|Reactor Cavity Injection and Cooling]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Hydrogen Control|Containment Hydrogen Control]]&lt;br /&gt;
| [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Filtration and Exhaust System|Containment Filtration and Exhaust System]]&lt;br /&gt;
|  ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
In den folgenden Abschnitten sind in den Grafiken aktive Systeme in &amp;lt;span style=&amp;quot;color:red;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;rot&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; gekennzeichnet und passive Systeme in &amp;lt;span style=&amp;quot;color:darkgreen;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;grün&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Subsysteme ====&lt;br /&gt;
* https://hdlgc.xml-journal.net/article/exportPdf?id=be978de9-1aab-4645-a625-9703f9522cd8&amp;amp;language=en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Betriebliche Systeme =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Chemical and Volume Control System&amp;quot;&amp;gt;Chemical and Volume Control System (RCV)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Residual Heat Removal System&amp;quot;&amp;gt;Residual Heat Removal System (RHI)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Start-up Feedwater System&amp;quot;&amp;gt;Start-up Feedwater System (TFS)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reactor Refueling Pool and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment System&amp;quot;&amp;gt;Reactor Refueling Pool and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment System (RFT)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Aktive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Pressure Relief Protection System 1 bis 3&amp;quot;&amp;gt;Pressure Relief Protection System 1 bis 3 (RPPS)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Core Injection&amp;quot;&amp;gt;Core Injection&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
via RHI&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Spray&amp;quot;&amp;gt;Containment Spray&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
via RHI&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reactor Cavity Injection and Cooling&amp;quot;&amp;gt;Reactor Cavity Injection and Cooling&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
via RHI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Passive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Passive Safety Injection&amp;quot;&amp;gt;Passive Safety Injection (PSI)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://inis.iaea.org/records/zbxpn-1sc92/files/Topic%202.pdf?download=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Passive Containment Heat Removal&amp;quot;&amp;gt;Passive Containment Heat Removal System (PCS)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
SPeist auch spent fuel pool nach bei loss of cooling &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:AHPR PCS Effizienz.svg|Effizienzdiagramm des PCS&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Secondary Passive Heat Removal&amp;quot;&amp;gt;Secondary Passive Heat Removal System (PRS)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Pressure Relief Protection System 4&amp;quot;&amp;gt;Pressure Relief Protection System 4 (RPPS-4)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Hydrogen Control&amp;quot;&amp;gt;Containment Hydrogen Control&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Steuerungstechnik ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Versionen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== AHPR1000 ====&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CNNC AHPR1000 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1300 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3210 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1230 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 75 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 38,3 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| , MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| , g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong Standard.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| stck. 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== AHPR1200 ====&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CNNC AHPR1200 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1425 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3480 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1350 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 75 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 38,3 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4,27 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| , MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| , g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong Standard.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| stck. 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bau und Konstruktion ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float:right; margin-left:10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:500px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:AHPR1000 Plot.svg|500px&lt;br /&gt;
circle   560 580 247   [[#Reaktorgebäude (BRX)|Reaktorgebäude (BRX)]]&lt;br /&gt;
circle   560 1930 247   [[#Reaktorgebäude (BRX)|Reaktorgebäude (BRX)]]&lt;br /&gt;
poly   160 50   550 50   550 160   600 160   715 190   680 325   689 328   698 333   707 338   717 343   733 354   740 360   711 398   652 358   560 340   550 330   550 310   160 310   [[#Standby-Kühlgebäude (BCX)|Standby-Kühlgebäude (BCX)]]&lt;br /&gt;
poly   50 290   160 290   160 310   550 310   550 340   468 358   390 410   338 488   320 580   334 650   50 650   [[#Brennstoffgebäude (BKX)|Brennstoffgebäude (BKX)]]&lt;br /&gt;
poly   50 650   334 650   338 672   390 750   468 802   560 820   560 1060   50 1060   [[#Hilfsanlagengebäude (BNX)|Hilfsanlagengebäude (BNX)]]&lt;br /&gt;
poly   740 360   1070 360   1070 860   560 860   560 820   652 802   730 750   782 672   800 580   782 488   730 410   711 398   [[#Schaltanlagengebäude (BLX)|Schaltanlagengebäude (BLX)]]&lt;br /&gt;
poly   50 1060   560 1060   560 860   1070 860   1070 1310   50 1310   [[#Zugangs- und Sozialgebäude (BAX)|Zugangs- und Sozialgebäude (BAX)]]&lt;br /&gt;
poly   260 1400   550 1400   550 1683   470 1700   440 1700   440 1660   260 1660   [[#Obere Aufbauten|Wassertanks für passives Kühlsystem]]&lt;br /&gt;
poly   740 1710   1070 1710   1070 1950   806 1950   800 1930   782 1838   730 1760   711 1748   [[#Obere Aufbauten|Wassertanks für passives Kühlsystem]]&lt;br /&gt;
poly   260 2140   300 2140   300 2160   470 2160   560 2177   560 2410   300 2410   300 2200   260 2200   [[#Obere Aufbauten|Wassertanks für passives Kühlsystem]]&lt;br /&gt;
poly   90 1640   260 1640   260 1660   440 1660   440 1700   470 1700   468 1708   390 1760   338 1838   320 1930   338 2022   390 2100   468 2152   470 2160   300 2160   300 2140   260 2140   260 2200   230 2200   230 2000   90 2000   [[#Obere Aufbauten|Abluftsystem]]&lt;br /&gt;
circle   245 2120 12.5   [[#Obere Aufbauten|Fortluftkamin]]&lt;br /&gt;
rect   1140 200   2320 960   [[#XXX|Maschinenhaus (BMX)]]&lt;br /&gt;
rect   1140 1550   2320 2310   [[#XXX|Maschinenhaus (BMX)]]&lt;br /&gt;
desc bottom-right&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Grundriss des AHPR1000 mit der unteren ebene (oben) sowie den oberen Gebäudeaufbauten (unten). Mit Klick auf ein entsprechendes Gebäude oder Gebäudeteil springt der Bildschirm zum entsprechenden Absatz. Ohne Klick wird lediglich die Gebäudebezeichnung angezeigt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reaktorgebäude (BRX)&amp;quot;&amp;gt;Reaktorgebäude (BRX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Hilfsanlagengebäude (BNX)&amp;quot;&amp;gt;Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Brennstoffgebäude (BKX)&amp;quot;&amp;gt;Brennstoffgebäude (BKX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Standby-Kühlgebäude (BCX)&amp;quot;&amp;gt;Standby-Kühlgebäude (BCX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Schaltanlagengebäude (BLX)&amp;quot;&amp;gt;Schaltanlagengebäude (BLX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Zugangs- und Sozialgebäude (BAX)&amp;quot;&amp;gt;Zugangs- und Sozialgebäude (BAX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Obere Aufbauten&amp;quot;&amp;gt;Obere Aufbauten&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kernbrennstoffe ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wirtschaftlichkeit ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Marktpotential ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 21.08.2024 CGN keine Infos, HPR fokus https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/cn/2024-08-21/doc-inckkzhe7705156.shtml&lt;br /&gt;
** https://news.qq.com/rain/a/20240821A066MK00&lt;br /&gt;
** https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/dongmiqa/2024-08-21/doc-inckkzfz9288169.shtml&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aufträge ==&lt;br /&gt;
== Wissenswertes ==&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Benutzer:TZV/Hualong_Two&amp;diff=21720</id>
		<title>Benutzer:TZV/Hualong Two</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Benutzer:TZV/Hualong_Two&amp;diff=21720"/>
		<updated>2025-08-12T18:23:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: +&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernreaktor&lt;br /&gt;
|BILD       =&lt;br /&gt;
|BESCHR     =&lt;br /&gt;
|LAND       =Volksrepublik China&lt;br /&gt;
|JAHR       =2023&lt;br /&gt;
|ENTWICKLER =Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation&lt;br /&gt;
|HERSTELLER =Subunternehmen lokal und weltweit&lt;br /&gt;
|R-TYP      =Druckwasserreaktor&lt;br /&gt;
|R-BAUART   =Druckbehälter&lt;br /&gt;
|R-MODERAT  =Wasser&lt;br /&gt;
|R-KUELUNG  =Wasser&lt;br /&gt;
|B-BRNSTOFF =UO2&lt;br /&gt;
|B-FORM     =Pellets&lt;br /&gt;
|B-GEOMETRY =Tetragonal&lt;br /&gt;
|B-WECHSEL  =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|B-ABBRAND  =&lt;br /&gt;
|ERRICHTET  =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039;&#039; (chinesisch 华龙二号, deutsch &#039;&#039;Chinesischer Drache Nummer&amp;amp;nbsp;2&#039;&#039;, &#039;&#039;Huá&#039;&#039; [华] für &#039;&#039;chinesisch&#039;&#039;, &#039;&#039;Lóng&#039;&#039; [龙] für &#039;&#039;Drache&#039;&#039;, &#039;&#039;Èr&#039;&#039; [二] für &#039;&#039;zwei&#039;&#039;, &#039;&#039;Hào&#039;&#039; [号] für &#039;&#039;Nummer&#039;&#039;) ist eine von der Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation (kurz &#039;&#039;HPTC&#039;&#039;) Limited entwickelte und von der Hualong International Nuclear Power Technology Company vermarktete Druckwasserreaktorbaulinie. Es handelt sich um ein Design der Generation&amp;amp;nbsp;III+ als konsequente Weiterentwicklung des [[Hualong One]]. Entwickelt wurde das Reaktormodell ab 2015 als Reaktormodell mit einer höheren Reaktorleistung als der Hualong One, um mit dem ebenfalls in der Staatsstrategie festgelegten Reaktormodell [[Advanced Passive|CAP1400]] (vermarktet als &#039;&#039;Guohe One&#039;&#039;, chinesisch 国和一号) zu konkurrieren. Im Gegensatz zum Vorgängermodell hebt sich das Design durch Rationalisierung des Anlagenaufbaus und durch innovativere Lösungsansätze für die Umsetzung der Anlagensicherheit ab zur Optimierung der wirtschaftlichen Parameter während des Baus und Betriebs. Der Markenname Hualong Two ist bereits seit 2014 in der Volksrepublik China registriert,&amp;lt;ref&amp;gt;Baidu: &#039;&#039;华龙二号 &#039;&#039;. [https://aiqicha.baidu.com/mark/markDetail?dataId=472eabe5be862eccdc7332c878cc3619 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109095513/https://aiqicha.baidu.com/mark/markDetail?dataId=472eabe5be862eccdc7332c878cc3619 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; sowie unter der Bezeichnung &#039;&#039;AHPR&#039;&#039; als Wortmarke für &#039;&#039;Advanced Hualong Power Reactor&#039;&#039; als &#039;&#039;AHPR1600&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80397120 AHPR1600 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80397120/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731115733/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80397120/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;, &#039;&#039;AHPR1200&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80413523 AHPR1200 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80413523/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731115456/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80413523/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;, &#039;&#039;AHPR1000&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80404677 AHPR1000 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80404677/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731115215/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80404677/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;, &#039;&#039;AHPR600&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80404682 AHPR600 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80404682/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731114907/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80404682/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und &#039;&#039;AHPR300&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80406910 AHPR300 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80406910/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731113757/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80406910/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; seit dem 27. und 28.&amp;amp;nbsp;Februar 2025.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Bei der Weiterentwicklung des Hualong One, auch innerhalb der Baulinie zu einem verbesserten Hualong-One-Design, sollte vornehmlich die Kostenseite betrachtet werden, mit der Zielsetzung keine Abstriche an der Sicherheit zu machen. Der erste Punkt umfasst bessere Betriebsparameter, damit eine höhere thermische Reaktorleistung bei verbessertem Neutronenfluss erreicht werden kann und ein optimiertes Hydraulikdesign. Hierbei sollen allerdings keine Abstriche bei der mit dem Hualong One bereits erfolgten thermischen Sicherheitsmarge gemacht und die Fertigung der Komponenten nicht komplexer werden. Die zweite Maßnahme betrifft die Optimierung der technischen Designmerkmale. Die generellen Prinzipien des Einzelfehlers und der Redundanzen soll beibehalten werden, gleichzeitig die Anzahl der Sicherheitssysteme allerdings reduziert werden. Ebenfalls soll auf eine gemeinsame Haupteinspeisung der Sicherheitssysteme verzichtet werden, sodass ein Fehler mit gemeinsamer Ursache umgangen werden kann. Der dritte Punkt umfasst die Designerweiterungskriterien für Unfallabläufe, die, um eine übermäßige Redundanz von Systemen zu vermeiden und die Systemschwächen einzelner Systeme zu reduzieren, genauer ausgearbeitet werden sollen. Der vierte Punkt umfasst die Eliminierung des Doppelcontainments und der Einsatz eines einfachen Containments, ohne die Resistenz gegen interne und externe Ereignisse einzuschränken (darunter auch die Auslegung gegen den Absturz eines großen kommerziellen Flugzeugs). Der fünfte Punkt umfasst eine verbesserte Stromversorgung der Anlage, um innerhalb der Sicherheitsanforderungen eine übermäßige Zahl an Redundanzen abzubauen. Die postulierten Kosten für solch ein Hualong-One-Design sollen rund 5&amp;amp;nbsp;% niedriger liegen als bei den ersten Serienblöcken.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;&amp;gt;Xian Chunyu: &#039;&#039;The Innovation and Outlook of the HPR1000 Nuclear Power Technology&#039;&#039;, März 2019. Seite 5, 8, 14 bis 16, 18, 19, 27, 28 bis 34. [http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206171543/http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bereits im Jahr 2015 kündigte Zhang Luqing, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Wissenschafts- und Technologieausschusses der China National Nuclear Corporation, die Entwicklung eines Hochleistungsreaktor an mit dem Namen &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinwen_02-07-2015&amp;quot;/&amp;gt; (vereinzelt &#039;&#039;ACP1600&#039;&#039;) mit einer Leistung von 1500 bis 1600&amp;amp;nbsp;MW und vier anstatt drei Primärschleifen.&amp;lt;ref&amp;gt;国防科技工业: &#039;&#039;知识产权转化目录&#039;&#039;, 2018. Seite 4. [https://www.cnipa.gov.cn/2018-07/20180718103144625332.pdf Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115080116/https://www.cnipa.gov.cn/2018-07/20180718103144625332.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;电力科技网: &#039;&#039;核能综合利用技术创新高峰论坛暨核能清洁供热研讨会&#039;&#039;, 26.01.2021. [http://www.eptchina.com/news/report202101263503.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115080103/http://www.eptchina.com/news/report202101263503.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieser sollte ebenfalls Standardisiert sein und langfristig den Export der Atomwirtschaft der Volksrepublik China weiter beflügeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinwen_02-07-2015&amp;quot;&amp;gt;中国政府网: &#039;&#039;中国新闻网：李克强“代言”助中国核电“造船出海”&#039;&#039;, 02.07.2015. [http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/02/content_2889139.htm Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109092159/http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/02/content_2889139.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Forschung ===&lt;br /&gt;
Zur Basisforschung an den passiven Systemen von Hualong One und Hualong Two errichtete die China Nuclear Power Engineering im Jahr 2017 die &#039;&#039;Plattform für integrales thermohydraulisches Verhalten des Containments&#039;&#039;, benannt als &#039;&#039;„Pangu“&#039;&#039; (chinesisch 盘古), benannt nach einer zentralen Figur aus der chinesischen Mythologie, in der Stadt Langfang im Distrikt Longhe, Bezirk Anci ({{GeoCoord|lat=39.456600893499285|lon=116.765274992906||mst=500|lab=Pangu}}). Der Komplex wurde neu errichtet als zentrale Forschungs- und Entwicklungsstätte der China Nuclear Power Engineering. Die Anlage ist ein Modell des Containments eines Hualong One im verkleinerten Maßstab. Hauptzweck der Einrichtung was es, das passive Kühlsystem des Hualong One zu verifizieren, sowie das Verhalten von nicht kondensierbaren Gasen im Containment nach Reaktorunfällen. Gleichzeitig dient Pangu als Unterstützung für die Entwicklung des Hualong Two und dessen passiven Sicherheitssystemen.&amp;lt;ref&amp;gt;China Nuclear Power Enghineering: &#039;&#039;Pan Gu&#039;&#039;. [https://www.cnpe.cc/cnpe/jyw/1455185/1456840/1461860/index.html Abgerufen] am 01.08.2025. ([https://archive.org/details/pan-gu Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPE_Research_Faclities_08-2025&amp;quot;/&amp;gt; Das passive Kühlsystemen ist mit fünf Radiatoren variierbar und kann in verschiedene Höhen verfahren werden um zu sehen, wie sich die passiven Eigenschaften des Systems verändern. Zusätzlich gibt es ein Containment Spray System, das zur aktiven Druckunterdrückung dient. Die Anlagen umfasst zwei gasbefeuerte Dampfkessel, einen elektrischen Dampfkessel, eine Kompressorstation zur Drucksimulation und eine Heliumeinspeisung. Hierdurch können die hohen Temperaturen innerhalb des Containments simuliert werden und die passive Wärmeabfuhr in Echtzzeit simuliert werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPE_Research_Faclities_08-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://www.caea.gov.cn/n6760338/n6760344/n10598340/n10598453/c10599315/content.html&lt;br /&gt;
* https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002954932030529X&lt;br /&gt;
* https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468605022000047#fig1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:AHPR Xuanwu Größenvergleich.svg|mini|Größenvergleich des Prototypcontainments mit dem Modellversuch]]&lt;br /&gt;
Im Rahmen des chinesischen nationalen Forschungs- und Entwicklungsprogramms, sowie im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsfonds der China National Nuclear Corporation für die Entwicklung des Hualong Two,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPE_Research_Faclities_08-2025&amp;quot;&amp;gt;China Nuclear Power Enghineering: &#039;&#039;Reaserch Facilities Info&#039;&#039;. [https://www.cnpe.cc/cnpe/jyw/1455185/1456840/index.html Abgerufen] am 01.08.2025. ([https://archive.org/details/reaserch-facilities-info Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; wurde im Jahr 2023 ein Modell des primären Containments des Hualong One im Maßstab 1:3,2 an der zentralen Forschungs- und Entwicklungsstätte der China Nuclear Power Engineering in Lafang ({{GeoCoord|lat=39.456272868311764|lon=116.76450539905086||mst=500|lab=Xuanwu}}). Der Name des Aufbaus ist &#039;&#039;„Xuanwu“&#039;&#039; (chinesisch 玄武), benannt nach einer Figur aus der chinesischen Mythologie mit starker Rüstung. Bei dem Mockup handelt es sich um das größte vorgespannte Containmentmodell seiner Art weltweit. Xuanwu wurde errichtet um die Last von Temperatur und Druck zur gleichen Zeit unter realistischen Bedingungen auf das Containment zu untersuchen.&amp;lt;ref&amp;gt;China Nuclear Power Enghineering: &#039;&#039;Xuan Wu&#039;&#039;. [https://www.cnpe.cc/cnpe/jyw/1455185/1456840/1461862/index.html Abgerufen] am 01.08.2025. ([https://archive.org/details/xuan-wu Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Anlage umfasst ein zentrales Steuersystem, eine Dampfkesselanlage zur Erzeugung von Dampf, eine Kompressorstation zur Erzeugung von Druck sowie das Containment als zentrales Anlagenteil, das mit 23 verschiedenen Sensortypen ausgestattet ist an 1400&amp;amp;nbsp;Messpunkten, die Weg, Dehnung und Vorspannung überwachen. Hierdurch können schwere Unfallszenarien in Echtzeit simuliert und deren Auswirkungen auf das Containment erfasst werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPE_Research_Faclities_08-2025&amp;quot;/&amp;gt; Xuanwu ist ein zentraler Bestandteil der Entwicklung des Hualong Two, da auf das sekundäre Containment verzichtet werden sollte, womit der Versagensfall vollständig ausgeschlossen werden musste.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://en.cnnc.com.cn/2023-06/30/c_1023337.htm&lt;br /&gt;
* https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-containment-model-completes-structural-tes&lt;br /&gt;
** https://www.neimagazine.com/news/china-tests-hualong-one-containment-on-worlds-largest-test-bed-10983853/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als zusätzlicher Teststand befand sich ab 2024 der Teststand &#039;&#039;„Kunpeng“&#039;&#039; (chinesisch 鲲鹏) im Bau, der eine vollständige Prüfanlage für alle nachfolgemodelle des Hualong One darstellt. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein Sicherheitsbehältermodell wie Pangu, allerdings für Hochtemperatur- und Hochdruckumgebung mit einer höheren Heizleistung von 4&amp;amp;nbsp;MW. Die Anlage soll zur Sicherheitszertifizuerung des Hoalong Two und nachfolgende Modelle dienen, sowie zur Softwareentwicklung.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SASAC_31-03-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Entwicklung ===&lt;br /&gt;
Im Oktober 2020 wurde die Entwicklung des CAP1400 der State Power Investment Corporation abgeschlossen, womit für die Volksrepublik China ein weiteres Reaktordesign zur Verfügung stand, das mit vollständigen chinesischen Eigentumsrechten auch exportiert werden kann.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China completes development of CAP1400&#039;&#039;, 01.10.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-development-of-cap1400-8160701/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090110/https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-development-of-cap1400-8160701/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als Reaktion darauf kündigte ein halbes Jahr später am 14.&amp;amp;nbsp;April 2021 die China National Nuclear Corporation an, bis 2024 einen &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039; baureif entwickeln zu wollen, der mit reduzierten Baukosten von 13.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro installiertem Kilowatt (1990&amp;amp;nbsp;Dollar/kW) bessere wirtschaftliche Parameter als der Hualong One mit 17.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro installiertem Kilowatt aufweisen soll. Zusätzlich sollte die Konstruktion ohne Abstriche an der Sicherheit und ohne signifikanten Abweichungen in der Technologie von der des Hualong One vereinfacht werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energija_15-04-2021&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае будет создана объединённая компания для продвижения проекта Hualong One&#039;&#039;, 15.04.2021. [https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/15/113365 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090457/https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/15/113365 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_15-04-2021&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China to begin construction of Hualong Two in 2024&#039;&#039;, 15.04.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090646/https://www.neimagazine.com/news/newschina-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Hualong Two soll den verbesserten Dampferzeuger des Typs ZH-J60 nutzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;kknews_19-07-2019&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;核能科技獎丨自主創新勇攀高峰核電蒸汽發生器自主研發創新團隊&#039;&#039;, 19.07.2019. [https://kknews.cc/science/8vogmye.html Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://archive.is/Fn3JZ Archivierte Version] bei [https://archive.is Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Entwicklung des Hualong Two erfolgt wie bereits beim Hualong gemeinsam, das heißt als Kooperation der China National Nuclear Corporation mit der China General Nuclear Group.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;外媒谣言四起 到底中国核工业实力如何?&#039;&#039;, 24.06.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/24855.html Abgerufen] am 12.08.2025. ([https://web.archive.org/web/20250812175634/https://www.cnnpn.cn/article/24855.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Wie bereits beim Hualong One erfolgt die Entwicklung des Hualong Two unter der Leitung von Chefdesigner Xing Ji.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SASAC_31-03-2025&amp;quot;&amp;gt;国务院国有资产监督管理委员会: &#039;&#039;环球网：中国核电技术跻身世界第一方阵 为全球贡献中国智慧&#039;&#039;, 31.03.2025. [http://www.sasac.gov.cn/n4470048/n32559362/n33033563/n33033575/n33033583/c33170291/content.html Abgerufen] am 12.08.2025. ([https://web.archive.org/web/20250812181200/http://www.sasac.gov.cn/n4470048/n32559362/n33033563/n33033575/n33033583/c33170291/content.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Jahr 2023 wurde mit dem Design des Gebäudelayouts begonnen. Hier bei wurde insbesondere Wert darauf gelegt die Bauzeit des Hualong Two zu reduzieren. Aufgrund der internationalen Situation, dass die Vereinigten Staaten von Amerika den Bau weiterer Blöcke des Typs CAP1000 nachhaltig durch politische Aktionen einschränken, wurde der Fokus auf die Entwicklung dieser unabhängigen Technologien im Rahmen des 14.&amp;amp;nbsp;Fünfjahresplans von 2021 bis 2025 forciert.&amp;lt;ref&amp;gt;网易公司: &#039;&#039;美商务部给美企下了死命令，特朗普背信弃义，好在中国留有大招&#039;&#039;, 18.06.2025. [https://www.163.com/dy/article/K23P62H605373T0S.html Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250812180530/https://www.163.com/dy/article/K23P62H605373T0S.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zum Hualong One wurde die aktive und passive Sicherheit des Hualong Two optimiert, sodass die Abhängigkeit von aktiven Sicherheitssystemen zugunsten von passiven Sicherheitssystemen verlagert wurde. Dies wickt sich auch auf die Konfiguration des Gebäudes aus. Die Bautechnologie der Anlage wurde vollständig digitalisiert und modularisiert für eine anvisierte Bauzeit von 48&amp;amp;nbsp;Monaten. Dies resultiert vornehmlich aus der vollständigen Modularisierung der Anlage.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;&amp;gt;Xing Ji, u.a.: &#039;&#039;Continuous Improvement of HPR1000 and Outlook on PWR Technology&#039;&#039;, 08.08.2024. [https://yznkxjs.xml-journal.net/article/exportPdf?id=22be91d0-2e6b-4497-96ad-47961f328afa Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250123095305/https://yznkxjs.xml-journal.net/article/exportPdf?id=22be91d0-2e6b-4497-96ad-47961f328afa Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Insgesamt soll die Anlage für eine garantierte Standzeit von 80&amp;amp;nbsp;Jahren ausgelegt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SASAC_31-03-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis 2024 hat sich die Entwicklung des Hualong Two auf den Reaktorkern und dessen Leistungssteigerung fokussiert. Die anvisierte Zielleistung liegt bei 1350&amp;amp;nbsp;MW. Entsprechend der Leistungsstufe sollte er als &#039;&#039;HPR1300&#039;&#039; vermarktet werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_22-12-2023&amp;quot;&amp;gt;China Nuclear Energy Association: &#039;&#039;华龙一号”177 堆芯特征与 “华龙二号”设想&#039;&#039;, 22.12.2023. [https://www.china-nea.cn/site/content/44380.html Abgerufen] am 27.06.2024. ([https://web.archive.org/web/20240627161315/https://www.china-nea.cn/site/content/44380.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis März 2025 wurde die Vorläufige Auslegung des Standarddesigns abgeschlossen, sowie die vorläufige Sicherheitsbewertung des Hualong Two abgeschlossen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;SASAC_31-03-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 2023 plus ziele, Markt CN! https://www.163.com/dy/article/K23P62H605373T0S.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 31.03.2025  KUNPENG http://www.sasac.gov.cn/n4470048/n32559362/n33033563/n33033575/n33033583/c33170291/content.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 01.04.2025 http://eas.caea.gov.cn/general/notices/Notice8838-2025-04-09.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Umsetzung ===&lt;br /&gt;
Im Jahr 2021 erwartete man den Bau einer ersten Anlage im Jahr 2024 beginnen zu können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energija_15-04-2021&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_15-04-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 24.04.2025 FCD 2026 http://www.news.cn/science/20250424/82d4bd37d31f48b39a1c0e98b23f7d08/c.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 11.07.2025 https://www.energyintel.com/00000197-eed1-d9f4-a197-eed938430000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Technik ==&lt;br /&gt;
=== Kreisprozess ===&lt;br /&gt;
==== Reaktordruckbehälter ====&lt;br /&gt;
===== Reaktorkern =====&lt;br /&gt;
