Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ООБ.doc
Скачиваний:
85
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
49.98 Mб
Скачать
      1. Разрушение опорной решетки активной зоны.

Решетка корпуса реактора выполнена по проекту черт. 600.032, разработанному научным руководителем. Решетка изготовлена из алюминиевого сплава САВ-1 в виде прямоугольной плиты размерами 940 х 721 мм и толщиной 85 мм. Перфорированная центральная часть находится над прямоугольным проёмом размерами 600 х 530 мм. Расстояние между опор­ной решеткой и нижней нержавстальной решеткой для каналов СУЗ состав­ляет 346 мм.

В ИАЭ им. И.В.Курчатова проведены расчеты опорной решетки (черт, 600.032) на прочность, на сопротивление хрупкому разрушению, определен ресурс её работы. Расчет решетки на сопротивление хрупкому разрушению показал, что значение коэффициента интенсивности напряжений не пре­высит допустимого значения до флюенса на её поверхность (по быстрым нейтронам с Е >0,821 Мэв), равного 1,6·1026 н/м2. Максимальное значение плотности потока быстрых нейтронов с Е >0,821 Мэв на опорную решетку составляет 8,7 ·1015 н/м2 .с. МВт.

Реактор выработал с момента энергетического пуска по 31.12.02 г. 184173,7 МВт.ч. Максимальный флюенс быстрых нейтронов составил 5,75·1024 н/м2 . Если реактор будет нарабатывать на мощности 6 Мвт в год 3500 часов и вырабатывать 21000 МВт.ч., то темп набора флюенса на опорную решетку составит 6,6·1023 н/м2.год.

Допустимое предельное значение флюенса нейтронов на опорную решетку будет достигнуто более чем через 50 лет,

Через 20.000 часов работы реактора опорная решетка осматривается с помощью телекамер на наличие дефектов металла, трещин, износа и т.д.

Проведенные расчеты на прочность опорной решетки с учетом воздействия ионизирующего излучения, определения ресурса её работы, периодический контроль за состоянием металла в процессе работы гарантируют безаварийную работу реактора.

      1. Отключение второго контура охлаждения.

При резком снижении расхода воды во втором контуре охлаждения или полном прекращении её циркуляции (останов насосов, разрыв трубопроводов) реактор будет остановлен в результате срабатывания аварийной защиты по сигналам: "снижение расхода воды второго кон­тура" и "снижение давления во втором контуре". Если произойдет отказ обоих сигналов аварийной защиты, реактор останавливается оператором нажатием кнопки "КАЗ" после поступления предупредительного сигнала увеличение температуры теплоносителя на входе в активную зо­ну реактора на 10% от установленного значения.

При небольших уменьшениях расхода воды во втором контуре охлаждения (не более 10% от установленного значения) будет про­исходить постепенное увеличение температуры воды первого контура на входе в активную зону реактора. Однако рост её будет незначи­тельным ( не более 2°С при уменьшении расхода воды во втором кон­туре охлаждения с 850 м3/ч до 730 м3/ч), что не представляет опасности для перегрева твэлов.

В случае разгерметизации трубок в теплообменниках, вода второго контура будет поступать в первый контур охлаждения реактора, т. к, давление воды во втором контуре выше, чем в первом.

При этом резко изменятся показатели качества дистиллята. Уровень воды в бассейне реактора увеличится. При повышении уровня воды в бассейне до отметки перелива придет предупредительный сигнал "Верх бака". При наличии этих признаков реактор останавливается оператором нажатием кнопки "КАЗ".