Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Режимы работы АЭС и их характеристики



 

К режимам работы АЭС относятся [9, 10]:

· режимы нормальной эксплуатации (НЭ) — эксплуатация АЭС в определен­ных проектом эксплуатационных пределах и условиях;

· нарушение нормальной эксплуатации (ННЭ) — нарушение в работе АЭС, при котором произошло отклонение от установленных эксплуатационных пре­делов и условий. При этом могут быть нарушены и другие установленные про­ектом пределы и условия, включая пределы безопасной эксплуатации;

· проектная авария (ПА) — авария, для которой проектом определены исход­ные события и конечные состояния и предусмотрены системы безопасности, обеспечивающие с учетом принципа единичного отказа систем безопасности или одной, независимой от исходного события ошибки персонала, ограничение ее последствий установленными для таких аварий пределами;

· запроектная авария (ЗПА) — авария, вызванная не учитываемыми для про­ектных аварий исходными событиями или сопровождающаяся дополнительны­ми по сравнению с проектными авариями отказами систем безопасности сверх единичного отказа, реализацией ошибочных решений персонала.

Режимы нормальной эксплуатации. Нормальная эксплуатация включает в себя:

· последовательный процесс получения энергии в результате ядерной реак­ции деления;

· преобразование энергии деления и радиоактивного распада в тепловую энергию;

· перенос тепловой энергии и преобразование ее в электрическую энергию с последующей выдачей потребителям;

· пуск, испытания, остановы блока для проведения планово-предупреди­тельных ремонтов и перегрузки топлива.

В общем замкнутом цикле эксплуатации энергоблока выделяются стацио­нарные режимы, характеризующие основные состояния реакторной установки:

· "холодное" состояние;

· "горячее" состояние;

· работа на минимально контролируемом уровне мощности (МКУ);

· работа на энергетическом уровне мощности;

· останов для ремонта;

· останов для перегрузки топлива.

Переходные режимы от одного стационарного состояния к другому:

· перегрузка топлива;

· подготовка к пуску, включая:

o уплотнение оборудования реакторной установки;

o заполнение оборудования рабочей средой;

o гидравлические испытания 1-го и 2-го контуров на плотность и прочность;

o опробование пассивной части САОЗ;

o разогрев реактора из "холодного" состояния до температуры "горячего" состояния.

Нарушение нормальных условий эксплуатации приводит к ограничению в нормальной эксплуатации АЭС или к прекращению основно­го технологического процесса — выработки электроэнергии.

Проектные аварии приводят к прекращению основного технологи­ческого процесса — выработки электроэнергии.

При управлении запроектными авариями определенычетыреглавных цели безопасности [11]:

· предотвращение повреждения активной зоны;

· предотвращение повреждения корпуса реактора или иной границы конту­ра теплоносителя;

· предотвращение разрушения защитной оболочки;

· ослабление выхода продуктов деления.

С целью управления запроектной аварией используются любые имеющиеся в работоспособном состоянии технические средства, предназначенные для нор­мальной эксплуатации и для обеспечения безопасности при проектных авариях.

Взаимодействие технологических систем энергоблока.Рассматривая энерго­блок как сложный технологический комплекс, выделим главные его системы: ядерную паропроизводящую установку (ЯППУ), паротурбинную установку (ПТУ) и электрический генератор.

ЯППУ и ПТУ являются сложными технологическими системами по соста­ву оборудования и по характеру протекающих физических процессов.

Для энергоблока характерно межсистемное взаимодействие на уровне ЯППУ, ПТУ и генератора, и внутрисистемное взаимодействие на уровне тех­нологических систем.

Физические процессы, происходящие в разных технологических системах энергоблока, оказывают существенное влияние друг на друга. Отклонение ре­жима одной из систем в большей или меньшей мере влияет на другие системы, причем это влияние является двухсторонним.

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.