我国滨海核电厂选址中设计基准洪水位的研究

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核安全工程师-核安全专业实务-核设施厂址安全评价-深海和滨河核电厂厂址的洪水灾害

核安全工程师-核安全专业实务-核设施厂址安全评价-深海和滨河核电厂厂址的洪水灾害

核安全工程师-核安全专业实务-核设施厂址安全评价-深海和滨河核电厂厂址的洪水灾害[单选题]1.洪水是与频发事件或稀有事件相关联的。

灾害评价中收集资料和采用方法的程序很大程度上取决于洪水的((江南博哥))。

A.类型B.概率C.水位D.本质正确答案:D[单选题设计基准洪水是从核电厂厂址处的洪水灾害中推导出来的,这是从厂址处所有可能洪水事件的分析中推导出来的一个O结果。

A.确定B.概率C.统计D.评价正确答案:B[单选题]3.在某些情况下,核电厂厂址设计基准洪水是通过确定论方法得出的,它并没有一个对应的概率值。

在这些情况下,应进行OOA.概率评价B.统计确定C.模型推导D.分析归纳正确答案:A[单选题]4.设计基准洪水是核电厂可能遭受的最大洪水的一组OoA.概率B.参数C结果D.类型正确答案:B[单选题]5.引发海啸的原因不可能是OoA.海底地震、火山爆发B.海底沉陷、滑坡C.冰块滑入水体D.气象原因正确答案:D[单选题]6.滨河厂址洪水灾害应考虑的洪水事件类型把O作为可能最大溃坝事件。

A.融雪导致的洪水、季节性洪水或火山活动导致的洪水B.地震、水文因素或运行矢误所引起的人工或天然挡水构筑物的破坏导致的洪水C.滑坡、冰凌、漂木、碎石和火山活动等导致的河道上游或下游的阻塞D.火山活动、山体滑坡或雪崩落入水域或水龙卷造成的大波而引起的洪水正确答案:B[单选题]7.下列关于核电厂设计基准洪水的评价方法说法错误的是O oA.厂址安全评价的四个阶段,洪水灾害评价应采用相同的方法B.对设计基准洪水的评价使用两种方法:确定论方法,概率论方法C.对设计基准洪水的评价方法要进行方法的可靠性评价D.设计基准洪水应不小于已有的发生记录加上一个充分的安全裕度正确答案:A[单选题]8.对核电厂设计基准洪水的评价使用两种方法:确定论方法,概率论方法。

这两个方法都有局限性,因此,应把可利用历史资料系列的()作为选取评价方法的参考依据。

我国核电站淡水设计用水量的初步探讨

我国核电站淡水设计用水量的初步探讨

我国核电站淡水设计用水量的初步探讨马瑞,邱静,黄本胜,吉红香,杜涓(广东省水利水电科学研究院,广州,510610)摘要:本文根据大亚湾核电站淡水用水量设计及实际运行资料,和岭澳核电站三期工程设计方案,指出我国当前核电站规划设计中存在淡水用水量设计方案水量偏大、过于保守的现象。

分析了该现象产生的原因和主要表现形式,提出加快推进核电站水量平衡测试工作的建议。

关键词:核电站;淡水设计用水量;除盐水;水量平衡测试自1984年秦山核电站一期工程开工建设以来,我国核电站的建设、运营经过20余年的发展历程,已有秦山核电站一期、二期、三期工程,大亚湾核电站及岭澳核电站一期工程建设运行。

随着我国确定“积极推进核电建设”的发展,及2009年11月国务院常务会议决定“到2020年中国非化石能源占一次能源消费的比重达到15%左右”,我国核电产业的战略地位进一步提高,核电产业的科学发展更为重要和迫切。

作为核电产业发展的基础,核电站选址的科学化具有重要意义,核电站选址条件苛刻,水资源可承载是其必要条件之一,与之相应的是,核电站的淡水设计用水量需准确评价,方可在选址阶段得到水资源条件是否足以支撑核电站建设、运营的正确结论。

但迄今为止我国尚无核电站用水定额标准作为设计和评价论证的参考,存在设计用水量显著大于实际用水量的情况。

本文就我国核电站淡水设计用水量的现状、主要影响因素、提高设计用水水平的措施加以初步探讨。

1 我国核电站淡水用水量设计现状核电行业在我国尚属较年轻的行业,建设及运行经验的积累尚浅,对核电站建设、启动、运行、检修换料各阶段的用水量设计以套用国外核电工程的设计资料并结合设计人员的经验为主。

根据对广东大亚湾核电站淡水用水量的调查研究,大亚湾核电站(两台98.4万kW的CPR1000型机组)运行期的淡水设计用水量为160万m3/a, 1995年至2002年间大亚湾核电站的淡水用水量为62.16~69.45万m3不等(见表1、图1),年均用水量为65.91万m3;2003年后大亚湾核电站的换料检修周期由12个月延长为18个月,相应地2006年大亚湾核电站的淡水用水量为55.36万m3,略少于1995年~2002年用水量,2008年甚至已下降为约42万m3。

