ГНТЦ ЯРБ 1 Результаты экспертизы целевой переоценки безопасности (стресс-тесты) энергоблоков и сухого хранилища отработавшего ядерного топлива ЗАЭС с учетом.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
ГНТЦ ЯРБ 1 Результаты экспертизы целевой переоценки безопасности (стресс-тесты) энергоблоков ЮУ АЭС с учетом уроков аварии на АЭС «Фукусима-1»
Advertisements

ГНТЦ ЯРБ 1 Результаты экспертизы целевой переоценки безопасности (стресс-тесты) энергоблоков ОП РАЭС с учетом уроков аварии на АЭС «Фукусима-1»
О критериях и требованиях безопасности к строительству новых энергоблоков АЭС в свете уроков аварии на АЭС «Фукусима» Государственная инспекция ядерного.
"Сбор и анализ исходных данных для определения уязвимости от внутренних затоплений энергоблока с реактором ВВЭР-1000/320" Назаренко Константин ОАО «Киевский.
Системы безопасности АЭС с реактором ВВЭР-1000 Сергей Александрович Беляев Томский политехнический университет Теплоэнергетический факультет Кафедра Атомных.
1 Правовая основа экспертизы безопасности I.Федеральный закон от ФЗ «Об использовании атомной энергии» II.Постановление Правительства Российской.
Эксплуатационные режимы системы подпитки-продувки первого контура ВВЭР-1000.
МНТК "Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР", Подольск, Россия, АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ "СБРОС-ПОДПИТКА" ПРИ ЗПА "МАЛАЯ ТЕЧЬ С ОТКАЗОМ САОЗ ВД"
«Вывод из эксплуатации критического стенда 3» 1. Заводоуправление Завод основан в 1917г. Сегодня ОАО «Машиностроительный завод» - это ведущее предприятие.
А.Н.Чуркин, В.Е.Нечетный, В.В.Пажетнов, В.А.Мохов, И.Г.Щекин Особенности реализации процедуры «подпитка-сброс» на блоке 5 НВАЭС и ее расчетное обоснование.
«Обеспечение локализующих функций защитной оболочки НВ АЭС-2 (АЭС-2006) при ЗПА с течами из реакторной установки В-392М» ФААЭ ФГУП «Атомэнергопроект» Москва,
А ВАРИЯ НА АЭС «Ф УКУСИМА -1» В МАРТЕ 2011 ГОДА Презентацию подготовил Студент группы У04-04 Баламутенко Алексей.
Определение Аудит информационной безопасности ИС - это независимый, комплексный процесс анализа данных о текущем состоянии информационной системы предприятия,
ИКАО Семинар-практикум по безопасности полетов на аэродроме Алма-Ата, Казахстан – 18 – 22 ноября 2002 года ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Управление ресурсными характеристиками электрооборудования АЭС Определение остаточного ресурса неметалических элементов электрооборудования. 1.
Система моделирования и прогнозирования состояния объектов Москва, 2014.
ЭНЕРГОТЕХАТОМ Концепция безопасности АЭС год.
Профессор Б.Г.Гордон (НТЦ ЯРБ). создать систему прогнозирования, выявления, анализа и оценки рисков аварий на опасных производственных объектах; сформировать.
УТКИН Денис Михайлович ЗОЛЬНИКОВ Владимир Константинович УТКИН Денис Михайлович МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ БЛОКОВ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ.
Модернизация технического проекта реакторной установки ВВЭР-1000 с обоснованием безопасной эксплуатации на уровне мощности 104% от номинальной Атомный.
Транксрипт:

ГНТЦ ЯРБ 1 Результаты экспертизы целевой переоценки безопасности (стресс-тесты) энергоблоков и сухого хранилища отработавшего ядерного топлива ЗАЭС с учетом уроков аварии на АЭС «Фукусима-1»

ГНТЦ ЯРБ 2 Подходы к выполнению стресс-тестов Целевая переоценка безопасности АЭС Украины по отношению к внешним экстремальным природным воздействиям (стресс-тесты) выполнялась с целью: –оценки уязвимости АЭС по отношению к внешним природным воздействиям; –определения компенсирующих мероприятий для обеспечения стойкости АЭС в условиях множественных отказов оборудования. При выполнении целевой переоценки безопасности рассматривалось текущее состояние ЗАЭС (исходные данные по состоянию на г.).