Die für den Hualong Two vorgesehene Kernvariante trägt die Bezeichnung &#039;&#039;177L&#039;&#039;. Die Kernvariante&amp;amp;nbsp;L unterscheidet sich zur Kernvariante&amp;amp;nbsp;A und B, dass die aktive Länge des Reaktorkerns von 365,8&amp;amp;nbsp;Zentimeter auf 420&amp;amp;nbsp;Zentimeter oder 427&amp;amp;nbsp;Zentimeter (14&amp;amp;nbsp;Fuß) verlängert wird. Das bestehenden Patent für den Kern des Hualong-One-Reaktorkerns würde diese Längen ebenfalls abdecken. Durch rund 16&amp;amp;nbsp;% mehr Kernbrennstoff im Reaktorkern soll hierdurch eine elektrische Leistung von 1350&amp;amp;nbsp;MW erreicht werden können. Der Brennstoff soll zudem so optimiert werden, dass der Reaktor passiv kritisch gefahren werden kann bei der Inbetriebnahme. Der Hualong One benäötigt dazu aktuell eine Neutronenquelle. Der Reflektor des Reaktorkerns soll zudem andere Edelstahltypen nutzen. Während der Hualong One bereits einen Reflektor aus Edelstahl verwendet, sollen für den Hualong Two Edelstähle verwendet werden, die einen geringeren Absorbationsquerschnitt von Neutronen haben. Durch den besseren Reflektor soll die Standzeit des Reaktordruckbehälters auf 80&amp;amp;nbsp;Jahre verlängert werden. Für die Steuerstabanordnung wird vorgesehen, keine 69&amp;amp;nbsp;Steuerstabbündel zu verwenden, sondern wie in der CGN-Version und dem UK-HPR1000 auf das Steuerstabbündel im Zentrum des Reaktorkerns zu verzichten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_22-12-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Druckhalter ====&lt;br /&gt;
==== Dampferzeuger ====&lt;br /&gt;
===== ZH-J60 =====&lt;br /&gt;
Seit 2019 befindet sich der Dampferzeuger des Typs ZH-J60 in Entwicklung und soll im Hualong One, wie auch Hualong Two eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;kknews_19-07-2019&amp;quot;/&amp;gt; Das Design soll kompakter sein und eine erhöhte Effizienz aufweisen. Dies wird durch den Einsatz eines axialen Economisers erzielt, sowie durch eine bessere Wasser-Dampf-Abscheidung durch den Einsatz von Abscheidern mit Doppelflügeln. Der Dampferzeuger soll zudem einen Abscheider für Schlacke haben, die sich im Dampferzeuger ablegen kann.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Power Engineering: &#039;&#039;Design Research on Efficient and Compact Steam Generator for Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Januar 2020. [http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2020.01.0189 Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117075624/http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2020.01.0189 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Somao: &#039;&#039;Design Research On Efficient And Compact Steam Generator For Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Januar 2020. [https://www.somao.com/literature/detail/a1f9d6963b38fbc24068d1233f47ed20.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117075905/https://www.somao.com/literature/detail/a1f9d6963b38fbc24068d1233f47ed20.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der ZH-J60 soll mit einem Frischdampfdruck von {{Konvert|6.80|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar arbeiten und der Restwassergehalt bei gleich oder weniger 0,1&amp;amp;nbsp;% liegen. Die Standzeit des Dampferzeugers soll mindestens 60&amp;amp;nbsp;Jahre betragen.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;《表4 ZH-J60型SG与国外三代核电SG主要技术性能对比》&#039;&#039;, 15.02.2020. [https://mtoou.info/tubiao/1327595.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117080521/https://mtoou.info/tubiao/1327595.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Umwälzpumpen ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Turbosatz ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Generator ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sicherheitstechnik ===&lt;br /&gt;
* A:31.07.2025 https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/c91a12de-e18d-4457-a82d-46758a1db68c-MECA.pdf?abstractid=5201901&amp;amp;mirid=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://www.researchgate.net/publication/385481712_Design_and_Analysis_of_Integrated_Test_Facility_Based_on_Small_Break_Loss_of_Coolant_Accident_for_AHPR1000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://inis.iaea.org/records/zbxpn-1sc92/files/Topic%202.pdf?download=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://yznkxjs.xml-journal.net/article/doi/10.7538/yzk.2023.youxian.0139&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* PANGU https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095809925002036&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die nachfolgende Tabelle fasst die Sicherheitssysteme der Hualong-Two-Varianten zusammen. Bei einem Klick auf das Sicherheitssystem springt der Bildschirm zum jeweiligen Abschnitt weiter. Bei Mouseover über die Haken wird die Redundanz der jeweiligen Variante angezeigt.&lt;br /&gt;
* [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] — Aktives Sicherheitssystem&lt;br /&gt;
* [[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]] — Sicherheitssystem mit aktivem und passivem Teil&lt;br /&gt;
* [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] — Passives Sicherheitssystem&lt;br /&gt;
* [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] — Nicht vorhanden&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Sicherheitssystem !! colspan=&amp;quot;5&amp;quot; | Versionen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  {{Vertikal|AHPR1000}} !! {{Vertikal|UK-HPR1000}} !! {{Vertikal|CNNC}} !! {{Vertikal|CGN-Standard}} !! {{Vertikal|CNNC-Standard}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Systeme Level 1 (Normalbetrieb)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Steuer- und Schutzsystem (Steuerstäbe)&lt;br /&gt;
| 69 || 68 || 61 || 69 || 69&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Chemical and Volume Control System|Chemical and Volume Control System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Residual Heat Removal System|Residual Heat Removal System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Start-up Feedwater System|Start-up Feedwater System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Reactor Refueling Pool and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment System|Reactor Refueling Pool and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Systeme Level 2 (Betriebsabweichungen)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 3 (Auslegungsstörfälle)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | [[#Passive Safety Injection|Passive Safety Injection]]&lt;br /&gt;
| Outside Reactor Water Storage Tank&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| High Pressure Makeup Tanks&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Accumulator Injection&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Passive Containment Heat Removal|Passive Containment Heat Removal System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Secondary Passive Heat Removal|Secondary Passive Heat Removal]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Pressure Relief Protection System 1 bis 3|Pressure Relief Protection System 1 bis 3]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Pressure Relief Protection System 4|Pressure Relief Protection System 4]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Atmospheric Steam Dump System|Atmospheric Steam Dump System]]&lt;br /&gt;
| ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 4a (Designerweiterungsbedingung)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Core Injection|Core Injection]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Spray|Containment Spray]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 4b (Begrenzung schwerer Unfälle)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Reactor Cavity Injection and Cooling|Reactor Cavity Injection and Cooling]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Hydrogen Control|Containment Hydrogen Control]]&lt;br /&gt;
| [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Filtration and Exhaust System|Containment Filtration and Exhaust System]]&lt;br /&gt;
|  ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
In den folgenden Abschnitten sind in den Grafiken aktive Systeme in &amp;lt;span style=&amp;quot;color:red;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;rot&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; gekennzeichnet und passive Systeme in &amp;lt;span style=&amp;quot;color:darkgreen;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;grün&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Subsysteme ====&lt;br /&gt;
* https://hdlgc.xml-journal.net/article/exportPdf?id=be978de9-1aab-4645-a625-9703f9522cd8&amp;amp;language=en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Betriebliche Systeme =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Chemical and Volume Control System&amp;quot;&amp;gt;Chemical and Volume Control System (RCV)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Residual Heat Removal System&amp;quot;&amp;gt;Residual Heat Removal System (RHI)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Start-up Feedwater System&amp;quot;&amp;gt;Start-up Feedwater System (TFS)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reactor Refueling Pool and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment System&amp;quot;&amp;gt;Reactor Refueling Pool and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment System (RFT)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Aktive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Pressure Relief Protection System 1 bis 3&amp;quot;&amp;gt;Pressure Relief Protection System 1 bis 3 (RPPS)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Core Injection&amp;quot;&amp;gt;Core Injection&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
via RHI&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Spray&amp;quot;&amp;gt;Containment Spray&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
via RHI&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reactor Cavity Injection and Cooling&amp;quot;&amp;gt;Reactor Cavity Injection and Cooling&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
via RHI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Passive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Passive Safety Injection&amp;quot;&amp;gt;Passive Safety Injection (PSI)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://inis.iaea.org/records/zbxpn-1sc92/files/Topic%202.pdf?download=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Passive Containment Heat Removal&amp;quot;&amp;gt;Passive Containment Heat Removal System (PCS)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
SPeist auch spent fuel pool nach bei loss of cooling &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:AHPR PCS Effizienz.svg|Effizienzdiagramm des PCS&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Secondary Passive Heat Removal&amp;quot;&amp;gt;Secondary Passive Heat Removal System (PRS)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Pressure Relief Protection System 4&amp;quot;&amp;gt;Pressure Relief Protection System 4 (RPPS-4)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Hydrogen Control&amp;quot;&amp;gt;Containment Hydrogen Control&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Steuerungstechnik ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Versionen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== AHPR1000 ====&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CNNC AHPR1000 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1300 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3210 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1230 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 75 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 38,3 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| , MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| , g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong Standard.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| stck. 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== AHPR1200 ====&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CNNC AHPR1200 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1425 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3480 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1350 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 75 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 38,3 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4,27 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| , MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| , g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong Standard.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| stck. 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bau und Konstruktion ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float:right; margin-left:10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:500px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:AHPR1000 Plot.svg|500px&lt;br /&gt;
circle   560 580 247   [[#Reaktorgebäude (BRX)|Reaktorgebäude (BRX)]]&lt;br /&gt;
circle   560 1930 247   [[#Reaktorgebäude (BRX)|Reaktorgebäude (BRX)]]&lt;br /&gt;
poly   160 50   550 50   550 160   600 160   715 190   680 325   689 328   698 333   707 338   717 343   733 354   740 360   711 398   652 358   560 340   550 330   550 310   160 310   [[#Standby-Kühlgebäude (BCX)|Standby-Kühlgebäude (BCX)]]&lt;br /&gt;
poly   50 290   160 290   160 310   550 310   550 340   468 358   390 410   338 488   320 580   334 650   50 650   [[#Brennstoffgebäude (BKX)|Brennstoffgebäude (BKX)]]&lt;br /&gt;
poly   50 650   334 650   338 672   390 750   468 802   560 820   560 1060   50 1060   [[#Hilfsanlagengebäude (BNX)|Hilfsanlagengebäude (BNX)]]&lt;br /&gt;
poly   740 360   1070 360   1070 860   560 860   560 820   652 802   730 750   782 672   800 580   782 488   730 410   711 398   [[#Schaltanlagengebäude (BLX)|Schaltanlagengebäude (BLX)]]&lt;br /&gt;
poly   50 1060   560 1060   560 860   1070 860   1070 1310   50 1310   [[#Zugangs- und Sozialgebäude (BAX)|Zugangs- und Sozialgebäude (BAX)]]&lt;br /&gt;
poly   260 1400   550 1400   550 1683   470 1700   440 1700   440 1660   260 1660   [[#Obere Aufbauten|Wassertanks für passives Kühlsystem]]&lt;br /&gt;
poly   740 1710   1070 1710   1070 1950   806 1950   800 1930   782 1838   730 1760   711 1748   [[#Obere Aufbauten|Wassertanks für passives Kühlsystem]]&lt;br /&gt;
poly   260 2140   300 2140   300 2160   470 2160   560 2177   560 2410   300 2410   300 2200   260 2200   [[#Obere Aufbauten|Wassertanks für passives Kühlsystem]]&lt;br /&gt;
poly   90 1640   260 1640   260 1660   440 1660   440 1700   470 1700   468 1708   390 1760   338 1838   320 1930   338 2022   390 2100   468 2152   470 2160   300 2160   300 2140   260 2140   260 2200   230 2200   230 2000   90 2000   [[#Obere Aufbauten|Abluftsystem]]&lt;br /&gt;
circle   245 2120 12.5   [[#Obere Aufbauten|Fortluftkamin]]&lt;br /&gt;
rect   1140 200   2320 960   [[#XXX|Maschinenhaus (BMX)]]&lt;br /&gt;
rect   1140 1550   2320 2310   [[#XXX|Maschinenhaus (BMX)]]&lt;br /&gt;
desc bottom-right&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Grundriss des AHPR1000 mit der unteren ebene (oben) sowie den oberen Gebäudeaufbauten (unten). Mit Klick auf ein entsprechendes Gebäude oder Gebäudeteil springt der Bildschirm zum entsprechenden Absatz. Ohne Klick wird lediglich die Gebäudebezeichnung angezeigt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reaktorgebäude (BRX)&amp;quot;&amp;gt;Reaktorgebäude (BRX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Hilfsanlagengebäude (BNX)&amp;quot;&amp;gt;Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Brennstoffgebäude (BKX)&amp;quot;&amp;gt;Brennstoffgebäude (BKX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Standby-Kühlgebäude (BCX)&amp;quot;&amp;gt;Standby-Kühlgebäude (BCX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Schaltanlagengebäude (BLX)&amp;quot;&amp;gt;Schaltanlagengebäude (BLX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Zugangs- und Sozialgebäude (BAX)&amp;quot;&amp;gt;Zugangs- und Sozialgebäude (BAX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Obere Aufbauten&amp;quot;&amp;gt;Obere Aufbauten&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kernbrennstoffe ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wirtschaftlichkeit ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Marktpotential ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 21.08.2024 CGN keine Infos, HPR fokus https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/cn/2024-08-21/doc-inckkzhe7705156.shtml&lt;br /&gt;
** https://news.qq.com/rain/a/20240821A066MK00&lt;br /&gt;
** https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/dongmiqa/2024-08-21/doc-inckkzfz9288169.shtml&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aufträge ==&lt;br /&gt;
== Wissenswertes ==&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Benutzer:TZV/Hualong_Two&amp;diff=21719</id>
		<title>Benutzer:TZV/Hualong Two</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Benutzer:TZV/Hualong_Two&amp;diff=21719"/>
		<updated>2025-08-12T18:08:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: +&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernreaktor&lt;br /&gt;
|BILD       =&lt;br /&gt;
|BESCHR     =&lt;br /&gt;
|LAND       =Volksrepublik China&lt;br /&gt;
|JAHR       =2023&lt;br /&gt;
|ENTWICKLER =Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation&lt;br /&gt;
|HERSTELLER =Subunternehmen lokal und weltweit&lt;br /&gt;
|R-TYP      =Druckwasserreaktor&lt;br /&gt;
|R-BAUART   =Druckbehälter&lt;br /&gt;
|R-MODERAT  =Wasser&lt;br /&gt;
|R-KUELUNG  =Wasser&lt;br /&gt;
|B-BRNSTOFF =UO2&lt;br /&gt;
|B-FORM     =Pellets&lt;br /&gt;
|B-GEOMETRY =Tetragonal&lt;br /&gt;
|B-WECHSEL  =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|B-ABBRAND  =&lt;br /&gt;
|ERRICHTET  =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039;&#039; (chinesisch 华龙二号, deutsch &#039;&#039;Chinesischer Drache Nummer&amp;amp;nbsp;2&#039;&#039;, &#039;&#039;Huá&#039;&#039; [华] für &#039;&#039;chinesisch&#039;&#039;, &#039;&#039;Lóng&#039;&#039; [龙] für &#039;&#039;Drache&#039;&#039;, &#039;&#039;Èr&#039;&#039; [二] für &#039;&#039;zwei&#039;&#039;, &#039;&#039;Hào&#039;&#039; [号] für &#039;&#039;Nummer&#039;&#039;) ist eine von der Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation (kurz &#039;&#039;HPTC&#039;&#039;) Limited entwickelte und von der Hualong International Nuclear Power Technology Company vermarktete Druckwasserreaktorbaulinie. Es handelt sich um ein Design der Generation&amp;amp;nbsp;III+ als konsequente Weiterentwicklung des [[Hualong One]]. Entwickelt wurde das Reaktormodell ab 2015 als Reaktormodell mit einer höheren Reaktorleistung als der Hualong One, um mit dem ebenfalls in der Staatsstrategie festgelegten Reaktormodell [[Advanced Passive|CAP1400]] (vermarktet als &#039;&#039;Guohe One&#039;&#039;, chinesisch 国和一号) zu konkurrieren. Im Gegensatz zum Vorgängermodell hebt sich das Design durch Rationalisierung des Anlagenaufbaus und durch innovativere Lösungsansätze für die Umsetzung der Anlagensicherheit ab zur Optimierung der wirtschaftlichen Parameter während des Baus und Betriebs. Der Markenname Hualong Two ist bereits seit 2014 in der Volksrepublik China registriert,&amp;lt;ref&amp;gt;Baidu: &#039;&#039;华龙二号 &#039;&#039;. [https://aiqicha.baidu.com/mark/markDetail?dataId=472eabe5be862eccdc7332c878cc3619 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109095513/https://aiqicha.baidu.com/mark/markDetail?dataId=472eabe5be862eccdc7332c878cc3619 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; sowie unter der Bezeichnung &#039;&#039;AHPR&#039;&#039; als Wortmarke für &#039;&#039;Advanced Hualong Power Reactor&#039;&#039; als &#039;&#039;AHPR1600&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80397120 AHPR1600 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80397120/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731115733/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80397120/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;, &#039;&#039;AHPR1200&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80413523 AHPR1200 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80413523/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731115456/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80413523/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;, &#039;&#039;AHPR1000&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80404677 AHPR1000 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80404677/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731115215/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80404677/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;, &#039;&#039;AHPR600&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80404682 AHPR600 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80404682/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731114907/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80404682/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und &#039;&#039;AHPR300&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80406910 AHPR300 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80406910/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731113757/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80406910/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; seit dem 27. und 28.&amp;amp;nbsp;Februar 2025.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Bei der Weiterentwicklung des Hualong One, auch innerhalb der Baulinie zu einem verbesserten Hualong-One-Design, sollte vornehmlich die Kostenseite betrachtet werden, mit der Zielsetzung keine Abstriche an der Sicherheit zu machen. Der erste Punkt umfasst bessere Betriebsparameter, damit eine höhere thermische Reaktorleistung bei verbessertem Neutronenfluss erreicht werden kann und ein optimiertes Hydraulikdesign. Hierbei sollen allerdings keine Abstriche bei der mit dem Hualong One bereits erfolgten thermischen Sicherheitsmarge gemacht und die Fertigung der Komponenten nicht komplexer werden. Die zweite Maßnahme betrifft die Optimierung der technischen Designmerkmale. Die generellen Prinzipien des Einzelfehlers und der Redundanzen soll beibehalten werden, gleichzeitig die Anzahl der Sicherheitssysteme allerdings reduziert werden. Ebenfalls soll auf eine gemeinsame Haupteinspeisung der Sicherheitssysteme verzichtet werden, sodass ein Fehler mit gemeinsamer Ursache umgangen werden kann. Der dritte Punkt umfasst die Designerweiterungskriterien für Unfallabläufe, die, um eine übermäßige Redundanz von Systemen zu vermeiden und die Systemschwächen einzelner Systeme zu reduzieren, genauer ausgearbeitet werden sollen. Der vierte Punkt umfasst die Eliminierung des Doppelcontainments und der Einsatz eines einfachen Containments, ohne die Resistenz gegen interne und externe Ereignisse einzuschränken (darunter auch die Auslegung gegen den Absturz eines großen kommerziellen Flugzeugs). Der fünfte Punkt umfasst eine verbesserte Stromversorgung der Anlage, um innerhalb der Sicherheitsanforderungen eine übermäßige Zahl an Redundanzen abzubauen. Die postulierten Kosten für solch ein Hualong-One-Design sollen rund 5&amp;amp;nbsp;% niedriger liegen als bei den ersten Serienblöcken.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;&amp;gt;Xian Chunyu: &#039;&#039;The Innovation and Outlook of the HPR1000 Nuclear Power Technology&#039;&#039;, März 2019. Seite 5, 8, 14 bis 16, 18, 19, 27, 28 bis 34. [http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206171543/http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bereits im Jahr 2015 kündigte Zhang Luqing, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Wissenschafts- und Technologieausschusses der China National Nuclear Corporation, die Entwicklung eines Hochleistungsreaktor an mit dem Namen &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinwen_02-07-2015&amp;quot;/&amp;gt; (vereinzelt &#039;&#039;ACP1600&#039;&#039;) mit einer Leistung von 1500 bis 1600&amp;amp;nbsp;MW und vier anstatt drei Primärschleifen.&amp;lt;ref&amp;gt;国防科技工业: &#039;&#039;知识产权转化目录&#039;&#039;, 2018. Seite 4. [https://www.cnipa.gov.cn/2018-07/20180718103144625332.pdf Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115080116/https://www.cnipa.gov.cn/2018-07/20180718103144625332.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;电力科技网: &#039;&#039;核能综合利用技术创新高峰论坛暨核能清洁供热研讨会&#039;&#039;, 26.01.2021. [http://www.eptchina.com/news/report202101263503.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115080103/http://www.eptchina.com/news/report202101263503.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieser sollte ebenfalls Standardisiert sein und langfristig den Export der Atomwirtschaft der Volksrepublik China weiter beflügeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinwen_02-07-2015&amp;quot;&amp;gt;中国政府网: &#039;&#039;中国新闻网：李克强“代言”助中国核电“造船出海”&#039;&#039;, 02.07.2015. [http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/02/content_2889139.htm Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109092159/http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/02/content_2889139.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Forschung ===&lt;br /&gt;
Zur Basisforschung an den passiven Systemen von Hualong One und Hualong Two errichtete die China Nuclear Power Engineering im Jahr 2017 die &#039;&#039;Plattform für integrales thermohydraulisches Verhalten des Containments&#039;&#039;, benannt als &#039;&#039;„Pangu“&#039;&#039; (chinesisch 盘古), benannt nach einer zentralen Figur aus der chinesischen Mythologie, in der Stadt Langfang im Distrikt Longhe, Bezirk Anci ({{GeoCoord|lat=39.456600893499285|lon=116.765274992906||mst=500|lab=Pangu}}). Der Komplex wurde neu errichtet als zentrale Forschungs- und Entwicklungsstätte der China Nuclear Power Engineering. Die Anlage ist ein Modell des Containments eines Hualong One im verkleinerten Maßstab. Hauptzweck der Einrichtung was es, das passive Kühlsystem des Hualong One zu verifizieren, sowie das Verhalten von nicht kondensierbaren Gasen im Containment nach Reaktorunfällen. Gleichzeitig dient Pangu als Unterstützung für die Entwicklung des Hualong Two und dessen passiven Sicherheitssystemen.&amp;lt;ref&amp;gt;China Nuclear Power Enghineering: &#039;&#039;Pan Gu&#039;&#039;. [https://www.cnpe.cc/cnpe/jyw/1455185/1456840/1461860/index.html Abgerufen] am 01.08.2025. ([https://archive.org/details/pan-gu Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPE_Research_Faclities_08-2025&amp;quot;/&amp;gt; Das passive Kühlsystemen ist mit fünf Radiatoren variierbar und kann in verschiedene Höhen verfahren werden um zu sehen, wie sich die passiven Eigenschaften des Systems verändern. Zusätzlich gibt es ein Containment Spray System, das zur aktiven Druckunterdrückung dient. Die Anlagen umfasst zwei gasbefeuerte Dampfkessel, einen elektrischen Dampfkessel, eine Kompressorstation zur Drucksimulation und eine Heliumeinspeisung. Hierdurch können die hohen Temperaturen innerhalb des Containments simuliert werden und die passive Wärmeabfuhr in Echtzzeit simuliert werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPE_Research_Faclities_08-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://www.caea.gov.cn/n6760338/n6760344/n10598340/n10598453/c10599315/content.html&lt;br /&gt;
* https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002954932030529X&lt;br /&gt;
* https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468605022000047#fig1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:AHPR Xuanwu Größenvergleich.svg|mini|Größenvergleich des Prototypcontainments mit dem Modellversuch]]&lt;br /&gt;
Im Rahmen des chinesischen nationalen Forschungs- und Entwicklungsprogramms, sowie im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsfonds der China National Nuclear Corporation für die Entwicklung des Hualong Two,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPE_Research_Faclities_08-2025&amp;quot;&amp;gt;China Nuclear Power Enghineering: &#039;&#039;Reaserch Facilities Info&#039;&#039;. [https://www.cnpe.cc/cnpe/jyw/1455185/1456840/index.html Abgerufen] am 01.08.2025. ([https://archive.org/details/reaserch-facilities-info Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; wurde im Jahr 2023 ein Modell des primären Containments des Hualong One im Maßstab 1:3,2 an der zentralen Forschungs- und Entwicklungsstätte der China Nuclear Power Engineering in Lafang ({{GeoCoord|lat=39.456272868311764|lon=116.76450539905086||mst=500|lab=Xuanwu}}). Der Name des Aufbaus ist &#039;&#039;„Xuanwu“&#039;&#039; (chinesisch 玄武), benannt nach einer Figur aus der chinesischen Mythologie mit starker Rüstung. Bei dem Mockup handelt es sich um das größte vorgespannte Containmentmodell seiner Art weltweit. Xuanwu wurde errichtet um die Last von Temperatur und Druck zur gleichen Zeit unter realistischen Bedingungen auf das Containment zu untersuchen.&amp;lt;ref&amp;gt;China Nuclear Power Enghineering: &#039;&#039;Xuan Wu&#039;&#039;. [https://www.cnpe.cc/cnpe/jyw/1455185/1456840/1461862/index.html Abgerufen] am 01.08.2025. ([https://archive.org/details/xuan-wu Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Anlage umfasst ein zentrales Steuersystem, eine Dampfkesselanlage zur Erzeugung von Dampf, eine Kompressorstation zur Erzeugung von Druck sowie das Containment als zentrales Anlagenteil, das mit 23 verschiedenen Sensortypen ausgestattet ist an 1400&amp;amp;nbsp;Messpunkten, die Weg, Dehnung und Vorspannung überwachen. Hierdurch können schwere Unfallszenarien in Echtzeit simuliert und deren Auswirkungen auf das Containment erfasst werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPE_Research_Faclities_08-2025&amp;quot;/&amp;gt; Xuanwu ist ein zentraler Bestandteil der Entwicklung des Hualong Two, da auf das sekundäre Containment verzichtet werden sollte, womit der Versagensfall vollständig ausgeschlossen werden musste.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://en.cnnc.com.cn/2023-06/30/c_1023337.htm&lt;br /&gt;
* https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-containment-model-completes-structural-tes&lt;br /&gt;
