- •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:
3.17. Самопроизвольное открытие пк кд.
Из-за неисправности в схеме управления ИПК и сбросными клапанами, снятие U с электромагнитов ИПК и 180, равного усилию сжатия пружины; подача электропитания на сбросной клапан YP21S09 в режиме, "работа на " РУ.
Авария приводит к вскипанию КД, быстрому (со скоростью 0,40,6 кг/см2 в сек) до насыщения и вскипания т/н. Происходит неуправляемое расхолаживание 1K. Истечение т/н ч/з ПК КД приводит к разрыву мембран ББ, запариванию ГО и и в ней. Если перед клапана произошло 172, срабатывает ПЗ-1. По фактору £ 150 или £ 140 срабатывает АЗ. По фактору S 10 - запуск АСП и ПОА все ГЦН.
Персонал обязан в случае открытия и не закрытия YP21S09 при несрабатывании блокировки на YP21S08 при = 150165 закрыть YP21S08 дистанционно.
При и не закрытии ИПК КД попытаться запитать ЭМ. Контролировать включение в работу СБ.
Признаки: открытое положение или отсутствие положения одного из клапанов YP2123S01,03,04; YP21S09; АЗ по £ 150 или £ 140 устойчивый и под оболочкой; и в ББ после клапана и отсутствие снижения этих параметров; металла выхлопных т/п после ПК КД и отсутствие их снижения.
Действия: убедиться в факте самопроизвольного ПК КД:
1) проконтролировать сигнализацию положения ПК КД;
2) при YP21S09 попытаться YP21S08,09, при открытии ИПК попытаться подать U на ЭМ открывшегося клапана;
3) перевести группы ТЭН КД на “ДУ” и отключить их;
4) отключить регулятор YPC02;
5) заполнить КД до L = max, (это особенность течи из парового пространства КД – кол-во тепла отводимого от 1K будет больше при течи пара, чем при течи воды). будет определятся степенью открытия ПК КД и расходной характеристикой 3-х насосов TQN3, при L = 8 м снимется запрет на напора TQN3 и появится возможность регулировать , не снижать его до работы ГЁ ( = 8090 – оптимум для TQN3).
В случае не закрытия ПК КД - действия смотри вариант 1 раздел 3.13. "Не компенсируемые течи, 200 т/ч".
В случае если удалось ПК: стабилизировать параметры 1K, восстановить LКД, до величины, при которой насыщения превышает 15; после CБОР до стояночной, насосы TQN3, и продолжить расхолаживание РУ со скоростью 30/час; отключить оборудование, в работе которого нет необходимости.
3.18. Не посадка основного пк кд.
Возможна в случае 180 до срабатывания ПК КД и последующего его не закрытия. При этом, как минимум, сработала АЗ по и ЯР определяется уровнем остаточных ЭВ.
Авария приводит к вскипанию КД, быстрому до насыщения и вскипания т/н в 1K. Истечение т/н приводит к разрыву мембран ББ, запариванию ГО и в ней и . По фактору: S 10 происходит запуск СБ и ПОА.
Персонал попытается клапан, проконтролировать работу механизмов САОЗ, их своевременное включение и обеспечить бесперебойную подачу бора всеми возможными источниками (насосами TK, TQN3,4).
При попадании постороннего предмета или заедании основного ПК может фиксироваться положение ИПК.
Дальше действовать как и в п. 3.17.
Запроектные аварии |
Перечень запроектных режимов.
1. Малая течь с отказом САОЗ ВД и НД.
2. Средняя течь с отказом САОЗ ВД и НД.
3. Большая течь с отказом САОЗ ВД и НД.
4. Течь т/н 1K во 2-ой с не посадкой БРУ-А, ПК ПГ.
5. Разрыв линии планового расхолаживания с не ПОА на проходке ч/з защитную оболочку.
6. Большая течь из 1K с не закрытием арматуры вентиляционной системы (400).
7. Длительное обесточивание АЭС с не запуском 3-х ДГ.
8. Разрыв ПП в не отсекаемой части ПГ с отказом систем длительного отвода тепла от реакторной установки.
9. Разрыв ГПК с отказом САОЗ НД и TX.
10. Нарушение отвода тепла по 2K с отказом систем отвода тепла от РУ.
11. Пожары в помещениях АЭС.
12. Затопления в помещениях АЭС.
(Потеря всех 3-х КБ ввод в действие Плана защиты персонала в случае р/а аварии – из отчёта ОГТ по подготовке к 2000 году).
(Отказ 2-х ДГ или 2-х TQ14 вводится программа по подключению перемычек TQ-TG – из отчёта ОГТ по подготовке к 2000 году).
