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1.
介绍了秦二厂3/4#机组硼加热系统的作用,并对主控室长期存在的硼加热系统相关报警原因进行分析,结合理论设计核对了现场伴热缆的选型情况;依据现场设备布置情况而制定了相应的解决方案,而且通过试验和长期跟踪较好地解决了8RRB301AA 因设计布置等原因造成的故障,为其他同类故障的处理指明了方向。 相似文献
2.
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介绍某核电厂循环水系统循环水泵反转监测系统的测量原理、系统组成,分析反转监测系统的安装、调试经验及运行过程中出现的问题,探讨反转监测系统及其相关控制逻辑的改进,使反转监测系统与现场设备的实际工艺状态相匹配,以便进一步对其进行优化. 相似文献
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7.
国内核电厂吸取福岛事故的经验教训,增加了严重事故后应急补水设施,完善了应急补水的相关功能,进一步提高了核电厂的安全水平.对M 310核电机组严重事故状态下的应急补水设施进行技术分析,分析计算结果表明,应急水源到应急补水泵接入点距离过长,水损过大,实际补水压力及流量无法满足设计要求.针对该问题提出一系列设计改进措施,优化改进后的应急补水设施可保证严重事故工况下M 310核电机组应急补水设施的可用性,从而进一步提高核电机组的安全性. 相似文献
8.
煤电在中国电力供应结构中占据主导地位,其环境影响是研究热点之一。建立中国煤电生命周期二氧化碳和大气污染物排放分析模型,基于文献调研构建参数数据库,测算中国煤电的单位发电量排放。结果表明,近年来中国煤电生命周期单位发电量的CO2、SO2、NOx和PM2.5排放分别为838.6 g/(kW·h)、0.34 g/(kW·h)、0.32 g/(kW·h)和0.08 g/(kW·h)。其中煤电单位发电量大气污染物排放,比实施超低排放改造前,下降幅度超过90%。研究发现,增大单机机组规模和进行超低排放改造能够有效降低煤电发电过程的大气污染物排放,采用煤电燃烧后碳捕集和存储(carbon capture and storage, CCS)处理技术能够使煤电CO2排放下降到144 g/(kW·h),助力碳中和目标实现。如果不采用更加严格的大气污染物排放标准和处理方式,CCS技术可能会使煤电大气污染物排放强度上升30%~40%,这与碳捕集过程使用的技术有关。 相似文献
9.
对比气体泄漏率的精确计算值与直读值的差异,分析误差的成因并找出切实可行的缩小误差的方法,使得直读法在小型承压容器的大批量泄漏率检测中发挥了重要的作用。 相似文献
10.
核电厂对于产生的固体放射性废物的通行做法是利用特殊配方的水泥将其固化,然后封装入桶,存放于特定的厂房任其自然衰变。随着新建核电项目的相继建成投产,如何减少固体废物的产生量便成为了一个非常严峻的课题。秦山第二核电厂固体废物最小化技术改造的实施为其他核电项目提供了一定的借鉴意义。 相似文献