- •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:
Пределы безопасной эксплуатации:
При работе РУ на должны выполняться требования:
max радионуклидов йода в т/н 1K = 1,510-2 Ки/л. ( = 510-3 Ки/л по требованиям на ТВС).
объемная радионуклидов 131J в RY 1-го ПГ не д/б 210-8 Ки/л при одновременном не превышении средней J131 величины 510-9 Ки/л в котловой воде остальных ПГ;
среднесуточный и среднемесячный допустимый выброс р/а газов и аэрозолей ч/з венттрубы АЭС не должен превышать установленные нормы (СП АС-88);
величины годовых ДС р/нуклидов в водоемы должны соответствовать утвержденным нормам (НРБ);
нормы годовых сбросов р/а с жидкими стоками, а также нормы воздуха в обслуживаемых и полуобслуживаемых помещениях и уровень загрязнений в них поверхностей не должен превышать величин, определяемых их контрольными (рабочими) уровнями.
Регламент радиационного контроля ХАЭС: / Гашев М./
Перечень основных параметров, контролируемых с БЩУ:
Контролируемый параметр |
Уставка |
Норма |
Мощность в центральном зале |
15 бэр/час |
57 бэр/час |
т/н 1K, по 2 и 3СБ, Ки/л |
10-3 |
10-2 |
т/н 1K за ТО САОЗ, Ки/л |
10-7 |
0,5 Ки/л |
VF-воды, на выходе РО, Ки/л |
510-10 |
510-10 |
острого пара, по 2 и 3СБ, Ки/л |
210-9 |
510-9 |
ДВ в вентрубу РО по ИРГ, Ки/сут |
50 |
500 |
т/н TF (показания), Ки/л |
510-8 |
510-7 |
*, RY на СК, до и после фильтров |
2/510-9 |
510-8 |
выхлопа основных эжекторов |
510-8 |
|
сетевой воды (показания РО) |
10-10 |
510-10 |
* техводы, гр В (VB) в МЗ, Ки/л |
510-10 |
510-9 |
* - по сообщению НС ЦРБ.
Выбросы
При выбросах в трубу > 500 Ки/час – ключ - АЗ
Во всех режимах работы АЭС среднесуточный выброс р/а веществ из вент/труб АЭС не должен превышать регламентированное значение по СП АЭС-88:
Радионуклид |
ДМВ |
КУ |
ИРГ (любая смесь) [Ar, Kr, Xe] |
500 |
80 |
Йод131 (газ + аэрозольная фаза) |
0,01 |
510-3 |
ДЖН (смесь долгоживущих…) |
0,015 |
7,510-3 |
КЖН (смесь короткоживущих) |
0,2 |
210-2 |
ДМВ – допустимая мощность выбросов (нормализованные выбросы): Ки/сут на 1000 мВт (э), КУ – допустимые контрольные выбросы: Ки/сут/1000 мВт.
ДЖН – экспонированы на фильтре в течении суток и измеренные ч/з 1 час, после снятия пробы (т.е. опоздание на 25 часов). КЖН – сутки выдержки на фильтре и измеренные ч/з 30 минут после снятия пробы (т.е. 24,5 часа).
Допускается однократный (или суточный) выброс р/нуклидов, превышающий в 5 раз среднесуточный ДВ при условии, что выброс за один квартал не превысит соответствующего расчетного значения.
Во всех режимах работы АЭС месячный выброс из вентруб АЭС не должен превышать значений: Радионуклид Sr – 90 1,5, для остальных 15 мКи/мес./1000 мВт (эл)
Среднемесячное значение выброса в исключительных случаях может быть превышено в 5 раз при условии, что не будет превышен годовой предел выброса.
Допустимый выброс ИГР через СГО - 15 Ки/сут. Порог срабатывания БДМГ до фильтров СГО - 19010-11А/кг = 19 мБэр/ч. (что соответствует объёмной газовых сдувок 210-3Ки/л аварийной уставке по т/н 1K), после фильтров БДМГ - 5010-12А/кг = 7 мБэр/ч., по УДГБ - 110-5Ки/л.
Определение текущей активности 1K:
Фрагм. |
Канал |
Что? |
Множитель |
Уставка |
Врезка |
XQ00П2 |
34-58 |
ТН 1K |
10-11 А/кг |
180/460 |
A-316 |
XQ00П2 |
34-61 |
ТН 1K |
10-10 А/кг |
20/20 |
A-332 |
XQ00П6 |
33-05 |
ЗНейтр. |
104 н/м2с |
3/3 |
A-316 |
2,3 СБ МЭД |
ТН 1K |
10-11 А/кг |
200 |
A-315/2 |
|
ТН 1K |
10-10 А/кг |
60 |
A-335/2 |
||
Перевод: точка – 34-58 = ; = ( - 45)7,510-6; [Ки/л], можно упростить = 10-5., т.е. при показаниях 54 = 5,410-4 [Ки/л].
