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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">EPTSM</journal-id><journal-title-group><journal-title>Electric Power Technology and Safety Management</journal-title></journal-title-group><issn>2997-3473</issn><eissn>2997-3503</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/EPTSM.11972</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>核电站取水口海生物堵塞的成因、影响和智能防控体系研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/EPTSM/1/9/10.61369/EPTSM.11972</url><author>岳冲,任根民,汪井春</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2024</year></pub-date><volume>1</volume><issue>9</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2024-12-20</published-time></date></history><abstract>随着全球核电事业的蓬勃发展，滨海核电站作为主要的核电类型，其取水口海生物堵塞问题日益凸显。本文深入剖析核电站取水口海生物堵塞的成因，详细阐述其对核电运行安全、经济效益及海洋生态环境产生的影响，并全面探究智能防控体系在解决这一问题中的应用。通过对海洋生态环境变化、核电站取水系统特点等多方面因素的分析，揭示海生物堵塞的内在机制；从多个角度阐述堵塞问题带来的严重后果；同时，对当前智能防控体系中的监测技术、预警模型、智能决策系统以及拦污与清理技术等进行深入研究，旨在为核电站取水口海生物堵塞问题提供科学、有效的解决方案，确保核电站的安全稳定运行。</abstract><keywords>核电站，取水口，海生物堵塞，智能防控体系</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1]於凡, 许波涛, 李勇, 等. 海生物暴发对核电厂冷源系统的影响分析及对策探讨[J]. 给水排水, 2018.[2]颜国呈, 吕文婷.基于电厂取水外来物堵塞的预防管理[J]. 科技创新与应用, 2016.[3]杜伟东, 李海森, 陈宝伟, 等. 一种基于声散射特性的有鳔鱼特征获取方法[J]. 应用声学, 2014, 33(6):505-511.[4]Smith J, et al. Dynamic filter optimization in nuclear cooling systems[J]. Nuclear Engineering and Design, 2022, 385:111542.[5]国家核安全局. 关于近期海洋生物或异物影响核电厂取水安全事件的通报[R]. 北京: 国家核安全局, 2016.[6]EPRI. Cooling Water Intake Structure Biofouling Control: Technology Evaluation and Case Studies[R]. EPRI Report 1020524, 2019.[7]中广核集团. 核电厂冷源安全保障技术白皮书[R]. 深圳: 中广核研究院, 2021.[8]生态环境部. 中国近海富营养化状况公报[R]. 北京: 科学出版社, 2023.[9] IAEA. Safety Standards Series No. SSG-39: Cooling Water System Reliability[C]. Vienna: IAEA Publications, 2021.[10]红沿河核电站技术团队. 智能浮标系统在冷源监测中的应用[J]. 核科学与工程, 2024, 44(3): 45-52.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
