《俄罗斯讨论了非洲的核能前景。》

  • 来源专题:可再生能源
  • 编译者: pengh
  • 发布时间:2018-03-12
  • 俄罗斯外交部长拉夫罗夫(Sergey Lavrov)本周将在一些非洲国家讨论更紧密的经济和政治关系,包括核能项目。到目前为止,拉夫罗夫还访问了安哥拉、纳米比亚、莫桑比克和津巴布韦,并将于明天完成他在埃塞俄比亚的访问。

    俄罗斯外交部(中期)表示,与安哥拉总统会谈后,曼努埃尔•奥古斯托。3月5日在罗安达,拉夫罗夫告诉记者他们两国正在开发矿产资源合作,“好前景成形”在石油和天然气行业,和他们的“宏伟计划”高科技产业和和平利用核能。他还会见了安哥拉总统洛伦索。

    就在同一天,拉夫罗夫在接受《非洲人》杂志采访时说:“我们的经济合作并不像我们的政治关系那样先进。然而,它在过去的几年里有所改善。2017年,我们与撒哈拉以南国家的贸易额为36亿美元,2016年为33亿美元,2015年为22亿美元。

    拉夫罗夫说,他此行的目的是加强各领域的联系,寻找在贸易、科学、技术和人道主义工作方面合作的新机会。他还说,莫斯科非常重视加强与非洲区域和次区域组织的联系,首先是非洲联盟。他补充说,俄罗斯和非洲国家之间的经济合作“不像政治互动那样活跃,但我们的经济合作近年来有所增长”。

    俄罗斯公司在勘探、矿业、能源和石化行业在非洲和参与国家项目建设天然气管道和储存设施和提供技术维护水电站,他说,以及进行可行性研究的建设核电站和核研究和技术中心。

    除了采矿,俄罗斯和非洲国家也在高科技领域进行合作。Rosatom正在考虑一些对非洲人感兴趣的项目,例如在赞比亚建立一个核研究和技术中心。尼日利亚也有类似的项目。与加纳、坦桑尼亚和埃塞俄比亚的合作前景良好。有关在南非建设一座核电站的谈判正在进行中。

    3月5日,拉夫罗夫在纳米比亚的温得和克举行了会谈,并与该国副总理南迪-纳代特瓦举行了会谈。拉夫罗夫在其网站上发表的谈话记录显示,俄罗斯-纳米比亚政府间贸易和经济合作委员会的工作进展顺利,并补充说,“我们希望它是面向行动的”。

    他直接向南地- ndaitwah发表讲话,指出纳米比亚对铀矿开采的兴趣,非洲国家和Rosatom正在最后敲定他们在和平利用核能方面的合作协议。拉夫罗夫说,这将为两国不仅在铀领域,而且在医药、技术和潜在建设核能工厂方面提供合作机会。

    纳米比亚拥有世界上大约7%的铀储量,这些储量被开采出来,用于为世界各地的核电站提供燃料。现在,中国政府已承诺将从核电中提供自己的电力。该国在电力供应方面面临严峻挑战。

    去年1月,纳米比亚政府宣布解除对核燃料矿物勘探许可证的新申请的10年禁令。在谈到这一决定时,Nandi-Ndaitwah表示,纳米比亚期待着在该国的铀矿勘探、开采和加工方面实施联合项目。

    她感谢俄罗斯支持纳米比亚申请加入核供应国集团,并补充说,她期待继续提供援助,因为纳米比亚将致力于优化其自然资源的优势。

    “在这方面,我们欢迎纳米比亚和俄罗斯正在进行的谈判,以签署一份关于和平利用核能的谅解备忘录,”她补充说。

    在明天访问亚的斯亚贝巴期间,拉夫罗夫将与埃塞俄比亚总理德萨莱尼·博伊、总统穆拉图·特图斯·维勒图和外交部长盖贝胡举行会谈。他将在非洲联盟总部会见非洲联盟委员会主席穆萨·法基·马哈马特。

