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本文描述了带有向下流水棒的高温超临界水冷热堆(称为Super LWR)在超临界压力下的安全分析。选择了11种瞬态和4种事故作为安全分析所考虑的异常类型。包壳温度而不是热流密度被认为是重要的瞬态准则。直流冷却系统和向下流水棒系统体现了Super LWR的安全特征。与沸水堆(BWR)和压水堆(PWR)不同,BWR和PWR“失去给水”同“失去反应堆冷却剂流量”一样重要。然而,向下流水棒通过热传导排出燃料通道的热量并依靠体积膨胀向燃料通道提供水量,在辅助给水系统启动前将缓解堆芯加热。在加压瞬态期间,与BWR不同,由于单相流中不存在空泡溃灭和在直流冷却系统中由流动停滞引起的冷却剂密度降低,Super LWR反应堆功率不会显著增加。所有瞬态和事故都满足准则要求。最热包壳温度在瞬态下大约增加50℃,在事故下最多增加250℃。瞬态下包壳处于高温的时间很短。 相似文献
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1概述
在新一代反应堆的开发过程中,为了进一步提高核电站的经济性,发电用的压水堆具有朝着单堆电功率在1500MW以上的大型化发展的趋势。APWR是日本三菱公司与西屋公司经过10多年努力共同开发的4环路大型先进压水堆核电站,其设计是在第二代压水堆技术基础上充分考虑了现有压水堆核电站的经验反馈进行的改进设计。 相似文献
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本文描述了高温超临界压力轻水堆(Super LWR)的安全系统设计概念,该堆具有向下流动的水棒。因为该Super LWR是没有水位和冷却剂循环的直流冷却系统,所以其基本安全要求是保持堆芯的冷却剂流量,而轻水堆(LWR)的基本安全要求则是保持冷却剂装量。对这种堆来说,“从冷段供给冷却剂”和“在热段排出冷却剂”是必要的。直流冷却系统的优点是反应堆卸压会导致堆芯冷却剂流动并冷却堆芯。向下流动的水棒系统加强了这种效应,因为顶部水室和水棒就像一个反应堆压力容器内的安注箱一样将其水供给堆芯。Super LWR的安全系统设计参考了LWR的安全系统并考虑到其自身的特点和安全原则。“冷却剂供给”由高压辅助给水系统和低压堆芯注人系统来保持,“冷却剂排出”则由安全释放阀和自动卸压系统来保持。Super LWR配备有两套独立的停堆系统:紧急停堆系统和备用液体控制系统。本研究所确定的容量和动作条件将用于安全分析中。 相似文献
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为了验证带有向下流水棒的超临界压力轻水冷却热中子反应堆(简称SuperLWR)的特性,进行了该堆的冷却剂丧失事故(LOCA)分析。分析范围为热/冷段的1%-100%破裂。在冷段大破口情况下,喷放期间过分的堆芯加热将通过自动卸压系统(ADS)得到缓解,这是因为反应堆卸压会导致堆芯冷却剂流动。在顶部水室和水棒内的冷却剂装量被有效地用于堆芯冷却。在喷放之后,像压水堆(PWR)一样,堆芯慢慢地被低压应急堆芯冷却系统(ECCS)再淹没。大破EILOCA的最高包壳温度低于准则值(1260℃)大约为430℃,出现在再淹没阶段。冷段的小破口给出了比大破口更高的包壳温度,这是因为在本分析中没有启动ADS。最高包壳温度低于准则值大约260℃。如果假定ADS被“干井压力高”信号启动,包壳温度将更低。热段破口不会比冷段破口严重,因为热段破口将增加堆芯冷却剂流量,预计在喷放之后将强迫淹没堆芯。 相似文献
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IAEA(国际原子能机构)的核电、燃料循环和核科学的重点计划的战略论点是“支持发展改进型和创新犁核电技术…”。 相似文献
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目前,我国装饰行业发展迅速,相关工程项目越来越多,业主对装饰装修工程要求也越来越高。然而现今装饰市场秩序却很混乱,没有一个统一的标准,装饰企业和业主经常发生纠纷,再加上装修工程本身隐蔽操作较多,交叉作业施工作业频繁,各种新材料、新技术应用较多,这就需要专业的监理人员来进行现场管理和监督。本文根据笔者多年从事装修监理工作经验,着重分析了目前我国室内装饰市场和室内装饰监理行业的现状及存在的问题,并对如何做好装修监理工作进行了总结,提出了一些建议。 相似文献