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本工程回填区域以现有的钻孔资料分析,临近岛体或礁体附近的淤泥、淤泥质土层厚度均较薄,由远离岛体区域淤泥及淤泥质土厚度逐渐变大。本工程回填区域大部分的淤泥及淤泥质土厚度在6m以内,底高程在-5.0~-13.0m;在场平工程的西北和西南侧淤泥及淤泥质土较厚,西北侧局部区域厚度可达14m,底高程可达-19.0m,且其下普遍存在粉砂层,厚度在4.0~8.0m,砂层下亦存在较厚的淤泥质土和粉质粘土层。
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压水堆核电站由核岛、常规岛和配套设施三部分组成。核岛回路是由反应堆、蒸汽发生器、主冷却剂循环泵、稳压器和主管道等设备组成的密闭式高压循环回路[1],其作用是将反应堆堆芯内核裂变所释放的大量热能导出,传给蒸汽发生器二次侧的给水,使之产生饱和蒸汽送入常规岛的汽轮机做功,带动发电机发电。
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核电厂发电机定子冷却水系统(GST)的功能是通过一个闭式低电导率水的循环回路带走发电机定子线圈在带负荷运行时产生的热量。定子冷却水由水泵GST101/201PO提供循环动力。正常运行时1台工作,1台备用。当检测到流量低于150m3/h或者工作泵电源跳闸信号时,备用泵自动启动并投入运行。
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本文设计一种小型铅铋冷却快堆堆芯,通过堆芯优化设计,在满足堆芯寿期以及热工限值的基础上,尽可能减小堆芯体积,并能够满足堆芯非能动安全性要求。为了满足堆芯的自然循环,选择了较小的堆芯功率,堆芯额定热功率为29MWth,额定电功率为10MWe,寿期内不倒料或换料,可以降低核扩散的风险,目标寿命为满功率连续运行6年。
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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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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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华龙一号(ACP1000)是安全设计理念上的创新,首次明确提出“能动+非能动”的安全设计理念,在纵深防御上更好地实现多样性,既能保持能动的高校与成熟,又能发挥非能动的优势。华龙一号(ACP1000)是先进压水堆设计系统性的创新,而不是基于原有设计的改进,利用确定论与概率论相结合的方法,使华龙一号(ACP1000)方案有效消除安全上的薄弱环节。
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随着国际国内形势日趋复杂和网络技术的快速发展,核电厂遭受网络攻击的风险不断上升。近年来,伊朗纳坦兹铀浓缩电厂、布什尔核电站,韩国、德国、印度核电站等核电厂都遭受过不同程度的网络攻击,网络攻击已经成为针对核电厂新的攻击手[1]。网络供应链安全贯穿网络产品和服务的整个生命周期且起着至关重要的作用,得到了国际社会的广泛关注。
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随着三维技术的发展和三维模型的应用,三维模型协同设计逐渐引入核电领域并产生了大量的三维数据。三维模型比二维的文件图纸更直观容易理解、更精确,能提高设计效率和新产品的研制周期。但是三维模型作为一种特殊的电子文件,在管理体制、标准规范、技术方案等方面存在不完善的地方,尤其是面临长期保管和利用的问题。
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