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文檔簡介
1、反應堆啟動及物理試驗一,反應堆啟動及物理試驗目的二,反應堆啟動及物理試驗的項目三,日常堆芯管理1一,反應堆物理啟動試驗目的1,確保反應堆安全達到臨界,直到滿功率發電;2,校核物理設計的正確性;3,驗證裝料過程的正確性;4,為核電廠運行提供數據;5,驗證核電廠的安全性;6,為后續核電廠的物理設計提供試驗測量數據,以改進設計計算方法,設計更先進的堆性。2二,啟動物理試驗主要項目:1,臨界試驗2,控制棒刻度3,硼濃度價值測量4,慢化劑溫度系數測量試驗5,反應堆芯功率對稱性測量6,中子通量分布測量7,模擬卡棒試驗(最小停堆深度的硼濃度測量)8,模擬彈棒試驗9,碘坑啟動試驗10,氙震蕩試驗。31,反應堆
2、臨界試驗目的:確定反應堆臨界硼濃度、臨界棒位與物理設計計算值的一致性;驗證裝料過程的正確性。內容:外推臨界試驗。方法:外推法使得反應堆超臨界,內插法得到臨界點。4物理啟動試驗時需要的主要設備、用具1,核電廠所有系統、設備都必須在正常、可用狀態(控制棒驅動機構、安全保護系統(如:周期保護裝置(二套可用)功率保護裝置(二套可用)等);2,兩套高靈敏中子探測器、計數音響裝置和計數率表可用;(啟動前中子計數率0.5計數/s);3,T曲線或表;4,反應性測量儀(兩臺);5,秒表、倒數尺、方格紙、其他文具用品等;6,反應堆控制保護系統應能正常工作,電廠各個系統處于可用。5臨界試驗時的基本步驟1,提安全棒;
3、(外推臨界)2,提功率棒; (外推臨界外推臨界)3,加水稀釋硼濃度外推臨界,此時可用三種不同的添加反應性的方法外推,硼濃度、加水量、加水時間(稀釋到根據計算的臨界硼濃度大致到1200ppm), (加水速度有核安全要求,不能太快(減硼速率200250ppm/h)引入的反應性速率0.00001/s)4,提調節棒外推臨界;(如到臨界計算高度未臨界,則下棒,稀釋硼濃度,再用硼濃度外推臨界大致每次稀釋20-30ppm)5,再提調節棒外推臨界(外推臨界)。6反應堆臨界試驗注意點:首先必須把安全棒提到頂;可用提棒、硼濃度、加清水數量、(加水時間)等分別外推,但是,每次只能用一種方法添加反應性;至少保證要有二
4、套探測器能正常工作;探測器要盡可能對稱放置;如有本底計數應扣除;外推要有二個人以上的人獨立進行;7注意比例尺的更換;用提棒外時應注意控制棒的微分效率的變化;AP-1000堆芯布置圖.doc每次添加反應性的數量(硼濃度稀釋的速度和量)要有規定,(如:不超過外推最小數值的三分之一);添加反應性向超臨界過渡時反應堆的有效倍增系數應在Ke0.998時進行,(計數率應翻了5翻以上兩套計數外推值相差不超過0.0002)添加的反應性估計值不大于0.002;達到超臨界后,測量周期后回插到臨界,確定準確的臨界點。8臨界后需要進行的試驗三種(功率范圍)探測器的線性度和銜接測量; 源量程:BF3正比計數管或裂變電離
5、室中間量程:補償電離室功率量程:長中子電離室通過對多普勒效應現象測量,選擇確定物理試驗的通量水平,應在出現多普勒效應的起始點以下一個數量級到二個數量級之間作為物理試驗的范圍(控制棒刻度、硼濃度價值測量等)。(有兩個目的)92,控制棒刻度試驗目的:確定每組控制棒的效率(微分效率和積分效率);驗證計算的正確性;確定自動調節棒的線性段。內容:控制棒微分效率和積分效率的測量。測量方法:反應性儀法(數字法或模擬機法)、周期法(反應堆臨界以后),簡單介紹次臨界下測量反應性的方法(脈沖中子法、Po法、Pcc法;后備反應性測量)。10達到臨界后首先要在刻度控制棒前刻度反應性儀,刻度方法用提調節棒測量周期,同時
6、用反應性儀測量反應性,用測量的周期查表得到的反應性與反應性儀測量的反應性進行比較,應在4內符合,如超過此值,應調節反應性儀,直到滿足為止。用稀釋硼濃度,刻度調節棒的反應性;再用調節棒刻度其他控制棒的反應性(用逐一置換的方法)。113,硼濃度價值測量試驗目的:確定單位硼濃度的反應性當量,為運行過程中稀釋硼濃度提供依據。測量方法:溫度不變的情況下,用已經刻度的控制棒效率來度量硼濃度的變化所引起的反應性變化。只要知道了這一段控制棒的反應性價值就可計算硼濃度的價值。124,慢化劑溫度系數測量試驗目的:測量熱態工況下的反應堆等溫溫度系數,確定其溫度系數0(國家核安全局的安全限值)。測量內容:反應堆處于熱
