AP1000核电厂严重事故下氢气源项及缓解措施研究
本文关键词:AP1000核电厂严重事故下氢气源项及缓解措施研究
更多相关文章: AP1000 严重事故 氢气源项 氢气风险 事故后惰化
【摘要】:AP1000核电厂发生严重事故时,如果冷却剂丧失,反应堆堆芯得不到足够的冷却,堆芯燃料元件和结构材料在燃料衰变热的作用下,温度将持续上升。高温下,锆合金包壳将与水或水蒸气发生强烈的放热氧化反应,所产生的大量氢气将通过主回路压力边界破口处释放到安全壳中,如果这些氢气在安全壳内大量聚集,将会直接威胁到安全壳的完整性。因此,在严重事故情况下,必须采取措施应对安全壳内的氢气风险。目前,AP1000核电厂主要是采用氢气点火器和非能动氢气复合器的方式来直接消除安全壳内氢气。首先,本文以反应堆冷却剂系统(RCS)主管道发生LOCA事故叠加重力注射失效作为初始事故工况,采用一体化严重事故分析程序对AP1000核电厂在严重事故下的氢气源项敏感性作了系统的分析,得到严重事故下氢气总产生量和氢气释放速率受破口尺寸和破口位置的影响。然后,基于对氢气源项的敏感性分析和目前西屋公司采用的氢气缓解措施(氢气点火器+非能动氢气复合器)布置方案,选取1#蒸汽发生器(SG)隔间内的RCS主管道发生L-LOCA叠加重力注射作为严重事故工况,采用GASFLOW程序对AP1000核电厂在严重事故下氢气的扩散行为、氢气的体积分数和氢气风险等进行了数值分析。研究表明:氢气流动的主要路径为“1#SG源项隔间→安全壳穹顶空间→底部隔间”,并且在安全壳内形成明显的层状分布;氢气点火器和非能动氢气复合器能够在氢气大量释放阶段消耗掉大部分氢气,可以有效降低安全壳内各隔间的氢气浓度,但1#SG源项隔间仍具有燃爆转变的风险,各隔间内的火焰加速的风险可以基本排除。但是,点火器消除氢气时会释放出大量的热量,并且点火器的消氢量越多,放出的热量也越多,容易造成局部温度过高,应该采取相应的措施来防止局部温度过高影响隔间内其他设备。最后,假定核电厂的两组氢气点火器均失去电源,非能动复合器功能正常。初始事故工况选取RCS主管道发生L-LOCA叠加重力注射失效,本节提出了采取事故后惰化方案来缓解安全壳内的氢气风险,同时研究惰化气体注入种类、惰化气体注入位置、惰化气体注入速率和惰化气体开始注入时间等因素对惰化效果的影响。研究表明,事故后惰化的气体为C02,并且采用气态的方式注入安全壳内;在事故后惰化的过程中,必须向安全壳内注射足够质量的CO2确保安全壳处于完全惰化的状态,以确保达到降低安全壳内氢气风险的目的;惰化气体注入的位置考虑在氢气源项破口附近偏下部比较适宜,惰化气体的气流加强了氢气在安全壳内的扩散与混合,降低了安全壳内的局部氢气浓度;惰化气体开始注射的时间不宜过晚,也不宜过早。惰化气体开始注射的时间应提前于氢气释放高峰阶段,而惰化气体结束注射的时间应推后于氢气释放高峰阶段,同时应当选取一个合适的注入速率来确保惰化气体注入的持续时间。
【学位授予单位】:华北电力大学(北京)
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TM623
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 林金平;左学兵;;AP1000核电站施工中国标材料现场焊接问题探讨[J];焊接技术;2011年09期
2 胡晓英;;AP1000和C系列棒位探测器优劣分析[J];中国仪器仪表;2014年05期
3 薛莉炯;;数字仪表堆外核测量技术在第三代AP1000核电站中的应用[J];数字技术与应用;2012年12期
4 陈磊;;计划管理在首台AP1000核电站建造中发挥的作用和遇到的问题[J];中国科技信息;2012年22期
5 冯江猛;张增魁;李庆光;;AP1000核电站主管道施工中3D数据模型技术的应用[J];中国工程咨询;2013年08期
6 苏荣福;唐涌涛;;AP1000核电厂反应堆冷却剂系统布置设计[J];中国核电;2014年01期
7 郭春秋;刘兴民;;AP1000热工安全程序分析报告[J];中国原子能科学研究院年报;2008年00期
8 郭鹏飞;彭福银;郭洪涛;;非能动安全先进AP1000核电厂模块进度控制[J];中国科技信息;2012年08期
9 樊四良;陈刚;蔡云达;王斌;;压力仪表在AP1000除盐水储存和分配系统中的应用[J];自动化与仪器仪表;2013年03期
10 马波;;AP1000除氧器液位控制分析及改进研究[J];中国高新技术企业;2014年11期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 沈乐;;AP1000钢制安全壳集中质量模型研究[A];第十七届全国反应堆结构力学会议论文集[C];2012年
