谈谈日本此次核电事故原因以及沸水堆和压水堆的区别.doc
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谈谈日本此次核电事故原因以及沸水堆和压水堆的区别.doc
谈谈日本此次核电事故原因以及沸水堆和压水堆的区别BWR-沸水堆,PWR-压水堆。沸水堆核电站工作流程是:冷却剂(水)从堆芯下部流进,在沿堆芯上升的过程中,从燃料棒那里得到了热量,使冷却剂变成了蒸汽和水的混合物,经过汽水分离器和蒸汽干燥器,将分离出的蒸汽来推动汽轮发电机组发电。由于冷却剂会沸腾成为蒸汽去推动汽轮机,因此堆芯内冷却剂不断的被消耗,必须由给水系统不断的补充水,水从汽轮机处冷凝得来,由泵送回堆芯内。由主泵提供动力保证一回路内冷却剂的流动使堆芯内热量分布均匀,并能充分带走燃料棒的热量。由于堆芯顶部要
沸水堆与压水堆技术比较.pptx
沸水堆与压水堆©沸水堆与压水堆©沸水堆与压水堆©沸水堆与压水堆©世界核电机组分布日、美、德沸水堆机组和压水堆机组沸水堆与压水堆技术比较反应堆物理和热工水力的基本原理PWR和BWR在热工水力方面的区别:BWRPWR·在压力容器中有两相流·在压力容器中是单相流·过冷和饱和冷却剂·过冷冷却剂·形成空泡·无空泡形成·避免过渡沸腾·避免膜态沸腾·监测最小临界功率比·监测偏离泡核沸腾比·最小临界功率扰动不会·偏离DNB比将会引起引起包壳峰值温度包壳峰值温度上升蒸汽产生的基本原理蒸汽产生方式的发展过程主要核蒸汽供应系统
压水堆核电站循环系统和压水堆核电站发电方法.pdf
本发明公开了一种压水堆核电站循环系统和压水堆核电站发电方法,属于核电站发电领域。本发明通过余热锅炉吸收燃气轮机的高温排气余热,并将高温排气余热传递给熔盐换热器中的熔盐工质,当蒸汽发生器产生的饱和蒸汽经过熔盐换热器时,变成过热蒸汽,该过热蒸汽依次经过高压缸和低压缸带动蒸汽轮机发电后,被冷凝成凝结水,该冷凝水重新被加热和除氧后,再次进入蒸汽发生器进行下一轮循环,有效利用了燃气轮机的高温排气余热,且相比于在高压缸和低压缸之间添加汽水分离再热器,本发明通过熔盐换热器将饱和蒸汽变成过热蒸汽,简化了压水堆核电站的二回
压水堆核电厂高压熔堆严重事故序列分析.pdf
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压水堆核电厂.pdf
第三章压水堆核电厂12我国正在运行的核电机组(除秦山三期)全部为压水堆堆型,作为一种技术相当成熟的堆型,具有以下特点:1.压水堆以轻水作慢化剂及冷却剂,反应堆体积小,建设周期短.造价较低。2.压水堆采用低富集度铀作燃料,铀的浓缩技术已经过关。3.压水堆核电厂有放射性的一回路系统与二回路系统相分开,放射性冷却剂不会进入回路而污染汽轮机,运行、维护方便,需要处理的放射惮废气、废水、废物量较少。3压水堆主要运行参数4教学内容本章将以大亚湾核电厂为例,详细介绍压水反应堆本体结构:堆芯组件:核燃料组件+控制棒组件+