Для точки: 34-61 коэф. пересчёта 10-4, т.е. показания 4 = 410-4 [Ки/л].
Точка 33-05 XQ20P50 есть на фрагменте XQ00П6 и П8 – это поток запаздывающих нейтронов, по штатной схеме датчик отключен, включать ч/з НС ЦРБ, чувствительность появляется при ТН 1K 10-3 Ки/л.
Табло сигнализации на HY13 и HY15 – срабатывают при ТН 1K 10-3 Ки/л.
Отбор проб ведётся: с 2-х точек – КА и TC20.
Приблизительно можно определить по точке 33-06: = 4,310-6; [Ки/л].
Активность ИРГ по J: 110-5 А/кг 3,0 Ки/сут.
Активность 2K - 210-8 Ки/л - ТС HY14,15 “ 2K высока” течь 200 л/ч из 1 во 2K (УДПГ-03Р шкала 10-910-6 Ки/л, время измерения до 100 сек, погрешность = 60%, датчики запитаны от 2-ой и 3-ей СБ).
!НСБ: сигнал по выбросам в ВТ№1 на БЩУ выпадает при показаниях на XQ00П7 канала 33-40 5105 Бк/м3.
При подъёме БЗТ работает ТС – “Уровень -фона в центральном зале”, в ГА701 показания по фрагменту XQ0П8 были = 170.
Контрольные (рабочие) уровни:
Величина КУ устанавливается руководством предприятия по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора с целью фиксации достигнутого уровня РБ, ограничения облучения персонала и/или населения ниже значений пределов доз, а также для проведения радиационно-дозиметрического контроля. При превышении КУ администрацией проводится расследование с целью выявления и устранения причин.
при удалении р/а вод в хозфекальную и промливневую канализацию, удельная сбросных вод, в т.ч. по радионуклидам, не должна превышать установленных норм; (110-10 – КУ, 310-10 – ДК).
р/а обстановка в технологических помещениях должна удовлетворять нормам принятым при проектировании, (СП АС-88, НРБ-76/87, ОСП-72/87) при НОМ АЭС:
Единицы измерения:
Активность – Кюри. В СИ - Беккерель – распад в секунду. 1Ки = 3,71010 Бк. 1 Бк = 2,710-11 Ки.
Экспозиционная доза – Рентген, в СИ - Кулон на кг.
Мощность экспозиционной дозы – Рентген в секунду, в СИ – ампер на килограмм: 1Р/с = 2,5810-4 А/кг, 1А/кг = 3,88103Р. 1 мкР/час = 6,4610-3 мкЗв/час, 1 мкЗв/час = 115 мкР/час.
!!! 2110-11 А/кг 0,8 мкбэр/сек 2,9 мбэр/час.
Эквивалентная и эффективная доза: Зиверт (СИ), внесистамная – бэр. 1 Зв = 1 джоуль/килограмм = 100 бэр.
Поглощённая доза – Рад, в СИ Грей, равный одному джоулю на килограмм в секунду. 1 Дж/кг = 1 Гр = 100 рад; 1 рад = 100 эрг = 110-2 Дж/кг = 10-2 Гр; 1 Гр = 1 Дж/кг = 104 эрг/г = 100 рад.
- излучение - корпускулярное ионизирующее излучение, состоящее из альфа-частиц (ядер гелия), испускаемых при радиоактивном распаде или при ядерных реакциях, превращениях. Защита от -излучения - СИЗ, опасно только попадание внутрь организма.
- излучение - корпускулярное электронное или позитронное ионизирующее излучение с непрерывным энергетическим спектром, возникающее при преобразованиях ядер или нестабильных частиц (например, нейтронов). Характеризуется граничной энергией спектра Е, или средней энергией спектра. Защита от -излучения – экраны, защитные шкафы, вещества с малым атомным номером, реально – оргстекло, пластмассы, алюминий.
- излучение - коротковолновое электромагнитное излучение с длиной волны 0,1 нм, возникающее при распаде р/а ядер, переходе ядер из возбужденного состояния в основное, при взаимодействии быстрых заряженных частиц с веществом (см. Тормозное излучение), аннигиляции электронно-позитронных пар и др. Защита – время, расстояние, поглощающие экраны. Свинец.
