- •1) Турбогенератор отключается от сети; 165
- •2) Энергоблок переводится в "горячее" или "холодное" состояние. 165
- •1. Скорость изменения (кгс/см2)/мин 168
- •2. Скорость разогрева 1k с/час 168
- •3*. Скорость подъёма мощности % nном/мин (трбэ: таблица 6.2.1.15-1) 168
- •5***. Величина наброса нагрузки не должна превышать % n тек 168
- •6. Скорость планового мощности от nном до состояния ”г/о” %nном /мин 168
- •7. Скорость расхолаживания 1k с/час 168
- •3,210-5% 10 Импульсов в секунду по бКнК [610-6 мку ппр2000] 169
- •410-3 %Ном, Переход из ди в дп, бд ди рщу уходят из зоны. 169
- •1.26 Сигнал от ключа аз рщу. 173
- •2) Без поворота ключа "Взвод урб" невозможно поднять на квв пс ор суз 1 группы, как после срабатывания урб, так и в любом другом случае, включая подъем ор суз при выходе на мку. 175
- •3) Ключом "Взвод урб" разрешается пользоваться не ранее, чем ч/з 60 сек после срабатывания урб. 175
- •1 Комплект 178
- •2 Комплект 178
- •4,14,25 (Резервные каналы) 178
- •1)Tp60 - Азот высокого давления (ав) 60 кг/см2 для гё, ?? регулятор – настроен на 57,5 !. 208
- •3) Ан (0,5 ат) состоит из 2-х подсистем (ниток): ug50 (дп, бб, боп) и ug80 (топ, бгк, уплотнения ts, заполнение ик, подача в линию газовых сдувок. 208
- •Vc: Прекращение подачи vc (цн) после на выхлопе 70. 223
- •Xq42r90b1 (цщрк), xq29r80b (рмот, xq00п5, канал 33-98) – прямая. 231
- •Xq42r90b2 (цщрк), xq29r90b (рмот, xq00п5, канал 33-99) – обратка. 231
- •1K, меньший 238
- •1) Контролировать переход арм в “н”; 241
- •3. Нормальность (n) - число грамм-эквивалентов вещества в одном литре раствора. 252
- •1) Мтз (только валоповорот sb16d02); 256
- •4) Встроенные защита – автомат питания типа а3700 (имеют максимальные токовые защиты с тепловыми и электромагнитными расцепителями). 256
- •3 Этап: - загрязнение окружающей среды, сзз. 261
- •5 Бэр/год 1,25 бэр/квартал 0,4 бэр/месяц 0,1 бэр/неделя 0,02 бэр/смена 0,0025 бэр/час 2,5 мбэр/час. 263
- •3 Ключа взвода поа на каждой сб; 2
- •Физика Формула четырёх сомножителей
- •Мгновенные нейтроны
- •Эффекты реактивности
- •135Хе, йодная яма.
- •Водо-уранового соотношение:
- •Эффективность ор
- •Offset - ао
- •5 Группа ор суз
- •Максимальная мощность твс – 27 мВт
- • Поверхности твэл 350
- •Кризис теплоотдачи
- •Максимальное выгорание твс
- •Максимальная энергонапряженность а.З..
- •Максимальная топлива в твэл
- •Температура на входе в твс 288
- •Температуры на выходе/подогревы по твс
- •Максимальный подогрев на петле
- •Регулирующая группа ор суз
- •Корпус реактора, “звёздочка”
- •Верхний блок
- •Крышка реактора, грр
- •Металлоконструкция вб
- •Траверса вб
- •Выводы сврк
- •Внутрикорпусные устройства
- •Шахта внутрикорпусная
- •Выгородка
- •Блок защитных труб
- •Блок электроразводок
- •Активная зона, твс
- •Твэл, пэл, свп
- •Пределы повреждения твэл:
- •Привод суз, шэм
- •Потеря контроля за положением ор суз.
- •Гидроамортизаторы
- •1. Топливо:
- •2. Твэл:
- •3. 1 Контур:
- •4. Гермозона:
- •Перечень ядерно-опасных работ:
- •Ру разгрузить до мку:
- •Ру разгрузить с нормальной скоростью до хо.
- •Разгрузить ру до горячего состояния:
- •Мощность ру должна быть снижена до раз:
- •Перечень аз ру
- •Сврк - Гиндукуш
- •Вмпо - Хортица
- •Перестановка уставок акнп.
- •Впрыск в кд
- •Регуляторы yp
- •Перечень мщу ро
- •Отборы из цвд и цнд:
- •Опорные подшипники
- •Опорно-упорный подшипник
- •Осевой сдвига ротора.