** https://www.neimagazine.com/news/china-tests-hualong-one-containment-on-worlds-largest-test-bed-10983853/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Entwicklung ===&lt;br /&gt;
Im Oktober 2020 wurde die Entwicklung des CAP1400 der State Power Investment Corporation abgeschlossen, womit für die Volksrepublik China ein weiteres Reaktordesign zur Verfügung stand, das mit vollständigen chinesischen Eigentumsrechten auch exportiert werden kann.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China completes development of CAP1400&#039;&#039;, 01.10.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-development-of-cap1400-8160701/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090110/https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-development-of-cap1400-8160701/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als Reaktion darauf kündigte ein halbes Jahr später am 14.&amp;amp;nbsp;April 2021 die China National Nuclear Corporation an, bis 2024 einen &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039; baureif entwickeln zu wollen, der mit reduzierten Baukosten von 13.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro installiertem Kilowatt (1990&amp;amp;nbsp;Dollar/kW) bessere wirtschaftliche Parameter als der Hualong One mit 17.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro installiertem Kilowatt aufweisen soll. Zusätzlich sollte die Konstruktion ohne Abstriche an der Sicherheit und ohne signifikanten Abweichungen in der Technologie von der des Hualong One vereinfacht werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energija_15-04-2021&amp;quot;&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае будет создана объединённая компания для продвижения проекта Hualong One&#039;&#039;, 15.04.2021. [https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/15/113365 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090457/https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/15/113365 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_15-04-2021&amp;quot;&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China to begin construction of Hualong Two in 2024&#039;&#039;, 15.04.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090646/https://www.neimagazine.com/news/newschina-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Hualong Two soll den verbesserten Dampferzeuger des Typs ZH-J60 nutzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;kknews_19-07-2019&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;核能科技獎丨自主創新勇攀高峰核電蒸汽發生器自主研發創新團隊&#039;&#039;, 19.07.2019. [https://kknews.cc/science/8vogmye.html Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://archive.is/Fn3JZ Archivierte Version] bei [https://archive.is Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Entwicklung des Hualong Two erfolgt wie bereits beim Hualong gemeinsam, das heißt als Kooperation der China National Nuclear Corporation mit der China General Nuclear Group.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;外媒谣言四起 到底中国核工业实力如何?&#039;&#039;, 24.06.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/24855.html Abgerufen] am 12.08.2025. ([https://web.archive.org/web/20250812175634/https://www.cnnpn.cn/article/24855.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Jahr 2023 wurde mit dem Design des Gebäudelayouts begonnen. Hier bei wurde insbesondere Wert darauf gelegt die Bauzeit des Hualong Two zu reduzieren. Aufgrund der internationalen Situation, dass die Vereinigten Staaten von Amerika den Bau weiterer Blöcke des Typs CAP1000 nachhaltig durch politische Aktionen einschränken, wurde der Fokus auf die Entwicklung dieser unabhängigen Technologien im Rahmen des 14.&amp;amp;nbsp;Fünfjahresplans von 2021 bis 2025 forciert.&amp;lt;ref&amp;gt;网易公司: &#039;&#039;美商务部给美企下了死命令，特朗普背信弃义，好在中国留有大招&#039;&#039;, 18.06.2025. [https://www.163.com/dy/article/K23P62H605373T0S.html Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250812180530/https://www.163.com/dy/article/K23P62H605373T0S.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zum Hualong One wurde die aktive und passive Sicherheit des Hualong Two optimiert, sodass die Abhängigkeit von aktiven Sicherheitssystemen zugunsten von passiven Sicherheitssystemen verlagert wurde. Dies wickt sich auch auf die Konfiguration des Gebäudes aus. Die Bautechnologie der Anlage wurde vollständig digitalisiert und modularisiert für eine anvisierte Bauzeit von 48&amp;amp;nbsp;Monaten. Dies resultiert vornehmlich aus der vollständigen Modularisierung der Anlage.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;&amp;gt;Xing Ji, u.a.: &#039;&#039;Continuous Improvement of HPR1000 and Outlook on PWR Technology&#039;&#039;, 08.08.2024. [https://yznkxjs.xml-journal.net/article/exportPdf?id=22be91d0-2e6b-4497-96ad-47961f328afa Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250123095305/https://yznkxjs.xml-journal.net/article/exportPdf?id=22be91d0-2e6b-4497-96ad-47961f328afa Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis 2024 hat sich die Entwicklung des Hualong Two auf den Reaktorkern und dessen Leistungssteigerung fokussiert. Die anvisierte Zielleistung liegt bei 1350&amp;amp;nbsp;MW. Entsprechend der Leistungsstufe sollte er als &#039;&#039;HPR1300&#039;&#039; vermarktet werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_22-12-2023&amp;quot;&amp;gt;China Nuclear Energy Association: &#039;&#039;华龙一号”177 堆芯特征与 “华龙二号”设想&#039;&#039;, 22.12.2023. [https://www.china-nea.cn/site/content/44380.html Abgerufen] am 27.06.2024. ([https://web.archive.org/web/20240627161315/https://www.china-nea.cn/site/content/44380.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 2023 plus ziele, Markt CN! https://www.163.com/dy/article/K23P62H605373T0S.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 31.03.2025  KUNPENG http://www.sasac.gov.cn/n4470048/n32559362/n33033563/n33033575/n33033583/c33170291/content.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 01.04.2025 http://eas.caea.gov.cn/general/notices/Notice8838-2025-04-09.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Umsetzung ===&lt;br /&gt;
Im Jahr 2021 erwartete man den Bau einer ersten Anlage im Jahr 2024 beginnen zu können.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Atomnaja_Energija_15-04-2021&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;NEI_15-04-2021&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 24.04.2025 FCD 2026 http://www.news.cn/science/20250424/82d4bd37d31f48b39a1c0e98b23f7d08/c.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 11.07.2025 https://www.energyintel.com/00000197-eed1-d9f4-a197-eed938430000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Technik ==&lt;br /&gt;
=== Kreisprozess ===&lt;br /&gt;
==== Reaktordruckbehälter ====&lt;br /&gt;
===== Reaktorkern =====&lt;br /&gt;
Die für den Hualong Two vorgesehene Kernvariante trägt die Bezeichnung &#039;&#039;177L&#039;&#039;. Die Kernvariante&amp;amp;nbsp;L unterscheidet sich zur Kernvariante&amp;amp;nbsp;A und B, dass die aktive Länge des Reaktorkerns von 365,8&amp;amp;nbsp;Zentimeter auf 420&amp;amp;nbsp;Zentimeter oder 427&amp;amp;nbsp;Zentimeter (14&amp;amp;nbsp;Fuß) verlängert wird. Das bestehenden Patent für den Kern des Hualong-One-Reaktorkerns würde diese Längen ebenfalls abdecken. Durch rund 16&amp;amp;nbsp;% mehr Kernbrennstoff im Reaktorkern soll hierdurch eine elektrische Leistung von 1350&amp;amp;nbsp;MW erreicht werden können. Der Brennstoff soll zudem so optimiert werden, dass der Reaktor passiv kritisch gefahren werden kann bei der Inbetriebnahme. Der Hualong One benäötigt dazu aktuell eine Neutronenquelle. Der Reflektor des Reaktorkerns soll zudem andere Edelstahltypen nutzen. Während der Hualong One bereits einen Reflektor aus Edelstahl verwendet, sollen für den Hualong Two Edelstähle verwendet werden, die einen geringeren Absorbationsquerschnitt von Neutronen haben. Durch den besseren Reflektor soll die Standzeit des Reaktordruckbehälters auf 80&amp;amp;nbsp;Jahre verlängert werden. Für die Steuerstabanordnung wird vorgesehen, keine 69&amp;amp;nbsp;Steuerstabbündel zu verwenden, sondern wie in der CGN-Version und dem UK-HPR1000 auf das Steuerstabbündel im Zentrum des Reaktorkerns zu verzichten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_22-12-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Druckhalter ====&lt;br /&gt;
==== Dampferzeuger ====&lt;br /&gt;
===== ZH-J60 =====&lt;br /&gt;
Seit 2019 befindet sich der Dampferzeuger des Typs ZH-J60 in Entwicklung und soll im Hualong One, wie auch Hualong Two eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;kknews_19-07-2019&amp;quot;/&amp;gt; Das Design soll kompakter sein und eine erhöhte Effizienz aufweisen. Dies wird durch den Einsatz eines axialen Economisers erzielt, sowie durch eine bessere Wasser-Dampf-Abscheidung durch den Einsatz von Abscheidern mit Doppelflügeln. Der Dampferzeuger soll zudem einen Abscheider für Schlacke haben, die sich im Dampferzeuger ablegen kann.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Power Engineering: &#039;&#039;Design Research on Efficient and Compact Steam Generator for Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Januar 2020. [http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2020.01.0189 Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117075624/http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2020.01.0189 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Somao: &#039;&#039;Design Research On Efficient And Compact Steam Generator For Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Januar 2020. [https://www.somao.com/literature/detail/a1f9d6963b38fbc24068d1233f47ed20.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117075905/https://www.somao.com/literature/detail/a1f9d6963b38fbc24068d1233f47ed20.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der ZH-J60 soll mit einem Frischdampfdruck von {{Konvert|6.80|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar arbeiten und der Restwassergehalt bei gleich oder weniger 0,1&amp;amp;nbsp;% liegen. Die Standzeit des Dampferzeugers soll mindestens 60&amp;amp;nbsp;Jahre betragen.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;《表4 ZH-J60型SG与国外三代核电SG主要技术性能对比》&#039;&#039;, 15.02.2020. [https://mtoou.info/tubiao/1327595.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117080521/https://mtoou.info/tubiao/1327595.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Umwälzpumpen ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Turbosatz ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Generator ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sicherheitstechnik ===&lt;br /&gt;
* A:31.07.2025 https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/c91a12de-e18d-4457-a82d-46758a1db68c-MECA.pdf?abstractid=5201901&amp;amp;mirid=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://www.researchgate.net/publication/385481712_Design_and_Analysis_of_Integrated_Test_Facility_Based_on_Small_Break_Loss_of_Coolant_Accident_for_AHPR1000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://inis.iaea.org/records/zbxpn-1sc92/files/Topic%202.pdf?download=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://yznkxjs.xml-journal.net/article/doi/10.7538/yzk.2023.youxian.0139&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* PANGU https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095809925002036&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die nachfolgende Tabelle fasst die Sicherheitssysteme der Hualong-Two-Varianten zusammen. Bei einem Klick auf das Sicherheitssystem springt der Bildschirm zum jeweiligen Abschnitt weiter. Bei Mouseover über die Haken wird die Redundanz der jeweiligen Variante angezeigt.&lt;br /&gt;
* [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] — Aktives Sicherheitssystem&lt;br /&gt;
* [[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]] — Sicherheitssystem mit aktivem und passivem Teil&lt;br /&gt;
* [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] — Passives Sicherheitssystem&lt;br /&gt;
* [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] — Nicht vorhanden&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Sicherheitssystem !! colspan=&amp;quot;5&amp;quot; | Versionen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  {{Vertikal|AHPR1000}} !! {{Vertikal|UK-HPR1000}} !! {{Vertikal|CNNC}} !! {{Vertikal|CGN-Standard}} !! {{Vertikal|CNNC-Standard}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Systeme Level 1 (Normalbetrieb)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Steuer- und Schutzsystem (Steuerstäbe)&lt;br /&gt;
| 69 || 68 || 61 || 69 || 69&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Chemical and Volume Control System|Chemical and Volume Control System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Residual Heat Removal System|Residual Heat Removal System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Start-up Feedwater System|Start-up Feedwater System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Reactor Refueling Pool and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment System|Reactor Refueling Pool and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Systeme Level 2 (Betriebsabweichungen)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 3 (Auslegungsstörfälle)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | [[#Passive Safety Injection|Passive Safety Injection]]&lt;br /&gt;
| Outside Reactor Water Storage Tank&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| High Pressure Makeup Tanks&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Accumulator Injection&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Passive Containment Heat Removal|Passive Containment Heat Removal System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Secondary Passive Heat Removal|Secondary Passive Heat Removal]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Pressure Relief Protection System 1 bis 3|Pressure Relief Protection System 1 bis 3]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Pressure Relief Protection System 4|Pressure Relief Protection System 4]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Atmospheric Steam Dump System|Atmospheric Steam Dump System]]&lt;br /&gt;
| ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 4a (Designerweiterungsbedingung)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Core Injection|Core Injection]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Spray|Containment Spray]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 4b (Begrenzung schwerer Unfälle)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Reactor Cavity Injection and Cooling|Reactor Cavity Injection and Cooling]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Hydrogen Control|Containment Hydrogen Control]]&lt;br /&gt;
| [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Filtration and Exhaust System|Containment Filtration and Exhaust System]]&lt;br /&gt;
|  ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
In den folgenden Abschnitten sind in den Grafiken aktive Systeme in &amp;lt;span style=&amp;quot;color:red;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;rot&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; gekennzeichnet und passive Systeme in &amp;lt;span style=&amp;quot;color:darkgreen;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;grün&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Subsysteme ====&lt;br /&gt;
* https://hdlgc.xml-journal.net/article/exportPdf?id=be978de9-1aab-4645-a625-9703f9522cd8&amp;amp;language=en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Betriebliche Systeme =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Chemical and Volume Control System&amp;quot;&amp;gt;Chemical and Volume Control System (RCV)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Residual Heat Removal System&amp;quot;&amp;gt;Residual Heat Removal System (RHI)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Start-up Feedwater System&amp;quot;&amp;gt;Start-up Feedwater System (TFS)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reactor Refueling Pool and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment System&amp;quot;&amp;gt;Reactor Refueling Pool and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment System (RFT)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Aktive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Pressure Relief Protection System 1 bis 3&amp;quot;&amp;gt;Pressure Relief Protection System 1 bis 3 (RPPS)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Core Injection&amp;quot;&amp;gt;Core Injection&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
via RHI&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Spray&amp;quot;&amp;gt;Containment Spray&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
via RHI&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reactor Cavity Injection and Cooling&amp;quot;&amp;gt;Reactor Cavity Injection and Cooling&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
via RHI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Passive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Passive Safety Injection&amp;quot;&amp;gt;Passive Safety Injection (PSI)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://inis.iaea.org/records/zbxpn-1sc92/files/Topic%202.pdf?download=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Passive Containment Heat Removal&amp;quot;&amp;gt;Passive Containment Heat Removal System (PCS)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
SPeist auch spent fuel pool nach bei loss of cooling &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:AHPR PCS Effizienz.svg|Effizienzdiagramm des PCS&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Secondary Passive Heat Removal&amp;quot;&amp;gt;Secondary Passive Heat Removal System (PRS)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Pressure Relief Protection System 4&amp;quot;&amp;gt;Pressure Relief Protection System 4 (RPPS-4)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Hydrogen Control&amp;quot;&amp;gt;Containment Hydrogen Control&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Steuerungstechnik ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Versionen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== AHPR1000 ====&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CNNC AHPR1000 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1300 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3210 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1230 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 75 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 38,3 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| , MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| , g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong Standard.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| stck. 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== AHPR1200 ====&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CNNC AHPR1200 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1425 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3480 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1350 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 75 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 38,3 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4,27 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| , MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| , g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong Standard.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| stck. 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bau und Konstruktion ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float:right; margin-left:10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:500px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:AHPR1000 Plot.svg|500px&lt;br /&gt;
circle   560 580 247   [[#Reaktorgebäude (BRX)|Reaktorgebäude (BRX)]]&lt;br /&gt;
circle   560 1930 247   [[#Reaktorgebäude (BRX)|Reaktorgebäude (BRX)]]&lt;br /&gt;
poly   160 50   550 50   550 160   600 160   715 190   680 325   689 328   698 333   707 338   717 343   733 354   740 360   711 398   652 358   560 340   550 330   550 310   160 310   [[#Standby-Kühlgebäude (BCX)|Standby-Kühlgebäude (BCX)]]&lt;br /&gt;
poly   50 290   160 290   160 310   550 310   550 340   468 358   390 410   338 488   320 580   334 650   50 650   [[#Brennstoffgebäude (BKX)|Brennstoffgebäude (BKX)]]&lt;br /&gt;
poly   50 650   334 650   338 672   390 750   468 802   560 820   560 1060   50 1060   [[#Hilfsanlagengebäude (BNX)|Hilfsanlagengebäude (BNX)]]&lt;br /&gt;
poly   740 360   1070 360   1070 860   560 860   560 820   652 802   730 750   782 672   800 580   782 488   730 410   711 398   [[#Schaltanlagengebäude (BLX)|Schaltanlagengebäude (BLX)]]&lt;br /&gt;
poly   50 1060   560 1060   560 860   1070 860   1070 1310   50 1310   [[#Zugangs- und Sozialgebäude (BAX)|Zugangs- und Sozialgebäude (BAX)]]&lt;br /&gt;
poly   260 1400   550 1400   550 1683   470 1700   440 1700   440 1660   260 1660   [[#Obere Aufbauten|Wassertanks für passives Kühlsystem]]&lt;br /&gt;
poly   740 1710   1070 1710   1070 1950   806 1950   800 1930   782 1838   730 1760   711 1748   [[#Obere Aufbauten|Wassertanks für passives Kühlsystem]]&lt;br /&gt;
poly   260 2140   300 2140   300 2160   470 2160   560 2177   560 2410   300 2410   300 2200   260 2200   [[#Obere Aufbauten|Wassertanks für passives Kühlsystem]]&lt;br /&gt;
poly   90 1640   260 1640   260 1660   440 1660   440 1700   470 1700   468 1708   390 1760   338 1838   320 1930   338 2022   390 2100   468 2152   470 2160   300 2160   300 2140   260 2140   260 2200   230 2200   230 2000   90 2000   [[#Obere Aufbauten|Abluftsystem]]&lt;br /&gt;
circle   245 2120 12.5   [[#Obere Aufbauten|Fortluftkamin]]&lt;br /&gt;
rect   1140 200   2320 960   [[#XXX|Maschinenhaus (BMX)]]&lt;br /&gt;
rect   1140 1550   2320 2310   [[#XXX|Maschinenhaus (BMX)]]&lt;br /&gt;
desc bottom-right&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Grundriss des AHPR1000 mit der unteren ebene (oben) sowie den oberen Gebäudeaufbauten (unten). Mit Klick auf ein entsprechendes Gebäude oder Gebäudeteil springt der Bildschirm zum entsprechenden Absatz. Ohne Klick wird lediglich die Gebäudebezeichnung angezeigt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reaktorgebäude (BRX)&amp;quot;&amp;gt;Reaktorgebäude (BRX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Hilfsanlagengebäude (BNX)&amp;quot;&amp;gt;Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Brennstoffgebäude (BKX)&amp;quot;&amp;gt;Brennstoffgebäude (BKX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Standby-Kühlgebäude (BCX)&amp;quot;&amp;gt;Standby-Kühlgebäude (BCX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Schaltanlagengebäude (BLX)&amp;quot;&amp;gt;Schaltanlagengebäude (BLX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Zugangs- und Sozialgebäude (BAX)&amp;quot;&amp;gt;Zugangs- und Sozialgebäude (BAX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Obere Aufbauten&amp;quot;&amp;gt;Obere Aufbauten&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kernbrennstoffe ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wirtschaftlichkeit ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Marktpotential ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 21.08.2024 CGN keine Infos, HPR fokus https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/cn/2024-08-21/doc-inckkzhe7705156.shtml&lt;br /&gt;
** https://news.qq.com/rain/a/20240821A066MK00&lt;br /&gt;
** https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/dongmiqa/2024-08-21/doc-inckkzfz9288169.shtml&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aufträge ==&lt;br /&gt;
== Wissenswertes ==&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_Jinqimen&amp;diff=21718</id>
		<title>Kernkraftwerk Jinqimen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Kernkraftwerk_Jinqimen&amp;diff=21718"/>
		<updated>2025-08-10T13:03:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernkraftwerk&lt;br /&gt;
|BILD       =&lt;br /&gt;
|BESCHR     =&lt;br /&gt;
|LAND       =China&lt;br /&gt;
|REGION     =Zhejiang&lt;br /&gt;
|ORT        =Xiangshan&lt;br /&gt;
|LAT        =29.054093256914875&lt;br /&gt;
|LON        =121.94743011419719&lt;br /&gt;
|EIGENTÜMER =CNNC Zheneng Energy Company&lt;br /&gt;
|BETREIBER  =CNNC Zheneng Energy Company&lt;br /&gt;
|V-JAHR     =&lt;br /&gt;
|B-JAHR     =&lt;br /&gt;
|S-JAHR     =&lt;br /&gt;
|R-PLG_AZ   =5&lt;br /&gt;
|R-PLG_MW   =6075&lt;br /&gt;
|R-BAU_AZ   =1&lt;br /&gt;
|R-BAU_MW   =1215&lt;br /&gt;
|R-BTR_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-BTR_MW   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-LTS_MW   =&lt;br /&gt;
|R-STG_AZ   =&lt;br /&gt;
|R-STG_MW   =&lt;br /&gt;
|ESPG-JAHR  =&lt;br /&gt;
|ESPG-GW    =&lt;br /&gt;
|GESESPG    =&lt;br /&gt;
|STAND      =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;&#039;Kernkraftwerk Jinqimen&#039;&#039;&#039; (chinesisch 金七门核电站, auch &#039;&#039;Kernkraftwerk Xiangshan&#039;&#039; [chinesisch 象山核电站]) soll in der chinesischen Stadt Xiangshan in der Provinz Zhejiang entstehen. Die in der Sanmen-Bucht gelegene Anlage soll als erstes Kernkraftwerk in der Volksrepublik China auf einer Insel entstehen mit einem abseits am Festland liegenden Lastzentrum. Es weist eine große Nähe zum [[Kernkraftwerk Sanmen]] auf, das ebenfalls an der Sanmen-Bucht liegt, mit einer zwar großen Entfernung von 200&amp;amp;nbsp;Kilometer über den Landweg, aber nur 31&amp;amp;nbsp;Kilometer Luftlinie über die Bucht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Der Standort Jinqimen wurde bereits 2008 im Rahmen einer unverbindlichen Standortsuche für den Bau eines Kernkraftwerks als geeignet befunden und seither als ein möglicher Reservestandort vorgehalten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Zhonggon_Energy_Network_19-11-2014&amp;quot;&amp;gt;中国能源网 : &#039;&#039;金七门核电项目初可研获国家电规总院审查通过&#039;&#039;, 19.11.2014. [https://www.china5e.com/news/news-889719-1.html Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115051932/https://www.china5e.com/news/news-889719-1.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Da es sich bei Jinqimen um einen Reservestandort handelt, führte dies zu einer Konkurrenzsituation zwischen den großen Energieversorgern um den Standort. Der Grund dafür liegt darin, dass viele Standorte mit zusätzlichem Aufwand erschlossen werden müssen, darunter auch Umsiedlung von Ortschaften und daher die Zahl neuer geeigneter Kernkraftwerksstandorte, die allen Anforderungen entsprechen, stark limitiert. Hinzu kommt, dass eine Vielzahl der wirklich geeigneten Standorte in Schutzgebieten liegen und diese nur schwer erschließbar sind, um alle Anforderungen zu erfüllen. Ursprünglich reservierte die China Datang Corporation den Standort für ein eigenes Kernkraftwerksprojekt, kam allerdings in Konflikt mit Planungen der China National Nuclear Corporation. Da die China National Nuclear Corporation den Standort für sich beanspruchte, musste die China Datang Corporation ihre Planungen in Jinqimen einstellen.&amp;lt;ref&amp;gt;Jiemian Global: &#039;&#039;中国电力公司角逐核电厂址&#039;&#039;,07.05.2015. [https://www.jiemian.com/article/276316.html Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115054059/https://www.jiemian.com/article/276316.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 18.&amp;amp;nbsp;Oktober 2013 unterzeichneten die China National Nuclear Corporation und die Zhejiang Energy Group Company Limited eine Investmentkooperation für den Ausbau der Kernenergie in der Provinz Zhejiang. Beide Unternehmen gründeten dazu die CNNC Zheneng Energy Company, um die beiden Kernkraftwerksprojekte Jinqimen und [[Kernkraftwerk Longyou|Longyou]] zu Planen. Vornehmlich sollten zunächst Planungsarbeiten vorgenommen werden. Für die Ausarbeitung der Machbarkeitsstudie für das Kernkraftwerk Jinqimen in der Sanmen-Bucht beauftragte zunächst die Sanmen Nuclear Power Company das West Zhejiang Nuclear Power Project Preparation Office für 8,89&amp;amp;nbsp;Millionen Yuan. Mit der vollen Geschäftsfähigkeit der CNNC Zheneng Energy Company wurde der Vertrag mit einen Rechten und Pflichten am 27.&amp;amp;nbsp;März 2014 an die CNNC Zheneng Energy Company übertragen.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核能电力股份有限公司: &#039;&#039;首次公开发行A股股票招股说明书&#039;&#039;, 31.05.2015. Seite 1-1-200. [http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-05-31/601985_20150601_3.pdf Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115051417/http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-05-31/601985_20150601_3.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Unter Teilnahme der  National Nuclear Safety Administration und anderen Genehmigungsbehörden wurde im November 2014 unter Leitung des Electric Power Planning and Design Institute ein Review der Machbarkeitsstudie vorgenommen. Alle Vertreter stimmten dabei der Durchführung des Kernkraftwerksprojekt zu.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Zhonggon_Energy_Network_19-11-2014&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 27.&amp;amp;nbsp;Februar 2015 begann die CNNC Zheneng Energy Company die Umsetzung des Bauprojekt zu forcieren und einen Antrag auf Baugenehmigung bei der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission noch 2015 stellen zu wollen. Am 16.&amp;amp;nbsp;Juni 2015 kündigte die CNNC Zheneng Energy Company für den Bau des Kernkraftwerks Jinqimen jedoch zusätzliche Untersuchungen über die Umweltverträglichkeit und Erdbebensicherheit des Standortes durchzuführen. Zu diesem Zeitpunkt plante man mit einem Baubeginn des Kernkraftwerks am 28.&amp;amp;nbsp;Dezember 2017 mit einer Bauzeit von 58&amp;amp;nbsp;Monaten und einer Inbetriebnahme im Oktober 2022. Der Bau und Inbetriebnahme der Blöcke sollte je im Abstand von 10&amp;amp;nbsp;Monaten erfolgen. Insgesamt sollten sechs Reaktoren des Typs [[Advanced Passive|CAP1000]] entstehen und damit eine Gesamtausbauleistung von 6000&amp;amp;nbsp;MW aufweisen. Die erste Bauphase sollte zwei Reaktoren umfassen. Um einen Baubeginn 2017 durchzuführen hätten die finalen Berichte für die Umweltverträglichkeit und Erdbebensicherheit bis zum 30.&amp;amp;nbsp;November 2015 eingereicht werden müssen.&amp;lt;ref&amp;gt;澎湃新闻: &#039;&#039;宁波象山将建浙江省第3座核电站，预计2022年投入使用&#039;&#039;, 16.06.2015. [https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1342281 Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115055919/https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1342281 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieses Ziel wurde erreicht, sodass am 27.&amp;amp;nbsp;Mai 2016 die Ausschreibung zur Beschaffung der Anlagen lanciert wurde mit einem Endtermin bis zum 20.&amp;amp;nbsp;Juni 2016.&amp;lt;ref&amp;gt;能源界: &#039;&#039;浙江金七门核电厂一期工程职业安全预评价&#039;&#039;, 27.05.2016. [http://hedian.nengyuanjie.net/2016/zhaobiaocaigou_0527/3864.html Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115061831/http://hedian.nengyuanjie.net/2016/zhaobiaocaigou_0527/3864.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seitens der China National Nuclear Corporation war der CAP1000 allerdings kein favorisiertes Reaktormodell, weshalb das Unternehmen die Einführung verzögerte, die ebenfalls in Jinqimen auftrat.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае нарастает конкуренция между национальными проектами реакторов CAP-1400 и Hualong&#039;&#039;, 07.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/07/73369 Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114092036/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/07/73369 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;CGN призвала Китай активно строить блоки с &amp;quot;Драконами&amp;quot;&#039;&#039;, 16.03.2017. [https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/16/73688 Abgerufen] am 14.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221114092450/https://www.atomic-energy.ru/news/2017/03/16/73688 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Situation verfestigte sich am 11.&amp;amp;nbsp;Oktober 2018 mit der Regelung seitens des Department of Energy der Vereinigten Staaten von Amerika, auf Anforderung eines Erlass des Präsidenten der Vereinigten Staaten, den Export von Kerntechnik in die Volksrepublik China einzuschränken.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;实现科技自立自强 “华龙一号”创新启示录&#039;&#039;, 22.03.2021. [https://www.cnnpn.cn/article/23824.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221108080736/https://www.cnnpn.cn/article/23824.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Entsprechend wurde die Genehmigung weiterer Reaktoren dieses Typs in der Volksrepublik China gestoppt und die Planungen für die CAP1000 am Kernkraftwerk Jinqimen ausgesetzt.&amp;lt;ref&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;China: Halt in AP1000 Approvals Likely to Continue&#039;&#039;, 14.08.2019. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7d8-de4c-a17b-e7da82310000 Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115064940/https://www.energyintel.com/0000017b-a7d8-de4c-a17b-e7da82310000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Neuplanung ===&lt;br /&gt;