Все цифры – основаны на расчётах.
1. "Малая" течь с отказом САОЗ ВД и НД.
Расчетный анализ без учёта действий персонала. Ч/з 200 сек возникает “малая” течь (25) на ХН ГЦК и происходит обесточивание блока. Предполагался отказ АЗ по “обесточиванию ГЦН”. АЗ сработает на 190 секунде по над а.з.. Из-за отказа АЗ, на первой стадии аварии на выходе из а.з. и даже в ЯР. После АЗ резко падает и стабилизируется затем на уровне 70. Ввиду отказа САОЗ высокого уровень т/н в ЯР падает, но в ЯР "зависает", что приводит к невозможности срабатывания САОЗ НД и ухудшению т/обмена в а.з. ч/з 4 (25) часа после начала аварии и ч/з 1,5 часа (50). регулируется БРУ-А, (работают в режиме поддержания ), LПГ поддерживается АПЭН. В результате аварии с “малой” течью и наложением совместного отказа САОЗ ВД и НД не выполняется функция поддержания запаса т/н в а.з. и происходит её оголение и нарушение охлаждения.
Расчетный анализ режима "малой" течи (25, 50) с отказом САОЗ ВД и НД показал, что без принятия персоналом мероприятий по ликвидации аварийной ситуации для течи 25 оголение а.з. начинается ч/з 4 часа с начала аварии, а для течи 50 ч/з 1,5 часа.
Действия: После обнаружения отказа насосов ВД необходимо: Пытаться восстановить работоспособность насосов САОЗ. Обеспечить подачу бора в 1K любыми способами с max F (TQN4…, TK, UE). Заполнить все ПГ до L = 370 см; Все БРУ-А и БРУ-К в “ДУ”; после достижения стояночной СБОР расхолаживаться с max скоростью при полном открытии всех БРУ-А или БРУ-К. Для YR с ПГ, КД, ЯР и соединить с ББ или подорвать ПК КД; КД расхолаживать от TK или YP24; При = 60 сработают ГЁ; После и 1K подключить насосы НД; При отказе насосов НД продолжать расхолаживаться ч/з 2K и TY; Если такой вариант не возможен или не эффективен – расхолаживаться ч/з 2K – БРУ-СН – RR.
Корректирующие меры: оператор открывает один БРУ-А ч/з 30 мин после аварии, YR (КД-ББ) открывает ч/з час; ч/з 2300 сек работают ГЁ; ч/з 1 час оператор ч/з YR.
2. "Средняя" течь с отказом САОЗ ВД и НД.
Особенность течи – течь уносит энергии больше остаточных ЭВ. Не выполняется функция поддержания запаса т/н в а.з. и происходит её оголение, более быстрое и неэффективным на начальной стадии отводом тепла ч/з 2K. Расчетный анализ течи 80 с отказом САОЗ ВД и НД показал, что на 500 сек происходит срыв циркуляции по 1K, а на 1000 сек начинается оголение а.з.. В момент начала оголения а.з. срабатывания ГЁ. При течи 150 происходит срабатывание ГЁ, что приводит к увеличению времени до повреждения топлива а.з. до часа. оболочки ТВЭЛ начинает и достигает значения 1200 за 4000 сек, т.е. оператор должен восстановить СБ за 3250 секунд. Действия оператора аналогичны действиям предыдущей аварии, на начальной стадии необходимо объединить по YR ПГ и КД.
3. "Большая" течь с отказом САОЗ ВД и НД.
При протекании оболочки наиболее энергонапряженного ТВЭЛ достигает 1200 за 330 сек. Действия оператора аналогичны действию при малых течах. Дополнительно: После работы ГЁ, вывести блокировки по L и слить ГЁ полностью. Если восстановить один насос НД ч/з 280 сек – то разогрев ТВЭЛ до 1200 можно предотвратить.
4. Течь 1K во 2-ой с не посадкой сбросных устройств на ПГ.
Течь может привести к потере воды в 1K и выбросу активности в окружающую среду сверх допустимых пределов. Для снижения последствий необходима локализация поврежденного ПГ от граничных систем и недопущение попадания питательной воды в ЯР. Основные действия - ускоренное расхолаживание РУ через БРУ-А. 47 минут - время до исчерпания запасов борированной воды в приямке (ГА201), затем отключаются насосы НД, падает до 2 кг/см2. Происходит постепенное выкипание т/н 1K ч/з разрыв, а затем через открытый ПК на аварийном ПГ. После выкипания т/н происходит оболочек ТВЭЛ до 1200.
