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压水堆核电厂安全壳地坑滤网性能评估

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工业技术

图书介绍

第一章 概述 1

1.1 安全壳地坑的功能 1

1.2 安全壳地坑滤网的功能 1

1.3 安全壳地坑滤网性能问题 2

第二章 国外核电厂安全壳地坑滤网性能评估现状 4

2.1 美国 4

2.1.1 美国核管会的实践及立场 4

2.1.2 RG1.8 2历次版本的变化 6

2.1.3 RG1.8 2第四版的解读 10

2.2 其他国家(法国、加拿大、日本) 16

第三章 国内核电厂安全壳地坑性能问题评估现状 18

3.1 相关法规要求 18

3.2 国家核安全局的管理要求 19

第四章 安全壳地坑滤网性能评估方法概述 25

4.1 上游分析 25

4.1.1 碎渣生成 27

4.1.2 碎渣传输 27

4.1.3 碎渣沉积 28

4.1.4 化学效应 28

4.1.5 过滤器旁通效应 29

4.1.6 流道阻塞效应 30

4.1.7 薄床效应 30

4.1.8 碎渣床的压缩效应 31

4.1.9 漩涡及空泡效应 31

4.2 下游分析 32

4.2.1 堆外效应 32

4.2.2 堆内效应 33

4.3 滤网试验 36

4.3.1 地坑滤网压头损失试验 36

4.3.2 化学效应试验 38

4.3.3 旁路率试验 38

4.3.4 下游效应试验 39

第五章 安全壳地坑滤网现场踏勘 41

5.1 踏勘方法 41

5.1.1 踏勘前的准备活动 41

5.1.2 现场踏勘 43

5.2 典型核电厂踏勘及结果 49

5.2.1 AP1000滤网勘查 49

5.2.2 碎渣源勘查 52

5.2.3 水流及流道勘查 55

5.2.4 总结 57

第六章 上游碎渣产生 58

6.1 引言 58

6.2 破口选择 61

6.2.1 简述 62

6.2.2 破口选择原则 62

6.2.3 破口尺寸 63

6.2.4 破口位置 63

6.2.5 评价 67

6.3 碎渣产生 68

6.3.1 简述 68

6.3.2 碎渣源项 69

6.4 ZOI区域碎渣分类 75

6.4.1 定义 75

6.4.2 纤维碎渣宏观分类 78

6.4.3 RMI碎渣宏观分类 79

6.4.4 纤维碎渣的特征 80

6.4.5 颗粒碎渣的特征 80

6.4.6 讨论 81

6.5 ZOI区域外碎渣 82

6.6 潜在碎渣 83

6.6.1 讨论 83

6.6.2 安全壳内表面积的统计 83

6.6.3 潜在碎渣居留特性的评价 84

6.6.4 计算碎渣总量 85

6.6.5 潜在碎渣特征 85

6.6.6 潜在碎渣存积份额 86

6.7 岭澳核电厂上游碎渣产生分析 86

第七章 上游碎渣传输 92

7.1 碎渣的传输 92

7.1.1 碎渣传输模式 93

7.1.2 碎渣传输过程 94

7.1.3 碎渣传输分析 95

7.2 碎渣在滤网处的堆积及压头损失 100

7.2.1 输入参数 101

7.2.2 压头损失及滤网面积确定 102

第八章 滤网化学效应分析 106

8.1 化学效应问题的产生 106

8.2 国际研究现状 106

8.2.1 美国 107

8.2.2 法国 108

8.2.3 其他国家 109

8.3 地坑滤网化学效应研究 109

8.3.1 化学产物的生成 110

8.3.2 化学效应实验方法 114

8.4 地坑滤网化学效应的审评技术见解 123

第九章 滤网下游效应分析 124

9.1 背景 124

9.2 下游效应问题的提出 124

9.2.1 管理导则RG 1.82 125

9.2.2 通用信函GL 2004-02 125

9.2.3 技术报告NEI 04-07 126

9.3 下游效应分析现状 127

9.3.1 压力容器外下游效应评估 127

9.3.2 压力容器内(堆芯)下游效应评估 127

9.4 堆内下游效应接受标准 128

9.5 堆内下游效应评估方法 129

9.5.1 WCAP-16793报告的方法 129

9.5.2 AP1000的方法 131

9.5.3 CNPRI堆内下游效应试验 137

9.6 讨论 148

第十章 地坑滤网设计改进措施 150

10.1 引言 150

10.2 碎渣源项考虑 150

10.3 碎渣拦截 152

10.4 AP1000缓解地坑滤网堵塞的设计特点 152

10.5 EPR缓解地坑滤网堵塞的设计特点 155

英文缩写表 159

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