2025年高考地理总复习专题十四资源、环境与国家安全第2节资源安全与国家安全

2025年高考地理总复习专题十四资源、环境与国家安全第2节资源安全与国家安全
知识点88 中国的能源安全
教材知识萃取
1.中国能源供需特点我国能源供需特点、表现及成因
特点
表现
成因
能源生产与消费总量大、增长快
①21世纪以来,能源生产量和消费量均居世界第一;②消费量的增长大于生产量的增长
我国是经济快速增长的发展中大国,能源资源具有“富煤、少油、缺气、丰水、多风”的禀赋
能源消费结构以煤炭为主
2.位于该企业钨全产业链下游的是( )
A
A.钨制品的回收 B.钨矿石的贸易 C.钨矿勘探采掘 D.钨矿冶炼加工
【解析】读图并结合所学知识可知,钨矿勘探采掘、钨矿石的贸易,位于产业链上游,B、C错;钨矿的冶炼加工,位于产业链中游,D错;产品消费和资源回收,位于产业链下游,因此钨制品的回收位于钨全产业链下游,A对。
5.我国大力发展核电的意义有( )
A
①保障国家能源安全 ②调整能源消费结构 ③提高装备制造水平 ④降低能源消耗总量A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④
【解析】我国发展核电可以提高能源供应量,保障国家能源安全,①正确;核电一般不会产生废气、废渣等,属于清洁能源,可以调整我国以化石能源为主的能源消费结构,②正确;核电厂建设过程中对相关设备设施要求高,可以提高相关装备制造水平,③正确;国家经济发展不断加快,能源需求不断增多,能源消耗总量不会降低,④错误。故选A。
1.将钨列入战略性矿产资源的主要原因是( )
D
A.防止钨矿供应链发生中断 B.主导钨矿上游产业链发展C.推进钨矿产业链绿色发展 D.实现钨资源领域安全可控
【解析】将钨列入战略性矿产资源,并不能控制钨的供应链,A错;列入战略性资源只是一个国家决策,无法主导钨矿上游产业链发展,B错;推进钨矿产业链绿色发展,是发展的一大方向,但不是将钨列入战略性矿产资源的主要原因,C错;材料中强调了战略性矿产资源的安全稳定对国内经济的作用,因此将钨列入战略性矿产资源的主要原因是实现资源领域的安全可控,D对。

我国滨海核电厂的防洪设计现状及技术探讨

我国滨海核电厂的防洪设计现状及技术探讨
合 所 引 起 的洪 水 。

我 国滨 海 核 电厂 防 洪 设计 及其 防 护 措 施 主 要 遵 循 的 现 行 有 效 的 核 安 全 法 规ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ和 导 则 是
风 浪 的作用 必 须 单 独考 虑 或 者 与上 述 洪 水 组 合 在 一 起考 虑 。 对 于上 述这 些 情 况 的每 一 种 都 要 考 虑 一 个
2 1 年 第 2期 01
NO. 2. 2011
。=
核 安 全
Nucear f y l Sa et
我 国 滨 海 核 电厂 的 防 洪 设 计 现 状 及 技 术 探 讨
张 爱 玲
( 环境 保护部 核 与辐射安 全 中心 ,北 京
10 8 ) 0 0 2
摘 要 :介 绍 和 对 比 了国 际原 子 能机 构 、 中国 、 美 国和 法 国的 滨 海核 电厂 防 洪设 计 标 准 , 总结 了 目前 大 陆运行 和 在 建 l 2座 滨 海 核 电厂 厂 址 的 设 计 基 准 洪水 和 防 洪 设 计 及 防护 措 施 现 状 ,并 基 于 多年 的核 安 全 审评 经验 对 滨 海核 电厂设 计 基 准 洪 水 的确 定 和 防 洪
Nu ea 8a e y cl r ft
; 飘 黧

量:
影 响 引 起 的 附加 的水 位 升 高 。这 些 影 响 可 能 改 变近 岸 设计 波 浪 的 特征 ,从 而改 变 了安 全 重 要 构 筑 物 面 临 的洪 水水 位 。 为 了维 护 构 筑 物 的稳 定 性 ,设 计 风 浪 的 选 择取决 于 构筑 物 是 受 到未 破 碎 波 的 冲击 ,还 是
编写 而 成 。
文 、气 象 等 外部 自然 事 件 的影 响 ,以 保 证 核 电 厂与 厂 址 环 境 的综 合 影 响在 整 个 寿 期 内不 致 对 人 员 、社会 或环 境 构 成 不 可接 受 的风 险 。其 中

核电厂厂区暴雨水淹模拟研究

核电厂厂区暴雨水淹模拟研究

Vol.46 增刊2020
维智能管线设计 软 件,开 发 了 核 电 厂 厂 区 暴 雨 水 淹
同重现期暴雨叠加各种潮水曲线条件下核电厂厂区
模拟软件,应用于 核 电 厂 各 类 暴 雨 工 况 下 厂 区 水 淹
雨水管网运行状 态 模 拟,以 及 发 生 淤 塞 后 管 网 排 水
模 拟 设 计 、计 算 、校 验 等 工 作 。 本研究基于核 电 厂 厂 区 暴 雨 水 淹 模 拟 软 件,以
运行状态模拟;②水淹三维模拟,即厂区发生 局 部 水 淹情 况 下,分 析 水 淹 区 域、淹 没 区 积 水 深 度、淹 没 区
某沿海厂址 厂 区 雨 水 管 网 工 程 为 例,模 拟 分 析 了 3
积水深度、并可对淹没区域积水、退水过程进 行 三 维
种工况下的厂区 雨 水 管 网 的 运 行 情 况、厂 区 水 淹 位 置、淹 没 区 积 水 深 度、淹 没 区 积 水 水 量,对 比 分 析 淤
摘要 基于核电厂厂区暴雨水 淹 模 拟 软 件,以 某 沿 海 核 电 厂 址 厂 区 雨 水 管 网 工 程 为 例,建 立 了
厂区暴雨水淹模型,模拟分析了不同工况下厂区雨水管网的运行情况、厂区水淹位 置、淹没 区积 水 深
度、淹没区积水水量,并对比分析了淤塞工况与非淤塞工况下雨水管网的运行状态及 厂 区 积 水 状 态 ,
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
规 格/dn 300 400 500 600 700 800 1 000 1 500 2 000 2 400
雨型是合适的。同时参考选取芝加哥雨型 及 0.4 雨 峰 系 数 作 为 经 验 选 择 ,生 成1 000 年 及100 年2h 雨
A1,n,b——— 均 为 暴 雨 强 度 公 式 中 的 参 数 。

