Cтраница 2
Маловероятной, но возможной стадией развития ситуации с тяжелым повреждением активной зоны реактора является стадия локализации расплава активной зоны либо внутри оболочки реактора, либо в специальной полости-ловушке. Под локализацией понимается долговременное удержание расплава активной зоны в ограниченном специально предназначенном месте и организация пассивного или активного отвода тепла с целью затвердевания расплава. [16]
К материалам, используемым в качестве стойких барьеров, предъявляются требования тугоплавкости и отсутствия интенсивного химического взаимодействия с расплавом активной зоны и со сталью, если эти материалы используются в качестве слоя обшивки тигля. [17]
Сравнение расчетных и экспериментальных данных по глубине разрушения бетона при взаимодействии его с тепловыделяющим расплавом. [18] |
Одним из возможных событий при развитии аварийной ситуации с тяжелым повреждением активной зоны реактора является паровой взрыв, возникающий при взаимодействии расплава активной зоны с теплоносителем. [19]
Изменение давления во времени для опыта на установке FITS ( mc 14 кг. А 50 %. [20] |
Бетонный неохлаждаемый тигель, образуемый стенками полости реактора, практически существующий во многих имеющихся конструкциях реакторов, хотя и не рассчитанный на локализацию расплава активной зоны. [21]
Схема механизма теплообмена фрагментов топлива. [22] |
Система основных дифференциальных уравнений (5.51) - (5.62) и система замыкающих соотношений (5.63) - (5.71) образуют неравновесную математическую модель для описания параметров, характеризующих паровой взрыв в системе расплав активной зоны - вода. В качестве условий однозначности необходимо задать: ms - массу промежуточной зоны; тс - массу теплоносителя в зоне взрыва; Vgi / VCi - начальное объемное паросодержание в зоне взрыва; Тт [ Х - характерное время смещения; Ariix характерный начальный диаметр частиц, а также эмпирические параметры процесса взрыва: 7fr - характерное время фрагментации; DfT - локальный характерный диаметр фрагментации; Amfr - массу топлива, участвующего во фрагментации. [23]
Модель базируется на системе дифференциальных уравнений сохранения массы, момента и энергии для четырех жидкостей: смеси водяного пара и водорода, воды, твердых обломков активной зоны, расплава активной зоны. [24]
Из чистых тугоплавких материалов перспективны для использования в жертвенном барьере оксиды магния ( MgO), алюминия ( А1203), циркония ( ZrO2) и кремния ( Si02), не вступающие в активное химическое взаимодействие с материалами расплава активной зоны и нержавеющей сталью основной обшивки тигля. [25]
Для РУ эволюционных проектов ВВЭР-1000 ( В-392) и ВВЭР-640 основное внимание направлено на обеспечение надежного прекращения цепной реакции деления в аварийных ситуациях за счет пассивных средств и внутренне присущих реактору свойств, а также надежного и длительного пассивного охлаждения остановленного реактора, удержание и охлаждение расплава активной зоны. С этой целью осуществляют функциональное и пространственное разделение систем защиты, дублирование и резервирование систем обеспечения безопасности, увеличивают запас воды в корпусе и первом контуре. ВВЭР-640 имеет пониженную энергонапряженность активной зоны ( 65 4 кВт / л), увеличенную эффективность механических систем управления и защиты ( СУЗ), выгорающие поглотители, организованный вокруг корпуса бассейн-выгородку с водой для аварийного отвода теплоты, систему аварийного охлаждения активной зоны с увеличенным запасом воды и систему пассивного отвода теплоты с эффективными водо-водяными теплообменниками. [26]
Маловероятной, но возможной стадией развития ситуации с тяжелым повреждением активной зоны реактора является стадия локализации расплава активной зоны либо внутри оболочки реактора, либо в специальной полости-ловушке. Под локализацией понимается долговременное удержание расплава активной зоны в ограниченном специально предназначенном месте и организация пассивного или активного отвода тепла с целью затвердевания расплава. [27]
Полагают, что при реальных приведенных скоростях газов, выделяющихся в процессе взаимодействия системы расплав-бетон, стабильная газовая пленка на границе не образуется. Продукты разрушения бетона представляются как двухфазная смесь ( шлак газы), проникающая за счет гравитационных сил в расплав активной зоны. В то же время расплав периодически контактирует с твердой поверхностью бетона. [28]
Системы ослабления аварий в проекте АР-600, кроме систем пассивного охлаждения активной зоны и защитной оболочки, включают автоматическую систему понижения давления, объем для локализации расплава активной зоны, дожигатель водорода, средства для залива объема под корпусом реактора на случай отказа автоматической системы. [29]
Основная причина состояла в том, что во время общей неразберихи специалисты из комиссии по контролю АЭС ошибочно определили состояние реактора. Однако было решено, что утечка радиоактивного газа не была остановлена и произошел взрыв, из-за которого имел место выброс радиоактивных продуктов в атмосферу, несмотря на то что защитная оболочка реактора проектировалась с учетом возможного взрыва водорода, образовавшегося в результате расплава активной зоны. [30]