Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АСУ_Ответы(13-24).docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
24.09.2019
Размер:
187.56 Кб
Скачать

15. Режимы работы аэс и их характеристики.

К режимам работы АЭС относятся [9, 10]:

  • режимы нормальной эксплуатации (НЭ) — эксплуатация АЭС в определен­ных проектом эксплуатационных пределах и условиях;

  • нарушение нормальной эксплуатации (ННЭ) — нарушение в работе АЭС, при котором произошло отклонение от установленных эксплуатационных пре­делов и условий. При этом могут быть нарушены и другие установленные про­ектом пределы и условия, включая пределы безопасной эксплуатации;

  • проектная авария (ПА) — авария, для которой проектом определены исход­ные события и конечные состояния и предусмотрены системы безопасности, обеспечивающие с учетом принципа единичного отказа систем безопасности или одной, независимой от исходного события ошибки персонала, ограничение ее последствий установленными для таких аварий пределами;

  • запроектная авария (ЗПА) — авария, вызванная не учитываемыми для про­ектных аварий исходными событиями или сопровождающаяся дополнительны­ми по сравнению с проектными авариями отказами систем безопасности сверх единичного отказа, реализацией ошибочных решений персонала.

Режимы нормальной эксплуатации. Нормальная эксплуатация включает в себя:

  • последовательный процесс получения энергии в результате ядерной реак­ции деления;

  • преобразование энергии деления и радиоактивного распада в тепловую энергию;

  • перенос тепловой энергии и преобразование ее в электрическую энергию с последующей выдачей потребителям;

  • пуск, испытания, остановы блока для проведения планово-предупреди­тельных ремонтов и перегрузки топлива.

В общем замкнутом цикле эксплуатации энергоблока выделяются стацио­нарные режимы, характеризующие основные состояния реакторной установки:

  • "холодное" состояние;

  • "горячее" состояние;

  • работа на минимально контролируемом уровне мощности (МКУ);

  • работа на энергетическом уровне мощности;

  • останов для ремонта;

  • останов для перегрузки топлива.

Переходные режимы от одного стационарного состояния к другому:

  • перегрузка топлива;

  • подготовка к пуску, включая:

    • уплотнение оборудования реакторной установки;

    • заполнение оборудования рабочей средой;

    • гидравлические испытания 1-го и 2-го контуров на плотность и прочность;

    • опробование пассивной части САОЗ;

    • разогрев реактора из "холодного" состояния до температуры "горячего" состояния.

Нарушение нормальных условий эксплуатации приводит к ограничению в нормальной эксплуатации АЭС или к прекращению основно­го технологического процесса — выработки электроэнергии.

Проектные аварии приводят к прекращению основного технологи­ческого процесса — выработки электроэнергии.

При управлении запроектными авариями определены четыре главных цели безопасности [11]:

  • предотвращение повреждения активной зоны;

  • предотвращение повреждения корпуса реактора или иной границы конту­ра теплоносителя;

  • предотвращение разрушения защитной оболочки;

  • ослабление выхода продуктов деления.

С целью управления запроектной аварией используются любые имеющиеся в работоспособном состоянии технические средства, предназначенные для нор­мальной эксплуатации и для обеспечения безопасности при проектных авариях.

Взаимодействие технологических систем энергоблока. Рассматривая энерго­блок как сложный технологический комплекс, выделим главные его системы: ядерную паропроизводящую установку (ЯППУ), паротурбинную установку (ПТУ) и электрический генератор.

ЯППУ и ПТУ являются сложными технологическими системами по соста­ву оборудования и по характеру протекающих физических процессов.

Для энергоблока характерно межсистемное взаимодействие на уровне ЯППУ, ПТУ и генератора, и внутрисистемное взаимодействие на уровне тех­нологических систем.

Физические процессы, происходящие в разных технологических системах энергоблока, оказывают существенное влияние друг на друга. Отклонение ре­жима одной из систем в большей или меньшей мере влияет на другие системы, причем это влияние является двухсторонним.