Kernkraftwerk Lianjiang (Fujian)
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Standort
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Land
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Volksrepublik China
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Provinz
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Fujian
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Ort
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Lianjiang
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Koordinaten
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26° 16′ 49″ N, 119° 47′ 51″ O 26° 16′ 49″ N, 119° 47′ 51″ O
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Reaktordaten
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Eigentümer
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SPIC Fujian Electric Power Company Limited
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Betreiber
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SPIC Fujian Electric Power Company Limited
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Geplant
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6 (9180 MW)
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Zusatzfunktion
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Wasserentsalzung
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Die Quellen für diese Angaben sind in der Zusatzinformation einsehbar.
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Das Kernkraftwerk Lianjiang (chinesisch 连江核电站) soll in der Ortschaft Dinghai der Gemeinde Xiaocheng, Landkreis Lianjiang in der bezirksfreien Stadt Fuzhou der chinesischen Provinz Fujian entstehen. Das Werk soll aus sechs Reaktoren bestehen und befindet sich derzeit in der frühen Planungsphase.
Geschichte
Die Suche nach einem Standort in Lianjiang für ein Kernkraftwerk wurden ursprünglich von der Fujian Energy Group Company Limited durchgeführt. Es war eines von drei Kernkraftwerksprojekten in der Provinz Fujian zu diesem Zeitpunkt, die sich in der Standortphase befunden haben, wobei die beiden parallelen Projekte später von den beiden ausführenden Unternehmen China National Nuclear Corporation und die Huadian Group zum Kernkraftwerk Fuqing zusammengelegt wurden, da beide am gleichen Standort planten.[1] Der 11. Fünfjahresplan (2006 bis 2010) wurde 2007 um den Bau eines zweiten Kernkraftwerks nach dem Kernkraftwerk Ningde erweitert. Zu diesem Zeitpunkt war die erste Machbarkeitsstudie und die Standortwahl für das Kernkraftwerk Lianjiang abgeschlossen.[2] Der gewählte Standort im Dorf Tailu hat sich allerdings in der weiteren Prüfung als ungeeignet erwiesen, da die Platzierung des Kernkraftwerks an dieser Stelle der Bevölkerungsplanung entgegensteht. Die State Nuclear Power Corporation, die nunmehr die Planung ausführte, war daher gezwungen die Standortsuche zu wiederholen. Dabei wurde insbesondere darauf aufmerksam gemacht zentrale Fragen zu beachten in Bezug auf die Bevölkerungsplanung der lokalen Regierung und sich mit der Militärverwaltung abzusprechen. Empfohlen wurde auch im Nachbarlandkreis Luoyuan nach geeigneten Standorten zu suchen.[3][4]
Die neue Standortsuche wurde im Jahr 2016 abgeschlossen und das Dorf Dinghai im Landkreis Lianjiang als Standort für die Anlage identifiziert. Bei der Prüfung wurde die generelle Eignung für den Bau des Kernkraftwerks bestätigt, jedoch Bedenken im Bezug auf demographische Aspekte geäußert, die noch geprüft werden sollten.[3][4] Im Jahr 2017 nahm der Landkreis Lianjiang das Kernkraftwerksprojekt in den langfristigen Investitionsprojektkatalog auf.[5] Im Jahr 2018 ging man von einem Projektstart im Jahr 2018 aus. Alle Blöcke sollen mit Reaktoren des Typs CAP1400 ausgestattet werden.[6] Die Gesamtinvestition für die Anlage sollen rund 100 Milliarden Yuan betragen. Das Projekt ist im mittel- bis langfristigen Staatsplan zum Ausbau der Kernenergie enthalten.[7]
Standortdetails
Der Standort des Kernkraftwerks befindet sich direkt am Meer in der Bucht Dingwan. Neben der Stromerzeugung soll die Anlage Meerwasser entsalzen und Wasserstoff erzeugen.[7]
Eigentümer und Betreiber
Als Projekteigentümer und Betreiber dient die State Power Investment Corporation Fujian Electric Power Company Limited (chinesisch 国家电投集团福建电力有限公司) mit Sitz in Fuzhou, die am 23. Dezember 2015 gegründet wurde.[8] Ursprünglich war das Unternehmen eine vollständige Tochter der State Nuclear Power Technology Corporation (heute State Power Investment Corporation). Am 28. September 2016 unterzeichnete die Fujian Funeng Company Limited ein Abkommen zum Kauf von Anteilen an dem Unternehmen. Die State Power Investment Corporation hält seither die Leitung des Unternehmens als Mehrheitseigentümer. Die Anteile teilt sie wie folgt auf:[9]
- 65 % - State Power Investment Corporation
- 35 % - Fujian Funeng Company Limited
Technik
Die Blöcke sollen mit Druckwasserreaktoren des Typs CAP1400 ausgestattet. Jeder der Reaktoren erreicht eine thermische Leistung von 4040 MW, die in 1530 MW elektrische Bruttoleistung umgewandelt werden, von denen 1400 MW netto in das Netz gespeist werden.
