
2025年4月28日,广东惠州太平岭核电1号机排水隧洞顺利充水。柯勇初 摄
在我国南海之滨的惠州太平岭,有一座承载特殊使命的核电基地,正在书写着能源与环境平衡的时代答案。这里不仅有中国自主知识产权的三代核电技术“华龙一号”作为硬核支撑,更因“全国首个生态核电建设示范基地”的身份,成为绿色发展与科技创新深度融合的鲜活样本。
核能发电过程中压水堆的水温和回路控制尤为关键,是保障堆芯安全与机组稳定运行的核心部分。目前,国内普遍使用的压水堆核电技术共有三个回路,其中第一、第二回路均在密闭空间内循环,只有第三回路中,海水作为介质冷却机组后重新排回大海,回路中的海水不直接参与机组运行。它们之间既有协同,又有物理隔离,充分保证冷却水排放的洁净与安全。
传统核电站多采用“明取明排”模式,即从近海海域取水,经循环冷却后直接排回近海。这种方式虽常见,却存在一定弊端:近岸海水交换相对缓慢,回路中大量温度较高的海水集中排放,容易造成局部海域水温升高,进而影响海洋生态平衡。
惠州太平岭核电站则选择了一条从源头减少环境影响的路径——“明取暗排”海底隧洞排放。简言之,就是从近海提取海水用于机组冷却,之后,再通过一条精心建造的海底隧洞,将温度较高的海水输送至3030米外的深海区域进行排放。
这些排放的水,本质上仍是原来的海水,不含任何放射性物质,只是参与机组冷却后,温度略高一些。这些海水在超长距离的深海隧洞输送过程中,不仅能够获得充分的散热时间,其热量也被快速弥散至广阔的海洋环境中,能有效控制局部水域温度的上升。
然而,要想在海底凿开一条隧洞,技术难度可谓“难于上青天”。深海掘进,钻头每推进一米,都要应对淤泥层的“软抵抗”和碎石层的“硬阻拦”。工程团队独创“钻探+超前地质预报系统”复合勘探技术,如同为隧道开凿装上了精准“导航系统”,成功避开多处生态敏感区。这项创新带来的环境效益立竿见影。近岸红树林湿地里,对水温变化极为敏感的招潮蟹依旧按潮汐规律出没,种群繁衍愈发兴旺,成为核电与海洋生物和谐共处的生动注脚。
从生态示范基地的定位到海底隧洞的实践,印证了一个真理:科技强国的底色必然是绿色。当“华龙一号”的清洁能源点亮万家灯火,当海底隧洞默默守护着潮起潮落中的多样生物,我们见证的不仅是核电技术的突破,更是发展理念的升华——让创新为生态护航,让科技与自然共生。
(作者系中广核惠州核电有限公司科普讲解员)