核设施选址相关问题思考题

核设施选址相关问题思考题

核设施选址相关问题思考题1、核设施选址的目的与任务是什么?核电厂选址的目的是要保证所选厂址以及厂址与设施相互之间的适宜性,进而保护公众和环境免受放射性释放(正常运行和事故状态,包括可能导致实施应急措施的事故状态下的放射性释放)所引起的过量辐射影响。

核电厂选址的基本任务是确定厂址与设施之间的适宜性。

其中在核电厂厂址选择与厂址评价阶段的主要任务包括两个方面:(1)从厂址危险性、可能影响所释放的放射性物质向人体转移的厂址特征及其环境特征、以及执行应急计划可行性方面确定厂址的适宜性;(2)根据核电厂厂址及厂址所在区域内外部自然和人为因素等特征,确定工程设计基准的适宜性。

对于核电厂试运行和运行阶段厂址调查评价的主要任务是:根据与核电厂安全运行相关的厂址环境因素,包括人口、外部自然和人为事件、以及其他相关环境因素的监测结果,对厂址以及厂址环境与设施之间的适宜性进行核实。

2、选址中必须考虑的基本因素、评价目标是什么?核电厂选址必须考虑的基本因素与评价目标包括:(1)、厂址所在区域可能发生的外部自然和人为事件其评价目标是评价和确定核电厂厂址的适宜性及其设计基准,使设施的工程设计能够抵御来自可能发生外部事件的影响,保证设施安全。

(2)、可能影响所释放的放射性物质向人体转移的厂址及其环境特征其评价目标是考虑到核电厂在运行和事故状态下可能产生的放射性物质释放,从放射性物质释放对环境影响的角度来评价厂址的适宜性。

(3)、与实施应急措施相关的厂址与环境因素其评价目标是考虑到需要采取应急措施的事故状态下,所选厂址的环境,特别是人口因素,要能保障实施应急措施的可能性,并且评价的个人和群体风险要满足辐射安全要求。

3、核电厂选址的阶段划分,以及各阶段的评价任务是什么?核电厂选址过程划分为三个阶段:厂址查勘阶段、厂址评价阶段和运行前的阶段。

(1)厂址查勘阶段的评价任务是确定一个或若干个优先候选厂址,并对这些厂址进行系统的筛选和比较。

201x年-注册核安全工程师-专业实务-第三章 核设施选址与评价(含第六章案例分析)

201x年-注册核安全工程师-专业实务-第三章 核设施选址与评价(含第六章案例分析)
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2、核电厂选址的基本准则
必须调查和评价可能影响核电厂安全的厂址特征(外部自然和人为事件) 。 必须调查正常运行状态和事故工况下可能受到潜在放射性释放影响的区域自然 环境特征,并在整个寿期内对所有这些特征进行观察和监测。 必须结合外部事件的频度和严重程度及其对核设施安全的影响进行厂址评价, 在确定有关外部事件的危险性时,应考虑可能存在的组合效应,并确定用于核电厂设计的设计 基准; 必须评价厂址区域内影响安全的厂址和环境特征在寿期内可能发生的变化情况 在分析所选厂址是否合适时,必须考虑新燃料、乏燃料及放射性废物的贮存和 运输等问题; 对厂址进行全面评价后,如果编辑证课明件所推荐的措施不能对设计基准外部事件所带
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(2)调查评价的基本内容与要求
基本内容:对设计基准产生影响的气象因素包括风速、气温、降水和积雪等。
调查评价要求: 必须调查 极端气象现象 和 气象参数的极值; 对厂址区域出现龙卷风和热带气旋的可能性必须作出评价,并须进行
详细调查,确定有关龙卷风与热带气旋的设计基准; 在确定设计基准时,必须考虑设计基准龙卷风和热带气旋的飞射物影
撞击、轮船撞击、火灾等。
评价目标:根据厂址所在区域可能发生的外部自然和人为事件对 工程的影响,评价和确定核电厂厂址的适宜性及其设计基准,保证设施 建造、运行和退役过程中的厂址安全,使设施的工程设计能够抵御来自 可能发生外部事件的影响。 编辑课件
(2)厂址的环境特征
核电厂对环境的影响因素及评价目标: 自然环境因素:自然、生态保护区,水源保护区等; 社会环境因素:城市、人口分布、水土利用等; 放射性物质扩散途径:大气、水体和食物; 评价目标:考虑到核电厂在运行和事故状态下可能产 生的放射性物质释放,从放射性物质释放对环境影响的角度来评 价厂址的适宜性,即所选厂址的环境特征要能够保证在事故和正 常排放条件下满足辐射防护安全目标的要求。

