压水堆安全性分析课件-完整版

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压水堆核电厂的运行_第六章

压水堆核电厂的运行_第六章
• EPR,VVER
穹顶在吊装中(左) 穹顶内部(右) 2
吊装环吊的大梁(左) 穹顶钢束张紧(右)
安全壳建造中(左)150吨穹顶吊装(右) 35
安全壳变形测量(左)阀门局部泄漏试验(右)
安全壳贯穿件
• 贯穿通道:
– 设备入口管子 – 电缆套筒 – 燃料组件运输管道的贯穿孔 – 空气闸门。
• 为了不使贯穿件处泄漏,均 有特殊设计,它是由一个穿 过混凝土壁面并锚固在混凝 土上的刚套管及两个接头构 成。接头保证了套管和穿过 安全壳的管道或电缆间的密 封连接。
障。
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安全壳
• 型式:
– 材料
• 钢板 • 钢筋混凝土制造的(包括预应力混凝土) • 既用钢板又用钢筋混凝土
– 性能
• 干式 • 冰冷凝器式
– 形状
• 球形 • 圆筒形
– 由材料、性能、形式等几方面的组合,结合考虑压水堆核电厂的厂 址,输出功率、经济性和安全性等因素,具有代表性的有以下几种。
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• 美国早期建造的电功率为800MW压水堆核 电厂安全壳,直径约40m,钢板厚度38mm, 半球顶、椭球底,二次包容壳为椭球顶盖 的圆柱形钢筋混凝土结构,两层壳之间留 有1.5 m宽的环形空间,环腔内呈负压,从 钢壳泄漏至环腔的放射性气体只有经过过 滤净化后方能从排气烟囱排放,以降低放射 性物质对环境的污染。
同时,触发其他系统的保护动作:
– 反应堆紧急停堆; – 安全壳隔离系统 – 汽轮机脱扣 – 启动应急柴油发电机; – 隔离主给水系统并停运主给水泵; – 启动电动辅助给水泵;
21
16
安注过程
• 1.冷段直接注入阶段 – 这一阶段是利用一回路冷却剂正常运行时的流向,使硼酸溶液尽快地注人堆芯。 – 一旦接到"安注"信号,立即自动执行以下动作:

船用压水堆运行安全分析方法

船用压水堆运行安全分析方法

船用压水堆运行安全分析方法船用压水堆是舰艇核动力装置的重要组成部分,其安全性显得尤为重要。

为保障船用压水堆的安全运行,需进行全面的安全分析。

下面将针对船用压水堆运行安全分析方法进行探讨。

首先,针对船用压水堆的运行安全,可采用风险评估方法。

该方法包括对船用压水堆进行各种可能的安全风险分析,包括不同等级的故障和事故情况,采用定量化的评估方法评估各种情况的概率和可能带来的损失。

通过风险评估,可以确定船用压水堆的安全措施和监督措施,以保障其安全运行。

其次,可采用安全管理程序,对所有可能出现的安全问题进行跟踪和记录。

该程序包含运行日志、出现的任何异常状况以及针对异常状况采取的措施。

此外,还需考虑各种可能的人为错误、设备故障和环境因素等造成的安全隐患,并采取相应措施对其进行管理和控制。

第三,安全培训是船用压水堆运行安全分析的重要环节。

压水堆的操作人员需要接受严格的安全培训,了解各种可能出现的安全问题以及应对措施,掌握操作技能和操作步骤,以确保其安全运行。

此外,还需建立从本地到全球的安全监测和通信网络,及时获取关于船用压水堆安全性的信息,以便及时采取相应的措施。

同时,需开展定期的安全审查和安全检测,包括核电站安全文化、人员素质、设备运维状态和现场安全规划等多个方面,从而进一步保障船用压水堆的安全运行。

综合以上所述,在进行船用压水堆运行安全分析时,需要综合运用风险评估、安全管理程序、安全培训、安全监测及安全审查等多种方法,遵循科学、可靠、可行、经济的原则,以确保船用压水堆的安全运行。

