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文档简介
核能行业核反应堆安全运行与节能方案
第一章核反应堆概述..............................................................3
1.1核反应堆的类型与结构.....................................................3
1.1.1按燃料类型分类.........................................................3
1.1.2按冷却剂类型分类......................................................3
1.1.3按中子类型分类.........................................................3
1.2核反应堆的工作原理.......................................................3
第二章核反应堆安全运行基本要求..................................................4
2.1安全运行标准与规范.......................................................4
2.1.1国际标准与规范.........................................................4
2.1.2国家标准与规范.........................................................4
2.1.3企业标准与规范.........................................................4
2.2安全运行管理与监督.......................................................4
2.2.1组织架构...............................................................5
2.2.2人员培训与考核.........................................................5
2.2.3安全管理制度...........................................................5
2.2.4监督与检查.............................................................5
2.3应急预案与处理...........................................................5
2.3.1应急预案...............................................................5
2.3.2处理....................................................................5
2.3.3调查与分析............................................................5
第三章核反应堆安全监测与控制系统...............................................5
3.1监测系统组成与功能......................................................5
3.2控制系统原理与实施.......................................................6
3.3监测与控制系统的优化.....................................................6
第四章核反应堆热工水力特性分析..................................................7
4.1热工水力参数计算........................................................7
4.1.1反应堆冷却剂流量计算..................................................7
4.1.2反应堆冷却剂温度计算..................................................7
4.1.3反应堆冷却剂压力计算..................................................7
4.1.4反应堆热负荷计算......................................................7
4.2热工水力特性分析........................................................8
4.2.1反应堆冷却剂流动稳定性分析...........................................8
4.2.2反应堆冷却剂温度场分析................................................8