核电厂址海工设计分析

核电厂址海工设计分析
挡浪墙段 二期护堤
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四期护堤
工程实例
秦山核电基地的设计基准洪水位,秦山二期及二期扩建工程为7.90m, 秦山核电基地的设计基准洪水位,秦山二期及二期扩建工程为7.90m, 7.90m 秦山三期工程为8.19m,方家山核电工程为10.01m。 秦山三期工程为8.19m,方家山核电工程为10.01m。目前正在根据核安 8.19m 10.01m 全局的要求,对设计基准洪水位10.01情况下现有防洪构筑物进行评估及 全局的要求,对设计基准洪水位10.01情况下现有防洪构筑物进行评估及 10.01 后续改造的研究工作。 后续改造的研究工作。
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厂址防洪
根据核安全导则的要求, 根据核安全导则的要求,取如下原则: 1、厂坪标高高于不包括波浪影响的设计基准洪水位(秦山一期除外) 厂坪标高高于不包括波浪影响的设计基准洪水位(秦山一期除外) 2、通过修筑海工构筑物(防波堤、护岸等)达到防御海洪水淹的目的 通过修筑海工构筑物(防波堤、护岸等)
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汇 报 完 毕 谢 谢!
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取水安全
确保在极限地震、设计基准洪( 确保在极限地震、设计基准洪(低)水位工况下: 水位工况下: 1、有充足的重要厂用水取水量及取水深度; 有充足的重要厂用水取水量及取水深度; 2、海工构筑物的破坏不会堵塞取水流道,影响取水安全。 海工构筑物的破坏不会堵塞取水流道,影响取水安全。
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设计标准
与厂址防洪、取水安全相关的海工构筑物设计标准: 与厂址防洪、取水安全相关的海工构筑物设计标准: 设计水位标准: 设计水位标准: 设计高水位:100年一遇高潮位 设计高水位:100年一遇高潮位 极端高水位:最高天文潮+100 +100年一遇增水 极端高水位:最高天文潮+100年一遇增水 验证水位: 验证水位:设计基准洪水位 设计波浪标准: 设计波浪标准: 设计波浪的重现期采用100 100年 设计波浪的重现期采用100年; 在设计基准洪水位+台风浪组合工况下, 在设计基准洪水位+台风浪组合工况下,构筑物主体稳定和不丧失总 体防浪功能为原则,允许个别护面块体位移或滚落。 体防浪功能为原则,允许个别护面块体位移或滚落。 越浪控制标准: 越浪控制标准: 在设计基准洪水位+台风浪组合工况下, 在设计基准洪水位+台风浪组合工况下,越浪洪水不会对主厂区构成 威胁。 威胁。 抗震标准: 抗震标准: 抗震标准按抗震Ⅱ类物项设计,采用运行安全地震动SL SL抗震标准按抗震Ⅱ类物项设计,采用运行安全地震动SL-1进行抗震设 极限安全地震动SL 进行校核。 SL计,极限安全地震动SL-2进行校核。 结构安全准则: 结构安全准则: 在持久状况下,构筑物各部分不允许出现任何损坏,在短暂情况下, 在持久状况下,构筑物各部分不允许出现任何损坏,在短暂情况下, 亦不出现破坏,但各部位的安全储备与持久状况相比可减小。 亦不出现破坏,但各部位的安全储备与持久状况相比可减小。

滨海电厂温排水用海管理范围界定初步研究

滨海电厂温排水用海管理范围界定初步研究

滨海电厂温排水用海管理范围界定初步研究张翠萍;贾后磊;张绍丽;李珊;王平;陈绵润【摘要】Cooling water of power plant has the problems of irregular shape,large sea area occup-ying,and long coastline,which not only have caused serious waste of marine resources,but also increased the difficulty of the management of sea area usage.This paper analyzed the characteris-tics of reclamation of the rights of sea usage,quantified the actual and applying sea area of occup-ying by unit Megawatt,based on investigation on coastal cooling waters discharge of 18 coastal powerplants.Suggestions were put forward according to the caseanalysis,combined with the cooling effect of cooling water.%目前我国电厂温排水用海面积大、占用岸线长、形状不规则等问题已经造成海域资源的严重浪费,同时增加海域使用管理的难度.文章基于对我国18个滨海电厂温排水排放特性的调查研究,分析18个案例中的温排水用海确权情况,通过单位兆瓦发电量对温排水的实际用海面积和申请用海面积进行量化取值;针对案例分析结果,结合温排水降温效果,从方便温排水用海管理角度提出建议.【期刊名称】《海洋开发与管理》【年(卷),期】2017(034)002【总页数】7页(P27-33)【关键词】滨海电厂温排水;用海确权;海域管理【作者】张翠萍;贾后磊;张绍丽;李珊;王平;陈绵润【作者单位】国家海洋局南海规划与环境研究院广州 510300;国家海洋局南海规划与环境研究院广州 510300;国家海洋局海域综合管理司北京 100860;国家海洋局南海规划与环境研究院广州 510300;国家海洋局南海规划与环境研究院广州510300;国家海洋局南海规划与环境研究院广州 510300【正文语种】中文【中图分类】X3;P7建设海洋强国要推动海洋资源的节约利用和海洋生态环境保护工作,坚持规划用海、集约用海、生态用海、科技用海和依法用海。

滨海核电厂水资源论证中的生态需水

滨海核电厂水资源论证中的生态需水

水利水电技术 第40卷 2009年第1期滨海核电厂水资源论证中的生态需水郑建锋1,徐志侠2(1 山东核电有限公司,山东海阳 265116;2 中国水利水电科学研究院水资源研究所,北京 100044)摘 要:滨海核电厂的水资源论证中须考虑生态需水。