Рентгеновское излучение - электромагнитное излучение с длиной волны 10-510-2 нм. Излучается при торможении быстрых электронов в веществе (непрерывный спектр), и при переходах электронов из внешних электронных оболочек атома на внутренние (линейчатый спектр). Источники - радиоактивные изотопы.
Зона строгого режима, категории А:
(Пороги срабатывания сигнализации
взяты из карты уставок РК АКРБ-03)
Классификация помещений определена в ОСП 72/87 в зависимости от класса работ с открытыми источниками. Помещения 1-го класса работ должны иметь отдельный вход ч/з санпропускник, эти помещения делятся на 3-и зоны:
Радиационная обстановка в технологических помещениях должна удовлетворять допустимым уровням мощности дозы -излучения и контрольным уровням (КУ) концентрации р/а газов:
помещения постоянного пребывания: (3-я зона), КУ /экспозиционная доза, МЭД/ = 1,4 мбэр/ч 10-11 А/кг. Загрязнения по : ДЗА = 2000, КУ = 50 -частицсм2 за мин. Объёмная йодов в воздухе КУ = 310-12 Ки/л., Объёмная по ДЖН+КЖН, КУ = 110-12 Ки/л.;
помещения периодического пребывания персонала: (2-ая зона), КУ /экспозиционная доза/ = 2,8 мбэр/ч = 20-11 А/кг. Загрязнения по : ДЗА = 8000, КУ = 500 -частицсм2 за мин. Объёмная йодов в воздухе КУ = 5,410-12 Ки/л., Объёмная по ДЖН+КЖН, КУ = 210-12 Ки/л.;
помещения необслуживаемые (1-ая зона, пребывание в этих помещениях при работающем оборудовании запрещено, гермозона – 1-ая зона) – 28 мбэр/ч = 20-10 А/кг. КУ = 310-6 Ки/л (регламент ЦРБ); Загрязнения /во время ремонта/ по - КУ = 500 -частицсм2 за мин.;
любые другие помещения при работе с ИИИ, для категории А, - 0,1мбэр/ч. (ТОБ).
санитарно - защитная зона, промплощадка, для категории Б - 0,03 мбэр/ч. (ТОБ). КУ /экспозиционная доза/ = 0,01 мбэр/ч 0,001 мЗв/час.
При попадании т/н 1K на АКС на площадке и территории АКС было 0,12 мбэр/ч, при этом персонал АКС был эвакуирован.
Условия для доступа в гермозону: 60; избыточное отсутствует, ( абс. = 0); влажность 90%; 10-6 Ки/л.
В случае возникновения р/а аварии действия персонала определяются “Планом мероприятий по защите персонала…” и “Планом мероприятий по защите населения в случае общей р/а аварией”.
Основные признаки радиационной аварии |
|||
Описание признаков: . - активность |
1* |
2* |
|
1. Быстрое объёмной т/н. 1K Ки/л |
1. Общая |
10-2 |
1,0 |
2. ИРГ |
|
0,1 |
|
3. радионуклидов |
|
0,1 |
|
2. V в эжекторах Ки/л |
1. ИРГ |
510-8 |
10-6 |
2. RY |
210-9 |
10-6 |
|
3. Появление объёмной в пом. по категориям. Ки/л |
1. НП |
10-6 |
10-3 |
2. ПОП |
10-7 |
10-5 |
|
3. НПП |
10-8 |
10-5 |
|
4. В вентсист. Ки/ч |
5,78 |
100 |
|
4. объёмной в выбросах в атмосферу. Ки/л |
1. ИРГ |
5,78 |
100 |
2. по йоду |
7,610-5 |
8210-3 |
|
3. |
5,78 |
100 |
|
5. V в сбросах в бассейн. Ки/л |
310-10 |
10-7 |
|
6. мощности экспозиционной дозы: Р/ч |
1. На терр. АЭС |
0,1210-3 |
1,410-3 |
2. В пределах СЗЗ |
0,1210-3 |
1,410-3 |
|
3. За предел. СЗЗ |
0,0310-9 |
0,310-3 |
|
7.F неорганизован. Протечек т/н 1K. |
0,2м3/ч |
1,9м3/ч |
|
1* - объявление аварийной обстановки,
2* - введения “Плана мероприятий по защите населения… ”. (любые помещения, учреждения и территория).
