Таблица 13.2 Характеристика радиоактивных нуклидов примесей, переходящих
в воду реакторов в результате процессов коррозии
Таблица 13.3. Среднесуточный допустимый нормализованный (ДНВ) и
предельно допустимый (ПДВ) выбросы, Ки/сут, отнесенные к 1000 МВт общей мощности АЭС
202
П р и м е ч а н и е . Допускается однократный или суточный выброс, превышающий значение, указанное в таблице, если суммарный выброс за квартал не превысит расчетного значения по таблице.
Таблица |
13.4. |
Среднемесячный |
допустимый нормализованный |
(ДНВ) |
|
и |
предельно допустимый (ПДВ) выбросы, мКи/мес, отнесенные |
||
к 1000 МВт общей мощности АЭС
П р и м е ч а н и е . Допускается превышение значения, указанного в таблице, если выброс за год не превысит расчетного значения по таблице.
203
Рис. 13.1. Организация приточно-вытяжной технологической вентиляции в одном из помещений спецводоочистки:
I — вытяжная система полуобслуживаемых и необслуживаемых помещений; II — вытяжная система обслуживаемых помещений; III — приточная система; IV — обслуживаемое помещение (лаборатория); V — необслуживаемые помещения; VI — периодически обслуживаемое (полуобслуживаемое) помещение; VII — обслуживаемый коридор; VIII — обслуживаемое помещение (щит спецводоочистки)
В баках "грязного" конденсата, в бассейне выдержки отработавших твэлов над уровнем радиоактивной воды образуется радиоактивная парогазовоздушная смесь. Для предотвращения ее накопления из надводных пространств производятся технологические сдувки, подвод которых к вентиляционной трубе недопустим без предварительной дезактивации (рассмотрение этой системы перенесено в 13.5).
13.2. Основы проектирования технологической вентиляции
Стоимость вентиляционной установки довольно значительна и зависит от объема вентилируемых помещений, что необходимо учитывать при выборе компоновочных решений. Конкретный выбор вентиляционной системы и ее производительности для проектируемой АЭС решается в неразрывной связи с принятыми компоновочными решениями и выбранной системой локализации аварий.
Вентиляционная установка необходима на любом промышленном предприятии. Особенность АЭС — недопустимость перерыва в работе вентиляционной системы. Это объясняется тем, что на любом промышленном предприятии вентиляция призвана
204
обеспечить только санитарно-гигиенические условия работы персонала, а на АЭС, кроме того, должна быть обеспечена еще и более важная задача — радиационная безопасность персонала. Последняя задача для технологической вентиляции на АЭС является главной, а вопросы обеспечения санитарно-гигиенических условий работы решаются попутно. В связи с этим проектирование технологической вентиляции на АЭС подчиняется основному принципу подразделения помещений на зоны в зависимости от уровня радиоактивности. Различают зону строгого режима (в том числе помещения постоянного обслуживания, периодического обслуживания, необслуживаемые) и зону свободного режима. Вентиляция этих зон обязательно раздельная, причем из мест повышенной радиоактивности должна осуществляться отдельная вентиляция для локализации радиоактивности, уменьшения суммарной производительности вентиляционной установки и улучшения общей радиационной обстановки. Кроме того, при проектировании системы специальной технологической вентиляции обязательно выполнение следующих правил:
—к одной и той же вентиляционной системе допустимо параллельное подсоединение разных помещений только при равном уровне их радиоактивности;
—для уменьшения производительности вентиляционной установки помещения различного уровня радиоактивности могут быть подсоединены к одной вентиляционной установке только при условии их последовательного подключения, то есть с применением ступенчатой схемы вентиляции: приточный воздух подается в обслуживаемые помещения
икоридоры, откуда через клапаны одностороннего действия перепускается в необслуживаемые и удаляется из них за счет разрежения, создаваемого вентиляторами вытяжных установок. Такая система обеспечивает непрерывный поток воздуха из обслуживаемых помещений в необслуживаемые, исключая перетоки в обратном направлении;
—вентиляция осуществляется как приточно-вытяжная, с обеспечением разрежения во всех помещениях;
—поступление приточного воздуха в помещение и удаление загрязненного в вытяжную систему должно быть предусмотрено таким образом, чтобы надежно вентилировать все помещение;
—обязательно 100%-ное резервирование вентиляционных агрегатов с автоматическим включением резервных и автоблокировкой электродвигателей клапанов вытяжной и приточной систем с двигателями соответствующих вентиляционных установок.
