而在反应堆发生超设计基准事故和严重事故时还能测量出堆芯内的温度和关键点水位信息,大大提升了华龙一号反应堆堆芯的监测能力。 与此同时,华龙一号的堆芯探测器组件不再从压力容器底封头引出,而是通过堆内测量机构结构从反应堆压力容器顶盖引出,大大降低了堆芯融化和泄露概率,提高了华龙一号反应堆整体安全管理水平。 ...
为了防止放射性物质的释放,轻水堆核电厂普遍采用三道实体屏障,即燃料元件包壳、反应堆冷却剂系统承压边界和安全壳及安全壳系统。另外,燃料芯块、反应堆冷却剂、安全壳内空间及厂外的防护距离也都可视为缓解放射性危害的屏障。正常运行时,大部分放射性裂变产物保持在燃料芯块内,部分气态裂变产物处在芯块与包壳之间的气隙内。燃料元件包壳将全部裂变产物密封在其内部,形成第一道屏障。...
通过系列关键技术创新,实现玻尔兹曼常数测量相应方法全球最佳测量结果。这也是全球唯一采用两种独立方法满足重新定义的成果,在温度单位重新定义的历史性变革中做出突出贡献。因为上述贡献,中国计量院“温度单位重大变革关键技术研究”项目荣获2018年度国家科技进步一等奖。基于项目发展的创新技术,为国家重大工程第四代核反应堆堆芯温度的直接测量提供了解决方案。...
堆芯周边的反射层是耐高温的石墨。冷却剂氦气从反应堆顶部流过堆芯,然后通过一个内衬保温材料的同轴双层连接结构,流到一个和反应堆肩并肩布置的蒸汽发生器。冷却后的氦气由布置在蒸汽发生器壳顶部的氦气循环风机加压后通过同轴连接结构的外层流回反应堆,形成一个封闭的反应堆——回路循环。新燃料元件由顶部装入堆芯,从底部卸料管卸出。卸出的燃料元件如果未达到预定的燃耗深度,则再送回堆内使用。...
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