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不同工况下核电厂上充泵房通风系统(DVH)的设计与安全评价研究

发布时间:2022-08-01 18:22
  核电厂是利用核裂变产生的能量来发电的场所。在核电站的众多设备中,通风设备是保证核电站正常运行的关键设备之一。其主要作用是为设备创造安全的运行环境,控制污染气体的排放以及为操作人提供舒适的工作环境。通风设备的正常运行是保证其他核电设备安全运行的前提条件之一,其通风性能效果对整个核电站的安危有重要的影响。核电厂上充泵房应急通风系统DVH(Charging Pump Room Emergency Ventilation)作为核电厂通风系统的重要组成部分,如何确保上充泵房应急通风系统满足核电厂的设计要求和实际效果显得尤为重要。因此,有必要深入研究探讨上充泵房通风系统的各项指标。本文梳理了核电厂通风系统的相关理论研究,对上充泵房应急通风系统目前存在的问题以及相关联要素进行了各维度分析。本论文基于核电厂上充泵房应急通风系统的设计、不同工况的数据验证分析的研究思路,对上充泵房典型工况进行了实际数据的验证来达到验证上充泵房应急通风系统的可靠性。本文由于采用实证数据的分析研究,具备较强的实际运用价值,对上充泵房应急通风系统的设计具有一定的参考价值。本文的研究思路及其内容包含以下几个部分:(1)对核电厂上... 

【文章页数】:74 页

【学位级别】:硕士

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摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 研究的背景及意义
        1.1.1 研究的背景
        1.1.2 研究的意义
        1.1.3 核电站部分名词释义
    1.2 国内外研究现状
        1.2.1 国内研究现状
        1.2.2 国外研究现状
    1.3 本文的研究内容
第2章 核电厂通风系统设计原理
    2.1 核电厂通风系统概述
    2.2 通风系统设计原则
    2.3 进风系统及其净化处理
        2.3.1 系统功能
        2.3.2 设计原则
        2.3.3 系统组成
        2.3.4 系统布置
    2.4 排风系统及其净化处理
        2.4.1 系统功能
        2.4.2 排风净化设计准则
        2.4.3 系统组成
        2.4.4 系统布置
    2.5 通风系统主要设备及其性能
        2.5.1 预过滤器
        2.5.2 高效空气过滤器
        2.5.3 碘吸附器(除碘器)
        2.5.4 风机
        2.5.5 密封隔离器
        2.5.6 防火阀
第3章 上充泵房通风系统(DVH)设计
    3.1 上充泵房通风系统
        3.1.1 系统功能
        3.1.2 系统描述
    3.2 DVH平面布置图及概述
        3.2.1 DVH系统概述
        3.2.2 安全功能
        3.2.3 DVH平面布置图
    3.3 系统设计
        3.3.1 系统简述
        3.3.2 系统组成
        3.3.3 系统接口
    3.4 系统运行工况
        3.4.1 起动和正常停运工况
        3.4.2 正常运行工况
        3.4.3 特殊稳态运行工况
        3.4.4 其它运行工况
    3.5 不同工况的安全要求
        3.5.1 设计基准
        3.5.2 室外设计参数
        3.5.3 室内设计参数
    3.6 系统设备选型设计
        3.6.1 通风机设计条件
        3.6.2 风机耐辐照要求
        3.6.3 载荷及应力准则
        3.6.4 设计要求
        3.6.5 设计寿命周期及要求
        3.6.6 结构设计
        3.6.7 风机制造规则
        3.6.8 风机安装要求
        3.6.9 风机选型确定
    3.7 核级通风阀门选型设计
        3.7.1 核级通风阀门选型设计要求
第4章 DVH在不同工况下通风效果计算验证
    4.1 DVH系统运行工况
    4.2 DVH通风系统各工况效果分析
        4.2.1 DVH通风效果验证(工况一)
        4.2.2 DVH通风效果验证(工况二)
        4.2.3 DVH通风效果验证(工况三)
    4.3 本章小结
第5章 DVH安全风险评估
    5.1 DVH风险影响因素
    5.2 风险因素辨识
    5.3 风险控制对策
        5.3.1 人为风险控制
        5.3.2 设计风险控制
第6章 结论与展望
    6.1 结论
    6.2 展望与不足
参考文献
缩略词
    1. 系统名称
    2. 设备代码
致谢


【参考文献】:
期刊论文
[1]核电厂工程结构抗震研究进展[J]. 孔宪京,林皋.  中国工程科学. 2013(04)
[2]基于CFD技术的核电站上充泵全流场数值模拟[J]. 朱荣生,王韬,付强,陈景俊.  排灌机械工程学报. 2012(01)
[3]我国核电站核泵现状及国产化前景[J]. 穆丽红,张增强,马俊杰.  水泵技术. 2009(03)
[4]离心泵内流场的数值模拟[J]. 柏占伟,裴江红,胡韶华.  机械设计与制造. 2009(06)
[5]基于FLUENT的离心泵水力性能预测技术[J]. 谈明高,刘厚林,吴贤芳.  排灌机械. 2008(03)
[6]CPR1000 MW核电站上充泵介绍[J]. 许德忠,孔令杰,林冲.  水泵技术. 2007(06)
[7]加快核电用泵国产化进程 为核电建设提供优质产品[J]. 王延合.  中国核工业. 2006(10)
[8]基于CQC方法的大跨屋盖结构随机风振响应计算[J]. 王国砚,黄本才,林颖儒,徐晓明.  空间结构. 2003(04)
[9]矿井通风系统评价方法与标准[J]. 杨娟,沈汉年.  工业安全与防尘. 2000(01)
[10]可控循环风形式及通风特性分析[J]. 鹿广利,王宝通.  山东矿业学院学报(自然科学版). 1999(01)

博士论文
[1]1000MW核电站离心式上充泵水力设计与结构可靠性研究[D]. 付强.江苏大学 2010
[2]传统反应谱CQC法研究与改进[D]. 刘庆林.浙江大学 2007

硕士论文
[1]核级通风设备的抗震计算与安全风险评估[D]. 王朝阳.暨南大学 2015
[2]低比转数离心泵内流模拟和结构优化[D]. 陈炜.浙江大学 2007
[3]矿井通风系统评判及安全预警系统研究[D]. 谭家磊.山东科技大学 2005



本文编号:3667947

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