Minggu, 20 September 2026
22:48 WIB
TERKINI
Cek Fakta Kiat Cerdas Deteksi Hoaks: Hindari Jebakan Berita Palsu di Media Sosial Cek Fakta Waspada! Penipuan Undian Berhadiah Catut Nama BNI Kembali Marak Climate BMKG Ungkap Potensi Hujan Lebat Landa Sejumlah Wilayah Indonesia Pekan Ini Moto Gp Veda Ega Peringkat 16 FP2 Moto3 Austria, Hakim Danish Tembus Empat Besar Moto Gp Drama Kualifikasi Moto3 Austria: Veda Ega ke-19, Uriarte Pecahkan Rekor Hukum Selebgram JP Terjerat Vape Narkoba: Stres Picu Konsumsi Etomidate Golongan II Arsip Mengenang Multatuli: Kisah 84 Hari yang Mengukir Sejarah Lebak Arsip Max Havelaar di Sekolah Belanda: Antara Pedoman dan Kebebasan Memilih Megapolitan Aroma Tak Sedap Ganggu Pejalan Kaki Dekat Halte IRTI Monas Tren Trump Larang CNN, MS NOW, Politico dari Gedung Putih: Konflik Media Memuncak Cek Fakta Kiat Cerdas Deteksi Hoaks: Hindari Jebakan Berita Palsu di Media Sosial Cek Fakta Waspada! Penipuan Undian Berhadiah Catut Nama BNI Kembali Marak Climate BMKG Ungkap Potensi Hujan Lebat Landa Sejumlah Wilayah Indonesia Pekan Ini Moto Gp Veda Ega Peringkat 16 FP2 Moto3 Austria, Hakim Danish Tembus Empat Besar Moto Gp Drama Kualifikasi Moto3 Austria: Veda Ega ke-19, Uriarte Pecahkan Rekor Hukum Selebgram JP Terjerat Vape Narkoba: Stres Picu Konsumsi Etomidate Golongan II Arsip Mengenang Multatuli: Kisah 84 Hari yang Mengukir Sejarah Lebak Arsip Max Havelaar di Sekolah Belanda: Antara Pedoman dan Kebebasan Memilih Megapolitan Aroma Tak Sedap Ganggu Pejalan Kaki Dekat Halte IRTI Monas Tren Trump Larang CNN, MS NOW, Politico dari Gedung Putih: Konflik Media Memuncak
AP1000

AP1000

AP1000 adalah pembangkit listrik tenaga nuklir yang dirancang dan dijual oleh Westinghouse Electric Company.[1] Pembangkit ini adalah reaktor air bertekanan dengan peningkatan penggunaan keselamatan nuklir pasif dan banyak fitur desain yang dimaksudkan untuk menurunkan biaya modal dan meningkatkan ekonominya.[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]

330px-Standard_AP1000_3D_model.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Computer generated image of Standard AP1000 3D model. Fitur utama AP1000 yang paling revolusioner dari reaktor ini adalah sistem keselamatan pasif (passive safety systems) yang dirancang untuk mengamankan dan mendinginkan reaktor secara otomatis tanpa memerlukan intervensi operator, tanpa pasokan listrik AC (PLN/generator diesel), dan tanpa pompa aktif. Sistem ini sepenuhnya memanfaatkan hukum fisika alamiah, seperti gaya gravitasi, sirkulasi alami (konveksi), dan tekanan gas terkompresi.
250px-AP1000_Shield_Building.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
AP1000 Shield Building.

