Вопрос 2.Стратегия глубокоэшелонированной защиты (ГЭЗ).



 

Глубокоэшелонированная защита. Особое место занимает принцип глубокоэшелонированной защиты, предполагающий созда­ние ряда последовательных уровней защиты от вероятных отказов технических средств и ошибок персонала, включая:

-установление последовательных физических барьеров на пути распространения радиоактивных продуктов в окружающую среду;

-технические и организационные мероприятия по сохранению це­лостности и эффективности этих барьеров;

-готовность мероприятий по защите персонала, населения и окружающей среды в случае разрушения барьеров.

В основе данного принципа лежит установление ряда последова­тельных физических барьеров, обеспечивающих надежное удержа­ние радиоактивных веществ в заданных объемах или границах со­оружений АЭС. Система барьеров включает в себя: топливную мат­рицу, оболочки тепловыделяющих элементов, границы контура теп­лоносителя и герметичное ограждение локализующих систем безо­пасности (например, защитная оболочка).

Каждый физический барьер проектируется и изготавливается с учетом специальных норм и правил для обеспечения его повышен­ной надежности. Количество барьеров между радиоактивными про­дуктами и окружающей средой, а также их характеристики опреде­ляются в проектах АЭС.

В процессе эксплуатации состояние физических барьеров контро­лируется прямыми методами (например, визуальный контроль тепло­выделяющих сборок перед их загрузкой в активную зону) или кос­венными методами.

При обнаружении неэффективности или повреждения любого физического барьера энергоблок АЭС останавливается для устране­ния причин и восстановления его работоспособности.

Принцип глубокоэшелонированной защиты распространяется не только на элементы, оборудование и системы, влияющие на безо­пасность АЭС, но также на деятельность человека (например, на ор­ганизацию эксплуатации, административный контроль, подготовку и аттестацию персонала).

Первым уровнем защиты является качественно выполненный проект АЭС, в котором все проектные решения обоснованы и обла­дают определенной степенью консервативности с точки зрения безо­пасности. При ведении технологического процесса первый уровень обеспечивается за счет поддержания рабочих параметров АЭС в за­данных проектных пределах.

Вторым уровнем защиты АЭС является обеспечение готовности оборудования и систем, важных для безопасности станции, путем выявления и устранения отказов. Технически второй уровень обес­печивается надежным резервированием оборудования и систем и на­личием в проекте диагностических систем для контроля состояния элементов и оборудования.

Третий уровень защиты АЭС обеспечивается инженерными сис­темами безопасности, предусмотренными в проекте. Он направлен на предотвращение перерастания отклонений от режимов нормальной работы в проектные аварии, а проектных аварий — в тяжелые запроектные аварии.

Основными задачами на этом уровне защиты являются:

-аварийный останов реактора и перевод его в глубоко подкритичное состояние;

-обеспечение отвода теплоты от активной зоны реактора с помо­щью специальных систем;

-локализация радиоактивных веществ в заданных проектом грани­цах помещений или сооружений АЭС.

Четвертым уровнем защиты АЭС является управление авария­ми. Этот уровень защиты АЭС обеспечивается заранее запланиро­ванными и отработанными мероприятиями по управлению ходом развития запроектных аварий.

Эти мероприятия включают в себя поддержание работоспособно­го состояния систем локализации радиоактивных веществ (в частно­сти, защитной оболочки).

Последним, пятым уровнем защиты являются противоаварийные меры вне площадок АЭС. Основная задача этого уровня состоит в ослаблении последствий аварий с точки зрения уменьшения радио­логического воздействия на население и окружающую среду. Этот уровень защиты обеспечивается за счет противоаварийных действий на площадке АЭС и реализации планов противоаварийных меро­приятий на местности вокруг АЭС.

Таким образом, реализация принципа глубокоэшелонированной защиты позволяет достигать главной цели безопасности при экс­плуатации - предотвращение отказов и аварий, а в случае их воз­никновения, предусматривает средства по их преодолению и ограни­чению последствий.

Для того чтобы этот принцип был реализован и действовал в пол­ной мере, необходимо обеспечить эффективность всех пяти уровней защиты в глубину.

Методы обеспечения и реализации глубокоэшелонированной за­щиты раскрываются в конкретных принципах безопасности, охваты­вая выбор площадки для будущей АЭС, проектирование АЭС и кон­струирование оборудования, его изготовление и монтаж, строитель­ство, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию и снятие с эксплуатации.

В середине 90-х годов в России была разработана и утверждена «Концепция повышения безопасности действующих блоков атомных станций с ВВЭР-1000». В основу данной Концепции заложен прин­цип, согласно которому в качестве первоочередных должны разраба­тываться и внедряться организационные и технические мероприя­тия, направленные на устранение и/или компенсацию имеющихся несоответствий требованиям норм и правил по безопасности, существенно влияющих на глубокоэшелонированную защиту, т.е. меро­приятия III и IV категорий, по классификации МАГАТЭ.

Основной целью Концепции является снижение риска населения и персонала за счет снижения вероятности возникновения исходных событий аварий и ослабления последствий аварий, путем повыше­ния эффективности барьеров на пути распространения радиоактив­ных веществ.

Принцип единичного отказа. Среди основных принципов безо­пасности важнейшим является принцип единичного отказа. В соот­ветствии с этим принципом, система должна выполнять свои функ­ции при любом исходном событии, требующем ее срабатывания, и при независимом от исходного события отказе любого элемента этой системы.

На практике принцип единичного отказа реализуется путем ре­зервирования. Для уменьшения вероятности отказов резервирован­ных систем или их каналов по общей причине дополнительно при­меняются:

-физическое разделение;

-разнотипность применяемых систем и оборудования.

Резервирование предполагает применение двух или более анало­гичных систем или независимых каналов одной системы, идентич­ных по своей структуре. При полной независимости этих систем или каналов их общая надежность пропорциональна их количеству.

Примером является трехкратное резервирование системы аварий­ного охлаждения активной зоны реактора ВВЭР-1000. Каждая извходящих в нее подсистем может самостоятельно выполнить проект­ную функцию в полном объеме.

Физическое разделение обеспечивает устойчивость резервирова­ния систем или их каналов к одновременному отказу по общей при­чине. Создание между системами или каналами физических барьеров (путем создания огнеупорных перегородок, раздельных кабельных проводок, размещения оборудования в разных помещениях) обеспе­чивает сохранение работоспособности остальных систем или кана­лов при повреждении одного из них при пожаре, внутреннем или внешнем затоплении или по другим причинам общего характера.

Разнотипность оборудования подразумевает применение разных по принципу действия систем, выполняющих одни и те же функции.

Например, арматура может иметь электрический, пневматиче­ский или ручной привод. В случае возникновения отказов в работе механической системы аварийной защиты реактора ВВЭР-1000, ее функции могут быть выполнены увеличением концентрации борной кислоты в 1-м контуре до требуемого значения, используя штатную систему ввода раствора борной кислоты.

 


Дата добавления: 2021-07-19; просмотров: 265; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!