水文学法宜用于对计算结果精度要求不高,并且生物资料缺乏的情况;栖息地评价方法宜用于生态保护目标为确定的物种及其栖息地;整体分析法宜用于流域整体生态需水评估。

将生态需水分为天然生态需水、功能生态需水、目标生态需水等类。

水资源论证中的生态需水应为目标生态需水,应先获得生态保护目标,再确定生态需水。

关键词:滨海核电厂;水资源论证;目标生态需水;生态保护目标中图分类号:TV 21 文献标识码:B 文章编号:1000 0860(2009)01 0025 04Eco w ater de m ands in w at er resources appraisal for construction of coast al nuclear pow er plantZ HENG Jian feng 1,XU Zh i x ia2(1 Shandong N uclear Pow er Co m pany ,L t d ,H a i yang 265116,Shandong ,Chi na ;2 D epart m ent ofW a ter R esources ,Chi na Institute ofW a ter Resources and H ydropo w er R esearch ,Be iji ng 100044,Ch i na)Abstrac t :Eco wa ter de m ands must be taken i nto account in the w ater resources appra isa l f o r construc tion of nuclear po w er p l ant ;for which the hydro l og i ca l appra isa l me t hod is suitable for t he cond iti on o f lack of biolog i ca l data w it h l ow er prec isi on requ ire m ent ;t he habita t appra isal me t hod is su itab le for the eco pro tecti on target to deter m i ne the spec i es and t he ir hab itats concerned ;the i nteg ral appraisa l ana l ys i s m et hod is su itab l e fo r the appra i sal of i ntegral eco w ate r dem ands o f a ri ve r bas i n ,v i z the eco wa ter demands are d i v i ded int o natural eco wa ter de m and ,f unc ti ona l eco w ater demand ,targ et eco w ate r de m and e tc In t he wa ter resources appra isa l f o r constructi on o f nuc l ear powe r plant ,the eco wa ter de m and must be the targe t eco w ater de m and ;fo r wh i ch the eco pro tecti on target must be go t pr i o r to the determ i nation o f eco w ater dem ands ,and then the relevant eco protecti on ta rget must be determ i ned for the r i vers those have no eco pro tecti on targets for t he m as soon as po ssi b l eK ey word s :coastal nuc l ear pow er p lant ;wa ter resources appra i sa ;l targ et eco wa ter de m and ;eco pro tecti on target收稿日期:2008 04 09基金项目:科技部社会公益研究专项(2005DIB3J 055)资助。

滨海核电厂厂坪标高分析方法

滨海核电厂厂坪标高分析方法

滨海核电厂厂坪标高分析方法作者:张宝刚张玉龙来源:《科技创新导报》2020年第05期摘 ; 要:由于滨海核电厂址本身所具有的地形地貌、水文地质、潮汐波浪等不可复制的地理特征,以及滨海核电机组在海水直流循环冷却、海上工程建设等方面的特殊要求,对滨海核电厂进行厂坪标高分析,需要考虑的内容更加全面、细致。

该项工作与厂址安全、建造成本、运行能耗、投资收益等关系密切,分析方法与计算模型应经得住推敲、琢磨,为上级部门进行技术决策提供可靠的依据。

本文将从设计基准洪水位、地质条件、常规岛布置与运行费用折现、土石方工程等影响因素入手,通过定性分析与定量计算相结合的方法,详细阐述滨海核电厂厂坪标高分析的思路与工作步骤,对有关问题进行细致的分析、探讨,力求提供可資借鉴的解决方案。

关键词:核电厂 ;竖向布置 ;厂坪标高 ;土石方工程中图分类号:TM623.1 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 文献标识码:A ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 文章编号:1674-098X(2020)02(b)-0019-02一段时间以来,核电厂厂坪标高分析偏重于定性判断,缺乏定量计算过程的支持,存在一定的主观性和随意性。

就分析过程而言,分析视角的选择偏重于对局部某项内容的思考,分析元项的选择有所局限,不足以支撑相关结论。

厂坪标高分析是滨海核电厂厂址选择阶段十分必要的基础性工作。

日本福岛核事故发生以后,国务院在全国范围内开展了核设施安全大检查,要求核设施营运单位进一步复核我国沿海核电厂地震海啸风险,落实海啸爬高和对防洪构筑物的冲击力可能给核电厂防洪带来的影响。

由此开始,选址阶段的厂坪标高分析愈加引起核安全监管部门以及审评机构的重视,成为可行性研究报告必须详细论证的一项重要内容。

结合笔者参与国内某滨海核电项目厂坪标高分析的实际经验和心得体会,本文将着重论述厂坪标高有关的影响因素、分析思路以及解决方案等。

1 ;厂坪标高的影响因素影响厂坪标高的因素主要有以下几个方面:设计基准洪水位、工程地质条件、年运行费用、建安设备投资、土石方工程等。

与环境相关的水文条件在核电厂厂址比选中的考虑

与环境相关的水文条件在核电厂厂址比选中的考虑
腹蔓 画亚 亟圃
青 年 论坛
与环境相关的水灰条件在核屯厂
厂 址 比选 中的 考 虑






谭承军


张启 明 苏州
2 15 0 0 4
(苏 州 热 工 研 究 院有 限 公 司
江苏
)
排 水和地 下 水 等与环
摘要 : 参 照 国 内外核 电厂 厂 址 选 择 的相 关法 规 和 标 准 的要 求 境 相 关的水 文 条件 中选取 相 关 的特征参数
a r a m e te r s
e n v ir o n m e n t a
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d ia ~ o n
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1
概述
国 家 发 展 和 改 革 委 员会 发 布 的 《 电 中 长 期 核
发 展 规 划 (2 0 0 5 2 0 2 0 年 ) 》 中指 出 积极 推 进 核 电建 设 是 我 国 能 源 建 设 的 项 重 要 政 策
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滨海核电厂厂坪标高优化设计与研究

