Расчетная оценка продолжительности эффективной работы автономной СПОТ при сравнении теплоотвода к воде и к атмосферному воздуху

Игорь Иванович Свириденко

Аннотация


Рассмотрена схема и принцип действия автономной термосифонной системы пассивного отвода остаточного тепловыделения (СПОТ) от первого контура  реакторной установки АЭС с ВВЭР в условиях запроектной аварии с полным длительным обесточиванием, потерей питательной воды и течами первого контура. Приведены особенности организации отвода остаточного тепловыделения РУ к воде или к атмосферному воздуху с помощью автономной термосифонной СПОТ. Представлены результаты расчетной оценки продолжительности эффективной работы автономной СПОТ при теплоотводе к воде и к атмосферному воздуху, при которой обеспечивается автономность реакторной установки и ее безопасное состояние. Результаты получены методом расчетного моделирования с использованием теплогидравлического кода RELAP5/MOD3.4. Дана сравнительная оценка полученных результатов. Проанализированы преимущества и недостатки использования воды и воздуха в качестве конечного поглотителя автономной термосифонной СПОТ.


Ключевые слова


АЭС с ВВЭР; безопасность; пассивный теплоотвод; конечный поглотитель; СПОТ; термосифонное теплообменное оборудование

Полный текст:

PDF

Литература


Berkovich V.M., Kopytov I.I., Taranov G.S., and Mal’tsev M.B. Salient Features of Design for New Gene-ration Nuclear Power Station Equipped with Improved Safety VVER-1000 Reactor. Thermal Engineering, 2005, no. 1, pp. 9–16.

Sviridenko I.I. [Use of Ambient Water and Air as Final Heat Repository for PRHRS SG of WWER Power Units]. Jenergeticheskie ustanovki i tehnologii [Power Plants and Technologies], 2016, vol. 2, no. 2, pp. 32–40.

(in Russ.)

Afrov A.M., et al. Metodicheskie osobennosti obosnovanija passivnyh sistem bezopasnosti AJeS s VVJeR-640. Processy teplomassoobmena i gidrodinamiki v sistemah bezopasnosti AJeS s VVJeR-640 [Methodical Specifics of Substantiation of PP Passive Safety Systems with VVER-640: Proceedings ]: sb. trudov. – SPb: AOOT NPO CKTI, 1997, pp. 12–22. (in Russ.)

Bezlepkin V.V. Semashko S.E. Alekseev S.B. Vardanidze T.G. Petrov Yu.Yu. [Improvement of Passive Heat Removal System through Steam Generators (SG PHRS) at NPP with VVER-1200 in Context of Fukushima Accident]. Available at: http://www.gidropress.podolsk.ru/files/proceedings/mntk2013/autorun/article167-ru.htm (accessed 01.10.2013).

Sviridenko I.I., Shevelyov D.V., Polyakov O.V., Timofeev V.A., Sviridenko N.N. Passive Residual Heat Removal System for WWER with the Thermosiphon Heatexchange Equipment, Int. J. Energy for a Clean Envi-ronment, 2015, vol. 16, iss. 1–4, pр. 209–223. DOI: 10.1615/InterJEnerCleanEnv.2015015683

Sviridenko I.I. Passivnaja sistema otvoda ostatochnyh teplovydelenij [Passive Residual Heat Removal System] Ukraine Patent 81419, no. а200500392; decl. 17.01.2005; publ. 10.01.2008, Bul. no. 1. 5 p.

Sviridenko I.I., Sukhov A.K., Shevielov D.V., Polyakov A.V. [Thermosiphon Based Heat Exchanger of WWER 1000 Primary Circuit Passive Residual Heat Removal System]. Zbіrnik naukovih prac' SNUJaEtaP [Coll. Sci. Works SNUNEI], 2013, no. 1(45), pp. 54–67. (in Russ.)




DOI: http://dx.doi.org/10.14529/power160301

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.