Для предотвращения нарушения целостности оболочек твэлов из-за перегрева необходима непрерывная циркуляция теплоносителя через активную зону не только при нормальном режиме, но и в аварийных ситуациях. Для продолжения циркуляции при временном обесточивании ГЦН с механическим уплотнением вала снабжают маховиком на валу электродвигателя насоса. При прекращении электропитания это обеспечивает продолжительность работы насоса до полного останова более одной минуты. На рис. 7.9 показано изменение подачи таких насосов с момента прекращения электропитания. Из рисунка видно, что в течение 30 с циркуляция теплоносителя еще достаточна — расход по контуру ВВЭР уменьшается в 2,7 раза, после чего начинается переход на естественную циркуляцию.
Аналогичные ГЦН применяют и для РБМК. Основные данные для этих насосов приведены в табл. 7.3. Для ВВЭР и РБМК по-разному решается вопрос выбора числа ГЦН и их резервирования. Для ВВЭР каждый ГЦН обслуживает свою петлю. Большой диаметр соответствующего ГЦН каждой петли делает ненужным установку резервного ГЦН. В противоположность этому для РБМК ГЦН каждой половины реактора работают с общим всасывающим и общим напорным коллекторами (см. рис. 7.5). Это вынуждает предусматривать резервные ГЦН. Так, для РБМК устанавливают для каждой половины реактора по три работающих ГЦН и один резервный, все с одинаковой подачей, то есть всего для реактора — шесть работающих ГЦН и два резервных.
Таблица 7.3. Основные характеристики главных циркуляционных насосов для
ВВЭР (ГЦН-195) и РБМК-1000 (ЦВН-8)
Основные характеристики |
ГЦН-195 |
ЦВН-8 |
|
|
|
Подача, м3/ч |
20000 |
8000 |
|
|
|
Рабочая температура, |
300 |
290 |
|
|
|
Давление на всасе, МПа |
15,6 |
7,0 |
|
|
|
Напор, МПа |
0,675 ±0,0025 |
1,56 |
|
|
|
Частота вращения, с-1 |
16,7 |
16,7 |
|
|
|
Потребляемая мощность, МВт |
5,3 |
4,5 |
|
|
|
Допускаемые протечки, м3/ч |
0,3-3,0 |
0,1-0,5 |
|
|
|
Масса с электродвигателем, т |
118 |
106 |
|
|
|
Размеры в плане, мм |
4700-5000 |
3070-2750 |
|
|
|
Высота, мм |
1150 |
9850 |
|
|
|
Эксплуатация АЭС с ВВЭР-440 возможна не только при шести работающих ГЦН, но и при пяти, четырех и даже трех ГЦН с соответствующим снижением мощности. Работа менее чем с тремя ГЦН не допускается.
122
7.4.Система компенсации давления
вконтуре ВВЭР
Система компенсации давления необходима только для реакторов, охлаждаемых водой под давлением, и предназначена для компенсации температурных изменений объема воды, заполняющей контур. Она используется также для создания давления при пуске, для поддержания давления в эксплуатации и ограничения отклонений давления в аварийных режимах. Компенсатор давления подключается к выходной ветви одной из петель реакторного контура в его неотключаемой части возможно ближе к реактору. На АЭС применяют только паровой компенсатор давления (рис. 7.10). Корпус
Рис. 7.10. Система парового компенсатора давления:
1 — запорный клапан; 2 — регулирующий клапан; 3 — подвод азота; 4 — компенсатор давления; 5 — трубчатые электронагреватели; 6 — отбор проб парогазовой смеси; 7 — отбор проб воды; 8 — предохранительные клапаны Ø-50; 9 — фланцевый разъем (на случай раздельного проведения гидроиспытаний); 10 — реактор; 11 — охлаждение; 12 — газовая сдувка; 13 — подвод воды; 14 — барботер диаметром 2000; 15 — отбор пробы
компенсатора выполнен из перлитной стали с наплавкой аустенитной нержавеющей. Он имеет водяной и паровой объемы, равные соответственно 48 и 22 м3. От неотключаемой части реактора по "холодной" стороне подводится вода на впрыск в сопла в верхней части корпуса компенсатора. На линии впрыска установлены регулировочный 2 и запорный 1 клапаны. В той части корпуса, в которой при всех режимах имеется вода, установлены электрические нагреватели. К паровому объему компенсатора подсоединены предохранительные клапаны. В связи с радиоактивностью среды недопустим выброс из предохранительных клапанов в атмосферу, поэтому пар поступает под уровень в барботер, вода из которого по мере необходимости сливается в баки "грязного" конденсата.