7、態零功率情況下,慢化劑溫度升高2度及降低2度引起的反應性變化量。注意點:如果測量發現溫度系數為正值時,應考慮插入部分控制棒,適當稀釋硼濃度達到熱態臨界后重新測量,如此,直到溫度系數達到規定的要求。AP-1000堆芯布置圖.doc135,反應堆堆芯功率對稱性測量目的:測量反應堆堆芯功率對稱性,大致確定堆芯功率的軸向、徑向功率分布的不對稱性在規定的范圍之內。測量內容:用功率量程探測器的上下探頭的對稱位置,測量堆芯功率對稱情況,估計堆芯功率分布的合適性。測量方法:用功率量程探測器的上下探頭分別同時測量對稱位置的功率,比較可得到徑向和軸向功率偏差情況。146,中子通量分布測量試驗目的:測定不同棒柵下的
8、堆芯功率分布對應的功率分布不均勻系數,確定其是否在計算給出的范圍內。內容:根據計算確定的棒態測量中子通量分布,確定不均勻系數與限制值的符合性。注意點:控制棒棒態、中子通量測量儀的校核修正因子,測量過程中功率應穩定,確保測量的正確性。15測量設備:5個微型裂變室,每個對19個測量管通道,一共可測量50個元件盒內的通量,其中有一個通道是用于探測器相互校核的。測量點:根據不同功率情況下控制棒的插入極限不同,對不同功率水平都要測量中子通量分布,把測量結果處理后與計算結果比較,確定功率分布不均勻系數在設計規定的范圍之內。167,模擬卡棒試驗(最小停堆裕度臨界硼濃度測量)目的:在緊急情況下,一束最大價值控
9、制棒卡住后依靠其他控制棒進行緊急停堆時的反應堆停堆深度( AP-1000規定1.6/e , )(確保堆芯溫度下降時反應堆不會重返臨界)。原來的含義是:把一束控制棒卡住后,其他控制棒緊急落下的反應性當量。注意:在啟動階段是不允許硼濃度小于最小停堆裕度臨界硼濃度的,一旦在這種情況下發生以外的話,反應堆的安全保護嚴重不足,因此應特別防止誤操作。17操作方法:在臨界棒位,臨界硼濃度的情況下,除最大價值的一束控制棒在頂不動外,通過稀釋硼濃度把其他控制棒逐步下插反應堆保持在臨界,當除最大價值一束控制棒在頂,其他控制棒都下插到底時,測量堆芯的通量分布,這就是模擬卡棒試驗,一方面可以滿功率情況下發生卡棒時,反
10、應堆燃料元件的安全性(不會燒毀),另一方面,可通過硼濃度價值的計算,得到一束最大價值的控制棒卡住的情況下的停堆深度。188,模擬彈棒試驗目的:一束反應性最大的控制棒意外提出堆芯時,反應堆的安全性。內容:測量把插入堆芯一束反應性最大的控制棒束提到頂臨界后測量通量分布,確定堆芯通量上升的峰值,不會引起燃料元件的燒毀。199,碘坑啟動試驗目的:反應堆在滿功率運行工況下,以外停堆后,因電網要求,需要短時間內啟動的可能性測量。內容:測量碘坑的反應性當量。步驟:滿功率運行(約40小時)后,停堆10小時以后氙濃度最大(有其引進的負反應性稱為碘坑 )在這一點反應堆的臨界棒位點(硼濃度)與停堆前的差所對應的反應
11、性就是碘坑。2010,氙震蕩試驗目的:測量反應堆由氙引起震蕩的穩定性(確定震蕩不是發散的) 。方法;反應堆在較高功率情況下,(如:75),在達到平衡氙時后,(40小時以上,局部緩慢插入反應性(約3小時)t同時稀釋硼濃度使功率穩定不變,維持4小時,測量有代表性的通量管,測量中子通量的軸向偏移,然后用23個小時回到原來狀態,然后不斷用代表性的通量管測量中子通量的軸向偏移波動,21并確定相鄰兩個變化的峰值,根據測量結果計算:周期T、振幅A、震蕩中心C,穩定性指數B。Xe-135震蕩表表示為:AeBt . cos(2t/T)+CB0時,震蕩是收斂的;B=0時, 震蕩是等幅的;B0時,震蕩是發散的。22三,日常堆芯管理()1,中子通量分布的測量及時發
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