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核电厂是一种高风险的工业设施,安全是其建设和运营的首要任务。为了保证核电站的安全性,设计中采用了多种原则来保证安全系统的功能可靠性,包括以下几个方面:
多重安全壳设计原则:核电厂采用多重安全壳设计,包括反应堆本身的保护系统、厂房的保护壳和周边地区的保护区域等。多重安全壳的设计可以提高核电站的安全性,防止辐射和有害物质泄漏。
多重安全系统设计原则:核电站采用多重安全系统设计,包括安全控制系统、紧急停堆系统、备用冷却系统等。多重安全系统的设计可以保证核电站在各种情况下都能够保持安全运行。
多重备份设计原则:核电站采用多重备份设计,包括电力系统、仪表和控制系统等。多重备份的设计可以保证核电站在各种情况下都能够保持稳定运行,即使一个备份系统出现故障,其他系统也能够顶替其工作。
独立性设计原则:核电站采用独立性设计原则,即核电站内部各个系统之间相互独立,不相互干扰。这个设计原则可以保证核电站各系统在工作过程中不会相互干扰,从而保证了核电站的安全性。
总之,核电厂的设计采用了多种原则来保证安全系统功能的可靠性。这些原则包括多重安全壳设计、多重安全系统设计、多重备份设计和独立性设计等,可以保证核电站在各种情况下都能够保持安全运行。
对核电厂进行监督、控制和操纵的场所。主控制室设有监测仪表、报警装置、调节器控制指令设定装置以及手动指令控制器等。主控制室的任务是:在所有运行工况下能使核电厂安全地运行;在发生事故工况和控制室设计中采用的设计基准事件后能采取措施将核电厂保持在安全状态或使其返回安全状态。为此,主控制室与核电厂的主要工艺系统和关键设备均有密切联系。在主控制室内要执行核电厂的起动、发电运行、停闭等操作,并且在出现系统或设备故障时进行事故处理操作,这都与核电厂的安全密切相关。发展简史主控制室的发展与核电厂规模和自动化水平密切相关。
大体可划分为三个阶段:早期的核电厂采用主控制室和就地控制屏分级控制和操作的方式,主控制室内集中了主系统和大设备运行操作所需要的仪表和操作开关,简单的手动指令控制器,并以此组成控制屏台,在主控制室内,还配备专门的通信设施,用以和各就地控制屏操纵人员进行联系,了解就地控制情况,协调操作。70年代以来,核电厂的单机容量越来越大,其自动化的水平越来越高,几乎所有的操作都集中于主控制室。例如一个900MW的核电厂大约有1300余个状态参数在主控制室内显示,其中,模拟量过程参数约500余个,开关量过程参数约800余个;此外,还有100余个调节器控制指令装置和700余个开关指令控制器。
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