Анализ эффективности модернизаций САОЗ и БРУ-А для управления авариями с течами реакторного контура
Эффективность управления запроектными авариями с течами первого контура и межконтурными течами. Установка дополнительных регуляторов на байпасе напорной магистрали активной части САОЗ. Модернизация БРУ-А для непроектных условий истечения водяной среды.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 19.11.2018 |
Размер файла | 32,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Государственное предприятие Национальная атомная энергогенерирующая
Анализ эффективности модернизаций САОЗ и БРУ-А для управления авариями с течами реакторного контура
Д.В. Билей, Шавлаков А.В.,
А.А. Ключников*), В.И.Скалозубов*)
компания “Энергоатом” г. Киев, Украина
*) Институт проблем безопасности АЭС НАН Украины,
г. Киев, Украина
По результатам анализа безопасности действующих энергоблоков АЭС Украины с ВВЭР 1000 была определена необходимость повышения надежности и эффективности управления запроектными авариями с течами 1-го контура и межконтурными течами. Одним из путей решения этих вопросов рассматривались:
1) установка дополнительных регуляторов на байпасе напорной магистрали активной части САОЗ;
2) модернизация БРУ-А для непроектных условий истечения водяной/пароводяной среды.
Технические обоснования целесообразности и эффективности таких модернизаций основаны на расчетно-экспериментальных методах:
– анализа условий теплогидравлической неустойчивости и автоколебательных режимов регулирования в системе “реактор - регулятор - напорная магистраль САОЗ”;
– анализа относительных гидродинамических нагрузок на рабочий орган клапана при закрытии БРУ-А в непроектных и проектных режимах.
В результате проведенных анализов установлено:
Анализ теплогидравлической устойчивости работы предполагаемых регуляторов САОЗ ВД основан на общепринятых классических положениях теории неустойчивости (например, [1]): в потоке жидкости напорной линии САОЗ (принципиальная гидравлическая схема представлена на рис. 1) постоянно существуют возмущения теплогидравлических параметров (давления Р, расхода G, температуры Т и др.), имеющие случайный (флуктуационный) характер (турбулентные пульсации, работа насоса и т.п.). Обычно такие возмущения значительно меньше непосредственных значений теплогидравлических параметров y:
авария магистраль регулятор байпас
y << y. (1)
При определенных состояниях системы и условий распространения такие возмущения могут привести к “скачкообразному” изменению параметров потока (апериодическая теплогидравлическая неустойчивость) или колебаниям параметров с амплитудой, сопоставимой с их невозмущенными значениями (колебательная неустойчивость).
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рис. 1. Принципиальная гидравлическая схема напорной магистрали САОЗ
Условие (1) позволяет обоснованно линеаризировать математические модели, т.е. описывать теплогидравлические процессы линейными дифференциальными уравнениями законов сохранения. Линейные дифференциальные уравнения имеют решения в виде
y , (2)
где t - время; ai - корни характеристических уравнений.
Таким образом, знак корней характеристического уравнения определяет теплогидравлическую устойчивость потока: если хотя бы один корень характеристического уравнения положителен, то система неустойчива, а работа регулятора - неэффективна и ненадежна.
При вполне обоснованных допущениях несжимаемости жидкости, а также пренебрежении тепловыми и гидравлическими потерями по длине напорной магистрали САОЗ определение границ (условий) возникновения теплогидравлической неустойчивости сводится к анализу уравнения движения потока в виде
, (3)
где Рн(G) - приведенная напорная характеристика насоса; - плотность жидкости; см, F - “смоченный” периметр и площадь проходного сечения потока соответственно; р - локальный коэффициент гидравлического сопротивления регулятора, зависящий от его конструкции и положения рабочего органа.
