- •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:
Аварийные режимы:
Разуплотнение 1K по ТОБ это – разрыв ГЦТ, разрыв 300, разрыв 109 и и не посадка ПК КД.
12) Режим малой течи: разрыв т/п 1K 100;
13) Режим большой течи: разрыв т/п 1K 100 мм, включая 850;
По ТОБ при МПА истечение из одного конца т/п 850 25000 кг/с (= 1500 т/мин), с другого 17000 кг/с (= 1020 т/мин), далее см. табл. оболочек 1200; Локальная глубина окисления оболочек 15%; Доля прореагировавшего циркония 0,7% его массы в а.з..
Разрыв 109 из “х/н” наиболее опасный т.к. приводит к срыву ЕЦ; АЗ по обесточиванию. F т/н превышает расход от насосов впрыска, ч/з 7 минут срабатывают ГЁ и наступает срыв ЕЦ;
При МПА после TQ насосов L в ГА201 со скоростью (4080) см/мин в течение первых (36) минут. Затем скорость L замедляется до (28) см/мин из-за возврата воды из ГО в бак. Далее L продолжает очень медленно до (90150) см в течение (812) часов. /ЗАЭС/.
14) Не посадка ПК компенсатора объема;
С наложением полного обесточивания АЭС: АЗ ч/з 2,3 сек после обесточивания; быстро снижается, на 5-ой минуте достигает насыщения; на 8-ой минуте – устойчивая ЕЦ, на 22 минуте кипение прекращается ( = 10); на 30-ой минуте стабилизация параметров - = 60, на выходе а.з. 260, оболочки ТВЭЛ 265, max топлива 290, масса т/н 290 т, коэф. запаса до кризиса т/о 1,33.
/из ИЛА ЗАЭС: При не основного клапана: ч/з 20 сек рвутся мембраны ББ, ч/з 1520 сек АЗ по , запуск СП, ПОА, до 60 за 50100 сек, срабатывают ГЁ, происходит кавитационный срыв ГЦН, на 1518 минуте прекращается кипение, на 20-ой минуте – стабилизация: = 5060, на выходе АЗ 230260/.
15) Не посадка ПК ПГ;
Ложное и не ПК ПГ; ч/з 7,4 сек – ПЗ-1; 74 сек - ВПЭН; Полное обесточивание АЭС; 82 сек – АЗ по РУ; 93 сек - СК ТГ; 200 сек - TX; 240 сек - БЗОК и TX аварийного ПГ. max оболочек ТВЭЛ до 656.
16) Не посадка клапанов устройств сброса пара из ПГ;
БРУ-А (1-го) и ПК ПГ имеют одинаковое развитие аварии. ПЗ-1 по 102%;
17) Выброс ОР при разрыве чехла привода СУЗ;
Течь при этом эквивалентна разрыву 55 мм; Через 1 сек. - АЗ по периоду 10 сек., может до 115130%; /компенсация течи аварийными насосами происходит при 5560 кг/см2 (ч/з 150200 сек.), т.е. кратковременно срабатывают ГЁ. ИЛА ЗАЭС/. ГЦН после работы защиты в ГО 0,3, ч/з 15 сек после ПОА. При наложении обесточивания АЭС – есть вероятность разгерметизации ТВЭЛ (< 0,1%) в которых возникают условия для кризиса т/о.
18) Мгновенное заклинивание ГЦН;
F ч/з а.з. на 25%; АЗ по на ГЦН; ч/з 5 сек. поле АЗ РУ до 5%НОМ; Возможен кризис т/о и оболочки ТВЭЛ до 600; 2-й предел повреждения ТВЭЛ не нарушается. При заклинивании ГЦН отключается ч/з 20 сек защитой от перегрузки или по AK. РОМ определяет отключенный ГЦН по снижению ГЦН на 1/3 от номинальной. СВРК имеет свой датчик мощности ГЦН.
19) Разрыв паропровода парогенератора;
В течении 0,3 сек происходит разрыв ПП между ПГ и ОК (в ГО) в этот момент происходит обесточивание АС; ч/з 2,3 сек – АЗ; БРУ-А не повреждённых ПГ; ч/з 40 сек - TX.
20) Разрыв т/п питательной воды ПГ;
ч/з 1 сек – АЗ по S 75; ч/з 10 сек - БЗОК; ч/з 200 сек - L в ПГ до 0,15 м. Без обесточивания: ч/з 510 сек - АЗ и СП по S 75. ГЦН по ОК. в ГО – до 0,05 по TQ10P17.
21) Разрыв сборного коллектора острого пара;
Полный разрыв ГПК: ч/з 1012 СК ТГ по 52 и АЗ по S 75.
22) Отрыв крышки люка коллектора ПГ по 1K;
Эквивалентно течи 100 мм F = 200 т/ч. АЗ, снять БРУ-А с “автомата”, с КУ все ГЦН; полностью отсечь повреждённый ПГ; БРУ-А всех неповреждённых ПГ в “автомат” на скорость 60, после чего БЗОК этих петель; После до 70 - БЗОК и БРУ-А повреждённого ПГ…
При отказе БРУ-А в этом режиме – приступить к аварийному расхолаживанию (по ТОБ – ч/з 15 мин ч/з БРУ-А неповреждённых ПГ). При аварии с наложением обесточивания (и БРУ-А) – на 50-ой сек КД будет пустым; При 110 - TQN3; на 4-ой минуте срабатывают ГЁ, на 18 минуте ГЁ отключаются; Первоначальный расход в течь 700 кг/сек 42 т/мин; При достижении = 100 (на 25-ой минуте) – САОЗ переводят на плановое расхолаживание. max выброс т/н 1K 250 т.