ГНТЦ ЯРБ 3 Задачи экспертизы, критерии оценки В рамках экспертизы выполнена оценка: полноты и адекватности учета всех внешних природных воздействий (комбинаций воздействий) при оценке уязвимости АЭС, наличия запасов безопасности; достаточности мероприятий для обеспечения: –устойчивости АЭС в условиях воздействия внешних природных факторов; –выполнения функций безопасности при множественных отказах оборудования; достаточности мероприятий по управлению тяжелыми авариями; корректности выполненных расчетных оценок и обоснований.

ГНТЦ ЯРБ 4 Задачи экспертизы, критерии оценки При выполнении экспертизы использовались действующие в Украине нормы и правила по каждому из специфических направлений. Кроме отчета по стесс-тестам дополнительно рассматривались отчеты по анализу безопасности, эксплуатационная и противоаварийная документация энергоблоков и СХОЯТ ЗАЭС. Постановка задачи и сроки выполнения стресс-тестов определены решением Коллегии Госатомрегулирования от Отчет по стресс-тестам разработан в соответствии с "Рекомендованной структурой и содержанием отчета…", согласованной Госатомрегулирования Украины. Требования, изложенные в "Рекомендованной структуре и содержании отчета…", соответствуют аналогичным требованиям к проведению стресс-тестов европейских АЭС (EU "stress-test" specifications). По ряду направлений принятые в Украине требования являются более «жесткими», чем для европейских АЭС (анализ узла хранения свежего топлива, использование критерия в 72 часа, требование по управляемому сбросу среды из гермооболочки, и др.).

ГНТЦ ЯРБ 5 Анализ устойчивости ЗАЭС к внешним экстремальным воздействиям Внешние воздействия, проанализированные при выполнении стресс-тестов ЗАЭС: Землетрясения Смерчи, экстремальный ветер Внешние затопления Внешние пожары Экстремальный снег Экстремальные температуры Различные комбинации внешних воздействий Стресс - тесты не выявили дополнительных (не учтенных в ОАБ) внешних экстремальных воздействий и их комбинаций.

ГНТЦ ЯРБ 6 Проектная сейсмичность площадки ЗАЭС: –0,025g (ПЗ=5 баллов) –0,05g (МРЗ=6 баллов) –инструментальные исследования сейсмичности площадки ЗАЭС выполняются в настоящий момент в рамках "Плана мероприятий НАЭК "Энергоатом" по оценке сейсмической опасности и проверке сейсмостойкости действующих АЭС"; –установлено 0,1g (согласно рекомендаций МАГАТЭ) до получения результатов доисследований. По результатам обходов площадки ЗАЭС, новых данных, относительно уже отраженных в ОАБ, не выявлено. Сейсмические воздействия Установлено на основании карты Общего Сейсмического Районирования (ОСР-78) с учетом данных микросейсморайонирования площадки ЗАЭС

ГНТЦ ЯРБ 7 Сейсмические воздействия (2) Оценка запасов безопасности: Защитная оболочка: –при 0,1g - сохраняет герметичность и функции безопасности, что подтверждено проектной документацией ЗАЭС –при 0,17g - сохраняет герметичность и функции безопасности, что подтверждено оценочным расчетом для аналогичной оболочки в рамках стресс-тестов для ХАЭС и РАЭС; Вывод: расчет защитной оболочки для ЗАЭС необходимо выполнить, оформить и включить в ОАБ Оборудование, важное для безопасности: Технологическое оборудование, входящее в состав РУ (реактор, парогенераторы, улитка ГЦН, компенсатор давления, барботажный бак), а также оборудование систем: –управления и защиты реактора –аварийного охлаждения активной зоны –компенсации давления 1 контура –аварийной питательной воды парогенераторов –защиты 2-го контура от превышения давления и др. Для другого тепломеханического, электротехнического оборудования и оборудования КИП и А необходимо продолжение работ по квалификации на величину воздействия не ниже 0,1g 0,1g

ГНТЦ ЯРБ 8 Сейсмические воздействия (3) Оценка запасов безопасности: Трубопроводы Трубопроводы, необходимые для выполнения функций безопасности (останов реактора, локализация, отвод тепла к конечному поглотителю) –трубопроводы главного циркуляционного контура, системы аварийного охлаждения, системы компенсации объема, системы главных паропроводов ПГ, системы питательной воды ПГ Трубопроводы других систем, важных для безопасности, способны выполнить свои функции в зависимости от их классификации по сейсмостойкости Вывод: необходимо завершить оценку трубопроводов на сейсмическое воздействие не ниже 0,1g (с учетом законченных инструментальных исследований площадки) 0,1g 0,05g