- •Разность расширения ротора и статора.
- •Турбина – защиты.
- •Режим “рд3”
- •Sg Уплотнения турбины:
- •Rl20 - деаэраторы
- •Rl30 – фильтры
- •Запрет пуска тпн
- •Регуляторы производительности, разворота тпн
- •Пуск тпн:
- •Плановый останов тпн
- •Безнасосный слив:
- •Rl50 - впэн
- •Нарушение ннуэ:
- •Аварийные режимы:
- •2.1. Аз, от ключа или ложно.
- •2.2. Закрытие стопорных клапанов турбины.
- •2.3. Тг или блока от энергосистемы.
- •/Трбэ/. Полное обесточивание блока
- •2.5. Неконтролируемое сбор в 1k.
- •2.6. Неуправляемое перемещение ор.
- •Падение одного ор суз.
- •2.7. Аварийное отклонение частоты в сети.
- •Отключение пвд.
- •Отключение 1-го цн.
- •Потеря вакуума в sd.
- •Подключение петли к 3-м работающим.
- •2.8. Отключение 1-го гцн из 4-х или 3-х.
- •2.9. Отключение 2-х гцн из 4-х работающих.
- •2.10. Отключение 1-го гцн из 2-х, 2-х из 3-х, 3-х из 4-х.
- •2.11. Отключение 4-х гцн из 4-х работающих.
- •2.12. Прекращение подачи пв от тпн на все пг.
- •2.13. Прекращение подачи пв от тпн на один из пг.
- •2.14. Неуправляемый впрыск в кд.
- •2.15. Ложный впрыск в кд от tk.
- •2.16. Внезапный переход на tk c 6070.
- •2.17. Потеря расхода системы tf.
- •Потеря vf, не qf, не ок vf
- •2.18. Ложное закрытие поа.
- •2.19. Отключение 1-го тпн из 2-х работающих.
- •2.20. Нарушение теплоотвода от го.
- •2.21. Ложное закрытие бзок.
- •2.22. Ложная работа защит и регуляторов.
- •2.23. 3-Х tk и невозможность любого из них.
- •Потеря ty.
- •Пожар в го.
- •Действия при повреждении тар
- •Аварийные режимы.
- •3.1. Выброс кластера из активной зоны.
- •3.2. Мгновенное прекращение f т/н в 1-ой из петель.
- •3.3. Срыв ец т/н по 1 контуру.
- •3.4. Разрыв т/п питательной воды.
- •3.5. Не закрытие 1-го из бру-а или бру-к.
- •3.6. Не посадка предохранительного клапана пг.
- •3.7. Нерегулируемый расход пара от пг.
- •3.8. Разрыв пп 2k с отсечением всех пг.
- •3.9. Разрыв пп без отсечения 1-го пг.
- •Разрыв пп в го (до ок) /#/.
- •3.10. Течи, компенсируемые tk (до 60 т/ч).
- •Течи контролируемых разъемов.
- •Течи 1k во 2k при ч/з трубчатку пг 5 дм3/час.
- •Течи 1k во 2-ой при не плотности мпп пг.
- •Течи из парового пространства yр10в01.
- •Течи контролируемых разъемов.
- •3.11. Разрыв ил кип за пределами го.
- •3.12. Течи, компенсируемые tk и tq13,14 ( 200 т/ч).
- •Течь 1k под го.
- •3.13. Расхолаживание ру с течью до 200 т/ч.
- •3.14. Не компенсируемые течи т/н 1k.
- •3.15. Разуплотнение коллектора пг, разрыв трубки пг.
- •3.16. Разрыв т/п 1k большого диаметра.
- •/Трбэ/. Разрыв т/п менее 100 мм.
- •Разрыв т/п более 100 мм.
- •/Трбэ/. Разрыв гцт - 850 мм.
- •3.17. Самопроизвольное открытие пк кд.
- •3.18. Не посадка основного пк кд.
- •Расхолаживание с рщу.
- •Ионный обмен.
- •Ограничения по вхр 1k
- •Защиты генератора
- •Ввод в работу генератора:
- •Погрешности измерений
- •Отказы тЗиБ.
- •Пределы безопасной эксплуатации:
- •Выбросы
- •Допустимые уровни загрязнения (дза)
- •Радиоактивные отходы.
- •Твердые радиоактивные отходы (тро).
- •Нрбу-97
- •Виды радиационных аварий.
- •Классификация помещений по пуэ.
- •Первичные средства пожаротушения.
- •Меры безопасности при работе с водородом.
