只有在(),使核电厂长期失去热阱,才会导致严重事故。
第1题:
堆芯熔化可分两种不同类型:高压熔化过程,低压溶化过程.高压过程一般以失去()为先导事件
第2题:
核动力厂的分类工况中的工况II-中等频率事件(预计运行事件)的典型事例有:()。
第3题:
冷却剂丧失事故失水事故 loss-of-coolant accident 〔LOCA)
第4题:
核动力厂风险研究中指出,堆芯熔化是导致放射性物质向环境释放的主要因素,而()是引起堆芯熔化的主要原因。
第5题:
在国际核能史上,()成为发生频率最高事故。
第6题:
如何区分蒸汽发生器传热管破裂(SGTR)事故和小破口失水事故。
第7题:
失去公用水或设备冷却水
蒸汽发生器传热管道破裂后减压失败
失去二次侧热阱
主系统冷却剂丧失
第8题:
安全壳内外给水管道破裂
反应堆冷却剂丧失强迫流动
连续发生多重故障
操纵员失误
大破口失水事故
第9题:
原料元件损坏
控制棒组件弹出事故
蒸汽发生器一根传热管破裂
反应堆冷却剂丧失事故
反应堆冷却剂小管道破裂。
第10题:
第11题:
运行人员监视失误
水位表故障,形成假水位
给水设备或管道故障,无法给水或给水不足
排污后忘记关排污阀
水冷壁、对流管束或省煤器管子破裂漏水
第12题:
主给水管道破裂事故
主蒸汽管道破裂事故
蒸汽发生器传热管破裂事故
小破口失水事故
大破口失水事故
第13题:
在各种核电厂安全壳失效模式中,特别重要的是事故发生前的()。
第14题:
引发缺水事故的常见原因是()。
第15题:
导致堆芯严重损坏的初因事件()
第16题:
下面那些属于工况Ⅳ——极限事故()
第17题:
研究分析发现,导致堆芯严重损坏的主要初因事件与核电厂的设计特征有十分密切的关系。但归纳起来,共同的主要初因事件大致是:()。
第18题:
电源
热阱
控制
密封
第19题:
锆合金燃料包壳管
反应堆压力容器
反应堆安全壳
第20题:
失去厂内外应急交流电源
失去厂内外非应急交流电源
汽轮机停车
控制棒组件弹出
反应堆冷却剂系统小管道破裂
第21题:
全厂断电后,未能及时恢复供电
蒸汽发生器传热管破裂,减压失败
一回路系统与其他系统结合部的失水事故
失去一次侧热阱
失去二次侧热阱
第22题:
失去二次侧热阱
主系统冷却剂丧失
全厂断电后未能及时恢复供电
失水事故后失去再循环
第23题:
运行瞬变
小破口失水事故
大破口失水事故
控制棒弹出事故