тивных документах [1], согласно которым «При проектировании систем (элементов) атомной станции и реакторной установки должно отдаваться предпочтение системам (элементам), устройство которых основано на пассивном принципе действия и свойствах внутренней самозащищенности (саморегулирование, тепловая инерционность и другие естественные процессы)». Критерии и принципы, которым должны удовлетворять пассивные системы безопасности реакторных установок нового поколения, также сформулированы в рамках международной программы «Поколение
IV» [2]:
обеспечение срабатывания пассивных систем за счет запасенной потенциальной энергии (перепад высот, сжатый воздух, разность давлений и др.) и энергии аккумуляторных батарей;
сохранение работоспособности систем безопасности, однажды приведенных в действие, которые продолжают выполнение операций на основе только естественных сил (сила тяжести, естественная циркуляция, тепловая труба и т.д.);
автоматическое исполнение функций безопасности системами без воздействия на них со стороны оперативного персонала;
активные системы, не связанные с безопасностью, должны иметь подсистемы безопасности, основанные на пассивном принципе, которые обеспечивают функции ядерной безопасности;
отвод тепла от активной зоны к конечному поглотителю должен быть обеспечен с таким расчетом, чтобы охлаждение активной зоны осуществлялось в автоматическом режиме в течение нескольких дней;
должны применяться дополнительные системы, основанные на других физических принципах, обеспечивающие минимизацию вероятности разрушения активной зоны и выхода радиоактивных продуктов за установленные границы в количествах, превышающих установленные пределы.
Исходя из изложенного можно сказать, что целью настоящего учебного пособия является описание принципов работы и классификация пассивных систем аварийного охлаждения различных типов ЯЭУ. Материал учебного пособия должен использоваться студентами при изучении дисциплин «Основы проектирования и конструирования ЯЭУ», «Динамика и безопасность ЯЭУ» и «Атомные
11
электрические станции», а также при подготовке к выполнению курсовых проектов по разработке ЯЭУ.
В пособии рассматриваются пассивные системы охлаждения активных зон и управления тяжелыми авариями для широкого перечня известных на сегодня в мире реакторных установок различного типа (рис. В.1).
|
Пассивные системы |
|
|
|
|
Пассивные системы |
|
||||
|
|
охлаждения |
|
|
|
|
|
управления |
|
||
|
|
активной зоны |
|
|
|
|
тяжелыми авариями |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Системы залива |
|
|
|
Системы |
|
Системы |
|
|
Системы |
||
|
|
пассивного |
|
удержания |
|
|
удержания |
||||
активной зоны |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
отвода тепла |
|
кориума в корпусе |
|
расплава в шахте |
|||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис. В.1. Структура учебного пособия
Впервой главе приведена классификация систем пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) для АЭС, эксплуатируемых в России
иза рубежом, а также новых проектов реакторов повышенной безопасности.
Во второй главе описаны конструкции и характерные особенности систем пассивного отвода тепла (СПОТ), применяемых в различных типах действующих и разрабатываемых реакторных установок.
Втретьей главе представлены различные концепции по управлению тяжелыми авариями. Рассмотрены методы локализации и технические средства управления тяжелыми авариями, основанные на применении пассивных систем.
12
ГЛАВА 1 СИСТЕМЫ ПАССИВНОГО ЗАЛИВА АКТИВНОЙ ЗОНЫ
В настоящее время в атомной энергетике реализуется комплексный подход к обеспечению безопасности, который включает в себя:
научно-методическое обеспечение безопасности, т.е. создание методик, руководств, программных средств, обеспечивающих анализ и прогнозирование возможных аварийных ситуаций;
организационно-нормативную базу, отражающую обязательные требования к безопасности проектируемых, сооружаемых и эксплуатируемых реакторных установок;
технические средства и меры по обеспечению безопасности.
К применяемым на АЭС техническим средствам относятся системы безопасности, проектные функции которых направлены на предотвращение аварий и ограничение радиологических последствий в случае их возникновения. Данные технические средства являются одним из элементов концепции глубоко эшелонированной защиты, реализация которой предусмотрена в современных проектах атомных электростанций (АЭС) в соответствии с требованиями нормативной документации [1]. Данная концепция основана на применении системы физических барьеров на пути распространения ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в окружающую среду и системы технических и организационных мер по защите барьеров и сохранению их эффективности, а также по защите персонала, населения и окружающей среды.
