I венными as негорючих материалов. В этих сооружениях j следует предусматривать световые указатели выходов : с электровдтавдем от сети аварнДаого освещения.



В ходе строительства обращается особое внимание на ; качество выполнения огнестойких заделок мест прохода ка­бельных коммуникаций через стены и перекрытия немед- i ленка после прокладки. Устанавливается строгий контроль за выполнением ггого мероприятия я при эксплуатации дей- : ствукмцих энергоблоков, когда возникает необходимость дополнительной прокладки кабелей или их замена. В на- • стоящее время проектами обязательно предусматривается, : чтобы ввод в действие систем автоматического пожаротуше­ния был осуществлен к началу прокладки основных кабель­

Ных потоков.

В противопожарных нормах и проектах также преду- » сматриваются требования о запрещении совместной про- кладки кабельных линий, питающих противопожарные

устройства, с технологическими трассами.

Надежное питание энергоблока построено на использо­вании при нормальном режиме работы электроснабжения ; из закольцованной государственной энергосети. В случае аварии электроснабжения предусмотрено тройное резерви­рование с помощью резервных дизельных электростанций, смонтированных в отдельно Стоящих от главного корпуса ячейках. Кроме того, для обеспечения безопасной останов­ки реактора при полной потере источников питания на АЭС предусмотрены аккумуляторы, смонтированные в специаль­

Но отведенных помещениях в главном корпусе станции.

Для обеспечения большей надежности и автономности каждого энергоблока предусматривается многократное ре­зервирование основных систем управления и технологичес- ? ках узлов. Так, для управления блоком в случае аварии основного оборудования на блочном щите управления, вы- званной пожаром в машинном зале или недопустимым по­вышением радиации, предусмотрен резервный щит управ­

Ления, вынесенный в безопасную зону.

Оборудование, предназначенное для обеспечения без­опасности АЭС, практически не должно иметь перерывов в питании электроэнергией при всех видах нарушений в ре­акторной, машинной и электротехнической частях и даже при совпадении этих нарушений. Возможный перерыв в пи­тании систем безопасности может привести к распростра­нению аварии и опасности заражения окружающей среды. Очень существенное значение для обеспечения высокой на-


дежностн электротехнической системы имеет факт, что зна­чительная часть оборудования и коммуникаций работает в помещениях, недоступных из-за интенсивного излучения во время нормальной работы блока и в определенный пе­риод после его отключения (до момента «выхолаживания» помещений). Электропроводка и электротехническое обо­рудование в зоне защитной оболочки реактора должны от­вечать услозням окружающей среды, доминирующим там при нормальной работе и при экстремальных условиях ги­потетической аварии, т. е. до высоких давления, температу­ры, влажности, интенсивной радиации и коррозионной агрессивности.

Перечисленные факторы влекут за собой необходимость внедрения ряда решении, не применявшихся на обычных электростанциях, в том числе дублирование (избыточ­ность) систем питания собственных потребителей особой важности при их полном разделении в электрическом и ме­ханическом отношениях, деление систем защиты, автома­тики и измерений, внедрение специальных конструкций двигателей, кабелей, трубопроводов, кабельных трубопро­водов и оснастки, применяемых к условиям среды в помеще­ниях реакторов, применение жестких требований к средст­вам противопожарной защиты.

4.5. КОНСТРУКТИВНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРОВ НАТРИЯ

При работе с натриевым теплоносителем имеют место течи натрия с последующим возгоранием в основном по двум причинам: из-за недостаточного опыта обслуживаю­щего персонала при работе с натрием и недостаточной на­дежности применяемого оборудования и приборов. Утечки натрия обычно наблюдаются в местах сварных швов, тон­ких деталях (сильфонах, диафрагмах) и различных флан­цевых соединениях, где под влиянием термических напря­жений, механических и других воздействий возможно образование трещин, щелей или обрывов трубопроводов. Типичные случаи разгерметизации контура натрия и при­чины, их вызывающие, применительно к эксперименталь­ным стендам представлены в табл. 4.1.