4.2.3反应堆冷却剂压力场分析................................................8
4.2.4反应堆热负荷分布分析..................................................8
4.3热工水力优化方案.........................................................8
4.3.1改进反应堆冷却剂流动条件..............................................8
4.3.2优化反应堆冷却剂温度场.................................................8
4.3.3优化反应堆冷却剂压力场.................................................9
4.3"优化反应堆热负荷分布...................................................9
第五章核反应堆核安全分析方法....................................................9
5.1安全分析基本原理.........................................................9
5.2安全分析计算方法.........................................................9
5.3安全分析结果评估........................................................10
第六章核反应堆运行维护与管理...................................................10
6.1运行维护工作流程........................................................10
6.1.1运行前准备............................................................10
6.1.2运行监控..............................................................10
6.1.3维护保养...............................................................10
6.1.4应急处理..............................................................11
6.2维护质量管理............................................................11
6.2.1建立质量管理体系......................................................11
6.2.2质量控制措施..........................................................11
6.2.3质量改进..............................................................11
6.3运行维护成本控制.......................................................11
6.3.1成本控制策略.........................................................11
6.3.2成本控制措施.........................................................11
6.3.3成本控制评估..........................................................11
第七章核反应堆节能技术.........................................................12
7.1节能技术原理............................................................12
7.1.1热效率优化...........................................................12
7.1.2能源回收利用.........................................................12
7.2节能技术应用...........................................................12
7.2.1高效燃料组件.........................................................12
7.2.2先进冷却技术.........................................................12
7.2.3余热回收系统.........................................................12
7.2.4低温核供热技术........................................................13