ГНТЦ ЯРБ Сейсмические воздействия (4) Оценка запасов безопасности: Сухое хранилище отработавшего ядерного топлива сейсмическое воздействие, принятое при проектировании: –0,25g – горизонтальная составляющая –0,17g – вертикальная составляющая Вывод: системы и элементы хранилища отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС спроектированы с учетом сейсмического воздействия, значительно превышающего проектную сейсмичность площадки и соответственно сохраняют свои функции безопасности при данном воздействии (существует запас по отношению к проектным воздействиям площадки ЗАЭС)

ГНТЦ ЯРБ 10 Сейсмические воздействия (5) Выводы: –завершить работы по квалификации оборудования на воздействие 0,1g, что отображено в Комплексной (сводной) программе повышения безопасности (К(с)ППБ) –завершить работы по подтверждению прочности на воздействие 0,1g для других зданий и сооружений и трубопроводов в рамках "Плана мероприятий НАЭК "Энергоатом" по оценке сейсмической опасности и проверке сейсмостойкости действующих АЭС" и дополнений к К(с)ППБ –завершить работы по сейсмическому исследованию и организовать постоянный сейсмический мониторинг площадки ЗАЭС –приоритет работ установить - «высший»

ГНТЦ ЯРБ 11 Смерчи, экстремальный ветер (1) На территории Украины за 45 лет было зарегистрировано 60 смерчей: в г. 43 смерча, в гг. 14 смерчей, в гг. и первой половине 2011 г. 3 смерча.

ГНТЦ ЯРБ 12 Смерчи, экстремальный ветер (2) Действовавшие на момент проектирования энергоблоков ЗАЭС нормы не требовали учитывать воздействие смерча В соответствии с новыми нормами для площадки ЗАЭС был установлен расчетный класс смерча класса 2,01 (воздействие на сооружения АЭС от перепада давления в воронке смерча 4,5 кПа) Данный класс смерча установлен для зданий и сооружений I категории ответственности по ЯРБ: реакторное отделение, здание РДЭС, а также брызгальные бассейны ответственных потребителей группы А В рамках ОАБ были проанализированы последствия прохождения по площадке ЗАЭС смерча более высокого класса – 3,43 (перепад давления 10.1 кПа) и обоснована устойчивость зданий и сооружений АЭС Вывод: подтвержден запас по отношению к требованиям действующих норм и имеющимся историческим данным по району расположения АЭС для сооружений и оборудования, выполняющего функции безопасного останова реактора и локализации

ГНТЦ ЯРБ 13 Смерчи, экстремальный ветер (3) Негативное влияние смерча на СХОЯТ отсутствует (возможна закупорка входных отверстий воздуховодов – проанализировано в ОАБ в рамках анализа аварий). В части отвода тепла к конечному поглотителю, существует потенциальная угроза отказа открытых элементов системы техводы ответственных потребителей вследствие потери воды при прохождении смерча. Данное отступление было проанализировано в рамках ОАБ. Материалы стресс-тестов содержат корректные требования о разработке мероприятий, направленных на обеспечение выполнения функции отвода тепла к конечному поглотителю с учетом влияния смерча. Необходимо отметить, что в рамках стресс-тестов был выполнен консервативный анализ аварийного сценария с потерей теплоотвода от ядерного топлива к конечному поглотителю.

ГНТЦ ЯРБ 14 Внешние затопления/экстремальное снижение уровня Вывод: - аварии на гидротехнических сооружениях не приводят к затоплению площадки ЗАЭС (макс. уровень воды – 19,4м БС, план. отметка площадки 22,0м БС); - гипотетически возможна потеря воды пруда охладителя ЗАЭС через канал продувки вследствие разрушения плотины Каховской ГЭС после прохождения землетрясения. Требуется реализация компенсирующих мероприятий. Канал продувки между прудом- охладителем и Каховским водохранилищем

ГНТЦ ЯРБ 15 Прочие внешние экстремальные природные воздействия Выполнена оценка влияния внешних экстремальных воздействий на выполнение функций безопасности: -внешние пожары – не выявлены потенциально опасные источники пожаров в радиусе возможного воздействия -экстремальные температуры/экстремальный снег – проектными решениями обеспечены запасы безопасности Вывод: для рассматриваемых внешних экстремальных воздействий проектными решениями установлены запасы безопасности, выполнение функций безопасности обеспечивается.