В реакторных отделениях с реакторами типа БИ, где пожарная опасность связана главным образом с наличием натрия, для предотвращения возникновения пожаров при его утечках все трубопроводы выполнены с двойной стен-


 

 


настолько значительными, что приведут к полному разру­шению сооружений.

Для недопущения подобных последствий следует преду­сматривать комплекс организационно-технических мер, включающих профилактические мероприятия, направлен­ные на недопущение образования взрывоопасных сред, исключение источников зажигания и ослабление воздейст­вия взрыва (если он все же произойдет), и мероприятия по флегматизации водородно-воздушных сред и активному по­давлению их горения.

Профилактические мероприятия в СССР регламентиру­ются строительными нормами и правилами. Согласно этим нормам все здания и сооружения в зависимости от пожаро­опасных свойств и количества обращающихся веществ подразделяются на категории по взрывоопасной и пожар­ной опасности.

Методика определений категорий изложена в общесоюз­ных нормах технологического проектирования. Эта методи­ка позволяет производить категорирование помещений и зданий (или частей зданий между противопожарными отсеками) производственного и складского назначения в за­висимости от количества и пожаровзрывоопасных свойств находящихся в них веществ и материалов с учетом особен­ностей технологических процессов размещенных в них про­изводств.

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с табл. 3.6.

Определение категорий помещений рекомендовано осу­ществлять путем последовательной оценки принадлежности помещения к наиболее опасной категории.

Расчет избыточного давления взрыва ДР для индивиду­альных горючих веществ, молекулы которых состоят из ато­мов углерода, водорода, кислорода, азота, хлора, брома, йода и фтора, выполняется по формуле где Ртах — максимальное давление взрыва стеклометриче­ской газовоздушной или паровоздушной смеси в замкнутом объеме, определяемое экспериментально или по справоч­ным данным. При отсутствии данных допускается прини­мать Ртах равным 900 кПа; Ро — начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа); т — масса горю­чего газа (ГГ) или паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ)


.!' . .. ,. •

         
   

* 'юй, а » доие зд евнях, где проходят эти трубопроводы и рас- !( .Жю ж< еа ы емкос ти, е натрием, запрещено хранени е я испо л ь- е юо« и1 не вещ е ств, ори контакте с которыми натрий восвла- s левяется. Свобо д ное пространство первого контура реактора заполняется аргоном..Дли обеспечения пожарной р безопасности натриевых систем в парогенераторе ислоль- I д ует с я секдяоняая структура, что предотвращает распрост­р анени е п о жара. В случае разрушения, например, трубки \ -ч одной вз секций разрушающее действие струй воды и па- I м при реакции взаимодействия с натрием будет локализо­вано в' пределах одной секций, которая может быть легко

, Змешена.

Итальянский национальный центр по ядерной энергии ) области борьбы с пожарами от загорания натрия (CNEN) питает, что одним из основных путей предотвращения по­жаров на АЭС от загорания натрия является решение про­блемы недопущения утечки натрия из трубопроводов или Одчельных узлов. При этом решение этой проблемы долж- ю осуществляться и а стадии проектирования натриевых ..лонтуров, где должны быть изучены все возможные средст­ва сведения к минимуму «недопустимой опасности», прежде зсего, для обслуживающего персонала, а также для АЭС а целом. Кроме того, необходимо в максимально возмож­ной степени уменьшить последствия пожаров от загорания натрия для окружающей среды. Технические решения, ко­торые предлагает CNEN для .уменьшения последствий утеч­ки натрия, можно разделить на следующие группы:

. 1. Крупные сборники или углубления, расположенные

под всем натриевым контуром и в особенности под баками для хранения натрия. Они должны быть способными при­нять с достаточным коэффициентом запаса Весь натрий, Содержащийся в установке. По возможности должны быть Приняты меры, устраняющие трудности удаления натрия росле тушения пожара и охлаждения его. Если под сбор­ником имеется достаточное пространство, то желательным решением является применение отстойников в форме буты­ли аналогично отстойникам, используемым для крупных масляных трансформаторов.