Desain menelusuri sejarahnya ke desain system 80, yang diproduksi di berbagai lokasi di seluruh dunia. Pengembangan lebih lanjut dari sistem 80 pada awalnya mengarah ke konsep AP600, dengan output 600 hingga 700 MWe yang lebih kecil, tetapi minat ini terbatas. Untuk bersaing dengan desain lain yang ditingkatkan ukurannya untuk meningkatkan biaya modal, desain tersebut muncul kembali sebagai AP1000 dan menemukan sejumlah keunggulan desain pada ukuran yang lebih besar.[13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]

Enam AP1000 saat ini sedang beroperasi atau sedang dibangun. Empat berlokasi di dua lokasi di China, dua di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Sanmen dan dua di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Haiyang. Dua sedang dibangun di Pembangkit Listrik Vogtle di Amerika Serikat, sementara dua lainnya di Virgil C. Stasiun Pembangkit Nuklir Musim Panas dibatalkan pada 2017. Pada 2019, keempat pembangkit China telah menyelesaikan konstruksi dan berada pada berbagai tahap penyambungan. ke jaringan. Konstruksi di Vogtle telah mengalami banyak penundaan dan Unit 3 sekarang diharapkan akan selesai pada tahun 2021. Pembengkakan biaya di Vogtle dan pembatalan Musim Panas menyebabkan kebangkrutan Westinghouse pada tahun 2017.[25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36]

AP1000 pertama mulai beroperasi di China di Sanmen, di mana Unit 1 menjadi AP1000 pertama yang mencapai kekritisan pada Juni 2018, dan terhubung ke jaringan pada bulan berikutnya. Pembuatan lebih lanjut di China akan didasarkan pada desain CAP1400 yang dimodifikasi.[37][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47]

Rencana pembangunan atau calon operator

Daftar instalasi AP1000 dan CAP1000 yang beroperasi, direncanakan, dan ditutup
Pembangkit listrik Reaktor Status Catatan Ref
Unit Negara Lokasi geografis Model Gen
Sanmen-1 Tiongkok AP1000 Beroperasi
Sanmen-2 Tiongkok AP1000 Beroperasi
Sanmen-3 Tiongkok CAP1000 Sedang dibangun
Sanmen-4 Tiongkok CAP1000 Sedang dibangun
Haiyang-1 Tiongkok AP1000 Beroperasi
Haiyang-2 Tiongkok AP1000 Beroperasi
Haiyang-3 Tiongkok CAP1000 Sedang dibangun
Haiyang-4 Tiongkok CAP1000 Sedang dibangun
Haiyang-5 Tiongkok CAP1000 Sedang dibangun
Haiyang-6 Tiongkok CAP1000 Disetujui
Bailong-1 Tiongkok CAP1000 Sedang dibangun
Bailong-2 Tiongkok CAP1000 Sedang dibangun
Haixing 1 Tiongkok CAP1000 Direncanakan
Haixing 2 Tiongkok CAP1000 Direncanakan
Lianjiang 1 Tiongkok CAP1000 Sedang dibangun
Lianjiang 2 Tiongkok CAP1000 Sedang dibangun
Lufeng 1 Tiongkok CAP1000 Sedang dibangun
Lufeng 2 Tiongkok CAP1000 Sedang dibangun
Pengze 1 Tiongkok CAP1000 Direncanakan
Pengze 2 Tiongkok CAP1000 Direncanakan
Taohuajiang 1 Tiongkok CAP1000 Direncanakan
Taohuajiang 2 Tiongkok CAP1000 Direncanakan
Taohuajiang 3 Tiongkok CAP1000 Direncanakan
Taohuajiang 4 Tiongkok CAP1000 Direncanakan
Xudapu 1 Tiongkok CAP1000 Sedang dibangun
Xudapu 2 Tiongkok CAP1000 Sedang dibangun
Xudapu 5 Tiongkok CAP1000 Direncanakan
Xudapu 6 Tiongkok CAP1000 Direncanakan
Xianning 1 Tiongkok CAP1000 Direncanakan
Xianning 2 Tiongkok CAP1000 Direncanakan
İğneada (4X) Turki AP1000/

