AP1000的設計規范
AP1000的設計規范
主回路系統的設計基于成熟的電站技術,并采用了西屋的加長型堆芯設計,這種設計已在多臺機組中得到應用。燃料組件選用的是性能可靠的Performance+,蒸汽發生器為D125型,增大容積的穩壓器,主泵為屏蔽式電動泵,以及簡化的主管道設計等,所有這些都有助于提高系統的可靠性和減少維護需求。AP1000的簡化非能動設計顯著提升了安全性和經濟性。通過將余熱排出系統、安注系統、安全殼冷卻系統等設計為非能動,系統簡化了,不再依賴交流電源,可以長期保持核電站的安全。此外,非能動冷卻系統增加了安全殼的可靠性,并在設計中運用了概率風險評估(PRA)來識別和改進設計中的薄弱環節。
導讀主回路系統的設計基于成熟的電站技術,并采用了西屋的加長型堆芯設計,這種設計已在多臺機組中得到應用。燃料組件選用的是性能可靠的Performance+,蒸汽發生器為D125型,增大容積的穩壓器,主泵為屏蔽式電動泵,以及簡化的主管道設計等,所有這些都有助于提高系統的可靠性和減少維護需求。AP1000的簡化非能動設計顯著提升了安全性和經濟性。通過將余熱排出系統、安注系統、安全殼冷卻系統等設計為非能動,系統簡化了,不再依賴交流電源,可以長期保持核電站的安全。此外,非能動冷卻系統增加了安全殼的可靠性,并在設計中運用了概率風險評估(PRA)來識別和改進設計中的薄弱環節。
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AP1000的設計規范體現了一系列先進的技術特點和安全性要求。其作為單堆布置的兩環路機組,電功率達到1250MWe,設計壽命長達60年。該設計采用了非能動為主要安全系統的理念,所有主要安全系統均布置在雙層結構的安全殼內,外層為預應力混凝土,內層為鋼板結構,以確保長期的安全性。主回路系統的設計基于成熟的電站技術,并采用了西屋的加長型堆芯設計,這種設計已在多臺機組中得到應用。燃料組件選用的是性能可靠的Performance+,蒸汽發生器為D125型,增大容積的穩壓器,主泵為屏蔽式電動泵,以及簡化的主管道設計等,所有這些都有助于提高系統的可靠性和減少維護需求。AP1000的簡化非能動設計顯著提升了安全性和經濟性。通過將余熱排出系統、安注系統、安全殼冷卻系統等設計為非能動,系統簡化了,不再依賴交流電源,可以長期保持核電站的安全。此外,非能動冷卻系統增加了安全殼的可靠性,并在設計中運用了概率風險評估(PRA)來識別和改進設計中的薄弱環節。為預防嚴重事故,如堆芯和混凝土反應、高壓熔堆、氫氣燃燒和爆炸、蒸汽爆炸、安全殼超壓及安全殼旁路等,AP1000采用了多項預防和緩解措施,包括IVR技術、自動卸壓系統、氫點火器和非能動自動催化氫復合器等,確保了在各種事故工況下都能保持較高的安全裕度。儀控系統和主控室的設計采用了成熟的數字化技術,確保了操作的多樣性和安全性,同時主控室的人機接口設計充分考慮了運行經驗。在建造過程中,AP1000大量采用了模塊化技術,所有模塊在制作車間即可進行檢查和控制,大大減少了現場施工人員的工作,并縮短了建設周期。西屋公司將其AP1000核電技術視為目前全球市場上最安全、最先進的商業核電技術,并已在中國獲得技術轉讓,建設多臺核電機組。該技術不僅提升了安全性,同時也降低了建設和長期運營的成本,對于中美雙方的合作具有重要的意義。
AP1000的設計規范
主回路系統的設計基于成熟的電站技術,并采用了西屋的加長型堆芯設計,這種設計已在多臺機組中得到應用。燃料組件選用的是性能可靠的Performance+,蒸汽發生器為D125型,增大容積的穩壓器,主泵為屏蔽式電動泵,以及簡化的主管道設計等,所有這些都有助于提高系統的可靠性和減少維護需求。AP1000的簡化非能動設計顯著提升了安全性和經濟性。通過將余熱排出系統、安注系統、安全殼冷卻系統等設計為非能動,系統簡化了,不再依賴交流電源,可以長期保持核電站的安全。此外,非能動冷卻系統增加了安全殼的可靠性,并在設計中運用了概率風險評估(PRA)來識別和改進設計中的薄弱環節。
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