7.3节能效果评估............................................................13
7.3.1能源利用率评估........................................................13
7.3.2节能量评估............................................................13
7.3.3经济效益评估.........................................................13
7.3.4环境效益评估.........................................................13
第八章核反应堆余热利用.........................................................13
8.1余热利用技术原理.......................................................13
8.2余热利用方案设计........................................................13
8.3余热利用经济效益分析...................................................14
第九章核反应堆环境保护与辐射防护..............................................14
9.1环境保护措施............................................................14
9.2辐射防护技术............................................................15
9.3环境监测与辐射监测.....................................................15
第十章核反应堆安全运行与节能发展趋势..........................................15
10.1国际核能发展趋势.......................................................15
10.2核反应堆安全运行与节能技术创新.......................................16
10.3核反应堆安全运行与节能前景展望.......................................16
第一章核反应堆概述
1.1核反应堆的类型与结构
核反应堆作为核能发电的核心设备,承担着将核能转化为热能的重要任务。
核反应堆的类型众多,按照其使用的燃料、冷却剂、中子类型等不同特点,可以
分为以下几种:
1.1.1按燃料类型分类
(1)铀235反应堆:以铀235为燃料,通过可控链式裂变反应释放能量。
(2)钎239反应堆:以钵239为燃料,同样通过可控链式裂变反应释放能
量。
(3)混合燃料反应堆:将铀235和杯239混合作为燃料。
1.1.2按冷却剂类型分类
(1)轻水反应堆:以轻水(普通水)作为冷却剂和慢化剂。
(2)重水反应堆:以重水(富含笊的水)作为冷却剂和慢化剂。
(3)气体冷却反应堆:以气体(如氮气、二氧化碳等)作为冷却剂。
(4)液态金属冷却反应堆:以液态金属(如钠、钾等)作为冷却剂。
1.1.3按中子类型分类
(1)热中子反应堆:以热中子引起裂变反应。
(2)快中子反应堆:以快中子引起裂变反应。
核反应堆的结构主要包括以下部分:
(1)燃料组件:包含燃料棒、慢化剂和冷却剂。
(2)压力容器:容纳燃料组件,承受高温高压环境。
(3)控制棒:用于控制核反应速率,实现反应堆的启动、停止和调节。
(4)冷却剂循环系统:将热量从反应堆传递至外部热交换器。
(5)安全系统:保证反应堆在各种工况下的安全运行。
1.2核反应堆的工作原理
核反应堆的工作原理基于可控链式裂变反应。在核反应堆中,核燃料中的铀
235或杯239原子核在捕获热中子后,会发生裂变,释放出大量能量。这些能量
主要以热能的形式存在,被冷却剂吸收并传递至外部热交换器,用于发电。
核反应堆的工作过程可以分为以下几个阶段:
(1)核裂变:核燃料中的铀235或杯239原子核在捕获热中子后发生裂变,
释放出能量。
(2)热能传递:核裂变产生的热能被冷却剂吸收,并通过冷却剂循环系统
传递至外部热交换器。
(3)热交换:在外部热交换器中,冷却剂将热量传递给工质(如水),使工
质产生蒸汽。
(4)蒸汽发电:蒸汽驱动涡轮机旋转,带动发电机发电。
(5)冷却剂循环:冷却剂在吸收热量后,返回反应堆继续循环,实现热量
的连续传递。
通过以上工作原理,核反应堆将核能转化为热能,进而实现发电。但是核反
应堆的安全运行和节能问题一直是核能行业关注的焦点。在后续章节中,我们将
详细探讨核反应堆安全运行与节能方案。
第二章核反应堆安全运行基本要求
2.1安全运行标准与规范
核反应堆的安全运行是核能行业发展的基石,为保证核反应堆安全运行,必
须遵循一系列严格的标准可规范。以下为核反应堆安全运行的基本标准与规范:
2.1.1国际标准与规范
核反应堆的安全运行标准与规范应遵循国际原子能机构(IAEA)等国际组织
制定的相关文件,包括但不限于《核安全基本安全原则》、《核设施设计安全要求》
