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时间:2017-12-08
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1、76核安全Vl0L12,NO.42福岛核事故在外部水淹方面的经验事故发生后,日本、美国、IAEA以及其他教训核电相关组织研究了事故的进程,总结了福岛核事故的经验教训。在外部水淹方面,主要有以下核事故是一起由海啸引发的外部水淹导致丧两个经验教训J:失最终热阱叠加丧失厂内交流、直流电源的事故。(1)在定期安全审查中发现或有新的信息表福岛第一核电厂1~4号机组的厂坪标高设定为10m,5号和6号机组的厂坪标高设定为13m。明可能存在显著降低安全裕量或者超出当前设计其应急柴油发电机室、开关柜室、电池室均布置假设的情况时,应对其导致重大后果的可能
2、性进在汽轮机厂房地下室内,如图6所示。行及时的、正式的、全面的评价。同时,还应进行独立的和跨领域的安全审查,并配合电厂的现㈨主控制室场检查,如果可能导致重要安全系统的共因失效,n电池室开关柜室应立刻制定补救措施或应对措施。应急柴油发电机室(2)仅仅依靠电厂设计和运行规程不能完全lO米an缓解超设计基准事件造成的风险,必须做好充分的准备以应对此类事件的发生。图6福岛第一核电厂总体布局和厂坪标高3福岛核事故后各国应对外部水淹的措施Fig.6ThegenerallayoutelevationoftheFukushimaDai-ichiNPP
3、3.1欧盟应对外部水淹的措施2011年3月24日,欧盟理事会制定了一套地震发生41分钟之后,福岛第一核电厂遭到全面、透明的测试标准,并据此对欧盟境内所有了海啸的冲击,最大海啸高度估计达到了14~15m,核电厂进行安全风险评估(即“压力测试”)。在超出了设计基准海啸高度6.1m,同时也超出了1~62012年4月25日发布的最终评估报告中,对核号机组厂坪标高。海啸波导致海水泵毁坏,使之电厂提高应对外部水淹的能力提出了3点建议。丧失功能;外部水箱和其他设施损坏;海水通过(1)充分考虑增加受保护厂房开口的高度地面的门廊和通风天窗淹没了反应堆和
4、汽轮机厂和准备临时防洪措施。房。安全相关设备包括应急柴油发电机、蓄电池(2)开发欧盟范围内适用的自然灾害评价和开关站均遭到水淹,1~5号机组所有交流电源导则,包括评价地震、洪水和极端天气,还包括都丧失了,1号、2号和4号机组的所有直流电源评价超设计基准和“陡边效应”导则。也都丧失了,3号机组部分丧失了直流电源。在(3)必须至少每10年重新评价一次自然灾极短的时间内,海啸导致交流、直流电源最终热害和相关电厂的准备措施。阱完全丧失,仅有一台空冷应急柴油发电机仍可以用,向5号和6号机组供电,维持了反应堆和3.2美国应对外部水淹的措施乏燃料水
5、池的冷却【1】。海啸对福岛第一核电厂厂2011年7月13曰,美国核管会(NRc)成址的影响,如图7所示。立的日本福岛核事故专项行动组发布了《提高21世纪的反应堆安全的建议》,其中与外部水淹相关的有【JuJ以下几项:(1)建议NRC要求许可证持有者针对设计基准地震和洪水,对每座运行反应堆的构筑物、系统和设备的防护措施进行再评价。(2)建议NRC将评估提高核电厂预防或缓解由地震所引起火灾和洪水的能力作为长期审评的一部分内容。2011年10月3日,NRC将所有建议中与外部洪水相关的全部置于第一级重要度。图7海啸对福岛第一核电厂厂址的影响20
6、12年3月21日,美国核能研究院(NEI)Fig.7Tsunami’SimpactontheFukushimaDai-ichiNPPsite发布了《核电厂防洪措施验证性现场检查实施导李丹等:国外核电厂外部水淹事件分析77则》【1引,要求各核电厂对厂内防洪措施实施验证房、辅助给水泵房、应急柴油发电机房、蓄电池性现场检查,并向NRC提供检查结果报告。室的人孔盖。3.3日本应对外部水淹的措施(8)核电厂应注意检查通往有安全相关设备的区域的各种管道及电缆走廊或孔洞的密封,2011年6月26日,日本召开了中央防灾会检查是否存在变形或腐蚀的情况,
7、尤其是通往海议,制定了今后应对海啸的防灾措施。日本原子水泵房、辅助给水泵房、柴油机房、蓄电池室等能安全委员准备修改关于地震和海啸的监管导的穿墙管道和电缆。则,日本将根据海啸的发生频度适当考虑海啸重(9)核电厂应重点检查各种安全相关的泵复发生的周期和海啸的高度,以确定海啸的设计的防水密封状况,特别是海水泵房、辅助给水泵、基准高度,并根据海啸的破坏力考虑构筑物的安安注泵、停冷泵等安全相关的泵。确认人员可在全设计基准。合理的时间内以合理的方式确保相关泵的可操作4我国运行核电厂的建议性。(10)核电厂应检查装设有安全相关设备的总结对上述国外核
8、电厂外部水淹事件的分区域内是否装设有相应的水位指示装置或水位开析,结合福岛核事故的经验教训和各国的应对措关,功能是否与设计要求相一致,读数是否准确,施,为进一步提高我国运行核电厂应对超设计基各水位开关动作是否灵活无阻碍。
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