CAP1000

Diusulkan
Vogtle-3 Amerika Serikat AP1000 Beroperasi
Vogtle-4 Amerika Serikat AP1000 Beroperasi
Virgil C. Summer-2 Amerika Serikat AP1000 Sedang dibangun
Virgil C. Summer-3 Amerika Serikat AP1000 Sedang dibangun
Khmelnytskyi-5 Ukraina AP1000 Direncanakan
Khmelnytskyi-6 Ukraina AP1000 Direncanakan
Kozloduy (2X) Bulgaria AP1000 Direncanakan
Bohunice Slowakia AP1000 Direncanakan
Lubiatowo-Kopalino Polandia AP1000 Direncanakan

Referensi

  1. Situs web resmi AP1000® Pressurized Water Reactor Westinghouse Electric Company
  2. "Chinese AP1000s pass commissioning milestones". www.world-nuclear-news.org. 22 Juni 2018. Diakses tanggal 23 Juni 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  3. The System 80 Diarsipkan 2007-12-30 di Wayback Machine.
  4. "Combustion To Merge With ABB". The New York Times. 14 November 1989.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  5. Matzie, R.A.; Ritterbusch, S.E. (1999). System 80+ standard plant: Design and operations overview. International symposium on evolutionary water cooled reactors. International Atomic Energy Agency.
  6. Gangloff, W. Westinghouse AP600 Advanced Nuclear Plant Design (PDF) (Laporan teknis). IAEA.
  7. "Toshiba Acquires Westinghouse From BNFL". BusinessWire. 6 Februari 2006.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  8. "AP 1000 Public Safety and Licensing". Westinghouse. 2004-09-13. Diarsipkan dari asli (web) tanggal 2007-08-07. Diakses tanggal 2008-01-21.
  9. Wald, Matthew L. (2011-12-22). "N.R.C. Clears Way for Nuclear Plant Construction". The New York Times.
  10. "First new nuclear reactors OK'd in over 30 years". CNN. 2012-02-09.
  11. Mochizuki, Takashi. "Toshiba Expects Write-Down of as Much as Several Billion Dollars". Wall Street Journal. Diakses tanggal 28 Desember 2016.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  12. Makiko Yamazaki, Taiga Uranaka (14 Februari 2017). "Delays, confusion as Toshiba reports $6.3 billion nuclear hit and slides to loss". Reuters. Diakses tanggal 14 Februari 2017.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  13. "Toshiba chairman quits over nuclear loss". BBC News. 14 Februari 2017. Diakses tanggal 14 Februari 2017.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  14. Karishma Vaswani (14 Februari 2017). "Toshiba: Why troubled Japanese firms survive". BBC News. Diakses tanggal 14 Februari 2017.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  15. Fuse, Taro (24 Maret 2017). "Toshiba decides on Westinghouse bankruptcy, sees $9 billion in charges: sources". Reuters. Diakses tanggal 25 Maret 2017.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  16. "Westinghouse emerges from Chapter 11 - World Nuclear News". www.world-nuclear-news.org. Diakses tanggal 27 Agustus 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  17. T.L. Schulz (2006). "Westinghouse AP1000 advanced passive plant". Nuclear Engineering and Design. 236 (14–16): 1547–1557. CiteSeerX 10.1.1.175.1734. doi:10.1016/j.nucengdes.2006.03.049.{{cite journal}}: Kutipan menggunakan parameter usang |citeseerx=
  18. Adrian Bull (16 November 2010), "The AP1000 Nuclear Power Plant - Global Experience and UK Prospects" (PDF), Westinghouse UK, Nuclear Institute, diarsipkan dari asli (presentation) tanggal 22 Juli 2011, diakses tanggal 14 Mei 2011{{citation}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  19. Diarsipkan 2013-05-14 di Wayback Machine. Westinghouse AP 1000 Step 2 PSA Assessment
  20. Westinghouse certain of safety, efficiency of nuclear power, Pittsburgh Post-Gazette, March 29, 2009
  21. "UK AP1000 Pre-Construction Safety Report" (PDF). UKP-GW-GL-732 Revision 2 explains the design of the reactor safety systems as part of the process of seeking approval for construction in the UK. Westinghouse Electric Company. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2011-07-17. Diakses tanggal 2010-02-23.
  22. "NRC: Issued Design Certification - Advanced Passive 1000 (AP1000)". www.nrc.gov.
