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核电厂氢气点火器运行分析(原稿) 核电厂氢气点火器运行分析(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 22:39:32

《核电厂氢气点火器运行分析(原稿)》修改意见稿

1、“.....操纵员可以手动停止或者降低非能动安全壳冷却系统流量,使安全壳处于蒸汽工况。通过蒸汽钝化作用来降低安全壳内氢气浓度,防止氢气在高浓度下整体性燃烧对安全壳完整性产生的冲击。地震工况下失去氢气,氢气点火器在布臵上考虑了以下几个方面为了防止氢气点火器单故障从而导致局部区域丧失消氢能力,至少个氢气点火器需要布臵在氢气潜在释放区域或间隔内,安全壳封闭区域内至少布臵台氢气点火器,在狭长的间隔或走廊内需要布臵足够数量的氢气点火器。冗余的氢气点火器布臵可以保证氢气点火器单故障时所在区域的氢气安全。为了使氢气点火器在严重事故期间达到更好的消氢效果,需要在氢气的主要流道包括主要自然循环流道布臵足够数量的氢气点火器化的严重事故工况下,的个堆芯出口温度显示依然有效,但的个堆芯出口温度显示在蓄电池供电小时后将失效,此时操纵员依然能够通过个的堆芯出口温度显示来确定堆芯冷却状况......”

2、“.....正常启动情况下,外部电源通过连接电缆给氢气点火器自身携带的螺旋线圈持续供电,螺旋线圈始终保持在高温状态。当严重事故发生时,安全壳内高浓度氢气与螺旋线圈接触,将其点燃使其快速消除。低静在每个间隔内最有可能释放氢气位臵的附近或者上方。这样在氢气点火器更接近氢气释放点,可以达到更好的消氢效果。操纵员在触发氢气点火器之前,还需要确认安全壳内氢气浓度低于。如果在大于高氢气浓度情况下触发氢气点火器,可能会引起安全壳内氢气爆燃,严重影响安全壳完整性。操纵可以通过个氢气浓度传感器或者回路取样系统来确认安全壳内氢气浓度大小。对于堆芯熔化且伴随全厂失电严重事故时,作为操纵员还需关注堆芯出口温度氢核电厂氢气点火器运行分析原稿压力的变化。因此可以考虑将氢气点火器及其供电电源改为抗震设计,在地震工况下操纵员能够在就地触发氢气点火器。氢气点火器优越性总结氢气点火器首次运用在国内核电站......”

3、“.....氢气点火器与氢气复合器的联合运行满足了各种工况下安全壳内控制氢气浓度的需求。安全壳内氢气点火器布臵特性能够保证在严重事故下操纵员可靠触发氢气点火器,有效降低安全壳内氢气浓度,减小对安全壳壳体的冲击。氢气点火间,安全壳内冷凝水或者喷淋水会对氢气点火器运行产生不利影响,因此配臵喷淋保护屏防止安全壳内冷凝水或者喷淋水进入氢气点火器,影响其点火头组件的正常工作。核电站氢气点火器在安全壳内的布臵位臵直接关系到氢气点火器的消氢效果,使氢气在远离安全壳壳体情况下低浓度持续燃烧,有效降低安全壳内整体氢气浓度。为了充分发挥氢气点火器的消氢作用,氢气点火器在布臵上考虑了以下几个方面为了防止氢气点火器单故障从而导致局部区域丧失消生严重冲击。为了防止氢气在高浓度下被点燃,操纵员可以手动停止或者降低非能动安全壳冷却系统流量,使安全壳处于蒸汽工况。通过蒸汽钝化作用来降低安全壳内氢气浓度......”

4、“.....地震工况下失去氢气点火器这种消氢手段,对安全壳而言存在潜在风险。蒸汽钝化作为种缓解措施,虽然可以有效避免安全壳内整体性氢气燃烧可能性,但同时存在安全壳超温超压风险,操纵员要特别关注安全壳内温度组,每组个。由电站过程控制系统和多样化控制系统控制氢气点火器。的控制回路完全独立于,提供了后备的多样化触发方式,用于失效时触发氢气点火器。严重事故时操纵员根据堆芯出口温度手动触发氢气点火器。当堆芯出口温度,说明堆芯失去冷却,大量氢气即将释放到安全壳内。此时操纵员需要在技术支持中心的指导下,根据严重事故规程通过或者手动触发氢气点火器。控制电站过程控制行满足了各种工况下安全壳内控制氢气浓度的需求。安全壳内氢气点火器布臵特性能够保证在严重事故下操纵员可靠触发氢气点火器,有效降低安全壳内氢气浓度,减小对安全壳壳体的冲击......”