Mit der Planung des 14.&amp;amp;nbsp;Fünfjahresplans zwischen 2021 und 2025 wurde das Projekt wieder reaktiviert und die Planungen abgeändert.&amp;lt;ref&amp;gt;Energy Intelligence: &#039;&#039;China: A New Wave of Newbuilds&#039;&#039;, 21.08.2021. [https://www.energyintel.com/0000017b-a7dd-de4c-a17b-e7df1d4a0000 Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115065216/https://www.energyintel.com/0000017b-a7dd-de4c-a17b-e7df1d4a0000 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;12地”十四五“相关规划提及核电/核能 都有谁？&#039;&#039;, 07.06.2022. [https://www.cnnpn.cn/article/31135.html Abgerufen] am 08.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20230115070042/https://www.cnnpn.cn/article/31135.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; In einer erster Planung, die bereits 2020 begann, war Jinqimen als Projektstandort für den mit Kanada in Kooperation entwickelten [[Advanced Fuel CANDU Reactor]] vorgesehen.&amp;lt;ref&amp;gt;知乎: &#039;&#039;我所认识的核电（4）——中国核电的前世与今生—续2（重水堆、VVER、EPR的引进和四代核电技术的发展&#039;&#039;, 15.07.2021. [https://zhuanlan.zhihu.com/p/389474448 Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://archive.is/wip/qzIs4 Archivierte Version] bei [https://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Ab 2022 war nunmehr der Bau von Reaktoren des Typs [[Hualong One]] vorgesehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPR_Projects_11-2022&amp;quot;&amp;gt;Hualong Nuclear Power Technology Company Limited: &#039;&#039;Project distribution map&#039;&#039;, November 2022. [http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2022/11/img_pc_site/2022111614541648593.png Abgerufen] am 17.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221117110653/http://www.hpr.com.cn/hlgj/resource/cms/2022/11/img_pc_site/2022111614541648593.png Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Endausbau soll die Anlage aus sechs Reaktoren bestehen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jinqimen_UVP_19-06-2023&amp;quot;&amp;gt;国核湛江核电有限公司: &#039;&#039;浙江金七门核电厂 1、2 号机组环境影响报告书（选址阶段&#039;&#039;, 19. Juni 2023. Seite 1-1, 1-2. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202306/W020230620375858146720.pdf Abgerufen] am 28.06.2023. ([https://web.archive.org/web/20230628143634/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202306/W020230620375858146720.pdf Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Block 1 und 2 ===&lt;br /&gt;
Für die Seismikausrüstung von Jinqimen&amp;amp;nbsp;1 und 2 wurde im Oktober 2022 eine Ausschreibung lanciert.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Datang_17-10-2022&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;漳州核电厂3、4号机组、三门核电5、6号机组及金七门项目1、2号机组工程地震仪表系统设备采购项目招标公告&#039;&#039;, 17.10.2022. [http://www.dlztb.com/chinapowerbid/202210/75915.html Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115071001/http://www.dlztb.com/chinapowerbid/202210/75915.html Archivierte Version] bei [https://archive.is/ Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 29.&amp;amp;nbsp:Dezember 2023 genehmigte der Staatsrat der Volksrepublik China den Bau von Jinqimen&amp;amp;nbsp;1 und 2.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;批了！国务院核准4台核电机组&#039;&#039;, 29.12.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/40328.html Abgerufen] am 29.12.2023. ([https://web.archive.org/web/20231229163758/https://www.cnnpn.cn/article/40328.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 29.&amp;amp;nbsp;Dezember 2023 genehmigte der Staatsrat der Volksrepublik China den Bau von Jinqimen&amp;amp;nbsp;1 und 2.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;批了！国务院核准4台核电机组&#039;&#039;, 29.12.2023. [https://www.cnnpn.cn/article/40328.html Abgerufen] am 28.06.2024. ([https://web.archive.org/web/20240628143312/https://www.cnnpn.cn/article/40328.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网 版权所有: &#039;&#039;国务院常务会议核准浙江金七门等核电项目&#039;&#039;, 31.12.2023. [http://www.heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/72896/sid/9/catId/162.html Abgerufen] am 28.06.2024. ([https://web.archive.org/web/20240628143426/http://www.heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/72896/sid/9/catId/162.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 18.&amp;amp;nbsp;Februar 2024 begannen die Vorarbeiten am Standort.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电网: &#039;&#039;浙江金七门核电项目开工建设！&#039;&#039;, 19.02.2024. [https://www.cnnpn.cn/article/40954.html Abgerufen] am 18.05.2024. ([https://web.archive.org/web/20240518042419/https://www.cnnpn.cn/article/40954.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网 版权所有: &#039;&#039;中核集团金七门核电项目开工建设&#039;&#039;, 19.02.2024. [http://www.heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/73168/sid/9/catId/162.html Abgerufen] am 28.06.2024. ([https://web.archive.org/web/20240628143657/http://www.heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/73168/sid/9/catId/162.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Durch den harten Untergrund wurden die Standorterschließung vornehmlich durch Sprengungen geprägt. Die größte Sprengung fand am 14.&amp;amp;nbsp;April 2024 statt, bei der innerhalb eines Tages ein Volumen von 71.520&amp;amp;nbsp;Kubikmeter abgesprengt wurde.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网 版权所有: &#039;&#039;金七门核电土石方项目单日爆破量首次突破7万方&#039;&#039;, 18.04.2024. [http://www.heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/73603/sid/9/catId/162.html Abgerufen] am 28.06.2024. ([https://web.archive.org/web/20240628144243/http://www.heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/73603/sid/9/catId/162.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 20.&amp;amp;nbsp;Juni 2024 erteilte die National Nuclear Safety Administration die Genehmigung für den Umweltverträglichkeitsbericht für die Bauphase von Jinqimen&amp;amp;nbsp;1 und 2. Zwischen dem 21.&amp;amp;nbsp;Juni und dem dem 4.&amp;amp;nbsp;Juli 2024 konnte die Öffentlichkeit gegen die Erteilung Einspruch erheben.&amp;lt;ref&amp;gt;中华人民共和国生态环境部: &#039;&#039;生态环境部关于2024年6月20日建设项目环境影响评价文件受理情况的公示（核与辐射）&#039;&#039;, 21.06.2024. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202406/t20240621_1076361.shtml Abgerufen] am 28.06.2024. ([https://web.archive.org/web/20240621192915/https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/gsq/202406/t20240621_1076361.shtmlArchivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Bau ====&lt;br /&gt;
Am 6.&amp;amp;nbsp;Juni 2024 unterzeichnete die China National Nuclear Vorporation 22 den Bauvertrag für die Blöcke&amp;amp;nbsp;1 und 2, sowie den Aushub der dazugehörigen Baugrube.&amp;lt;ref&amp;gt;中国核电信息网 版权所有: &#039;&#039;中核二二公司签署金七门核电厂1、2号机组及BOP土建工程施工合同&#039;&#039;, 06.06.2024. [http://www.heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/73891/sid/7/catId/162.html Abgerufen] am 28.06.2024. ([https://web.archive.org/web/20240628144500/http://www.heneng.net.cn/home/zc/infotwo/id/73891/sid/7/catId/162.html Archivierte Version] bei [http://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Am 10.&amp;amp;nbsp;August 2025 ging Jinqimen&amp;amp;nbsp;1 in Bau.&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Betrieb ====&lt;br /&gt;
Im Jahr 2022 war Inbetriebnahme von Jinqimen&amp;amp;nbsp;1 für den 30.&amp;amp;nbsp;Oktober 2027 vorgesehen, für Jinqimen&amp;amp;nbsp;2 für den 30.&amp;amp;nbsp;August 2028.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Datang_17-10-2022&amp;quot;/&amp;gt; Nach Stand 2023 ist die Inbetriebnahme von Jinqimen&amp;amp;nbsp;1 für Ende 2028 vorgesehen. Die Inbetriebnahme von Jinqimen&amp;amp;nbsp;2 soll 10&amp;amp;nbsp;Monate später erfolgen im Jahr 2029.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jinqimen_UVP_19-06-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Block 3 bis 6 ===&lt;br /&gt;
Der Bau von Jinqimen&amp;amp;nbsp;3 bis 6 ist derzeit geplant, allerdings bisher kein Zeitplan festgelegt worden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jinqimen_UVP_19-06-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Standortdetails ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Eigentümer und Betreiber ===&lt;br /&gt;
Als Projekteigentümer und zukünftiger Betreiber tritt die am 7.&amp;amp;nbsp;Februar 2014 gegründete CNNC Zheneng Energy Company auf. Finanziert wird das Unternehmen von der China National Nuclear Corporation und der Zhejiang Provincial Energy Group Company Limited.&amp;lt;ref&amp;gt;中核集团: &#039;&#039;中核浙能能源有限公司&#039;&#039;, 31.10.2018. [https://www.cnnp.com.cn/cnnp/index/cyzzjs/830889/index.html Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115071625/https://www.cnnp.com.cn/cnnp/index/cyzzjs/830889/index.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Beide Unternehmen halten jeweils 50&amp;amp;nbsp;% an der CNNC Zheneng Energy Company.&amp;lt;ref&amp;gt;证券之星: &#039;&#039;浙能电力与国核技合资组建核电公司&#039;&#039;, 03.11.2015. [http://stock.stockstar.com/SS2015110300003053.shtml Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115071935/http://stock.stockstar.com/SS2015110300003053.shtml Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Daten der Reaktorblöcke ==&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Header|&amp;lt;ref name=&amp;quot;IAEA&amp;quot;&amp;gt;[http://pris.iaea.org/pris/ Power Reactor Information System] der [[Internationale Atomenergieorganisation|IAEA]]: [http://pris.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN „China, People&#039;s Republic of“] (englisch)&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Jinqimen-1&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1129 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1215 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =2023&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =10.08.2025&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =4&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Durchlaufkühlung, Meer&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Jinqimen-2&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1129 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1215 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =2023&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Durchlaufkühlung, Meer&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Jinqimen-3&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1129 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1215 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
|TURBINE-SPEED      =&lt;br /&gt;
|TURBINE-ND-TEILE   =&lt;br /&gt;
|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Durchlaufkühlung, Meer&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Jinqimen-4&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1129 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1215 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
|KERNBRENNSTOFFE      =Uranoxid&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFWECHSEL    =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|MODERATOR            =Leichtwasser&lt;br /&gt;
|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
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|BETRIEBSDRUCK        =&lt;br /&gt;
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&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
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|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Durchlaufkühlung, Meer&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Jinqimen-5&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1129 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1215 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
|REAKTORSYSTEM        =&lt;br /&gt;
|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
|EINBAULAGE           =Vertikal&lt;br /&gt;
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|ANREICHERUNGSGRAD    =&lt;br /&gt;
|BRENNSTOFFZYKLUS     =&lt;br /&gt;
|WECHSELANTEIL        =&lt;br /&gt;
|DURCHSCHNITTSABBRAND =&lt;br /&gt;
|KERNDURCHMESSER      =&lt;br /&gt;
|KERNHÖHE             =&lt;br /&gt;
|BRENNELEMENTEANZAHL  =&lt;br /&gt;
|LINEARSTABLEISTUNG   =&lt;br /&gt;
|STEUERELEMENTE       =&lt;br /&gt;
|KÜHLMITTELSCHLEIFEN  =&lt;br /&gt;
|KÜHLMEDIUM           =Leichtwasser&lt;br /&gt;
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|AUSTRITTSTEMPERATUR  =&lt;br /&gt;
|DAMPFERZEUGER        =&lt;br /&gt;
|CONTAINMENTTYP_DRUCK =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Turbine und Sekundärsystem--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|TURBINENZAHL       =&lt;br /&gt;
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|FRISCHDAMPFDRUCK   =&lt;br /&gt;
|GENERATORSPANNUNG  =&lt;br /&gt;
|KÜHLUNG            =Durchlaufkühlung, Meer&lt;br /&gt;
|KONDENSATPUMPEN    =&lt;br /&gt;
|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Reaktorbox/Zelle&lt;br /&gt;
|NAME       =Jinqimen-6&lt;br /&gt;
|TYP        =DWR&lt;br /&gt;
|BAULINIE   =Hualong One&lt;br /&gt;
|MW_NETTO   =1129 MW&lt;br /&gt;
|MW_BRUTTO  =1215 MW&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Datumsangaben --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1_VERTRAGSJAHR          =&lt;br /&gt;
|2_PLANUNG_STOPP         =&lt;br /&gt;
|3_PLANUNG_STORNIERT     =&lt;br /&gt;
|4_BAUBEGINN             =&lt;br /&gt;
|5_BAU_STOPP             =&lt;br /&gt;
|6_BAU_STORNIERT         =&lt;br /&gt;
|6.1_BAU_WIEDERAUFNAHME  =&lt;br /&gt;
|7_NETZSYNCHRONISATION   =&lt;br /&gt;
|8_KOMMERZIELLER_BETRIEB =&lt;br /&gt;
|9_LANGZEITSTILLSTAND    =&lt;br /&gt;
|9.1_WIEDERINBETRIEBNAHME=&lt;br /&gt;
|10_STILLLEGUNG          =&lt;br /&gt;
|11_RUECKBAUENDE         =&lt;br /&gt;
|STATUS                  =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Vertragspartner--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|AUFTRAGNEHMER        =&lt;br /&gt;
|INGENIEUR_ARCHITEKT  =&lt;br /&gt;
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|REAKTORDRUCKBEHÄLTER =&lt;br /&gt;
|KERNEINBAUTEN        =&lt;br /&gt;
|DAMPFLEITUNGEN       =&lt;br /&gt;
|BAUARBEITEN          =&lt;br /&gt;
|TURBOSATZ            =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Reaktor und Primärsystem --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|MW_THERMISCH         =3180 MW&lt;br /&gt;
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|SPEISEWASSERPUMPEN =&lt;br /&gt;
|DIESELGENERATOREN  =&lt;br /&gt;
|DUALNUTZEN         =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* {{Portal Kernkraftwerk}}&lt;br /&gt;
* [[Liste der Kernkraftwerke]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Kernkraftwerke in China}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernkraftwerk in der Volksrepublik China|Jinqimen]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Vorlage:Navigationsleiste_Kernkraftwerke_in_China&amp;diff=21717</id>
		<title>Vorlage:Navigationsleiste Kernkraftwerke in China</title>
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		<updated>2025-08-10T13:01:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: akt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!--http://www.fze.uni-saarland.de/AKE_Archiv/AKE2018H/Vortraege/AKE2018H_1Mohrbach_Kernenergie.pdf&lt;br /&gt;
http://www.d-long.com/eWebEditor/uploadfile/2018031019044534260261.pdf&lt;br /&gt;
http://pg.jrj.com.cn/acc/Res/CN_RES/INDUS/2017/1/17/2dfb95e7-8367-4bdb-9110-daa49128f4cd.pdf&lt;br /&gt;
http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP201801191079544649_01.pdf--&amp;gt;{{Navigationsleiste&lt;br /&gt;
| TITEL=Kernkraftwerke in der Volksrepublik China&lt;br /&gt;
| HINTERGRUND=#87CEFA;&lt;br /&gt;
| INHALT={{(!}} style=&amp;quot;width:100%; background:transparent;&amp;quot;&lt;br /&gt;
{{!-}}&lt;br /&gt;
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{{!-}}&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;white-space:nowrap; background-color:#87CEFA; text-align:left;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;6&amp;quot; {{!}} [[Datei:Icon NuclearPowerPlant-grey.svg|20px]]&amp;amp;nbsp;Verworfen&lt;br /&gt;
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&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
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	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Benutzer:TZV/Hualong_Two&amp;diff=21716</id>
		<title>Benutzer:TZV/Hualong Two</title>
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		<updated>2025-08-09T20:22:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: /* Versionen */ +&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernreaktor&lt;br /&gt;
|BILD       =&lt;br /&gt;
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|LAND       =Volksrepublik China&lt;br /&gt;
|JAHR       =2023&lt;br /&gt;
|ENTWICKLER =Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation&lt;br /&gt;
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|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039;&#039; (chinesisch 华龙二号, deutsch &#039;&#039;Chinesischer Drache Nummer&amp;amp;nbsp;2&#039;&#039;, &#039;&#039;Huá&#039;&#039; [华] für &#039;&#039;chinesisch&#039;&#039;, &#039;&#039;Lóng&#039;&#039; [龙] für &#039;&#039;Drache&#039;&#039;, &#039;&#039;Èr&#039;&#039; [二] für &#039;&#039;zwei&#039;&#039;, &#039;&#039;Hào&#039;&#039; [号] für &#039;&#039;Nummer&#039;&#039;) ist eine von der Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation (kurz &#039;&#039;HPTC&#039;&#039;) Limited entwickelte und von der Hualong International Nuclear Power Technology Company vermarktete Druckwasserreaktorbaulinie. Es handelt sich um ein Design der Generation&amp;amp;nbsp;III+ als konsequente Weiterentwicklung des [[Hualong One]]. Entwickelt wurde das Reaktormodell ab 2015 als Reaktormodell mit einer höheren Reaktorleistung als der Hualong One, um mit dem ebenfalls in der Staatsstrategie festgelegten Reaktormodell [[Advanced Passive|CAP1400]] (vermarktet als &#039;&#039;Guohe One&#039;&#039;, chinesisch 国和一号) zu konkurrieren. Im Gegensatz zum Vorgängermodell hebt sich das Design durch Rationalisierung des Anlagenaufbaus und durch innovativere Lösungsansätze für die Umsetzung der Anlagensicherheit ab zur Optimierung der wirtschaftlichen Parameter während des Baus und Betriebs. Der Markenname Hualong Two ist bereits seit 2014 in der Volksrepublik China registriert,&amp;lt;ref&amp;gt;Baidu: &#039;&#039;华龙二号 &#039;&#039;. [https://aiqicha.baidu.com/mark/markDetail?dataId=472eabe5be862eccdc7332c878cc3619 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109095513/https://aiqicha.baidu.com/mark/markDetail?dataId=472eabe5be862eccdc7332c878cc3619 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; sowie unter der Bezeichnung &#039;&#039;AHPR&#039;&#039; als Wortmarke für &#039;&#039;Advanced Hualong Power Reactor&#039;&#039; als &#039;&#039;AHPR1600&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80397120 AHPR1600 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80397120/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731115733/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80397120/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;, &#039;&#039;AHPR1200&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80413523 AHPR1200 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80413523/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731115456/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80413523/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;, &#039;&#039;AHPR1000&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80404677 AHPR1000 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80404677/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731115215/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80404677/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;, &#039;&#039;AHPR600&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80404682 AHPR600 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80404682/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731114907/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80404682/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und &#039;&#039;AHPR300&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80406910 AHPR300 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80406910/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731113757/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80406910/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; seit dem 27. und 28.&amp;amp;nbsp;Februar 2025.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Bei der Weiterentwicklung des Hualong One, auch innerhalb der Baulinie zu einem verbesserten Hualong-One-Design, sollte vornehmlich die Kostenseite betrachtet werden, mit der Zielsetzung keine Abstriche an der Sicherheit zu machen. Der erste Punkt umfasst bessere Betriebsparameter, damit eine höhere thermische Reaktorleistung bei verbessertem Neutronenfluss erreicht werden kann und ein optimiertes Hydraulikdesign. Hierbei sollen allerdings keine Abstriche bei der mit dem Hualong One bereits erfolgten thermischen Sicherheitsmarge gemacht und die Fertigung der Komponenten nicht komplexer werden. Die zweite Maßnahme betrifft die Optimierung der technischen Designmerkmale. Die generellen Prinzipien des Einzelfehlers und der Redundanzen soll beibehalten werden, gleichzeitig die Anzahl der Sicherheitssysteme allerdings reduziert werden. Ebenfalls soll auf eine gemeinsame Haupteinspeisung der Sicherheitssysteme verzichtet werden, sodass ein Fehler mit gemeinsamer Ursache umgangen werden kann. Der dritte Punkt umfasst die Designerweiterungskriterien für Unfallabläufe, die, um eine übermäßige Redundanz von Systemen zu vermeiden und die Systemschwächen einzelner Systeme zu reduzieren, genauer ausgearbeitet werden sollen. Der vierte Punkt umfasst die Eliminierung des Doppelcontainments und der Einsatz eines einfachen Containments, ohne die Resistenz gegen interne und externe Ereignisse einzuschränken (darunter auch die Auslegung gegen den Absturz eines großen kommerziellen Flugzeugs). Der fünfte Punkt umfasst eine verbesserte Stromversorgung der Anlage, um innerhalb der Sicherheitsanforderungen eine übermäßige Zahl an Redundanzen abzubauen. Die postulierten Kosten für solch ein Hualong-One-Design sollen rund 5&amp;amp;nbsp;% niedriger liegen als bei den ersten Serienblöcken.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;&amp;gt;Xian Chunyu: &#039;&#039;The Innovation and Outlook of the HPR1000 Nuclear Power Technology&#039;&#039;, März 2019. Seite 5, 8, 14 bis 16, 18, 19, 27, 28 bis 34. [http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206171543/http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bereits im Jahr 2015 kündigte Zhang Luqing, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Wissenschafts- und Technologieausschusses der China National Nuclear Corporation, die Entwicklung eines Hochleistungsreaktor an mit dem Namen &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinwen_02-07-2015&amp;quot;/&amp;gt; (vereinzelt &#039;&#039;ACP1600&#039;&#039;) mit einer Leistung von 1500 bis 1600&amp;amp;nbsp;MW und vier anstatt drei Primärschleifen.&amp;lt;ref&amp;gt;国防科技工业: &#039;&#039;知识产权转化目录&#039;&#039;, 2018. Seite 4. [https://www.cnipa.gov.cn/2018-07/20180718103144625332.pdf Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115080116/https://www.cnipa.gov.cn/2018-07/20180718103144625332.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;电力科技网: &#039;&#039;核能综合利用技术创新高峰论坛暨核能清洁供热研讨会&#039;&#039;, 26.01.2021. [http://www.eptchina.com/news/report202101263503.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115080103/http://www.eptchina.com/news/report202101263503.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieser sollte ebenfalls Standardisiert sein und langfristig den Export der Atomwirtschaft der Volksrepublik China weiter beflügeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinwen_02-07-2015&amp;quot;&amp;gt;中国政府网: &#039;&#039;中国新闻网：李克强“代言”助中国核电“造船出海”&#039;&#039;, 02.07.2015. [http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/02/content_2889139.htm Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109092159/http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/02/content_2889139.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Forschung ===&lt;br /&gt;
Zur Basisforschung an den passiven Systemen von Hualong One und Hualong Two errichtete die China Nuclear Power Engineering im Jahr 2017 die &#039;&#039;Plattform für integrales thermohydraulisches Verhalten des Containments&#039;&#039;, benannt als &#039;&#039;„Pangu“&#039;&#039; (chinesisch 盘古), benannt nach einer zentralen Figur aus der chinesischen Mythologie, in der Stadt Langfang im Distrikt Longhe, Bezirk Anci ({{GeoCoord|lat=39.456600893499285|lon=116.765274992906||mst=500|lab=Pangu}}). Der Komplex wurde neu errichtet als zentrale Forschungs- und Entwicklungsstätte der China Nuclear Power Engineering. Die Anlage ist ein Modell des Containments eines Hualong One im verkleinerten Maßstab. Hauptzweck der Einrichtung was es, das passive Kühlsystem des Hualong One zu verifizieren, sowie das Verhalten von nicht kondensierbaren Gasen im Containment nach Reaktorunfällen. Gleichzeitig dient Pangu als Unterstützung für die Entwicklung des Hualong Two und dessen passiven Sicherheitssystemen.&amp;lt;ref&amp;gt;China Nuclear Power Enghineering: &#039;&#039;Pan Gu&#039;&#039;. [https://www.cnpe.cc/cnpe/jyw/1455185/1456840/1461860/index.html Abgerufen] am 01.08.2025. ([https://archive.org/details/pan-gu Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPE_Research_Faclities_08-2025&amp;quot;/&amp;gt; Das passive Kühlsystemen ist mit fünf Radiatoren variierbar und kann in verschiedene Höhen verfahren werden um zu sehen, wie sich die passiven Eigenschaften des Systems verändern. Zusätzlich gibt es ein Containment Spray System, das zur aktiven Druckunterdrückung dient. Die Anlagen umfasst zwei gasbefeuerte Dampfkessel, einen elektrischen Dampfkessel, eine Kompressorstation zur Drucksimulation und eine Heliumeinspeisung. Hierdurch können die hohen Temperaturen innerhalb des Containments simuliert werden und die passive Wärmeabfuhr in Echtzzeit simuliert werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPE_Research_Faclities_08-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://www.caea.gov.cn/n6760338/n6760344/n10598340/n10598453/c10599315/content.html&lt;br /&gt;
* https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002954932030529X&lt;br /&gt;
* https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468605022000047#fig1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:AHPR Xuanwu Größenvergleich.svg|mini|Größenvergleich des Prototypcontainments mit dem Modellversuch]]&lt;br /&gt;
Im Rahmen des chinesischen nationalen Forschungs- und Entwicklungsprogramms, sowie im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsfonds der China National Nuclear Corporation für die Entwicklung des Hualong Two,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPE_Research_Faclities_08-2025&amp;quot;&amp;gt;China Nuclear Power Enghineering: &#039;&#039;Reaserch Facilities Info&#039;&#039;. [https://www.cnpe.cc/cnpe/jyw/1455185/1456840/index.html Abgerufen] am 01.08.2025. ([https://archive.org/details/reaserch-facilities-info Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; wurde im Jahr 2023 ein Modell des primären Containments des Hualong One im Maßstab 1:3,2 an der zentralen Forschungs- und Entwicklungsstätte der China Nuclear Power Engineering in Lafang ({{GeoCoord|lat=39.456272868311764|lon=116.76450539905086||mst=500|lab=Xuanwu}}). Der Name des Aufbaus ist &#039;&#039;„Xuanwu“&#039;&#039; (chinesisch 玄武), benannt nach einer Figur aus der chinesischen Mythologie mit starker Rüstung. Bei dem Mockup handelt es sich um das größte vorgespannte Containmentmodell seiner Art weltweit. Xuanwu wurde errichtet um die Last von Temperatur und Druck zur gleichen Zeit unter realistischen Bedingungen auf das Containment zu untersuchen.&amp;lt;ref&amp;gt;China Nuclear Power Enghineering: &#039;&#039;Xuan Wu&#039;&#039;. [https://www.cnpe.cc/cnpe/jyw/1455185/1456840/1461862/index.html Abgerufen] am 01.08.2025. ([https://archive.org/details/xuan-wu Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Anlage umfasst ein zentrales Steuersystem, eine Dampfkesselanlage zur Erzeugung von Dampf, eine Kompressorstation zur Erzeugung von Druck sowie das Containment als zentrales Anlagenteil, das mit 23 verschiedenen Sensortypen ausgestattet ist an 1400&amp;amp;nbsp;Messpunkten, die Weg, Dehnung und Vorspannung überwachen. Hierdurch können schwere Unfallszenarien in Echtzeit simuliert und deren Auswirkungen auf das Containment erfasst werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPE_Research_Faclities_08-2025&amp;quot;/&amp;gt; Xuanwu ist ein zentraler Bestandteil der Entwicklung des Hualong Two, da auf das sekundäre Containment verzichtet werden sollte, womit der Versagensfall vollständig ausgeschlossen werden musste.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://en.cnnc.com.cn/2023-06/30/c_1023337.htm&lt;br /&gt;
* https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-containment-model-completes-structural-tes&lt;br /&gt;
** https://www.neimagazine.com/news/china-tests-hualong-one-containment-on-worlds-largest-test-bed-10983853/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Entwicklung ===&lt;br /&gt;
Im Oktober 2020 wurde die Entwicklung des CAP1400 der State Power Investment Corporation abgeschlossen, womit für die Volksrepublik China ein weiteres Reaktordesign zur Verfügung stand, das mit vollständigen chinesischen Eigentumsrechten auch exportiert werden kann.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China completes development of CAP1400&#039;&#039;, 01.10.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-development-of-cap1400-8160701/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090110/https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-development-of-cap1400-8160701/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als Reaktion darauf kündigte ein halbes Jahr später am 14.&amp;amp;nbsp;April 2021 die China National Nuclear Corporation an, bis 2024 einen &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039; baureif entwickeln zu wollen, der mit reduzierten Baukosten von 13.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro installiertem Kilowatt (1990&amp;amp;nbsp;Dollar/kW) bessere wirtschaftliche Parameter als der Hualong One mit 17.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro installiertem Kilowatt aufweisen soll. Zusätzlich sollte die Konstruktion ohne Abstriche an der Sicherheit und ohne signifikanten Abweichungen in der Technologie von der des Hualong One vereinfacht werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае будет создана объединённая компания для продвижения проекта Hualong One&#039;&#039;, 06.11.2019. [https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/15/113365 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090457/https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/15/113365 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China to begin construction of Hualong Two in 2024&#039;&#039;, 15.04.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090646/https://www.neimagazine.com/news/newschina-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Hualong Two soll den verbesserten Dampferzeuger des Typs ZH-J60 nutzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;kknews_19-07-2019&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;核能科技獎丨自主創新勇攀高峰核電蒸汽發生器自主研發創新團隊&#039;&#039;, 19.07.2019. [https://kknews.cc/science/8vogmye.html Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://archive.is/Fn3JZ Archivierte Version] bei [https://archive.is Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis 2024 hat ich die Entwicklung des Hualong Two auf den Reaktorkern und dessen Leistungssteigerung fokussiert. Die anvisierte Zielleistung liegt bei 1350&amp;amp;nbsp;MW. Entsprechend der Leistungsstufe soll er als &#039;&#039;HPR1300&#039;&#039; vermarktet werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_22-12-2023&amp;quot;&amp;gt;China Nuclear Energy Association: &#039;&#039;华龙一号”177 堆芯特征与 “华龙二号”设想&#039;&#039;, 22.12.2023. [https://www.china-nea.cn/site/content/44380.html Abgerufen] am 27.06.2024. ([https://web.archive.org/web/20240627161315/https://www.china-nea.cn/site/content/44380.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zum Hualong One wurde die aktive und passive Sicherheit des Hualong Two optimiert, sodass die Abhängigkeit von aktiven Sicherheitssystemen zugunsten von passiven Sicherheitssystemen verlagert wurde. Die Bautechnologie der Anlage vollständig digitalisiert und modularisiert für eine anvisierte Bauzeit von 48&amp;amp;nbsp;Monaten. Dies resultiert vornehmlich aus der vollständigen Modularierung der Anlage.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;&amp;gt;Xing Ji, u.a.: &#039;&#039;Continuous Improvement of HPR1000 and Outlook on PWR Technology&#039;&#039;, 08.08.2024. [https://yznkxjs.xml-journal.net/article/exportPdf?id=22be91d0-2e6b-4497-96ad-47961f328afa Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250123095305/https://yznkxjs.xml-journal.net/article/exportPdf?id=22be91d0-2e6b-4497-96ad-47961f328afa Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 15.04.2021 https://www.neimagazine.com/news/china-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 24.06.2021 gemeinsame Entwicklung https://www.cnnpn.cn/article/24855.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 2023 plus ziele, Markt CN! https://www.163.com/dy/article/K23P62H605373T0S.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 31.03.2025  KUNPENG http://www.sasac.gov.cn/n4470048/n32559362/n33033563/n33033575/n33033583/c33170291/content.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 01.04.2025 http://eas.caea.gov.cn/general/notices/Notice8838-2025-04-09.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 24.04.2025 FCD 2026 http://www.news.cn/science/20250424/82d4bd37d31f48b39a1c0e98b23f7d08/c.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 11.07.2025 https://www.energyintel.com/00000197-eed1-d9f4-a197-eed938430000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Technik ==&lt;br /&gt;
