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《重水反应堆》PPT课件第六章重水反应堆HWR目前国际上已投入运行的重水堆核电站共30余座,总电功率为2335.4万千瓦,约占全世界核电厂总功率的6.5%.重水堆概述CANDU的概念:CANadaDeuteriumUranium重水堆的特点:天然铀作燃料,收到发展中国家青睐重水做慢化剂,造价较高重水堆的分类:压力管式,压力壳式CANDU的基本结构特点燃料组件结构重水堆的核燃料是天然铀,制成圆柱状装在外径为13(20)毫米长约500毫米的锆合金包壳管内,构成棒状燃料元件,37根燃料棒组成一束,棒之间用锆合金块隔开,端头由锆合金支承板连接,构...

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第六章重水反应堆HWR目前国际上已投入运行的重水堆核电站共30余座,总电功率为2335.4万千瓦,约占全世界核电厂总功率的6.5%.重水堆概述CANDU的概念:CANadaDeuteriumUranium重水堆的特点:天然铀作燃料,收到发展中国家青睐重水做慢化剂,造价较高重水堆的分类:压力管式,压力壳式CANDU的基本结构特点燃料组件结构重水堆的核燃料是天然铀,制成圆柱状装在外径为13(20)毫米长约500毫米的锆合金包壳管内,构成棒状燃料元件,37根燃料棒组成一束,棒之间用锆合金块隔开,端头由锆合金支承板连接,构成长为半米,外径为150毫米左右的燃料棒束。反应堆堆芯由384根带燃料棒束的压力管排列而成。每根压力管内装有12束燃料棒束。冷却剂和慢化剂的绝热作为冷却剂的重水在管内流动带走热量。作为慢化剂的重水在反应堆排管容器中,为了防止热量传到慢化剂重水中,在压力管外设置一同心容器管,两管之间充以二氧化碳作隔热层,以保持慢化剂温度不超过60℃。压力管和容器管贯穿反应堆排管容器,两端与法兰固定,与容器连成一体。反应性的控制控制棒设置在反应堆上部,穿过反应堆排管容器,插入在慢化剂中。快速停堆时将控制棒快速插入堆内。反应性的调节还可以通过改变反应堆容器中重水慢化剂的液位来实现。紧急停堆时可以将控制棒快速插入堆内,还可打开氦气阀,将储存在毒物箱内的硝酸钆毒物注入反应堆容器的重水慢化剂中,还可以打开装在容器底部的大口径排水阀,把重水慢化剂急速排入贮水箱。换料方式由于重水堆的卧式布置压力管,每根压力管在反应堆容器的两端都设有密封接头,可以装拆。因此,可以采用遥控装卸料机进行不停堆换料。换料时,由装卸料机连接压力管的两端密封接头,新燃料组件从压力管一端顶入,烧过的乏燃料组件侧从同一压力管的另一端被推出。这种换料方式称为“顶推式双向换料”。CANDU一回路系统和设备380根燃料管4SG4Pump4入口集流管4出口集流管1电加热Pre.回路 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 特点和要求1保证冷却剂循环2主泵飞轮3保证一定的自然循环流量4压力控制5超压保护系统6设有单独的停堆冷却系统7过虑净化等装置,控制冷却剂的化学成分8足够充足的应急流量9尽可能的减少重水泄漏蒸汽发生器主要结构材料位炭钢一次测:封头,管板和管束一次测二次侧:壳体,汽水分离器,管束套筒,管板和管束二次侧,预热段隔板,管子支承等,主泵单级、单吸入口、双出口、立式离心泵支管和集流总管稳压器CANDU慢化剂系统慢化作用,失冷事故下的热阱作用慢化剂系统原理 流程图 破产流程图 免费下载数据库流程图下载数据库流程图下载研究框架流程图下载流程图下载word :串连/并联电源系统:其它类型的重水堆压力壳式重水堆压力管式沸腾轻水冷却重水堆重水堆的发展前景机遇:重水堆中子经济性好,节省核燃料,可以直接利用天然铀,不需要建造核扩散厂,这对未掌握核浓缩技术的国家利用核燃料资源是很有意义的。挑战:大量的重水以及泄漏导致高造价。核燃料燃耗比较浅,1/3压水堆。换料频繁,后处理成本较大,防止重水泄漏的高密封性能设备也提高了造价。
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