Примечания: 1) При появлении одного из признаков, за ним устанавливается непрерывное наблюдение на ЩРК и выясняется р/а обстановка. 2) Решение об объявлении аварийной обстановке принимается при появлении 2-х и более признаков р/а аварии по приборам непрерывного контроля (превышение предупредительной пороговой уставки).
План защиты ХАЭС.
(Потеря всех 3-х КБ ввод в действие Плана защиты персонала в случае р/а аварии – из отчёта по подготовке к 2000 году).
Общее руководство – НСС с рабочего места на БЩУ или РЩУ. Радиационная авария условно делиться на 3 этапа, в каждом из которых есть свои особенности по защите персонала и населения:
1 этап: ~ 1-ый день: Защита от внешнего облучения и органов дыхания, эвакуация и защита персонала, профилактика и первые меры помощи.
2 этап: ~ дни: Предотвращение употребления воды и продуктов.
3 этап: - загрязнение окружающей среды, СЗЗ.
В зависимости от мощности экспозиционной дозы на расстоянии 1 метра от земли устанавливается 4-е режима передвижения и нахождения персонала на территории ХАЭС.
№ |
Параметры критериев возникновения ситуации |
Раз-мер-ность |
Критерии 3-х ступеней |
||||
Предупреждение |
Авария. Останов РУ |
Ввод “Плана защиты” |
|||||
1 |
ТН 1K () |
Ки/л |
10-3 |
10-3 |
1 |
||
2 |
ТН 1K ( йодов) |
Ки/л |
10-3 |
1,510-2 |
0,1 |
||
3 |
131J по одному ПГ |
Ки/л |
510-9 |
110-8 |
10-6 |
||
4 |
ИРГ в пом. ППП |
Ки/л |
610-9 |
610-9 |
10-5 |
||
5 |
131J в пом. ППП |
Ки/л |
8,410-13 |
5,410-12 |
10-9 |
||
6 |
Выбросы в ВТ |
ИРГ |
Ки/сут |
100 |
500 |
2500 |
|
Йод |
Ки/сут |
510-3 |
0,01 |
0,05 |
|||
5 |
Сбросы воды с АС |
Ки/л |
210-10 |
310-10 |
110-7 |
||
7 |
- доза (мощность) |
АЭС |
мкР/ч |
120 |
240 |
1200 |
|
ЗСС |
мкР/ч |
120 |
240 |
1200 |
|||
8 |
FТН течь |
Известно |
м3/ч |
- |
2,0 |
Некомпен-сируемая |
|
Неизвестно |
м3/ч |
- |
0,7 |
||||
Директор (ГИС) АЭС (а при их отсутствии НСС) после получения о наступлении аварии принимает решение об объявлении аварийной обстановке и введении “Плана защиты населения….”
Действия НСС:
Исходя из признаков, определяет тип аварии;
Докладывает директору (ГИС) АЭС, ГДУ Минатомэнерго, постоянно поддерживает с ними связь;
С санкции директора (ГИС) или самостоятельно (при очевидной общей аварии) вводит в действие “План…” и схему оповещения;
Объявляет по ГГС об возникновении аварии, приказывает принять противорадиационные препараты, надеть СИЗ, покинуть аварийную зону и укрыться в убежище. На своих местах оставляет оперативный персонал (по необходимости);
Отдает приказ о приведении в готовность убежища;
При необходимости берет на себя руководство аварийным блоком;
Отдает распоряжение НС ЦРБ о выявлении р/а обстановки и указание о постоянном контроле метеоусловий;
На основании докладов НС ЦРБ, НСБ, НС цехов оценивает р/а обстановку на АЭС и за её пределами;
Далее действует исходя из сложившейся обстановки по указанию директора (ГИС) и в соответствии с планом.
Действия НСБ:
При возникновении аварии сообщает НСС и контролирует действия операторов БЩУ и оперативного персонала ч/з НС цехов;
По распоряжению НСС переходит с операторами на РЩУ;
При отсутствии на БЩУ НСС объявляет по ГГС персоналу ЗСР о возникновении аварии, и приказывает ему покинуть ЗСР.
Действия НС ЦРБ:
Сообщает НСС о наличии признаков р/а аварии;
В течении 15 минут готовит прогноз возможной р/а обстановки;
Направляет персонал для измерения полученной дозы внутреннего облучения;
Следит за изменением р/а обстановки в помещениях контролируемой зоны и на промплощадке АЭС;
По команде НСС покидает рабочее место и прибывает в убежище;
В убежище по команде НСС вскрывает место хранения аварийного комплекта дозим. аппаратуры и готовиться к уточнению р/а обстановки;
Предоставляет начальнику ЦРБ сведения о количестве персонала находящегося в ЗСР в период возникновения аварии и ориентировочную величину полученной ими дозы (по расчету);
Составляет списки лиц, предположительно получивших более 200 рад и отправляет их в медпункт АБК.