=== Kreisprozess ===&lt;br /&gt;
==== Reaktordruckbehälter ====&lt;br /&gt;
===== Reaktorkern =====&lt;br /&gt;
Die für den Hualong Two vorgesehene Kernvariante trägt die Bezeichnung &#039;&#039;177L&#039;&#039;. Die Kernvariante&amp;amp;nbsp;L unterscheidet sich zur Kernvariante&amp;amp;nbsp;A und B, dass die aktive Länge des Reaktorkerns von 365,8&amp;amp;nbsp;Zentimeter auf 420&amp;amp;nbsp;Zentimeter oder 427&amp;amp;nbsp;Zentimeter (14&amp;amp;nbsp;Fuß) verlängert wird. Das bestehenden Patent für den Kern des Hualong-One-Reaktorkerns würde diese Längen ebenfalls abdecken. Durch rund 16&amp;amp;nbsp;% mehr Kernbrennstoff im Reaktorkern soll hierdurch eine elektrische Leistung von 1350&amp;amp;nbsp;MW erreicht werden können. Der Brennstoff soll zudem so optimiert werden, dass der Reaktor passiv kritisch gefahren werden kann bei der Inbetriebnahme. Der Hualong One benäötigt dazu aktuell eine Neutronenquelle. Der Reflektor des Reaktorkerns soll zudem andere Edelstahltypen nutzen. Während der Hualong One bereits einen Reflektor aus Edelstahl verwendet, sollen für den Hualong Two Edelstähle verwendet werden, die einen geringeren Absorbationsquerschnitt von Neutronen haben. Durch den besseren Reflektor soll die Standzeit des Reaktordruckbehälters auf 80&amp;amp;nbsp;Jahre verlängert werden. Für die Steuerstabanordnung wird vorgesehen, keine 69&amp;amp;nbsp;Steuerstabbündel zu verwenden, sondern wie in der CGN-Version und dem UK-HPR1000 auf das Steuerstabbündel im Zentrum des Reaktorkerns zu verzichten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_22-12-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Druckhalter ====&lt;br /&gt;
==== Dampferzeuger ====&lt;br /&gt;
===== ZH-J60 =====&lt;br /&gt;
Seit 2019 befindet sich der Dampferzeuger des Typs ZH-J60 in Entwicklung und soll im Hualong One, wie auch Hualong Two eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;kknews_19-07-2019&amp;quot;/&amp;gt; Das Design soll kompakter sein und eine erhöhte Effizienz aufweisen. Dies wird durch den Einsatz eines axialen Economisers erzielt, sowie durch eine bessere Wasser-Dampf-Abscheidung durch den Einsatz von Abscheidern mit Doppelflügeln. Der Dampferzeuger soll zudem einen Abscheider für Schlacke haben, die sich im Dampferzeuger ablegen kann.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Power Engineering: &#039;&#039;Design Research on Efficient and Compact Steam Generator for Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Januar 2020. [http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2020.01.0189 Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117075624/http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2020.01.0189 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Somao: &#039;&#039;Design Research On Efficient And Compact Steam Generator For Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Januar 2020. [https://www.somao.com/literature/detail/a1f9d6963b38fbc24068d1233f47ed20.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117075905/https://www.somao.com/literature/detail/a1f9d6963b38fbc24068d1233f47ed20.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der ZH-J60 soll mit einem Frischdampfdruck von {{Konvert|6.80|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar arbeiten und der Restwassergehalt bei gleich oder weniger 0,1&amp;amp;nbsp;% liegen. Die Standzeit des Dampferzeugers soll mindestens 60&amp;amp;nbsp;Jahre betragen.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;《表4 ZH-J60型SG与国外三代核电SG主要技术性能对比》&#039;&#039;, 15.02.2020. [https://mtoou.info/tubiao/1327595.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117080521/https://mtoou.info/tubiao/1327595.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Umwälzpumpen ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Turbosatz ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Generator ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sicherheitstechnik ===&lt;br /&gt;
* A:31.07.2025 https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/c91a12de-e18d-4457-a82d-46758a1db68c-MECA.pdf?abstractid=5201901&amp;amp;mirid=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://www.researchgate.net/publication/385481712_Design_and_Analysis_of_Integrated_Test_Facility_Based_on_Small_Break_Loss_of_Coolant_Accident_for_AHPR1000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://inis.iaea.org/records/zbxpn-1sc92/files/Topic%202.pdf?download=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://yznkxjs.xml-journal.net/article/doi/10.7538/yzk.2023.youxian.0139&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* PANGU https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095809925002036&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die nachfolgende Tabelle fasst die Sicherheitssysteme der Hualong-One-Varianten zusammen. Bei einem Klick auf das Sicherheitssystem springt der Bildschirm zum jeweiligen Abschnitt weiter. Bei Mouseover über die Haken wird die Redundanz der jeweiligen Variante angezeigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] — Aktives Sicherheitssystem&lt;br /&gt;
* [[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]] — Sicherheitssystem mit aktivem und passivem Teil&lt;br /&gt;
* [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] — Passives Sicherheitssystem&lt;br /&gt;
* [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] — Nicht vorhanden&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Sicherheitssystem !! colspan=&amp;quot;5&amp;quot; | Versionen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  {{Vertikal|AHPR1000}} !! {{Vertikal|UK-HPR1000}} !! {{Vertikal|CNNC}} !! {{Vertikal|CGN-Standard}} !! {{Vertikal|CNNC-Standard}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Systeme Level 1 (Normalbetrieb)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Steuer- und Schutzsystem (Steuerstäbe)&lt;br /&gt;
| 69 || 68 || 61 || 69 || 69&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Chemical and Volume Control System|Chemical and Volume Control System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Residual Heat Removal System|Residual Heat Removal System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Start-up Feedwater System|Start-up Feedwater System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Reactor Refueling Pool and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment System|Reactor Refueling Pool and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Systeme Level 2 (Betriebsabweichungen)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 3 (Auslegungsstörfälle)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | [[#Passive Safety Injection|Passive Safety Injection]]&lt;br /&gt;
| Outside Reactor Water Storage Tank&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| High Pressure Makeup Tanks&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Accumulator Injection&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Passive Containment Heat Removal|Passive Containment Heat Removal System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Secondary Passive Heat Removal|Secondary Passive Heat Removal]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Pressure Relief Protection System 1 bis 3|Pressure Relief Protection System 1 bis 3]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Pressure Relief Protection System 4|Pressure Relief Protection System 4]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Atmospheric Steam Dump System|Atmospheric Steam Dump System]]&lt;br /&gt;
| ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 4a (Designerweiterungsbedingung)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Core Injection|Core Injection]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Spray|Containment Spray]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 4b (Begrenzung schwerer Unfälle)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Reactor Cavity Injection and Cooling|Reactor Cavity Injection and Cooling]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Hydrogen Control|Containment Hydrogen Control]]&lt;br /&gt;
| [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Filtration and Exhaust System|Containment Filtration and Exhaust System]]&lt;br /&gt;
|  ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
In den folgenden Abschnitten sind in den Grafiken aktive Systeme in &amp;lt;span style=&amp;quot;color:red;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;rot&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; gekennzeichnet und passive Systeme in &amp;lt;span style=&amp;quot;color:darkgreen;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;grün&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Subsysteme ====&lt;br /&gt;
* https://hdlgc.xml-journal.net/article/exportPdf?id=be978de9-1aab-4645-a625-9703f9522cd8&amp;amp;language=en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Betriebliche Systeme =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Chemical and Volume Control System&amp;quot;&amp;gt;Chemical and Volume Control System (RCV)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Residual Heat Removal System&amp;quot;&amp;gt;Residual Heat Removal System (RHI)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Start-up Feedwater System&amp;quot;&amp;gt;Start-up Feedwater System (TFS)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reactor Refueling Pool and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment System&amp;quot;&amp;gt;Reactor Refueling Pool and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment System (RFT)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Aktive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Pressure Relief Protection System 1 bis 3&amp;quot;&amp;gt;Pressure Relief Protection System 1 bis 3 (RPPS)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Core Injection&amp;quot;&amp;gt;Core Injection&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
via RHI&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Spray&amp;quot;&amp;gt;Containment Spray&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
via RHI&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reactor Cavity Injection and Cooling&amp;quot;&amp;gt;Reactor Cavity Injection and Cooling&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
via RHI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Passive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Passive Safety Injection&amp;quot;&amp;gt;Passive Safety Injection (PSI)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://inis.iaea.org/records/zbxpn-1sc92/files/Topic%202.pdf?download=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Passive Containment Heat Removal&amp;quot;&amp;gt;Passive Containment Heat Removal System (PCS)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
SPeist auch spent fuel pool nach bei loss of cooling &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:AHPR PCS Effizienz.svg|Effizienzdiagramm des PCS&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Secondary Passive Heat Removal&amp;quot;&amp;gt;Secondary Passive Heat Removal System (PRS)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Pressure Relief Protection System 4&amp;quot;&amp;gt;Pressure Relief Protection System 4 (RPPS-4)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Hydrogen Control&amp;quot;&amp;gt;Containment Hydrogen Control&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Steuerungstechnik ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Versionen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== AHPR1000 ====&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CNNC AHPR1000 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1300 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3210 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1230 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 75 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 38,3 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,6576 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| , MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| , g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong Standard.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| stck. 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== AHPR1200 ====&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background: #f9f9f9; color: #000; font-size:85%; line-height:0.9em; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa; padding: 0.1em;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--! rowspan=&amp;quot;12&amp;quot; | [[Datei:WWER-1200 V392M.png|150px]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| class=&amp;quot;generation3-grad&amp;quot; colspan=&amp;quot;8&amp;quot; style=&amp;quot;color:#000000; height:10px; font-size:130%; font-weight:bold; padding: 6px; line-height:1.1em;&amp;quot; | CNNC AHPR1200 ([[Generation III]]+)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Kraftwerk&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Reaktor&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Primärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Turbosatz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (G):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1425 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3480 MWth&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schleifen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3 stck.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Leistung (N):&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1350 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eintrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hochdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Eigenbedarf:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 75 MWel&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Austrittstemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenvolumenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  m³/s ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Niederdruckteile:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  stck.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wirkungsgrad:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 38,3 %&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4,27 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Pumpenleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| , MW ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aufbau:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Querbeschleunigung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| , g&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Durchmesser des Kerns:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3,23 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Wärmetauscherfläche:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  m² ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Rotation:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abbrand:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Sekundärkreis&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#E1E1E1; color:#000000&amp;quot; | Generator&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Einschlüsse:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 stck.&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(219,227,216);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - 108 Brennelemente (BE)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:rgb(25,25,112);&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt; - {{0}}69 BE mit Steuerstäbe&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Datei:Kern Hualong Standard.svg|60px]]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Betriebsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| stck. 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Einschlusstyp:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Containment&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Speisewassertemp.:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Scheinleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Auslegungsdruck:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  bar&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampftemperatur:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  °C&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Effektivleistung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  MWel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Gebäudewandstärke:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1,3 m&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dampfmassenstrom:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  t/h ×3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Arbeitsspannung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  kV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bau und Konstruktion ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float:right; margin-left:10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:500px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:AHPR1000 Plot.svg|500px&lt;br /&gt;
circle   560 580 247   [[#Reaktorgebäude (BRX)|Reaktorgebäude (BRX)]]&lt;br /&gt;
circle   560 1930 247   [[#Reaktorgebäude (BRX)|Reaktorgebäude (BRX)]]&lt;br /&gt;
poly   160 50   550 50   550 160   600 160   715 190   680 325   689 328   698 333   707 338   717 343   733 354   740 360   711 398   652 358   560 340   550 330   550 310   160 310   [[#Standby-Kühlgebäude (BCX)|Standby-Kühlgebäude (BCX)]]&lt;br /&gt;
poly   50 290   160 290   160 310   550 310   550 340   468 358   390 410   338 488   320 580   334 650   50 650   [[#Brennstoffgebäude (BKX)|Brennstoffgebäude (BKX)]]&lt;br /&gt;
poly   50 650   334 650   338 672   390 750   468 802   560 820   560 1060   50 1060   [[#Hilfsanlagengebäude (BNX)|Hilfsanlagengebäude (BNX)]]&lt;br /&gt;
poly   740 360   1070 360   1070 860   560 860   560 820   652 802   730 750   782 672   800 580   782 488   730 410   711 398   [[#Schaltanlagengebäude (BLX)|Schaltanlagengebäude (BLX)]]&lt;br /&gt;
poly   50 1060   560 1060   560 860   1070 860   1070 1310   50 1310   [[#Zugangs- und Sozialgebäude (BAX)|Zugangs- und Sozialgebäude (BAX)]]&lt;br /&gt;
poly   260 1400   550 1400   550 1683   470 1700   440 1700   440 1660   260 1660   [[#Obere Aufbauten|Wassertanks für passives Kühlsystem]]&lt;br /&gt;
poly   740 1710   1070 1710   1070 1950   806 1950   800 1930   782 1838   730 1760   711 1748   [[#Obere Aufbauten|Wassertanks für passives Kühlsystem]]&lt;br /&gt;
poly   260 2140   300 2140   300 2160   470 2160   560 2177   560 2410   300 2410   300 2200   260 2200   [[#Obere Aufbauten|Wassertanks für passives Kühlsystem]]&lt;br /&gt;
poly   90 1640   260 1640   260 1660   440 1660   440 1700   470 1700   468 1708   390 1760   338 1838   320 1930   338 2022   390 2100   468 2152   470 2160   300 2160   300 2140   260 2140   260 2200   230 2200   230 2000   90 2000   [[#Obere Aufbauten|Abluftsystem]]&lt;br /&gt;
circle   245 2120 12.5   [[#Obere Aufbauten|Fortluftkamin]]&lt;br /&gt;
rect   1140 200   2320 960   [[#XXX|Maschinenhaus (BMX)]]&lt;br /&gt;
rect   1140 1550   2320 2310   [[#XXX|Maschinenhaus (BMX)]]&lt;br /&gt;
desc bottom-right&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Grundriss des AHPR1000 mit der unteren ebene (oben) sowie den oberen Gebäudeaufbauten (unten). Mit Klick auf ein entsprechendes Gebäude oder Gebäudeteil springt der Bildschirm zum entsprechenden Absatz. Ohne Klick wird lediglich die Gebäudebezeichnung angezeigt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reaktorgebäude (BRX)&amp;quot;&amp;gt;Reaktorgebäude (BRX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Hilfsanlagengebäude (BNX)&amp;quot;&amp;gt;Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Brennstoffgebäude (BKX)&amp;quot;&amp;gt;Brennstoffgebäude (BKX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Standby-Kühlgebäude (BCX)&amp;quot;&amp;gt;Standby-Kühlgebäude (BCX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Schaltanlagengebäude (BLX)&amp;quot;&amp;gt;Schaltanlagengebäude (BLX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Zugangs- und Sozialgebäude (BAX)&amp;quot;&amp;gt;Zugangs- und Sozialgebäude (BAX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Obere Aufbauten&amp;quot;&amp;gt;Obere Aufbauten&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kernbrennstoffe ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wirtschaftlichkeit ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Marktpotential ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 21.08.2024 CGN keine Infos, HPR fokus https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/cn/2024-08-21/doc-inckkzhe7705156.shtml&lt;br /&gt;
** https://news.qq.com/rain/a/20240821A066MK00&lt;br /&gt;
** https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/dongmiqa/2024-08-21/doc-inckkzfz9288169.shtml&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aufträge ==&lt;br /&gt;
== Wissenswertes ==&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Benutzer:TZV/Hualong_Two&amp;diff=21715</id>
		<title>Benutzer:TZV/Hualong Two</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Benutzer:TZV/Hualong_Two&amp;diff=21715"/>
		<updated>2025-08-09T20:08:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: /* Sicherheitstechnik */ +&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernreaktor&lt;br /&gt;
|BILD       =&lt;br /&gt;
|BESCHR     =&lt;br /&gt;
|LAND       =Volksrepublik China&lt;br /&gt;
|JAHR       =2023&lt;br /&gt;
|ENTWICKLER =Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation&lt;br /&gt;
|HERSTELLER =Subunternehmen lokal und weltweit&lt;br /&gt;
|R-TYP      =Druckwasserreaktor&lt;br /&gt;
|R-BAUART   =Druckbehälter&lt;br /&gt;
|R-MODERAT  =Wasser&lt;br /&gt;
|R-KUELUNG  =Wasser&lt;br /&gt;
|B-BRNSTOFF =UO2&lt;br /&gt;
|B-FORM     =Pellets&lt;br /&gt;
|B-GEOMETRY =Tetragonal&lt;br /&gt;
|B-WECHSEL  =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|B-ABBRAND  =&lt;br /&gt;
|ERRICHTET  =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039;&#039; (chinesisch 华龙二号, deutsch &#039;&#039;Chinesischer Drache Nummer&amp;amp;nbsp;2&#039;&#039;, &#039;&#039;Huá&#039;&#039; [华] für &#039;&#039;chinesisch&#039;&#039;, &#039;&#039;Lóng&#039;&#039; [龙] für &#039;&#039;Drache&#039;&#039;, &#039;&#039;Èr&#039;&#039; [二] für &#039;&#039;zwei&#039;&#039;, &#039;&#039;Hào&#039;&#039; [号] für &#039;&#039;Nummer&#039;&#039;) ist eine von der Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation (kurz &#039;&#039;HPTC&#039;&#039;) Limited entwickelte und von der Hualong International Nuclear Power Technology Company vermarktete Druckwasserreaktorbaulinie. Es handelt sich um ein Design der Generation&amp;amp;nbsp;III+ als konsequente Weiterentwicklung des [[Hualong One]]. Entwickelt wurde das Reaktormodell ab 2015 als Reaktormodell mit einer höheren Reaktorleistung als der Hualong One, um mit dem ebenfalls in der Staatsstrategie festgelegten Reaktormodell [[Advanced Passive|CAP1400]] (vermarktet als &#039;&#039;Guohe One&#039;&#039;, chinesisch 国和一号) zu konkurrieren. Im Gegensatz zum Vorgängermodell hebt sich das Design durch Rationalisierung des Anlagenaufbaus und durch innovativere Lösungsansätze für die Umsetzung der Anlagensicherheit ab zur Optimierung der wirtschaftlichen Parameter während des Baus und Betriebs. Der Markenname Hualong Two ist bereits seit 2014 in der Volksrepublik China registriert,&amp;lt;ref&amp;gt;Baidu: &#039;&#039;华龙二号 &#039;&#039;. [https://aiqicha.baidu.com/mark/markDetail?dataId=472eabe5be862eccdc7332c878cc3619 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109095513/https://aiqicha.baidu.com/mark/markDetail?dataId=472eabe5be862eccdc7332c878cc3619 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; sowie unter der Bezeichnung &#039;&#039;AHPR&#039;&#039; als Wortmarke für &#039;&#039;Advanced Hualong Power Reactor&#039;&#039; als &#039;&#039;AHPR1600&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80397120 AHPR1600 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80397120/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731115733/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80397120/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;, &#039;&#039;AHPR1200&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80413523 AHPR1200 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80413523/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731115456/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80413523/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;, &#039;&#039;AHPR1000&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80404677 AHPR1000 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80404677/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731115215/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80404677/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;, &#039;&#039;AHPR600&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80404682 AHPR600 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80404682/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731114907/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80404682/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und &#039;&#039;AHPR300&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80406910 AHPR300 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80406910/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731113757/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80406910/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; seit dem 27. und 28.&amp;amp;nbsp;Februar 2025.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Bei der Weiterentwicklung des Hualong One, auch innerhalb der Baulinie zu einem verbesserten Hualong-One-Design, sollte vornehmlich die Kostenseite betrachtet werden, mit der Zielsetzung keine Abstriche an der Sicherheit zu machen. Der erste Punkt umfasst bessere Betriebsparameter, damit eine höhere thermische Reaktorleistung bei verbessertem Neutronenfluss erreicht werden kann und ein optimiertes Hydraulikdesign. Hierbei sollen allerdings keine Abstriche bei der mit dem Hualong One bereits erfolgten thermischen Sicherheitsmarge gemacht und die Fertigung der Komponenten nicht komplexer werden. Die zweite Maßnahme betrifft die Optimierung der technischen Designmerkmale. Die generellen Prinzipien des Einzelfehlers und der Redundanzen soll beibehalten werden, gleichzeitig die Anzahl der Sicherheitssysteme allerdings reduziert werden. Ebenfalls soll auf eine gemeinsame Haupteinspeisung der Sicherheitssysteme verzichtet werden, sodass ein Fehler mit gemeinsamer Ursache umgangen werden kann. Der dritte Punkt umfasst die Designerweiterungskriterien für Unfallabläufe, die, um eine übermäßige Redundanz von Systemen zu vermeiden und die Systemschwächen einzelner Systeme zu reduzieren, genauer ausgearbeitet werden sollen. Der vierte Punkt umfasst die Eliminierung des Doppelcontainments und der Einsatz eines einfachen Containments, ohne die Resistenz gegen interne und externe Ereignisse einzuschränken (darunter auch die Auslegung gegen den Absturz eines großen kommerziellen Flugzeugs). Der fünfte Punkt umfasst eine verbesserte Stromversorgung der Anlage, um innerhalb der Sicherheitsanforderungen eine übermäßige Zahl an Redundanzen abzubauen. Die postulierten Kosten für solch ein Hualong-One-Design sollen rund 5&amp;amp;nbsp;% niedriger liegen als bei den ersten Serienblöcken.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;&amp;gt;Xian Chunyu: &#039;&#039;The Innovation and Outlook of the HPR1000 Nuclear Power Technology&#039;&#039;, März 2019. Seite 5, 8, 14 bis 16, 18, 19, 27, 28 bis 34. [http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206171543/http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bereits im Jahr 2015 kündigte Zhang Luqing, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Wissenschafts- und Technologieausschusses der China National Nuclear Corporation, die Entwicklung eines Hochleistungsreaktor an mit dem Namen &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinwen_02-07-2015&amp;quot;/&amp;gt; (vereinzelt &#039;&#039;ACP1600&#039;&#039;) mit einer Leistung von 1500 bis 1600&amp;amp;nbsp;MW und vier anstatt drei Primärschleifen.&amp;lt;ref&amp;gt;国防科技工业: &#039;&#039;知识产权转化目录&#039;&#039;, 2018. Seite 4. [https://www.cnipa.gov.cn/2018-07/20180718103144625332.pdf Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115080116/https://www.cnipa.gov.cn/2018-07/20180718103144625332.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;电力科技网: &#039;&#039;核能综合利用技术创新高峰论坛暨核能清洁供热研讨会&#039;&#039;, 26.01.2021. [http://www.eptchina.com/news/report202101263503.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115080103/http://www.eptchina.com/news/report202101263503.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieser sollte ebenfalls Standardisiert sein und langfristig den Export der Atomwirtschaft der Volksrepublik China weiter beflügeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinwen_02-07-2015&amp;quot;&amp;gt;中国政府网: &#039;&#039;中国新闻网：李克强“代言”助中国核电“造船出海”&#039;&#039;, 02.07.2015. [http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/02/content_2889139.htm Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109092159/http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/02/content_2889139.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Forschung ===&lt;br /&gt;