等。
2.1.2国家标准与规范
我国核反应堆安全运行标准与规范主要包括《核反应堆安全规范》、《核电站
设计规范》、《核电站运行规程》等,这些标准与规范为核反应堆的设计、建造、
运行和维护提供了科学依据。
2.1.3企业标准与规范
核反应堆运营企业应根据国家及行业标准,结合自身实际情况,制定相应的
企业标准与规范,以保证核反应堆安全运行。
2.2安全运行管理与监督
2.2.1组织架构
核反应堆安全运行管理应建立完善的组织架构,明确各级管理人员的职责,
保证安全运行工作的顺利进行。
2.2.2人员培训与考核
对核反应堆运行人员进行严格的培训与考核,保证其具备相应的专业知识和
技能,以满足安全运行的需求。
2.2.3安全管理制度
建立完善的核反应堆安全管理制度,包括但不限于安全风险管理、设备维护、
环境监测、应急预案等,以保证核反应堆安全运行。
2.2.4监督与检查
核反应堆安全运行管理部门应定期对运行情况进行监督与检查,发觉安全隐
患及时整改,保证核反应堆安全运行。
2.3应急预案与处理
2.3.1应急预案
核反应堆运营企业应制定完善的应急预案,包括核应急预案、火灾应急预案、
地震应急预案等,以应对可能发生的各类突发事件。
2.3.2处理
在核反应堆运行过程中,一旦发生,应立即启动应急预案,迅速采取有效措
施,控制发展,减轻影响,保证人员和环境安全。
2.3.3调查与分析
对发生的核反应堆进行调查与分析,查找原因,总结经验教训,完善应急预
案和安全管理制度,防止类似的再次发生。
第三章核反应堆安全监测与控制系统
3.1监测系统组成与功能
核反应堆安全监测系统主要由传感器、数据采集与处理单元、通信网络以及
监控中心等部分组成。以下是各组成部分的主要功能:
(1)传感器:传感器用于实时监测核反应堆运行过程中的各项参数,如温
度、压力、流量、辐射剂量等,以保证反应堆在安全范围内运行。
(2)数据采集与处理单元:数据采集与处理单元负责将传感器采集到的信
号转换为数字信号,并进行初步处理,如滤波、放大等,以满足后续通信与监控
的需求。
(3)通信网络:通信网络负责将数据采集与处理单元输出的数字信号传输
至监控中心,同时保证数据传输的实时性和准确性。
(4)监控中心:监控中心是监测系统的核心部分,负责对采集到的数据进
行分析和处理,以实现对核反应堆运行状态的实时监控。监控中心主要包括数据
分析与处理模块、报警与预警模块、历史数据存储与查询模块等。
3.2控制系统原理与实施
核反应堆控制系统主要采用反馈控制原理,通过调节控制棒、冷却剂流量等
参数,实现对核反应堆功率、温度等关键参数的稳定控制。以下是控制系统的实
施过程:
(1)设定控制目标:根据核反应堆运行需求,设定功率、温度等关键参数
的目标值。
(2)检测实际值:通过传感器实时监测核反应堆的实际运行参数。
(3)计算控制偏差:将实际值与目标值进行比较,得到控制偏差。
(4)实施控制策略:根据控制偏差,采用合适的控制算法,如PID控制算
法,控制信号,调节控制棒、冷却剂流量等参数。
(5)反馈调整:将控制效果实时反馈至控制系统,根据反馈结果调整控制
策略,以实现更好的控制效果。
3.3监测与控制系统的优化
为了提高核反应堆安全监测与控制系统的功能,以下方面的优化措施值得探
讨:
(1)传感器优化:开发具有更高精度、更小尺寸、更低功耗的传感器,以
减小监测误差,提高系统可靠性。
(2)数据采集与处理单元优化:采用更高效的数据处理算法,提高数据采
集与处理速度,降低系统延迟。
(3)通信网络优化:采用冗余通信网络,提高数据传输的可靠性;同时研
究新型通信技术,提高数据传输速率。
(4)监控中心优化:引入人工智能算法,提高数据分析与处理能力,实现
更智能的监控与预警功能。
(5)控制系统优化:研究更先进的控制算法,提高控制系统对核反应堆运
行状态的调节能力,保证反应堆长期稳定运行。
第四章核反应堆热工水力特性分析
4.1热工水力参数计算
核反应堆的热工水力参数计算是保证其安全稳定运行的基础。主要包括反应
堆冷却剂流量、温度、压力、热负荷等参数的计算。在此过程中,首先需要建立
核反应堆的热工水力模型,然后根据模型进行参数计算。
4.1.1反应堆冷却剂流量计算
反应堆冷却剂流量计算主要依据质量守恒原理。在稳定运行条件下,反应堆
冷却剂流量等于冷却剂进口流量与出口流量之和。具体计算公式如下:
\[Q=Q_{in}Q_{out}\]
其中,Q为反应堆冷却剂流量,\(Q」in}\)为冷却剂进口流量,\(Q」out}
\)为冷却剂出口流量。
4.1.2反应堆冷却剂温度计算
反应堆冷却剂温度计算主要依据能量守恒原理。在稳定运行条件下,反应堆
冷却剂温度的变化等于冷却剂吸收的热量与散失的热量之差。具体计算公式如
下:
\[\DeltaT=\frac{Q.{in}\cdoth_{in}QJout)\cdoth_{out)){Q
\cdotm}\]
其中,\(\DeltaT\)为反应堆冷却剂温度变化,\(h_{in}\)为冷却剂进
口培值,\(h_{out}\)为冷却剂出口给值,m为冷却剂质量。
4.1.3反应堆冷却剂压力计算
反应堆冷却剂压力计算主要依据压力平衡原理。在稳定运行条件下,反应堆
冷却剂压力等于冷却剂进口压力与出口压力之和。具体计算公式如下:
\[P=P_{in}P_{out}\]
其中,P为反应堆冷却剂压力,'(P_{in}\)为冷却剂进口压力,\(P_{out}
\)为冷却剂出口压力。
4.1.4反应堆热负荷计算
反应堆热负荷计算主要依据热功率与热流密度之间的关系。在稳定运行条件
