Задачи радиационного контроля, решаемые АСРК-2000 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Задачи радиационного контроля, решаемые АСРК-2000

Поиск

       3.1 ПОДСИСТЕМА АСРК-2000

       3.1.1 Описание подсистемы АСРК-2000

Предлагаемая для АЭС «Белена» АСРК-2000, построена с использованием тех же технических средств (ТС), что и автоматизированная система РК, примененная для модернизации 5 и 6 ЭБ АЭС «Козлодуй». АСРК-2000 построена как иерархическая, распределенная, децентрализованная система, содержащая измерительные и индикаторные каналы автоматизированного контроля.

 


 

Структурно АСРК-2000, см. рис. 2, состоит из устройств верхнего уровня и подключенных к ним станций сбора данных ССД-02Е. Каждая ССД-02Е комплектуется одним устройством накопления и обработки информации УНО-201Е и подключенных к нему через блоки коммутации БКК-77Е блоков и устройств детектирования (далее БД или УД соответственно) различного типа общим числом до 10 шт., а также пятиканальными светозвуковыми сигнализаторами УСР-05Е (до 2 шт. при необходимости), которые осуществляют светозвуковую сигнализацию по месту контроля при превышении радиационными параметрами предупредительного или аварийного порога. К устройствам верхнего уровня относятся устройство сопряжения и обмена данными УВЦ (шлюз) и пульт радиационного контроля (далее АРМ РК). УНО общим числом до 10 шт. объединяются по каналу передачи данных RS-485 в локальную информационную сеть и подсоединяются к информационным входам/выходам RS-485 УВЦ. Допустимая общая длина кабеля между УВЦ и всеми ССД-02Е, объединенными в одну локальную информационную сеть, до
1200 м. Расстояние между ССД-02Е и БД, УД до 500 м.

 В состав АСРК-2000 включены также:

- свинцовые защиты для блоков БДМГ-08Р-03, БДМГ-08Р-04 и БДМГ-08Р-05, что позволяет применять эти БД для контроля активности сред (ИРГ, пар, жидкость и т.п.) в технологическом оборудовании;

- автоматизированные радиометрические установки РКС-18Р для измерения в диапазоне от 1 до 1×105 Бк бета- или альфа-активности аэрозолей, аспирированных на аналитических фильтрах типа АФА- РМП-20;

- элементы пробоотборной линии газообразных сред: фильтродержатели
ФД-2Е, с помощью которых осуществляется аспирация аналитических фильтров типа АФА-РМП-20, и каплеотбойники, которые снижают влажность контролируемой среды.

АСРК-2000 подразделяется на систему АСРК НЭ, контролирующую радиационные параметры нормальной эксплуатации, и АСРК СБ, контролирующую «особо важные» радиационные параметры, связанные с работой систем безопасности ЭБ1 и ЭБ2 и с аварийными ситуациями. Как правило, АСРК НЭ контролирует радиационные параметры с помощью единичных ИК, а АСРК СБ с помощью дублированных ИК, что обеспечивает высокую надежность контроля. Данные, получаемые от ИК АСРК СБ, характеризуют:

- радиационную обстановку в защитной герметичной оболочке реактора в аварийных (проектные и запроектные аварии) и после аварийных условиях;

- радиационную обстановку в блочном и резервном пунктах управления (БПУ и РПУ) реакторной установкой;

- состояние защитных барьеров:

· оболочек тепловыделяющих элементов;

· границы первого контура;

· защитной герметичной оболочки реактора;

- активность воды в контурах САОЗ;

- состояние теплообменников охлаждения воды САОЗ;

- газоаэрозольные выбросы во внешнюю среду через выхлопы БРУ-А и эжекторов и вентиляционную трубу;

- жидкие сбросы.