2. Желоба а сборники для вытекающего натрия, кото­рые должны быть предусмотрены для защиты рабочего пер­сонала и дорогостоящего оборудования, а также для устра­нения — в случае надобности — попадания капель натрия в места, откуда его трудно удалить.

, 3. Стальные перегородки или боксы, которые должны


СО

00


 


Вад оборудова­ли. подвер- жааяого раэ- гериетвваавн Нмволее уязвимые узел Причт»» разгер- метжзаци»
Запорная я ре- Сильфонное Усталостные на-
гуларухпцая уплотненне прадеиня вслед-

арматура

ДуЮ-ДуЮО

плоха стане повышенное
  вибрации, разрыв евльфока        из-эа скопления отло­жений
Штуцерные и Прохладен- Ослабление усЯ-
фланцевые про- ный узел лия эатяжия ва-аа
кладочные сое-   ползучести
диаеявж Тонкостенные погружные (за­глубленные) Чехол термо* пары Эрозионный износ (кавитация)
термопары    

Трубы тепло- обмевнкка

Заделка а труб- Некачественное
вой доски изготовление, тар-
(натрий — воз­дух - млческае напря­жения

 

Макстздыю» оя«ен«е раз- гзрввтчэацз» Расход HBTpBJT а яачальжЫ немеет. д/с Рехоиапдации г го проек- тжроваийс к тасплугтввм» узлов, подмрнсамкых раиГиым йпац—
«Дуб Капельная течь через дуб- лир у ювие уп­лотнение Не допускать использо­вания задорной армату­ры для целей регуляро- аникя расхода; вентили должны устанавливать­ся с отклонением от вер­тикал» не более чем ва 80е
Зависит от диа­метра проклад­ки Капельная течь Яамеп       прокладочных соединений на боаоро- клндочпые с усакааым швом для Гврметедваи
Д,5-Ю f 0Д1 л/с Устинова дуйлжруиивя- го чехли термопары, ус­тановка ввясд гйрмет»- эааии (я ма» иабельяо-
    га выхода)
<AS 0.67 л/С 1001-вый реитлш швов, расчет термических ю- прилегай яри проекти­рования, правильный вы­бор конструкции Я мя­те риалов
_ • •• * » ■ ь * *5"   "ал ь ** •.V   »• X -   .. - •

Предо х рани­тельны е   раз­ рывные мемб­раны             - Ошибка обслу­живающего п е рсонала к « «   •      *   . Г кдраалячесхий удар натрия при броске в газовую систему S—S газового ■ трубопровода, . < - . - . - <2, 7 д / с (кратж о вр е - желно) Ус тот ом» абвукми ла­ров и к ри* н а гмойоА трассе в е р ед м и йр ва кй
Вспомогатель­ные трубопро­воды Узел приварки (стыковки к ос­новному тру­бопр о воду) Коррозихяи о эро* знойное разруше­ние Гвдравягч ес кй уда р, выс о кие тем­пературные                          ва- лряження Для трубопро ­ вода Д, 10 0 се ­ чени е по ли ва­лентно трубо­пров о ду Д, 25 <5 fc Ка « *ели»н з « шаомфжи- ню ярим е ее* »и уро нив техюрвскпх тр ввва ижй , тШлтееиывя арем ^ к» аоиструтая п уег атем я и* возможность тоивла- впя гядроуддри , разра­ботав р ек ом е мдйолв » л ис сруюи я я© обедужж- в»квю, pa c wr трубопро­водов яв к О Ю М Яс са &И ф * самювс ^^^ яса ^ш о ■
Свечи сигна­лизаторов уровня, уплот­нения уровне­мера Узел уплотне ­ ния Прорыв узла уп­лотнения пря за­бросах натрия в газовую полость «Д ,5 Капельная течь Выбор вадежтах ум№ шеп и й . установка в оз ­ душных ХОЖЗДЯЛБНЯКОВ перед уплотнением, ис­ключ е н ие ошвбом орв эксплуатации • -
Разрыв тонко­стенных дета ­ лей оборудова­ния Мембрана, сильфоны ма­нометров. вен­ти ле й,           трубки датчиков Нарушение техно­логического режи­ма разогрева ус­тановки или об о- рудо и ння с за- <10 см* Возможно ин- т е нсивжое струйное исте­ч е ни е с раз­брызгиванием РаеЧе т и о ^хсз т врнмей- тадъное обоснованна тех­нологий разогрева увта- ново й, миолнвшых нят- рвем, строгое соблюдеяяв
    морож е нным нат­рием - натри*, расход до 10 л/с технологического        вро л в сса

