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反應堆結構課件第五章沸水堆1第一頁,共三十五頁,2022年,8月28日沸水堆與壓水堆的區別降低了一回路冷卻劑水的工作壓力,允許一回路冷卻水在堆內發生沸騰,并將產生的蒸汽直接送汽輪機發電。2第二頁,共三十五頁,2022年,8月28日沸水堆結構壓力殼上頂蓋底部支承堆芯堆內支承汽水分離器蒸汽干燥器噴射泵3第三頁,共三十五頁,2022年,8月28日沸水堆結構壓力殼上頂蓋底部支承堆芯堆內支承汽水分離器蒸汽干燥器噴射泵4第四頁,共三十五頁,2022年,8月28日堆芯結構核燃料組件,控制棒,中子測量探頭核燃料組件:

與壓水堆的相同與區別分區換料5第五頁,共三十五頁,2022年,8月28日燃料組件結構8×8正方形柵格燃料棒定位棒流水棒6第六頁,共三十五頁,2022年,8月28日控制棒結構十字形炭化硼粉末控制棒從堆芯底部插入堆芯7第七頁,共三十五頁,2022年,8月28日燃料組件結構8第八頁,共三十五頁,2022年,8月28日汽水分離器和干燥器9第九頁,共三十五頁,2022年,8月28日噴射泵再循環流程功率調節10第十頁,共三十五頁,2022年,8月28日11第十一頁,共三十五頁,2022年,8月28日沸水堆安全殼為容納一回路系統破裂時所釋放出來的全部物質,設置了安全殼稱水堆一般采用帶有蒸汽降壓措施的安全殼,如圖1.9所示。抑壓水池的熱容量很大,事故時能冷凝反匝堆所放出來的蒸汽,又能滯留放射性裂變產物。12第十二頁,共三十五頁,2022年,8月28日沸水堆特點1壓力低,壓力容器厚度可以減薄,但堆內設備多,壓力殼尺寸較大。2沸水堆電站系統簡單,回路少,不知緊湊。省去了SG,事故減少,效率提高。3再循環系統4運行靈活,控制棒功率控制,再循環流量控制,基本負荷和變動負荷13第十三頁,共三十五頁,2022年,8月28日5燃料比功率校,燃料轉載量大(50%),總體投資大6含有放射性的蒸汽直接推動汽輪機作工,系統維修困難7燃料元件尺寸大,元件棒間隙也大,堆芯直徑大。8控制棒設計和布置的獨特性14第十四頁,共三十五頁,2022年,8月28日沸水堆的改進和發展沸水堆的六次重大改進:1德累斯頓為代表的示范堆二回路2奧斯特克來格沸水堆直接循環3德累斯頓-2號為代表,噴射泵4布朗費力電站單堆功率達到百萬千瓦5齊姆核電站安全性的改進6ABWR15第十五頁,共三十五頁,2022年,8月28日ABWR的改進1單堆功率達到130萬千瓦,效率提高到31.6%,經濟效益明顯提高2改進的堆芯設計8×8替代7×7,軸向分區3控制棒驅動的改進電力水力聯合驅動4堆內設置內裝式再循環泵圖5-65采用鋼筋混凝土安全殼16第十六頁,共三十五頁,2022年,8月28日17第十七頁,共三十五頁,2022年,8月28日18第十八頁,共三十五頁,2022年,8月28日19第十九頁,共三十五頁,2022年,8月28日20第二十頁,共三十五頁,2022年,8月28日21第二十一頁,共三十五頁,2022年,8月28日22第二十二頁,共三十五頁,2022年,8月28日23第二十三頁,共三十五頁,2022年,8月28日24第二十四頁,共三十五頁,2022年,8月28日25第二十五頁,共三十五頁,2022年,8月28日26第二十六頁,共三十五頁,2022年,8月28日27第二十七頁,共三十五頁,2022年,8月28日28第二十八頁,共三十五頁,2022年,8月28日29第二十九頁,共三十五頁,2022年,8月28日30第三十頁,共三十五頁,2022年,8月28日31第三十一頁,共三十五頁,2022年,8月28日32第三十二頁,共三十五頁,2022

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