Уравнение (3) при возмущениях давления Р и температуры потока Т, по значениям которых осуществляется регулирование при линеаризации, имеет вид
, (4)
. (5)
Условия устойчивости:
аР, аТ > 0, (6)
где корни характеристических уравнений:
при регулировании по отклонениям давления
, (7)
при регулировании по отклонениям температуры
. (8)
Теплогидродинамическая модель реактора рассматривается как сосредоточенная система (см. рис. 1) с равномерными по объему теплоносителя удельной энтальпией iT и давлением Р (без учета естественной циркуляции) при отключенных на момент аварии с течью теплоносителя (1-го контура/межконтурной) ГЦН, а также с учетом возможной работоспособности в процессе развития аварии других (кроме активной части САОЗ) СБ и теплообмена со стороны контура. При таких допущениях уравнения сохранения для объема теплоносителя VT в реакторе имеют вид
, (9)
, (10)
где Т - плотность теплоносителя; GСБk, iСБk - расход и удельная энтальпия от k-го канала СБ (кроме рассматриваемой системы САОЗ) соответственно; GТечь - расход в течь; G, i - расход и удельная энтальпия от напорной магистрали САОЗ с регулятором; Q2-1(t) - приведенные тепловые потоки между 1-м и 2-м контурами.
Отсюда дополнительное условие устойчивости эффективной и надежной работы регулятора:
а1Р + а3Р + а5Р < а2Р + а4Р. (11)
а1Р = > 0,
а2Р = < 0,
а3Р = > 0,
а4Р = < 0,
а5Р = > 0.
Полученные условия теплогидравлической устойчивости определяют необходимость настройки регуляторов не только по отклонениям давления (температуры), но также по следующим основным параметрам:
а) скорость изменения давления и температуры теплоносителя;
б) напорные (гидравлические) характеристики насосов СБ;
в) текущее значение расхода теплоносителя в течь;
г) конфигурации и теплотехнические характеристики систем, обеспечивающих охлаждение теплоносителя в реакторе.
В случае возникновения теплогидравлической неустойчивости установка регуляторов не только неэффективна, но и опасна, так как временные градиенты температуры охлаждения при колебательной неустойчивости превышают 1000 С/ч, что является недопустимым условием возникновения “термошока” на корпус и ВКУ реактора.
В соответствии с имеющимися теоретическим и экспериментальным опытом изучения различных видов теплогидродинамической неустойчивости условия в системе БРУ-А определяют возможность возникновения межканальной колебательной и/или апериодической неустойчивости адиабатно возникающего потока (МТН), при которой автоколебания расходов в параллельных паропроводах находятся в противофазе, что и определяет возможность возникновения нестационарных гидроударов на рабочие органы клапанов БРУ-А.
Для квалификации БРУ-А консервативно принимается, что при возникновении МТН нестационарные гидроудары нарушают работоспособность рабочих органов клапанов, не квалифицированных для условий двухфазных потоков.
Консервативный метод оценки условий возникновения МТН в системе БРУ-А основан на общеизвестном методе оценки границ области теплогидродинамической неустойчивости двухфазных потоков в “малом приближении”, который получил широкое экспериментальное подтверждение и практическое применение для различных видов теплогидродинамической неустойчивости.
Суть метода заключается в следующем.
1. Математическая модель двухфазного потока в виде нестационарных уравнений теплогидродинамики и соответствующих граничных условий потока линеаризуется и трансформируется интегральным преобразованием Лапласа по параметру s = j, характеризующему частоту возмущений (j2 = -1).
В результате определяется характеристическое уравнение Fy системы, знаки корней ак которого определяют устойчивость процесса. Если хотя бы один ак > 0, то система неустойчива.
2. Для анализа знаков корней характеристического уравнения используется классический метод D-разбиения, основанный на анализе поведения годографа характеристического уравнения в комплексной плоскости Re(Fy) - Im(Fy) в области ожидаемых частот возмущений.
3. Границы области теплогидродинамической неустойчивости определяются варьированием режимных параметров двухфазного потока. В данном случае варьировались значения стационарного расхода двухфазного потока в диапазоне от 10 до 100 % от максимальной пропускной способности БРУ-А.
Критерием расчетно-экспериментальной квалификации БРУ-А 1115, 960 при нестационарных двухфазных гидроударах является отсутствие возникновения межканальной теплогидродинамической неустойчивости.
