大亚湾核电站运行教程

副标题:无

作   者:濮继龙主编

分类号:

ISBN:9787502219680

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简介

  《大亚湾核电站运行教程》是大亚湾核电站主控操纵员和维修及技术部门工程师必修课程之一。作为主控操纵员,在学习本课程之前,尚需通过《大亚湾核电站运行教程》的学习,并通过本课程的考试合格之后,才能进行全范围模拟机的培训,继而参加国家核安全局的执照考试,持执照后上岗。    本教程内容的重点在于分析正常工况和事故工况下主要系统和设备的运行状态;描述在暂态工况下主要物理参数的变化和有关控制、调节系统的动作;把物理现象和动行限制与电站控制策略联系起来;解释和证明安全系统动作的合理性;以及阐述在任何工况下如何使核安全的三要素得到保证。    本教程适合于大亚湾核电站运行部门主控室操纵员以上岗位及技术部门主管以上岗位人员学习,也可供其它核电站、研究所及高等院校有关专业人员参考。

目录

上册
第一章 堆芯物理
1.1 基本物理概念
1.1.1 从核能到热能的转变
1.1.2 反应性
1.1.3 中子随时间变化特性
1.1.4 次临界增殖
1.2 反应性控制
1.2.1 棒束控制组件
1.2.2 可燃毒物控制
1.2.3 化学补偿控制
1.3 温度效应
1.3.1 燃料的温度效应
1.3.2 慢化剂的温度效应
1.3.3 空泡系数
1.3.4 功率系数和功率亏损
1.4 氙和钐效应
1.4.1 氙效应
1.4.2 钐效应
1.4.3 氙振荡
1.5 燃耗
1.6 反应性平衡
第二章 反应堆热工
2.1 压水堆堆芯设计及传热特点
2.2 燃料棒的传热与冷却
2.3 堆芯功率分布及其影响因素
2.4 热工设计准则
2.5 热通道因子和热点因子
2.6 泡核沸腾、偏离泡核沸腾及烧毁比
第三章 反应堆冷却剂系统的运行
3.1 反应堆压力容器
3.1.1 脆性转变温度和温差应力
3.1.2 反应堆压力容器的运行限制
3.2 核燃料的运行
3.2.1 燃料棒的完整性
3.2.2 运行限制
3.2.3 高性能燃料
3.3 调节原理
3.3.1 自动调节的作用
3.3.2 有关自动调节的术语
3.3.3 调节系统组成
3.3.4 自动调节系统的分类
3.3.5 调节器
3.3.6 调节环节与滤波器的转移函数和动态响应
3.3.7 调节系统品质指标
3.4 蒸汽发生器
3.4.1 蒸汽发生器稳态运行时热工流体力学
3.4.1.1 两相流的流动型式和沸腾型式
3.4.1.2 空泡份额、含汽量及它们之间的关系
3.4.1.3 蒸汽发生器二次侧水自然循环的机理
3.4.1.4 循环倍率和再循环流量率
3.4.2 蒸汽发生器水位测量
3.4.3 在过渡过程中影响蒸汽发生器水位的因素
3.4.4 蒸汽发生器水位的控制
3.4.4.1 给水泵转速调节系统
3.4.4.2 水位调节原理
3.4.4.3 主给水阀和旁路给水阀的切换
3.4.4.4 给水流量调节阀手动转自动的无扰动切换
3.4.4.5 与蒸汽发生器水位有关的信号及动作
3.5 反应堆冷却剂泵
3.5.1 轴封注入水流程和主泵支持系统
3.5.2 主泵监测和保护仪表
3.5.3 主泵的运行
3.5.3.1 主泵使用的技术限值和规定
3.5.3.2 主泵的启动和停运
3.6 稳压器
3.6.1 稳压器压力控制系统
3.6.2 稳压器水位控制系统
3.6.3 稳压器的瞬态过程
第四章 一回路辅助系统的运行
4.1 化学容积控制系统(RCV)
4.1.1 RCV系统的功能
4.1.2 RCV系统结构及流程简述
4.1.3 RCV系统的运行与控制
4.2 反应堆硼和水补给系统(REA)
4.2.1 REA系统的功能
4.2.2 REA系统结构及流程简述
4.2.3 REA系统的运行与控制
4.3 余热排出系统(RRA)
4.3.1 RRA系统的功能
4.3.2 RRA系统的结构及流程简述
4.3.3 RRA系统的运行与控制
4.4 反应堆和乏燃料水池冷却和处理系统(PTR)
4.4.1 PTR系统的功能
4.4.2 PTR系统的结构及流程简述
4.4.3 系统的运行与控制
第五章 堆内外测量
5.1 堆芯温度测量
5.1.1 堆芯温度测量系统的功用
5.1.2 堆芯温度测量系统的组成
5.1.3 堆芯温度测量系统的原理
5.2 堆芯水位(压力容器水位)测量
5.2.1 堆芯水位测量系统的功用
5.2.2 堆芯水位测量系统的组成
5.2.3 堆芯水位测量原理和模拟电路原理
5.3 堆内中子通量测量
5.3.1 堆内中子通量测量系统的功用
5.3.2 堆内中子通量测量系统的组成
5.3.3 堆内中子通量测量系统的原理
5.3.4 堆内中子通量测量系统的运行
5.4 堆外中子通量测量
5.4.1 堆外中子通量测量系统的功用
5.4.2 堆外中子通量测量系统的组成
5.4.3 堆外中子通量测量系统的原理
第六章 反应堆控制
6.1 反应堆控制的目的
6.2 控制方案的选择
6.3 反应性的控制作用
6.4 模式G
6.5 平均温度控制
6.5.1 平均温度控制系统的工作原理
6.5.2 最终功率整定值
6.5.3 反应堆过冷闭锁信号C22的生成
6.5.4 平均温度控制系统原理框图其它说明
6.6 反应堆功率控制
6.6.1 输入信号
6.6.2 反应堆功率控制系统工作原理
6.7 功率分布与梯形图
6.7.1 功率分布与热点因子
6.7.2 轴向功率偏移与轴向功率偏差
6.7.3 梯形图由来与使用
第七章 反应堆保护
7.1 概述
7.1.1 反应堆保护系统的功用
7.1.2 反应堆保护系统的组成
7.1.3 保护系统的设计准则
7.1.4 KRG,RPN系统工作原理
7.1.5 RPR系统的工作原理
7.1.5.1 系统组成
7.1.5.2 对保护系统可靠性的几点分析
7.1.6 执行机构
7.1.7 停堆通道的响应时间
7.2 包壳保护
7.2.1 包壳损坏的原因
7.2.2 参与包壳保护的参数
7.2.3 包壳保护的图形表示法
7.2.4 △T保护图
7.2.5 △T保护整定值及逻辑图
7.3 其它保护
7.3.1 核仪表系统提供的保护
7.3.2 反应堆主回路流量偏低和压力偏低保护
7.3.3 防止主回路温度迅速上升的保护
7.3.4 反应堆主回路保护
7.3.5 蒸汽发生器水位高高保护
7.3.6 ATWT保护
7.3.7 紧急停堆综合逻辑图
7.4 允许信号
7.5 保护系统运行
7.6 保护系统的周期试验
下册
第八章 汽轮发电机组热力回路的运行
8.1 发电厂热效率分析
8.2 汽水回路运行
8.2.1 汽回路运行
8.2.2 水回路运行
8.2.3 其它
8.3 汽机调节
8.3.1 汽机调节系统的功能
8.3.2 汽机调节系统的组成
8.3.3 微机调节器功能
8.3.3.1 微机调节器分级
8.3.3.2 下位机功能
8.3.3.3 上位机功能
8.3.4 主要控制原理
8.3.4.1 功率(负荷)控制原理
8.3.4.2 频率控制原理
8.3.4.3 应力控制原理
8.3.4.4 压力控制原理
8.3.5 汽机调节系统运行
8.3.5.1 启动运行(由停机到带最小负荷)
8.3.5.2 控荷运行
8.3.5.3 停机运行
8.3.5.4 瞬态运行
8.3.5.5 特殊运行
8.3.5.6 故障运行
8.4 汽机保护和脱扣系统
8.4.1 汽机保护和脱扣系统的功能
8.4.2 汽机保护和脱扣系统的组成和原理
8.4.3 汽机保护系统脱扣分级
8.4.4 汽机脱扣信号分析
8.4.4.1 机械/液压直接作用引发的脱扣
8.4.4.2 电气引发的脱扣
8.4.5 汽机保护脱扣信号综述
8.5 二回路其他控制系统
8.5.1 冷凝器水位控制
8.5.2 凝结水再循环流量控制
8.5.3 除氧器水位控制
8.5.4 除氧器压力控制
8.5.5 加热器的水位和压力控制
8.5.6 主给水泵转速控制
8.5.7 汽水分离再热器的控制
8.5.8 汽动泵疏水系统的水位控制
8.5.9 油压的控制
8.6 汽机旁路排放系统(GCT)的运行
8.6.1 GCT逻辑信号及控制模式
8.6.2 GCT1,2,3,4组阀门的开启整定值
8.6.3 运行及调节
8.6.3.1 正常运行
8.6.3.2 特殊的稳态运行
8.6.3.3 特殊的瞬态运行
8.6.3.4 启动和正常停堆
8.6.3.5 GCT运行有关的限制条件
8.7 二回路的准备和启动
8.8 保养
第九章 水化学及水质控制
9.1 电厂水化学的基础知识
9.1.1 腐蚀的危害
9.1.2 铁的腐蚀机理
9.1.3 腐蚀的其它表现形式
9.1.4 合金钢腐蚀的特殊形式
9.1.5 腐蚀的防止
9.2 一回路水化学
9.2.1 硼酸(H3BO3)
9.2.2 氢氧化锂(LiOH)
9.2.3 水的辐照分解
9.2.4 其它有害杂质
9.2.5 一回路水的化学监测
9.3 二回路水化学
9.3.1 二回路的水质处理
9.3.2 二回路的化学监测
9.3.3 主要化学规范
9.3.4 海水泄漏进入凝汽器的故障
第十章 发电机及电气系统的运行
10.1 发电机励磁和电压调节
10.1.1 发电机励磁和电压调节系统的功用
10.1.2 有关励磁调节的基本知识
10.1.2.1 同步发电机工作原理
10.1.2.2 发电机的接线
10.1.2.3 发电机的功率
10.1.2.4 发电机的调节
10.1.2.5 P-Q图
10.1.3 励磁机单元的构成
10.1.4 励磁系统工作原理
10.1.5 自动励磁调节器(AER)工作原理
10.1.6 励磁与电压调节系统的运行
10.1.6.1 正常运行
10.1.6.2 特殊稳态运行
10.1.6.3 特殊瞬态运行
10.1.6.4 启动与正常停运
10.1.6.5 其它运行
10.2 电气系统的运行
10.2.1 概述
10.2.1.1 电气主结线
10.2.1.2 电气设备的布置
10.2.2 发电机回路
10.2.2.1 主回路接线方式
10.2.2.2 主发电机及并网系统(GSY)
10.2.2.3 主变压器及厂用变压器
10.2.3 厂用电系统
10.2.3.1 厂用电系统功能
10.2.3.2 电厂的附属设备分类
10.2.3.3 厂用电电源
10.2.3.4 电厂用的电压等级和标识
10.2.3.5 厂用电系统的控制
10.2.4 电力输送系统
10.2.4.1 400kV开关站电气主接线
10.2.4.2 500kV开关站电气主接线
10.2.4.3 400/500kV开关站的控制
10.2.4.4 母线联络变压器
10.2.5 220kV辅助电源系统(LGR)
10.2.5.1 系统功能
10.2.5.2 电气主接线及设备布置
10.3 电气保护
10.3.1 发变组保护
10.3.1.1 发电机和输电保护系统(GPA)的作用
10.3.1.2 发电机和输电保护系统(GPA)的配置
10.3.1.3 发电机和输电保护装置的分类
10.3.1.4 发电机和输电保护功能简述