下,反应堆热负荷等于热功率与反应堆体积的乘积。具体计算公式如下:
\[Q.{load}=\frac{P_{th)){V}\]
其中,\(Q_{load}'、)为反应堆热负荷,\(P_{th}\)为反应堆热功率,V
为反应堆体积。
4.2热工水力特性分析
核反应堆热工水力特性分析是研究反应堆热工水力参数在运行过程中的变
化规律,以及这些变化对反应堆安全稳定运行的影响。以下为几个关键的热工水
力特性分析方面:
4.2.1反应堆冷却剂流动稳定性分析
反应堆冷却剂流动稳定性分析主要研究反应堆在运行过程中,冷却剂流动是
否会出现不稳定现象,如流动分离、湍流等。这些现象可能导致反应堆冷却剂流
量和温度分布不均匀,从而影响反应堆的安全稳定运行。
4.2.2反应堆冷却剂温度场分析
反应堆冷却剂温度场分析主要研究反应堆在运行过程中,冷却剂温度分布及
其变化规律。温度场的均匀性对反应堆的热效率和安全性具有重要意义。
4.2.3反应堆冷却剂压力场分析
反应堆冷却剂压力场分析主要研究反应堆在运行过程中,冷却剂压力分布及
其变化规律。压力场的均匀性对反应堆的运行安全具有关键作用。
4.2.4反应堆热负荷分布分析
反应堆热负荷分布分析主要研究反应堆在运行过桂中,热负荷在反应堆内部
的分布规律。热负荷分布的均匀性对反应堆的运行效率和安全功能具有重要影
响。
4.3热工水力优化方案
针对核反应堆热工水力特性的分析结果,可以提出以下优化方案:
4.3.1改进反应堆冷却剂流动条件
通过优化反应堆冷却剂流动通道设计,提高冷却剂流动稳定性,降低流动分
离和湍流现象。具体措施包括增加通道截面积、优化通道形状、设置导流装置等。
4.3.2优化反应堆冷却剂温度场
通过优化反应堆冷却剂温度控制策略,提高温度场的均匀性。具体措施包括
调整冷却剂流量分配、优化冷却剂入口温度等。
4.3.3优化反应堆冷却剂压力场
通过优化反应堆冷却剂压力控制策略,提高压力场的均匀性。具体措施包括
调整冷却剂压力调节装置、优化冷却剂压力监测系统等。
4.3.4优化反应堆热负荷分布
通过优化反应堆热负荷分布,提高反应堆运行效率和安仝功能。具体措施包
括调整燃料组件布置、优化热负荷控制策略等。
第五章核反应堆核安全分析方法
5.1安全分析基本原理
核反应堆的核安全分析是一项复杂且重要的任务,其目的是保证核反应堆在
各种运行状态下的安全性。安全分析的基本原理主要包括以下几点:
安全分析需要遵循科学性原则。即分析过程中,必须依据科学理论和实验数
据,对核反应堆的物理、热工、机械、电气等各个系统进行全面的分析。
安全分析需要遵循系统性原则。核反应堆是一个复杂的系统,其各个部分之
间存在密切的关联。因此,在进行安全分析时,需要将核反应堆视为一个整体,
充分考虑各部分之间的相互作用。
安全分析需要遵循预测性原则。通过对核反应堆的运行数据进行实时监测和
分析,预测可能出现的故障和,以便提前采取相应的预防措施。
5.2安全分析计算方法
核反应堆的核安全分析计算方法主要包括以下几种:
(1)概率安全分析(PSA):通过对核反应堆的运行数据进行统计分析,计
算各种故障和的发生概率,以及可能造成的后果。
(2)确定性安全分析:基于核反应堆的物理、热工、机械等模型,通过计
算分析各种运行状态下的安全功能指标。
(3)故障树分析(FTA):将核反应堆的故障和划分为若干个子系统,建立
故障树,分析各子系统之间的逻辑关系,找出可能导致咳反应堆故障和的根本原
因。
(4)事件树分析(ETA):以核反应堆的运行事件为起点,分析可能导致的
各种路径,计算发生的概率。
5.3安全分析结果评估
安全分析结果的评估是核反应堆核安全分析的重要环节。评估主要包括以下
几个方面:
(1)评估安全分析结果的准确性:通过对核反应堆的运行数据和实验数据
进行对比,验证安全分析结果的准确性。
(2)评估安仝分析结果的可靠性:分析安仝分析过程中可能存在的误差和
不确定性,评估分析结果的可靠性。
(3)评估安全分析结果的有效性:根据安全分析结果,提出相应的改进措
施和建议,评估这些措施和建议对提高核反应堆安全功能的贡献。
(4)评估安全分析结果的可接受性:结合我国核安全法规和标准,评估安
全分析结果是否满足核反应堆的安全要求。
第六章核反应堆运行维护与管理
6.1运行维护工作流程
核反应堆的运行维护工作流程是保证核电站安全、高效运行的关键环节。以
下是核反应堆运行维护的基本工作流程:
6.1.1运行前准备
(1)检查设备完整性,保证设备符合运行要求。
(2)对运行人员进行培训和资质认证,保证人员熟悉设备操作和应急处理
流程。
(3)制定运行计划,明确运行参数、操作步骤和检查项目。
6.1.2运行监控
(1)实时监测核反应堆的各项参数,如功率、温度、压力等,保证运行在
安全范围内。
(2)定期进行设备巡检,发觉异常情况及时处理,
(3)对运行数据进行记录和分析,为优化运行提供依据。
6.1.3维护保养
(1)定期对设备进行清洁、润滑、紧固等保养工作,延长设备使用寿命。
(2)对设备进行定期检查,发觉问题及时进行维修。
(3)根据设备运行状态,制定维修计划,保证设备运行安全。
6.1.4应急处理
(1)制定应急预案,明确应急处理流程和措施。
(2)定期组织应急演练,提高运行人员应对突发事件的能力。
(3)在发生突发事件时,迅速启动应急预案,采取有效措施进行处理。
6.2维护质量管理
6.2.1建立质量管理体系
(1)制定质量方针,明确质量管理目标。
(2)建立质量管理体系文件,包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