Одной из систем безопасности является система аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ). Функция безопасности этой системы заключается в поддержании необходимого запаса теплоносителя в активной зоне реактора при авариях с потерей теплоносителя первого контура реакторной установки (РУ). На современных АЭС в состав САОЗ входят насосные (активные) системы подачи теплоносителя в реактор и системы пассивной подачи теплоносителя из гидроаккумуляторов (гидроемкостей).
Системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) используют в своей работе потенциальную энергию сжатого газа или потенциальную энергию массы теплоносителя, расположенной выше уровня активной зоны.
13
В данной главе рассмотрены технологические схемы и классифицированы СПЗАЗ, применяемые в различных типах действующих и разрабатываемых реакторных установок.
1.1 Классификация систем пассивного залива активной зоны
В соответствии с классификацией, принятой в [1], системы пассивного залива активной зоны являются защитными системами, важными для безопасности, относящимися ко второму классу безопасности. Действующие и разрабатываемые системы пассивного залива АЗ можно сгруппировать по нескольким признакам:
по назначению (характеру использования): одноцелевые (ава-
рийное охлаждение АЗ); многоцелевые (совмещающие функции охлаждения и остановки реактора, а также удержания его в подкритическом состоянии);
по способу подачи охладителя в реактор: давлением газа (воз-
духа или азота); давлением среды первого контура (пар или парогазовая смесь); под действием гидростатического напора (самотеком);
по длительности работы системы: кратковременно (в течение нескольких минут, для быстрого охлаждения АЗ на начальном этапе аварии); долговременно (до нескольких суток, в целях отвода остаточных тепловыделений);
по расходной характеристике: не профилируемые (величина расхода зависит только от перепада давлений между рабочим газом и охлаждаемым контуром); профилируемые (с использованием специальных устройств для изменения расхода);
по способу удержания охладителя вне зоны: с помощью обрат-
ных клапанов; пружинными клапанами; пневматическими вентилями на линии слива; односторонними разрывными дисками;
по месту ввода охлаждающей жидкости: в холодные и/или го-
рячие ветки ГЦК; в опускной участок АЗ; в смесительную камеру реактора; в напорные коллекторы; непосредственно в топливные каналы;
по условиям срабатывания: при падении давления в первом контуре; при снижении перепада давлений между первым конту-
14
ром и защитной оболочкой; при снижении давления воздуха в системе пневматических клапанов на линии слива;
по месту размещения объема охладителя: внутри защитной оболочки; за пределами контейнмента;
по типу используемого источника рабочего газа: газовая по-
душка в самой гидроемкости; отдельный сосуд со сжатым газом; реакторная среда первого контура (пар или парогазовая смесь);
по способу предотвращения попадания рабочего газа в реактор:
использование быстрозапорных задвижек на линии слива; применение устройства для сброса давления газа; плавающий поплавковый клапан в объеме гидроемкости; отказ от использования в системе неконденсирующихся газов;
по химическому составу охладителя: обычная вода; водные рас-
творы (борная кислота и т.п.).
1.2 Системы пассивного залива активной зоны действующих АЭС
1.2.1 Отечественные АЭС с реактором ВВЭР
Вотечественных корпусных реакторах, по мере их совершенствования, подход к проектированию САОЗ существенно изменялся. В опытно-промышленных водо-водяных реакторах (ВВЭР-210 и ВВЭР-365) предусматривалась лишь компенсация утечек из первого контура за счет воды, запасенной в компенсаторе давления (КД). В серийных блоках первого поколения (ВВЭР-440 с РУ В-179 и В-230) уже была применена САОЗ, включавшая в себя систему залива АЗ из баков-накопителей с помощью насосов. Данная система строилась по двухканальному принципу – основной и резервный каналы, что соответствовало мировой практике того периода, однако независимость каналов не обеспечивалась. Максимальная проектная авария (МПА) для этого поколения реакторов была ограничена разрывом трубопровода диаметром 32 мм [3].
Всередине 70-х гг. были разработаны энергоблоки второго поколения – ВВЭР-440 с РУ В-213. Для этого проекта в качестве максимальной проектной аварии рассматривался мгновенный поперечный разрыв главного циркуляционного трубопровода первого контура со свободным истечением теплоносителя с обоих концов. В связи с этим изменились и требования к САОЗ, теперь
15