устанавливаться для защиты проходов или дорогостоящего оборудования от брызг натрия.        .

4. Комплекс противопожарного оборудования, который должен располагаться в наиболее ответственных местах АЭС.

5. Противопожарное оборудование стационарного типа.

6. Мобильные средства пожаротушения!.

Выбор решении, относящихся к п. 2—4, осуществляется главным образом проектировщиками натриевого контура» а решение задачи, связанной с первым пунктом, требует тесного взаимодействия проектировщика контура к экспе­риментатора, изучающего пожары от аагорания натрия. Возможны различные конструкция сборников натрия при­менительно к условиям пожаротушения» а критерии выбо­ра наиболее подходящей конструкции для каждого кон­кретного типа установки пока еще не поддаются строгому определению, так как проводимые эксперименты часто тес­но связаны с данной установкой и заданной аварийной си­туацией. Основными параметрами, которые должны прини­маться во внимание при определении особенностей каждой установки и аварийной ситуации, во мнению специалистов CNEN, являются следующие: скорость утечки натрия, тем­пература натрия, общее количество подлежащего сбору натрия, высота падения натрия, степень диспергирования Струи натрия перед столкновением последней со сборником, возможность активных действий пожарного с применением соответствующих средств пожаротушения, наличие свобод­ного . пространства, условия вентиляции в помещениях, тре­буемая степень пригодности установки после больших уте­чек натрия, характеристика пола с учетом требований к уходу за оборудованием.

Так, при высокой температуре натрия и больших скоро­стях утечки должны быть предусмотрены крышки типа чернильницы — непроливайки, способные противостоять • сильным тепловым ударам; крышки, предназначенные для падения на них натрия с малой скоростью (малая высота падения), могут служить причиной чрезмерного дисперги­

рования натрия при высоких скоростях.

Количество вытекающего натрия рассчитывается кон­кретно для каждой натриевой системы, исходя из площади дефекта, схемы и компоновки, а также параметров системы, В натриевой технологии должны использоваться пожаро­безопасные процессы, обеспечиваемые применением таких технических решений, как страховочные кожухи, двойные


стац «мертвая среда, дублирование, обнаружение про­ течей ори помощи специальных проводников, свечей, диаг­ ностика Ио технологическим параметрам и др. При строи­тельстве а эксплуатации ограничивается применение го­рючих веществ, осуществляется строгий контроль за их хранением я использованием.

Предотвращение контакта щелочного металал с окисли­телями должно обеспечиваться конструктивными решения­ми и достигаться:

хранением щелочного металла в пожаробезопасной герметичной заводской упаковке или специальной транс­портной емкости;

высокими прочностными характеристиками узлов аппа­ратов и оборудования АЭС со щелочными металлами;

высокой коррозийной стойкостью оборудования; применением специальных технических решений (заклю­

чение в герметичный страховочный кожух и т. п.);


Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 189; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!