(3)对质量管理体系进行定期审核,保证体系有效运行。
6.2.2质量控制措施
(1)对设备采购、安装、调试、运行等环节进行严格的质量控制。
(2)对运行人员进行质量管理培训,提高人员素质。
(3)对设备维修、保养等过程进行质量监督,保证维修质量。
6.2.3质量改进
(1)收集质量信息,对质量问题进行分析。
(2)制定质量改进措施,实施质量改进项目。
(3)定期对质量改进效果进行评估,持续优化质量管理体系。
6.3运行维护成本控制
6.3.1成本控制策略
(1)制定运行维护成本预算,明确成本控制目标c
(2)优化运行维护流程,降低运行维护成本。
(3)对运行维护成本进行定期分析,找出成本控制的关键环节。
6.3.2成本控制措施
(1)加强设备管理,降低设备故障率。
(2)提高运行效率,减少能源消耗。
(3)优化人力资源配置,降低人力成本。
(4)加强维修保养,延长设备使用寿命,降低维修成本。
6.3.3成本控制评估
(1)对成本控制措施实施效果进行评估。
(2)根据评估结果,调整成本控制策略。
(3)持续优化成本控制措施,提高运行维护效益c
第七章核反应堆节能技术
7.1节能技术原理
7.1.1热效率优化
核反应堆的热效率是衡量其节能效果的重要指标。热效率优化原理主要包括
提高核反应堆的热力学效率、降低热损失以及提高热交换效率。具体方法如下:
(1)提高核反应堆热力学效率:通过优化反应堆的燃料组件设计、提高燃
料循环长度和降低燃料循环成本,从而实现热力学效率的提升。
(2)降低热损失:通过改进反应堆冷却系统、提高冷却剂的热物理功能以
及采用先进的绝热材料,降低热损失。
(3)提高热交换效率:通过优化热交换器的设计,提高热交换效率,降低
热交换过程中的能量损失。
7.1.2能源回收利用
能源回收利用原理是指将核反应堆运行过程中产生的废弃能源进行回收和
利用,降低能源消耗。具体方法包括:
(1)余热回收:将核反应堆产生的余热用于发电、供暖等用途。
(2)废热利用:将核反应堆运行过程中产生的废热用于其他工业生产过程,
实现能源的梯级利用。
7.2节能技术应用
7.2.1高效燃料组件
高效燃料组件是核反应堆节能技术的重要应用之一。通过采用高功能燃料、
优化燃料组件设计,提高燃料循环长度和热力学效率,从而降低能源消耗。
7.2.2先进冷却技术
先进冷却技术包括高温气冷堆、液态金属冷却堆等。这些技术通过提高冷却
剂的热物理功能,降低热损失,实现节能效果。
7.2.3余热回收系统
余热回收系统是将核反应堆产生的余热进行回收和利用的装置。通过合理设
计余热回收系统,可以降低能源消耗,提高核反应堆的整体热效率。
7.2.4低温核供热技术
低温核供热技术是将核反应堆产生的低温热能用于供暖的系统。该技术具有
高效、环保、经济等特点,有助于降低能源消耗。
7.3节能效果评估
7.3.1能源利用率评估
能源利用率评估是指对核反应堆运行过程中能源利用效率进行评价。主要通
过计算核反应堆的热效率、燃料循环效率等指标,分析节能技术的应用效果。
7.3.2节能量评估
节能量评估是指对核反应堆采用节能技术后节约的能源量进行计算。通过对
比核反应堆采用节能技术前后的能源消耗,评估节能技术的实际效果。
7.3.3经济效益评估
经济效益评估是指对核反应堆采用节能技术后的经济效益进行评价。主要包
括投资回收期、内部收益率等指标,分析节能技术的经济可行性。
7.3.4环境效益评估
环境效益评估是指对核反应堆采用节能技术后的环境效益进行评价。主要通
过分析节能技术对减少碳排放、降低污染物排放等方面的贡献,评估节能技术对
环境保护的影响。
第八章核反应堆余热利用
8.1余热利用技术原理
核反应堆在运行过程中会产生大量的余热,这些余热如果不加以利用,将会
对环境造成热污染,同时也是一种能源的浪费。因此,余热利用技术应运而生。
该技术的基本原理是,通过一定的技术手段,将核反应玳产生的余热转化为可以
利用的热能或者其他形式的能量。
余热利用技术主要包括热交换技术、热力发电技术、低温余热制冷技术等。
其中,热交换技术是通过热交换器将核反应堆的余热传递给其他介质,如水或空
气,然后利用这些介质进行发电或供热;热力发电技术则是将余热转化为电能;
低温余热制冷技术则是利用余热作为制冷剂,实现制冷效果。
8.2余热利用方案设计
在设计余热利用方案时,需要充分考虑核反应堆的具体情况,包括余热产生
量、余热温度、周边环境等。以下是一个基本的余热利用方案设计:
对核反应堆产生的余热进行测量和分析,确定余热产生量和温度。根据余热
的特点,选择合适的余热利用技术。例如,如果余热温度较高,可以选择热力发
电技术:如果余热温度较低,可以选择低温余热制冷技术。
8.3余热利用经济效益分析
余热利用不仅可以减少能源浪费,降低环境污染,还具有显著的经济效益。
以下是对余热利用经济效益的分析:
余热利用可以降低核反应堆的运行成本。通过利用余热,可以减少对外部能
源的依赖,降低能源消耗。同时余热利用技术可以降低冷却系统的负荷,减少冷
却系统的运行成本。
余热利用可以创造经济效益。例如,通过热力发电技术,可以将余热转化为
电能,实现电力的自给自足,甚至可以向外部出售电力;通过低温余热制冷技术,
可以提供制冷服务,实现经济效益。
余热利用还可以带动相关产业的发展。例如,余热利用技术的研发和推广,
可以促进能源设备制造业的发展;余热利用项目的建设和运营,可以提供就业机
会,促进地区经济发展。
核反应堆余热利用具有重要的技术价值和经济效益
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