Zur Basisforschung an den passiven Systemen von Hualong One und Hualong Two errichtete die China Nuclear Power Engineering im Jahr 2017 die &#039;&#039;Plattform für integrales thermohydraulisches Verhalten des Containments&#039;&#039;, benannt als &#039;&#039;„Pangu“&#039;&#039; (chinesisch 盘古), benannt nach einer zentralen Figur aus der chinesischen Mythologie, in der Stadt Langfang im Distrikt Longhe, Bezirk Anci ({{GeoCoord|lat=39.456600893499285|lon=116.765274992906||mst=500|lab=Pangu}}). Der Komplex wurde neu errichtet als zentrale Forschungs- und Entwicklungsstätte der China Nuclear Power Engineering. Die Anlage ist ein Modell des Containments eines Hualong One im verkleinerten Maßstab. Hauptzweck der Einrichtung was es, das passive Kühlsystem des Hualong One zu verifizieren, sowie das Verhalten von nicht kondensierbaren Gasen im Containment nach Reaktorunfällen. Gleichzeitig dient Pangu als Unterstützung für die Entwicklung des Hualong Two und dessen passiven Sicherheitssystemen.&amp;lt;ref&amp;gt;China Nuclear Power Enghineering: &#039;&#039;Pan Gu&#039;&#039;. [https://www.cnpe.cc/cnpe/jyw/1455185/1456840/1461860/index.html Abgerufen] am 01.08.2025. ([https://archive.org/details/pan-gu Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPE_Research_Faclities_08-2025&amp;quot;/&amp;gt; Das passive Kühlsystemen ist mit fünf Radiatoren variierbar und kann in verschiedene Höhen verfahren werden um zu sehen, wie sich die passiven Eigenschaften des Systems verändern. Zusätzlich gibt es ein Containment Spray System, das zur aktiven Druckunterdrückung dient. Die Anlagen umfasst zwei gasbefeuerte Dampfkessel, einen elektrischen Dampfkessel, eine Kompressorstation zur Drucksimulation und eine Heliumeinspeisung. Hierdurch können die hohen Temperaturen innerhalb des Containments simuliert werden und die passive Wärmeabfuhr in Echtzzeit simuliert werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPE_Research_Faclities_08-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://www.caea.gov.cn/n6760338/n6760344/n10598340/n10598453/c10599315/content.html&lt;br /&gt;
* https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002954932030529X&lt;br /&gt;
* https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468605022000047#fig1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:AHPR Xuanwu Größenvergleich.svg|mini|Größenvergleich des Prototypcontainments mit dem Modellversuch]]&lt;br /&gt;
Im Rahmen des chinesischen nationalen Forschungs- und Entwicklungsprogramms, sowie im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsfonds der China National Nuclear Corporation für die Entwicklung des Hualong Two,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPE_Research_Faclities_08-2025&amp;quot;&amp;gt;China Nuclear Power Enghineering: &#039;&#039;Reaserch Facilities Info&#039;&#039;. [https://www.cnpe.cc/cnpe/jyw/1455185/1456840/index.html Abgerufen] am 01.08.2025. ([https://archive.org/details/reaserch-facilities-info Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; wurde im Jahr 2023 ein Modell des primären Containments des Hualong One im Maßstab 1:3,2 an der zentralen Forschungs- und Entwicklungsstätte der China Nuclear Power Engineering in Lafang ({{GeoCoord|lat=39.456272868311764|lon=116.76450539905086||mst=500|lab=Xuanwu}}). Der Name des Aufbaus ist &#039;&#039;„Xuanwu“&#039;&#039; (chinesisch 玄武), benannt nach einer Figur aus der chinesischen Mythologie mit starker Rüstung. Bei dem Mockup handelt es sich um das größte vorgespannte Containmentmodell seiner Art weltweit. Xuanwu wurde errichtet um die Last von Temperatur und Druck zur gleichen Zeit unter realistischen Bedingungen auf das Containment zu untersuchen.&amp;lt;ref&amp;gt;China Nuclear Power Enghineering: &#039;&#039;Xuan Wu&#039;&#039;. [https://www.cnpe.cc/cnpe/jyw/1455185/1456840/1461862/index.html Abgerufen] am 01.08.2025. ([https://archive.org/details/xuan-wu Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Anlage umfasst ein zentrales Steuersystem, eine Dampfkesselanlage zur Erzeugung von Dampf, eine Kompressorstation zur Erzeugung von Druck sowie das Containment als zentrales Anlagenteil, das mit 23 verschiedenen Sensortypen ausgestattet ist an 1400&amp;amp;nbsp;Messpunkten, die Weg, Dehnung und Vorspannung überwachen. Hierdurch können schwere Unfallszenarien in Echtzeit simuliert und deren Auswirkungen auf das Containment erfasst werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPE_Research_Faclities_08-2025&amp;quot;/&amp;gt; Xuanwu ist ein zentraler Bestandteil der Entwicklung des Hualong Two, da auf das sekundäre Containment verzichtet werden sollte, womit der Versagensfall vollständig ausgeschlossen werden musste.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://en.cnnc.com.cn/2023-06/30/c_1023337.htm&lt;br /&gt;
* https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-containment-model-completes-structural-tes&lt;br /&gt;
** https://www.neimagazine.com/news/china-tests-hualong-one-containment-on-worlds-largest-test-bed-10983853/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Entwicklung ===&lt;br /&gt;
Im Oktober 2020 wurde die Entwicklung des CAP1400 der State Power Investment Corporation abgeschlossen, womit für die Volksrepublik China ein weiteres Reaktordesign zur Verfügung stand, das mit vollständigen chinesischen Eigentumsrechten auch exportiert werden kann.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China completes development of CAP1400&#039;&#039;, 01.10.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-development-of-cap1400-8160701/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090110/https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-development-of-cap1400-8160701/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als Reaktion darauf kündigte ein halbes Jahr später am 14.&amp;amp;nbsp;April 2021 die China National Nuclear Corporation an, bis 2024 einen &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039; baureif entwickeln zu wollen, der mit reduzierten Baukosten von 13.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro installiertem Kilowatt (1990&amp;amp;nbsp;Dollar/kW) bessere wirtschaftliche Parameter als der Hualong One mit 17.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro installiertem Kilowatt aufweisen soll. Zusätzlich sollte die Konstruktion ohne Abstriche an der Sicherheit und ohne signifikanten Abweichungen in der Technologie von der des Hualong One vereinfacht werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае будет создана объединённая компания для продвижения проекта Hualong One&#039;&#039;, 06.11.2019. [https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/15/113365 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090457/https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/15/113365 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China to begin construction of Hualong Two in 2024&#039;&#039;, 15.04.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090646/https://www.neimagazine.com/news/newschina-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Hualong Two soll den verbesserten Dampferzeuger des Typs ZH-J60 nutzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;kknews_19-07-2019&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;核能科技獎丨自主創新勇攀高峰核電蒸汽發生器自主研發創新團隊&#039;&#039;, 19.07.2019. [https://kknews.cc/science/8vogmye.html Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://archive.is/Fn3JZ Archivierte Version] bei [https://archive.is Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis 2024 hat ich die Entwicklung des Hualong Two auf den Reaktorkern und dessen Leistungssteigerung fokussiert. Die anvisierte Zielleistung liegt bei 1350&amp;amp;nbsp;MW. Entsprechend der Leistungsstufe soll er als &#039;&#039;HPR1300&#039;&#039; vermarktet werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_22-12-2023&amp;quot;&amp;gt;China Nuclear Energy Association: &#039;&#039;华龙一号”177 堆芯特征与 “华龙二号”设想&#039;&#039;, 22.12.2023. [https://www.china-nea.cn/site/content/44380.html Abgerufen] am 27.06.2024. ([https://web.archive.org/web/20240627161315/https://www.china-nea.cn/site/content/44380.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zum Hualong One wurde die aktive und passive Sicherheit des Hualong Two optimiert, sodass die Abhängigkeit von aktiven Sicherheitssystemen zugunsten von passiven Sicherheitssystemen verlagert wurde. Die Bautechnologie der Anlage vollständig digitalisiert und modularisiert für eine anvisierte Bauzeit von 48&amp;amp;nbsp;Monaten. Dies resultiert vornehmlich aus der vollständigen Modularierung der Anlage.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;&amp;gt;Xing Ji, u.a.: &#039;&#039;Continuous Improvement of HPR1000 and Outlook on PWR Technology&#039;&#039;, 08.08.2024. [https://yznkxjs.xml-journal.net/article/exportPdf?id=22be91d0-2e6b-4497-96ad-47961f328afa Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250123095305/https://yznkxjs.xml-journal.net/article/exportPdf?id=22be91d0-2e6b-4497-96ad-47961f328afa Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 15.04.2021 https://www.neimagazine.com/news/china-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 24.06.2021 gemeinsame Entwicklung https://www.cnnpn.cn/article/24855.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 2023 plus ziele, Markt CN! https://www.163.com/dy/article/K23P62H605373T0S.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 31.03.2025  KUNPENG http://www.sasac.gov.cn/n4470048/n32559362/n33033563/n33033575/n33033583/c33170291/content.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 01.04.2025 http://eas.caea.gov.cn/general/notices/Notice8838-2025-04-09.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 24.04.2025 FCD 2026 http://www.news.cn/science/20250424/82d4bd37d31f48b39a1c0e98b23f7d08/c.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 11.07.2025 https://www.energyintel.com/00000197-eed1-d9f4-a197-eed938430000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Technik ==&lt;br /&gt;
=== Kreisprozess ===&lt;br /&gt;
==== Reaktordruckbehälter ====&lt;br /&gt;
===== Reaktorkern =====&lt;br /&gt;
Die für den Hualong Two vorgesehene Kernvariante trägt die Bezeichnung &#039;&#039;177L&#039;&#039;. Die Kernvariante&amp;amp;nbsp;L unterscheidet sich zur Kernvariante&amp;amp;nbsp;A und B, dass die aktive Länge des Reaktorkerns von 365,8&amp;amp;nbsp;Zentimeter auf 420&amp;amp;nbsp;Zentimeter oder 427&amp;amp;nbsp;Zentimeter (14&amp;amp;nbsp;Fuß) verlängert wird. Das bestehenden Patent für den Kern des Hualong-One-Reaktorkerns würde diese Längen ebenfalls abdecken. Durch rund 16&amp;amp;nbsp;% mehr Kernbrennstoff im Reaktorkern soll hierdurch eine elektrische Leistung von 1350&amp;amp;nbsp;MW erreicht werden können. Der Brennstoff soll zudem so optimiert werden, dass der Reaktor passiv kritisch gefahren werden kann bei der Inbetriebnahme. Der Hualong One benäötigt dazu aktuell eine Neutronenquelle. Der Reflektor des Reaktorkerns soll zudem andere Edelstahltypen nutzen. Während der Hualong One bereits einen Reflektor aus Edelstahl verwendet, sollen für den Hualong Two Edelstähle verwendet werden, die einen geringeren Absorbationsquerschnitt von Neutronen haben. Durch den besseren Reflektor soll die Standzeit des Reaktordruckbehälters auf 80&amp;amp;nbsp;Jahre verlängert werden. Für die Steuerstabanordnung wird vorgesehen, keine 69&amp;amp;nbsp;Steuerstabbündel zu verwenden, sondern wie in der CGN-Version und dem UK-HPR1000 auf das Steuerstabbündel im Zentrum des Reaktorkerns zu verzichten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_22-12-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Druckhalter ====&lt;br /&gt;
==== Dampferzeuger ====&lt;br /&gt;
===== ZH-J60 =====&lt;br /&gt;
Seit 2019 befindet sich der Dampferzeuger des Typs ZH-J60 in Entwicklung und soll im Hualong One, wie auch Hualong Two eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;kknews_19-07-2019&amp;quot;/&amp;gt; Das Design soll kompakter sein und eine erhöhte Effizienz aufweisen. Dies wird durch den Einsatz eines axialen Economisers erzielt, sowie durch eine bessere Wasser-Dampf-Abscheidung durch den Einsatz von Abscheidern mit Doppelflügeln. Der Dampferzeuger soll zudem einen Abscheider für Schlacke haben, die sich im Dampferzeuger ablegen kann.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Power Engineering: &#039;&#039;Design Research on Efficient and Compact Steam Generator for Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Januar 2020. [http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2020.01.0189 Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117075624/http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2020.01.0189 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Somao: &#039;&#039;Design Research On Efficient And Compact Steam Generator For Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Januar 2020. [https://www.somao.com/literature/detail/a1f9d6963b38fbc24068d1233f47ed20.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117075905/https://www.somao.com/literature/detail/a1f9d6963b38fbc24068d1233f47ed20.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der ZH-J60 soll mit einem Frischdampfdruck von {{Konvert|6.80|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar arbeiten und der Restwassergehalt bei gleich oder weniger 0,1&amp;amp;nbsp;% liegen. Die Standzeit des Dampferzeugers soll mindestens 60&amp;amp;nbsp;Jahre betragen.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;《表4 ZH-J60型SG与国外三代核电SG主要技术性能对比》&#039;&#039;, 15.02.2020. [https://mtoou.info/tubiao/1327595.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117080521/https://mtoou.info/tubiao/1327595.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Umwälzpumpen ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Turbosatz ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Generator ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sicherheitstechnik ===&lt;br /&gt;
* A:31.07.2025 https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/c91a12de-e18d-4457-a82d-46758a1db68c-MECA.pdf?abstractid=5201901&amp;amp;mirid=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://www.researchgate.net/publication/385481712_Design_and_Analysis_of_Integrated_Test_Facility_Based_on_Small_Break_Loss_of_Coolant_Accident_for_AHPR1000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://inis.iaea.org/records/zbxpn-1sc92/files/Topic%202.pdf?download=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://yznkxjs.xml-journal.net/article/doi/10.7538/yzk.2023.youxian.0139&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* PANGU https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095809925002036&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die nachfolgende Tabelle fasst die Sicherheitssysteme der Hualong-One-Varianten zusammen. Bei einem Klick auf das Sicherheitssystem springt der Bildschirm zum jeweiligen Abschnitt weiter. Bei Mouseover über die Haken wird die Redundanz der jeweiligen Variante angezeigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] — Aktives Sicherheitssystem&lt;br /&gt;
* [[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]] — Sicherheitssystem mit aktivem und passivem Teil&lt;br /&gt;
* [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] — Passives Sicherheitssystem&lt;br /&gt;
* [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] — Nicht vorhanden&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Sicherheitssystem !! colspan=&amp;quot;5&amp;quot; | Versionen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  {{Vertikal|AHPR1000}} !! {{Vertikal|UK-HPR1000}} !! {{Vertikal|CNNC}} !! {{Vertikal|CGN-Standard}} !! {{Vertikal|CNNC-Standard}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Systeme Level 1 (Normalbetrieb)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Steuer- und Schutzsystem (Steuerstäbe)&lt;br /&gt;
| 69 || 68 || 61 || 69 || 69&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Chemical and Volume Control System|Chemical and Volume Control System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Residual Heat Removal System|Residual Heat Removal System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Start-up Feedwater System|Start-up Feedwater System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Reactor Refueling Pool and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment System|Reactor Refueling Pool and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Systeme Level 2 (Betriebsabweichungen)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 3 (Auslegungsstörfälle)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | [[#Passive Safety Injection|Passive Safety Injection]]&lt;br /&gt;
| Outside Reactor Water Storage Tank&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| High Pressure Makeup Tanks&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Accumulator Injection&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Passive Containment Heat Removal|Passive Containment Heat Removal System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Secondary Passive Heat Removal|Secondary Passive Heat Removal]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Pressure Relief Protection System 1 bis 3|Pressure Relief Protection System 1 bis 3]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Pressure Relief Protection System 4|Pressure Relief Protection System 4]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Atmospheric Steam Dump System|Atmospheric Steam Dump System]]&lt;br /&gt;
| ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 4a (Designerweiterungsbedingung)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Core Injection|Core Injection]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Spray|Containment Spray]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 4b (Begrenzung schwerer Unfälle)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Reactor Cavity Injection and Cooling|Reactor Cavity Injection and Cooling]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Hydrogen Control|Containment Hydrogen Control]]&lt;br /&gt;
| [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Filtration and Exhaust System|Containment Filtration and Exhaust System]]&lt;br /&gt;
|  ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
In den folgenden Abschnitten sind in den Grafiken aktive Systeme in &amp;lt;span style=&amp;quot;color:red;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;rot&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; gekennzeichnet und passive Systeme in &amp;lt;span style=&amp;quot;color:darkgreen;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;grün&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Subsysteme ====&lt;br /&gt;
* https://hdlgc.xml-journal.net/article/exportPdf?id=be978de9-1aab-4645-a625-9703f9522cd8&amp;amp;language=en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Betriebliche Systeme =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Chemical and Volume Control System&amp;quot;&amp;gt;Chemical and Volume Control System (RCV)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Residual Heat Removal System&amp;quot;&amp;gt;Residual Heat Removal System (RHI)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Start-up Feedwater System&amp;quot;&amp;gt;Start-up Feedwater System (TFS)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reactor Refueling Pool and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment System&amp;quot;&amp;gt;Reactor Refueling Pool and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment System (RFT)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Aktive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Pressure Relief Protection System 1 bis 3&amp;quot;&amp;gt;Pressure Relief Protection System 1 bis 3 (RPPS)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Core Injection&amp;quot;&amp;gt;Core Injection&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
via RHI&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Spray&amp;quot;&amp;gt;Containment Spray&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
via RHI&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reactor Cavity Injection and Cooling&amp;quot;&amp;gt;Reactor Cavity Injection and Cooling&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
via RHI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Passive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Passive Safety Injection&amp;quot;&amp;gt;Passive Safety Injection (PSI)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://inis.iaea.org/records/zbxpn-1sc92/files/Topic%202.pdf?download=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Passive Containment Heat Removal&amp;quot;&amp;gt;Passive Containment Heat Removal System (PCS)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
SPeist auch spent fuel pool nach bei loss of cooling &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:AHPR PCS Effizienz.svg|Effizienzdiagramm des PCS&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Secondary Passive Heat Removal&amp;quot;&amp;gt;Secondary Passive Heat Removal System (PRS)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Pressure Relief Protection System 4&amp;quot;&amp;gt;Pressure Relief Protection System 4 (RPPS-4)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Hydrogen Control&amp;quot;&amp;gt;Containment Hydrogen Control&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Steuerungstechnik ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Versionen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bau und Konstruktion ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float:right; margin-left:10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:500px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:AHPR1000 Plot.svg|500px&lt;br /&gt;
circle   560 580 247   [[#Reaktorgebäude (BRX)|Reaktorgebäude (BRX)]]&lt;br /&gt;
circle   560 1930 247   [[#Reaktorgebäude (BRX)|Reaktorgebäude (BRX)]]&lt;br /&gt;
poly   160 50   550 50   550 160   600 160   715 190   680 325   689 328   698 333   707 338   717 343   733 354   740 360   711 398   652 358   560 340   550 330   550 310   160 310   [[#Standby-Kühlgebäude (BCX)|Standby-Kühlgebäude (BCX)]]&lt;br /&gt;
poly   50 290   160 290   160 310   550 310   550 340   468 358   390 410   338 488   320 580   334 650   50 650   [[#Brennstoffgebäude (BKX)|Brennstoffgebäude (BKX)]]&lt;br /&gt;
poly   50 650   334 650   338 672   390 750   468 802   560 820   560 1060   50 1060   [[#Hilfsanlagengebäude (BNX)|Hilfsanlagengebäude (BNX)]]&lt;br /&gt;
poly   740 360   1070 360   1070 860   560 860   560 820   652 802   730 750   782 672   800 580   782 488   730 410   711 398   [[#Schaltanlagengebäude (BLX)|Schaltanlagengebäude (BLX)]]&lt;br /&gt;
poly   50 1060   560 1060   560 860   1070 860   1070 1310   50 1310   [[#Zugangs- und Sozialgebäude (BAX)|Zugangs- und Sozialgebäude (BAX)]]&lt;br /&gt;
poly   260 1400   550 1400   550 1683   470 1700   440 1700   440 1660   260 1660   [[#Obere Aufbauten|Wassertanks für passives Kühlsystem]]&lt;br /&gt;
poly   740 1710   1070 1710   1070 1950   806 1950   800 1930   782 1838   730 1760   711 1748   [[#Obere Aufbauten|Wassertanks für passives Kühlsystem]]&lt;br /&gt;
poly   260 2140   300 2140   300 2160   470 2160   560 2177   560 2410   300 2410   300 2200   260 2200   [[#Obere Aufbauten|Wassertanks für passives Kühlsystem]]&lt;br /&gt;
poly   90 1640   260 1640   260 1660   440 1660   440 1700   470 1700   468 1708   390 1760   338 1838   320 1930   338 2022   390 2100   468 2152   470 2160   300 2160   300 2140   260 2140   260 2200   230 2200   230 2000   90 2000   [[#Obere Aufbauten|Abluftsystem]]&lt;br /&gt;
circle   245 2120 12.5   [[#Obere Aufbauten|Fortluftkamin]]&lt;br /&gt;
rect   1140 200   2320 960   [[#XXX|Maschinenhaus (BMX)]]&lt;br /&gt;
rect   1140 1550   2320 2310   [[#XXX|Maschinenhaus (BMX)]]&lt;br /&gt;
desc bottom-right&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Grundriss des AHPR1000 mit der unteren ebene (oben) sowie den oberen Gebäudeaufbauten (unten). Mit Klick auf ein entsprechendes Gebäude oder Gebäudeteil springt der Bildschirm zum entsprechenden Absatz. Ohne Klick wird lediglich die Gebäudebezeichnung angezeigt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reaktorgebäude (BRX)&amp;quot;&amp;gt;Reaktorgebäude (BRX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Hilfsanlagengebäude (BNX)&amp;quot;&amp;gt;Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Brennstoffgebäude (BKX)&amp;quot;&amp;gt;Brennstoffgebäude (BKX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Standby-Kühlgebäude (BCX)&amp;quot;&amp;gt;Standby-Kühlgebäude (BCX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Schaltanlagengebäude (BLX)&amp;quot;&amp;gt;Schaltanlagengebäude (BLX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Zugangs- und Sozialgebäude (BAX)&amp;quot;&amp;gt;Zugangs- und Sozialgebäude (BAX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Obere Aufbauten&amp;quot;&amp;gt;Obere Aufbauten&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kernbrennstoffe ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wirtschaftlichkeit ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Marktpotential ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 21.08.2024 CGN keine Infos, HPR fokus https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/cn/2024-08-21/doc-inckkzhe7705156.shtml&lt;br /&gt;
** https://news.qq.com/rain/a/20240821A066MK00&lt;br /&gt;
** https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/dongmiqa/2024-08-21/doc-inckkzfz9288169.shtml&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aufträge ==&lt;br /&gt;
== Wissenswertes ==&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Benutzer:TZV/Hualong_Two&amp;diff=21714</id>
		<title>Benutzer:TZV/Hualong Two</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Benutzer:TZV/Hualong_Two&amp;diff=21714"/>
		<updated>2025-08-09T12:41:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: /* Bau und Konstruktion */ +&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernreaktor&lt;br /&gt;
|BILD       =&lt;br /&gt;
|BESCHR     =&lt;br /&gt;
|LAND       =Volksrepublik China&lt;br /&gt;
|JAHR       =2023&lt;br /&gt;
|ENTWICKLER =Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation&lt;br /&gt;
|HERSTELLER =Subunternehmen lokal und weltweit&lt;br /&gt;
|R-TYP      =Druckwasserreaktor&lt;br /&gt;
|R-BAUART   =Druckbehälter&lt;br /&gt;
|R-MODERAT  =Wasser&lt;br /&gt;
|R-KUELUNG  =Wasser&lt;br /&gt;
|B-BRNSTOFF =UO2&lt;br /&gt;
|B-FORM     =Pellets&lt;br /&gt;
|B-GEOMETRY =Tetragonal&lt;br /&gt;
|B-WECHSEL  =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|B-ABBRAND  =&lt;br /&gt;
|ERRICHTET  =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039;&#039; (chinesisch 华龙二号, deutsch &#039;&#039;Chinesischer Drache Nummer&amp;amp;nbsp;2&#039;&#039;, &#039;&#039;Huá&#039;&#039; [华] für &#039;&#039;chinesisch&#039;&#039;, &#039;&#039;Lóng&#039;&#039; [龙] für &#039;&#039;Drache&#039;&#039;, &#039;&#039;Èr&#039;&#039; [二] für &#039;&#039;zwei&#039;&#039;, &#039;&#039;Hào&#039;&#039; [号] für &#039;&#039;Nummer&#039;&#039;) ist eine von der Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation (kurz &#039;&#039;HPTC&#039;&#039;) Limited entwickelte und von der Hualong International Nuclear Power Technology Company vermarktete Druckwasserreaktorbaulinie. Es handelt sich um ein Design der Generation&amp;amp;nbsp;III+ als konsequente Weiterentwicklung des [[Hualong One]]. Entwickelt wurde das Reaktormodell ab 2015 als Reaktormodell mit einer höheren Reaktorleistung als der Hualong One, um mit dem ebenfalls in der Staatsstrategie festgelegten Reaktormodell [[Advanced Passive|CAP1400]] (vermarktet als &#039;&#039;Guohe One&#039;&#039;, chinesisch 国和一号) zu konkurrieren. Im Gegensatz zum Vorgängermodell hebt sich das Design durch Rationalisierung des Anlagenaufbaus und durch innovativere Lösungsansätze für die Umsetzung der Anlagensicherheit ab zur Optimierung der wirtschaftlichen Parameter während des Baus und Betriebs. Der Markenname Hualong Two ist bereits seit 2014 in der Volksrepublik China registriert,&amp;lt;ref&amp;gt;Baidu: &#039;&#039;华龙二号 &#039;&#039;. [https://aiqicha.baidu.com/mark/markDetail?dataId=472eabe5be862eccdc7332c878cc3619 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109095513/https://aiqicha.baidu.com/mark/markDetail?dataId=472eabe5be862eccdc7332c878cc3619 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; sowie unter der Bezeichnung &#039;&#039;AHPR&#039;&#039; als Wortmarke für &#039;&#039;Advanced Hualong Power Reactor&#039;&#039; als &#039;&#039;AHPR1600&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80397120 AHPR1600 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80397120/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731115733/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80397120/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;, &#039;&#039;AHPR1200&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80413523 AHPR1200 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80413523/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731115456/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80413523/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;, &#039;&#039;AHPR1000&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80404677 AHPR1000 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80404677/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731115215/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80404677/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;, &#039;&#039;AHPR600&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80404682 AHPR600 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80404682/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731114907/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80404682/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und &#039;&#039;AHPR300&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80406910 AHPR300 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80406910/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731113757/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80406910/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; seit dem 27. und 28.&amp;amp;nbsp;Februar 2025.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Bei der Weiterentwicklung des Hualong One, auch innerhalb der Baulinie zu einem verbesserten Hualong-One-Design, sollte vornehmlich die Kostenseite betrachtet werden, mit der Zielsetzung keine Abstriche an der Sicherheit zu machen. Der erste Punkt umfasst bessere Betriebsparameter, damit eine höhere thermische Reaktorleistung bei verbessertem Neutronenfluss erreicht werden kann und ein optimiertes Hydraulikdesign. Hierbei sollen allerdings keine Abstriche bei der mit dem Hualong One bereits erfolgten thermischen Sicherheitsmarge gemacht und die Fertigung der Komponenten nicht komplexer werden. Die zweite Maßnahme betrifft die Optimierung der technischen Designmerkmale. Die generellen Prinzipien des Einzelfehlers und der Redundanzen soll beibehalten werden, gleichzeitig die Anzahl der Sicherheitssysteme allerdings reduziert werden. Ebenfalls soll auf eine gemeinsame Haupteinspeisung der Sicherheitssysteme verzichtet werden, sodass ein Fehler mit gemeinsamer Ursache umgangen werden kann. Der dritte Punkt umfasst die Designerweiterungskriterien für Unfallabläufe, die, um eine übermäßige Redundanz von Systemen zu vermeiden und die Systemschwächen einzelner Systeme zu reduzieren, genauer ausgearbeitet werden sollen. Der vierte Punkt umfasst die Eliminierung des Doppelcontainments und der Einsatz eines einfachen Containments, ohne die Resistenz gegen interne und externe Ereignisse einzuschränken (darunter auch die Auslegung gegen den Absturz eines großen kommerziellen Flugzeugs). Der fünfte Punkt umfasst eine verbesserte Stromversorgung der Anlage, um innerhalb der Sicherheitsanforderungen eine übermäßige Zahl an Redundanzen abzubauen. Die postulierten Kosten für solch ein Hualong-One-Design sollen rund 5&amp;amp;nbsp;% niedriger liegen als bei den ersten Serienblöcken.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;&amp;gt;Xian Chunyu: &#039;&#039;The Innovation and Outlook of the HPR1000 Nuclear Power Technology&#039;&#039;, März 2019. Seite 5, 8, 14 bis 16, 18, 19, 27, 28 bis 34. [http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206171543/http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bereits im Jahr 2015 kündigte Zhang Luqing, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Wissenschafts- und Technologieausschusses der China National Nuclear Corporation, die Entwicklung eines Hochleistungsreaktor an mit dem Namen &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinwen_02-07-2015&amp;quot;/&amp;gt; (vereinzelt &#039;&#039;ACP1600&#039;&#039;) mit einer Leistung von 1500 bis 1600&amp;amp;nbsp;MW und vier anstatt drei Primärschleifen.&amp;lt;ref&amp;gt;国防科技工业: &#039;&#039;知识产权转化目录&#039;&#039;, 2018. Seite 4. [https://www.cnipa.gov.cn/2018-07/20180718103144625332.pdf Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115080116/https://www.cnipa.gov.cn/2018-07/20180718103144625332.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;电力科技网: &#039;&#039;核能综合利用技术创新高峰论坛暨核能清洁供热研讨会&#039;&#039;, 26.01.2021. [http://www.eptchina.com/news/report202101263503.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115080103/http://www.eptchina.com/news/report202101263503.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieser sollte ebenfalls Standardisiert sein und langfristig den Export der Atomwirtschaft der Volksrepublik China weiter beflügeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinwen_02-07-2015&amp;quot;&amp;gt;中国政府网: &#039;&#039;中国新闻网：李克强“代言”助中国核电“造船出海”&#039;&#039;, 02.07.2015. [http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/02/content_2889139.htm Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109092159/http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/02/content_2889139.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Forschung ===&lt;br /&gt;
