ap1000第三代核电站安全壳氢控制系统

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1、AP1000第三代核电站安全壳氢控制系统1AP1000第三代核电站采用非能动的预防和缓解严重事故的措施2核泄漏危机中的日本东电公司:2日本政府承认:福岛第一核电站防灾准备“严重不足”5福岛第一核电站劣迹斑斑6东京电力陷入存亡危机应急机制不断受到质疑7福島核電站災難應急方案嚴重不足8福岛核电站事故敲响警钟日本地方政府重思核应急计划10日本福岛核电应变严重不足仅配50套保护衣10日本震后应急可圈可点11中国核电站12专家称日本若选择封堆将付出巨大代价16AP1000第三代核电站安全壳氢控制系统第三代核电  2009-09-2919:24  阅读22   评论0 AP100

2、0第三代核电站安全壳氢控制系统简介:1.安全壳氢控制系统的作用是限制安全壳内的氢浓度,以免危及到安全壳的完整性。在发生严重事故时,假定100%的燃料包壳与水发生反应,产生大量的氢,尽管由辐照分解或金属腐蚀也产生一定量的氢气,但燃料包壳和水反应仍是最重要的。安全壳氢控制系统使得安全壳内氢在低于燃烧限值前促进氢燃烧,防止在较高的氢浓度下燃烧,保持安全的完整性和安全相关设备也能够保持可用。2.氢浓度监测子系统       氢浓度监测子系统由3个氢探测器组成,探测器布置在穹顶的上部,系统的三个探测器设置为非IE级,提供事故后监测功能。氢探测器由非IE级电源供电,氢浓度在主控室

3、内连续显示,此外,在主控室内提供氢浓度高的报警信号。氢监测子系统具有足够宽的氢浓度监测范围,直到20%氢浓度。3.氢复合子系统       氢复合子系统在设计上能够处理假想LOCA事故情况下产生的氢气。氢复合子系统由两个非安全相关非能动自动催化复合器(PAR)组成,分别布置在安全壳内操作平台(OperatingDeck)上方,布置在自然对流的主上升流区。非能动自动催化复合器结构简单,没有动作部件,不需要电源等其他支持系统,若反应物(氢和氧)存在,自动动作。通常氢氧通过快速燃料进行复合,需要较高的温度(大于600°C)。但如果有催化材料(如钯族材料)“催化燃烧”可以在低

4、于°C情况下进行。非能动自动催化复合器使用钯或铂作为催化剂。当催化剂在干燥状态下接触到氢气和氧气立即发生催化反应,当催化材料是湿的,也只有很短的时间延迟。非能动自动催化复合器可以适应较大范围的环境温度、反应物浓度(富集的或贫乏的,氢氧浓度小于1%)以及蒸汽含量(蒸汽浓度可以大于50%)。已经过验证,非能动自动催化复合器对于LOCA事故后使安全内氢积聚减至最低是非常有效的。4.氢点火子系统:       使氢气在可控方式下燃料掉,防止发生爆燃可能性,爆燃导致安全壳内较大压力。       20当发生事故快速产生大量氢气时,超出复合器的复合能力时,氢点火系统发挥作用。在假

5、想的堆芯熔化(严重事故情况下)会产生大量的氢气,极限情况100%锆燃料包壳与蒸汽反应产生氢气,该反应需要几个小时完成,点火器能够在氢浓度(体积比)低于10%时触发氢燃料,防止氢浓度超过限值。       氢点火子系统由64个氢点火器组成,分布在整个安全壳内,既然氢点火器在设计上用来对付低可能性的严重事故,氢点火子系统是非IE级的。尽管是非IE级,但在点火器的分布,电源供应的设计上,尽量减少安全壳或单独隔间内点火器功能的丧失,点火器被分成两个电源组,每组电源正常由厂外电供电,厂外电不可用时由厂内非重要柴油机供电,当柴油机故障时,将由非IE级蓄电池提供大约4小时点火器运行

6、之需。       点火器的布置依据氢气在安全壳内的传输和氢气燃烧的特点,安全壳内每一个封闭区域至少安装两个点火器。氢点火器的数量和位置选择考虑了严重事故期间安全壳内氢气的行为,重点考虑氢气可能的传输路径和氢气燃料的物理条件。 摘录自:《非能动安全先进核电厂AP1000》《AP1000设计成熟度及对中广核工程适应性研究报告AP1000第三代核电站采用非能动的预防和缓解严重事故的措施第三代核电  2009-09-2522:19  阅读15   评论0 AP-1000采用非能动的预防和缓解严重事故的措施,主要有:1设置熔融堆芯滞留设施,在发生堆芯融化事故时,堆腔淹没系统将

7、水注入堆内的同时,也注入压力容器外壁与堆坑绝热层之间的空间,以冷却从堆芯落到压力容器下封头上的堆芯熔融物,保证下封头不被熔穿,使堆芯熔融物保持在反应堆压力容器内,避免堆芯熔融物与安全壳混凝土底板发生放热反应,这样来防止安全壳底板直接受热破损和蒸汽爆炸的发生。2在一回路设置非能动安全注射系统和多级的非能动自动泄压系统(ADS),当事故时安全注射、泄压,以防止高压熔堆。AP-1000多级自动泄压系统的特征是除了稳压器上已有的三组安全泄压阀外,ADS第4级还设有大容量的自动爆破开启的阀门(爆破阀squibvalve),以保证非能动泄压。3设置非能动的安全壳

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