长期低功率运行(Extended Low Power Operation,ELPO)在压水堆(Pressurized Water Reactor,PWR)中具有广泛的实践经验,随着国内核电装机容量增加,为满足电网负荷不断变化的需求,越来越多的核电机组需面对日负荷跟踪或ELPO。大部分在运...长期低功率运行(Extended Low Power Operation,ELPO)在压水堆(Pressurized Water Reactor,PWR)中具有广泛的实践经验,随着国内核电装机容量增加,为满足电网负荷不断变化的需求,越来越多的核电机组需面对日负荷跟踪或ELPO。大部分在运机组通过调整硼浓度来实现ELPO运行,ELPO期间主流体硼浓度升高、堆芯功率降低,这些变化会影响硼在燃料表面污垢(Chalk Rivers Unidentified Deposit,CRUD)中的析出,改变垢致轴向功率偏移(Crud Induced Power Shift,CIPS)程度。本文揭示了CIPS的根本原因,并采用子通道程序和污垢分析程序评估了某百万千瓦级PWR采用ELPO模式后的CIPS风险。计算结果表明,将堆芯功率下降至75%,CIPS风险降低;继续将堆芯功率下降至50%,CIPS风险略有升高,但仍低于满功率运行工况。研究结果为评估ELPO对CIPS的影响提供了数据支撑,同时也为控制CIPS风险提供了新的思路。展开更多
为提高核电机组能力因子和电站经济效益,越来越多先进的灵活性燃料管理策略被提出并应用。垢致轴向功率偏移(Crud Induced Power Shift,CIPS)作为影响核电站安全运行的重要因素之一,不同燃料管理策略对CIPS风险的影响不容忽视。本文以...为提高核电机组能力因子和电站经济效益,越来越多先进的灵活性燃料管理策略被提出并应用。垢致轴向功率偏移(Crud Induced Power Shift,CIPS)作为影响核电站安全运行的重要因素之一,不同燃料管理策略对CIPS风险的影响不容忽视。本文以堆芯硼析出量作为判断标准,分别计算了某压水堆在18个月换料、16/20个月交替换料和24个月换料模式下的堆芯污垢(Chalk Rivers Unidentified Deposit,CRUD)总量、CRUD最大厚度及硼析出量,从CIPS风险控制角度给出最优的燃料管理策略。研究结果表明,24个月换料策略下的CRUD总量、CRUD最大厚度和硼析出量均最少,16/20个月交替换料策略下的CRUD总量、CRUD最大厚度和硼析出量均最多。从CIPS风险控制角度,24月换料模式具有一定的优越性。展开更多
压水堆(Pressurized Water Reactor,PWR)功率运行期间一回路中的腐蚀产物会生成反应堆污垢(Chalk Rivers Unidentified Deposit,CRUD),引起硼在CRUD中析出,增大垢致轴向功率偏移(Crud Induced Power Shift,CIPS)的风险。延伸运行(Stretc...压水堆(Pressurized Water Reactor,PWR)功率运行期间一回路中的腐蚀产物会生成反应堆污垢(Chalk Rivers Unidentified Deposit,CRUD),引起硼在CRUD中析出,增大垢致轴向功率偏移(Crud Induced Power Shift,CIPS)的风险。延伸运行(Stretch-Out,SO)是反应堆的一种灵活运行方式,能够提高反应堆的经济性。本文介绍了PWR硼析出分析模型,并研究了SO工况对CRUD和硼析出量的影响,最终对其CIPS风险做出评估。计算结果表明,SO工况可以减少PWR的CRUD总量和厚度,并且有利于降低下一燃料循环初期的硼析出量,进而降低CIPS风险。研究成果为PWR在SO期间的CRUD和CIPS风险控制提供了理论依据和数据参考。展开更多
为提升核电站的经济效益,越来越多的机构开始研发更加高效的先进核燃料组件。当堆芯引入一种新型燃料组件时,堆芯中的两种组件就会形成混合堆芯。垢致轴向功率偏移(Crud Induced Power Shift,CIPS)作为影响核电安全运行的关键因素之一,...为提升核电站的经济效益,越来越多的机构开始研发更加高效的先进核燃料组件。当堆芯引入一种新型燃料组件时,堆芯中的两种组件就会形成混合堆芯。垢致轴向功率偏移(Crud Induced Power Shift,CIPS)作为影响核电安全运行的关键因素之一,其在混合堆芯中的研究也有着重要意义。本文针对某压水堆不同混合堆芯方案下的CIPS风险进行了分析评估,计算结果表明,当混合堆芯引入新型燃料组件较少时,CIPS风险变化较小;当引入较多新型燃料组件时,CIPS风险有所降低。研究结果为新型燃料组件入堆的安全评估提供了数据支撑,同时也为混合堆芯中CIPS风险评估提供了思路和参考。展开更多
文摘长期低功率运行(Extended Low Power Operation,ELPO)在压水堆(Pressurized Water Reactor,PWR)中具有广泛的实践经验,随着国内核电装机容量增加,为满足电网负荷不断变化的需求,越来越多的核电机组需面对日负荷跟踪或ELPO。大部分在运机组通过调整硼浓度来实现ELPO运行,ELPO期间主流体硼浓度升高、堆芯功率降低,这些变化会影响硼在燃料表面污垢(Chalk Rivers Unidentified Deposit,CRUD)中的析出,改变垢致轴向功率偏移(Crud Induced Power Shift,CIPS)程度。本文揭示了CIPS的根本原因,并采用子通道程序和污垢分析程序评估了某百万千瓦级PWR采用ELPO模式后的CIPS风险。计算结果表明,将堆芯功率下降至75%,CIPS风险降低;继续将堆芯功率下降至50%,CIPS风险略有升高,但仍低于满功率运行工况。研究结果为评估ELPO对CIPS的影响提供了数据支撑,同时也为控制CIPS风险提供了新的思路。
文摘压水堆(Pressurized Water Reactor,PWR)功率运行期间一回路中的腐蚀产物会生成反应堆污垢(Chalk Rivers Unidentified Deposit,CRUD),引起硼在CRUD中析出,增大垢致轴向功率偏移(Crud Induced Power Shift,CIPS)的风险。延伸运行(Stretch-Out,SO)是反应堆的一种灵活运行方式,能够提高反应堆的经济性。本文介绍了PWR硼析出分析模型,并研究了SO工况对CRUD和硼析出量的影响,最终对其CIPS风险做出评估。计算结果表明,SO工况可以减少PWR的CRUD总量和厚度,并且有利于降低下一燃料循环初期的硼析出量,进而降低CIPS风险。研究成果为PWR在SO期间的CRUD和CIPS风险控制提供了理论依据和数据参考。
文摘为提升核电站的经济效益,越来越多的机构开始研发更加高效的先进核燃料组件。当堆芯引入一种新型燃料组件时,堆芯中的两种组件就会形成混合堆芯。垢致轴向功率偏移(Crud Induced Power Shift,CIPS)作为影响核电安全运行的关键因素之一,其在混合堆芯中的研究也有着重要意义。本文针对某压水堆不同混合堆芯方案下的CIPS风险进行了分析评估,计算结果表明,当混合堆芯引入新型燃料组件较少时,CIPS风险变化较小;当引入较多新型燃料组件时,CIPS风险有所降低。研究结果为新型燃料组件入堆的安全评估提供了数据支撑,同时也为混合堆芯中CIPS风险评估提供了思路和参考。