Smeltefælde
Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den
version , der blev gennemgået den 1. marts 2019; checks kræver
9 redigeringer .
Smeltefælde (Smeltelokaliseringsanordning) er en valgfri del af indeslutningen af atomreaktorer , en struktur, der tjener til at lokalisere smeltningen af kernen af en atomreaktor i alvorlige ulykker med smeltning af reaktorkernen og smeltning af reaktorbeholderen. Det er et af de passive nukleare sikkerhedssystemer . Giver isolering af fundamentet fra smelten, underkritik af smelten og afkøling af smelten.
Smeltefælder designet i Rusland bruges på Tianwan NPP (i drift siden 2007, VVER-1000 reaktorer ), Kudankulam NPP [1] og er en del af VVER-1200 projekterne ( Novovoronezh NPP-2 , Leningrad NPP-2 , [2] ] Baltisk kernekraftværk [3] ), VVER-TOI .
I russiske indeslutninger er smeltefælden bygget direkte under reaktoren (i bunden af reaktorskakten) og er en kegleformet metalstruktur med en totalvægt på omkring 750 tons. [4] Fælden er fyldt med et særligt, såkaldt offermateriale (filler), [5] bestående hovedsageligt af oxider af jern og aluminium . [5] Fyldstoffet opløses i brændstofsmelten for at reducere dens volumetriske energifrigivelse og øge varmevekslingsoverfladen, og vand fylder denne masse gennem specielle rørledninger i fældelegemet. [6]
I europæiske EPJ- reaktorer[7] [8] Fælden er et underreaktorrum på et stort areal (170 m 2 ), udstyret med et bundvandskølesystem og et sprinkleranlæg til sprøjtning af spredesmelten med vand. Den smelte, der brændte gennem reaktorbeholderen, kommer ind i forfælden og kommer derefter ind i spredningsrummet langs den skrå overflade, og skal ifølge fældens koncept spredes over rummet i et tyndt lag og krystallisere.
Anvendes også i SNR-300 reaktorer, SWR1000, ESBWR , [9] EU-APR-1400 og APR+, [10] ACPR1000 , [11] Atmea I.
Ulemper
- Omkostningerne til sikkerhedssystemer, især smeltefælder og store indeslutninger, er ekstremt høje, også på grund af kapitalinvesteringer og øget byggetid. På grund af dette skabes der økonomiske hindringer for opførelsen af nye atomkraftværker i USA og Europa. [12] [13]
Se også
Noter
- ↑ 3. GENERATION UNIFIED CORE MELT LOCALISATION DEVICE FOR NPP-2006 Arkivkopi dateret 18. juni 2011 på Wayback Machine // Atomenergoproekt (St. Petersburg)
- ↑ En unik fælde vil beskytte LNPP-2 mod en ulykke, der ikke kan ske . Hentet 1. januar 2013. Arkiveret fra originalen 10. november 2013. (ubestemt)
- ↑ Et legeme af en smeltefælde blev installeret ved det baltiske kernekraftværk - Elena Nagornykh - Rossiyskaya Gazeta - I midten af reaktorbygningen til det baltiske kernekraftværk, som bygges i Kaliningrad ... . Hentet 3. januar 2013. Arkiveret fra originalen 31. december 2012. (ubestemt)
- ↑ Byggeriet af det hviderussiske atomkraftværk går ind i en ny fase - Vladimir Yakovlev - Rossiyskaya Gazeta . Dato for adgang: 16. januar 2014. Arkiveret fra originalen 16. januar 2014. (ubestemt)
- ↑ 1 2 Gusarov V. V., Almyashev V. I., Khabensky V. B., Beshta S. V., Granovsky V. S. En ny klasse af funktionelle materialer til enheden til lokalisering af kernesmelten i en atomreaktor // Russian Chemical Journal . - M. , 2005. - Nr. 4 . - S. 17-28 .
- ↑ Andrushechko S. A., Aforov A. M., Vasiliev B. Yu., Generalov V. N., Kosourov K. B., Semchenkov Yu. M., Ukraintsev V. F. Atomkraftværk med en VVER-1000 type reaktor. Fra det fysiske grundlag for driften til projektets udvikling . — M. : Logos, 2010. — 604 s. - 1000 eksemplarer. - ISBN 978-5-98704-496-4 .
- ↑ Til Gen III+ med gennemprøvet teknologi Arkiveret 17. november 2015 på Wayback Machine - Wien, 2. februar 2010: Core Melt Retention System ( CMRS ), side 10
- ↑ UK-EPR GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSOVERSIGT. BIND 2: DESIGN OG SIKKERHED. 2.4.VURDERING AF CORIUMSTABILISERING
- ↑ Næste generation af atomenergi: ESBWR arkiveret 4. juli 2010 på Wayback Machine // AF DAVID HINDS OG CHRIS MASLAK, januar 2006, NUCLEAR NEWS: "Selv hvis sandsynligheden er meget lav, resulterer commonmode-fejl i kerneskader (estimeret at være 3 x 10 −8 /år), vil tilstedeværelsen af en designet kernefanger (BiMAC) og et forskelligartet oversvømmelsessystem til den nedre tørbrønd afslutte enhver nedbrydning af indeslutningen."
- ↑ Sydkorea vil udvikle EU-APR-1400, APR+ og APR-1000 Arkivkopi dateret 31. oktober 2016 på Wayback Machine // AtomInfo.ru 04/28/2010
- ↑ Advanced Nuclear Power Reactors Arkiveret 15. juni 2010 på Wayback Machine // World Nuclear Association, 20. november 2012
- ↑ Superkritisk dampcyklus for atomkraftværk - fangere ..."
- ↑ B.I. Nigmatulin, første vicedirektør for IPEM . VVER-TOI - blindgyde, blanding, efterligning (28. september 2012). Arkiveret fra originalen den 24. september 2015. Hentet 28. december 2013. "Ud over omkostningerne ved at fremstille selve fælden... fører dens brug i projektet til en stigning i højden af indeslutningen med 6-7 m og kræver yderligere køle- og overvågningssystemer." .
Links