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1.
本文讨论了问题的背景,新版核电安全法南的特点和要求,安全评价的目标和方法以及事故的管理策略。  相似文献   
2.
本文研究了围板对堆芯中子经济的影响,并且经过不同厚度围板的零功率反应堆的实验,验证了理论予计的结果。尽管不锈钢通常被认为是一种寄生性中子吸收体,但发现围板增加到某一厚度时,反而提高了堆芯的中子经济效益。由于不同厚度不锈钢板反射中子的作用不同,当围板厚度由2.5cm(这是核电厂压水堆使用的一种代表性围板的厚度)增加到20cm(在结构设计中应将20cm的围板改变为不锈钢反射层组件)时,则30万kW的核电厂压水堆第一燃料循环的寿期将会延长40EF-PD。若把第一循环寿期转换为平衡燃料循环寿期(360EFPD),20cm不锈钢反射层则可多发33EFPD。再按40年的核电厂设计寿命(年负荷因子为0.8)折算,则可多发76亿度的电。如果不锈钢反射层用锆合金代替,其经济效益更大。  相似文献   
3.
本文简要地讨论了堆芯功率分布分析的目的和意义。详细地分析了影响核电厂压水堆堆芯功率分布的因素,研究了展平功率分布的各种方法。最后得到30万千瓦的秦山电厂堆芯的核功率不均匀系数F_(qq)~N=2.50的核焓升因子F_(△H)~N=1.58。并与国外相近规模核电站PWR的设计功率分布作了比较。  相似文献   
4.
描述了秦山核电厂堆物理设计中应用的计算程序及其计算结果与实测值的比较。结果表明,理论计算值与实验测量值符合良好。最后说明了这些计算程序的某些特点。  相似文献   
5.
动力装置稳态运行特性的选择,既关系到核电站的总体性能,也关系到一、二回路设备设计的要求,关系到工厂生产制造设备  相似文献   
6.
本文讨论了压水堆核电站堆物理设计的任务和设计准则,扼要地分析了核电站压力堆堆芯设计的发展,进而讨论了堆物理设计计算程序的建立和秦山30千瓦电站堆物理设计的基本情况,并与国外同规模的堆芯设计作了比较。  相似文献   
7.
本文通过核电站压水堆各种棒控方式的研究,在满足电站负荷调节的条件下,发现控制棒组价值越小,越有利于改善堆芯功率分布,同时考虑到电站压水堆可以不用过大价值棒组控制氙振荡,进而提出了一种改进型棒控方式:安全棒(A)+功率棒(G)+调节棒(T).即用价值约1%的棒组执行负荷调节,用价值约2%的棒组控制功率分布及氙振荡,其余棒组列为安全棒.从而取得了既能改善堆芯功率分布,又能有效地实施负荷调节和功率分布控制的效果.  相似文献   
8.
由于短棒长期置于堆芯中,产生了对燃料燃耗的屏蔽效应等原因。因此,后来国际上有关压水堆核电站设计制造公司纷纷取消了短棒。针对这种情况,本文进一步研究了短棒的功能,讨论了短棒用于轴向燃耗控制的原理,提出将短棒分两组使用。短棒长度用三分之一棒或半棒,两组短棒交替进入堆芯的运行方式。其目的是扬长避短,变弊为利,最后达到一举三得的效果:(1)避免了短棒的屏蔽效应,保持了展平轴向功率分布和抑制氙振荡的功能。(2)用于轴向燃耗控制,对300MWe的核电站,首炉料可延长燃耗寿期10—15天,即可多发72—108GWh的电。(3)同四分之一棒相比,加大了短棒价值,兼氙棒使用,提高了电站变工况恢复功率的能力和速度。这种设计,对作日负荷循环的核电站尤为有利。  相似文献   
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