- •Турбинное отделение:
Максимальный подогрев на петле
ТРБ ограничения: П < 32,0 при f > 49,6 Гц; П < 32,5 при f < 49,6 Гц. Ограничения по П связаны, главным образом, с: max допустимой ПГ данной петли; ПГ имеет 12% запас по теплопередающей поверхности, однако не имеет его по количеству генерируемого сухого насыщенного пара. Как известно, в горизонтальных ПГВ-1000, 1-я ступень сепарации - гравитационная; вторая - жалюзийная. Работа жалюзийных сепараторов напрямую зависит от приведенной скорости пара на входе в пакеты жалюзей. Даже при небольшом превышении отдельной петли, в ней возможно повышение влажности пара на выходе ПГ до 30%, что связано с опасностью разрушения лопаточного аппарата проточной части турбины. Кстати, при работе на 3-х петлях ограничение РУ 67%, а не 75%, связано с перераспределением ПГ. Данные ПНР ЗАЭС блок 6, при работе 1,3,4 ГЦН отклонения от мощности ПГ перераспределились так: 1 петля – минус 2,5%, 2-ая (отключенная) = 74 МВт; 3-я – минус 5,5%; 4-я – плюс 8%.
Регулирующая группа ор суз
10-я группа - рабочая (регулирующая) группа ей осуществляется:
регулирование небольших отклонений нагрузки РУ на стационарной мощности, в пределах ее запаса эффективности;
оперативное маневрирование РУ в пределах 3050% при переходных процессах;
первоначальная быстрая разгрузка РУ до допустимого уровня в случаях отключения основного оборудования (ГЦН, ЦН и др.).
удержание в требуемых пределах АО при плановых РУ.
Дифференциальная эффективность 10-ой группы резко падает при нахождении группы ниже середины а.з., причем это свойство усиливается как по кампании, так и при снижении РУ. Этим обусловлены рекомендации АНФХ - не держать регулирующую группу на стационарных мощностях РУ ниже 60%.
Наиболее чувствительны к не регламентному положению группы "свежие", мощные ТВС 1-го года эксплуатации. Опускание группы ниже середины а.з. связано с резким "отдавливанием" радиального ПЭ на периферию а.з., т.е. в сторону и без того сильно нагруженных кассет (что особенно опасно в начале кампании РУ). Kv максимален при нахождении регулирующей группы в середине АЗ, Н10 = 4555% и в крайнем верхнем положении. АО выходит за допустимые рамки как при нахождении 10-ой группы в центре а.з., так и в крайних ее положениях.
Первый эксплуатационный предел: [дойти до критики не превышая период 50 сек] - выбор расхода водообмена в пусковом диапазоне – гарантирует не превышение периода 50 секунд во время выхода на МКУ, даже если зона “новая” и пуск производится “вслепую”. Обусловлен мощностью источников n-. Он определяется уровнем МКУ, наличием источника n-, скоростью достижения МКУ, т.е. системой TK и скоростью водообмена.
Второй эксплуатационный предел: [ограничение скорости ввода (при работе в критике) на уровне достаточном для того чтобы оператор смог успеть среагировать на и снизить её “задавив” рабочей группой.]- выбирается из интегральной и дифференциальной характеристик СУЗ, их способность компенсировать вводом - при движении вниз высвобождаемую + от ввода дистиллята в 1K. Предел определяется дифференциальной эффективностью 10-ой группы (вес группы) и её высотой над а.з., (скорость ввода группы в ~ 2 раза больше скорости ввода + от водообмена). Или по другому – эффективность рабочей группы д/б выше чем эффективность водообмена. Чем выше положение пусковой группы, тем выше её эффективность.
Реактор, устройство |
Основными составными частями ЯР являются: корпус; верхний блок (ВБ); активная зона; блок электроразводок (БЭР); внутрикорпусные устройства (ВКУ): шахта; выгородка; блок защитных труб (БЗТ); Т/н поступает в ЯР ч/з нижние “холодные” патрубки корпуса, опускается по кольцевому зазору между корпусом и внутри корпусной шахтой, проходит ч/з опорные стаканы шахты, омывает а.з., проходит между защитными трубами БЗТ, ч/з перфорацию в корпусе БЗТ и верхней части шахты попадает к верхним “горячим” патрубкам и выходит из ЯР.
охрупчивания (хладноломкости) металла корпуса ЯР:
Тэкспл, лет |
1 |
4 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
28 |
30 |
Гиmin,°С |
50 |
86 |
97 |
103 |
108 |
112 |
115 |
118 |
119 |
1) График минимально-допустимой корпуса ЯР, при которой разрешается в 1K 35 кг/см2, в зависимости от продолжительности эксплуатации, до 35 д/б 20.
2) Кривая изменения критической хрупкости металла корпуса ЯР.