Daten der Reaktorblöcke
Reaktorblock[10] (Zum Ausklappen Block anklicken)
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Reaktortyp
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Leistung
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Baubeginn
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Netzsyn- chronisation
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Kommer- zieller Betrieb
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Stilllegung
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Typ
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Baulinie
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Netto
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Brutto
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Lianjiang-1
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DWR
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CAP1400
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1400 MW
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1530 MW
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Vertragspartner
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Reaktor und Primärsystem
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Turbine und Sekundärsystem
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Alter seit Inbetriebnahme:
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0 Jahre
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Thermische Leistung:
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4040 MW
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Aktive Kernhöhe:
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Anzahl der Turbinen
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Vertragsjahr:
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Einbaulage des Reaktors:
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Vertikal
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Anzahl der Brennelemente:
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Turbinengeschwindigkeit:
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Auftragnehmer:
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Kernbrennstoffe:
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Uranoxid
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Lineare Stableistung:
|
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Niederdruckteile:
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Ingenieur-Architekt:
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|
Brennstoffwechsel:
|
Abgeschaltet
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Steuerelemente:
|
|
Frischdampfdruck:
|
|
Reaktorsystem:
|
|
Moderator:
|
Leichtwasser
|
Kühlmittelschleifen:
|
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Generatorspannung:
|
|
Reaktordruckbehälter:
|
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Anreicherungsgrad:
|
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Kühlmedium:
|
Leichtwasser
|
Kühlung:
|
Durchlaufkühlung, Meer
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Kerneinbauten:
|
|
Brennstoffzyklus:
|
|
Betriebsdruck:
|
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Kondensatpumpen:
|
|
Dampfleitungen:
|
|
Wechselanteil:
|
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Austrittstemperatur:
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Speisewasserpumpen:
|
|
Bauarbeiten:
|
|
Durchschnittlicher Abbrand:
|
|
Anzahl der Dampferzeuger:
|
|
Dieselgeneratoren:
|
|
Turbosatz:
|
|
Aktiver Kerndurchmesser:
|
|
Containment:
|
|
Dual-Nutzen:
|
|
Sofern nicht anders referenziert, gelten die angehängten Einzelnachweise[11][12].
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Lianjiang-2
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DWR
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CAP1400
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1400 MW
|
1530 MW
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Vertragspartner
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Reaktor und Primärsystem
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Turbine und Sekundärsystem
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Alter seit Inbetriebnahme:
|
0 Jahre
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Thermische Leistung:
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4040 MW
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Aktive Kernhöhe:
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Anzahl der Turbinen
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Vertragsjahr:
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|
Einbaulage des Reaktors:
|
Vertikal
|
Anzahl der Brennelemente:
|
|
Turbinengeschwindigkeit:
|
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Auftragnehmer:
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Kernbrennstoffe:
|
Uranoxid
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Lineare Stableistung:
|
|
Niederdruckteile:
|
|
Ingenieur-Architekt:
|
|
Brennstoffwechsel:
|
Abgeschaltet
|
Steuerelemente:
|
|
Frischdampfdruck:
|
|
Reaktorsystem:
|
|
Moderator:
|
Leichtwasser
|
Kühlmittelschleifen:
|
|
Generatorspannung:
|
|
Reaktordruckbehälter:
|
|
Anreicherungsgrad:
|
|
Kühlmedium:
|
Leichtwasser
|
Kühlung:
|
Durchlaufkühlung, Meer
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Kerneinbauten:
|
|
Brennstoffzyklus:
|
|
Betriebsdruck:
|
|
Kondensatpumpen:
|
|
Dampfleitungen:
|
|
Wechselanteil:
|
|
Austrittstemperatur:
|
|
Speisewasserpumpen:
|
|
Bauarbeiten:
|
|
Durchschnittlicher Abbrand:
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|
Anzahl der Dampferzeuger:
|
|
Dieselgeneratoren:
|
|
Turbosatz:
|
|
Aktiver Kerndurchmesser:
|
|
Containment:
|
|
Dual-Nutzen:
|
|
Sofern nicht anders referenziert, gelten die angehängten Einzelnachweise[11][12].
