Supraîncărcarea yat

Cerințe pentru ordinea conducerii unei suprasarcini

8. Supraîncărcarea combustibilului nuclear.
8.1 Introducere

La funcționarea normală a unității de putere se înțelege lucrul în moduri staționare și tranzitorii, datorită cursului normal al procesului tehnologic. Modurile de funcționare normală sunt regimurile de bază cu care personalul lucrează zilnic de-a lungul vieții plantei. Aceste regimuri includ start-up-uri, funcționarea la diferite niveluri de putere, procese tranzitorii asociate cu schimbarea încărcării stației, opriri planificate pentru repararea echipamentelor și suprasarcină cu combustibil nuclear.







Funcționarea normală presupune funcționarea unității de putere în limitele operaționale specificate de proiectul tehnic al centralei pentru funcționare normală.

Pe lângă limitele operaționale pentru funcționarea normală, proiectarea tehnică a centralei de reactor stabilește limitele de funcționare în condiții de siguranță, adică limitele valorilor parametrilor procesului, a căror încălcare poate conduce la accidente cu deteriorarea barierelor fizice în calea siguranței. Menținerea parametrilor procesului tehnologic în limitele și condițiile de funcționare normală este sarcina principală a personalului.

Din punct de vedere al securității, sarcinile personalului sunt:

  • controlul stării barierelor de securitate fizică;
  • monitorizarea operabilității sistemelor de siguranță și importantă pentru siguranță;
  • detectarea și eliminarea defecțiunilor și încălcărilor în funcționarea sistemelor și echipamentelor.

    Pentru a îndeplini aceste sarcini, personalul este ghidat de documentația operațională, în special de reglementările tehnologice, instrucțiunile de exploatare a unei instalații de reactoare și alte echipamente de bază și auxiliare. În caz de situații de urgență, personalul este ghidat de instrucțiuni pentru eliminarea accidentelor.

    Personalul operațional monitorizează starea instalației reactorului și asigură funcționarea a trei funcții de siguranță în toate modurile de funcționare, inclusiv operațiile la un reactor de oprire.

    Fig. 8.1.1 Funcții de securitate

    O problemă esențială în funcționarea normală a AS este disponibilitatea echipamentelor și a sistemelor necesare pentru a îndeplini trei funcții de siguranță fundamentale:

    1. Controlul și gestionarea reactivității prin:

  • controlul asupra cantității de reactivitate;
  • controlul câmpului eliberării energiei și a puterii neutronice în miez;
  • controlul asupra valorii perioadei de accelerare a reactorului;
  • menținerea capacității de lucru a canalelor de măsurare a parametrilor menționați mai sus;
  • asigurarea gradului de pregătire a sistemului de protecție la urgență al reactorului;

    2. Radiatorul de căldură de la bază prin:

  • monitorizarea și menținerea valorilor nominale ale temperaturii și presiunii agentului de răcire primar;
  • monitorizarea și menținerea nivelului în generatoarele de abur;
  • asigurarea disponibilității sistemelor de răcire de bază de urgență;

    3. Reținerea produselor radioactive prin:

  • scurgerile de control și eliberarea produselor radioactive și faptul că acestea nu depășesc limitele stabilite pentru funcționarea normală;
  • monitorizarea activității în spații semi-întreținute, deservite, precum și activitatea, presiunea și temperatura în spațiul de izolare și etanșeitatea acesteia;
  • monitorizarea radioactivității fisurii a agentului de răcire.

    În condiții normale de funcționare, modurile speciale de funcționare sunt modurile de oprire pentru supraîncărcare și supraîncărcare a combustibilului. Aceste regimuri necesită vigilență constantă și atenție din partea personalului de operare.