Другие основные допущения и положения при оценке критерия квалификации БРУ-А при нестационарных двухфазных гидроударах заключаются в следующем.
1. Система параллельных идентичных паропроводов к клапану БРУ-А полагается акустически изолированной, так как объемы паропроводов значительно меньше объема ПГ и паропроводов транспортной магистрали.
2. Область ожидаемых частот возмущений определяется временем прохождения потока в паропроводах
При анализе неустойчивости в трубопроводной системе БРУ-А клапан и участок на входе в параллельные паропроводы рассматриваются как сосредоточенные элементы гидравлического сопротивления с коэффициентами местного сопротивления ВЫХ и ВХ соответственно, которые определяются конструкционно-техническими характеристиками.
В качестве математической модели двухфазного потока трубопроводной системы БРУ-А применяется неравновесная модель, которая входит в состав теплогидравлического кода RELAP5/M3.2, верифицированного и валидированного для условий оборудования и трубопроводов ВВЭР.
В результате проведенного расчетного обоснования и применения экспериментальных критериев теплогидродинамической неустойчивости установлено следующее.
1. Критерий квалификации БРУ-А по отсутствию нестационарных гидроударов выполняется при расходах двухфазной среды более 30 % максимальной пропускной способности.
2. Расходы двухфазного потока менее 30 % максимальной пропускной способности (область межканальной неустойчивости БРУ-А) являются нехарактерными для аварий, в которых срабатывание БРУ-А может происходить в режимах двухфазного истечения через клапаны.
3. Для расширения области максимальной теплогидродинамической устойчивости системы БРУ-А необходимо увеличить гидравлические сопротивления на входе в параллельные паропроводы ВХ. Этот результат имеет достаточное экспериментальное подтверждение для рассматриваемых условий квалификации.
Список литературы
1. В.И. Скалозубов, А.А. Ключников, В.Н. Ващенко, С.С. Яровой “Анализ причин и последствий аварии на АЭС Fukushima как фактор предотвращения тяжелых аварий в корпусных реакторах // Монография - Чернобыль: Институт проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2012. - 280 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Оценка влияния течей второго контура на эксплуатационные режимы работы реакторной установки. Определение дополнительных признаков и их использование для составления процедуры управления и диагностики течей контура. Управление запроектными авариями.
дипломная работа [2,3 M], добавлен 19.03.2013Основные технико-экономические показатели Кольской АЭС. Описание технологической схемы, состав энергоблока. Назначение парогенератора (ПГ), система первого контура. Вспомогательное оборудование систем ПГ. Принцип построения цепей технологических защит.
курсовая работа [379,3 K], добавлен 05.08.2011Профилирование расходов по тепловыделяющим сборкам активной зоны реактора ВВЭР-1000. Определение расхода теплоносителя через межкассетные зазоры и доли тепла, перетекающего в межкассетное пространство. Расчет мощности главного циркуляционного насоса.
курсовая работа [279,9 K], добавлен 08.12.2013Конструкция моноблочного парогенерирующего агрегата. Определение геометрических размеров эжекторов. Выполнение расчетов активности пара второго контура для змеевикового парогенератора и для парогенератора с навивкой змеевиков вокруг шахты активной зоны.
дипломная работа [5,4 M], добавлен 18.10.2011Построение принципиальной, функциональной и структурной схем. Определение устойчивости системы по критериям Гурвица и Михайлова. Построение переходного процесса передачи тепловой энергии. Фазовый портрет нелинейной системы автоматического регулирования.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 22.11.2012Тепловая схема и основные принципы работы контура многократной принудительной циркуляции реакторной установки АЭС. Гидродинамические процессы в барабан-сепараторе реактора РБМК. Совершенствование контроля энерговыделения по высоте активной зоны реактора.
курсовая работа [446,4 K], добавлен 21.12.2014Рекомендации по использованию вычислительной техники для расчета рабочего контура. Расчет системы теплофикации. Составление и решение системы линейных алгебраических уравнений энергетических балансов. Определение энтальпии среды на выходе из деаэратора.
