壓水堆核電廠運行模式總體設計研究
發(fā)布時間:2021-06-14 12:42
根據(jù)電網(wǎng)需求和建造成本選擇適當?shù)姆磻压β士刂品绞讲⒋_定運行模式的功能要求,然后根據(jù)確定的運行模式功能要求,進行運行模式設計、控制系統(tǒng)設計及甩負荷設計;最后對采用該運行模式的核電廠進行堆芯功率能力分析和相關事故分析,結果表明采用該運行模式的核電廠是安全的;以先進的六十萬千瓦級中國壓水堆(ACP600)核電廠運行模式研制的全過程為實例進行論述,結果也表明了本文的運行模式總體設計方法切實可行。
【文章來源】:核動力工程. 2020,41(04)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
ACP600慢化劑溫度隨反應堆功率的變化
為了保證調棒負荷跟蹤運行過程中堆芯軸向功率峰因子和功率偏移在設計限值之內,需要對控制棒中吸收體材料、重疊步進行研究以選擇適當?shù)奈阵w材料和重疊步。由于不調硼負荷跟蹤時控制棒插入堆芯較深,對堆芯功率分布擾動較大,T棒組中的灰棒束采用了4根銀銦鎘棒和20根不銹鋼棒。AO棒組主要用于控制軸向功率偏移,AO棒組的移動方向必須與軸向功率偏移成單調關系,AO棒組的棒束采用24根銀銦鎘棒。為增加停堆裕量,停堆棒組(S棒組)的棒束也采用24根銀銦鎘棒。經分析得知,灰棒組之間(T1T2及T2T3)的重疊步為80步,T3、T4、T5之間的重疊步為12步。圖3給出了ACP600的控制棒布置圖[4]。圖3 ACP600控制棒布置圖
ACP600控制棒布置圖
【參考文獻】:
期刊論文
[1]“華龍一號”反應堆堆芯與安全設計研究[J]. 余紅星,周金滿,冷貴君,鄧堅,劉余,吳清,劉偉. 核動力工程. 2019(01)
[2]Mode-C從基負荷到負荷跟蹤的過渡策略研究[J]. 宮兆虎,劉同先,李慶,蔣朱敏,李天涯,周金滿,蔡云. 核動力工程. 2017(06)
[3]CNP650壓水堆不調硼負荷跟蹤可行性研究[J]. 劉同先,吳磊,陳長,李慶. 核科學與工程. 2016(05)
[4]先進壓水堆核電廠運行模式設計思路研究[J]. 周金滿,劉同先,蔣朱敏,王金雨,劉啟偉,劉曉黎,宮兆虎. 核動力工程. 2015(S2)
本文編號:3229854
【文章來源】:核動力工程. 2020,41(04)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
ACP600慢化劑溫度隨反應堆功率的變化
為了保證調棒負荷跟蹤運行過程中堆芯軸向功率峰因子和功率偏移在設計限值之內,需要對控制棒中吸收體材料、重疊步進行研究以選擇適當?shù)奈阵w材料和重疊步。由于不調硼負荷跟蹤時控制棒插入堆芯較深,對堆芯功率分布擾動較大,T棒組中的灰棒束采用了4根銀銦鎘棒和20根不銹鋼棒。AO棒組主要用于控制軸向功率偏移,AO棒組的移動方向必須與軸向功率偏移成單調關系,AO棒組的棒束采用24根銀銦鎘棒。為增加停堆裕量,停堆棒組(S棒組)的棒束也采用24根銀銦鎘棒。經分析得知,灰棒組之間(T1T2及T2T3)的重疊步為80步,T3、T4、T5之間的重疊步為12步。圖3給出了ACP600的控制棒布置圖[4]。圖3 ACP600控制棒布置圖
ACP600控制棒布置圖
【參考文獻】:
期刊論文
[1]“華龍一號”反應堆堆芯與安全設計研究[J]. 余紅星,周金滿,冷貴君,鄧堅,劉余,吳清,劉偉. 核動力工程. 2019(01)
[2]Mode-C從基負荷到負荷跟蹤的過渡策略研究[J]. 宮兆虎,劉同先,李慶,蔣朱敏,李天涯,周金滿,蔡云. 核動力工程. 2017(06)
[3]CNP650壓水堆不調硼負荷跟蹤可行性研究[J]. 劉同先,吳磊,陳長,李慶. 核科學與工程. 2016(05)
[4]先進壓水堆核電廠運行模式設計思路研究[J]. 周金滿,劉同先,蔣朱敏,王金雨,劉啟偉,劉曉黎,宮兆虎. 核動力工程. 2015(S2)
本文編號:3229854
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