第四章_非能动堆芯冷却系统

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1、第四章非能动堆芯冷却系统非能动安全系统非能动安全注射系统非能动主控制室应急可居留系统非能动安全壳冷却系统安全壳氢气控制系统非能动余热排出系统AP1000非能动安全系统4.1概述PXS(PassiveCoreCoolingSystem,PXS)由非能动余热排出系统(PassiveResidualHeatRemovalSystem,PRHRS)和非能动安全注入系统(PassiveSafetyInjectionSystem)两部分组成。优点:极大地降低了人因失误发生的可能性;大大地提高了系统运行的可靠性;取消了安

2、全级的交流应急电源2021/7/27SNPTC内部培训教材6ExistingPlants49PXS的安全功能:4.1概述·应急堆芯余热排出:当常规堆芯衰变热排出通道(功能)丧失时,提供热量排出功能;•RCS应急补水和确化:当化容系统(CVCS)无效或功能不足时,提供补水和硼化;.安全注入:对各种LOCAs提供足够的堆芯冷却·安全壳内pH值控制:通过化学添加,建立安全壳内流体的合适条件以支持放射性的保持和防止设备腐蚀4.2系统描述PXS(PassiveCoreCoolingSystem,PXS)为抗震I类、安

3、全相关系统,其功能要能够满足所有的预期运行事件缓解的要求并符合单一故障准则。PXS在设计基准事件下能够为堆芯提供足够的冷却。在失去交流电源的同时发生假想的单一故障情况下,IE级的直流电源和UPS系统提供保证供电。PXS设备布置在安全壳内。PXS的系统特点4.2系统描述组成两个堆芯补水箱(CoreMakeupTank,CMT)两个安注箱(Accumulator,ACC)安全壳内置换料水箱(In-containmentRefuelingWaterStorageTank,IRWST);非能动余热排出热交换器pH调

4、节篮(pHAdjustmentBaskets);相关的管道、阀门和仪器自动降压系统阀门喷洒器(Sparger)管路、阀门以及相应的仪表4.2系统描述4.2.1非能动余热排出系统4.2.1非能动余热排出系统在非LOCA事件时,非能动余热排出热交换器将应急排出堆芯余热。该热交换器由一组连接在管板上的C型管束和布置在上部(入口)和底部(出口)的封头组成。4.2.1非能动余热排出系统PRHRHX的入口管线与RCS热管段相连接,出口管线与蒸汽发生器的下封头冷腔室相连接,它们与RCS热管段和冷管段组成了一个非能动余热排

5、出的自然循环回路。4.2.1非能动余热排出系统入口管线从热管段顶部引出,通过与第四级自动降压系统ADS-4相连接的三通管上的一个通道,然后管路一直向上到达靠近热交换器入口的高点。PRHRHX的入口管线处于常开状态,并且与热交换器上封头相连。4.2.1非能动余热排出系统出口管线上设有常关的气动阀,它在空气压力丧失或者控制信号触发下才会打开(FailOpen,FO表示)。PRHRHX的布置(带一个常开的入口电动阀和常关的出口气动阀)使其中充满了RCS的冷却剂并处于和RCS一样的压力。4.2.1非能动余热排出系统

6、4.2.1非能动余热排出系统4.2.1非能动余热排出系统4.2.1非能动余热排出系统4.2.1非能动余热排出系统4.2.1非能动余热排出系统PRHRHX的设计要求:自动触发PRHRHX为RCS提供冷却,从而防止RCS水经由PZR的安全阀释放(满溢);与PCS相连的PRHRHX完全能够去除堆芯余热。PCCS能够在36个小时,内将RCS的温度降至420°F(215.60C)。36个小时后,常规余热排出系统将能替它的功能。4.2.1非能动余热排出系统对比说明传统压水堆发生类似事故时,只能通过布置在安全壳外的安全级

7、别的辅助给水泵给SG供水,并通过SG带走停堆后的堆芯余热。如果此时再叠加辅助给水系统或者SG本身的部分不可用故障,则必然将导致一回路温度、压力的进一步升高,可能造成稳压器安全阀打开,从而造成放射性释放的扩大。所以,对于拥有PRHR的AP1000就不会发生此类风险,它除了可以通过启动给水系统(类似传统压水堆辅助给水系统)向SG供水带走余热之外,还可以通过PRHR来带走余热,这保证了AP1000在发生此类事故时不会导致一回路状态的恶化而有开启稳压器安全阀的风险。4.2.2非能动安全注入系统(PassiveSaf

8、etyInjectionSystem)在非LOCA的情况下,可对RCS进行补水和棚化,在LOCA情况下可对RCS进行安全注入。4.2.2非能动安全注入系统(PassiveSafetyInjectionSystem)4.2.2非能动安全注入系统(PassiveSafetyInjectionSystem)4.2.2非能动安全注入系统(PassiveSafetyInjectionSystem)4.2.3自动降压系统AD

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