Zur Basisforschung an den passiven Systemen von Hualong One und Hualong Two errichtete die China Nuclear Power Engineering im Jahr 2017 die &#039;&#039;Plattform für integrales thermohydraulisches Verhalten des Containments&#039;&#039;, benannt als &#039;&#039;„Pangu“&#039;&#039; (chinesisch 盘古), benannt nach einer zentralen Figur aus der chinesischen Mythologie, in der Stadt Langfang im Distrikt Longhe, Bezirk Anci ({{GeoCoord|lat=39.456600893499285|lon=116.765274992906||mst=500|lab=Pangu}}). Der Komplex wurde neu errichtet als zentrale Forschungs- und Entwicklungsstätte der China Nuclear Power Engineering. Die Anlage ist ein Modell des Containments eines Hualong One im verkleinerten Maßstab. Hauptzweck der Einrichtung was es, das passive Kühlsystem des Hualong One zu verifizieren, sowie das Verhalten von nicht kondensierbaren Gasen im Containment nach Reaktorunfällen. Gleichzeitig dient Pangu als Unterstützung für die Entwicklung des Hualong Two und dessen passiven Sicherheitssystemen.&amp;lt;ref&amp;gt;China Nuclear Power Enghineering: &#039;&#039;Pan Gu&#039;&#039;. [https://www.cnpe.cc/cnpe/jyw/1455185/1456840/1461860/index.html Abgerufen] am 01.08.2025. ([https://archive.org/details/pan-gu Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPE_Research_Faclities_08-2025&amp;quot;/&amp;gt; Das passive Kühlsystemen ist mit fünf Radiatoren variierbar und kann in verschiedene Höhen verfahren werden um zu sehen, wie sich die passiven Eigenschaften des Systems verändern. Zusätzlich gibt es ein Containment Spray System, das zur aktiven Druckunterdrückung dient. Die Anlagen umfasst zwei gasbefeuerte Dampfkessel, einen elektrischen Dampfkessel, eine Kompressorstation zur Drucksimulation und eine Heliumeinspeisung. Hierdurch können die hohen Temperaturen innerhalb des Containments simuliert werden und die passive Wärmeabfuhr in Echtzzeit simuliert werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPE_Research_Faclities_08-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://www.caea.gov.cn/n6760338/n6760344/n10598340/n10598453/c10599315/content.html&lt;br /&gt;
* https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002954932030529X&lt;br /&gt;
* https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468605022000047#fig1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:AHPR Xuanwu Größenvergleich.svg|mini|Größenvergleich des Prototypcontainments mit dem Modellversuch]]&lt;br /&gt;
Im Rahmen des chinesischen nationalen Forschungs- und Entwicklungsprogramms, sowie im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsfonds der China National Nuclear Corporation für die Entwicklung des Hualong Two,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPE_Research_Faclities_08-2025&amp;quot;&amp;gt;China Nuclear Power Enghineering: &#039;&#039;Reaserch Facilities Info&#039;&#039;. [https://www.cnpe.cc/cnpe/jyw/1455185/1456840/index.html Abgerufen] am 01.08.2025. ([https://archive.org/details/reaserch-facilities-info Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; wurde im Jahr 2023 ein Modell des primären Containments des Hualong One im Maßstab 1:3,2 an der zentralen Forschungs- und Entwicklungsstätte der China Nuclear Power Engineering in Lafang ({{GeoCoord|lat=39.456272868311764|lon=116.76450539905086||mst=500|lab=Xuanwu}}). Der Name des Aufbaus ist &#039;&#039;„Xuanwu“&#039;&#039; (chinesisch 玄武), benannt nach einer Figur aus der chinesischen Mythologie mit starker Rüstung. Bei dem Mockup handelt es sich um das größte vorgespannte Containmentmodell seiner Art weltweit. Xuanwu wurde errichtet um die Last von Temperatur und Druck zur gleichen Zeit unter realistischen Bedingungen auf das Containment zu untersuchen.&amp;lt;ref&amp;gt;China Nuclear Power Enghineering: &#039;&#039;Xuan Wu&#039;&#039;. [https://www.cnpe.cc/cnpe/jyw/1455185/1456840/1461862/index.html Abgerufen] am 01.08.2025. ([https://archive.org/details/xuan-wu Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Anlage umfasst ein zentrales Steuersystem, eine Dampfkesselanlage zur Erzeugung von Dampf, eine Kompressorstation zur Erzeugung von Druck sowie das Containment als zentrales Anlagenteil, das mit 23 verschiedenen Sensortypen ausgestattet ist an 1400&amp;amp;nbsp;Messpunkten, die Weg, Dehnung und Vorspannung überwachen. Hierdurch können schwere Unfallszenarien in Echtzeit simuliert und deren Auswirkungen auf das Containment erfasst werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPE_Research_Faclities_08-2025&amp;quot;/&amp;gt; Xuanwu ist ein zentraler Bestandteil der Entwicklung des Hualong Two, da auf das sekundäre Containment verzichtet werden sollte, womit der Versagensfall vollständig ausgeschlossen werden musste.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://en.cnnc.com.cn/2023-06/30/c_1023337.htm&lt;br /&gt;
* https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-containment-model-completes-structural-tes&lt;br /&gt;
** https://www.neimagazine.com/news/china-tests-hualong-one-containment-on-worlds-largest-test-bed-10983853/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Entwicklung ===&lt;br /&gt;
Im Oktober 2020 wurde die Entwicklung des CAP1400 der State Power Investment Corporation abgeschlossen, womit für die Volksrepublik China ein weiteres Reaktordesign zur Verfügung stand, das mit vollständigen chinesischen Eigentumsrechten auch exportiert werden kann.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China completes development of CAP1400&#039;&#039;, 01.10.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-development-of-cap1400-8160701/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090110/https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-development-of-cap1400-8160701/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als Reaktion darauf kündigte ein halbes Jahr später am 14.&amp;amp;nbsp;April 2021 die China National Nuclear Corporation an, bis 2024 einen &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039; baureif entwickeln zu wollen, der mit reduzierten Baukosten von 13.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro installiertem Kilowatt (1990&amp;amp;nbsp;Dollar/kW) bessere wirtschaftliche Parameter als der Hualong One mit 17.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro installiertem Kilowatt aufweisen soll. Zusätzlich sollte die Konstruktion ohne Abstriche an der Sicherheit und ohne signifikanten Abweichungen in der Technologie von der des Hualong One vereinfacht werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае будет создана объединённая компания для продвижения проекта Hualong One&#039;&#039;, 06.11.2019. [https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/15/113365 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090457/https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/15/113365 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China to begin construction of Hualong Two in 2024&#039;&#039;, 15.04.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090646/https://www.neimagazine.com/news/newschina-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Hualong Two soll den verbesserten Dampferzeuger des Typs ZH-J60 nutzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;kknews_19-07-2019&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;核能科技獎丨自主創新勇攀高峰核電蒸汽發生器自主研發創新團隊&#039;&#039;, 19.07.2019. [https://kknews.cc/science/8vogmye.html Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://archive.is/Fn3JZ Archivierte Version] bei [https://archive.is Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis 2024 hat ich die Entwicklung des Hualong Two auf den Reaktorkern und dessen Leistungssteigerung fokussiert. Die anvisierte Zielleistung liegt bei 1350&amp;amp;nbsp;MW. Entsprechend der Leistungsstufe soll er als &#039;&#039;HPR1300&#039;&#039; vermarktet werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_22-12-2023&amp;quot;&amp;gt;China Nuclear Energy Association: &#039;&#039;华龙一号”177 堆芯特征与 “华龙二号”设想&#039;&#039;, 22.12.2023. [https://www.china-nea.cn/site/content/44380.html Abgerufen] am 27.06.2024. ([https://web.archive.org/web/20240627161315/https://www.china-nea.cn/site/content/44380.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zum Hualong One wurde die aktive und passive Sicherheit des Hualong Two optimiert, sodass die Abhängigkeit von aktiven Sicherheitssystemen zugunsten von passiven Sicherheitssystemen verlagert wurde. Die Bautechnologie der Anlage vollständig digitalisiert und modularisiert für eine anvisierte Bauzeit von 48&amp;amp;nbsp;Monaten. Dies resultiert vornehmlich aus der vollständigen Modularierung der Anlage.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;&amp;gt;Xing Ji, u.a.: &#039;&#039;Continuous Improvement of HPR1000 and Outlook on PWR Technology&#039;&#039;, 08.08.2024. [https://yznkxjs.xml-journal.net/article/exportPdf?id=22be91d0-2e6b-4497-96ad-47961f328afa Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250123095305/https://yznkxjs.xml-journal.net/article/exportPdf?id=22be91d0-2e6b-4497-96ad-47961f328afa Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 15.04.2021 https://www.neimagazine.com/news/china-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 24.06.2021 gemeinsame Entwicklung https://www.cnnpn.cn/article/24855.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 2023 plus ziele, Markt CN! https://www.163.com/dy/article/K23P62H605373T0S.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 31.03.2025  KUNPENG http://www.sasac.gov.cn/n4470048/n32559362/n33033563/n33033575/n33033583/c33170291/content.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 01.04.2025 http://eas.caea.gov.cn/general/notices/Notice8838-2025-04-09.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 24.04.2025 FCD 2026 http://www.news.cn/science/20250424/82d4bd37d31f48b39a1c0e98b23f7d08/c.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 11.07.2025 https://www.energyintel.com/00000197-eed1-d9f4-a197-eed938430000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Technik ==&lt;br /&gt;
=== Kreisprozess ===&lt;br /&gt;
==== Reaktordruckbehälter ====&lt;br /&gt;
===== Reaktorkern =====&lt;br /&gt;
Die für den Hualong Two vorgesehene Kernvariante trägt die Bezeichnung &#039;&#039;177L&#039;&#039;. Die Kernvariante&amp;amp;nbsp;L unterscheidet sich zur Kernvariante&amp;amp;nbsp;A und B, dass die aktive Länge des Reaktorkerns von 365,8&amp;amp;nbsp;Zentimeter auf 420&amp;amp;nbsp;Zentimeter oder 427&amp;amp;nbsp;Zentimeter (14&amp;amp;nbsp;Fuß) verlängert wird. Das bestehenden Patent für den Kern des Hualong-One-Reaktorkerns würde diese Längen ebenfalls abdecken. Durch rund 16&amp;amp;nbsp;% mehr Kernbrennstoff im Reaktorkern soll hierdurch eine elektrische Leistung von 1350&amp;amp;nbsp;MW erreicht werden können. Der Brennstoff soll zudem so optimiert werden, dass der Reaktor passiv kritisch gefahren werden kann bei der Inbetriebnahme. Der Hualong One benäötigt dazu aktuell eine Neutronenquelle. Der Reflektor des Reaktorkerns soll zudem andere Edelstahltypen nutzen. Während der Hualong One bereits einen Reflektor aus Edelstahl verwendet, sollen für den Hualong Two Edelstähle verwendet werden, die einen geringeren Absorbationsquerschnitt von Neutronen haben. Durch den besseren Reflektor soll die Standzeit des Reaktordruckbehälters auf 80&amp;amp;nbsp;Jahre verlängert werden. Für die Steuerstabanordnung wird vorgesehen, keine 69&amp;amp;nbsp;Steuerstabbündel zu verwenden, sondern wie in der CGN-Version und dem UK-HPR1000 auf das Steuerstabbündel im Zentrum des Reaktorkerns zu verzichten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_22-12-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Druckhalter ====&lt;br /&gt;
==== Dampferzeuger ====&lt;br /&gt;
===== ZH-J60 =====&lt;br /&gt;
Seit 2019 befindet sich der Dampferzeuger des Typs ZH-J60 in Entwicklung und soll im Hualong One, wie auch Hualong Two eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;kknews_19-07-2019&amp;quot;/&amp;gt; Das Design soll kompakter sein und eine erhöhte Effizienz aufweisen. Dies wird durch den Einsatz eines axialen Economisers erzielt, sowie durch eine bessere Wasser-Dampf-Abscheidung durch den Einsatz von Abscheidern mit Doppelflügeln. Der Dampferzeuger soll zudem einen Abscheider für Schlacke haben, die sich im Dampferzeuger ablegen kann.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Power Engineering: &#039;&#039;Design Research on Efficient and Compact Steam Generator for Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Januar 2020. [http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2020.01.0189 Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117075624/http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2020.01.0189 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Somao: &#039;&#039;Design Research On Efficient And Compact Steam Generator For Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Januar 2020. [https://www.somao.com/literature/detail/a1f9d6963b38fbc24068d1233f47ed20.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117075905/https://www.somao.com/literature/detail/a1f9d6963b38fbc24068d1233f47ed20.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der ZH-J60 soll mit einem Frischdampfdruck von {{Konvert|6.80|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar arbeiten und der Restwassergehalt bei gleich oder weniger 0,1&amp;amp;nbsp;% liegen. Die Standzeit des Dampferzeugers soll mindestens 60&amp;amp;nbsp;Jahre betragen.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;《表4 ZH-J60型SG与国外三代核电SG主要技术性能对比》&#039;&#039;, 15.02.2020. [https://mtoou.info/tubiao/1327595.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117080521/https://mtoou.info/tubiao/1327595.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Umwälzpumpen ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Turbosatz ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Generator ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sicherheitstechnik ===&lt;br /&gt;
* A:31.07.2025 https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/c91a12de-e18d-4457-a82d-46758a1db68c-MECA.pdf?abstractid=5201901&amp;amp;mirid=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://www.researchgate.net/publication/385481712_Design_and_Analysis_of_Integrated_Test_Facility_Based_on_Small_Break_Loss_of_Coolant_Accident_for_AHPR1000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://inis.iaea.org/records/zbxpn-1sc92/files/Topic%202.pdf?download=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die nachfolgende Tabelle fasst die Sicherheitssysteme der Hualong-One-Varianten zusammen. Bei einem Klick auf das Sicherheitssystem springt der Bildschirm zum jeweiligen Abschnitt weiter. Bei Mouseover über die Haken wird die Redundanz der jeweiligen Variante angezeigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] — Aktives Sicherheitssystem&lt;br /&gt;
* [[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]] — Sicherheitssystem mit aktivem und passivem Teil&lt;br /&gt;
* [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] — Passives Sicherheitssystem&lt;br /&gt;
* [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] — Nicht vorhanden&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Sicherheitssystem !! colspan=&amp;quot;5&amp;quot; | Versionen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  {{Vertikal|AHPR1000}} !! {{Vertikal|UK-HPR1000}} !! {{Vertikal|CNNC}} !! {{Vertikal|CGN-Standard}} !! {{Vertikal|CNNC-Standard}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Systeme Level 1 (Normalbetrieb)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Steuer- und Schutzsystem (Steuerstäbe)&lt;br /&gt;
| 69 || 68 || 61 || 69 || 69&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Chemical and Volume Control System|Chemical and Volume Control System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Residual Heat Removal System|Residual Heat Removal System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Start-up Feedwater System|Start-up Feedwater System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Reactor Refueling Pool and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment System|Reactor Refueling Pool and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Systeme Level 2 (Betriebsabweichungen)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 3 (Auslegungsstörfälle)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | [[#Passive Safety Injection|Passive Safety Injection]]&lt;br /&gt;
| Outside Reactor Water Storage Tank&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| High Pressure Makeup Tanks&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Accumulator Injection&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Passive Containment Heat Removal|Passive Containment Heat Removal System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Secondary Passive Heat Removal|Secondary Passive Heat Removal]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Pressure Relief Protection System 1 bis 3|Pressure Relief Protection System 1 bis 3]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Pressure Relief Protection System 4|Pressure Relief Protection System 4]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Atmospheric Steam Dump System|Atmospheric Steam Dump System]]&lt;br /&gt;
| ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 4a (Designerweiterungsbedingung)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Core Injection|Core Injection]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Spray|Containment Spray]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 4b (Begrenzung schwerer Unfälle)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Reactor Cavity Injection and Cooling|Reactor Cavity Injection and Cooling]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Hydrogen Control|Containment Hydrogen Control]]&lt;br /&gt;
| [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Filtration and Exhaust System|Containment Filtration and Exhaust System]]&lt;br /&gt;
|  ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
In den folgenden Abschnitten sind in den Grafiken aktive Systeme in &amp;lt;span style=&amp;quot;color:red;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;rot&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; gekennzeichnet und passive Systeme in &amp;lt;span style=&amp;quot;color:darkgreen;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;grün&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Subsysteme ====&lt;br /&gt;
* https://hdlgc.xml-journal.net/article/exportPdf?id=be978de9-1aab-4645-a625-9703f9522cd8&amp;amp;language=en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Betriebliche Systeme =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Chemical and Volume Control System&amp;quot;&amp;gt;Chemical and Volume Control System (RCV)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Residual Heat Removal System&amp;quot;&amp;gt;Residual Heat Removal System (RHI)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Start-up Feedwater System&amp;quot;&amp;gt;Start-up Feedwater System (TFS)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reactor Refueling Pool and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment System&amp;quot;&amp;gt;Reactor Refueling Pool and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment System (RFT)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Aktive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Pressure Relief Protection System 1 bis 3&amp;quot;&amp;gt;Pressure Relief Protection System 1 bis 3 (RPPS)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Core Injection&amp;quot;&amp;gt;Core Injection&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
via RHI&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Spray&amp;quot;&amp;gt;Containment Spray&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
via RHI&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reactor Cavity Injection and Cooling&amp;quot;&amp;gt;Reactor Cavity Injection and Cooling&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
via RHI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Passive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Passive Safety Injection&amp;quot;&amp;gt;Passive Safety Injection (PSI)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://inis.iaea.org/records/zbxpn-1sc92/files/Topic%202.pdf?download=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Passive Containment Heat Removal&amp;quot;&amp;gt;Passive Containment Heat Removal System (PCS)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
SPeist auch spent fuel pool nach bei loss of cooling &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:AHPR PCS Effizienz.svg|Effizienzdiagramm des PCS&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Secondary Passive Heat Removal&amp;quot;&amp;gt;Secondary Passive Heat Removal System (PRS)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Pressure Relief Protection System 4&amp;quot;&amp;gt;Pressure Relief Protection System 4 (RPPS-4)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Hydrogen Control&amp;quot;&amp;gt;Containment Hydrogen Control&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Steuerungstechnik ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Versionen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bau und Konstruktion ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float:right; margin-left:10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:500px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:AHPR1000 Plot.svg|500px&lt;br /&gt;
circle   560 580 247   [[#Reaktorgebäude (BRX)|Reaktorgebäude (BRX)]]&lt;br /&gt;
circle   560 1930 247   [[#Reaktorgebäude (BRX)|Reaktorgebäude (BRX)]]&lt;br /&gt;
poly   160 50   550 50   550 160   600 160   715 190   680 325   689 328   698 333   707 338   717 343   733 354   740 360   711 398   652 358   560 340   550 330   550 310   160 310   [[#Standby-Kühlgebäude (BCX)|Standby-Kühlgebäude (BCX)]]&lt;br /&gt;
poly   50 290   160 290   160 310   550 310   550 340   468 358   390 410   338 488   320 580   334 650   50 650   [[#Brennstoffgebäude (BKX)|Brennstoffgebäude (BKX)]]&lt;br /&gt;
poly   50 650   334 650   338 672   390 750   468 802   560 820   560 1060   50 1060   [[#Hilfsanlagengebäude (BNX)|Hilfsanlagengebäude (BNX)]]&lt;br /&gt;
poly   740 360   1070 360   1070 860   560 860   560 820   652 802   730 750   782 672   800 580   782 488   730 410   711 398   [[#Schaltanlagengebäude (BLX)|Schaltanlagengebäude (BLX)]]&lt;br /&gt;
poly   50 1060   560 1060   560 860   1070 860   1070 1310   50 1310   [[#Zugangs- und Sozialgebäude (BAX)|Zugangs- und Sozialgebäude (BAX)]]&lt;br /&gt;
poly   260 1400   550 1400   550 1683   470 1700   440 1700   440 1660   260 1660   [[#Obere Aufbauten|Wassertanks für passives Kühlsystem]]&lt;br /&gt;
poly   740 1710   1070 1710   1070 1950   806 1950   800 1930   782 1838   730 1760   711 1748   [[#Obere Aufbauten|Wassertanks für passives Kühlsystem]]&lt;br /&gt;
poly   260 2140   300 2140   300 2160   470 2160   560 2177   560 2410   300 2410   300 2200   260 2200   [[#Obere Aufbauten|Wassertanks für passives Kühlsystem]]&lt;br /&gt;
poly   90 1640   260 1640   260 1660   440 1660   440 1700   470 1700   468 1708   390 1760   338 1838   320 1930   338 2022   390 2100   468 2152   470 2160   300 2160   300 2140   260 2140   260 2200   230 2200   230 2000   90 2000   [[#Obere Aufbauten|Abluftsystem]]&lt;br /&gt;
circle   245 2120 12.5   [[#Obere Aufbauten|Fortluftkamin]]&lt;br /&gt;
rect   1140 200   2320 960   [[#XXX|Maschinenhaus (BMX)]]&lt;br /&gt;
rect   1140 1550   2320 2310   [[#XXX|Maschinenhaus (BMX)]]&lt;br /&gt;
desc bottom-right&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Grundriss des AHPR1000 mit der unteren ebene (oben) sowie den oberen Gebäudeaufbauten (unten). Mit Klick auf ein entsprechendes Gebäude oder Gebäudeteil springt der Bildschirm zum entsprechenden Absatz. Ohne Klick wird lediglich die Gebäudebezeichnung angezeigt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reaktorgebäude (BRX)&amp;quot;&amp;gt;Reaktorgebäude (BRX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Hilfsanlagengebäude (BNX)&amp;quot;&amp;gt;Nukleares Hilfsanlagengebäude (BNX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Brennstoffgebäude (BKX)&amp;quot;&amp;gt;Brennstoffgebäude (BKX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Standby-Kühlgebäude (BCX)&amp;quot;&amp;gt;Standby-Kühlgebäude (BCX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Schaltanlagengebäude (BLX)&amp;quot;&amp;gt;Schaltanlagengebäude (BLX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Zugangs- und Sozialgebäude (BAX)&amp;quot;&amp;gt;Zugangs- und Sozialgebäude (BAX)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Obere Aufbauten&amp;quot;&amp;gt;Obere Aufbauten&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kernbrennstoffe ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wirtschaftlichkeit ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Marktpotential ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 21.08.2024 CGN keine Infos, HPR fokus https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/cn/2024-08-21/doc-inckkzhe7705156.shtml&lt;br /&gt;
** https://news.qq.com/rain/a/20240821A066MK00&lt;br /&gt;
** https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/dongmiqa/2024-08-21/doc-inckkzfz9288169.shtml&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aufträge ==&lt;br /&gt;
== Wissenswertes ==&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Benutzer:TZV/Hualong_Two&amp;diff=21713</id>
		<title>Benutzer:TZV/Hualong Two</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.nucleopedia.org/index.php?title=Benutzer:TZV/Hualong_Two&amp;diff=21713"/>
		<updated>2025-08-06T21:21:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;TZV: /* Entwicklung */ +&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Kernreaktor&lt;br /&gt;
|BILD       =&lt;br /&gt;
|BESCHR     =&lt;br /&gt;
|LAND       =Volksrepublik China&lt;br /&gt;
|JAHR       =2023&lt;br /&gt;
|ENTWICKLER =Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation&lt;br /&gt;
|HERSTELLER =Subunternehmen lokal und weltweit&lt;br /&gt;
|R-TYP      =Druckwasserreaktor&lt;br /&gt;
|R-BAUART   =Druckbehälter&lt;br /&gt;
|R-MODERAT  =Wasser&lt;br /&gt;
|R-KUELUNG  =Wasser&lt;br /&gt;
|B-BRNSTOFF =UO2&lt;br /&gt;
|B-FORM     =Pellets&lt;br /&gt;
|B-GEOMETRY =Tetragonal&lt;br /&gt;
|B-WECHSEL  =Abgeschaltet&lt;br /&gt;
|B-ABBRAND  =&lt;br /&gt;
|ERRICHTET  =&lt;br /&gt;