23) Разрыв импульсной трубки КИП за пределами ГО.
Отказ отсечного устройства. Аналогично малой течи. По ТОБ – приступить к аварийному расхолаживанию (60) ч/з БРУ-А при ГЦН. После расхолаживания 1K опорожняют до оси холодных патрубков ГЦТ и переходят на ремонтное расхолаживание.
*В начальный момент течь до 90 т/ч (ИЛА ЗАЭС).
24) Разрыв коллектора ПГ по 1K;
25) Аварии с топливом при проведении ТТО.
В ТОБ есть такая таблица:
Согласно ОПБ-82 при разгерметизации 1K система аварийного охлаждения должна обеспечивать (2-ой проектный предел повреждения ТВЭЛ): ( об < 1200, глубина окисления < 18%, доля прореагировавшего циркония < 1% от всего в а.з.).
Событие |
Время от начала аварии (разрыва), сек. |
||||
ГЦТ (МПА) |
1K, меньший |
||||
КД-ГЦТ |
КД |
*1 |
*2 |
||
Разрыв ГЦК (850 мм) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Полное обесточивание |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
СК ТГ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сигнал АЗ |
0,02 |
0,034 |
1,67 |
0,058 |
0,058 |
Начало падения ОР СУЗ |
0,32 |
0,334 |
1,97 |
0,358 |
0,358 |
max оболочки ТВЭЛ |
6,0 сек |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
max оболочки ТВЭЛ |
1078 |
770 |
350 |
350 |
660 |
Срабатывание ГЁ |
8 сек |
12,5 |
30 |
98 |
90 |
Подача от НАР |
40 |
40 |
360 |
120 |
120 |
Подача от НВД |
- |
40 |
85 |
40 |
40 |
Открытие БРУ-А |
нет |
5,2 |
6,0 |
10 |
10 |
*1 – т/п САОЗ среднего давления;
*2 – т/п САОЗ низкого давления.
Отключение ГЁ (при МПА) по L 1,2 м происходит на 60-ой секунде.
Для после аварийного расхолаживания РУ необходимо ввести в 1K не менее 30 т H3BO3 с СБОР = 40 г/кг. Расхолаживание 1K вести путем сброса пара из ПГ с таким расчетом, чтобы обеспечивалась подкритичность ЯР не менее 1%, а расхолаживание КД должно производиться с таким расчетом, чтобы запас до вскипания т/н 1K обеспечивался в пределах 2055.
Останова блока |
Останова блока с расхолаживанием РУ для ремонта:
1. НСС подать аварийную заявку ДД РДЦ.
2. Дать заявку НС ЦГТПК на растопку котла.
3. Включить на всас TK один из ТВ10.
4. Отключить АРМ.
5. Уведомить ВИУТ, НСТЦ о разгрузке.
6. Контролировать СБОР в 1K (ч/з ХЦ раз в 30 мин).
7. Скорость снижения (3%/мин.).
8. Контролировать работу TK, ( TK-1K 120).
9. … соответствие L в КД и средней 1K.
10. …OFFSET с компенсировать 5-ой группой ОР.
11. При 20% поочерёдно ввести камеры ПД.
12. При 510% - камеры ДИ.
13. При =0 опустить ОР СУЗ на нижние К.В.
14. Приступить к подготовке и расхолаживанию 1K.
15. Вывести блокировки на впрыска (YPF09, YPS06).
Расхолаживание блока |
Скорость расхолаживания РУ 30/час, (60/час – при авариях с течью т/н из 1K во 2-ой). Первый этап расхолаживания с ГЦН, с заполненными ПГ (L=375 см), со сбросом пара ч/з БРУ-К на SD (SD 0,5) заканчивается при = 7080. При невозможности поддержания W в SD, заканчивают расхолаживание при = 125150. При расхолаживании ПВ-ПГ держать 120. Затем ГЦН, расхолаживают ч/з TQ. БРУ-А, ПГ = атмосферному, слив в из ПГ в RY. RR можно вводить в работу на любом этапе расхолаживания.
Нарушение ННУЭ (ТРБЭ) |
Режимы нарушения нормальной эксплуатации
все состояние оборудования и систем с отклонениями от принятой в проекте технологии производства энергии при работе на , в период пуска и останова и перегрузок топлива, не приводящими к превышению установленных проектных пределов для ННУЭ.
РУ переводиться в “х/о” в плановом порядке.
При ННУЭ должны обеспечиваться следующие проектные пределы:
коэффициент запаса до кризиса теплообмена 1,0;
не превышение на а.з., ПГ, ГЦН…;
прочность и долговечность РУ (+ циклы нагружения);
не превышение плавления топлива и повреждения ТВЭЛ по первому пределу (1% - типа газовой не плотности и 0,1% - прямой контакт топлива).
При превышении проектных пределов – дальнейшая эксплуатация только с разрешения МЭБ Украины.
Аварийные ситуации и аварии (ТРБЭ) |
Проектные пределы
Значения параметров и характеристик состояния систем (элементов) и АЭС в целом, установленные в проекте для НУЭ, аварийных ситуаций и аварий.
РУ переводиться в “холодный” останов в плановом порядке.
При аварийных ситуациях должны обеспечиваться следующие проектные пределы:
оболочек ТВЭЛ 1200;
глубина окисления оболочки ТВЭЛ 18% от первоначальной;
доля прореагировавшего циркония 1% его массы в а.з.;
возможна выгрузка а.з. после МПА с разгерметизацией 1K;
обеспечена подкритичность а.з. совместным действием систем воздействия на ;
При превышении проектных пределов – дальнейшая эксплуатация только с разрешения Госатомнадзора Украины.
ИЛА |