 

Данные по текущим значениям радиационных параметров отображаются в буквенно-цифровом виде на дисплеях УНО-201Е и АРМ РК. Дискретные данные о факте превышения радиационными параметрами предупредительного или аварийного порогов отображаются на световых индикаторах (сопровождаясь звуковой сигнализацией) на УНО-201Е, УСР-05Е (по месту контроля, где это необходимо), и на АРМ РК. Для радиационных параметров,


 

Рисунок 2 – Структурная схема АСРК-2000


контролируемых ИК АСРК СБ, предусмотрена возможность вывода этих данных через
сухие контакты УНО-201Е на индивидуальные световые сигнализаторы панелей безопасности на блочном и резервном пунктах управления (БПУ И РПУ соответственно).

 

 3.1.2 Характеристики технических средств АСРК-2000:

- сейсмоустойчивы и выдерживают сейсмические воздействия интенсивностью
9 баллов по шкале MSK-64 на высоте до 70 м от нулевой отметки;

- устойчивы к электромагнитным помехам по IV группе жесткости и критерию функционирования А;

- имеют непрерывный режим работы;

- имеют наработку до отказа не менее 20 000 ч, что обеспечивает наработку до отказа всего ИК не менее 10 000 ч;

- имеют разрешение для применения на АЭС;

- допускают эксплуатацию в атмосфере с повышенным содержанием коррозионно-активных агентов;

- допускают дезактивацию;

- допускают перевозку в транспортной таре автомобильным, железнодорожным, водным и авиационным транспортом;

- пожаробезопасны.

Контролируемые радиационные параметры и диапазоны измерений ИК АСРК-2000 представлены в таблице 1.

 

3.1.3 Функции АСРК-2000

1 В автоматическом режиме УНО-201Е обеспечивает:

- контроль радиационных параметров;

- первичную обработку информации от БД и УД по всем радиационным параметрам (вычисление) по стандартным алгоритмам;

- сравнение значений контролируемых радиационных параметров с предупредительным или аварийным порогами;

- отображение информации на дисплее УНО в буквенно-цифровом виде;

- световую и звуковую сигнализацию с помощью световых индикаторов, расположенных на передней панели УНО (питание, работа в норме, превышение предупредительной (если установлено) или аварийной (если установлено) уставок) и звукового сигнализатора;

- хранение информации;

- световую и звуковую сигнализацию по месту контроля (при необходимости) о превышении контролируемым параметром предупредительного (если установлено) или аварийного (если установлено) порога с помощью световых индикаторов (зеленый – в норме, желтый – превышен предупредительный порог, красный – превышен аварийный порог, зеленый мигающий – неисправность оборудования ИК) и звукового сигнализатора;

- автоматическую диагностику исправности ИК УНО;

- выработку с УНО сигналов инициализации включения/выключения индивидуальных средств сигнализации на панели безопасности и общей мнемосхеме БПУ и РПУ;

Таблица 1

Контролируемый радиационный параметр

ИК с блоком детектирования

Диапазон измерений

Мощность поглощенной дозы гамма-излучения,

Гр/ч

БДМГ-08Р-03

1·10-7 - 5·10-4

БДМГ-08Р-04

5·10-6 - 3·10-2

БДМГ-08Р-05

1·10-3- 1·101

БДМГ-08Р-03 и

БДМГ-08Р-04 (ИК с расширенным диапазоном. Ав­томатическое пе­реключение с чувств. БД на гру­бый БД)

1·10-7 - 3·10-2

БДМГ-08Р-04 и

БДМГ-08Р-05 (ИК с расширенным диапазоном. Ав­томатическое пе­реключение с чувств. БД на гру­бый БД)

