Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

71 11 0
Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2021, 07:50

Hình ảnh liên quan

Hình 1.1: Cấu trúc của lò VVER-1000 - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Hình 1.1.

Cấu trúc của lò VVER-1000 Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 1.2: Cấu tạo của bó thanh nhiên liệu - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Hình 1.2.

Cấu tạo của bó thanh nhiên liệu Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 1.5: Hình ảnh bình sinh hơi của lò VVER-1000 trên thực tế - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Hình 1.5.

Hình ảnh bình sinh hơi của lò VVER-1000 trên thực tế Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 2.1. Hiện tượng đi tắt của dòng nước làm mát vùng hoạt khẩn cấp - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Hình 2.1..

Hiện tượng đi tắt của dòng nước làm mát vùng hoạt khẩn cấp Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 2.3. Ảnh hưởng hoạt động của các bơm lên quá trình chuyển tiếp mức hai pha trong thùng lò khi có vết vỡ trên kênh nóng  - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Hình 2.3..

Ảnh hưởng hoạt động của các bơm lên quá trình chuyển tiếp mức hai pha trong thùng lò khi có vết vỡ trên kênh nóng Xem tại trang 24 của tài liệu.
Hình 2.5: Hệ thống tải nhiệt thụ động - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Hình 2.5.

Hệ thống tải nhiệt thụ động Xem tại trang 25 của tài liệu.
Hình 2.8: Các mô hình làm mát của tuàn hoàn tự nhiên trong lò - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Hình 2.8.

Các mô hình làm mát của tuàn hoàn tự nhiên trong lò Xem tại trang 37 của tài liệu.
Hình 2.9: Hình vẽ mô tả hiện tượng đối lưu tự nhiên. - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Hình 2.9.

Hình vẽ mô tả hiện tượng đối lưu tự nhiên Xem tại trang 38 của tài liệu.
Hình 2.12: Dòng thuận nghịch của nước và hơi nước - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Hình 2.12.

Dòng thuận nghịch của nước và hơi nước Xem tại trang 40 của tài liệu.
Hình 2.13. Sơ đồ hệ thống lò phản ứng ở cuối giai đoạn lấp đầy trở lại và đầu giai đoạn làm ngập trở lại - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Hình 2.13..

Sơ đồ hệ thống lò phản ứng ở cuối giai đoạn lấp đầy trở lại và đầu giai đoạn làm ngập trở lại Xem tại trang 41 của tài liệu.
Bảng 3.1: Các cơ sở kiểm tra cho việc đánh giá độ tin cậy và khả năng tính toán của CATHARE  - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Bảng 3.1.

Các cơ sở kiểm tra cho việc đánh giá độ tin cậy và khả năng tính toán của CATHARE Xem tại trang 46 của tài liệu.
Hình 3.2: Mô phỏng sự cố vỡ đường ống nối bình điều áp với chân nóng sử dụng chương trình CATHARE2  - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Hình 3.2.

Mô phỏng sự cố vỡ đường ống nối bình điều áp với chân nóng sử dụng chương trình CATHARE2 Xem tại trang 51 của tài liệu.
Bảng 3.3: Tốc độ dòng HPSI - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Bảng 3.3.

Tốc độ dòng HPSI Xem tại trang 53 của tài liệu.
Hình 3.3: Tốc độ dòng qua vết vỡ - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Hình 3.3.

Tốc độ dòng qua vết vỡ Xem tại trang 57 của tài liệu.
Hình 3.5 Công suất lò - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Hình 3.5.

Công suất lò Xem tại trang 58 của tài liệu.
Hình 3.4: Áp suất vòng sơ cấp và thứ cấp - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Hình 3.4.

Áp suất vòng sơ cấp và thứ cấp Xem tại trang 58 của tài liệu.
Hình 3.7: Tốc độ dòng nước cấp cho bình sinh hơi - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Hình 3.7.

Tốc độ dòng nước cấp cho bình sinh hơi Xem tại trang 59 của tài liệu.
Hình 3.6: Tốc độ bơm vòng sơ cấp - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Hình 3.6.

Tốc độ bơm vòng sơ cấp Xem tại trang 59 của tài liệu.
Hình 3.9: Phần trống trong vòng sơ cấp ở thời điểm 10,14s sau khi xảy ra sự cố - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Hình 3.9.

Phần trống trong vòng sơ cấp ở thời điểm 10,14s sau khi xảy ra sự cố Xem tại trang 61 của tài liệu.
Hình 3.10: Phần trống trong vòng sơ cấp ở thời điểm 20,4s sau khi xảy ra sự cố - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Hình 3.10.

Phần trống trong vòng sơ cấp ở thời điểm 20,4s sau khi xảy ra sự cố Xem tại trang 61 của tài liệu.
Hình 3.11: Nhiệt độ nhiên liệu - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Hình 3.11.

Nhiệt độ nhiên liệu Xem tại trang 62 của tài liệu.
Hình 3.13: Phần trống trong vòng sơ cấp ở thời điểm 100,2s sau khi xảy ra sự cố - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Hình 3.13.

Phần trống trong vòng sơ cấp ở thời điểm 100,2s sau khi xảy ra sự cố Xem tại trang 63 của tài liệu.
Hình 3.15: Tốc độ dòng từ các bể chứa nước - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Hình 3.15.

Tốc độ dòng từ các bể chứa nước Xem tại trang 64 của tài liệu.
Hình 3.14: Tốc độ dòng HPSI - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Hình 3.14.

Tốc độ dòng HPSI Xem tại trang 64 của tài liệu.
Hình 3.16: Tốc độ dòng LPSI - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Hình 3.16.

Tốc độ dòng LPSI Xem tại trang 65 của tài liệu.
Hình 3.18: Phần trống trong vòng sơ cấp ở thời điểm 300,1s sau khi xảy ra sự cố - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Hình 3.18.

Phần trống trong vòng sơ cấp ở thời điểm 300,1s sau khi xảy ra sự cố Xem tại trang 66 của tài liệu.
Hình 3.20: Phần trống trong vùng hoạt - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Hình 3.20.

Phần trống trong vùng hoạt Xem tại trang 67 của tài liệu.
Hình 3.19: Nhiệt độ lối vào và lối ra vùng hoạt - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Hình 3.19.

Nhiệt độ lối vào và lối ra vùng hoạt Xem tại trang 67 của tài liệu.
Hình 3.22: Nhiệt độ chân nóng - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Hình 3.22.

Nhiệt độ chân nóng Xem tại trang 68 của tài liệu.
Hình 3.21: Vận tốc dòng nước trong vùng hoạt - Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE

Hình 3.21.

Vận tốc dòng nước trong vùng hoạt Xem tại trang 68 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan