Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE
Số trang: 4
Loại file: pdf
Dung lượng: 212.08 KB
Lượt xem: 10
Lượt tải: 0
Xem trước 2 trang đầu tiên của tài liệu này:
Thông tin tài liệu:
Đề tài tìm hiểu các đặc trưng của lò VVER-1000. Tìm hiểu các đặc trưng chuyển tiếp và các hiện tượng vật lý, thủy nhiệt trong sự cố mất nước tải nhiệt của lò phản ứng áp lực nói chung và lò VVER-1000. Mô phỏng sự cố vỡ đường ống nối bình điều áp với chân nóng bằng chương trình tính toán CATHARE2.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE Phạm Xuân Linh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Luận văn ThS Chuyên ngành: Vật lý nguyên tử, hạt nhân và năng lượng cao Mã số 60 44 01 06 Người hướng dẫn: TS. Lê Chí Dũng Năm bảo vệ: 2013 Abstract. Tìm hiểu các đặc trưng của lò VVER-1000. Tìm hiểu các đặc trưng chuyển tiếp và các hiện tượng vật lý, thủy nhiệt trong sự cố mất nước tải nhiệt của lò phản ứng áp lực nói chung và lò VVER-1000. Mô phỏng sự cố vỡ đường ống nối bình điều áp với chân nóng bằng chương trình tính toán CATHARE2. Keywords. Vật lý nguyên tử; Phản ứng hạt nhân; Lò phản ứng.ContentMỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài Trong xu thế phát triển chung của thế giới, đồng thời đảm bảo nguồn an ninh nănglượng, phục vụ tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, ngày 25/11/2009, Quốc hội đãthông qua chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân (NMĐHN) đầu tiên ở ViệtNam. Ngày 17/6/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 906/QĐ-TTg về việc “Phêduyệt định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam giai đoạn đến năm 2030”,trong đó định hướng: - Năm 2020: tổ máy điện hạt nhân đầu tiên, công suất khoảng 1000 MW vào vận hành. - Năm 2025: tổng công suất các nhà máy điện hạt nhân khoảng 8.000 MW, chiếmkhoảng 7% tổng công suất nguồn điện. - Năm 2030: tổng công suất các nhà máy điện hạt nhân khoảng 15.000 MW, chiếmkhoảng 10% tổng công suất nguồn điện. Ngày 31/10/2010 Chính phủ đã kí Hiệp định xây dựng NMĐHN đầu tiên với Nga (côngnghệ lò dự kiến được nhập khẩu VVER) và đồng thời Thủ tướng Chính phủ hai nước ViệtNam và Nhật Bản đã trao đổi ý kiến về khả năng xây dựng NMĐHN số 2 bằng công nghệ củaNhật Bản. Chính phủ Việt Nam đã cam kết phát triển điện hạt nhân gắn liền với an toàn hạt nhân,an toàn cho con người và môi trường. Để thực hiện được mục tiêu đó, các vấn đề an toàn liênquan đến nhà máy điện hạt nhân cần phải được nghiên cứu kỹ trước khi NMĐHN đầu tiên đivào hoạt động. Các kết quả nghiên cứu trong khuôn khổ luận văn này sẽ đề xuất những hiểu biết cầnthiết của quá trình vận hành nhà máy điện, tăng cường năng lực phân tích an toàn, phục vụcho việc đánh giá, thẩm định an toàn nhà máy điện hạt nhân đặc biệt trong quá trình đánhgiá phân tích an toàn cho lò loại VVER-1000.2. Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu các đặc trưng của lò VVER-1000; - Tìm hiểu các đặc trưng chuyển tiếp và các hiện tượng vật lý, thủy nhiệt trong sự cốmất nước tải nhiệt của lò phản ứng áp lực nói chung và lò VVER-1000; - Mô phỏng sự cố vỡ đường ống nối bình điều áp với chân nóng bằng chương trình tínhtoán CATHARE23. Đối tượng nghiên cứu Các hiện tượng vật lý, thủy nhiệt và các đặc trưng chuyển tiếp trong sự cố mất nước củalò phản ứng nước áp lực nói chung và trong trường hợp cụ thể đối với lò VVER-1000.