反应堆结构课件5第五章 沸水堆
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5 齐姆核电站 6 ABWR
15
安全性的改进
ABWR的改进
1 单堆功率达到130万千瓦,效率提高到31.6%, 经济效益明显提高
2 改进的堆芯设计 8×8替代7×7,轴向分区
3 控制棒驱动的改进 电力水力联合驱动 4 堆内设置内装式再循环泵 图5-6 5 采用钢筋混凝土安全壳
16
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第五章
沸水堆
BWR
1
沸水堆与压水堆的区别
降低了一回路冷却剂水的工作压力,允许一回路冷却水在堆内发生沸腾,并将产生 的蒸汽直接送汽轮机发电。
2
沸水堆结构
压力壳 上顶盖
底部支承
堆芯堆内支承
汽水分离器
蒸汽干燥器 喷射泵
3
沸水堆结构
压力壳 上顶盖
底部支承
堆芯堆内支承
汽水分离器
蒸汽干燥器 喷射泵
4
堆芯结构
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核燃料组件,控制棒, 中子测量探头
核燃料组件:
与压水堆的相同与区 别
分区换料
5
燃料组件结构
8×8正方形栅格 燃料棒
定位棒
流水棒
6
控制棒结构
十字形 炭化硼粉末
控制棒从堆芯底部插 入堆芯
7
燃料组件结构
8
汽水分离器和干燥器
9
喷射泵
再循环流程 功率调节
10
11
沸水堆安全壳
为容纳一回路系统破裂时 所释放出来的全部物质, 设置了安全壳称水堆一 般采用带有蒸汽降压措 施的安全壳,如图1.9 所示。抑压水池的热容 量很大,事故时能冷凝 反匝堆所放出来的蒸汽, 又能滞留放射性裂变产 物。
6含有放射性的蒸汽直接推动汽轮机作工,系统维 修困难
7 燃料元件尺寸大,元件棒间隙也大,堆芯直径大。 8 控制棒设计和布置的独特性
14
沸水堆的改进和发展
沸水堆的六次重大改进: 1 德累斯顿为代表的示范堆 二回路
2 奥斯特 克来格沸水堆
直接循环
3德累斯顿-2号 为代表,喷射泵
4 布朗费力 电站 单堆功率达到百万千瓦
12
沸水堆特点
1 压力低,压力容器厚度可以减薄,但堆内设备多, 压力壳尺寸较大。
2 沸水堆电站系统简单,回路少,不知紧凑。省去 了SG,事故减少,效率提高。
3 再循环系统 4 运行灵活,控制棒功率控制,再循环流量控制, 基本负荷和变动负荷
13
5 燃料比功率校,燃料转载量大(50%),总体投 资大
15
安全性的改进
ABWR的改进
1 单堆功率达到130万千瓦,效率提高到31.6%, 经济效益明显提高
2 改进的堆芯设计 8×8替代7×7,轴向分区
3 控制棒驱动的改进 电力水力联合驱动 4 堆内设置内装式再循环泵 图5-6 5 采用钢筋混凝土安全壳
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第五章
沸水堆
BWR
1
沸水堆与压水堆的区别
降低了一回路冷却剂水的工作压力,允许一回路冷却水在堆内发生沸腾,并将产生 的蒸汽直接送汽轮机发电。
2
沸水堆结构
压力壳 上顶盖
底部支承
堆芯堆内支承
汽水分离器
蒸汽干燥器 喷射泵
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沸水堆结构
压力壳 上顶盖
底部支承
堆芯堆内支承
汽水分离器
蒸汽干燥器 喷射泵
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堆芯结构
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核燃料组件,控制棒, 中子测量探头
核燃料组件:
与压水堆的相同与区 别
分区换料
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燃料组件结构
8×8正方形栅格 燃料棒
定位棒
流水棒
6
控制棒结构
十字形 炭化硼粉末
控制棒从堆芯底部插 入堆芯
7
燃料组件结构
8
汽水分离器和干燥器
9
喷射泵
再循环流程 功率调节
10
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沸水堆安全壳
为容纳一回路系统破裂时 所释放出来的全部物质, 设置了安全壳称水堆一 般采用带有蒸汽降压措 施的安全壳,如图1.9 所示。抑压水池的热容 量很大,事故时能冷凝 反匝堆所放出来的蒸汽, 又能滞留放射性裂变产 物。
6含有放射性的蒸汽直接推动汽轮机作工,系统维 修困难
7 燃料元件尺寸大,元件棒间隙也大,堆芯直径大。 8 控制棒设计和布置的独特性
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沸水堆的改进和发展
沸水堆的六次重大改进: 1 德累斯顿为代表的示范堆 二回路
2 奥斯特 克来格沸水堆
直接循环
3德累斯顿-2号 为代表,喷射泵
4 布朗费力 电站 单堆功率达到百万千瓦
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沸水堆特点
1 压力低,压力容器厚度可以减薄,但堆内设备多, 压力壳尺寸较大。
2 沸水堆电站系统简单,回路少,不知紧凑。省去 了SG,事故减少,效率提高。
3 再循环系统 4 运行灵活,控制棒功率控制,再循环流量控制, 基本负荷和变动负荷
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5 燃料比功率校,燃料转载量大(50%),总体投 资大