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  在严重的事故演变的四个时间间隔方面,文章通过分析严重事故管理导则必须把描述严重的事故,画在不同的时间间隔的情况下,应急设备的方法以不同的间隔实施。后,给出了严重事故识别设备的过滤原理,从而可以获得在发生严重事故时基于应急设备的设备识别设备。电厂事故工况下的设备识别一直是核安全研究的重点,特别是在福岛事故后[1]。前,国际核设备资质的发展不仅要求在上浆事故中考虑识别要求,还要对后续识别进行研究。生严重的核设备事故。

严重事故发生时CPR1000机组的梳理方法研究_no.75

  识别的设备是识别设备的重要因素[2];因此,在发生严重事故时识别设备的先决条件是在发生严重事故时对设备进行适当的分类。前,中国CPR 1000核电站的核安全设备仅考虑了工厂建设期间的上浆事故中的识别。须确定设备,以更好地保证核电厂的核安全。重事故被定义为超出设计并导致核心熔化的事故,这可能导致安全壳的功能丧失和大量放射性物质的逸出[3]。
  间间隔3 – 压力容器外的严重事故阶段。福岛核事故之后,CPR1000核冷藏机组,如大亚湾核电站,制定了相应的严重事故管理指南(SAMG)。着严重事故的发展,有关缓解措施的规则和减轻事故所需的设备在严重事故管理指南中有详细说明。此,可以根据在严重事故的不同时间间隔采取的缓解措施,针对严重事件以不同的时间间隔对所需的备用设备进行分类。此期间,反应堆刚刚开始偏离正常运行,并且操作员将根据紧急操作程序使反应堆进入安全和稳定的状态。果由于LOCA,力量损失等导致心脏不能充分冷却,心脏中的水位将下降并且心脏将暴露。时间间隔内的反应堆条件仍在设计基础之内,并且在发生严重事故时核电厂的运行尚未开始。此,时间间隔0的应急设备不属于严重事故。
  旦核心暴露,核心就不能完全冷却,太多的衰变热量无法输出,因此核心继续升温,核心温度继续升高。此期间完成的工厂的功能是监测严重事故的进入条件。核心出口温度达到650°C或关闭后释放到安全壳中的放射性剂量达到SAMG规定的阈值时,输入SAMG。此,该时间间隔所涉及的关键事故应急设备包括核心输出温度监测热电偶和安全壳放射性剂量监测仪器。此期间,快速水 – 锆反应释放出大量的热量,从而使第一环路的温度继续上升,导致心脏的熔化,而锆水反应生成大量的氢气在压力容器中引起氢气压力。此,在此期间,需要采取相应的缓解措施,从反应堆中提取废热,降低压力容器内的压力,控制容器和氢浓度等。
  保压力容器和密封的完整性。如,岭澳二期核能严重事故管理指南是:将水注入蒸汽发生器,注入水进入反应堆冷却系统,冷凝器价格减少反应堆冷却系统压力和拒绝裂变产物。查密封条件,填充密封并控制密封的氢浓度。