123
Давление в барботере поддерживается равным 0,5 МПа. Температура воды в его объеме 40 — 50 за счет охлаждения водяного объема технической водой промконтура через змеевики. Из общего объема барботера, равного 15 м3, вода занимает 11 м3. В паровую часть барботера подается азот для нейтрализации образующейся гремучей смеси.
Принцип работы парового компенсатора давления 4 заключается в следующем. При постоянном режиме в нормальных условиях все клапаны, кроме запорного, закрыты. При изменении температурного режима, например при повышении температуры воды в контуре, некоторое дополнительное количество воды из горячего трубопровода поступает в корпус, сжимая пар, давление которого возрастает. Вследствие этого срабатывает регулировочный клапан на линии впрыска. За счет нагрева этой воды часть пара парового объема корпуса конденсируется, давление уменьшается до нормального, при котором регулировочный клапан автоматически закрывается, прекращая подачу воды на впрыск. Подключение впрыска к "холодной" напорной стороне главного циркуляционного контура позволяет использовать перепад ГЦН для преодоления сопротивления системы впрыска воды и уменьшает ее расход.
При незначительных изменениях температуры давление поддерживается без вспрыска холодной воды. Так, с незначительным ростом температуры и давления пара происходит частичная конденсация пара, а при снижении температуры и давления — частичное испарение воды водяного объема корпуса за счет работы электронагревателей. В связи с этим паровой компенсатор объема поддерживает постоянное давление в контуре с очень большой точностью. Скорость разогрева компенсатора объема ограничена (40/ч) для предотвращения значительных температурных напряжений в металле. Начальное давление в компенсаторе объема создается азотом, который к концу разогрева полностью удаляется образующимся паром.
7.5. Система обеспечения безопасности
Для безопасности работы АЭС решающее значение имеет безопасность работы реакторной установки, которая требует тщательного контроля оборудования как при его изготовлении, так и во время эксплуатации. Все основные элементы реакторного контура должны иметь специальные устройства и приспособления для проверок, испытаний и наблюдения за их плотностью в течение всего срока эксплуатации установки.
В эксплуатации может возникнуть режим полного обесточивания станции в результате аварии энергосистемы, в которую входит АЭС. Как сказано в гл. 1, на электростанциях существует расход электроэнергии на собственные нужды, в том числе и в реакторных установках. В отношении допустимости перерыва в электропитании по условиям безопасности все потребители собственного расхода разделены на четыре группы. Первая группа не допускает перерыва в питании (в том числе и при авариях) более чем на доли секунды. К числу этих потребителей относятся приводы системы управления и защиты, системы питания контрольно-измерительных приборов и автоматики, аварийное освещение. Вторая группа допускает перерыв в питании на десятки секунд, но требует обязательного питания после срабатывания аварийной защиты (AЗ) реактора. К ней относятся все механизмы, обеспечивающие расхолаживание реактора. Третья группа допускает перерывы питания на время действия автоматики ввода резерва (АВР) и не требует обязательного питания после срабатывания AЗ реактора. Четвертая группа — все остальные потребители без особых требований к электропитанию. Безопасность реактора обеспечивается потребителями электроэнергии
124
первой и второй групп. Для них кроме обычного электроснабжения от сети собственных нужд дополнительно предусматривают систему надежного электропитания переменного тока. Для первой группы потребителей в ее состав входит еще и сеть постоянного тока. В качестве аварийных источников электропитания собственных нужд предусматриваются аккумуляторные батареи и статические преобразователи с постоянного тока па переменный, обеспечивающие потребителей первой группы, и автоматизированные дизель-генераторы, являющиеся одной из важнейших частей системы безопасности реакторных установок. Эти независимые источники питания переменным током с
быстродействующим автоматизированным запуском обеспечивают потребителей второй группы.