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|
Lianjiang-3
|
DWR
|
CAP1400
|
1400 MW
|
1530 MW
|
|
|
|
|
Vertragspartner
|
Reaktor und Primärsystem
|
Turbine und Sekundärsystem
|
Alter seit Inbetriebnahme:
|
0 Jahre
|
Thermische Leistung:
|
4040 MW
|
Aktive Kernhöhe:
|
|
Anzahl der Turbinen
|
|
Vertragsjahr:
|
|
Einbaulage des Reaktors:
|
Vertikal
|
Anzahl der Brennelemente:
|
|
Turbinengeschwindigkeit:
|
|
Auftragnehmer:
|
|
Kernbrennstoffe:
|
Uranoxid
|
Lineare Stableistung:
|
|
Niederdruckteile:
|
|
Ingenieur-Architekt:
|
|
Brennstoffwechsel:
|
Abgeschaltet
|
Steuerelemente:
|
|
Frischdampfdruck:
|
|
Reaktorsystem:
|
|
Moderator:
|
Leichtwasser
|
Kühlmittelschleifen:
|
|
Generatorspannung:
|
|
Reaktordruckbehälter:
|
|
Anreicherungsgrad:
|
|
Kühlmedium:
|
Leichtwasser
|
Kühlung:
|
Rückkühlung, Zellenkühler
|
Kerneinbauten:
|
|
Brennstoffzyklus:
|
|
Betriebsdruck:
|
|
Kondensatpumpen:
|
|
Dampfleitungen:
|
|
Wechselanteil:
|
|
Austrittstemperatur:
|
|
Speisewasserpumpen:
|
|
Bauarbeiten:
|
|
Durchschnittlicher Abbrand:
|
|
Anzahl der Dampferzeuger:
|
|
Dieselgeneratoren:
|
|
Turbosatz:
|
|
Aktiver Kerndurchmesser:
|
|
Containment:
|
|
Dual-Nutzen:
|
|
Sofern nicht anders referenziert, gelten die angehängten Einzelnachweise[11][12].
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Lianjiang-4
|
DWR
|
CAP1400
|
1400 MW
|
1530 MW
|
|
|
|
|
Vertragspartner
|
Reaktor und Primärsystem
|
Turbine und Sekundärsystem
|
Alter seit Inbetriebnahme:
|
0 Jahre
|
Thermische Leistung:
|
4040 MW
|
Aktive Kernhöhe:
|
|
Anzahl der Turbinen
|
|
Vertragsjahr:
|
|
Einbaulage des Reaktors:
|
Vertikal
|
Anzahl der Brennelemente:
|
|
Turbinengeschwindigkeit:
|
|
Auftragnehmer:
|
|
Kernbrennstoffe:
|
Uranoxid
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Lineare Stableistung:
|
|
Niederdruckteile:
|
|
Ingenieur-Architekt:
|
|
Brennstoffwechsel:
|
Abgeschaltet
|
Steuerelemente:
|
|
Frischdampfdruck:
|
|
Reaktorsystem:
|
|
Moderator:
|
Leichtwasser
|
Kühlmittelschleifen:
|
|
Generatorspannung:
|
|
Reaktordruckbehälter:
|
|
Anreicherungsgrad:
|
|
Kühlmedium:
|
Leichtwasser
|
Kühlung:
|
Rückkühlung, Zellenkühler
|
Kerneinbauten:
|
|
Brennstoffzyklus:
|
|
Betriebsdruck:
|
|
Kondensatpumpen:
|
|
Dampfleitungen:
|
|
Wechselanteil:
|
|
Austrittstemperatur:
|
|
Speisewasserpumpen:
|
|
Bauarbeiten:
|
|
Durchschnittlicher Abbrand:
|
|
Anzahl der Dampferzeuger:
|
|
Dieselgeneratoren:
|
|
Turbosatz:
|
|
Aktiver Kerndurchmesser:
|
|
Containment:
|
|
Dual-Nutzen:
|
|
Sofern nicht anders referenziert, gelten die angehängten Einzelnachweise[11][12].