Дает команду персоналу лаборатории внешней дозиметрии о контроле р/а обстановке в 3-х километровой зоне;
Действует по указанию НСС.
Йодная профилактика: суть – щитовидная железа хорошо впитывает йод, чтобы обеспечить её защиту необходимо “насытить” её йодом (стабильным) (или калием), после чего, она не будет впитывать р/а изотопы йода. В идеальном случае желательно принять йодистый калий за 6 часов до того…, этим можно снизить дозу на железу в 100 раз. 130 мг (для взрослого) йодистого калия защищают 24 часа, если воздействие длительное – принимать раз в сутки, но не более 10 суток. Увеличение дозировки лечебного воздействия не оказывает.
Ки/л |
Динамика по активности: |
1,25 |
В ГО при режиме “большой течи”. ТОБ, ТРБ |
1 |
т/н 1K, ввод плана “защиты персонала” |
10-2 |
т/н 1K планово -“х/о” (ТРБ) |
1,510-2 |
по йоду при работе блока в 1K, сопровождается работой ТС на HY13, HY15. |
510-3 |
Предел безопасной эксплуатации по йоду при работе, в т/н 1K (по требованию на ТВС) |
110-3 |
Эксплуатационный предел по йоду при работе, в т/н 1K (по требованию на ТВС) |
110-3 |
* начинает показывать датчик по наличию запаздывающих нейтронов в т/н 1K (XQ00П8) |
110-4 |
тр/ды должны иметь ж/б каналы (СНиП) |
1,510-4 |
В ГО при “малой течи”. ТРБ (ГЦН до 5 ч.) |
1,510-5 |
В ГО при режиме “малой течи”. ТОБ |
110-5 |
низко активные ЖРО |
310-6 |
КУ для необслуживаемых помещений |
510-6 |
В ГО при течи 1,2K – ключ “АЗ” |
210-6 |
В ГО, разрешена длительная работа ГЦН |
110-6 |
Разрешено посещение гермозоны |
110-6 |
В ГО (по ИРГ) сигнализация АКРБ |
510-7 |
ВАГ для TF РУ “х/о” |
510-8 |
ВРГ для ТF |
510-8 |
КУ для пом. Периодического пребывания |
510-8 |
ВАГ для пара из любого ПГ |
0,5110-8 |
Норма для пара 2K на выходе любого ПГ |
210-8 |
ТС HY14,15 “ 2K высока” течь 200 л/ч из 1 во 2K (УДПГ-03Р шкала 10-910-6 Ки/л) |
210-8 |
по 131J в RY 1-го (любого) ПГ и её резком возрастании – АЗ с КУ, – “ х/о” |
210-8 |
применять СИЗ не зависимо от того есть или нет РБГ. |
110-8 |
ВРГ для пара из ПГ и RY (для RY по 131J) |
110-8 |
“Безопасная” активность (Пособие ПТЭ) |
0,5110-8 |
Норма для пара 2K на выходе любого ПГ и RY |
610-9 |
КУ для пом. Постоянного пребывания |
510-9 |
по по 131J в RY всех ПГ и её резком возрастании – АЗ с КУ, – “ х/о” |
110-9 |
ВАГ для VF на сливе, отсечь ТАР по VF |
110-9 |
Норма для воды при КГО (СОДС) |
10-910-10 |
1K на Японских ВВЭР (автор – Василищук) |
510-10 |
Норма для TF, VF, ВРГ |
510-10 |
ВРГ для VF. |
310-10 |
допустимое для сепарата СПП |
310-10 |
ДК в сбросной воде |
210-10 |
в баках TB40 – вода считается “грязной”. |
210-10 |
Масло. Нельзя отправлять на ММДХ |
210-10 |
= КУ дебалансных вод СВО |
210-10 |
= КУ для брызгальных бассейнов (VF) |
210-10 |
= КУ воды после регенерации БОУ |
110-10 |
КУ сбросной воды, норма для бассейнов QF |
110-10 |
Безопасно для питьевой - (Пособие ПТЭ) |
110-11 |
= КУ для сетевого теплоносителя |
110-11 |
питьевая вода, ну очень хорошая !!! |