ГНТЦ ЯРБ 16 Различные комбинации внешних воздействий Представленный в материалах стресс-тестов анализ и отсев комбинаций воздействий основывается на совместимости их физической природы и возможных последствий. В рамках стресс-тестов рассмотрены следующие комбинации воздействий: - землетрясение + сильный ветер; - землетрясение + сильный снег; - землетрясение + экстремально высокая/низкая температура; - землетрясение + внешние затопления; - сильный снег + сильный ветер; - сильный снег + экстремально низкая температура; - сильный ветер + экстремально низкая температура; - сильные осадки + внешние затопления; - и прочие Вывод: не выявлено комбинаций внешних экстремальных воздействий, представляющих большую опасность для АЭС по сравнению с рассмотренными единичными воздействиями. Дополнительных мероприятий не требуется.

ГНТЦ ЯРБ 17 Полное обесточивание АЭС и/или потеря теплоотвода от ядерного топлива к конечному поглотителю Консервативно постулируется полный «отказ» площадки АЭС (гипотетическое маловероятное событие). Цель экспертизы - оценка предложенных организационно- технических мероприятий по обеспечению длительного (до 72 часов) отвода остаточных тепловыделений от ядерного топлива в активной зоне и БВ: подпитка 2-го контура от мобильного источника (в напорные трубопроводы ТХ); подпитка 1-го контура борированной водой от мобильного источника (в напорные трубопроводы TQ, TK); подпитка БВ от мобильного источника. Постулируется восстановление персоналом электроснабжения потребителей ІІ группы надежного электроснабжения от системы нормального и аварийного электроснабжения в течении 72 часов.

ГНТЦ ЯРБ 18 Полное обесточивание АЭС и/или потеря теплоотвода от ядерного топлива к конечному поглотителю (2) Проанализированы наиболее неблагоприятные аварийные сценарии: - комбинация полного обесточивания АЭС и потери теплоотвода от ядерного топлива к конечному поглотителю без учета действий персонала; - аналогичный сценарий с учетом действий персонала по СОАИ; - дополнительный отказ ИПУ КД (огибающий сценарий для средних течей первого контура, в том числе через уплотнения ГЦН). Приняты консервативные начальные и граничные условия: - приняты предельные значения начальных параметров; - состояние активной зоны принято на конец топливной кампании; - время разряда аккумуляторных батарей консервативно принято 1 час (потеря управления ИПУ КД, БРУ-А и контроля параметров РУ). Расчетный код RELAP5/mod 3.2: - модели разработаны и валидированы в рамках ОАБ. Вывод: перечень расчетных сценариев, а также начальные и граничные условия для определения противоаварийных стратегий выбраны корректно.

ГНТЦ ЯРБ 19 Полное обесточивание АЭС и/или потеря теплоотвода от ядерного топлива к конечному поглотителю (3) Вывод: временные интервалы до достижения максимального проектного повреждения ТВЭЛ в активной зоне и БВ оценены корректно и соответствуют расчетным оценкам, выполненным в рамках анализа запроектных аварий в ОАБ.

ГНТЦ ЯРБ 20 Полное обесточивание АЭС и/или потеря теплоотвода от ядерного топлива к конечному поглотителю (4) Определены возможные стратегии обеспечения теплоотвода от ядерного топлива в активной зоне РУ и БВ: - аварийная подпитка ПГ от мобильного источника: расход 13 кг/с при напоре 7 кгс/см 2 ; - аварийная подпитка 1-го контура борированной водой от мобильного источника: расход 13 кг/с при напоре 42 кгс/см 2 ; - аварийная подпитка БВ: расход 6 кг/с при напоре 4 кгс/см 2. Необходимый запас воды для обеспечения теплоотвода до 72 часов составляет около 3370 тонн для одного энергоблока. Аварийную подпитку возможно организовать с помощью автоцистерн пожарных АЦ-40/4 или др. мобильного оборудования. Вывод: разработанные стратегии являются эффективными и реализуемы на практике. При этом, стратегия по подпитке 1-го контура от мобильных установок должна рассматриваться как крайняя мера при невозможности организации теплоотвода через 2- й контур. Требуются дальнейшие проектные проработки.

ГНТЦ ЯРБ 21 Полное обесточивание АЭС и/или потеря теплоотвода от ядерного топлива к конечному поглотителю (5) СХОЯТ ЗАЭС – пассивная система хранения отработавшего ядерного топлива (тепло отводится путем конвекции атмосферного воздуха). Проанализированы наиболее неблагоприятные сценарии: -забивание входных отверстий воздуховодов; -потеря электроснабжения при проведении транспортно – технологических операций. Останов ТТО при размещении корзины с отработавшими ТВС в перегрузочном контейнере в разгерметизированном состоянии. Консервативные начальные и граничные условия: максимальное энерговыделение; минимальная проводимость охлаждающей среды; температура в ГО 150°С и др.

