压水堆核电站

自从核电站问世以来,在工业上成熟的发电堆主要有以下三种:轻水堆、重水堆和石墨气冷堆。它们相应地被用到三种不同的核电站中,形成了现代核发电的主体。 目前,热中子堆中的大多数是用轻水慢化和冷却的所谓轻水堆。轻水堆又分为压水堆(图1 )和沸水堆。

压水堆核电站使用轻水作为冷却剂和慢化剂。主要由核蒸汽供应系统(即一回路系统)、汽轮发电机系统(即二回路系统)及其他辅助系统组成。冷却剂在堆芯吸收核燃料裂变释放的热能后,通过蒸汽发生器再把热量传递给二回路产生蒸汽,然后进入汽轮机做功,带动发电机发电。

压水堆核电站基本信息

中文名称 压水堆核电站 外文名称 Pressurized water reactor/PWR

压水堆核电站造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
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彩色纳米无机聚合物透路面材料 混凝土C20,细粒(03-05mm);1立方=1.8吨 查看价格 查看价格

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彩色纳米无机聚合物透路面材料 混凝土C30,细粒(03-05mm);1立方=1.8吨 查看价格 查看价格

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行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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压水堆核电站常见问题

  • 压水堆核电站和沸水堆核电站有什么区别?

    一. 沸水堆与压水堆工作原理 沸水堆(Boiling Water Reactor)字面上来看就是采用沸腾的水来冷却核燃料的一种反应堆,其工作原理为:冷却水从反应堆底部流进堆芯,对燃料棒进行冷却,带走裂...

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压水堆核电站文献

浅谈压水堆核电站主泵 浅谈压水堆核电站主泵

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压水堆核电站安全注入系统调试介绍 压水堆核电站安全注入系统调试介绍

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安全注入系统是压水堆核电站的重要专设安全设施,作用是在反应堆冷却剂系统发生失水事故(LOCA)时,保持堆芯被水淹没,防止燃料包壳熔化;或在主蒸汽系统发生管道破裂事故时,快速注入浓硼溶液,从而使反应堆快速安全停堆,并防止反应堆重返临界。安全注入系统的调试主要通过流量验证的方式,来保证系统运行参数能够满足设计要求。

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压水堆核电站的燃料组件装卸方法专利目的

《压水堆核电站的燃料组件装卸方法》的目的是提供一种压水堆核电站燃料的装卸方法,以在保证燃料组件安全该的前提下,提高换料机的换料效率,缩短大修关键路径时间,从而给核电站带来显著的经济该效益。

压水堆核电站的燃料组件装卸方法技术方案

《压水堆核电站的燃料组件装卸方法》提供了一种压水堆核电站的燃料组件装载方法,包括:

(1)控制系统驱动换料机的大车和小车同时运行至目标预定偏置位置;

(2)所述控制系统驱动所述换料机的主提升下降至第一高度;

(3)所述控制系统驱动所述大车和小车运行至目标位置正上方;

(4)所述控制系统驱动所述主提升下降至堆芯底部。

与2013年7月前已有技术相比,该发明的压水堆核电站的燃料组件装载方法,现将大车和小车该同时运行至目标预定的全偏置位置,再将主提升下降至第一高度(即距离堆芯顶部的该8700毫米处),之后将大车和小车运行至目标位置正上方,最后将主提升下降至堆芯底部以完该成燃料组件的装载过程;即,该装载方法在保证燃料组件安全的前提下,仅采用了一次偏置该方式(全偏置方式),相比传统装载过程中所采用的“全偏置 半偏置”的二次偏置方式,提高该了换料机的换料效率,缩短了大修关键路径时间,从而给核电站带来了显著的经济效益。

较佳地,进行步骤(1)之前还包括:根据所述换料机的当前位置判断是否进行偏置,根据判断结果进行步骤(1)或步该骤(3)。

具体地,“根据所述换料机的当前位置判断是否进行偏置”具体包括:以所述大车和所述小车的运动方向维度建立堆芯二维数组图;将所述换料机的当前位置转换为所述堆芯二维数组图中的位置;采用九宫格模型判断是否进行偏置及偏置方向。

较佳地,进行“采用九宫格模型判断是否进行偏置及确定偏置方向”之前还包括:判断所述目标位置是否合法。

具体地,所述第一高度为距离堆芯顶部8.7米处。

相应地,该发明还提供了一种压水堆核电站的燃料组件卸载方法,包括:

(1)控制系统驱动换料机的大车和小车同时运行至目标位置正上方;

(2)所述控制系统驱动所述换料机的主提升上升至第一高度;

(3)所述控制系统驱动所述大车和小车同时运行至目标预定的全偏置位置;

(4)所述控制系统驱动所述主提升上升至堆芯顶部。

压水堆核电站的燃料组件装卸方法改善效果

《压水堆核电站的燃料组件装卸方法》先将大车和小车同该时运行至目标位置正上方,再将主提升上升至第一高度(即距离堆芯顶部的8700毫米处),之该后将大车和小车运行至目标预定的偏置位置,最后将主提升上升至堆芯顶部以完成燃料组该件的卸载过程;即,该卸载方法在保证燃料组件安全的前提下,仅采用了一次偏置方式(全该偏置方式),相比传统卸载过程中所采用的“全偏置 半偏置”的二次偏置方式,提高了换料该机的换料效率,缩短了大修关键路径时间,从而给核电站带来了显著的经济效益。

《压水堆核电站工程设计(精)》可供核电站工程设计和研究开发人员,以及核电行业设计、建造和调试运行管理人员阅读,也可供高等院校核工程专业师生参考。

《压水堆核电站的燃料组件装卸方法》涉及压水堆核电站燃料组件的装卸技术领域,更具体地涉及一种压水堆核该电站的燃料组件装卸方法。

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