Cтраница 4
При проектировании противорадиационных защит современных ЯЭУ одной из важнейших задач является расчет прохождения излучений через неоднородные области защиты, имеющие двух - и трехмерную геометрию. [46]
При проектировании защиты реактора пользуются разными методами расчета, различающимися как трудоемкостью, так и точностью. Строгое решение задачи возможно лишь с помощью последовательного решения уравнений переноса нейтронов и - у-квантов. Однако эти уравнения достаточно точно удается решить лишь для достаточно простых геометрических конфигураций активной зоны и защиты, в основном одномерных ( см. гл. Поэтому в практических расчетах защиты реакторов наряду с решением уравнений переноса излучения применяют и различные приближенные методы, которые можно разбить на две группы: полуэмпирические, основанные на использовании экспериментальных или теоретических данных, и методы, использующие низкие приближения уравнения переноса. На основе этих приближенных методов в ряде случаев удается проводить практические расчеты даже вручную, и, кроме того, их можно довольно просто реализовать на ЭВМ. Достаточно строгое решение уравнения переноса в основном используется для определения погрешности приближенных методов и при проведении расчетов для самых ответственных направлений, где это позволяют геометрические условия задачи. [47]
При проектировании защиты реактора необходимо учитывать, что существенное влияние на вес, стоимость и габариты всей защиты оказывает правильная компоновка элементов оборудования контура теплоносителя, размещенных внутри помещения, окруженного вторичной защитой ( подробнее см. гл. Некоторое оборудование, являющееся слабым источником излучения, можно использовать в качестве элементов защиты реактора. При этом следует учитывать возможность ухудшения ре-монтоспособности этого оборудования из-за активации излучением реактора и ограничения по радиационной и тепловой стойкости отдельных частей этого оборудования. [48]
При проектировании защиты трубопроводов от подземной коррозии решают вопросы установки изолирующего фланца в каждом отдельном случае с указанием типа фланца. [49]
При проектировании защиты подземных трубопроводов от коррозии блуждающими токами электрифицированных железных дорог возникает необходимость рассчитать основные параметры и элементы дренажных установок: общее сопротивление дренажа, включая сопротивление соединительных кабелей и реостата дренажа, сечение дренажного кабеля, ток в цепи дренажа, обеспечивающий защиту подземного сооружения по длине всей анодной зоны, места установки перемычек на параллельных трубопроводах и их сечениях. [50]
При проектировании защиты строительных конструкций от коррозии в зданиях производств, связанных с изготовлением пищевых продуктов, выделением радиоактивных веществ и паров ртути, следует дополнительно учитывать требования, вытекающие из специфики этих производств. [51]
При проектировании защиты силовых кабелей, находящихся в эксплуатации, следует исходить из данных коррозионных изысканй, на основании которых выбирают наиболее оптимальный для данного - конкретного случая способ защиты. [52]
При проектировании защиты магистральных трубопроводов от коррозии, вызываемой блуждающими токами электрифицированных железных дорог, возникает необходимость в расчете основных параметров и элементов дренажных установок. Обычно проектирование защиты для магистральных трубопроводов осуществляется опытным путем, для чего выявляют анодные зоны, определяют сечение дренажного кабеля и величину тока электродренажа. [53]
При проектировании защиты строительных конструкций от коррозии в зданиях производств, связанных с изготовлением пищевых продуктов, выделением радиоактивных веществ и паров ртути, следует дополнительно учитывать требования, вытекающие из специфики этих производств. [54]
![]() |
Расчетная схема катодной защиты трубопровода. [55] |
При проектировании защиты подземных трубопроводов от электрохимической коррозии на стадии Проект разрешается проводить расчеты сметной стоимости по укрупненным показателям. В случае расчета лишь катодной защиты используется стоимость одной катодной установки, что позволяет значительно упростить расчеты. Методика упрощенного расчета приведена ниже. [56]
При проектировании защиты подземных трубопроводов от коррозии блуждающими токами электрифицированных железных дорог возникает необходимость в расчете основных параметров и элементов электродренажных установок: общего сопротивления дренажа, включая сопротивление соединительных кабелей и сопротивление реостата дренажа, сечение дренажного кабеля и тока в цепи дренажа, обеспечивающего защиту подземного сооружения на длине всей анодной зоны. [57]