同时,还需不断更新安全知识和技术,提高安全管理和控制水平,以推动核电技术的发展。

数据分析可以帮助我们更好地了解问题的本质和规律,从而制定更科学的解决方案。

以下将列出一些可能与船用压水堆安全相关的数据,并进行分析。

1. 压水堆事故发生率:根据船用压水堆历史事故记录,计算出其年均事故发生率。

通过对历史数据的分析,可以预测可能影响压水堆安全的因素,并采取相应的预防措施。

RO《压水堆核电厂安全》单元9:压水堆核电厂的设计基准事故及失流事故

RO《压水堆核电厂安全》单元9:压水堆核电厂的设计基准事故及失流事故
在功率运行条件下,主发电机通过厂用变压器向分别挂在 二条厂用母线上的二台反应堆冷却剂泵供电,主发电机停机 时,反应堆冷却剂泵自动的切换成由外电网供电,继续运转 向反应堆输送冷却剂。在汽轮机停机后而主发电机系统工作 正常时,可以继续让主发电机接在厂用母线上向反应堆冷却 剂泵供电,以便在厂外电网也失电时,利用汽轮发电机组转 子惰转能量转换成电能继续带动反应堆冷却剂泵运转一段时 间,使反应堆在停堆前后有较好的冷却条件,增加安全裕度。
在不适当的温度下启动一条再循环环路 ■ 化容控制系统故障使冷却剂中硼浓度降低 ■ 在不适当的位置误装或操作一组燃料组件 ■ 各种控制棒弹出故及失流事故
5、反应堆冷却剂装量增加
■ 功率运行时误操作应急堆芯冷却系统堆芯补水箱 ■ 化容系统故障使反应堆冷却剂装量增加
压水堆核电厂安全
单元9:压水堆核电厂的设 计基准事故及失流事故
单元9:压水堆核电厂的设计基准事故及失流事故
9.1 设计基准事故
美国核管会(NRC)于1975年颁布了《轻水堆核电厂 安全分析报告标准格式和内容》,共8大类、47种典型始 发事故从物理现象上来看,它们又可以分为8组:
■ 二回路系统排热增加 ■ 二回路系统排热减少 ■ 反应堆冷却剂系统流量减少 ■ 反应性和功能分布异常 ■ 反应堆冷却剂装量增加 ■ 反应堆冷却剂装量减少 ■ 系统或设备的放射性释放 ■ 未能停堆的预计瞬变
单元9:压水堆核电厂的设计基准事故及失流事故
(3)西屋900MW三环路压水堆核电厂主泵卡轴事故有 厂外电工况下一台主泵卡轴事故的分析结果示于图7,表 2给出了该工况下的事件时序。
事件
时间/S
一台主泵卡轴
0.0
低流量停堆信号
0.07
控制棒开始下落

压水堆与沸水堆共46页PPT

压水堆与沸水堆共46页PPT

61、奢侈是舒适的,否则就不是奢侈 。——CocoCha nel 62、少而好学,如日出之阳;壮而好学 ,如日 中之光 ;志而 好学, 如炳烛 之光。 ——刘 向 63、三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。 ——孔 丘 64、人生就是学校。在那里,与其说好 的教师 是幸福 ,不如 说好的 教师是 不幸。 ——海 贝尔 65、接受挑战,就可以享受胜利的喜悦 。——杰纳勒 尔·乔治·S·巴顿Biblioteka 谢谢!压水堆与沸水堆
16、自己选择的路、跪着也要把它走 完。 17、一般情况下)不想三年以后的事, 只想现 在的事 。现在 有成就 ,以后 才能更 辉煌。
18、敢于向黑暗宣战的人,心里必须 充满光 明。 19、学习的关键--重复。
20、懦弱的人只会裹足不前,莽撞的 人只能 引为烧 身,只 有真正 勇敢的 人才能 所向披 靡。

压水堆核电站的安全性问题与核应急工作(pdf 103页)

压水堆核电站的安全性问题与核应急工作(pdf 103页)

中国广东核电集团后福岛时代:压水堆核电站的安全性问题与核应急工作二○一一年九月中国广东核电集团后福岛时代:压水堆核电站的安全性问题与核应急工作一、核电的安全性问题二、福岛核事故告诉我们什么?三、国际核能界对核电安全性的基本评价四、核应急工作的重要性五、当前核应急工作所面临的新挑战六、我国近期核电发展前景一、核电的安全性问题中国广东核电集团•特殊性:核爆阴影,辐射伤害的隐蔽性和持续性•极端重要性:公众理解与支持是核电发展的生命线核安全与核安全管理中国广东核电集团•核能发电的特殊性–可能产生经比设计功率高得多的功率。

–运行时需屏蔽。

–停堆后有衰变余热,需保持长期冷却。

–产生大量放射性废物。

中国广东核电集团一、核安全问题的重要性中国广东核电集团•对核安全的全面正确理解问题(1)–核安全目标•实现对公众与环境的有效保护,使之免遭放射性伤害。

–核安全基本原则•安全第一、质量第一、预防为主•纵深设防•多道屏障•成熟技术•独立监控核安全管理基本原则中国广东核电集团安全第一,预防为主安全第一,它要求在核电厂各项工作中,特别是在核安全与其他问题产生冲突时,始终以核安全为第一出发点。

预防为主,就是要对影响核安全的人员、机具、材料、方法和环境实施全过程的全面控制,把事故隐患消灭在萌芽状态。

核安全管理的四大支柱中国广东核电集团--远离居民区的厂址选择--成熟可靠的机组设计,包括强健的安全壳设计--全面的质量保证要求与质量管理--独立核安全监管核安全许可证制度战略原则:纵深防御中国广东核电集团•第一道防线:精心设计,精心施工,确保核电站的设备精良.建立周密的程序,严格的制度和必要的监督,加强对核电站工作人员的教育和培养,使得人人关心安全,人人注意安全,防止发生故障.•第二道防线:加强运行管理和监督,及时正确处理不正常情况,排除故障.•第三道防线:必要时启动由设计提供的安全系统和保护系统,防止设备故障和人为差错酿成事故.•第四道防线:启用核电站安全系统,加强事故中的电站管理,防止事故扩大,保护安全壳厂房.•第五道防线:万一发生极不可能发生的事故,并且有放射性外泄,启用厂内外应急响应计划,努力减少事故对居民的影响.中国广东核电集团多道屏障核安全是一个综合管理结果中国广东核电集团一、核安全问题的重要性中国广东核电集团•放射性并不可怕,辐射伤害可知可控中国广东核电集团人群辐照剂量来源与比例中国广东核电集团个人剂量按来源的分类天然氡气照射43%天然宇宙射线14%天然外照射18%天然内照射11%医疗照射14%核工业活动0.25%不同物种对放射性的敏感性中国广东核电集团中国广东核电集团核事故放射性对人体的照射途径中国广东核电集团中国广东核电集团辐射防护一、核安全问题的重要性中国广东核电集团•对核安全的全面正确理解问题(2)•核安全管理特征–全过程;–全方位;–动态性。

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