大学ppt课件--核动力与辐射科学(上7先进反应堆).ppt
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1、核动力工程与辐射科学,(上),匡 波上海交通大学 核科学与工程学院 2012年,第七章 先进反应堆Advanced Reactor,第七章 先进反应堆系统Advanced Reactor SystemsNext Generation Reactor,7.1 先进反应堆的特性 7.2 第二代反应堆加改进 7.3 第三代反应堆7.4 第四代反应堆,安全性:具备固有安全性能,指当反应堆出现异常情况时,不依靠人为的操作或外部系统、设备的强制干预,而仅依赖堆的自然和非能动安全性,使反应堆趋于正常运行或安全停闭的安全性。经济性先进核反应堆在经济上应能与同样规模的火电厂相竞争核燃料的有效利用如果利用快中子增
2、殖堆,则可以使铀的利用率提高 6170倍。核能的综合利用要求新一代先进反应堆除发电外,还应满足工程供热、低温供热和生产液体燃料等的需要,具有综合多用途的功能,7.1 先进核反应堆 Advanced reactors,先进反应堆Advanced Reactor,先进反应堆第二代改进型,generation II+革新型反应堆,Revolutionary reactor types 第三代反应堆,generation III第四代反应堆,generation IV,核电站的改进和升级,EPR,第二代,第二代改进,第三代,第四代,SCWR,先进反应堆,N4,典型先进反应堆和设计商,西屋三菱重工Sys
3、tem 80+AP600 AP1000APWRAPWR+法玛通西门子N4EPR通用电气(GE)日立ABWR加拿大原子能公司(AECL)ARC其它PBMR,典型下一代反应堆技术开发,功率和先进性技术的关系,7.2 第二代加改进反应堆,System 80,System 80+BWR 90+N4,System 80+,法国N4,特征双层安全壳数字化仪控1717燃料组件,法国Civaux-2 核电站(N4),BWR 90+厂房布置,7.3 第三代反应堆,ABWR:GE日立APWR,APWR+:日本三菱西屋ACR:AECLAP1000:美国西屋技术EPR:欧洲压水堆,法德技术,先进沸水堆,ABWR,第三
4、代核电厂日本(四座)台湾(核四厂),电功率1350MWe第一座1996年日本,APWR+,三菱重工西屋公司联合设计电功率1750MWe1717燃料组件燃料长度4.3m换料周期:24个月高性能蒸汽发生器计划在2010 年代后半期开始投入运行,APWR+反应堆概念,Advanced Candu Reactor(ACR),VVER1000厂房布置,双安全壳施工 现场内壳1.2米,外壳0.6米,中间间距1.8米,反应堆穹顶内壳砼施工,内壳,外壳,欧洲开发的新一代核电站,国际核能公司(NPI),德国西门子公司(SIEMENS)和法国法玛通公司(FRAMATOME),以及法国电力公司(EDF),联合开发欧
5、洲新一代压水堆核电站EPR(欧洲压水堆)EPR直接体现了法德两国超过1200堆年的核电厂运行经验,尤其在核电厂可靠性、运行安全、纵深防御和经济效益方面进行了卓有成效的改进。,EPR:欧洲压水堆,法马通先进核能公司和西门子联合开发第三代欧洲压水堆核电站电功率1500MW 1600MW达到三大目标 满足了欧洲电力公司在“欧洲用户要求文件EUR”中提出的全部要求达到了法国核安全局对未来压水堆核电站提出的核安全标准提高核电的经济竞争力,EPR的发电成本将比N4系列低10%,EPR核岛布置,特点:4个安全子系统,每个安全系统都可以独立完成安全功能每个安全系统有相互独立的厂房采用堆芯熔融物扩展区,防止安全
6、壳底部融穿双层安全壳内层:预应力混凝土外层:钢筋混凝土,EPR厂房布置浏览,特点:防飞机撞击主控室在两厂房之间安全厂房的两个分开布置,两个有足够厚的墙两个应急柴油机分开布置防震底部混凝土6m厚,主控室,乏燃料厂房,应急柴油机,EPR电厂布置,EPR电厂布置2,EPR系统布置,安注箱,内部乏燃料储存箱,通风系统,应急给水箱,乏燃料池,换料水池,法国第一座欧洲压水反应堆 FLAMAN-VILLE,2004年6月,法国政府宣布,核电将在国家能源结构中占有重要的比例2004年10月21日,法国电力公司决定在FLAMAN-VILLE建设EPR系列首台机组计划2007年开工,工期预计五年,2010年投入运
