反应堆安全全部章节

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1、核安全的最终安全目标:在核电厂里建立并维持一套有效的防护措施,以保证工作人员、社会及环境免遭放射性危害核安全辅助目标:1辐射防护目标:确保在正常运行时核电站及从电站释放出的放射性物质引起的辐射照射保持在合理可行尽量低的水平,并且低于规定的限值,还确保事故引起的辐射照射的程度得到缓解2技术安全目标:有很大把握预防核电厂事故的发生;对核电厂设计中考虑的所有事故,甚至对于那些发生概率极小的事故都要确保其放射性后果是小的;确保那些会带来严重放射性后果的严重事故发生的概率非常低安全分析的内容:1所有计划的正常运行模式2在预计运行事故下得核电厂性能3设计基准事故4可能导致

2、严重事故的事故序列纵深防御的五个层次:第一层次防御的目的是防止偏离正常运行和系统故障。第二层次目的是检测和纠正偏离正常运行的情况,以防止预计运行事件升级为事故工况。第三层次防御基于以下假设:尽管极少可能,某些预计运行事件或始发事件的升级仍有可能未被前一层次的防御制止,可能发展成更严重的事件,故必须提供固有安全特性、故障安全设计、附加设备和规程控制其后果,使其达到稳定的可接受的状态。第四层次的目的:应付可能已超出设计基准的严重事故,并保证放射性后果保持在合理可行尽量低的水平。第五层次目的是减轻事故工况下可能的放射性物质释放后果。多道屏障:燃料元件包壳一回路压力边

3、界安全壳安全设计的基本原则:一般原则:采用行之有效的工艺和通用的设计基准,加强设计管理,在整个设计阶段和任何设计变更中必须明确安全职责;单一故障准则:满足单一故障准则的设备组合,在其任何部位发生单一随机故障时,仍能保持所赋予的功能;多样性原则:多样性应用于执行同一功能的多重系统或部件,即通过多重系统或部件中引入不同属性来提高系统的可靠性;独立性原则:为了提高系统的可靠性,防止发生共因故障或共模故障,系统设计中应通过功能隔离或实体分离,实现系统布置和设计的独立性;故障安全原则:核电厂安全极为重要的系统和部件的设计,应尽可能贯彻故障安全原则,即核系统或部件发生故障

4、时,电厂应能在无需任何触发动作的情况下进入安全状态;定期试验维护检查措施;充分采用固有安全性的设计原则核安全文化定义:核安全文化是存在于单位和个人中的种种特性和态度的总合,它建立一种超出一切之上的观念,即核电厂安全问题由于它的重要性要保证得到应有的重视。核安全文化含义:1.强调安全文化既是态度问题,又是体制问题,既和单位有关,又和个人有关,同时还牵涉到在处理核安全问题时所应该具有的正确理解能力和应该采取的正确行动。也就是说,它把安全文化和每个人的工作态度和思维习惯以及单位的工作作风联系在一起2.工作态度和思维习惯以及单位的工作作风往往是抽象的,但是这些品质却可

5、以引出种种具体的表现,作为一项基本要求,就是要寻找各种办法,利用具体表现来检验那些内在的隐含的东西3.安全文化要求必须正确履行所有安全重要职责,具有高度的警惕性,实时的见解,丰富的知识,准确无误的判断能力和高度的责任感。核电厂设计中辐射防护必须遵循的原则:正常运行工况下的放射性排放低于预定限值,因而对环境和公众的影响可以忽略;导致高辐射剂量或放射性物质大量释放的事故发生概率要低;发生概率较高的辐射后果要小公认的固有安全堆:池式快堆和模块式高温气冷堆控制元件总的反应性等于剩余反应性和停堆余量之后和。反应性控制分为1紧急停堆控制2功率控制3补偿控制反应堆的安全性四

6、点1自然的安全性:反应堆内存在的负安全性温度系数,燃料的多普勒效应和控制棒借助重力落入堆芯等自然科学法则的安全性,事故时能控制反应堆反应性或自动终止裂变,确保不堆芯不熔化2非能动的安全性:建立在惯性原理、重力法则、热传递法等基础上的非能动设备的安全性3能动的安全性:依靠能动设备(有源设备),即需要外部条件加以保证的安全性4后备的安全性:由冗余系统的可靠度或阻止放射性物质逸出的多道屏障提供的安全性保证。反应堆安全功能包括1有效控制反应性2确保堆芯冷却3包容放射性产物反应性控制:受控的反应性可以用于补偿堆芯长期运行的剩余反应性,也可用于调节反应堆功率的水平,使反应

7、堆功率与所要求负荷适应,还可以作为停堆的手段。吸收体引入堆芯有三种方式1控制棒2可燃毒物,钆或硼,制成小片弥散在燃料中;压水堆中,硼硅酸盐玻璃管作为可燃毒物棒插入堆芯。3可熔毒物硼酸溶液,优点:分布均匀易于调节,缺点:调节速率十分缓慢确保堆芯冷却。当反应堆失去正确冷却的事故工况下,将有以下方法:1蒸汽发生器的给水由辅助给水系统提供,产生的蒸汽通过蒸汽旁路系统排向大气。2当一回路的温度,压力下降到一定值,堆芯剩余释热由余热排出系统加以冷却。一回路大气压力下时,还可以由反应堆换料冷却水池冷却净化系统来疏导出余热。3当蒸汽管道破口,安注系统向堆芯注入含硼水补偿由于堆

8、芯冷却丧失的冷却剂流量4一回路系统破口

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