Биологическая защита реактора

Дипломная работа - Физика

Другие дипломы по предмету Физика

?о из - за небольшого периода полураспада T 1/2 =165 дней, активность этого изотопа за 3 года снижается на 2 порядка. В течение последующих 11 лет основной вклад будет делать изотоп 55Fe . C 11го по 24й год выдержки реактора после остановки наибольший вклад будет создавать изотоп 60Co, с 24 по 36й года - 152Eu. После 36 лет выдержки вклад изотопов 55Fe, 60Co, 45Ca, 152Eu, 154Eu, 54Mn уменьшается и со временем становится незначительным по сравнению с активностью изотопа 41Ca, период полураспада которого составляет T 1/2 =1.3x105 лет.

Бетон на граните.

Вклад в суммарную активность различных изотопов в бетоне на граните для начальных времён выдержки аналогичен вкладу соответствующих изотопов в шамотном бетоне. Из-за повышенной концентрации европия в бетоне на граните, уже после 3.5 лет и до ~81-82 лет выдержки основной вклад в суммарную наведённую активность бетона будет составлять 152Eu. При больших сроках выдержки суммарная активность определяется активностью изотопа 41Ca.

Пространственное распределение наведённой активности в исследуемых слоях бетонной защиты подчиняется закону ослабления нейтронного потока в бетонах. Поле ?- излучения в бетоне при снятии реакторной установки с эксплуатации определяется изотопами 60Co, 152Eu, 154Eu.

 

3.Безопасность и экологичность проекта

 

3.1 Разборка реактора

 

Разборка реактора производится с целью:

? Перегрузки топлива во время плановой остановки.

? Проведения контрольных операций на оборудовании реактора во время плановой остановки.

? Проведения технического освидетельствования реактора.

Разборка реактора при плановой перегрузке топлива проводится в следующей последовательности:

  1. Выполняется съём траверсы верхнего блока с ВБ при помощи крана и транспортировка её к месту хранения в реакторном зале.
  2. Отсоединяются кабели БЭР от соответствующих вилок ВБ и панелей бетонной шахты. Шлейфы линий закрепляются на защитной металлоконструкции БЭР.
  3. Снимается БЭР и устанавливается в реакторном зале на специально отведённом месте.
  4. Демонтируются все датчики положения с приводов СУЗ. Демонтированные датчики вывешиваются в специальных местах в отсеке бассейна мокрой перегрузки.
  5. Разуплотняются фланцы сборок КНИ.
  6. Демонтируются короба отвода воздуха с ВБ (6 штук). Проёмы отводов воздуха в бетонной шахте реактора закрываются заглушками.
  7. Демонтируется колено воздушника. При этом производится отсоединение колена воздушника от патрубка линии воздухоудаления на крышке и от патрубка на бетонной консоли. Патрубки на крышке реактора и на бетонной консоли закрываются заглушками.
  8. Демонтируется теплоизоляция ВБ при помощи универсальной траверсы.
  9. Разуплотняются трубные доски ТК и КНИ в патрубках ВБ. На патрубки ТК и КНИ устанавливаются направляющие колпаки для исключения повреждения патрубков при снятии ВБ. КНИ переводятся в транспортное положение.
  10. Разуплотняется главный разъём реактора при помощи гайковёрта.
  11. Демонтируется верхний блок и устанавливается в шахту ревизии верхнего блока.
  12. Выворачиваются шпильки главного разъёма реактора. Гнёзда шпилек закрываются заглушками.
  13. Демонтируется БЗТ и переносится в шахту ревизии БЗТ пи помощи платформы для транспортировки БЗТ.
  14. Извлекаются (если предусмотрено) сборки с контейнерами образцов - свидетелей корпусной стали.
  15. Производится установка датчиков системы контроля при перегрузке (СКП) в каналы сухой защиты реактора.
  16. Производится перегрузка топлива при помощи перегрузочной машины.

Описанная выше последовательность технологических операций производится ежегодно в период ППР при проведении так называемого среднего ремонта. При капитальном ремонте при выполнении технического освидетельствования производится выгрузка всех ТВС из активной зоны, извлечение шахты из реактора и транспортировка её в шахту ревизии ВКУ.

Сборка реактора после перегрузки производится в обратной последовательности.

3.2 Предотвращение вибрации конструкционных элементов активной зоны реактора ВВЭР-1200

 

Вибрация конструкционных элементов активной зоны опасна тем, что при её возникновении могут происходить изменения проектной геометрии расположения ТВС в активной зоне, что в свою очередь, приводит к нарушению требований по коэффициенту неравномерности энерговыделения в ТВС и к повреждению оболочек твэл.

Для снижения вибрации предусмотрено:

? Выбор расходов ГЦН, гидравлических характеристик петель и активной зоны выполнен с целью оптимизации с точки зрения частот. Собственные колебания элементов ГЦК, ГЦН, ТВЭЛ, ТВС, БЗТ лежат в нерезонансной области.

? Фиксация корпусов основного оборудования - ГЦН, ПГ, а также ГЦК с использованием гидроамортизаторов обеспечивает возможность термокомпенсации, но исключает вибрацию.

? ВБ жестко фиксирован с корпусом реактора (54 шпильки) и давит через демпферные трубы (3 шт.) на БЗТ.

? Перфорация поворотной камеры БЗТ оптимизирует потери местного сопротивления и уменьшает сопротивление потока. Данная перфорация обеспечивает при нормальных условиях эксплуатации скорость теплоносителя, равную скорости на выходе из ТВС, а при нарушениях нормальной эксплуатации - ограничивает скорость истечения теплоносителя при разрывах ГЦТ до значения менее 7 м/с.

? Распределение скоростей по активной зоне ограничено перфорацией в опорных стаканах ТВС (~5,7 м/с).

? Наличие выгородки увеличивает массу реактора, что смещает её собс?/p>