2 陈伯树;王洋;平路光;;第三代百万核电AP1000汽轮机低压模块数值分析[A];中国动力工程学会透平专业委员会2010年学术研讨会论文集[C];2010年
3 罗小华;王昌科;;AP1000核电厂主蒸汽隔离保护分析[A];第七届中国核学会“三核”论坛中国放射医学教育五十年暨中国毒理学会放射毒理委员会第八次全国会议论文集[C];2010年
4 刘伟;宋玮;阎召永;陈伟;;AP1000核电站CA20结构模块现场组装效率分析[A];中国核科学技术进展报告——中国核学会2009年学术年会论文集(第一卷·第10册)[C];2009年
5 袁明豪;周拥辉;于雪良;翁方俭;;CPR1000与AP1000核电站蒸汽发生器传热管破裂事故分析研究[A];中国核科学技术进展报告——中国核学会2009年学术年会论文集(第一卷·第3册)[C];2009年
6 李瑞朴;宋丰伟;;海阳AP1000项目中外安全文化的融合和创新[A];中国核科学技术进展报告——中国核学会2009年学术年会论文集(第一卷·第10册)[C];2009年
7 金飞;;AP1000自动卸压系统的特点和设计优化[A];中国核科学技术进展报告(第二卷)——中国核学会2011年学术年会论文集第2册(铀矿冶分卷、核能动力分卷(上))[C];2011年
8 张鹏飞;张雷;徐艳凤;闫丽丽;黄晶;李章立;;AP1000核电厂某些操作干预水平的默认值[A];中国核学会核能动力分会2013年学术研讨会论文集[C];2013年
9 王甲强;徐辉;;电子化规程在AP1000设计中的应用[A];中国核科学技术进展报告——中国核学会2009年学术年会论文集(第一卷·第2册)[C];2009年
10 左绍兵;储艳春;叶志燕;;AP1000核电厂抗震Ⅰ类大型结构模块吊装分析研究[A];第十七届全国反应堆结构力学会议论文集[C];2012年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 记者 宋时飞;国核技“拿下”我国首个内陆AP1000核电站设计[N];中国经济导报;2009年
2 本报记者 高扬;世界首座AP1000核电站即将开工[N];中国工业报;2009年
3 通讯员 宋红军 贺新建 记者 沈谦;全球首套AP1000核电站柴油发电机组在陕柴下线[N];陕西日报;2013年
4 记者王一娟;世界首座AP1000核电站将全面建设[N];经济参考报;2009年
5 本报记者 叶勇;能源局:新建核电站将以AP1000技术为主[N];上海证券报;2009年
6 本报记者 李淑梅;首台国产化三代核电AP1000研制成功[N];中国工业报;2014年
7 本报记者 王晓岚;AP1000多项重要设备实现国产化[N];中国能源报;2013年
8 早报见习记者 杨漾;沿海核电重启“破冰者”仍未现 AP1000项目年内恐难获批[N];东方早报;2014年
9 记者 张强 实习生 付纲;首批AP1000内陆核电厂开始前期筹划[N];科技日报;2009年
10 梁军;三代核电AP1000的“海阳实践”[N];中国电力报;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前9条
1 任遵伟;海阳核电AP1000工程项目建设后期的风险管理研究[D];中国海洋大学;2015年
2 洪阳;AP1000核电厂二回路主管道断裂工况下的甩击行为研究[D];华北电力大学(北京);2014年
3 吴广皓;基于缩比模型AP1000自动降压系统泄压工况下内置换料水箱过冷水流动特性实验研究[D];华北电力大学(北京);2016年
4 黄雄;AP1000核电厂严重事故下氢气源项及缓解措施研究[D];华北电力大学(北京);2016年
5 倪超;AP1000核电厂大破口失水事故最佳估算分析建模与不确定性研究[D];上海交通大学;2011年
6 刘磊;AP1000核电主管道弯曲工艺研究[D];燕山大学;2013年
7 林支康;AP1000核电厂小破口失水事故RELAP5分析模式建立与应用[D];上海交通大学;2012年
8 殷煜皓;AP1000先进核电厂大破口RELAP5建模及特性分析[D];上海交通大学;2012年
9 白天;AP1000压力容器法兰接管锻件的组织和性能评价[D];昆明理工大学;2013年
,本文编号:1224107
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/dianlidianqilunwen/1224107.html