【摘 要】
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本文针对岭澳二期项目功率下提棒事故进行安全分析。该事故是由于错误的操作行为或反应堆控制机构故障导致,属于二类中等频发事故。事故的发生会造成系统内反应性额外的引入,
【出 处】
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中国核能行业协会2008年中国核能可持续发展论坛
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本文针对岭澳二期项目功率下提棒事故进行安全分析。该事故是由于错误的操作行为或反应堆控制机构故障导致,属于二类中等频发事故。事故的发生会造成系统内反应性额外的引入,反应性的引入会导致堆芯热通量的上升,相应的堆芯热流密度会增加,此时又由于蒸汽发生器不能及时带走堆芯释热。在蒸汽发生器卸压阀和安全阀未打开之前,一回路冷却剂的温度和压力会急剧增加。如果不进行手动或自动控制,一、二回路的功率不匹配最终会使温度上升而导致偏离泡核沸腾(DNB)。安全分析的目的就是通过计算整个事故过程中的最小DNBR,论证DNBR设计限值(1.20)不被超越。
该事故的瞬态分析应用Themis程序,DNBR计算应用FLICAⅢ-F程序。分析基于以下三个初始功率水平:100[%],60[%]及10[%].对于每个功率水平需要考虑两个反馈:最小反应性反馈及最大反应性反馈。每一类的计算都需要考虑不同的反应性引入速率,最大的反应性引入速率为100pcm/s。反应堆跳堆保护信号有:高中子通量保护及超温△T保护。
分析研究显示高中子通量跳堆保护及超温△T保护能涵盖所有的反应性引入速率。最大反馈时,当初始功率100[%]FP,反应性引入速率为11 pcm/s时,均匀堆芯的最小DNBR值为1.405>1.20,满足设计限值要求。最小反馈时,当初始功率1 00[%]FP,反应性引入速率为0.4pcm/s时,均匀堆芯的最小DNBR值为1.459>1.20,满足设计限值要求。
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