Реализация этих положений показана (рис. 13.1) на примере организации приточновытяжной технологической вентиляции в одном из помещений спецводоочистки. Приточных вентиляторов два — один рабочий и один резервный. Приточный воздух поступает снаружи через воздухозаборную шахту и проходит очистку от пыли, чтобы не загружать излишне аэрозольные фильтры 11. Специальная технологическая вентиляция должна обеспечивать также и обычную санитарно-гигиеническую, то есть поддерживать в помещениях определенную температуру воздуха. Это требует подогрева приточного воздуха зимой и охлаждения летом, поэтому на пути приточного воздуха после фильтров 1 устанавливают калориферы 2 с включением их в работу по мере необходимости с подачей в них или холодной воды (после пароэжекторной установки), или горячей из
205
теплосети. На напорной части 4 вентиляторов 3 приточной системы установлены герметичные клапаны 5 с электроприводами, сблокированные с такими же клапанами вытяжных вентиляторов 9. На рис. 13.1 виден последовательный переток воздуха по помещениям с разным уровнем радиоактивности (ступенчатая вентиляция). Весь воздух из приточной системы через обычный клапан 6 поступает в коридор обслуживания и другие обслуживаемые помещения, например, помещения лабораторий и щита системы очистки радиоактивных вод. Так как в обслуживаемых помещениях вентиляция только санитарно-гигиеническая, то воздух из них поступает в отдельную вытяжную систему и без очистки на фильтрах сбрасывается в воздуховод, идущий в вентиляционную трубу станции.
В необслуживаемые и полуобслуживаемые помещения зоны строгого режима приточный воздух направляется из коридора обслуживания через обратные клапаны 7, надежно обеспечивающие переток воздуха только в направлении от "чистых" помещений в "загрязненные", причем из менее "загрязненных" в более "загрязненные", но не наоборот, что хорошо видно из рисунка. В "загрязненном" воздухе возможно образование аэрозолей, поэтому, прежде чем поступить через вентиляторы 10 к вентиляционной трубе, воздух проходит очистку на аэрозольных фильтрах 11. В работе всегда находится часть фильтров. По мере увеличения их сопротивления (из-за забивания) фильтры переключают вентилями 8 для замены. Фильтры располагаются в изолированном помещении со своими средствами дезактивации. Вытяжные вентиляторы 9 и 10 также установлены со 100%-ным резервом.
Для хранилищ твердых радиоактивных отходов, связанных с помещениями спецводоочистки, предусматривают только вытяжную вентиляцию. Производительность ее определяют исходя из условий одновременного открытия только одного люка и создания в его проеме скорости воздуха не менее 2 м/с.
Основные требования к специальной технологической вентиляции — эффективность и надежность. Особо ответственные вентиляционные установки, работа которых должна быть обеспечена и в условиях полного обесточивания АЭС, имеют подсоединение и к системе надежного электропитания.
Следует помнить, что основное назначение вентиляционной системы не ликвидация результатов нарушений эксплуатации, а поддержание радиационнобезопасных условий работы персонала. При перерывах в работе реактора система технологической вентиляции должна продолжать работу.
Выбор производительности вентиляционной установки должен делаться с учетом перегрузок (для реакторного зала) и условий проведения ремонтных работ для оборудования первого контура после спада γ-излучения, так как этим определяется продолжительность пребывания ремонтного персонала в соответствующих помещениях. Расчетная кратность воздухообмена менее единицы не допускается. В помещениях зоны строгого режима она может быть ориентировочно рекомендована в следующих пределах:
Объем помещения, м3 |
500 |
1000 |
5000 |
10 000 |
|
|
|
|
и более |
Кратность воздухообмена за 1 ч |
5 |
3 |
2 |
1 |
|
206 |
|
|
|