1 / 32

Эволюционное развитие проекта АЭС-2006 в части реакторной установки

Эволюционное развитие проекта АЭС-2006 в части реакторной установки. 2010. Минск 10-11 марта 2010 г. Г.Ф.Банюк, В.А.Мохов, А.Е.Четвериков. Введение.

mandy
Download Presentation

Эволюционное развитие проекта АЭС-2006 в части реакторной установки

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Эволюционное развитие проекта АЭС-2006 в части реакторной установки 2010 Минск 10-11 марта 2010 г. Г.Ф.Банюк, В.А.Мохов, А.Е.Четвериков

  2. Введение Цели:Создание реакторной установки средней мощности; Создание модернизированной реакторной установки ВВЭР-1200А на основе применения двух-петлевой компоновки и укрупнения основного оборудования. При условии: -Достижения максимально высоких КПД, КИУМ, коэффициента готовности;-Дальнейшего улучшения технико-экономических характеристики РУ:-топливоиспользования, -снижение металлоемкости РУ, - уменьшение объемов и сроков строительных и монтажных, - снижение эксплуатационных затрат

  3. Реакторные установки ВВЭР-600(В-498) и ВВЭР-1200А (В-501) Подходы к проектированию • Эволюционное развитие и совершенствование оборудования и систем действующих РУ в т.ч. прямое заимствование существующего оборудования; • Характеристики безопасности на уровне мировых требований к АЭС поколения 3+; • Ориентация на требования к АЭС 4-го поколения. • Удержание расплава активной зоны при тяжелой аварии внутри корпуса реактора за счет охлаждения корпуса снаружи;

  4. Реакторные установки ВВЭР-600(В-498) и ВВЭР-1200А (В-501) Концепции проектов • Сокращение объемов и сроков строительных, монтажных работ и эксплуатационных затрат за счет новых компоновочных решений, уменьшения количества оборудования, поставки на монтаж оборудования максимальной готовности; • Режим работы энергоблока - маневренный или базовый; • Проектный срок службы основного оборудования не менее 60 лет; • Максимальное использование сервисных возможностей для ТОиР оборудования РУ, транспортировки свежего и отработавшего топлива;

  5. Предложения по вариантам дальнейшего развития проекта АЭС-2006 Реакторная установка средней мощности ВВЭР-600 (В-498)

  6. Реакторная установка ВВЭР-600(В-498) Технические характеристики

  7. Реакторная установка ВВЭР-600 (В-498) Основное оборудование

  8. Основное оборудование РУ ВВЭР-600 (В-498) Реактор Техническая характеристика

  9. Реакторная установка ВВЭР-600 Парогенератор (вариант 1 и 3) Парогенератор ПГВ-1000МКП заимствован из проекта ВВЭР-1200 9

  10. Реакторная установка ВВЭР-600 Компенсатор давления • Компенсатор давления заимствован из РУ ВВЭР-1200 и обеспечивает: • Пассивную (без увеличения / уменьшения подпитки) компенсацию температурных расширений теплоносителя 1-го контура при изменении мощности во всем диапазоне; • Экономию ресурса оборудования системы подпитки-продувки; • Снижение циклических нагрузок на оборудование РУ (ГЦТ, КД). 10

  11. Реакторная установка ВВЭР-600 Главный циркуляционный насосный агрегат • ГЦНА-1391 (заимствован из РУ ВВЭР-1200 ): • Водяная смазка главных упорного и радиального подшипников; • Маховик для увеличения времени выбега при обесточивании; • Электродвигатель с водяной смазкой и охлаждением. 11

  12. Реакторная установка ВВЭР-600 Компоновочные решения 12

  13. Реакторная установка ВВЭР-600 Компоновочные решения Основные достоинства компоновкиРУ ВВЭР-600: • Оборудование размещено в изолированных боксах, что обеспечивает отсутствие зависимых отказов и радиационную защиту персонала; • Перегрузка отработанного топлива из реактора в бассейн осуществляется под защитным слоем воды; • Реализована 100%контролепригодность и ремонтопригодность оборудования и трубопроводов; • Компактное размещение оборудования позволяет обеспечить внутренний диаметр гермооболочки 36 м. 13

  14. Реакторная установка ВВЭР-600 Системы безопасности РУ ВВЭР-600 Цели оптимизации систем безопасности • Обеспечение уровня безопасности не ниже требований к АЭС поколения «3+»; • Оптимизация схемных решений активных и пассивных каналов с целью сокращения количества единиц оборудования; • Сокращение объемов и сроков строительных, монтажных работ; • Снижение капитальных затрат и затрат на эксплуатацию (обслуживание, контроль, ремонт). 14

  15. Реакторная установка ВВЭР-600 Системы безопасности РУ ВВЭР-600 Проектные основы СБ • референтность технических решений; • построение комплекса систем безопасности с использованием активных и пассивных систем; • преодоление проектных аварий пассивными системами безопасности; • непревышение предела безопасной эксплуатации по количеству поврежденных твэлов для всего перечня проектных исходных событий, включая аварии; • взаимное резервирование активных и пассивных систем; 15

  16. Реакторная установка ВВЭР-600 Системы безопасности РУ ВВЭР-600 Проектные основы СБ • 2-х-канальная структура активных систем безопасности; • 2-х-канальная структура пассивных систем безопасности, подключенных ко второму контуру; • 4-х-канальная структура пассивных систем безопасности, подключенных к первому контуру; • исключение зависимых от исходного события одновременных отказов каналов пассивных и активных систем; • резервирование 2-х-канальной системы аварийного электропитания при выводе в ремонт общестанционным дизель-генератором; • удержание расплава активной зоны в корпусе реактора при внешнем и внутреннем охлаждении;. 16

