【技术实现步骤摘要】
一种核电厂乏燃料水池冷却剂丧失事故下温升计算方法
本专利技术属于核电厂运行
,具体涉及一种核电厂乏燃料水池冷却剂丧失事故下温升计算方法。
技术介绍
2011年福岛核事故后,乏燃料水池冷却问题重要性被各专家关注。目前各核电厂对乏燃料失去冷却后,乏燃料水池温度上升至100摄氏度时间都有所计算,但未考虑到实际事故下乏燃料水池泄漏风险及最恶劣工况为乏燃料裸露,因此该时间的实际应用意义较小。乏燃料在乏燃料水池贮存时,由239U、239Np及其他锕系核素和裂变产物衰变产生的衰变热主要由热交换器导出,使乏燃料水池的温度小于50℃。当乏燃料水池失去冷却时,衰变热无法传输到冷源将导致乏燃料水池温度升高,但乏池温度升高到100℃后,衰变热将由乏燃料水池中水汽化带出,若冷却长时间无法恢复,可导致乏燃料组件裸露,进而引起燃料组件损坏。乏燃料水池冷却丧失若同时发生乏燃料水池泄漏事故,可导致乏池温度升高到100℃及燃料组件裸露时间缩短等影响,因此有必要考虑同时发生的情况。
技术实现思路
本专利技术的目的 ...
【技术保护点】
1.一种核电厂乏燃料水池冷却剂丧失事故下温升计算方法,乏燃料水池从冷却丧失到燃料组件裸露,可分为以下两个过程:/n其特征在于:第一种情况,乏燃料水池从冷却丧失时的温度上升至水的沸腾温度100℃;/n第二种情况,乏燃料水池温度到达100℃开始蒸发到液位降低到乏燃料组件上管座。/n
【技术特征摘要】
1.一种核电厂乏燃料水池冷却剂丧失事故下温升计算方法,乏燃料水池从冷却丧失到燃料组件裸露,可分为以下两个过程:
其特征在于:第一种情况,乏燃料水池从冷却丧失时的温度上升至水的沸腾温度100℃;
第二种情况,乏燃料水池温度到达100℃开始蒸发到液位降低到乏燃料组件上管座。
2.如权利要求1所述的一种核电厂乏燃料水池冷却剂丧失事故下温升计算方法,其特征在于:当乏燃料水池从冷却丧失时的温度上升至水的沸腾温度100℃,可分为:
a.失去冷却但乏池未泄漏
b.失去冷却且乏池泄漏。
3.如权利要求2所述的一种核电厂乏燃料水池冷却剂丧失事故下温升计算方法,其特征在于:
对于情形a,乏燃料水池从冷却丧失时的温度上升至水的沸腾温度100℃的时间可由下式确定:
t=cpρQ0ΔT/P0(1)
式中:P0:乏燃料水池中乏燃料的衰变热
t:乏燃料水池温度升高ΔT所需的时间
cp:水在标准大气压下的定压比热容(kJ/kg)
ρ:水在标准大气压下的密度
Q0:乏燃料水池水装量
ΔT:乏燃料水池温度变化,通常采用ΔT=100-T0,其中T0为乏燃料水池失去冷却时的温度。
4.如权利要求2所述的一种核电厂乏燃料水池冷却剂丧失事故下温升计算方法,其特征在于:对于情...
【专利技术属性】
技术研发人员:李振振,孟凡锋,蔡光明,郑东佳,章圣斌,彭超,黄丹宾,高原,兰蛟龙,张鹏,耿飞,程宏亚,张羽,肖冰山,顾蔚泉,
申请(专利权)人:福建福清核电有限公司,
类型:发明
国别省市:福建;35
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