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|
Lianjiang-5
|
DWR
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CAP1400
|
1400 MW
|
1530 MW
|
|
|
|
|
Vertragspartner
|
Reaktor und Primärsystem
|
Turbine und Sekundärsystem
|
Alter seit Inbetriebnahme:
|
0 Jahre
|
Thermische Leistung:
|
4040 MW
|
Aktive Kernhöhe:
|
|
Anzahl der Turbinen
|
|
Vertragsjahr:
|
|
Einbaulage des Reaktors:
|
Vertikal
|
Anzahl der Brennelemente:
|
|
Turbinengeschwindigkeit:
|
|
Auftragnehmer:
|
|
Kernbrennstoffe:
|
Uranoxid
|
Lineare Stableistung:
|
|
Niederdruckteile:
|
|
Ingenieur-Architekt:
|
|
Brennstoffwechsel:
|
Abgeschaltet
|
Steuerelemente:
|
|
Frischdampfdruck:
|
|
Reaktorsystem:
|
|
Moderator:
|
Leichtwasser
|
Kühlmittelschleifen:
|
|
Generatorspannung:
|
|
Reaktordruckbehälter:
|
|
Anreicherungsgrad:
|
|
Kühlmedium:
|
Leichtwasser
|
Kühlung:
|
Rückkühlung, Zellenkühler
|
Kerneinbauten:
|
|
Brennstoffzyklus:
|
|
Betriebsdruck:
|
|
Kondensatpumpen:
|
|
Dampfleitungen:
|
|
Wechselanteil:
|
|
Austrittstemperatur:
|
|
Speisewasserpumpen:
|
|
Bauarbeiten:
|
|
Durchschnittlicher Abbrand:
|
|
Anzahl der Dampferzeuger:
|
|
Dieselgeneratoren:
|
|
Turbosatz:
|
|
Aktiver Kerndurchmesser:
|
|
Containment:
|
|
Dual-Nutzen:
|
|
Sofern nicht anders referenziert, gelten die angehängten Einzelnachweise[11][12].
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Lianjiang-6
|
DWR
|
CAP1400
|
1400 MW
|
1530 MW
|
|
|
|
|
Vertragspartner
|
Reaktor und Primärsystem
|
Turbine und Sekundärsystem
|
Alter seit Inbetriebnahme:
|
0 Jahre
|
Thermische Leistung:
|
4040 MW
|
Aktive Kernhöhe:
|
|
Anzahl der Turbinen
|
|
Vertragsjahr:
|
|
Einbaulage des Reaktors:
|
Vertikal
|
Anzahl der Brennelemente:
|
|
Turbinengeschwindigkeit:
|
|
Auftragnehmer:
|
|
Kernbrennstoffe:
|
Uranoxid
|
Lineare Stableistung:
|
|
Niederdruckteile:
|
|
Ingenieur-Architekt:
|
|
Brennstoffwechsel:
|
Abgeschaltet
|
Steuerelemente:
|
|
Frischdampfdruck:
|
|
Reaktorsystem:
|
|
Moderator:
|
Leichtwasser
|
Kühlmittelschleifen:
|
|
Generatorspannung:
|
|
Reaktordruckbehälter:
|
|
Anreicherungsgrad:
|
|
Kühlmedium:
|
Leichtwasser
|
Kühlung:
|
Rückkühlung, Zellenkühler
|
Kerneinbauten:
|
|
Brennstoffzyklus:
|
|
Betriebsdruck:
|
|
Kondensatpumpen:
|
|
Dampfleitungen:
|
|
Wechselanteil:
|
|
Austrittstemperatur:
|
|
Speisewasserpumpen:
|
|
Bauarbeiten:
|
|
Durchschnittlicher Abbrand:
|
|
Anzahl der Dampferzeuger:
|
|
Dieselgeneratoren:
|
|
Turbosatz:
|
|
Aktiver Kerndurchmesser:
|
|
Containment:
|
|
Dual-Nutzen:
|
|
Sofern nicht anders referenziert, gelten die angehängten Einzelnachweise[11][12].
|
|
Einzelnachweise
Siehe auch
Kernkraftwerke in der Volksrepublik China