  17. Реакторная установка ВВЭР-600 Системы безопасности РУ ВВЭР-600 Схемные решения, исключающие зависимые от исходного события одновременные отказы каналов пассивных и активных систем • Подключение ГЕ и САОЗ НД к разным точкам первого контура (реактору и ГЦТ соответственно); • Возможность отсечения оператором канала САОЗ ВД от подачи в течь при управлении аварией с разрывом трубопровода ГЕ. 17

  18. Реакторная установка ВВЭР-600 Системы безопасности РУ ВВЭР-600 Схемные решения, исключающие зависимые от исходного события одновременные отказы каналов САОЗ ВД и САОЗ НД • Подключение САОЗ ВД и САОЗ НД к разным точкам первого контура; • Возможность отсечения оператором канала САОЗ ВД от подачи в течь при управлении аварией с разрывом ГЦТ. 18

  19. Реакторная установка ВВЭР-600 Системы безопасности РУ ВВЭР-600 Схемные решения по подключению пассивных СБ к первому контуру • ГЕ первой ступени – четыре канала; • ГЕ второй ступени – четыре канала. 19

  20. Реакторная установка ВВЭР-600 Системы безопасности РУ ВВЭР-600 Взаиморезервирование систем отвода тепла от второго контура • АПЭН+БРУ-А – два канала; • СПОТ – два канала. 20

  21. ГЕ-1 ВВЭР-1200 ННД НВД ТО САОЗ АПЭН Каналы СПОТ ДГ ВВЭР-600 ННД ГЕ-1 НВД ГЕ-2 ТО САОЗ АПЭН Каналы СПОТ ДГ Реакторная установка ВВЭР-600 Результаты оптимизации систем безопасности 21

  22. Системы безопасности РУ ВВЭР-600 (В-498) Результаты оптимизации структуры систем безопасности: • Снижение стоимости СБ; • Сокращение сроков монтажа оборудования СБ; • Сокращение сроков и объемов ТО и Р; • Снижение затрат на строительство и эксплуатацию зданий и сооружений, связанных с СБ.

  23. Эволюционное развитие проекта АЭС-2006 в части реакторной установки • Дальнейшая оптимизация параметров РУ; • Оптимизация компоновочных решений; • Совершенствование оборудования • Оптимизация характеристик ГЕ-1, ГЕ-2, СПОТ; • Оптимизация характеристик активных систем безопасности; • Сокращение массо-габаритных характеристик, укрупнение поставочных узлов.

  24. Эволюционное развитие проекта АЭС-2006 в части реакторной установки • В рамках работ по повышению параметров второго контура АЭС-2006 выявилось, что увеличение давления во втором контуре приводит к исключению возможности транспортирования ПГ по железной дороге • Исключение требования транспортабельности ПГ по железной дороге приводит к возможности существенной модернизации РУ на основе применения 2-х-петлевой компоновки и укрупнения основного оборудования

  25. Эволюционное развитие проекта АЭС-2006 в части реакторной установки Реакторная установка ВВЭР-1200А (альтернативная двухпетлевая)для энергоблока мощностью 1200 МВт (эл.)

  26. Реакторная установка ВВЭР-1200А (В-501) Преимущества двухпетлевой компоновки • Уменьшение диаметра гермооболочки (до 40 м. с учетом размещения бассейна выдержки внутри ГО) • Сокращение металлоемкости РУ • Сокращение сроков монтажа • Уменьшение затрат времени и дозозатрат на контроль, обслуживание и ремонт оборудования в процессе эксплуатации • Увеличение коэффициента готовности до 0,94

  27. Реакторная установка ВВЭР-1200А(В-501) Основное оборудование

  28. Реакторная установка ВВЭР-1200А(В-501) Основное оборудование Горизонтальный парогенератор ПГВ-1200А на базе ПГВ-1500 • Трубный пучок с коридорной компоновкой • Профилированный пароприемный дырчатый лист • Раздача части питательной воды в опускной участок • Увеличен радиус гиба теплообменных труб

  29. Реакторная установка ВВЭР-1200А(В-501) Основное оборудование Горизонтальный парогенератор ПГВ-1200А на базе ПГВ-1500 Основные характеристики

  30. Реакторная установка ВВЭР-1200А(В-501) Основное оборудование Горизонтальный парогенератор ПГВ-1200А на базе ПГВ-1500 Повышение расчетного давления второго контура обеспечивает: Расширенный диапазон для оптимизации уставок по давлению второго контура; Расширенный диапазон давления второго контура, доступный для изменения мощности (маневрирования) за счет использования температурного эффекта реактивности; Экономия ресурса приводов СУЗ, оборудования системы подпитки, ГЦТ при работе в маневренных режимах;

  31. Реакторная установка ВВЭР-1200А(В-501) Сравнение масс оборудования первого контура

  32. ЗАКЛЮЧЕНИЕ • Практическая реализация проектов РУ ВВЭР-600 (В-498), ВВЭР-1200А (В-501) представляется реальной: • имеется технология изготовления основного оборудования; • налажена кооперация проектных, конструкторских, научных организаций и заводов-изготовителей оборудования; • основные проектные решения по оборудованию референтны • .

More Related