滨海核电厂厂坪标高优化设计与研究

滨海核电厂厂坪标高优化设计与研究江才俊;佘靖策;侯平利【摘要】确定滨海核电厂厂坪标高主要考虑的因素有厂址设计基准洪水位、循环水泵运行费用和场地土石方挖填平衡.在满足厂址设计基准洪水位要求的情况下,厂坪标高的确定与常规岛侧主厂房布置方案密切相关,以某正在筹建的滨海核电厂为例,针对常规岛侧不同的布置方案分别进行技术经济比较,以求得最经济的厂坪标高.【期刊名称】《上海电气技术》【年(卷),期】2010(003)002【总页数】5页(P27-30,34)【关键词】厂坪标高;厂址设计基准洪水位;循环水泵运行费用;土石方;常规岛【作者】江才俊;佘靖策;侯平利【作者单位】深圳中广核工程设计有限公司,深圳518057;深圳中广核工程设计有限公司,深圳518057;深圳中广核工程设计有限公司,深圳518057【正文语种】中文【中图分类】TM623.1在当今全球气候暖化、国际社会呼吁温室气体减排的背景下,核电作为一种清洁、高效、安全的能源被越来越多的国家所重视。

《国家核电发展专题规划(2005—2020)》制定了“积极推进核电建设”的发展方针,并给出到2020年的发展目标:到2020年,核电运行装机容量达到40GW,并有18GW在建项目转到2020年以后续建,核电装机比重将从目前的1.6%上升到4%左右[1]。

核电在我国将会出现一个长期、稳定和持续发展的新局面。

但另一方面,由于核电站单位千瓦造价远高于普通火电机组,极大地制约了核电的发展,如何有效降低核电站造价和运行费用,已成为各国工程技术人员面临的一大难题。

本文结合核电站厂坪标高的优化设计,初步探讨了核电站节约投资及运行费用的一种途径,以便后续工程参考。

1 满足设计基准洪水位要求的厂坪标高厂区主厂房的地面标高对核电厂的安全和运营至关重要,对于厂址而言,与核安全有关的厂房的地面标高应高于设计基准洪水位。

厂坪最低标高采用可能最大风暴潮增水+10%超越概率天文高潮位+寿命期内海平面增高+安全裕度的组合[2]。

核电站厂址选择水工方案的研究

核电站厂址选择水工方案的研究

第31卷第2期华电技术V o.l 31 No .2 2009年2月H uad ian Techno l o gyFeb.2009研究与开发核电站厂址选择水工方案的研究S tudy on hydraulic plan in plant location selecti o n of nuclear po w er p lant周金全Z HOU Jin quan(中国华电工程(集团)有限公司,北京 100048)(China Huadian Eng i nee ri ng Co rpo ra ti on L i m ited ,Be iji ng 100048,Chi na)摘 要:国务院 核电中长期发展规划(2005!2020年)∀的发布,标志着我国核电由#适当发展∃转向#积极发展∃,除在滨海地区按规划继续新建一批核电站外,同时在国内很多省市进行内陆核电站的规划方案和选址工作。

核电站的选址工作要科学、细致、严格,选址不仅要符合核电区域布局,而且在地质、气象、水文水工、自然环境和安全等方面要符合核电建设的技术要求。

内陆核电站厂址更要慎重研究区域地质、水文气象和水工方案,为节省水资源,可采用自然通风和机力冷却塔节水设施,确保核电站供水安全和满足排放要求。

关键词:核电站;水工方案;循环冷却水;安全厂用水;淡水中图分类号:TM 623.1 文献标志码:A 文章编号:1674-1951(2009)02-0026-06Ab stract :T he promu l ga ti on o f M ed i u m and Long T erm N uclear Powe r Industry D eve l op m ent P lan (2005!2020)∀by Ch i na S tate Counc il i ndica ted t he po li cy f o r nuc lear po w er i ndustry w ou l d chang e from "proper deve l op m ent"to "positi ve deve l op m ent".Except the coastal area ,ne w nuclear pow er plants w ill a lso be constructed i n inner land ar ea .The p l ant l ocation se l ec ti on of nuclear po w er p l ant shou l d be very sc i entifi ca lly ,caref u lly and str i ctly ,beside ge o l ogy ,m e teo ro l ogy ,hydro l ogy ,hydrau lic ,nature env ironment and safety ,t he prob le m s about adopti ng natural venti l a ti on ,m echan i ca l draft coo li ng tower for w ate r resource sav i ng,ensuri ng safe w ater s upp licati on and sati sfy i ng t he discha rge standard shou l d be consi dered especia ll y i n i nner l and area .K ey w ords :nuclear power plant ;hydraulic plan ;c irculation coo li ng w ater ;sa f e ty p l ant w ater ;wa ter w ith lo w sa lt con tent收稿日期:2008-12-240 引言世界上核电站修建在海边的居多,主要是因为海边核电站在水文、水工和取排水方面非常有利。

滨海核电站防洪体系的设计优化研究

滨海核电站防洪体系的设计优化研究

滨海核电站防洪体系的设计优化研究张爱玲;孟祥龙【摘要】目前我国已在核电站选址及防洪要求方面初步建立起了法规和标准体系,今年发生在日本的福岛核事故再次凸显了滨海核电站防洪设施的重要性.以国内、外几个核电站工程为例,针对进一步加强滨海核电站防洪设计、优化综合性防洪措施、建立防洪预警系统和防洪应急程序等方面的技术问题进行深入探讨,提出相关见解和对今后工作的建议.%Up to now, the rule of law and standard system are initially established for the selection of nuclear power plant location and flood control requirements in China. The importance of flood control measures for coastal nuclear power plant is emphasized again because of the lesson "Japan Fukushima nuclear power plant accident" which happened in 2011. Several nuclear power plants in China and abroad are taken as examples to discuss thoroughly the related technology issues to strengthen the flood control design of coastal nuclear power plant, optimize the comprehensive flood control measures, establish the flood control warning system and flood control emergency procedures. Some ideas are proposed for the related technology problem, and the suggestions are also put forward for the future work.【期刊名称】《港工技术》【年(卷),期】2011(048)005【总页数】5页(P1-5)【关键词】滨海核电站;防洪设计;设计优化;综合防洪措施【作者】张爱玲;孟祥龙【作者单位】环境保护部核与辐射安全中心,北京100082;环境保护部核与辐射安全中心,北京100082【正文语种】中文【中图分类】TM623.9;TV871;TV8772011年3月11日日本东部太平洋海域发生9.0级特大地震并引发海啸,宫古岛姉吉市遭遇最大波高38.9 m的海啸波袭击,包括福岛第一和第二核电站,东海、东通和女川核电站在内的日本东海岸多座核电站受到严重影响。