5·10-6 - 1·101

БДМГ-100

1·10-7 - 1·101

УДМС-20Р

5·10-3- 1·105

Объемная активность

Инертных радиоактивных газов (ИРГ), Бк/м3

УДГБ-02Р

2,5×104 - 8·109

УДГБ-02Р1

5×107 - 1·1013

УДГ-1Б

1·104 - 6·109

Бета-активных аэрозолей, Бк/м3

БДАС-03П-01

4 - 1·105

УДА-1АБ

1·10-1 - 1·106

Радионуклидов в паре основного паропровода парогенератора, Бк/м3

УДПГ-04Р

1·104 - 5×108

Радионуклида 16N в паре основного паропровода парогенератора, Бк/м3

2×103 - 5×108

Радионуклидов в жидкости, Бк/м3

УДЖГ-22Р

2,5×103 – 2,5×106

УДЖГ-20Р

1×104 - 3×108

Радионуклида 24Na в жидкости, Бк/м3

3×103 - 3×108

Плотность потока з.н.

Нейтрон/с×м2

УДИН-06Р

104 - 107

Средняя за сутки объемная активность выбросов:

Радионуклид 131I, Бк/м3

УДИ-1Б

 

1·10-1 - 1·105

 

Радионуклида 131I в смеси с другими радионуклидами, Бк/м3

УДАС-02П

 

14 – 1,4×105

0,27 – 1,35×104

- выработку с УНО сигналов инициализации включения/выключения внешних исполнительных механизмов (автоматические клапаны или воздуходувки в линиях пробоотбора);

- обмен информацией между собой и с УВЦ по двум независимым каналам передачи данных RS-485;

- обеспечение стабилизированным низковольтным питанием БД и УД.

В ручном режиме УНО обеспечивает:

- задание различных режимов работы отдельных БД, УД и ИК;

- настройку и конфигурирование ИК;

- выбор определенного ИК;

- управление с помощью клавиатуры УНО включением/выключением контроля функционирования БД и УД.

УВЦ в автоматическом режиме обеспечивает:

- сбор данных от всех УНО-201Е;

- обмен данными по каналу RS-485 с УНО-201Е и по каналу RS-485 или ETHERNET с АРМ РК.

Функции АРМ РК приведены в разделе 2.

 

С помощью ИК АСРК-2000 осуществляется радиационный технологический контроль и контроль радиационной обстановки в помещениях энергоблока АЭС в нормальных и аварийных условиях эксплуатации.

Контроль состояния оболочек тепловыделяющих элементов (состояния активной зоны реактора) осуществляется по:

- ОА теплоносителя первого контура в диапазоне от 3,7×107 до 3,7×1012 Бк/м3 (ИК с БДМГ-08Р-03, БДМГ-08Р-04) в нормальных и аномальных условиях;

- плотности потока запаздывающих нейтронов (ИК с УДИН-06Р);

- МПД гамма-излучения от трубопроводов САОЗ (ИК с блоками типа
БДМГ-08Р) в аномальных и аварийных условиях.

Контроль состояния границы первого контура в условиях максимальной проектной аварии и запроектной аварии осуществляется по МПД гамма-излучения в центральном зале (ИК с УДМС-20Р).

Контроль течей теплоносителя первого контура во второй и промежуточный контура (контроль состояния границы первого контура) осуществляется по:

- ОА радионуклидов в технологических трубопроводах продувки и общем коллекторе продувки парогенераторов (ИК с УДЖГ-20Р);

- ОА радионуклидов в воде промежуточного контура после теплообменников и в общем коллекторе промежуточного контура (ИК с УДЖГ-20Р);

- ОА радионуклидов и ОА N-16 в паре основных паропроводов парогенераторов (ИК с УДПГ-04Р);

- ОА ИРГ в парогазовой смеси системы воздухоудаления из конденсатора турбины (ИК с УДГБ-02Р);

- МПД гамма-излучения от трубопроводов после клапанов БРУ-А (ИК с
БДМГ-08Р-04) в аварийных условиях;

- МПД гамма-излучения от трубопроводов на выхлопе системы воздухоудаления из конденсатора турбины (ИК с БДМГ-08Р-04) в аварийных условиях;

- ОА жидкости в контрольных баках, сбросных трубопроводах и каналах (ИК с УДЖГ-22Р1 и УДЖГ-22Р2);

Контроль течей теплоносителя первого контура в помещениях энергоблока АЭС (контроль состояния границы первого контура) осуществляется в помещениях АЭС и в вентиляционных коробах вентсистем до фильтровальных установок по:

- ОА ИРГ (ИК с УДГБ-02Р);

- ОА аэрозолей (ИК с БДАС-03П-01);

- ОА йода-131 (ИК с УДАС-02П).