реферат [32,2 K], добавлен 18.04.2015Расходы пара на систему теплофикации и турбину турбопитательного насоса. Уравнения материальных балансов пароперегревателя. Параметры теплообменивающихся сред рабочего контура. Паропроизводительность парогенератора и тепловая мощность ядерного реактора.
контрольная работа [267,2 K], добавлен 18.04.2015Экспериментальное исследование частотных и резонансных характеристик последовательного контура. Анализ влияния активного сопротивления на вид резонансных кривых. Особенности и методика настройки последовательного контура на резонанс с помощью емкости.
лабораторная работа [341,2 K], добавлен 17.05.2010Конструкция теплообменного аппарата водно-воздушного теплообменника. Использование аппарата в системе охлаждения контура охлаждающей воды системы аварийного охлаждения контура охлаждающей воды теплового двигателя. Выбор моделей вентиляторов и насосов.
курсовая работа [177,5 K], добавлен 15.12.2013Исследование последовательного и параллельного колебательного контура. Получение амплитудно-частотных и фазово-частотнх характеристик. Определение резонансной частоты. Добротности последовательного и параллельного контура, различия между их значениями.
лабораторная работа [277,5 K], добавлен 16.04.2009Выбор изоляторов для соответствующих классов напряжений. Параметры контура заземления подстанции, обеспечивающие допустимую величину стационарного заземления. Построение зависимости импульсного сопротивления контура заземления подстанции от тока молнии.
курсовая работа [682,7 K], добавлен 18.04.2016Разработка схемы теплоутилизационного контура газотурбинного двигателя. Определение располагаемого объема тепловой энергии газов, коэффициента утилизации теплоты, расходов насыщенного и перегретого пара. Расчет абсолютной и относительной экономии топлива.
контрольная работа [443,5 K], добавлен 21.12.2013Основные положения по формированию расчетной схемы рабочего контура. Выбор параметров теплоносителя, рабочего тела. Распределение теплоперепада по ступеням турбины. Особенности компоновки систем регенерации и теплофикации. Отбор пара на собственные нужды.
реферат [408,4 K], добавлен 18.04.2015Понятие и функциональные особенности системы очистки продувочной воды 1-го контура, ее технологическая схема, направления взаимодействия со смежными системами. Режимы работы, опробование и испытание, контроль и управление исследуемой системой очистки.
курсовая работа [287,4 K], добавлен 14.10.2013Принцип работы атомной электростанции. Упрощённая принципиальная тепловая схема AЭС с реактором типа РБМК-1000. Необходимость конденсатора в тепловой схеме. Теплообмен в активной зоне реактора. Анализ контура многократной принудительной циркуляции.
реферат [733,0 K], добавлен 01.02.2012Методика и особенности проверки зависимости периода колебаний от емкости и определения индуктивности катушки, а также сопротивления катушки от периода колебаний. Анализ и оценка взаимосвязи логарифмического декремента затухания от сопротивления контура.
курсовая работа [101,6 K], добавлен 21.09.2010Краткое описание функциональной схемы электропривода с вентильным двигателем. Синтез контура тока и контура скорости. Датчик положения ротора. Бездатчиковое определение скорости вентильного двигателя. Релейный регулятор тока RRT, инвертор напряжения.
курсовая работа [3,4 M], добавлен 30.03.2011Расчет мощности главного привода реверсивного стана, методика построения скоростных и нагрузочных диаграмм. Порядок вычисления параметров силовой схемы, контура тока, регулятора скорости, контура регулирования возбуждения, исследование их характеристик.
курсовая работа [449,9 K], добавлен 27.06.2014Анализ водно-химического режима и состояния оборудования теплофикационного контура горячего водоснабжения пятой очереди Свердловской теплоэлектроцентрали. Оценка качества теплоносителя и состояния поверхностей нагрева теплотехнического оборудования.
дипломная работа [99,0 K], добавлен 16.01.2012