Рис. 7.11. Принципиальная схема системы безопасности АЭС с реактором ВВЭР:
1 — реактор; 2 — парогенератор; 3 — ГЦН; 4 — компенсатор объема; 5 — турбина; 6 — конденсатор; 7 — конденсатный насос; 8 — группа ПНД; 9 — леаэратор; 10 — питательный насос; 11 — группа ПВД; 12 — генератор; 13 — гидроаккумулирующая емкость; 14 — бак запаса гидразингидрата; 15 — бак аварийного запаса раствора бора; 16 — бак запаса борного концентрата; 17 — теплообменник САОЗ; 18 — насос высокого давления
125
аварийной подачи раствора бора; 19 — спринклерный насос; 20 — насос аварийного расхолаживания низкого давления; 21 — теплообменники промежуточного контура технической воды; 22 — насос подачи технической воды; 23 — шины электропитания первой категории; 24 — дизель-генератор; 25 — шины электропитания второй категории; 26 — аккумуляторная батарея
В пределах самой АЭС возможны аварии, связанные с разуплотнением в элементах реакторного контура. Система обеспечения безопасности (СОБ) АЭС предусматривает четыре категории устройств: устройства нормальной эксплуатации, защитные устройства, локализующие устройства, система аварийного охлаждения активной зона
(САОЗ). Устройства двух последних категорий рассчитывают на предельный случай так называемой максимальной проектной аварии (МПА), под которой понимается местный полный поперечный разрыв трубопровода главного циркуляционного контура. Назначение этих систем — не допустить расплавления активной зоны и распространения радиоактивности за пределы защитных герметичных помещений АЭС даже при МПА. Эти системы включаются автоматически, частично или полностью в зависимости от тяжести аварийной ситуации.
Важным элементом системы по рис. 7.11 являются гидроаккумулирующие емкости, из которых вода поступает в реакторный контур в самом начале развития МПА; они расположены непосредственно у реактора, давление в них несколько меньше, чем в реакторе, а подсоединяют их выше (две емкости) и ниже (две емкости) активной зоны.
Устройства ликвидации аварии проектируют трехкратными по отношению к необходимому объему для ликвидации МПА. Каждая из трех таких систем располагается в отдельном помещении и не имеет связей с двумя другими; у каждой системы свой дизель-генератор на случай совпадения МПА с обесточиванием АЭС.
В состав устройств входят насосы высокого давления, имеющие своим назначением подпитку реакторного контура для компенсации малых утечек, и насосы низкого давления с теплообменниками, охлаждаемыми технической водой, которые включаются, если течь значительна. Для конденсации пара, образующегося в результате снижения давления при разрыве трубопровода контура, и тем самым предотвращения повышения давления внутри защитных герметичных помещений сверх расчетного для них, каждая из трех систем имеет дополнительно спринклерную (разбрызгивающую) установку со своим
спринклерным насосом.
На рис. 7.11 представлены системы локализации аварии и аварийного охлаждения реактора ВВЭР-1000. Весь реакторный контур, включая парогенераторы, расположен в герметичной железобетонной оболочке, представляющей собой барьер локализации и, кроме того, защиту от падающих предметов. Аварийное охлаждение реактора обеспечивается тремя независимыми системами, подсоединенными к реакторному контуру. При этом для ликвидации даже МПА достаточно включения одной из трех систем, то есть резервирование составляет 200%. Каждая из систем имеет бак аварийного запаса раствора бора 15, теплообменник расхолаживания 17, спринклерные насосы 19, насосы аварийного расхолаживания низкого давления 20.
В случае нарушения герметичности реакторного контура и небольшого истечения теплоносителя, включаются насосы теплоносителя высокого давления 18 с подачей раствора бора в контур. После обнаружения невозможности ликвидации малой течи работа блока может быть продолжена при снижении мощности, и принимаются меры для останова блока с использованием систем нормального расхолаживания.
126