Скачиваний:
140
Добавлен:
12.06.2014
Размер:
1.43 Mб
Скачать
  • остановка реактора, т. е. прекращение цепной реакции деления и, следовательно, генерации теплоты в активной зоне;

  • аварийное охлаждение активной зоны с целью снижения выхода радионуклидов из топлива в помещения АЭС;

  • улавливание радионуклидов как летучих, так и жидких;

  • предотвращение роста давления под защитным колпаком выше допустимого (аварийное охлаждение помещений АЭС);

  • обеспечение газоплотпости помещепий локализации.

    Для остановки реактора применяют многоканальную систему контроля нейтронно-физических и теплотехнических параметров активной зоны и систему управления аварийными стержнями (СУЗ).

    Для очистки воздуха в помещениях локализации нашли широкое применение спринклерные установки, действие которых состоит в увлечении каплями разбрызгиваемой жидкости продуктов деления (особенно радиоизотопов йода), фильтры для улавливания радиоактивных аэрозолей, скрубберы и адсорберы для улавливания паров летучих веществ и РБГ (радиоактивных благородных газов).

    При аварии включаются в работу системы удаления избыточной теплоты за пределы ядерной установки.

    2.5. Системы автоматизированного контроля в районе аэс

    Обеспечение безопасности населения и защита окружающей среды от загрязненности при работе АЭС во многом зависит от готовности соответствующих служб к оперативной оценке радиационных последствий выброса радиоактивных веществ.

    Важной особенностью правильно организованной системы радиационного контроля (СРК) является установление оперативной связи выбросов и загрязнения окружающей среды.

    При определении радиационной обстановки в окружающей среде следует различать два режима работы АЭС: нормальную эксплуатацию и аварийную обстановку. При нормальной эксплуатации радиоактивные выбросы контролируются штатной аппаратурой СРК. Во время аварии может быть неконтролируемое поступление радиоактивных веществ (твердых, жидких или газообразных). В последнем случае дозу облучения населения можно определить оперативно только при помощи заранее установленной соответствующей аппаратуры.

    Для быстрого получения соответствующей информации такая аппаратура должна работать автоматически и объединяться в единую автоматизированную систему. Структура и состав системы могут быть апалогичны автоматизированной системе контроля выбросов ТЭС (рассмотренной ранее), включая подсистему контроля метеопараметров.

    В настоящее время системы автоматизированного контроля внешней среды АЭС эксплуатируются в ряде стран. Они включают в себя следующие компоненты:

  • измерительные приборы, расположенные в различных точках внутри и вне АЭС, для определения радиационных, метеорологических и гидрологических параметров (методы контроля и расположение точек измерения зависят от типа АЭС и уровня требований служб эксплуатации);

  • центр контроля с надежной резервной системой, управляемой ЭВМ, для считывания полученных измерений, обработки, хранения данных и вывода необходимой информации;

  • дисплей на щите управления для воспроизведения оперативной информации о радиационной обстановке на территории, прилегающей к АЭС;

  • спектрометр излучений человека (g-излучение).

    Кроме текущих данных, для эффективного контроля АЭС необходимы также усредненные данные о дозовой нагрузке вблизи станции в форме суточных, месячных и годовых характеристик. Важной задачей математического обеспечения систем «аварийного мониторинга» является разработка соответствующей расчетной модели. При нормальной эксплуатации 1 раз в сутки проводят расширенные вычисления и оценивают дневные дозовые нагрузки. В память вычислительной системы наносят суточные, месячные, квартальные и годовые дозовые нагрузки. Таким образом, можно сформулировать основные задачи автоматизированных СРК внешней среды АЭС:

  • при нормальной работе АЭС система обеспечивает сбор, регистрацию, обработку информации о радиационной обстановке в районе расположения станции;

  • при аварийной обстановке система должна выдавать экспрессные данные для принятия оперативных мер, в том числе и в целях обеспечения радиационной защиты населения.

Подсистема выбросов АЭС должна контролировать радиоактивные благородные газы, долгоживущие аэрозоли и радиоактивный йод, а подсистема контроля внешней среды - измерять мощность дозы g-излучения, концентрацию радиоактивного йода и долгоживущих аэрозолей. Все остальные подсистемы работают так же, как и на ТЭС.

3

Щинников П.А.