  23. "Issued Design Certification - Advanced Passive 1000 (AP1000), Rev. 15 Design Certification Rule for the AP1000 Design".
  24. "Design Certification Application Review - AP1000 Amendment".
  25. "Groups say new Vogyle Reactors need study". August Chronicle. Diarsipkan dari asli tanggal 2011-07-07. Diakses tanggal 2010-04-24.
  26. Matthew L. Wald. Critics Challenge Safety of New Reactor Design New York Times, April 22, 2010.
  27. Piore, Adam (Juni 2011). "Nuclear energy: Planning for the Black Swan". Scientific American.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  28. Robynne Boyd. Safety Concerns Delay Approval of the First U.S. Nuclear Reactor in Decades. Scientific American, July 29, 2010.
  29. Matthew L. Wald (Maret 2011). "Reactor Design Edges Toward Approval, but Not Without Complaints". The New York Times Company. Diakses tanggal 15 Mei 2014.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  30. AP1000 containment insufficient for DBA, engineer claims Diarsipkan June 13, 2011, di Wayback Machine. Nuclear Engineering International, 29 April 2010.
  31. ACRS Concludes AP1000 Maintains Robustness of Previously Certified Design and is Safe Diarsipkan October 8, 2011, di Wayback Machine. Westinghouse. Retrieved 2011-11-04.
  32. Matthew L. Wald, Washington DC, “Regulators Find Design Flaws in New Reactors” New York Times, 20 May 2011.
  33. “Fukushima and the Westinghouse-Toshiba AP1000: A Report for The AP1000 Oversight Group” Diarsipkan 2018-08-13 di Wayback Machine. Arnie Gundersen, November 10, 2011
  34. "Sunday Dialogue: Nuclear Energy, Pro and Con". New York Times. Februari 25, 2012.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  35. "The world's largest canned motor pump". Nuclear Engineering International. 1 Januari 2013. Diakses tanggal 23 Juli 2019.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  36. "China nuclear plant delay raises safety concern" Eric Ng, 7 October 2013, published in South China Morning Post
  37. 1 2 "Nuclear Power in China". World Nuclear Association. 2 Juli 2010. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 31 Juli 2010. Diakses tanggal 18 Juli 2010.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  38. Lin Tian (27 Juni 2013). "CAP 1400 Design & Construction" (PDF). SNPTC. IAEA. Diakses tanggal 20 September 2016.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  39. "CAP1400 preliminary safety review approved". World Nuclear News. 9 September 2014. Diakses tanggal 10 September 2014.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  40. "Large-scale Chinese reactor design passes IAEA safety review". World Nuclear News. 5 Mei 2016. Diakses tanggal 20 September 2016.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  41. "New reactor design taking shape in China". World Nuclear News. 15 Januari 2014. Diakses tanggal 16 Januari 2014.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  42. "China looks forward to reactor firsts". World Nuclear News. 14 September 2015. Diakses tanggal 24 September 2015.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  43. Liao Liang (September 2015). Introduction of CAP1400 (PDF). SNERDI (Laporan). IAEA. Diakses tanggal 24 Februari 2016.{{cite report}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  44. "CAP1400 reactor vessel passes pressure tests". World Nuclear News. 22 Maret 2017. Diakses tanggal 22 Maret 2017.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  45. "KSB coolant pump certified for use in Chinese NPPs". Nuclear Engineering International. 22 Agustus 2019. Diakses tanggal 11 September 2020.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  46. "China readying for nuclear expansion, says Zheng". World Nuclear News. 11 September 2020. Diakses tanggal 11 September 2020.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  47. "上海核工院召开专家技术咨询会". 上海核电办公室. Diakses tanggal 24 Agustus 2019.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan