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在水冷反应堆中,活化腐蚀产物是放射性输运的重要载体。研究表明,在反应堆系统运行、维修维护及退役等环节,对辐射防护、个人和集体剂量以及安全分析等影响最大的因素是活化腐蚀产物(ActivatedCorrosionProducts,ACPs)。因此,对于水冷反应堆来说,回路中活化腐蚀产物源项的精确计算很有必要。
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熔盐反应堆是以熔融状态混合盐做为反应堆裂变燃料,液态高温熔盐同时充当反应堆主冷却剂。熔盐堆具备安全性高、结构简单、大功率密度、热电高转化比(~45%)、负反应性温度系数大、燃料可在线添料和后处理、可燃烧乏燃料和对核废料进行嬗变处理、可充分利用钍铀资源和反应堆易裂变核素高增殖等优点。缺点是高温熔盐对结构材料耐腐蚀性要求比较高。
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近年来弥散燃料[1]和弥散可燃毒物[2]在核反应堆系统中逐渐得到关注和应用,由于弥散颗粒的空间自屏效应,引入了燃料芯块内部弥散燃料和可燃毒物材料与基体的非均匀性,加上栅元层面芯体、包壳和慢化剂的非均匀性,造成双重非均匀性。为了更好地描述毒物颗粒在燃料中的随机分布情况,利用由清华大学开发的RMC程序[6]进行毒物颗粒的随机分布建模,采用显示建模方法,可生成每个毒物颗粒的随机位置,建立RMC模型进行计算。
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熔盐堆是以流动的熔盐作为燃料的新型反应堆堆型,具有良好的中子经济性、固有安全性、可在线后处理、可持续发展、防核扩散等优点,被第四代国际核能论坛确定为6种第四代先进核能系统的候选堆型之一。控制系统的首要目的是使系统稳定运行,不受非期望因素的影响,或者受到影响后能及时加以纠正,使系统保持在期望的状态。
核电站安全壳是防止核泄漏的最后一道屏障.在基准期内核电厂可能因遭受超过设计基准的地震作用,导致结构受损并引发核泄漏等灾难性事故.因此,估计核岛结构的可靠性与定量化的安全分析对于核电工程的风险评估具有重要的意义.按照现有相关规范[1],一般核电厂的抗震设计主要以确定性分析为主.由于确定性的保守设计难以考虑核电厂在服役期内的诸多不确定因素,诸如地震动激励、结构材料参数、外界环境等因素导致结构抗力及响应的随机性.
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三螺杆泵是一种先进的容积式泵,具有结构紧凑、输送介质黏度范围广、液力脉动小、寿命长、平稳可靠等优点,广泛应用于核电机组密封油系统。振动和噪声是三螺杆泵在使用过程中的最常见问题,引起三螺杆泵振动和噪声的常见原因有机械强迫振动、流体脉动及气蚀、电磁振动等。
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核主泵是核反应堆冷却剂循环泵的简称,主要用于推动冷却剂在反应堆冷却剂系统中循环运动,将核反应堆产生的热量带到蒸汽发生器中产生蒸汽推动汽轮机旋转发电[1,2,3,4]。失水事故(LOCA)是由回路压力边界出现破口导致的。失水事故会导致冷却剂泄漏、堆芯无法及时冷却、放射性物质进入核电站外部世界[5]。
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再热主汽阀安装在汽水分离再热器和再热截止阀之间的蒸汽管道上,作用是提供一个安全的附加措施,当超速跳闸机构动作而再热截止阀关闭不上时,防止汽机超速。再热截止阀安装在再热主汽阀后、低压缸进气管前的蒸汽管道上,作用是当汽机甩负荷后,限制从汽水分离再热器到低压缸的蒸汽流量。
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凝汽器是核电厂热力循环系统的重要设备之一,其传热管数量较多,且运行条件较为恶劣,在振动、磨损、冲刷等因素影响下,存在传热管泄漏的风险。一旦传热管失效泄漏,会引起二回路水质和化学性能指标不佳,甚至会导致机组被迫停机停堆,直接影响到机组运行的安全性和经济性[1,2,3]。
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经导管治疗房间隔缺损(AtrialSeptalDefect,ASD),让适应征患者免于外科开胸创伤性手术,是一项广泛应用于全世界的微创治疗技术[1]。经导管手术已经成为ASD的主要治疗方法。手术全程在X射线的引导下进行。由于患者个体情况、X射线时间等因素均有差异,相应的患者受到了不等剂量的电离辐射。
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螺栓连接是工程中应用最广泛的一种可拆连接,特别是高强螺栓连接,由于其体积小、连接刚度大、连接质量易于保证而广泛应用于核电站钢结构、管道等构筑物。紧固螺栓在工作时主要承受拉应力和剪切应力,一旦出现螺栓松动、设备周期性振动等情况则受力更为复杂,其服役过程中除受到预紧拉应力外,还要承受因螺栓松动或设备振动而引起的扭转和冲击载荷[1,2,3,4,5]。
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百万千瓦级核电机组配置3台凝结水泵,正常工况下2台凝结水泵运行,1台凝结水泵备用。一旦某台凝结水泵出现故障不可用,将导致整个机组失去备用水泵。因此,凝结水泵是二回路凝结水系统的关键设备,对机组的安全稳定运行具有十分重要的意义。2015年5月13日,方家山1#主控触发了1CEX204KT“2#凝结水泵电机轴承温度-2高”报警,指示为84.5℃。
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核电厂人因工程验证是确保电厂安全性、经济性和舒适性的重要手段,完善的人因工程验证,也是通过核安全审评的必要条件。对于新建核电厂,受实际工程建设进度和技术条件的限制,早期人因工程验证和分析主要依赖纸板模型和纸笔计算,工作效率低下,且在处理多尺寸或者系统性问题上难以进行全面地平衡考虑。
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随着社会经济的不断发展,电力需求也日益提高,核电因其高效性、清洁性和经济性而受到人们的广泛关注。但是核电厂又不同于一般的电厂,核电厂是利用核反应所产生的热量来制造蒸汽,推动汽轮机发电。由于核电厂中许多设备和部件聚集着大量的放射性物质,为了防止发生核辐射泄漏事故,必须保证核电厂在可能遇到的情况下可靠的工作。
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20世纪末,随着核电企业面临全新的变革,企业成本、运营、售价等内部和外部竞争的加剧,对核电厂提出更高的环保和安全要求,核电厂建设和运行的复杂性也对自动化提出更高的要求。在计算机技术、计算机图形学、互联网技术、控制技术和人工智能技术等多种高新信息技术的发展前提下,促进了数字化核电厂的产生。
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