Контроль герметичности защитной герметичной оболочки реактора осуществляется по непрерывному контролю ОА ИРГ в межоболочечном пространстве (ИК с УДГБ-02Р), дополненному периодическим контролем активности аэрозолей и радиоизотопов йода, отбираемых на аэрозольные и йодные фильтры с рабочей поверхностью 20 см2, установленные в фильтродержателе ФД-2Е. Накопленная на фильтрах активность измеряется с помощью радиометра РКС-18Р.

Контроль эффективности очистки и функционирования систем спецводоочистки осуществляется по:

- непрерывному контролю ОА радионуклидов в жидкости (ИК с УДЖГ-20Р);

- периодическому контролю активности проб жидкости отбираемых в системах спецводоочистки;

- МПД гамма-излучения от поверхности баков сбора отработанных смол (ИК с блоками типа БДМГ-08Р).

Контроль эффективности очистки и функционирования системы спецгазоочистки осуществляется по непрерывному контролю ОА ИРГ в технологических контурах с помощью ИК с блоками БДМГ-08Р-03, БДМГ-08Р-04 и УДПГ-04Р, размещаемых у технологических контуров спецгазоочистки, и с помощью ИК с УДГБ-02Р.

Контроль изменения активности воздуха в приточных системах вентиляции БЩУ и РЩУ осуществляется по МПД гамма-излучения (ИК с БДМГ-08Р-03).

Контроль радиационной обстановки в помещениях энергоблока осуществляется по:

- МПД гамма-излучения (ИК с БДМГ-08Р-03, БДМГ-08Р-04 и БДМГ-08Р-05) в нормальных и, отличных от нормальных, условиях;

- МПД гамма-излучения (ИК с УДМС-20Р) в отличных от нормальных условиях и при проектных и запроектных авариях в центральном зале реакторного отделения;

- ОА ИРГ (ИК с УДГБ-02Р);

- ОА аэрозолей (ИК с БДАС-03П-01);

- ОА I-131 (ИК с УДАС-02П).

Контроль газоаэрозольных выбросов и расхода воздуха через венттрубу осуществляется с помощью:

- устройств детектирования измерения ОА ИРГ (ИК с УДГ-1Б), аэрозолей (ИК с УДА-1АБ) и йода –131 (ИК с УДИ-1Б);

- автоматизированной установки измерения расхода воздуха (УППВМ) в диапазоне измерения скоростей потока воздуха от 1 до 20 м/с, диапазоны измеряемых температур и относительной влажности составляют соответственно: от 0 до 80 оС и от 10 до 95 %;

- блоков детектирования мощности дозы в венттрубе (аварийный контроль активности ИРГ).

Непрерывный контроль радиационных параметров дополняется периодическим. Периодический контроль осуществляется посредством отбора проб среды на аэрозольные и йодные фильтры, установленные в фильтродержатели ФД-2Е, и последующего измерения бета-активности отобранных на фильтры проб аэрозолей и йода с помощью радиометров РКС-18Р.

С помощью периодического контроля решаются следующие задачи:

- контроля эффективности фильтровальных установок вентиляционных систем путем сравнения активности проб аэрозолей или йода на фильтрах отобранных до и после фильтровальных установок;

- контроля радиационной обстановки в технологических помещениях энергоблока и состояния технологического оборудования, по активности проб аэрозолей и йода на фильтрах.

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2024-06-27; просмотров: 81; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.008 с.)