压水堆对于燃耗和氙中毒引起的缓慢的反应性变化,通过改变()来补偿。A.控制棒在堆芯中的位置B.冷却
压水堆对于燃耗和氙中毒引起的缓慢的反应性变化,通过改变()来补偿。
A.控制棒在堆芯中的位置
B.冷却剂中的硼酸浓度
C.反射层的位置
D.可燃毒物的数量
压水堆对于燃耗和氙中毒引起的缓慢的反应性变化,通过改变()来补偿。
A.控制棒在堆芯中的位置
B.冷却剂中的硼酸浓度
C.反射层的位置
D.可燃毒物的数量
A.燃耗
B.氙毒
C.气泡效应
D.多普勒效应
A.实现反应堆的启动、停堆、升功率、降功率以及维持反应堆稳态运行
B.实现功率分布的控制,使反应堆处于良好的安全性和经济性状态下运行
C.抵消过剩反应性、补偿在运行中由于温度变化、中毒和燃耗所引起的反应性变化
D.使核蒸汽供应系统(NSSS)能适应正常运行的各种瞬态工况,根据电网的要求和运行的需要,改变系统的运行状态,保持操作上的灵活性
E.在运行的瞬态或设备故障时,保持电厂主要参数在允许的范围内,以尽可能减少反应堆保护系统的动作
对于球床高温气冷堆,燃料燃耗所需要的反应性控制可以采用()的方法加以实现。
A.添加燃料球
B.调整控制棒
C.调整可燃毒物
D.A与B
A.长周期高燃耗的燃料管理策略
B.堆芯燃料采用低泄漏装载方式
C.轴向设置低富集度区
D.采用IFBA可燃毒物,用于展平堆芯功率分布和燃耗反应性补偿
E.低富集度燃料棋盘式布局
对于沸水堆、压水堆和压力管式反应堆,三种基本安全功能应防止发生不可接受的()。
A.反应性瞬变
B.假设始发事件
C.事故工况
D.放射性废物和气载放射性物质的排放或释放
目前在压水堆中,由于材料的发展提高了燃耗深度,换料周期从12个月变成()个月换料。
A.16
B.18
C.24
D.B或C
欧洲压水堆(EPR)卸料燃耗(最大)大于70000MWd/tU,包壳材料()已经辐照到78000MWd/tU。
A.M4
B.M5
C.M6
D.M7
A.堆芯栅格和功率分布的设计计算
B.反应性控制设计计算
C.燃耗分析和堆芯内燃料管理设计
D.反应堆的安全分析和经济性评价
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