Действия: Пытаться закрыть повреждённый клапан, ГЦН этой петли, контролировать запуск СБ а после ГЦН – ЕЦ. При МПП (по 1K) повреждённого ПГ 70 открыть линию сброса протечек с МПП. Открыть RY этого ПГ, после СБОР в RY – закрыть RY. YR из КД в ББ или YP24. насосы ВД на 1K. После создания стояночной СБОР и L в КД 8 метров перевести насосы ВД на рециркуляцию, поддерживая L в КД от TK. БРУ-А повреждённого ПГ в “ДУ” и полностью открыть его. БЗОК (проверить его закрытие). При = 22 с/с расхолаживания от насосов НД.
5. Разрыв линии планового расхолаживания с не закрытием ПОА на проходке через защитную оболочку.
Происходит потеря т/н из 1K за пределы ГО и прекращение отвода тепла по контуру планового расхолаживания.
Действия: Закрыть всю арматуру на линиях планового расхолаживания. Далее возможно 2-а варианта аварии.
Если арматуру закрыли: восстановить LКД насосами TQ, TK; перейти на отвод тепла ч/з БРУ-СН и RR. Если этот способ невозможен – то ч/з БРУ-А и АПЭН.
Если не арматуру: всю арматуру YR и дренажи гидрозатворов; бор подавать с max F ч/з TK, сливать в TY.
Если разрыв произошел во время планового расхолаживания – то после до атмосферного и LЯР до верхних образующих горячих патрубков от насосов НД, ВД, TK, ГЁ для отвода тепла за счёт испарения. L в ЯР держать в районе верхних образующих горячих патрубков. Восполнять все баки откуда подаётся раствор бора. Резерв по времени до серьёзного повреждения а.з. 2 часа.
6. Длительное обесточение с не запуском 3-х ДГ.
Время до серьёзного повреждения а.з. 2,5 часа, до возможного разрушения корпуса ЯР 5 часов. Контролировать после АЗ возникновение ЕЦ, продувку 1 и 2K. Отключить ЦН. Контролировать БРУ-А (ПК ПГ). Пытаться восстановить U хотя бы но одной СБ, в т.ч. и подачей с не аварийных блоков. Если U подать невозможно – и начинают ПК КД, то необходимо (YR, ПК КД) до работы ГЁ.
После 3-х суток после останова РУ при всех насосов НД а.з. закипит ч/з 85 секунд, после 3-х месяцев ч/з 27 минут. А эти 85 сек – критерий проекта при разработке СП.
7. Разрыв ГПК с отказом САОЗ НД и всех ПН.
Без учёта корректирующих действий персонала ч/з 30 минут ИПУ КД, ч/з 2,5 часа оболочек ТВЭЛ превышает 1200.
На первой стадии резко F от всех ПГ, возникает высокая скорость расхолаживания а.з.. На 2-ой стадии происходит ГЦН, ПГ отсекаются от ГПК, прекращается подача ПВ. Запаса воды в ПГ хватает на 1 час отвода остаточных ЭВ от а.з., пытаться восстановить подпитку ПГ. Все действия д/б направлены на отвод остаточных ЭВ и создание подкритичности а.з.. При невозможности подпитки ПГ – подавать воду в 1K и сбрасывать с него пар и пароводяную смесь. БРУ-А на ДУ и расхолаживать с max скоростью. YR КД-ББ. После контролировать работу TQN3 на 1K.
(Потеря всех 3-х КБ ввод в действие Плана защиты персонала в случае р/а аварии – из отчёта по подготовке к 2000 году).
8. Нарушение отвода тепла по 2K c отказом систем отвода тепла от 1K.
Без учёта действий персонала ч/з 36 минут ПК КД, ч/з 2 часа начинается оголение а.з..
Действия: TQN4 на 1K (подкритичность), за счёт расхолаживания ч/з БРУ-А, при недостаточной эффективности расхолаживания ч/з БРУ-А YR КД-ББ, расхолаживать 1K ч/з TK или насосов ВД.
В режиме с открытием YR ч/з 1000 сек снижается до работы насосов ВД. Подача холодной воды на 1K и сброс пара в ББ – достаточно для отвода остаточных ЭВ и расхолаживания РУ. В режиме с YR ч/з 30 минут до включения насосов ВД происходит только при всех 4-х БРУ-А на полную производительность.
При аварии с течью т/н и потерей после АЗ мы имеем ЭВ 30 мВт, чтобы зона кипела (при кипении теплоотвод выше, чем без него), достаточно иметь поступление в 1K 60 т/час, или достаточно работы 1-го бустерного TK насоса.