    La unitățile de putere WWER-1000, o serie "mică" de transbordare a combustibilului se efectuează pe un circuit primar decompasat, adică nu există oa treia barieră de siguranță fizică. Starea sistemelor și a echipamentelor nu corespunde modului de funcționare a unității de alimentare la putere. Riscul de reducere a concentrației de bor în lichidul de răcire al circuitului primar și erorile de manipulare a combustibilului nuclear crește. Prin urmare, la unitatea de alimentare cu oprire, personalul operațional trebuie să acorde o atenție deosebită monitorizării și asigurării subcriticității reactorului (prima funcție fundamentală de siguranță) și să efectueze lucrări în conformitate cu normele de siguranță nucleară și radiații.

    La unitatea de oprire, lucrările de reparații se efectuează asupra echipamentelor și a operațiunilor tehnologice ale circuitelor de răcire ale reactorului, ceea ce poate duce la pierderea răcirii de bază. Din acest motiv, când se efectuează reparații și se schimbă starea sistemelor de răcire, este necesar să se monitorizeze în mod constant și să se asigure o a doua funcție de siguranță fundamentală - răcirea miezului reactorului (răcirea piscinei de supraîncălzire).







    În plus, în timpul lucrărilor de reparație ale unității de oprire, airlock-ul este deschis și carcasa de izolare este decuplată: a patra bară de siguranță. Atunci când primul circuit este decomprimat (a treia barieră de siguranță), două bariere de siguranță sunt retrase imediat din funcționare, iar importanța asigurării celei de a treia funcții - izolarea și izolarea produselor radioactive - crește.

    Potrivit ABY RU AS - 89 suprasolicita CORE (SUPRASARCINII) - Nuclear - lucru periculos pe PV de încărcare, îndepărtarea și circulația ansamblurilor de combustibil (combustibil), mijloacele de reactivitate și alte elemente care influențează reactivitatea, în scopul reparațiilor, înlocuiri și dezmembrare.

    Există diferite moduri de reîncărcare: "uscat", "umed", amestecat, cu putere, cu ajutorul REM (mașină de încărcare / descărcare) sau MP (supraîncărcarea mașinii) etc.

    Metoda "umedă" se aplică tuturor reactoarelor de tip VVER. Cu o metodă "umedă", ansamblurile de combustibil uzate se deplasează sub un strat mare de apă cu ajutorul MP.

    Combustibilul din reactor este reîncărcat pentru:
    · Înlocuirea unei părți din ansamblurile de combustibil cu combustibil ars cu cele "proaspete";
  • · Rearanjamentele CPS a CPS, SVP și FA în miezul reactorului și în bazinul de reținere (supraîncărcare) (BW, BP).

  • Supraîncărcarea cu descărcare completă a ansamblurilor de combustibil din reactor este efectuată în scopul inspectării corpului său (1 dată în 4 ani). În acest caz, nu numai toate ansamblurile de combustibil sunt recuperate, ci și elementele interne ale reactorului. Ansamblurile de combustibil recuperate sunt instalate în BV și VGS în locații speciale din holul central al compartimentului din reactor. suprasarcina parțială FA realizată în prezența continuă a ansamblurilor de combustibil ars în reactor și include o piesă de schimb pentru combustibil nuclear proaspăt și permutare internă a ansamblurilor de combustibil parțial ars în reactor, în funcție de circuitul de suprasarcină. În anumite etape ale supraîncărcării, se prevede verificarea etanșeității stratului de combustibil (CGO) în volume specificate. Volumele CLC (numărul și tipul ansamblului de combustibil) a lichidului de răcire determinată prin activitatea specifică și compoziția izotopică înainte de supraîncărcare oprire reactor. OSC-urile pot conduce pentru toate AF sau într-un domeniu limitat.

