170 likes | 504 Views
ФААЭ ФГУП «Атомэнергопроект» Москва, Российская Федерация. «Обеспечение локализующих функций защитной оболочки НВ АЭС-2 (АЭС-2006) при ЗПА с течами из реакторной установки В-392М». Д.И. Козлов, С.А. Константинов, М.Б. Мальцев, В.Г. Пересадько ФГУП «Атомэнергопроект», Москва, Россия.
E N D
ФААЭ ФГУП «Атомэнергопроект» Москва, Российская Федерация «Обеспечение локализующих функций защитной оболочки НВ АЭС-2 (АЭС-2006) при ЗПА с течами из реакторной установки В-392М» Д.И. Козлов, С.А. Константинов, М.Б. Мальцев, В.Г. Пересадько ФГУП «Атомэнергопроект», Москва, Россия В.Б. Проклов, С.С Пылёв ИПБ ЯЭ РНЦ «Курчатовский Институт», Москва, Россия
СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДА • ТРЕБОВАНИЯ РОССИЙСКИХ НОРМ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ К ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ АЭС ПРИ ЗАПРОЕКТНЫХ АВАРИЯХ • РЕФЕРЕНТНЫЙ СЦЕНАРИЙ ТЯЖЁЛОЙ ЗПА • МЕТОДИКА РАСЧЁТНОГО АНАЛИЗА ПРОТЕКАНИЯ ТЯЖЁЛОЙ ЗПА В РУ В-392М И В ПОМЕЩЕНИЯХ ЗЛА • РАСЧЕТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОТЕКАНИЯ АВАРИИ ПО РЕФЕРЕНТНОМУ СЦЕНАРИЮ • УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЕЙ • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЯ РОССИЙСКИХ НОРМ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ К ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ПРИ ЗАПРОЕКТНЫХ АВАРИЯХ Основная цель обеспечения безопасности АЭС при ЗПА заключается в достижении и поддержании безопасного состояния АЭС (Severe Accident Safe State) при тяжелой аварии не позднее,чем через одну неделю от начала аварии. • АЭС достигает безопасного состояния SASS, если обеспечивается выполнение следующих условий: • обломки активной зоны находятся в твёрдой фазе, а их температура является стабильной или снижается; • тепловыделение обломков активной зоны отводится и переносится к конечному поглотителю тепла, конфигурация обломков такова, что Кэф. значительно ниже 1; • давление в объеме защитной оболочки настолько низкое, что в случае разгерметизации защитной оболочки удовлетворяется критерий ограничения радиационных последствий для населения; • прекратился выход продуктов деления в объем защитной оболочки.
ТРЕБОВАНИЯ РОССИЙСКИХ НОРМ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ К ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ПРИ ЗАПРОЕКТНЫХ АВАРИЯХ • Обеспечение целостности и герметичности конструкции ЗО при тяжелых авариях: • предотвращение раннего повреждения внутренней защитнойоболочки; • предотвращение позднего отказа защитной оболочки за счетсоответствующих мер, таких, как: • обеспечение отвода тепла и локализация расплава в ловушке,исключение прямого воздействия расплава на ЗО, фундамент, бетон шахты реактора; • предотвращение накопления потенциально опасных концентрацийводорода.
СЦЕНАРИЙ РЕФЕРЕНТНОЙ ЗПА Исходные события аварии: • разрыв ГЦТ Ду 850 на входе в реактор с двухсторонним истечением • теплоносителя; • потеря источников переменного тока и, соответственно, • неработоспособность всех активных систем безопасности на длительный • период более 24 часов, отказ на запуск всехдизель-генераторов; • аварийное питание осуществляется от аккумуляторных батарей. Регламент работы систем безопасности: • отказ всех активных систем безопасности, требующих для своей работы • источников питания переменного тока: САОЗ, спринклерной системы, • системы аварийного расхолаживания парогенераторов; • учитывается работа пассивных систем безопасности проектным образом: • четыре гидроемкости первой ступени ГЕ-1; • четыре группы гидроемкостей второй ступени ГЕ-2; • четыре петли СПОТ.
МЕТОДИКА РАСЧЁТНОГО АНАЛИЗА ПРОТЕКАНИЯ ТЯЖЁЛОЙ ЗПА НА НВ АЭС-2 Расчетная схема первого контура РУ В-392М кода SCDAP/RELAP5
МЕТОДИКА РАСЧЁТНОГО АНАЛИЗА ПРОТЕКАНИЯ ТЯЖЁЛОЙ ЗПА НА НВ АЭС-2 Расчетная схема ЗЛА НВАЭС-2кода АНГАР
РАСЧЕТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОТЕКАНИЯ АВАРИИ ПО РЕФЕРЕНТНОМУ СЦЕНАРИЮ Масса воды в реакторе
РАСЧЕТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОТЕКАНИЯ АВАРИИ ПО РЕФЕРЕНТНОМУ СЦЕНАРИЮ Давление в первом контуре и ПГ№1-4 Максимальная температура оболочки ТВЭЛ
РАСЧЕТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОТЕКАНИЯ АВАРИИ ПО РЕФЕРЕНТНОМУ СЦЕНАРИЮ Изменение абсолютного давления в ЗО Изменение температуры парогазовой среды в ЗО
РАСЧЕТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОТЕКАНИЯ АВАРИИ ПО РЕФЕРЕНТНОМУ СЦЕНАРИЮ Средняя объемная концентрация водорода в ЗО Поступление водорода в ЗО
МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ТЯЖЕЛОЙ АВАРИИ Системы используемые для управления тяжёлыми авариями: • Система отвода тепла из гермооболочки (Спринклерная система) (JMN/FAK); • Система аварийного и планового расхолаживания первого контура (JNA); • Система контроля концентрации и аварийного удаления водорода (JMU-JMT); • Система улавливания и охлаждения расплавленной активной зоны вне реактора (JKM).
МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ТЯЖЕЛОЙ АВАРИИ Изменение температуры парогазовой среды в ЗО Изменениедавления в ЗО
МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ТЯЖЕЛОЙ АВАРИИ Изменение массы водорода в ЗО Изменение средней концентрации водорода в ЗО