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu được thực hiện trong phạm vi lò phản ứng nước áp lực nói chung vàlò VVER-1000. Các tính toán cụ thể được thực hiện trên lò phản ứng VVER-1000 bằngchương trình tính toán thủy nhiệt CATHARE2, với giả định vết nứt có thể dẫn đến sự cố vỡống.5. Nhiệm vụ nghiên cứu Phân tích các hiện tượng vật lý, thủy nhiệt và các đặc trưng chuyển tiếp của sự cố mấtnước tải nhiệt, đánh giá khả năng giảm nhẹ hậu quả sự cố bởi các hệ thống an toàn thụ độngcủa công nghệ lò phản ứng VVER-1000.6. Phương pháp nghiên cứu • Phương pháp hồi cứu tài liệu: nhằm thu thập tài liệu làm cơ sở lý luận cho đề tàinghiên cứu. Tài liệu thu thập gồm có: - Các công trình nghiên cứu về sự cố mất nước tải nhiệt trong lò phản ứng PWR, VVERcủa các tác giả ở những nước phát triển về lĩnh vực điện hạt nhân. - Các tài liệu về sự cố LOCA của một số nước như Nga, Mỹ, Pháp, Nhật Bản,… - Các quy định và tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Ủyban pháp quy Hoa Kỳ (US NRC) và Nga về an toàn hạt nhân đối với vận hành nhà máy điệnhạt nhân. - Các tài liệu về vật lý và thủy nhiệt lò phản ứng hạt nhân. • Phương pháp quan sát: Sử dụng chương trình tính toán thủy nhiệt CATHARE2 môphỏng lò phản ứng VVER-1000 và kịch bản sự cố. Quan sát, đánh giá hành vi của các hiệntượng vật lý, thủy nhiệt và các hệ thống trong lò phản ứng.7. Cấu trúc luận văn Luận văn gồm các phần sau: - Phần mở đầu: Giới thiệu khái quát về đề tài, mục đích nghiên cứu, nhiệm vụ nghiêncứu. - Phần kết quả nghiên cứu: Gồm 3 chương Chương 1: Tổng quan về lò phản ứng VVER công suất 1000MWe; Chương 2: Sự cố mất nước tải nhiệt với vết vỡ nhỏ (SB - LOCA); ...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE Đánh giá sự cố mất nước tải nhiệt với vết nứt nhỏ xảy ra đối với lò phản ứng VVER công suất 1000MWE Phạm Xuân Linh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Luận văn ThS Chuyên ngành: Vật lý nguyên tử, hạt nhân và năng lượng cao Mã số 60 44 01 06 Người hướng dẫn: TS. Lê Chí Dũng Năm bảo vệ: 2013 Abstract. Tìm hiểu các đặc trưng của lò VVER-1000. Tìm hiểu các đặc trưng chuyển tiếp và các hiện tượng vật lý, thủy nhiệt trong sự cố mất nước tải nhiệt của lò phản ứng áp lực nói chung và lò VVER-1000. Mô phỏng sự cố vỡ đường ống nối bình điều áp với chân nóng bằng chương trình tính toán CATHARE2. Keywords. Vật lý nguyên tử; Phản ứng hạt nhân; Lò phản ứng.ContentMỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài Trong xu thế phát triển chung của thế giới, đồng thời đảm bảo nguồn an ninh nănglượng, phục vụ tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, ngày 25/11/2009, Quốc hội đãthông qua chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân (NMĐHN) đầu tiên ở ViệtNam. Ngày 17/6/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 906/QĐ-TTg về việc “Phêduyệt định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam giai đoạn đến năm 2030”,trong đó định hướng: - Năm 2020: tổ máy điện hạt nhân đầu tiên, công suất khoảng 1000 MW vào vận hành. - Năm 2025: tổng công suất các nhà máy điện hạt nhân khoảng 8.000 MW, chiếmkhoảng 7% tổng công suất nguồn điện. - Năm 2030: tổng công suất các nhà máy điện hạt nhân khoảng 15.000 MW, chiếmkhoảng 10% tổng công suất nguồn điện. Ngày 31/10/2010 Chính phủ đã kí Hiệp định xây dựng NMĐHN đầu tiên với Nga (côngnghệ lò dự kiến được nhập khẩu VVER) và đồng thời Thủ tướng Chính phủ hai nước ViệtNam và Nhật Bản đã trao đổi ý kiến về khả năng xây dựng NMĐHN số 2 bằng công nghệ củaNhật Bản. Chính phủ Việt Nam đã cam kết phát triển điện hạt nhân gắn liền với an toàn hạt nhân,an toàn cho con người và môi trường. Để thực hiện được mục tiêu đó, các vấn đề an toàn liênquan đến nhà máy điện hạt nhân cần phải được nghiên cứu kỹ trước khi NMĐHN đầu tiên đivào hoạt động. Các kết quả nghiên cứu trong khuôn khổ luận văn này sẽ đề xuất những hiểu biết cầnthiết của quá trình vận hành nhà máy điện, tăng cường năng lực phân tích an toàn, phục vụcho việc đánh giá, thẩm định an toàn nhà máy điện hạt nhân đặc biệt trong quá trình đánhgiá phân tích an toàn cho lò loại VVER-1000.2. Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu các đặc trưng của lò VVER-1000; - Tìm hiểu các đặc trưng chuyển tiếp và các hiện tượng vật lý, thủy nhiệt trong sự cốmất nước tải nhiệt của lò phản ứng áp lực nói chung và lò VVER-1000; - Mô phỏng sự cố vỡ đường ống nối bình điều áp với chân nóng bằng chương trình tínhtoán CATHARE23. Đối tượng nghiên cứu Các hiện tượng vật lý, thủy nhiệt và các đặc trưng chuyển tiếp trong sự cố mất nước củalò phản ứng nước áp lực nói chung và trong trường hợp cụ thể đối với lò VVER-1000.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu được thực hiện trong phạm vi lò phản ứng nước áp lực nói chung vàlò VVER-1000. Các tính toán cụ thể được thực hiện trên lò phản ứng VVER-1000 bằngchương trình tính toán thủy nhiệt CATHARE2, với giả định vết nứt có thể dẫn đến sự cố vỡống.5. Nhiệm vụ nghiên cứu Phân tích các hiện tượng vật lý, thủy nhiệt và các đặc trưng chuyển tiếp của sự cố mấtnước tải nhiệt, đánh giá khả năng giảm nhẹ hậu quả sự cố bởi các hệ thống an toàn thụ độngcủa công nghệ lò phản ứng VVER-1000.6. Phương pháp nghiên cứu • Phương pháp hồi cứu tài liệu: nhằm thu thập tài liệu làm cơ sở lý luận cho đề tàinghiên cứu. Tài liệu thu thập gồm có: - Các công trình nghiên cứu về sự cố mất nước tải nhiệt trong lò phản ứng PWR, VVERcủa các tác giả ở những nước phát triển về lĩnh vực điện hạt nhân. - Các tài liệu về sự cố LOCA của một số nước như Nga, Mỹ, Pháp, Nhật Bản,… - Các quy định và tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Ủyban pháp quy Hoa Kỳ (US NRC) và Nga về an toàn hạt nhân đối với vận hành nhà máy điệnhạt nhân. - Các tài liệu về vật lý và thủy nhiệt lò phản ứng hạt nhân. • Phương pháp quan sát: Sử dụng chương trình tính toán thủy nhiệt CATHARE2 môphỏng lò phản ứng VVER-1000 và kịch bản sự cố. Quan sát, đánh giá hành vi của các hiệntượng vật lý, thủy nhiệt và các hệ thống trong lò phản ứng.7. Cấu trúc luận văn Luận văn gồm các phần sau: - Phần mở đầu: Giới thiệu khái quát về đề tài, mục đích nghiên cứu, nhiệm vụ nghiêncứu. - Phần kết quả nghiên cứu: Gồm 3 chương Chương 1: Tổng quan về lò phản ứng VVER công suất 1000MWe; Chương 2: Sự cố mất nước tải nhiệt với vết vỡ nhỏ (SB - LOCA); ...
Tìm kiếm theo từ khóa liên quan:
Vật lý nguyên tử Phản ứng hạt nhân Lò phản ứng hạt nhân Sự cố vỡ đường ống Chương trình tính toán CATHARE2Gợi ý tài liệu liên quan:
-
Bài giảng Vật lý đại cương 3 - Chương 7: Vật lý nguyên tử
24 trang 238 0 0 -
Giáo trình Vật lý đại cương A2: Phần 2 - ThS. Trương Thành
78 trang 112 0 0 -
47 trang 55 0 0
-
Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Chương 1 - PGS.TS. Lê Công Hảo
53 trang 49 0 0 -
Bài giảng Vật lý 3 và thí nghiệm: Phần 2
147 trang 40 0 0 -
Giáo trình Vật lý hạt nhân: Phần 2
53 trang 38 0 0 -
Nghiên cứu cơ sở Vật lý hạt nhân: Phần 1
213 trang 36 0 0 -
Công nghệ khai thác và chế biến quặng urani
6 trang 35 0 0 -
Giáo trình Cơ sở Vật lý hạt nhân: Phần 1 - Nguyễn An Sơn
157 trang 33 0 0 -
Bài tập trắc nghiệm Chương 6: Vật lý nguyên tử (Có đáp án)
1 trang 32 0 0