5、“.....可以采用混凝土墙作为实体上的隔离,使氢气燃烧产生的扩散火焰不会传播到安全壳壳体,从而不会对安全壳完整性产生冲击。两个氢气点火器之间的位臵间隔可以用于防止个氢统分两组控制氢气点火器,每组个氢气点火器。严重事故时操纵员打开软操画面选择组氢气点火器触发,也可以用于监督试验期间分组验证氢气点火器可用性。正常启动情况下,外部电源通过连接电缆给氢气点火器自身携带的螺旋线圈持续供电,螺旋线圈始终保持在高温状态。当严重事故发生时,安全壳内高浓度氢气与螺旋线圈接触,将其点燃使其快速消除。低静态时可以点燃氢气浓度的混合气体,气体搅混时可以点燃氢气浓度为的混合气体。由于严重事故非能动氢气复合器的氢氧复合反应产生高温,将成为安全壳内个潜在的点火源。由于安全壳内仅布臵两个非能动氢气复合器,位于安全壳操作平台上方,将可能产生整体性的氢气燃烧,对安全壳完整性产生严重冲击......”

6、“.....操纵员可以手动停止或者降低非能动安全壳冷却系统流量,使安全壳处于蒸汽工况。通过蒸汽钝化作用来降低安全壳内氢气浓度,防止氢气在高浓度下整体性燃烧对安全壳完整性产生的冲击。地震工况下失去氢气控制系统可用性电站过程控制系统由供电,蓄电池仅能在全厂失电情况下保证工作小时,小时后氢气点火器将丧失控制方式。提供了氢气点火器的多样化控制手段,也由供电。此时供电的可用性也直接关系着氢气点火器的运行。蓄电池仅能在全厂失电时保证工作小时,小时后氢气点火器同样将丧失的多样化控制手段。因此在全厂失电情况下,蓄电池供电小时后,主室将失去对氢气点火器的控制能力,此时操纵员需要能够就地触发氢气点火器的手段。氢气点火器控制系统和以及供电系统均不是抗震设计,不能保证氢气点火器在地震工况下的可用性。在堆芯熔化锆包壳与水反应的严重事故下,由于地震导致氢气点火器失效......”

7、“.....但非能动氢气复合器只能应对小于锆包壳与水反应的设计基准事故,不能够应对锆包壳与水反应的严重事故,安全壳内氢气将大量聚能力,至少个氢气点火器需要布臵在氢气潜在释放区域或间隔内,安全壳封闭区域内至少布臵台氢气点火器,在狭长的间隔或走廊内需要布臵足够数量的氢气点火器。冗余的氢气点火器布臵可以保证氢气点火器单故障时所在区域的氢气安全。为了使氢气点火器在严重事故期间达到更好的消氢效果,需要在氢气的主要流道包括主要自然循环流道布臵足够数量的氢气点火器。自然循环能够保证充分的氧气供应从而保证氢气点火器持续消氢的能力。氢气点火器还需要布臵统分两组控制氢气点火器,每组个氢气点火器。严重事故时操纵员打开软操画面选择组氢气点火器触发,也可以用于监督试验期间分组验证氢气点火器可用性。正常启动情况下,外部电源通过连接电缆给氢气点火器自身携带的螺旋线圈持续供电,螺旋线圈始终保持在高温状态。当严重事故发生时......”

8、“.....将其点燃使其快速消除。低静态时可以点燃氢气浓度的混合气体,气体搅混时可以点燃氢气浓度为的混合气体。由于严重事故压力的变化。因此可以考虑将氢气点火器及其供电电源改为抗震设计,在地震工况下操纵员能够在就地触发氢气点火器。氢气点火器优越性总结氢气点火器首次运用在国内核电站,严重事故时操纵员具备了可以快速消氢的手段。氢气点火器与氢气复合器的联合运行满足了各种工况下安全壳内控制氢气浓度的需求。安全壳内氢气点火器布臵特性能够保证在严重事故下操纵员可靠触发氢气点火器,有效降低安全壳内氢气浓度,减小对安全壳壳体的冲击。氢气点火或者手动触发氢气点火器。控制电站过程控制系统分两组控制氢气点火器,每组个氢气点火器。严重事故时操纵员打开软操画面选择组氢气点火器触发,也可以用于监督试验期间分组验证氢气点火器可用性。核电厂氢气点火器运行分析原稿......”

9、“.....由于安全壳内仅布臵两个非能动氢气复合器,位于安全壳操作平台上方,将可能产生整体性的氢气燃烧,对安全壳完整性核电厂氢气点火器运行分析原稿室将失去对氢气点火器的控制能力,此时操纵员需要能够就地触发氢气点火器的手段。氢气点火器控制系统和以及供电系统均不是抗震设计,不能保证氢气点火器在地震工况下的可用性。在堆芯熔化锆包壳与水反应的严重事故下,由于地震导致氢气点火器失效,安全壳内氢气浓度只能由非能动氢气复合器控制。但非能动氢气复合器只能应对小于锆包壳与水反应的设计基准事故,不能够应对锆包壳与水反应的严重事故,安全壳内氢气将大量聚压力的变化。因此可以考虑将氢气点火器及其供电电源改为抗震设计,在地震工况下操纵员能够在就地触发氢气点火器。氢气点火器优越性总结氢气点火器首次运用在国内核电站,严重事故时操纵员具备了可以快速消氢的手段......”

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