ГНТЦ ЯРБ 22 Полное обесточивание АЭС и/или потеря теплоотвода от ядерного топлива к конечному поглотителю (6) Результаты оценок: - забивание входных отверстий воздуховодов: -половина входных отверстий закрыта - Т ТВЭЛ макс -348 °С; -все входные отверстия закрыты - Т ТВЭЛ макс - 361°С. -размещение корзины с отработавшими ТВС в перегрузочном контейнере в разгерметизированном состоянии: -достижение стационарного состояния температуры внутри корзины через 2 суток; -максимальный проектный предел по температуре ТВЭЛ не достигается. Вывод: - рассмотренные аварийные сценарии являются наиболее неблагоприятными, выполненные оценки подтверждают не превышение проектных пределов по температуре оболочки ТВЭЛ при длительных аварийных событиях; -необходима разработка противоаварийных инструкций для СХОЯТ при нарушениях нормальной эксплуатации и авариях.

ГНТЦ ЯРБ 23 Управление тяжелыми авариями Для предотвращения возможности возникновения тяжелой аварии в проекте АЭС в соответствии с концепцией глубокоэшелонированной защиты предусмотрены системы безопасности и противоаварийные процедуры, направленные на недопущение развития аварии в тяжелую фазу. В стресс-тестах согласно международным рекомендациям гипотетически предполагается отказ всех имеющихся средств по предотвращению тяжелой аварии (в том числе, аварийной подачи воды от мобильных установок). Проанализированы основные аварийные феномены тяжелой аварии на АЭС Фукусима-1: переопрессовка ГО и водородная опасность. Расчётные оценки выполнены с использованием кода MELCOR

ГНТЦ ЯРБ 24 Управление тяжелыми авариями (2) Цели экспертизы: оценка достаточности предусмотренных организационно-технических мероприятий по управлению тяжелыми авариями; оценка эффективности предложенных дополнительных мероприятий: принудительный фильтруемый сброс парогазовой среды из ГО. Цель экспертных поверочных расчетов – проверить/подтвердить результаты представленных в стресс-тестах расчетных оценок

ГНТЦ ЯРБ 25 Управление тяжелыми авариями (3) Результаты расчетных оценок (критерий приемлемости по давлению в ГО - 5 кгс/см 2 (абс.)) Вывод: основные феномены тяжелой аварии оценены корректно, подтверждена эффективность фильтруемого сброса давления из ГО. Уровень знаний о развитии процессов достаточен, имеются адекватные аналитические средства и пути реализации мероприятия Аварийный сценарий Время до отказа ГО вследствие переопрессовки (давление > 5 кгс/см 2 ), час 1. Комбинация полного обесточивания АЭС и потери теплоотвода без учета действий персонала и мобильных установок ~ 10,5 2. Комбинация полного обесточивания АЭС и потери теплоотвода с учетом действий персонала по СОАИ ~ Комбинация полного обесточивания АЭС и потери теплоотвода с учетом фильтруемого сброса давления критерий не достигается

ГНТЦ ЯРБ 26 Общие выводы экспертизы I.Не выявлены ранее неизвестные проблемы безопасности. II.Энергоблоки обладают запасами безопасности по отношению ко всем экстремальным природным воздействиям и их комбинациям.

ГНТЦ ЯРБ 27 Общие выводы экспертизы (2) III.Вместе с тем, необходимо в сжатые сроки реализовать: 1.Комплекс мероприятий по повышению устойчивости к сейсмическим воздействиям: –завершить квалификацию оборудования; –завершить работы по подтверждению прочности трубопроводов и сооружений на сейсмические воздействия; –завершить работы по сейсмическому исследованию и организовать постоянный сейсмический мониторинг площадки ЗАЭС. 2.Комплекс мероприятий по обеспечению отвода тепла от ядерного топлива при запроектных авариях с множественными отказами оборудования: –аварийная подпитка ПГ и БВ от мобильных источников; –запитка основного оборудования от мобильных источников; –обеспечение надежных подъездных путей с учетом внешних воздействий; –обучение персонала. 3.Комплекс мероприятий по управлению тяжелыми авариями –завершить работы по анализу тяжелых аварий и разработке РУТА (в том числе для БВ), валидации расчетных моделей и кодов; –разработать и реализовать техрешения по аварийному сбросу среды из ГО; –выполнить мероприятия по обеспечению диагностики в условиях тяжелых аварий, другие мероприятия КсППБ.