严重事故发生时CPR1000机组的梳理方法研究_no.1244

  此,在此时间范围内,关键事故应急设备应包括上述说明中使用的泵,阀门,风扇和监测仪器。汽发生器中注水导管的入口条件是蒸汽发生器的水位小于-0.6 m,注水效果是还需要在注水过程中监测注水效果,以便需要蒸汽发生器的水位监测仪器。入蒸汽发生器的水包括高压注水和低压注水设备,主进料泵和辅助供水泵。种用于在低压下注水的装置。用低压注水设备时,必须先卸下蒸汽发生器。汽发生器的减压回路和压力监测设备包括大气中的蒸汽排放阀,由蒸汽发生器供给的安全阀,到冷凝器的蒸汽排放阀。用于监测蒸汽发生器压力的仪器。蒸汽发生器的注水过程中,必须将注水速度限制在23 m3 / h以下,以避免蒸汽发生器的热冲击的负面影响,蒸汽发生器传热管的蠕变破裂和蒸汽发生器注水率的监测仪器。要包括一级给水流量监测仪和辅助给水流量监测仪。时间间隔2中,将水注入受损蒸汽发生器的目的是清理放射性物质,其中需要放射性监测仪器以确定是否存在任何SGTR以及是否存在主要设备是主蒸汽管线和蒸汽的放射性监测仪器。
  射性发电机监测仪。指南使用了性能监控工具和负面影响。此,根据上述严重事故时应急设备的组合方法,严重事故过程的时间间隔所需的应急设备和时间3可以确定。时间间隔3中发生严重事故的过程取决于压力容器在其发生故障时的压力,并且事故的进展可以分为一系列高压和低压序列。高压事故,高密度的碰撞可能在射流形式进入安全壳气氛和广泛传播,引起了遏制,快速加热的直接加热,加强和威胁禁闭遏制。信。此,本案例的主要实施指南包括控制遏制条件和控制裂变产物释放。于低压序列,它可以分为两种情况:坑中的水和坑中的水。这两种情况下适用的准则包括控制遏制条件,控制容器真空,控制裂变产物释放,控制氢浓度和注入安全壳。此,在时间间隔3所需的严重事故中所需的应急设备包括以两个不同顺序使用的所有泵,阀,风扇和监测仪器。了避免核裂变产物的任何泄漏,CPR1000核储存单元核电厂有三个障碍:燃料包壳,主回路的压力限制和安全壳。

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  严重事故的情况下,如心脏的熔化,燃料包壳和主电路的限制被破坏,主要是为了减少对心脏的损伤,确保第三势垒(安全盖)的完整性和减少放射性物质。放到环境中[4]。屏障完整性相关的第三个设备决定了在严重事故工况下确保安全壳屏障第三密封所涉及的设备。了防止核心熔化后事故的恶化,为了避免事故的进一步恶化,确保安全壳不会损坏所需的设备。控系统设备,用于获取工厂的关键参数,做出相应的正确决策,并实施相应的严重事故和应急管理程序。岛核事故意外衰减非现场设备的经验反馈表明,非现场设备对减轻事故和减轻严重事故的重要性;因此,有必要确定减轻严重事故所需的设备。

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  备,如安全壳隔离阀,风扇和贯穿件,以确保密封完整性。减少安全壳内的严重事故时需要功能的阀门,泵,冷凝器价格风扇和监控仪器。紧急过程中,如果在安全壳外发生严重事故,则必须执行功能和设备,例如泵,阀门和由流体回路穿过的仪器。汽发生器的水位监测仪器位于安全柜内,必须检测蒸汽发生器的水位。此属于严重事故的识别设备。汽发生器的注水泵主要位于安全壳外,不受严重事故的影响。此,没有必要对严重事故进行识别。然大气中的蒸汽发生器和冷凝器的蒸汽排放阀位于安全壳外,但考虑到SGTR的潜力,应考虑使用蒸汽发生器的减压阀以防万一严重的事故。然蒸汽发生器压力监测仪器位于安全壳外,但当存在TR蒸汽发生器时,仪表将处于严重的事故环境中并需要进行识别。汽发生器供水流量,蒸汽发生器和主蒸汽管线的放射性监测仪器位于安全壳外,不受严重事故的影响。此,不需要识别严重事故。
  据四个关键的事故发展时间间隔,本文件分析了需要在不同时间间隔实施的严重事故管理指南。水注入蒸汽发生器为例,分析了将水注入蒸汽发生器所需的应急设备,然后根据蒸汽发生器识别材料的选择原则进行分析。蒸汽发生器注水时发生严重事故。此,根据严重事故的发展过程的时间间隔判断发生严重事故时救援设备清单的方法,然后根据设备的控制原则来判断获得了严重事故分类识别设备的严重事故条件。
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