7、行在2020年以前将用欧洲压水反应堆更换目前58个反应堆中的19个反应堆,芬兰的欧洲压水反应堆 Olkiluoto III,芬兰西部Olkiluoto正在建设一座欧洲压水反应堆(EPR)核电站由法马通ANP(法国核电公司AREVA和西门子的合资企业)牵头的联合体承接芬兰电力公司Teollisuuden Voima Oy授权核岛将由法马通ANP提供常规岛将由西门子发电集团提供Olkiluoto三期项目的合同总额约为30亿欧元总装机容量为160万千瓦预计于2009年开始商业运行,芬兰EPR所在地奥尔基洛托 Olkiluoto NPP,Finland,EPR的主要特征(1),EPR是目前国际上最新型
8、反应堆在法国N4和德国近期建设的Konvoi 反应堆的基础上开发的吸取了核电站运行三十多年的经验EPR是渐进型、而不是革命型的产品保持了技术的连续性,没有技术断代问题EPR采纳了法国原子能委员会和德国核能研发机构的技术创新成果EPR是新一代反应堆,具有更高的经济和技术性能降低发电成本,充分利用核燃料(UO2或MOX)减少长寿废物的产量运行更加灵活检修更加便利大量降低运行和检修人员的放射性剂量,EPR主要性能,EPR的主要特征(2),EPR属压水堆技术EPR可使用各类压水堆燃料低富集铀燃料(5%)循环复用的燃料(源于后处理的再富集铀,或源于后处理的钚铀氧化物燃料MOX)EPR堆芯可全部使用MOX
9、燃料装料。这样,一方面可实现稳定乃至减少钚存量的目标,同时也可降低废物的产量EPR的电功率约为1600兆瓦具有大规模电网的地区适于建设这种大容量机组人口密度大、场址少的地区也适于采用大容量机组未来20年,半数以上的新核电站将建在这类地区EPR的技术寿期为60年目前在运行的反应堆的技术寿期为40年由于设备方面的改进,EPR运行40年无需更换重型设备,EPR的安全系统,EPR配置四个同样的安全系统(现有1个)非正常状态下冷却堆芯每个系统都能完全独立发挥其安全功效这四个系统分别设在四个厂房,实行严格的分区实体保护因内部事件(水灾、火灾等)或外部事件(地震)造成某一系统失灵时,另一系统代替有故障系统行
10、使安全职能,实现反应堆安全停堆这些结构性的安全系统将把在役压水堆极低的堆芯破损概率再降低一个10次方 现有堆:10-5 新堆:10-5 EPR:10-6,EPR的安全壳设计,安全壳具有非常高的密封性 反应堆厂房非常牢固混凝土底座厚达6米安全壳为双层,内壳为预应力混凝土结构,外壳钢筋混凝土结构,厚度都是1.3米2.6米厚的安全壳可抵御坠机等外部侵袭 采用堆芯捕集器冷却堆芯熔融物使用了耐特高温保护材料,能够保证混凝底板的密封性能,EPR集体剂量,EPR集体剂量目标确定为0.4人希弗特/堆年与目前经济合作与发展组织(OECD)国家核电站的平均剂量(1人希弗特/堆年)相比,将降低一倍以上。,AP100
11、0,由美国西屋公司(Westinghouse)日本三菱设计联队设计先进压水堆Advanced PWR,是在AP600的基础上设计的电功率1100MWe,设计寿期为60年,是目前电力输出最大的简化反应堆美国西屋公司(Westinghouse)的AP1000于2004年9月13日获得美国核管会(NRC)的最终设计批准书(FDA)三代半反应堆西屋公司预计,一旦建成了第一座AP1000核电厂,那么以后核电厂的建设费用仅为10001200美元/千瓦,由美国AP1000核反应堆组成的核电站,AP1000的主要特征,全面采用了非能动安全系统可实现在安全系统中由于没有能动设备取消了交流电源设备应急用柴油发电机
12、等安全系统设备系统得到了简化与现有轻水堆相比核电站的建造单价会降低由于事故时运行操作的简化通过人机因素控制事故扩大的失败因素得到了减少,AP1000,一回路主要性能,冷却剂回路由两根热管和四根冷管组成冷却剂泵直接安装在蒸汽发生器上面,取消了冷却剂泵与蒸汽发生器之间的主要管道安注直接连接压力容器提高了反应堆的安全性和可维修性,堆芯设计,功率密度低,燃料元件305mm、1717,数目也由121增至157,堆芯尺寸大。降低了25%堆芯功率密度可使用更低富集度的燃料,减弱中子强吸收体的依赖性采用不锈钢作为中子辐射反射层,降低了15%20%燃料循环成本,延长了反应堆的寿命,压力容器,压力容器大约11.7
13、m长,内径3.988,总重400吨,设计参数为17.1MPa和343,设计寿命60年。堆芯布置在压力容器中尽可能低的位置,保证压力容器的泄漏不能导致冷却剂丧失事故,进而导致堆芯裸露。,冷却泵,高转动惯量、高可靠性、低维修性的密封式动力泵.安装在蒸汽发生器底部.消除交叉布置的冷却剂回路管道;简化蒸汽发生器、泵、管道的基本支撑系统;四个冷却泵,每个蒸汽发生器分配两个泵。防止轴封LOCA事故。,AP1000的新型安全特征,AP1000的安全不是依赖安全功能系统大量冗余来实现的,而是通过简化设计,提高设计裕量和采用非能动系统来实现的AP1000通过简化系统和非能动安全系统设计,降低了事故下对操作员干预
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