AP1000蒸汽發(fā)生器自然循環(huán)帶熱能力分析
發(fā)布時間:2021-06-24 12:22
文章基于AP1000蒸汽發(fā)生器(SG)自然循環(huán)試驗,對SG在自然循環(huán)工況下帶走堆芯衰變熱的能力進行了評估和分析。通過評估和分析AP1000SG自然循環(huán)試驗方法和驗收準則,研究試驗過程中電廠響應的主要參數(shù),利用LOFTRAN程序模擬SG自然循環(huán)試驗過程進行對比分析,驗證了堆芯衰變熱能夠通過蒸汽發(fā)生器自然循環(huán)帶出,SG自然循環(huán)功能能夠保證堆芯的安全,這對于論證AP1000設計的有效性和可靠性至關重要。
【文章來源】:工程技術研究. 2020,5(22)
【文章頁數(shù)】:3 頁
【部分圖文】:
蒸汽發(fā)生器自然循環(huán)示意圖
文章通過分析SG自然循環(huán)試驗的試驗過程,并通過分析電廠數(shù)據(jù)對試驗結果進行評價,同時對比采用LOFTRAN程序計算的電廠參數(shù)變化趨勢,分析得出如下結論:(1)試驗數(shù)據(jù)分析表明,AP1000 SG自然循環(huán)試驗結果滿足設計要求,堆芯衰變熱能夠通過蒸汽發(fā)生器自然循環(huán)帶走;(2)LOFTRON程序分析結果表明,AP1000蒸汽發(fā)生器自然循環(huán)試驗過程中機組狀態(tài)響應符合設計預期。圖3 RCS冷段溫度
RCS冷段溫度
【參考文獻】:
期刊論文
[1]華龍一號核電項目蒸發(fā)器重型垂直支承設備的制造工藝研究[J]. 岑龍濤,王保滿,李棟,張志強. 工程技術研究. 2019(23)
[2]核電廠全廠斷電工況下蒸汽發(fā)生器自然循環(huán)特性的比例分析[J]. 張盼,劉宇生,溫麗晶,胡文超,許超. 核科學與工程. 2017(06)
[3]反向密度位差對核電廠一回路自然循環(huán)影響研究[J]. 方紅宇,關仲華,陳宏霞,張曉華,吳鵬,鄭強. 核動力工程. 2015(06)
本文編號:3247090
【文章來源】:工程技術研究. 2020,5(22)
【文章頁數(shù)】:3 頁
【部分圖文】:
蒸汽發(fā)生器自然循環(huán)示意圖
文章通過分析SG自然循環(huán)試驗的試驗過程,并通過分析電廠數(shù)據(jù)對試驗結果進行評價,同時對比采用LOFTRAN程序計算的電廠參數(shù)變化趨勢,分析得出如下結論:(1)試驗數(shù)據(jù)分析表明,AP1000 SG自然循環(huán)試驗結果滿足設計要求,堆芯衰變熱能夠通過蒸汽發(fā)生器自然循環(huán)帶走;(2)LOFTRON程序分析結果表明,AP1000蒸汽發(fā)生器自然循環(huán)試驗過程中機組狀態(tài)響應符合設計預期。圖3 RCS冷段溫度
RCS冷段溫度
【參考文獻】:
期刊論文
[1]華龍一號核電項目蒸發(fā)器重型垂直支承設備的制造工藝研究[J]. 岑龍濤,王保滿,李棟,張志強. 工程技術研究. 2019(23)
[2]核電廠全廠斷電工況下蒸汽發(fā)生器自然循環(huán)特性的比例分析[J]. 張盼,劉宇生,溫麗晶,胡文超,許超. 核科學與工程. 2017(06)
[3]反向密度位差對核電廠一回路自然循環(huán)影響研究[J]. 方紅宇,關仲華,陳宏霞,張曉華,吳鵬,鄭強. 核動力工程. 2015(06)
本文編號:3247090
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