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文档简介

EPR安全特性安全特性EPR符合法国和德国核安全当局1993年联合提出的共同建议和1995年发布的对主要问题的立场2000年10月,负责反应堆安全的法国常设专家组与德国的有关专家一起对指导EPR设计的技术导则进行了评审并给予确认。EPR满足欧洲用户要求(EUR)和美国电力研究院(EPRI)发布的用户要求文件(URD)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:钢筋混凝土堆芯熔融物扩展区安全厂房反应堆厂房安全特性-强化防范堆熔事件的措施EPR采取措施防范堆芯熔化,包括采用安全装置进一步降低这种严重事故的概率小于10-6/堆年(比N4还要低一个量级):增加一回路和蒸汽发生器的水装量;采用4×100%冗余(4系列概念)来增加安全系统的可靠性;这些系统的每列在设计方面都遵循多样化原则。安全特性-强化防范堆熔事件的措施采用缓解严重事故后果的设施:安全壳将防止放射性向外扩散;在安全壳内布置有混凝土小室和氢催化复合器(属非能动设备)以防因氢累积引起氢气爆燃堆芯熔融物在反应堆安全壳厂房内部的专门区域进行收集和滞留然后得以冷却,从换料水池来的水非能动地淹没熔融物。安全特性-防范外部灾害为防范外部灾害设置实体保护:抗飞机撞击:反应堆厂房、控制室、乏燃料厂房和4座安全厂房中的2座通过足够厚的钢筋混凝土外墙进行保护以抵御军用飞机的高速撞击。其它两座安全厂房分开布置在反应堆厂房相对应的两侧,由于它们相距较远,这样仅有一座安全厂可能被飞机撞毁,而不会对安全造成影响。同样,用于应急供电的柴油发电机组分置在两个不同的厂房,并通过实体隔离进行保护。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安全特性-防范外部灾害抵御严重的地震:整个核岛座落在一块6米厚的钢筋混凝土底板上。厂房高度降至最低。最重的部件尤其是水箱安装在标高较低的位置。双层安全壳:内层预应力混凝土厂房和外层钢筋混凝土壳,两者厚度均为1.3米。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。EPR的主要特征(1)EPR是目前国际上最新型反应堆在法国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

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