滨海核电厂的淡水用水量初析

滨海核电厂的淡水用水量初析

滨海核电厂的淡水用水量初析核电建设在我国尚处于起步阶段,缺乏建设和运行经验。

核电站建设、运行和检修换料等阶段的淡水需用量,目前还没有足够资料可作设计依据。

法国EDF在广东大亚湾核电站(简称“广一核”,以下同)建设时,曾按其经验提出了运行和启动的日用水量,但并未提出全年用水量,亦未提出施工期用水量。

而且法方的施工运行广东岭澳核电站(简称“广二核”,下同)推荐采用与“广一核”相同的机组,本来可以采用该厂在建设和运行过程中获得的资料作为设计依据,但遗憾的是该厂投运时间毕竟过短(两台机分别于1994年2月和5月投入商业运行),至广二核可研结束时尚未经历过一次停堆检修换料的周期,故对核电厂施工运行用水量尚未有实例可供借鉴。

加上在“广一核”施工和运行中淡水用量的记录不够详实,亦难以作为“广二核”淡水用量的依据。

因此,本文仅就收集到的下列有关淡水用量资料加以11EDF在有关文件中提出的有关生产运行的淡水需要量①生水系统(SEA)当两台机组运行时日生水耗量4235m/d;当一台机组运行、一台机组启动时日生水耗量5435m/d②除盐水系统日耗水量(SED、SER)2×1200m/d=2400m/d③饮用水系统(SEP)厂区工业和卫生用水日需求量650m/d,---核岛(NI)200m/d---常规岛(CI)9m/d---BOP140m/d---JVC(含公司职员)300m/d(现场800人,西区700人)121991年有关部门对淡水耗用量的分析大亚湾核电站有关部门在1991年对该核电站2台90万kW发电机组投运后的用水量进行了预测,在引用EDF资料的同时结合实际情况对用水量作出了修正调整。

并对核电站在大修换料时的淡水耗用量予以估计。

主要修正项目为:运行人员人数调整为现场1000人,西区(管理和居住区)880人。

另外补充估算了电厂启动用水量、大修时的生产用水量和现场人数增至2500人时的用水量。

对于正常运行用水量则认为EDF资料具有权威性,故直接引用,仅补充CRF、SEC和CFI系统的泵密封用水量,生产运行不同工况各项用水量组成如下:---除盐水系统日耗水量2×1200m/d=2400m/d---除盐水系统自用水及损耗270m/d---CRF、SEC、CFI系统泵密封水330m/d---核岛日用水量(NI)200m/d---常规岛日用水量(CI)9m/d---其他用水量及损耗76m/d---现场1000人生活日用水量(人均1701/d)170m/d---西区880人生活日用水量(人均4301/d)378m/d合计3833m/d②一台机组正常运行,另一台机组冷启动。