    Este interzisă efectuarea unei lucrări de supraîncărcare cu un telesist defect. Ansamblu de combustibil uzat sunt descărcate în compartimentele (de casete și containere) bazin de depozitare cu rafturi necompactat (FA aranjament cu pas de 400 mm) și compactat (aranjament smoală FA 300 mm) de combustibil. Casetele cu placari ventilate instalate în canistre sigilate, care sunt în piscina de stocare. Transferul și stocarea ansamblurilor de combustibil transportate de un strat de apă de acid boric, la o concentrație de cel puțin 16 g / kg. Pentru a elimina căldura din dezintegrarea ansamblurilor de combustibil uzat în BW este prevăzut un sistem de amortizare care asigură temperatură admisă a apei nu mai mult de 500 ° C în condiții normale și nu mai mult de 700C la descărcare completă de bază în BV. ansambluri de combustibil uzat sunt îndepărtate de pe teritoriul CNE în butoaie speciale de transport TK-13 (TC-10).

    Înainte de supraîncărcare:
    - pregătirea echipamentelor și sistemelor pentru supraîncărcare;
  • - se face documentația necesară;
  • - dezasamblarea reactorului;
  • - inspectarea miezului, rafturile BV, pentru absența obiectelor străine;
  • - umpleți BP cu apă cu o concentrație de acid boric de cel puțin 16 g / kg;
  • - "Măsurile de prevenire a intrării neintenționate a apei și a soluțiilor în reactor și în primul circuit" sunt puse în practică.

  • Starea inițială a sistemelor tehnologice ale reactorului înainte de începerea supraîncărcării:
    - reactorul este subcritical timp de cel puțin 72 de ore;
  • - Presiunea apei în circuitul primar este redusă la presiunea atmosferică;
  • - reactorul a fost dezmembrat (BZT și VB eliminate);
  • - rezervorul de suprasarcină este umplut cu apă la 36,6 m pentru blocul 1 și 37,4 m pentru blocul nr. 2;
  • - temperatura agentului de răcire la ieșirea din reactor nu este mai mare de 60 ° C;
  • - temperatura agentului de răcire în BV nu este mai mare de 35 0С;
  • - concentrația acidului boric în BP este de cel puțin 16 g / kg;
  • - Sistemul de răcire al bazinului de înmuiere este eficient;
  • - CBO-4 este operațional;
  • - sistemul de monitorizare a suprasarcinii (CSC) este operațional;
  • - Cel puțin trei canale CI dintr-un set de ACNP sunt operabile;
  • - Alimentarea cu energie a necesităților proprii ale unității este asigurată de RTSN și cel puțin două generatoare diesel funcționează, corespunzătoare sistemelor TH, TX funcționale;
  • - în funcționarea sistemului de ventilație TL13, TL40, TL70;
  • - Se realizează monitorizarea continuă a situației radiațiilor din CZ;
  • - comunicarea dintre camera de comandă, stația centrală de procesare și panoul de control de la distanță este operabilă.

  • În toate etapele de lucru cu combustibil nuclear, trebuie îndeplinite cerințele din "Instrucțiunea de asigurare a securității nucleare în timpul depozitării, transportului și reîncărcării combustibilului nuclear la CNE Kalinin".

    Verificarea etanșeității stratului de alimentare cu combustibil (CLC) se efectuează în conformitate cu cerințele din "Instrucțiunea de funcționare a sistemului TVEL KGO". Cartușele cu carcase non-ermetice ale elementelor de combustibil sunt instalate în recipiente sigilate, înmuiate în bazin. Este permisă verificarea etanșeității stratului de combustibil (CGO) cu mina golită a reactorului. În acest scop, se instalează o capcană de apă (shandora), piscina de reținere este umplută la 36,6 m. La umplerea BW este necesar să se controleze absența scurgerilor prin șanțuri. Când apare scurgeri, opriți umplerea și efectuați o re-consolidare a shandoor-ului.

    Când se efectuează transportarea SNF, "trebuie să se efectueze măsuri de siguranță la trimiterea combustibilului nuclear uzat către instalație".

    Înlocuirea PS CPS, SVP este permisă atunci când arborele reactorului este umplut la nivelul de 30.0 m.







    Articole similare

    Trimiteți-le prietenilor: