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沸水堆及福岛核事故介绍
目 录
前言 1
1 沸水堆简介 2
1.1 概况 2
1.2 沸水堆的发展 3
1.3 沸水堆的基本原理 5
1.4 沸水堆与压水堆的比较 5
2 福岛第一核电厂简介 10
2.1 概况 10
2.2 沸水堆结构 11
2.2.1 反应堆 12
2.2.2 一次安全壳 13
2.2.3 二次安全壳 14
2.2.4 乏燃料水池 14
2.3 堆芯应急冷却系统(ECCS) 15
2.3.1 隔离冷凝器系统(1号机组) 16
2.3.2 堆芯隔离冷却系统(2~5号机组) 16
2.3.3 高压安注系统(1~5号机组) 17
2.3.4 自动卸压系统(1~5号机组) 18
2.3.5 堆芯喷淋系统(1~5号机组) 19
2.3.6 低压安注系统 19
3 福岛核事故 22
3.1 福岛核事故大事记 22
3.2 地震、海啸与全厂断电 24
3.3 停堆与衰变余热 27
3.4 氢爆事故 27
3.4.1 堆芯应急冷却系统的响应与失效 27
3.4.2 氢气的产生 28
3.4.3 氢气的排放与氢爆 28
3.5 乏燃料水池事故 29
3.6 放射性泄漏 30
4 福岛核电厂反应堆现状 32
4.1 反应堆水位 32
4.2 反应堆温度 32
4.3 反应堆压力 33
4.4 安全壳压力 34
5 参考文献汇总 35
前言
1 沸水堆1.1 概况[]
根据国际原子能机构(IAEA)的统计,目前世界上在役核电机组共443台,总装机容量约3.75亿千瓦,发电量约占世界总发电量的17%。
核反应堆主要有6种,即压水堆(PWR)、沸水堆(BWR)、重水堆(PHWR)、轻水冷却石墨慢化堆(LWGR)、气冷堆(GCR)和快中子增值堆(FBR)。其中,压水堆、沸水堆和重水堆是主力堆型。在役核电机组中,压水堆、沸水堆和重水堆机组各为270台、92台和47台,总装机容量分别约为2.49亿千瓦、8288万千瓦和2304万千瓦,占核电总装机容量的比重分别为66.26%、22.35%和6.14%。如表1.1所示。
表1.1 世界各类型反应堆装机情况
堆型 机组数量(台) 总装机容量(Mwe) 装机比重(%) 压水堆(PWR) 270 248723 66.26 沸水堆(BWR) 92 83881 22.35 重水堆(PHWR) 47 23042 6.14 轻水冷却石墨慢化堆(LWGR) 15 10219 2.72 气冷堆(GCR) 18 8949 2.38 快中子增值堆(FBR) 1 560 0.15 总计 443 375374 沸水堆主要分布在日本、美国、德国和瑞典。中国大陆没有沸水堆机组,已投运的核电机组中,除秦山三期核电厂从加拿大引进的两台重水堆机组以外,其他的均为压水堆机组。中国台湾有4台沸水堆机组。
日本核电以沸水堆为主。日本在役核电机组共55台,总装机容量4912.7万千瓦,其中沸水堆有30台,装机容量占核电总装机容量的58.2%。美国、德国和瑞典的沸水堆的比重分别为33.8%、31.3%和60.1%。如表1.2所示。
表1.2 主要国家沸水堆装机情况
国家 在役核电机组
数量(台) 在役核电机组
装机容量(MWe) 沸水堆数量
(台) 沸水堆装机容量
(MWe) 沸水堆装机比重
(%) 日本 55 49127 30 28569 58.2 美国 104 106291 35 35903 33.8 德国 17 21517 6 6734 31.3 瑞典 10 9764 7 5871 60.1 1.2 沸水堆的发展[]
沸水堆是美国GE公司开发的核反应堆,1957年建成容量为5MWe的Vallecitos原型电厂。Vallecitos电厂成功发电,证实了沸水堆设计概念的可行性。1960年建成首座大容量商业沸水堆核电机组——Dresedn 1号机组,标志着沸水堆正式投入商业应用。此后,沸水堆的设计朝着“简化”的方向发展,以提高经济性和安全性。
沸水堆的设计理念主要是在反应堆系统和安全壳两个方面不断进行简化。在反应堆系统方面,逐渐形成了BWR-1~BWR-6型沸水堆、先进沸水堆(ABWR)以及近年来正在开发的经济型简化沸水堆(ESBWR)等堆型。安全壳逐渐发展出了MARK-1~MARK-3型安全壳以及ABWR、ESBWR安全壳。
最早的BWR-1型沸水堆实际上并不是真正意义上的沸水堆,虽然蒸汽也是在反应堆内产生,但不是直接进入汽轮机,而是先进入一个汽包,然后进入二回路的蒸发器,蒸发器内产生的蒸汽才进入汽轮机做功,这个过程被称为“双重式循环”,与现在的压水堆的标准设计类似。直到反应堆内置式汽水分离器和蒸汽干燥器的出现,沸水堆才真正实现了
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