|COMMONSCAT =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039;&#039; (chinesisch 华龙二号, deutsch &#039;&#039;Chinesischer Drache Nummer&amp;amp;nbsp;2&#039;&#039;, &#039;&#039;Huá&#039;&#039; [华] für &#039;&#039;chinesisch&#039;&#039;, &#039;&#039;Lóng&#039;&#039; [龙] für &#039;&#039;Drache&#039;&#039;, &#039;&#039;Èr&#039;&#039; [二] für &#039;&#039;zwei&#039;&#039;, &#039;&#039;Hào&#039;&#039; [号] für &#039;&#039;Nummer&#039;&#039;) ist eine von der Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation (kurz &#039;&#039;HPTC&#039;&#039;) Limited entwickelte und von der Hualong International Nuclear Power Technology Company vermarktete Druckwasserreaktorbaulinie. Es handelt sich um ein Design der Generation&amp;amp;nbsp;III+ als konsequente Weiterentwicklung des [[Hualong One]]. Entwickelt wurde das Reaktormodell ab 2015 als Reaktormodell mit einer höheren Reaktorleistung als der Hualong One, um mit dem ebenfalls in der Staatsstrategie festgelegten Reaktormodell [[Advanced Passive|CAP1400]] (vermarktet als &#039;&#039;Guohe One&#039;&#039;, chinesisch 国和一号) zu konkurrieren. Im Gegensatz zum Vorgängermodell hebt sich das Design durch Rationalisierung des Anlagenaufbaus und durch innovativere Lösungsansätze für die Umsetzung der Anlagensicherheit ab zur Optimierung der wirtschaftlichen Parameter während des Baus und Betriebs. Der Markenname Hualong Two ist bereits seit 2014 in der Volksrepublik China registriert,&amp;lt;ref&amp;gt;Baidu: &#039;&#039;华龙二号 &#039;&#039;. [https://aiqicha.baidu.com/mark/markDetail?dataId=472eabe5be862eccdc7332c878cc3619 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109095513/https://aiqicha.baidu.com/mark/markDetail?dataId=472eabe5be862eccdc7332c878cc3619 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; sowie unter der Bezeichnung &#039;&#039;AHPR&#039;&#039; als Wortmarke für &#039;&#039;Advanced Hualong Power Reactor&#039;&#039; als &#039;&#039;AHPR1600&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80397120 AHPR1600 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80397120/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731115733/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80397120/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;, &#039;&#039;AHPR1200&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80413523 AHPR1200 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80413523/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731115456/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80413523/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;, &#039;&#039;AHPR1000&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80404677 AHPR1000 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80404677/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731115215/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80404677/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;, &#039;&#039;AHPR600&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80404682 AHPR600 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80404682/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731114907/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80404682/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; und &#039;&#039;AHPR300&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;ChinaTradeMarkOffice.com: &#039;&#039;China Patent&amp;amp;Trademark Office 80406910 AHPR300 class:1&#039;&#039;. [https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80406910/1/1 Abgerufen] am 31.07.2025. ([https://web.archive.org/web/20250731113757/https://chinatrademarkoffice.com/index.php/search/xbshow/80406910/1/1 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; seit dem 27. und 28.&amp;amp;nbsp;Februar 2025.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Bei der Weiterentwicklung des Hualong One, auch innerhalb der Baulinie zu einem verbesserten Hualong-One-Design, sollte vornehmlich die Kostenseite betrachtet werden, mit der Zielsetzung keine Abstriche an der Sicherheit zu machen. Der erste Punkt umfasst bessere Betriebsparameter, damit eine höhere thermische Reaktorleistung bei verbessertem Neutronenfluss erreicht werden kann und ein optimiertes Hydraulikdesign. Hierbei sollen allerdings keine Abstriche bei der mit dem Hualong One bereits erfolgten thermischen Sicherheitsmarge gemacht und die Fertigung der Komponenten nicht komplexer werden. Die zweite Maßnahme betrifft die Optimierung der technischen Designmerkmale. Die generellen Prinzipien des Einzelfehlers und der Redundanzen soll beibehalten werden, gleichzeitig die Anzahl der Sicherheitssysteme allerdings reduziert werden. Ebenfalls soll auf eine gemeinsame Haupteinspeisung der Sicherheitssysteme verzichtet werden, sodass ein Fehler mit gemeinsamer Ursache umgangen werden kann. Der dritte Punkt umfasst die Designerweiterungskriterien für Unfallabläufe, die, um eine übermäßige Redundanz von Systemen zu vermeiden und die Systemschwächen einzelner Systeme zu reduzieren, genauer ausgearbeitet werden sollen. Der vierte Punkt umfasst die Eliminierung des Doppelcontainments und der Einsatz eines einfachen Containments, ohne die Resistenz gegen interne und externe Ereignisse einzuschränken (darunter auch die Auslegung gegen den Absturz eines großen kommerziellen Flugzeugs). Der fünfte Punkt umfasst eine verbesserte Stromversorgung der Anlage, um innerhalb der Sicherheitsanforderungen eine übermäßige Zahl an Redundanzen abzubauen. Die postulierten Kosten für solch ein Hualong-One-Design sollen rund 5&amp;amp;nbsp;% niedriger liegen als bei den ersten Serienblöcken.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chunyu_03-2019&amp;quot;&amp;gt;Xian Chunyu: &#039;&#039;The Innovation and Outlook of the HPR1000 Nuclear Power Technology&#039;&#039;, März 2019. Seite 5, 8, 14 bis 16, 18, 19, 27, 28 bis 34. [http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Abgerufen] am 06.02.2023. ([https://web.archive.org/web/20230206171543/http://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/S4.-Xian-Chunyu.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bereits im Jahr 2015 kündigte Zhang Luqing, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Wissenschafts- und Technologieausschusses der China National Nuclear Corporation, die Entwicklung eines Hochleistungsreaktor an mit dem Namen &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinwen_02-07-2015&amp;quot;/&amp;gt; (vereinzelt &#039;&#039;ACP1600&#039;&#039;) mit einer Leistung von 1500 bis 1600&amp;amp;nbsp;MW und vier anstatt drei Primärschleifen.&amp;lt;ref&amp;gt;国防科技工业: &#039;&#039;知识产权转化目录&#039;&#039;, 2018. Seite 4. [https://www.cnipa.gov.cn/2018-07/20180718103144625332.pdf Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115080116/https://www.cnipa.gov.cn/2018-07/20180718103144625332.pdf Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;电力科技网: &#039;&#039;核能综合利用技术创新高峰论坛暨核能清洁供热研讨会&#039;&#039;, 26.01.2021. [http://www.eptchina.com/news/report202101263503.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230115080103/http://www.eptchina.com/news/report202101263503.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieser sollte ebenfalls Standardisiert sein und langfristig den Export der Atomwirtschaft der Volksrepublik China weiter beflügeln.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xinwen_02-07-2015&amp;quot;&amp;gt;中国政府网: &#039;&#039;中国新闻网：李克强“代言”助中国核电“造船出海”&#039;&#039;, 02.07.2015. [http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/02/content_2889139.htm Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109092159/http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/02/content_2889139.htm Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Forschung ===&lt;br /&gt;
Zur Basisforschung an den passiven Systemen von Hualong One und Hualong Two errichtete die China Nuclear Power Engineering im Jahr 2017 die &#039;&#039;Plattform für integrales thermohydraulisches Verhalten des Containments&#039;&#039;, benannt als &#039;&#039;„Pangu“&#039;&#039; (chinesisch 盘古), benannt nach einer zentralen Figur aus der chinesischen Mythologie, in der Stadt Langfang im Distrikt Longhe, Bezirk Anci ({{GeoCoord|lat=39.456600893499285|lon=116.765274992906||mst=500|lab=Pangu}}). Der Komplex wurde neu errichtet als zentrale Forschungs- und Entwicklungsstätte der China Nuclear Power Engineering. Die Anlage ist ein Modell des Containments eines Hualong One im verkleinerten Maßstab. Hauptzweck der Einrichtung was es, das passive Kühlsystem des Hualong One zu verifizieren, sowie das Verhalten von nicht kondensierbaren Gasen im Containment nach Reaktorunfällen. Gleichzeitig dient Pangu als Unterstützung für die Entwicklung des Hualong Two und dessen passiven Sicherheitssystemen.&amp;lt;ref&amp;gt;China Nuclear Power Enghineering: &#039;&#039;Pan Gu&#039;&#039;. [https://www.cnpe.cc/cnpe/jyw/1455185/1456840/1461860/index.html Abgerufen] am 01.08.2025. ([https://archive.org/details/pan-gu Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPE_Research_Faclities_08-2025&amp;quot;/&amp;gt; Das passive Kühlsystemen ist mit fünf Radiatoren variierbar und kann in verschiedene Höhen verfahren werden um zu sehen, wie sich die passiven Eigenschaften des Systems verändern. Zusätzlich gibt es ein Containment Spray System, das zur aktiven Druckunterdrückung dient. Die Anlagen umfasst zwei gasbefeuerte Dampfkessel, einen elektrischen Dampfkessel, eine Kompressorstation zur Drucksimulation und eine Heliumeinspeisung. Hierdurch können die hohen Temperaturen innerhalb des Containments simuliert werden und die passive Wärmeabfuhr in Echtzzeit simuliert werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPE_Research_Faclities_08-2025&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://www.caea.gov.cn/n6760338/n6760344/n10598340/n10598453/c10599315/content.html&lt;br /&gt;
* https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002954932030529X&lt;br /&gt;
* https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468605022000047#fig1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:AHPR Xuanwu Größenvergleich.svg|mini|Größenvergleich des Prototypcontainments mit dem Modellversuch]]&lt;br /&gt;
Im Rahmen des chinesischen nationalen Forschungs- und Entwicklungsprogramms, sowie im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsfonds der China National Nuclear Corporation für die Entwicklung des Hualong Two,&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPE_Research_Faclities_08-2025&amp;quot;&amp;gt;China Nuclear Power Enghineering: &#039;&#039;Reaserch Facilities Info&#039;&#039;. [https://www.cnpe.cc/cnpe/jyw/1455185/1456840/index.html Abgerufen] am 01.08.2025. ([https://archive.org/details/reaserch-facilities-info Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; wurde im Jahr 2023 ein Modell des primären Containments des Hualong One im Maßstab 1:3,2 an der zentralen Forschungs- und Entwicklungsstätte der China Nuclear Power Engineering in Lafang ({{GeoCoord|lat=39.456272868311764|lon=116.76450539905086||mst=500|lab=Xuanwu}}). Der Name des Aufbaus ist &#039;&#039;„Xuanwu“&#039;&#039; (chinesisch 玄武), benannt nach einer Figur aus der chinesischen Mythologie mit starker Rüstung. Bei dem Mockup handelt es sich um das größte vorgespannte Containmentmodell seiner Art weltweit. Xuanwu wurde errichtet um die Last von Temperatur und Druck zur gleichen Zeit unter realistischen Bedingungen auf das Containment zu untersuchen.&amp;lt;ref&amp;gt;China Nuclear Power Enghineering: &#039;&#039;Xuan Wu&#039;&#039;. [https://www.cnpe.cc/cnpe/jyw/1455185/1456840/1461862/index.html Abgerufen] am 01.08.2025. ([https://archive.org/details/xuan-wu Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Anlage umfasst ein zentrales Steuersystem, eine Dampfkesselanlage zur Erzeugung von Dampf, eine Kompressorstation zur Erzeugung von Druck sowie das Containment als zentrales Anlagenteil, das mit 23 verschiedenen Sensortypen ausgestattet ist an 1400&amp;amp;nbsp;Messpunkten, die Weg, Dehnung und Vorspannung überwachen. Hierdurch können schwere Unfallszenarien in Echtzeit simuliert und deren Auswirkungen auf das Containment erfasst werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNPE_Research_Faclities_08-2025&amp;quot;/&amp;gt; Xuanwu ist ein zentraler Bestandteil der Entwicklung des Hualong Two, da auf das sekundäre Containment verzichtet werden sollte, womit der Versagensfall vollständig ausgeschlossen werden musste.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://en.cnnc.com.cn/2023-06/30/c_1023337.htm&lt;br /&gt;
* https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-containment-model-completes-structural-tes&lt;br /&gt;
** https://www.neimagazine.com/news/china-tests-hualong-one-containment-on-worlds-largest-test-bed-10983853/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Entwicklung ===&lt;br /&gt;
Im Oktober 2020 wurde die Entwicklung des CAP1400 der State Power Investment Corporation abgeschlossen, womit für die Volksrepublik China ein weiteres Reaktordesign zur Verfügung stand, das mit vollständigen chinesischen Eigentumsrechten auch exportiert werden kann.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China completes development of CAP1400&#039;&#039;, 01.10.2020. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-development-of-cap1400-8160701/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090110/https://www.neimagazine.com/news/newschina-completes-development-of-cap1400-8160701/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Als Reaktion darauf kündigte ein halbes Jahr später am 14.&amp;amp;nbsp;April 2021 die China National Nuclear Corporation an, bis 2024 einen &#039;&#039;Hualong Two&#039;&#039; baureif entwickeln zu wollen, der mit reduzierten Baukosten von 13.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro installiertem Kilowatt (1990&amp;amp;nbsp;Dollar/kW) bessere wirtschaftliche Parameter als der Hualong One mit 17.000&amp;amp;nbsp;Yuan pro installiertem Kilowatt aufweisen soll. Zusätzlich sollte die Konstruktion ohne Abstriche an der Sicherheit und ohne signifikanten Abweichungen in der Technologie von der des Hualong One vereinfacht werden.&amp;lt;ref&amp;gt;Атомная энергия 2.0: &#039;&#039;В Китае будет создана объединённая компания для продвижения проекта Hualong One&#039;&#039;, 06.11.2019. [https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/15/113365 Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090457/https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/15/113365 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Engineering International: &#039;&#039;China to begin construction of Hualong Two in 2024&#039;&#039;, 15.04.2021. [https://www.neimagazine.com/news/newschina-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/ Abgerufen] am 09.11.2022. ([https://web.archive.org/web/20221109090646/https://www.neimagazine.com/news/newschina-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/ Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Hualong Two soll den verbesserten Dampferzeuger des Typs ZH-J60 nutzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;kknews_19-07-2019&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;核能科技獎丨自主創新勇攀高峰核電蒸汽發生器自主研發創新團隊&#039;&#039;, 19.07.2019. [https://kknews.cc/science/8vogmye.html Abgerufen] am 15.01.2023. ([https://archive.is/Fn3JZ Archivierte Version] bei [https://archive.is Archive.is])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis 2024 hat ich die Entwicklung des Hualong Two auf den Reaktorkern und dessen Leistungssteigerung fokussiert. Die anvisierte Zielleistung liegt bei 1350&amp;amp;nbsp;MW. Entsprechend der Leistungsstufe soll er als &#039;&#039;HPR1300&#039;&#039; vermarktet werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_22-12-2023&amp;quot;&amp;gt;China Nuclear Energy Association: &#039;&#039;华龙一号”177 堆芯特征与 “华龙二号”设想&#039;&#039;, 22.12.2023. [https://www.china-nea.cn/site/content/44380.html Abgerufen] am 27.06.2024. ([https://web.archive.org/web/20240627161315/https://www.china-nea.cn/site/content/44380.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Gegensatz zum Hualong One wurde die aktive und passive Sicherheit des Hualong Two optimiert, sodass die Abhängigkeit von aktiven Sicherheitssystemen zugunsten von passiven Sicherheitssystemen verlagert wurde. Die Bautechnologie der Anlage vollständig digitalisiert und modularisiert für eine anvisierte Bauzeit von 48&amp;amp;nbsp;Monaten. Dies resultiert vornehmlich aus der vollständigen Modularierung der Anlage.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;&amp;gt;Xing Ji, u.a.: &#039;&#039;Continuous Improvement of HPR1000 and Outlook on PWR Technology&#039;&#039;, 08.08.2024. [https://yznkxjs.xml-journal.net/article/exportPdf?id=22be91d0-2e6b-4497-96ad-47961f328afa Abgerufen] am 23.01.2025. ([https://web.archive.org/web/20250123095305/https://yznkxjs.xml-journal.net/article/exportPdf?id=22be91d0-2e6b-4497-96ad-47961f328afa Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 15.04.2021 https://www.neimagazine.com/news/china-to-begin-construction-of-hualong-two-in-2024-8673029/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 24.06.2021 gemeinsame Entwicklung https://www.cnnpn.cn/article/24855.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 2023 plus ziele, Markt CN! https://www.163.com/dy/article/K23P62H605373T0S.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 31.03.2025  KUNPENG http://www.sasac.gov.cn/n4470048/n32559362/n33033563/n33033575/n33033583/c33170291/content.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 01.04.2025 http://eas.caea.gov.cn/general/notices/Notice8838-2025-04-09.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 24.04.2025 FCD 2026 http://www.news.cn/science/20250424/82d4bd37d31f48b39a1c0e98b23f7d08/c.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 11.07.2025 https://www.energyintel.com/00000197-eed1-d9f4-a197-eed938430000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Technik ==&lt;br /&gt;
=== Kreisprozess ===&lt;br /&gt;
==== Reaktordruckbehälter ====&lt;br /&gt;
===== Reaktorkern =====&lt;br /&gt;
Die für den Hualong Two vorgesehene Kernvariante trägt die Bezeichnung &#039;&#039;177L&#039;&#039;. Die Kernvariante&amp;amp;nbsp;L unterscheidet sich zur Kernvariante&amp;amp;nbsp;A und B, dass die aktive Länge des Reaktorkerns von 365,8&amp;amp;nbsp;Zentimeter auf 420&amp;amp;nbsp;Zentimeter oder 427&amp;amp;nbsp;Zentimeter (14&amp;amp;nbsp;Fuß) verlängert wird. Das bestehenden Patent für den Kern des Hualong-One-Reaktorkerns würde diese Längen ebenfalls abdecken. Durch rund 16&amp;amp;nbsp;% mehr Kernbrennstoff im Reaktorkern soll hierdurch eine elektrische Leistung von 1350&amp;amp;nbsp;MW erreicht werden können. Der Brennstoff soll zudem so optimiert werden, dass der Reaktor passiv kritisch gefahren werden kann bei der Inbetriebnahme. Der Hualong One benäötigt dazu aktuell eine Neutronenquelle. Der Reflektor des Reaktorkerns soll zudem andere Edelstahltypen nutzen. Während der Hualong One bereits einen Reflektor aus Edelstahl verwendet, sollen für den Hualong Two Edelstähle verwendet werden, die einen geringeren Absorbationsquerschnitt von Neutronen haben. Durch den besseren Reflektor soll die Standzeit des Reaktordruckbehälters auf 80&amp;amp;nbsp;Jahre verlängert werden. Für die Steuerstabanordnung wird vorgesehen, keine 69&amp;amp;nbsp;Steuerstabbündel zu verwenden, sondern wie in der CGN-Version und dem UK-HPR1000 auf das Steuerstabbündel im Zentrum des Reaktorkerns zu verzichten.&amp;lt;ref name=&amp;quot;CNEA_22-12-2023&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Druckhalter ====&lt;br /&gt;
==== Dampferzeuger ====&lt;br /&gt;
===== ZH-J60 =====&lt;br /&gt;
Seit 2019 befindet sich der Dampferzeuger des Typs ZH-J60 in Entwicklung und soll im Hualong One, wie auch Hualong Two eingesetzt werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;kknews_19-07-2019&amp;quot;/&amp;gt; Das Design soll kompakter sein und eine erhöhte Effizienz aufweisen. Dies wird durch den Einsatz eines axialen Economisers erzielt, sowie durch eine bessere Wasser-Dampf-Abscheidung durch den Einsatz von Abscheidern mit Doppelflügeln. Der Dampferzeuger soll zudem einen Abscheider für Schlacke haben, die sich im Dampferzeuger ablegen kann.&amp;lt;ref&amp;gt;Nuclear Power Engineering: &#039;&#039;Design Research on Efficient and Compact Steam Generator for Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Januar 2020. [http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2020.01.0189 Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117075624/http://hdlgc.xml-journal.net/en/article/doi/10.13832/j.jnpe.2020.01.0189 Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Somao: &#039;&#039;Design Research On Efficient And Compact Steam Generator For Nuclear Power Plants&#039;&#039;, Januar 2020. [https://www.somao.com/literature/detail/a1f9d6963b38fbc24068d1233f47ed20.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117075905/https://www.somao.com/literature/detail/a1f9d6963b38fbc24068d1233f47ed20.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt; Der ZH-J60 soll mit einem Frischdampfdruck von {{Konvert|6.80|MPa|Bar}}&amp;amp;nbsp;Bar arbeiten und der Restwassergehalt bei gleich oder weniger 0,1&amp;amp;nbsp;% liegen. Die Standzeit des Dampferzeugers soll mindestens 60&amp;amp;nbsp;Jahre betragen.&amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;《表4 ZH-J60型SG与国外三代核电SG主要技术性能对比》&#039;&#039;, 15.02.2020. [https://mtoou.info/tubiao/1327595.html Abgerufen] am 17.01.2023. ([https://web.archive.org/web/20230117080521/https://mtoou.info/tubiao/1327595.html Archivierte Version] bei [https://web.archive.org/ Internet Archive])&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Umwälzpumpen ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Turbosatz ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Generator ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sicherheitstechnik ===&lt;br /&gt;
* A:31.07.2025 https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/c91a12de-e18d-4457-a82d-46758a1db68c-MECA.pdf?abstractid=5201901&amp;amp;mirid=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://www.researchgate.net/publication/385481712_Design_and_Analysis_of_Integrated_Test_Facility_Based_on_Small_Break_Loss_of_Coolant_Accident_for_AHPR1000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://inis.iaea.org/records/zbxpn-1sc92/files/Topic%202.pdf?download=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die nachfolgende Tabelle fasst die Sicherheitssysteme der Hualong-One-Varianten zusammen. Bei einem Klick auf das Sicherheitssystem springt der Bildschirm zum jeweiligen Abschnitt weiter. Bei Mouseover über die Haken wird die Redundanz der jeweiligen Variante angezeigt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HPWRTC_4-2018&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Datei:Green check.svg|20px|link=]] — Aktives Sicherheitssystem&lt;br /&gt;
* [[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]] — Sicherheitssystem mit aktivem und passivem Teil&lt;br /&gt;
* [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] — Passives Sicherheitssystem&lt;br /&gt;
* [[Datei:Red x.svg|20px|link=]] — Nicht vorhanden&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Sicherheitssystem !! colspan=&amp;quot;5&amp;quot; | Versionen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!  {{Vertikal|AHPR1000}} !! {{Vertikal|UK-HPR1000}} !! {{Vertikal|CNNC}} !! {{Vertikal|CGN-Standard}} !! {{Vertikal|CNNC-Standard}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Systeme Level 1 (Normalbetrieb)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Steuer- und Schutzsystem (Steuerstäbe)&lt;br /&gt;
| 69 || 68 || 61 || 69 || 69&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Chemical and Volume Control System|Chemical and Volume Control System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Residual Heat Removal System|Residual Heat Removal System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Start-up Feedwater System|Start-up Feedwater System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Reactor Refueling Pool and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment System|Reactor Refueling Pool and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Systeme Level 2 (Betriebsabweichungen)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 3 (Auslegungsstörfälle)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | [[#Passive Safety Injection|Passive Safety Injection]]&lt;br /&gt;
| Outside Reactor Water Storage Tank&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| High Pressure Makeup Tanks&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Accumulator Injection&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Passive Containment Heat Removal|Passive Containment Heat Removal System]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|X×XXX%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×(2×50)%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Secondary Passive Heat Removal|Secondary Passive Heat Removal]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Pressure Relief Protection System 1 bis 3|Pressure Relief Protection System 1 bis 3]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Pressure Relief Protection System 4|Pressure Relief Protection System 4]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|3×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Atmospheric Steam Dump System|Atmospheric Steam Dump System]]&lt;br /&gt;
| ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 4a (Designerweiterungsbedingung)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Core Injection|Core Injection]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Spray|Containment Spray]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}} || {{Akronym|[[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]|3×50%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;7&amp;quot; | Sicherheitssysteme Level 4b (Begrenzung schwerer Unfälle)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Reactor Cavity Injection and Cooling|Reactor Cavity Injection and Cooling]]&lt;br /&gt;
| {{Akronym|[[Datei:Green check.svg|20px|link=]]|1×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}} || {{Akronym|[[Datei:Yellow check.svg|20px|link=]]|2×100%}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Hydrogen Control|Containment Hydrogen Control]]&lt;br /&gt;
| [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]] || [[Datei:Blue check.svg|20px|link=]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[#Containment Filtration and Exhaust System|Containment Filtration and Exhaust System]]&lt;br /&gt;
|  ||  ||  ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
In den folgenden Abschnitten sind in den Grafiken aktive Systeme in &amp;lt;span style=&amp;quot;color:red;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;rot&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; gekennzeichnet und passive Systeme in &amp;lt;span style=&amp;quot;color:darkgreen;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;grün&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Subsysteme ====&lt;br /&gt;
* https://hdlgc.xml-journal.net/article/exportPdf?id=be978de9-1aab-4645-a625-9703f9522cd8&amp;amp;language=en&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Betriebliche Systeme =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Chemical and Volume Control System&amp;quot;&amp;gt;Chemical and Volume Control System (RCV)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Residual Heat Removal System&amp;quot;&amp;gt;Residual Heat Removal System (RHI)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Start-up Feedwater System&amp;quot;&amp;gt;Start-up Feedwater System (TFS)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reactor Refueling Pool and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment System&amp;quot;&amp;gt;Reactor Refueling Pool and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment System (RFT)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Aktive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Pressure Relief Protection System 1 bis 3&amp;quot;&amp;gt;Pressure Relief Protection System 1 bis 3 (RPPS)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Core Injection&amp;quot;&amp;gt;Core Injection&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
via RHI&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Spray&amp;quot;&amp;gt;Containment Spray&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
via RHI&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Reactor Cavity Injection and Cooling&amp;quot;&amp;gt;Reactor Cavity Injection and Cooling&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
via RHI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Passive Sicherheitssysteme =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Passive Safety Injection&amp;quot;&amp;gt;Passive Safety Injection (PSI)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* https://inis.iaea.org/records/zbxpn-1sc92/files/Topic%202.pdf?download=1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Passive Containment Heat Removal&amp;quot;&amp;gt;Passive Containment Heat Removal System (PCS)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
SPeist auch spent fuel pool nach bei loss of cooling &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;200px&amp;quot; heights=&amp;quot;200px&amp;quot; perrow=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:AHPR PCS Effizienz.svg|Effizienzdiagramm des PCS&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Secondary Passive Heat Removal&amp;quot;&amp;gt;Secondary Passive Heat Removal System (PRS)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Pressure Relief Protection System 4&amp;quot;&amp;gt;Pressure Relief Protection System 4 (RPPS-4)&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;&amp;lt;div id=&amp;quot;Containment Hydrogen Control&amp;quot;&amp;gt;Containment Hydrogen Control&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Steuerungstechnik ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Versionen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bau und Konstruktion ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;Xing_Ji_08-08-2024&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;float:right; margin-left:10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;imageMapHighlighter&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid; border-color:rgb(204,204,204); width:500px; background-color:rgb(249,249,249); padding:4px; font-size:14px; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:AHPR1000 Plot.svg|500px&lt;br /&gt;
circle   560 580 247   [[#Reaktorgebäude (BRX)|Reaktorgebäude (BRX)]]&lt;br /&gt;
circle   560 1930 247   [[#Reaktorgebäude (BRX)|Reaktorgebäude (BRX)]]&lt;br /&gt;
poly   160 50   550 50   550 160   600 160   715 190   680 325   689 328   698 333   707 338   717 343   733 354   740 360   711 398   652 358   560 340   550 330   550 310   160 310   [[#Standby-Kühlgebäude (BCX)|Standby-Kühlgebäude (BCX)]]&lt;br /&gt;
poly   50 290   160 290   160 310   550 310   550 340   468 358   390 410   338 488   320 580   334 650   50 650   [[#Brennstoffgebäude (BKX)|Brennstoffgebäude (BKX)]]&lt;br /&gt;
poly   50 650   334 650   338 672   390 750   468 802   560 820   560 1060   50 1060   [[#Hilfsanlagengebäude (BNX)|Hilfsanlagengebäude (BNX)]]&lt;br /&gt;
poly   740 360   1070 360   1070 860   560 860   560 820   652 802   730 750   782 672   800 580   782 488   730 410   711 398   [[#Schaltanlagengebäude (BLX)|Schaltanlagengebäude (BLX)]]&lt;br /&gt;
poly   50 1060   560 1060   560 860   1070 860   1070 1310   50 1310   [[#Zugangs- und Sozialgebäude (BAX)|Zugangs- und Sozialgebäude (BAX)]]&lt;br /&gt;
poly   260 1400   550 1400   550 1683   470 1700   440 1700   440 1660   260 1660   [[#Obere Aufbauten|Wassertanks für passives Kühlsystem]]&lt;br /&gt;
poly   740 1710   1070 1710   1070 1950   806 1950   800 1930   782 1838   730 1760   711 1748   [[#Obere Aufbauten|Wassertanks für passives Kühlsystem]]&lt;br /&gt;
poly   260 2140   300 2140   300 2160   470 2160   560 2177   560 2410   300 2410   300 2200   260 2200   [[#Obere Aufbauten|Wassertanks für passives Kühlsystem]]&lt;br /&gt;
poly   90 1640   260 1640   260 1660   440 1660   440 1700   470 1700   468 1708   390 1760   338 1838   320 1930   338 2022   390 2100   468 2152   470 2160   300 2160   300 2140   260 2140   260 2200   230 2200   230 2000   90 2000   [[#Obere Aufbauten|Abluftsystem]]&lt;br /&gt;
circle   245 2120 12.5   [[#Obere Aufbauten|Fortluftkamin]]&lt;br /&gt;
rect   1140 200   2320 960   [[#XXX|Maschinenhaus (BMX)]]&lt;br /&gt;
rect   1140 1550   2320 2310   [[#XXX|Maschinenhaus (BMX)]]&lt;br /&gt;
desc bottom-right&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Grundriss des AHPR1000 mit der unteren ebene (oben) sowie den oberen Gebäudeaufbauten (unten). Mit Klick auf ein entsprechendes Gebäude oder Gebäudeteil springt der Bildschirm zum entsprechenden Absatz. Ohne Klick wird lediglich die Gebäudebezeichnung angezeigt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kernbrennstoffe ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wirtschaftlichkeit ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Marktpotential ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 21.08.2024 CGN keine Infos, HPR fokus https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/cn/2024-08-21/doc-inckkzhe7705156.shtml&lt;br /&gt;
** https://news.qq.com/rain/a/20240821A066MK00&lt;br /&gt;
** https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/dongmiqa/2024-08-21/doc-inckkzfz9288169.shtml&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aufträge ==&lt;br /&gt;
== Wissenswertes ==&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TZV</name></author>
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