    MID表示:“我们计划与埃塞俄比亚领导人讨论一系列双边合作问题,同时将重点放在贸易和经济方面,包括在埃塞俄比亚实施联合能源、核能、高科技、科学和教育项目。”

    拉夫罗夫对埃塞俄比亚说:“我们的计划包括建立一个基于俄罗斯研究反应堆的埃塞俄比亚核科学和技术中心。”

    拉夫罗夫表示,埃塞俄比亚和俄罗斯已经拥有120年的外交关系。

    他说:“我们高兴地看到,俄罗斯和埃塞俄比亚正特别关注这一周年纪念活动,庆祝活动将持续一年。”

    ——文章发布于2018年3月08日

相关报告
  • 《非洲多国欲与俄罗斯加强能源合作》

    • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2019-11-01
    • 首届俄罗斯与非洲国家峰会10月23日至24日在俄罗斯索契举行。俄总统普京和54位非洲国家领导人及非洲国际组织代表出席峰会,讨论俄非在经济、能源和安全等领域的合作问题。 10月25日,克里姆林宫网站发布的《俄非峰会暨经济论坛宣言》指出,俄和非洲国家商定促进能源安全领域的合作,继续在油气领域相互协作,在各自市场上为对方企业和个人提供帮助。宣言称,双方着力方向主要包括能源多样化、可再生能源利用,以及实施民用核能领域的联合项目。 峰会期间,俄出口中心联合外经银行与摩洛哥MYA Energy公司就投资建设年产500万吨石油产品加工厂项目签署了备忘录;俄与刚果就铺设石油管道项目签署了备忘录,该项目将同时带动周边国家发展。
  • 《俄罗斯核能制氢现状与展望》

    • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2021-02-18
    • 目前,规模化生产氢气的最理想方法是天然气+水蒸气进行转化。现在,全球48%的氢气产量是通过这种方式生产的。在1mol甲烷与2mol水能释放出4mol的氢气。因此,蒸汽转化是从天然气中生产氢气的最有利的方法,尽管它需要相对较高的能源成本,即每将1mol甲烷转化为4mol氢气需要200kJ能量。 在核电设施中,天然气转化为氢气需要820-850℃左右的高温,只有具备气体冷却剂的高温核反应堆才能满足该条件。一些国家正在研制这种反应堆,但至今尚未达到工业化水平。采用钠冷却剂的BN-600和BN-800的商用快中子反应堆已在俄罗斯成功运行 。这两台机组运行时,堆芯一次冷却回路输出的液态钠温度不超过550℃。目前,BN系列仅用于发电。一旦解决了其他技术和商业问题,在不久的将来,似乎有可能将其用于工业制氢。然而,由于现有技术下钠反应器中冷却剂温度范围的限制,该技术尚不能用于天然气+水蒸气制氢。 本文提出基于BN系列反应器,用一台蒸汽发生器输出的中温水蒸气,送至邻近的化学反应器,将蒸汽与外部提供的天然气混合,随后利用电能将汽-气混合物加热至反应温度。BN-600动力装置每年运行280天,如果在这段时间内,BN-600反应器中的水蒸气和天然气以每秒10立方米左右的流量供应给化工转炉反应器,考虑到损耗,每年可生产多达5亿立方米的氢气。同时,在现有工业甲烷转化技术框架下,天然气燃烧产生蒸汽和加热气-汽混合物过程中向大气中排放的二氧化碳量也将减少。计算结果表明,这样可以减少13万吨二氧化碳排放,相当于俄罗斯每年向大气中排放二氧化碳的约0.01%。 然而,拟议的氢气生产方案设想对BN-600和BN-800发电机组的设计进行改造,包括将其中一个蒸汽发生器中的水蒸气引至化学转化器。但是,未来10年BN系列主要仍以发电为主,制氢与这一目的相矛盾。 因此,还考虑了另一个实用的、更有吸引力的替代方案:只消耗BN-600、BN-800动力装置和Beloyarskaya核电站夜间或夏季低负荷时段的电力,在化学转炉反应器中生产氢气。 目前,BN-600和BN-800发电机组仅用于基础负荷,还不能满足区域电网的要求。因此,在变负荷调度的条件下,应考虑在现场装置中使用“额外”的电能,以保证核电动力装置的可操纵性,更好地满足区域电网的条件和要求。在这种情况下,在现场装置中,当向其提供天然气时,可以生产出氢气,满足工业和运输的需要,也可以满足核电站对燃料的需要。 20世纪80-90年代,德国在EVA II装置开展了使用电力将甲烷转化为合成气的实践。EVA Ⅱ装置由30个相同的模块组成,每个模块都是一个高11.4米、直径12厘米的转化塔。甲烷和水蒸气的混合物注入塔的上部,沿塔体从上向下,经过600-820℃的塔体,经催化剂转化为合成气后排出。对转化塔的加热是通过950℃、40atm、质量流量4kg/s的氦气流吹气。氦气在一个封闭的回路中循环,将10兆瓦的电加热器中产生的热量传递给转化塔的金属外壳。系统中甲烷的消耗量为0.6kg/s,合成气产量为1.234kg/s。 基于上述数据,要满足BN-600动力装置在夜间制取合成气所需的“额外”功率(即基本功率(120MW)的20%左右)最多需要360个类似于EVA II的转化塔。为了加热7.2kg/s的甲烷-水蒸气混合物,需要48kg/s的热氦气流。同时,合成气的产量可达14.8kg/s,氢气的产量可达1.7kg/s。 在BN-600和BN-800动力装置的基础上,通过甲烷和蒸汽转化生产氢气,成为俄罗斯制氢的主要技术路线之一。据估计,现在全世界每年生产的氢气高达5000亿立方米。Beloyarskaya核电站年产氢量可达到约1亿立方米,约占全球年产氢量的0.02%。由此产生的氢气可用于工业和运输的需要,也可用于核电站的需要。同时,生产1立方米氢气所需的天然气和电力的单位成本将不超过2美元。 在俄罗斯,大规模氢气需求来自化工和冶金工业。在欧洲、美国和日本,自本世纪初以来,部分公路运输已呈现出氢能驱动的趋势。在这方面,氢气呈现出广阔的出口前景。使用煤炭和烃类燃料产生的二氧化碳等温室气体(GHG)排放量最大。逐步减少含碳燃料使用,用氢燃料深度替代碳燃料,是氢能生态概念的基础。 根据国际能源署(IEA)的数据,自1971年以来,全球核电站排放了560亿吨二氧化碳。氢气被认为是理想的清洁能源载体。其在释放和储存能量时,不会产生温室气体。但是,其热值很小,约为烃燃料热值的一半。 在自然界中,游离状态的氢几乎不存在。氢气的生产需要使用一次能源。这些生产方法大多是利用热能或电能分解水分子。水的分解需要123兆焦才能产生1千克氢气,同时需要2500℃以上的极端温度。为了降低水热解温度,科学家正在研究高温电解和其他可行技术。 热化学循环通过化学反应产生氢气,生成氢气和其他一些副产物。著名的蒸汽甲烷重整是热化学循环的典型例子。分裂水和甲烷所需要输入的能量要少得多,约206kJ能产生6g氢气。能量以热的形式提供,一般为820-850℃。核氢的生产将集中在非化石制氢上。 在俄罗斯,每年生产的氢气多达2万吨,主要满足石油(每天不超过20吨)、机械制造和金属加工(每天不超过20吨)和其他需要(每天不超过10吨)。作为主要技术,采用在水生环境中把甲烷转化为氢气。在这种情况下,生产1公斤氢气的同时,会向大气中释放2.27公斤二氧化碳。因此,与氢气生产有关的年度温室气体排放总量将超过40,000吨。