核电厂设计基准风速确定中几个问题的探讨

核电厂设计基准风速确定中几个问题的探讨

核电厂设计基准风速确定中几个问题的探讨
王璐;朱好;杨宇;路雨;纪忠华
【期刊名称】《核安全》
【年(卷),期】2016(015)004
【摘要】本文以广东某核电厂设计基准风速的确定过程为例,通过对不确定因素的深入分析以及校核计算的验证,探讨了设计基准风速确定过程中值得注意的几个常见问题.根据法规对确定核电厂设计基准的相关要求,本文对核电厂设计基准风速确定过程中不确定因素的处理提出了建议,并讨论了相应的取值原则.
【总页数】6页(P89-94)
【作者】王璐;朱好;杨宇;路雨;纪忠华
【作者单位】环境保护部核与辐射安全中心,北京 100082;中国核电工程有限公司,北京,100840;环境保护部核与辐射安全中心,北京 100082;环境保护部核与辐射安全中心,北京 100082;环境保护部核与辐射安全中心,北京 100082
【正文语种】中文
【中图分类】P49
【相关文献】
1.核电厂设计基准风速若干问题的探讨 [J], 张天祝
2.在滨海核电厂设计基准洪水位确定中的风暴潮评价 [J], 张爱玲
3.核电厂设计基准风速计算有关问题探讨 [J], 刘勇胜;陈龙泉;傅小城
4.浮动核电厂的海浪灾害设计基准探讨 [J], 王照; 冯丙辰
5.探讨核电厂设计基准雪荷载的选取 [J], 耿小爽;李凤菊;王晓亮;郑伟
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计算实例
以区域3为例:
(2)风暴潮 利用风暴潮数值模型计算区域3的可能最大风暴潮,模型采 用二维运动方程。为提高计算精度,采用了计算区域加大,重
点区域加细的思想来设计模式的网格分布。
对登陆和影响区域3海域的三种类型台风进行了计算:西北 向型台风、北向型台风和东北向型台风。
经过计算,可能最大增水为3.58m,可能最大减水为-3.88m。
(1)可能最大风暴潮引起的洪水; (2)可能最大海啸引起的洪水(如果存在时); (3)可能最大假潮引起的洪水(如果存在时); (4)由上述(1)~(3)项严重事件的组合所引起的洪水。 风浪的作用必须单独的考虑或者与上述洪水组合在一起考 虑。 对于上述这些情况的每一种都要考虑一个偏于保守的高的 基准水位,并且要估计可能存在的潮汐、海平面异常现象以及湖 泊水位和河流洪水水位的变化。
主要内容
1、确定原则 2、研究方法 3、计算实例 4、中国沿海区域的变化与分布
5、结语
结语
通过分区域研究的方式,对各个区域的天文潮、 风暴潮、海啸、假潮、海平面异常等洪水事件开展了 大量的分析计算工作,得到我国沿海区域从北到南的 设计基准洪水位参考值。在核电厂的前期研究工作中, 可以作为参考,判断厂址在防洪方面的适应性,排除 具有颠覆性影响的厂址。
(4)假潮 利用区域内海洋站长期观测潮位资料,分析发现该海域的 假潮振幅较小,最大年极值假潮为13cm,最大振幅不超过19cm, 周期为35~90分钟。
计算实例
以区域3为例:
(5)海啸 海啸是一种灾难性的海浪,通常由震源在海底下50km以内、 里氏震级6.5以上的海底地震引起。在海洋中或在海洋附近,在 地震的形成或减弱时都会发生海啸。另外,水下或沿岸山崩或 火山爆发也可能引发海啸。综合分析表明,在渤海地区不会发 生大的地震海啸。 利用CTSU海啸数值模式,对引起我国沿海区域海啸的可能 局地震源和越洋震源,进行了模拟计算,特别是针对在琉球海 沟、台湾岛、马尼拉海沟一线可能引发区域海啸的断层及其组 合的参数,包括琉球海沟6个子断层,马尼拉海沟6个子断层进 行计算分析,结果表明区域3可能最大海啸波振幅为0.37m。
初步选定的厂址需在此基础上,进一步开展详细 的分析计算工作,得到特定厂址处的设计基准洪水位, 以作为厂坪标高确定及相关防洪设施设计的依据。
我国滨海核电厂选址中设计基准 洪水位的研究
主要内容
1、确定原则 2、研究方法 3、计算实例 4、中国沿海区域的变化与分布 5、结语
确定原则
导则《滨海核电厂厂址设计基准洪水的确定》(HAD101/091990)中规定:滨海厂址的设计基准洪水是一个核电厂设计应经 受的洪水,它是下列洪水类型中最严重的:
确定原则
2014年,针对核电厂设计基准洪水位进行了一次专家研讨 会,参会的有核安全、海洋等相关领域的权威专家及核电的建 设方、监管方,经过讨论最终达成共识:
在核电厂厂址防洪中,对设计基准洪水位(静水位)和相 应波浪影响应分开考虑;设计基准洪水位应考虑天文潮、风暴 潮增水(海啸、假潮)、河流洪水、海平面升高的影响,作为 厂坪防洪设计的依据;波浪对厂址防洪的影响应单独考虑,通 过相应波浪模型试验等手段进行研究。
计算实例
以区域3为例:
(6)设计基准洪水位 区域3海域天文潮潮高和风暴潮增减水为同量级,假潮和 地震海啸不显著,其量值较前者小一个量级,因而在确定组合 水位事件中仅考虑天文潮、风暴潮和海平面上升的影响。 设计基准洪水位=10%超越概率高潮位+可能最大风暴潮 增水+海平面上升=1.62+3.58+0.15=5.35m
因此,本次的设计基准洪水位研究,是指综合考虑天文潮、 风暴潮、假潮、海啸、海平面异常等洪水事件,不包括波浪的 影响。
主要内容
1、确定原则
2、研究方法
3、计算实例 4、中国沿海区域的变化与分布 5、结语
研究方法
对沿海海域进 行分区,共分为16 个区,在每个分区 内选取1个特征点 作为该分区的代表 点,对各种洪水事 件进行分析和评价, 包括天文潮、风暴 潮、假潮、海啸、 海平面异常等洪水 事件。
杭州湾 浙江沿海 福建沿海
粤东 粤西 雷州湾 北部湾北部 海南岛西部 海南岛东部
中国沿海区域的变化与分布
DBF水位(m) 10%超越概率天文高潮位+可能最大风暴
增水(PMSS)+海平面上升 7.08 5.53 5.35 5.88 5.07 6.95 7.36 11.98 8.52 8.62 7.01 8.02 8.81 8.29 6.59 6.75
45
45
45
Hale Waihona Puke 404040
Latitude (°N) Latitude (°N) Latitude (°N)
35
35
35
30 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128
Longitude (°E)
30 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128
主要内容
1、确定原则 2、研究方法 3、计算实例
4、中国沿海区域的变化与分布
5、结语
区域
区域1 区域2 区域3 区域4 区域5 区域6 区域7 区域8 区域9 区域10 区域11 区域12 区域13 区域14 区域15 区域16
海区
黄海北部 辽东湾东部 辽东湾西部
渤海湾 山东高角 山东日照 苏北海区
主要内容
1、确定原则 2、研究方法
3、计算实例
4、中国沿海区域的变化与分布 5、结语
计算实例
以区域3为例:
(1)天文潮 该海区设有长期海洋站,观测项目包括潮位、波浪、 温盐、气象和海冰。根据长期海洋数据,得到区域3的最 高天文潮位和最低天文潮位分别为1.74m和-1.26m,10% 超越概率高(低)天文潮位分别为1.62m和-1.19m。
Longitude (°E)
30 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128
Longitude (°E)
计算实例
以区域3为例:
(3)海平面上升 利用区域内海洋站长期海平面资料和其它信息,综合分析 区域3海域海平面变化状况,计算的区域3海域海平面上升速率 为0.19cm/a,考虑核电运行周期,推算的区域3海平面上升值为 15cm。
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