10.3.2 主开关站—超高压配电装置(0GEW)保护
10.3.2.1 概述
10.3.2.2 线路保护
10.3.2.3 联络变压器保护
10.3.2.4 母线保护
10.3.2.5 其它保护功能
第十一章 核安全与安全文化
11.1 核安全的定义和目标
11.2 核安全三要素
11.3 纵深防御
11.4 风险与运行工况的分类
11.5 安全分析简介
11.5.1 核电厂安全分析的任务
11.5.2 两种分析方法之间的关系
11.6 人因故障分析
11.7 电厂可能受到的侵害
11.8 国际核事件分级
11.9 安全文化
第十二章 技术规范介绍
12.1 技术规范的作用
12.2 技术规范的主要内容
12.3 多个不可用的处理对策
12.4 特许申请
第十三章 F-COR规程
13.1 初始工况和应该遵守的安全准则
13.1.1 初始工况
13.1.2 必须遵守的准则
13.2 逼近临界的策略
13.3 反应性平衡计算
13.3.1 功率和棒位的效应
13.3.2 毒物效应
13.3.3 硼浓度计算
13.4 逼近临界的主要操作
13.4.1 不做I.C.R.曲线,提棒达临界
13.4.2 不做I.C.R.曲线,稀释达临界
13.4.3 做I.C.R.曲线,提棒达临界
13.4.4 做I.C.R.曲线,稀释达临界
第十四章 机组的正常运行和瞬态工况
14.1 反应堆标准运行方式
14.1.1 标准运行方式
14.1.2 温度、压力限制
14.1.3 反应性控制
14.2 机组启动和停运过程
14.2.1 概述
14.2.2 机组启动过程的主要步骤
14.2.3 机组停运过程的主要步骤
14.2.4 附录
14.3 BOL、100%Pn紧急停堆的瞬态过程
14.3.1 控制棒
14.3.2 中子通量
14.3.3 汽机蒸汽流量和发电机功率
14.3.4 汽机转速
14.3.5 GCT流量
14.3.6 一回路平均温度
14.3.7 稳压器水位
14.3.8 稳压器压力
14.3.9 蒸汽发生器压力
14.3.10 蒸汽发生器水位
14.3.11 紧急停堆需要遵守的安全准则
14.4 从100%Pn甩负荷到厂用电的瞬态过程
14.4.1 发电机功率
14.4.2 汽轮机的蒸汽流量
14.4.3 汽机转速
14.4.4 G棒组的位置
14.4.5 R棒组的位置
14.4.6 中子通量
14.4.7 一回路平均温度
14.4.8 GCT流量
14.4.9 稳压器水位
14.4.10 稳压器压力
14.4.11 蒸汽发生器压力
14.4.12 蒸汽发生器水位
第十五章 设计基准事故下的运行与专设安全设施
15.1 设计基准事故
15.2 专设安全设施的设计和投运
15.2.1 概述
15.2.2 安注系统(RIS)和安全壳第一阶段隔离(CIA)
15.2.3 安全壳喷淋系统(EAS)与安全壳第二阶段隔离(CIB)
15.2.4 辅助给水系统(ASG)
15.2.5 主蒸汽系统(VVP)隔离
15.2.6 安全壳消氢系统(ETY)
15.3 专设安全设施的维护和试验
15.4 典型事故分析及其处置对策
15.4.1 失水事故LOCA
15.4.2 SG传热管破裂事故SGTR
15.4.3 主蒸汽管道破裂事故MSLB
15.4.4 给水管道破裂事故
15.4.5 未能紧急停堆的预期瞬态(ATWT/ATWS)
15.5 大亚湾核电站应急事故规程(EOP)简介
15.6 事故工况下的运行
附录一 模拟图元件标识代码一览表
附录二 大亚湾核电站基本系统及代号

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