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相似文献
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【日本《原子能视野》2000年1月刊第14~18页报道】 人们从简化型轻水堆中吸取美国三里岛事故的教训,目的是开发消除人与机器之间的复杂关系和不易产生人为过失的简化机械系统。 从1985年开始,美国西屋(WH)公司和通用电气(GE)公司就分别着手开发AP-600和简化型沸水堆(SBWR),功率为600 MW;从1990年开始,国家、电力公司和制造商开始进行共同研究,基于此共同研究,WH公司的AP-600获得了美国核管会(NRC)的最终设计许可(FDA)。 日本也把简化型轻水堆作为电力行业的共同研究课题,参加了美国上述的研究。在取得美国设计研究的内容及许可动…  相似文献   

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本文介绍了美国小型轻水堆的特点和研究发展计划。  相似文献   

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先进轻水堆的新材料应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   

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一、前言高转换轻水堆是一种转换比达0.8—1.0的堆型。它具有比现有轻水堆转换比高的特点。发展高转换轻水堆的原因是:①能有效利用现有轻水堆中生产的钚;②有助于推迟快堆商用化计划。在钚的有效利用方面,高转换轻水堆的燃料采用富集度约12%的 PuO_2-UO_2,电功率为1000MW级核电站的堆芯初期钚装载量达8t,可大量集中使用钚燃料。由于转换比高,堆芯内可生成比轻水堆更多的钚,因此有人把高转换轻水堆称之为钚的”  相似文献   

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本文综述目前轻水堆技术发展情况,包括轻水堆技术改进的方向,先进轻水堆的设计,各国轻水堆技术的研究和发展。  相似文献   

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德国有10座以上的核电站已经退役或正在拆除之中。利用施塔德(Stade,KKS,670MWe)压水堆核电站的退役作为一个例子,从电力公司的角度说明了退役的目标、策略、准备工作、取证、技术拆除和安全考虑。正在探讨与废物定性、后勤和经济性相关的挑战。  相似文献   

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【《欧洲核能综览》2000年1~2月刊报道】 市场持续不断地要求提高轻水堆经济性和效率,这导致热力学超临界范围的轻水堆概念的提出。在一种一次循环概念中,水以液态进入反应堆而流出的则是高压水蒸汽,这可能简化反应堆的设计。 由研究院和厂商的高级专家组成的小组将详细研究高性能轻水堆(HPLWR)的优点,HPLWR效率可望达到44%,能量密度很高。研究结果也将有利于现有轻水堆技术的改进。 HPLWR项目总体目标是评估运行在热力学超临界区域的高效轻水堆的优点和经济可行性,以明确HPLWR是否可以作为核电厂的选择。 其它目标有:研究高温环境…  相似文献   

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对于堆物理工程设计中常用的碰撞几率程序CPXY和两维S_N计算程序DOT3.5,以及最近研制的穿透几率程序TPXY,本文简述了其理论模型,并着重就它们的计算精度,计算时间和网格的划分,进行了系统的数值研究。所计算分析的组件基准问题和例题,复盖了目前PWR和BWR堆芯组件的几何结构和核不均匀性。研究结果表明,穿透几率程序TPXY是当前工程上实用的计算效率最高的组件计算程序。  相似文献   

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核工业目前面临着核能在基荷电力生产方面保持和继续生存、以及核能渗透到其它领域能源市场尤其是在氢的经济性方面的双倍挑战。本文表明,在今后几十年内,水冷反应堆尤其是轻水堆(LWR)仍将是基荷电力生产的中流砥柱。第四代反应堆堆型可能在约30年内进入市场,使其成为能与轻水堆相竞争的、或者作为轻水堆的一种补充渗透到新的能源市场,例如氢的生产和,或拓展铀资源。本文也讨论了与赢得公众接受新一代核能建设有关的问题。  相似文献   

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高性能轻水堆(HPLWR)是在超临界压力下运行的轻水堆(LWR)。尤其是在可靠性、安全性、发电成本和防核扩散方面,这种反应堆都会优于现有核反应堆。HPLWR最显著的优点是因为它的设备和厂房尺寸比现有轻水堆更小,从而可以获得约1000/kW(电功率)的低建造成本和3~4分/kwh的低发电成本。  相似文献   

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1引言 过去40年,世界轻水堆特别是压水堆(PWR)和沸水堆(BWR)一直是最成功的核反应堆。迄今已经建造了270多座PWR,最近,1座PWR的净电输出功率可达到1600MW,净效率达到了36%。已经建造的BWR机组有93个,尽管其功率和效率水平稍低,但几乎都是成功的。这两种堆刊都采用饱和蒸汽循环,新鲜蒸汽压力约7MPa,对应饱和温度为286℃。[第一段]  相似文献   

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轻水堆燃料组件计算程序包TPFAP   总被引:4,自引:4,他引:0  
章宗耀  李大图 《核动力工程》1993,14(2):117-121,192
TPFAP是一个同时适用于PWR和BWR的穿透几率法燃料组件燃耗计算程序包。它首先利用碰撞几率方法在库能群结构下完成三区或四区圆环几何的栅元输运计算。载钆燃料棒或硼棒可燃毒物栅元的有效吸收截面由微燃耗程序CMB产生,两维穿透几率法组件计算是在(x,y)几何下进行。基模计算用来考虑中子泄漏修正。根据反应率等效,计算组件等效扩散参数。在每一燃料棒和可燃毒物棒进行燃耗计算,TPFAP给出每一燃耗步的组件和栅元少群截面、功率分布,提供核设计和安全分析所需参数。  相似文献   

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Tange  T 胡军 《国外核动力》1996,17(3):40-42,47
日本位于Rokkasho的后处理厂的建设始于1993年4月,其乏燃料贮存池计划于1996年投入使用,而其后处理装置则按21世纪初期开始现役运行的目标正在建设中。  相似文献   

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