压水堆核电厂凝汽器性能试验导则
压水堆核电厂常规岛重要泵(组)样机试验导则
压水堆核电厂非核蒸汽冲转试验导则
三代非能动核电厂核岛重要设备安装及验收技术规程研究及应用
1.1 项目背景与来源 根据我国《核电中长期发展规划(2005-2020)》,确定了我国核电发展经过引进、消化、吸收、再创新,形成具有自主知识产权的核电技术路线。2009 年 3 月引进美国西屋公司三代核电技术AP1000 首堆工程开工建设。三代核电技术以其非能动安全系统、模块化、标准化、数字化设计,将成为我国今后核电发展的主流堆型。在国家能源局和国标委发布的《压水堆核电厂标准体系建设规划》的指导思想和体系建设原则的指导下和《压水堆核电厂标准体系》框架基础上,结合我国核电的发展方向和技术路线,立足于总结提炼并固化 AP1000 技术消化吸收成果,兼容并蓄我国既有标准规范、监管体制和工业基础,研究并完善适应我国工业体系、满足我国自主化核电建设和技术发展需求的三代非能动压水堆核电厂的标准。2013 年国核工程有限公司组织开展三代非能动核电厂重要设备安装技术标准编制申报,经核电标准技术委员会专家评审、国家能源局批准,由我公司主编《非能动压水堆核电厂反应堆压力容器安装及验收技术规程》、《压水堆核电厂钢制安全壳组装、安装及验收技术规程》和《压水堆核电厂机械模块安装及验收技术规程》及研究。 本项目的实施,在掌握先进核电技术的同时,研究掌握先进核电建造技术,加快其标准化进程,在完善和补充我国压水堆核电厂标准体系基础上,加快技术推广应用,保证后续核电建设质量、降低建设成本,合理控制工程进度,从而提高参建各方的经济效益和工程项目的经济性,
大型先进压水堆核电厂设计仿真分析验证系统
大型先进压水堆核电厂设计仿真分析验证系统利用先进的计算机技术,全面梳理核电站设计、分析、评价流程, 实现设计、分析、验证的闭环研发体系流程,形成自主知识 产权的平台,且组成平台的各要素所涉及到的计算方法和产 品也可单独形成自主知识产权成果。研发平台采用国际上先 进的技术方法和标准体系,保障了平台的通用性及先进性, 同时降低了平台的建设成本。本平台可实现数据共享和知识 积累,减少人为失误和因人而异造成的知识孤岛。支持多堆 型、全寿期多个阶段应用的综合数字验证,形成了一套核电 厂特有的数字化设计验证体系,能够解决新型号核电厂在研 发设计验证过程中的各类总体性、综合性的关键技术问题。 本平台借鉴了西屋公司电仪一体化平台的研发理念和 思路,在国内核电行业首次覆盖核电设计全专业计算分析流 程,创新地实现了专业设计流程的平台化自动流转,主要设 备及构筑物形成设计分析一体化软件包,集成了核心专业软 件,利用自动化流程针对 CAP1400 开展工程应用和验证,建 立了首套非能动核电厂数字化综合验证平台,实现了专业接 口固化、自动化,提高了设计质量、效率。
自主化核电软件知识产权保护策略研究与实践
2011 年-2015 年,国家电投集团科学技术研究院通过承担大型先进压水堆核电站重大专项“核电关键设计软件自主化技术研究”课题,牵头研发国内第一套具有完全独立自主知识产权的一整套压水堆核电厂工程设计与安全分析软件。在该课题立项之前,我国核电厂的设计软件高度依赖国外软件,因此迫切需要研究如何在自主研发的过程中克服知识产权壁垒,促进创新成果知识产权保护、管理和运用的途径和方法,从而实现核电软件的自主化,保障国产核电软件自主研发成果的市场自由。 为提供全面的、深入的、具有实践经验的核电软件知识产权理论研究保障,在 2013 年国家电投集团科学技术研究院承担了国家核电技术公司的“核电软件的知识产权战略研究”软课题。该软科学研究课题于 2015 年 11 月通过验收,其研究成果为我国核电行业完善知识产权保护策略和知识产权管理制度提供了参考依据,为核电企业进行核电软件知识产权保护工作提出了建议,对于保护核电软件的创新成果、防范知识产权风险具有指导意义。 本成果主要通过调研和分析,运用现行通用的知识产权研究理论和方法,开展了国内外软件知识产权保护体系及特点研究、国内外核电企业软件知识产权保护特点和现状研究、相关问题研究、对策研究和运用软件知识产权制度的做法和经验总结。
压水堆核电厂凝汽器真空系统调试导则
压水堆核电厂二回路水汽化学监督导则
压水堆核电厂高压电动机技术条件
压水堆核电厂失去厂外电源试验技术导则
《压水堆核电厂失去厂外电源试验技术导则》是在福岛核事故后,核电厂厂用电源的可靠性以及压水堆核电厂失去厂外电源试验结果越来越受到重视的背景下。根据国家能源局文件“国能科技[2014]298 号”下达的 2014 年核电行业标准编制任务(能源 20140590),由中广核工程有限公司组织编制。主要规定压水堆核电厂失去厂外电源试验方面的内容,本标准适用于指导压水堆核电厂失去厂外电源调试的检查、试验和验收。本标准于 2017-4-1 发布(国家能源局 2017年第 7 号公告),于 2017-10-1 开始实施。 核电厂失去厂外电源试验是核电厂调试启动阶段重大专项试验之一。在本标准颁布之前,核电厂失去厂外电源试验的整体框架体系设置原则还未完全统一,造成试验体系存在差异,存在试验项目设置不完整的风险。为提高调试启动阶段对失去厂外电源事故工况验证的有效性、针对性及高效性,满足行业标准的适应性和深度要求,本标准结合 CPR1000、CNP1000、AP1000、EPR 项目核电工程实践经验和国内其他核电厂及国内电力行业的相关经验,同时考虑国外相关标准要求。结合目前国内现有压水堆核电厂失去厂外电源试验的技术体系,通过整合加提炼的形式框架完整、全面,能涵盖压水堆核电厂失去厂外电源试验的重点验收项目,达到验证设计功能的效用的试验技术导则。有效规范了压水堆核电失去厂外电源的试验整体框架,对指导压水堆核电厂在调试启动阶段相应的失电试验大纲及试验程序的编制具有积极意义。同时,压水堆核电厂失去厂外电源试验调试技术标准的统一,有利于核安全监管单位统一监督标准,进一步提高监督的有效性。此外,本标准在编制之初就已考虑三代技术的失去厂外电源试验的技术特点,使其具有更普遍的实际意义及用途。 本标准统一了核能行业内部失去厂外电源试验的内容,符合福岛后最新安全要求,为核安全监管提供了依据,指导了 CPR1000 以及 AP1000、EPR、华龙等三代核电、高温气冷堆、海洋核动力平台等先进核能技术的电气设计与试验策划实施,在颁布实施后的近 3 年时间里,在红沿河、防城港、阳江、宁德等各核电项目现场得到了有效应用,有效地保证了核电土建施工的工程质量,获得了良好的反响,并成功支撑国内核电技术“走出去”,使 CNPEC 专家赴芬兰提供技术服务,应用前景十分宽阔。