1、 ICS 27.120.20 F 63 f是2一I. 共MWJ主YG/T 15761 1995 H, Design and construction rules for nuclear island systems of 2 X 600 MW PWR nuclear power plants 1995-12-08发布1996-10-01实施国家主击E才号:监督局发布次目4 一1 ( . . 主题内容与适用范围1 ) 1 ( 引用标准2 3 ( . . .,. ., .,. ., .,. 压水堆核电厂总体布置、防灾害事件和总设计原则.3 3 ( .,. . .,. . . ., .,. 总体布置
2、1 3. 5 ( .,. . H ., .,. 防灾害事件2 3. ) 7 . . ., . 总设计原则3 3. 11 ( . . . . . .,. (11 . . ., . . 核电厂主要系统设计原则构成放射性裂变产物密封屏障的系统4 1 4. ( 24 ) . . .,. . . . . 专设安全设施2 4. ) ( 35 辅助系统3 4. 门叫ltlJmJ( 59 ) .,. . . . . . 测量、控制和电源系统.,. 4 4. ( 66 ) . .,. . . . . . 接口准则5 ( 66 ) . . . ., .,. . 布置准则1 5. ( 70 ) . .O. .,.
3、核蒸汽供给系统与构筑物的接口2 5. (72 ) . . . . . 核蒸汽供给系统与汽轮发电机厂房的接口3 5. ( 75 核蒸汽供给系统与核电厂其他系统的接口4 5. ( 76 . . . . . . . 设备和部件核安全分级、反应堆冷却剂系统状态分析和事故分析原则. . 6 ( 76 . . . . . . 设备和部件核安全分级1 6. ( 79 . . . . .,. . 设备状态2 6. ( 81 . . . . . . 反应堆冷却剂系统状态分析原则3 6. ( 84) . . . . .,. . . 事故分析原则4 6. ( 89 ) .,. . 特殊工况分析原则5 6. ( 90
4、 ) . . . . . ., 极端工况分析原则6 6. ( 91 . . . ., . 辐射防护原则7 ( 91 . . . ., . .,. 辐射防护基本原则l 7. ( 91 . . . . . 剂量限值2 7. ( 92 ) . .,. ., 辐射工作人员的防护3 7. ( 93 ) . . . 排放和贮存4 7. ( 97 . .,. . .,. 环境监测5 7. ( 98 ) 装卸、运输和贮存. 一一一6 7. 1 中华人民共和国国家标准GB/T 15761-1995 2x600 MW压水堆核电厂核岛系统设计建造规范R W D且w mM Junu RHU1户bsm川uunJ,LLc
5、PfLp 咱1orhU,atL 田配川町班M归阴阴 , Ad旧叼盯ad.如业nm山EhR is si atv D缸。tept u n v凰o f 内容与适用范围本标准规定了电功率2X600MW压水堆核电厂核岛系统设计和建造的要求.本标准适用于带钢衬里的预应力混凝土安全壳的2X600MW压水堆核电厂核岛系统的设汁和建造。本规范仅提出系统的设计准则而不包括设计方法和设计数据。其他的压水堆核电厂也可参照使用.引用标准2 GB 4083 核反应堆保护系统安全准则GB 4792 放射卫生防护基本标准GB 5204 核电厂安全系统定期试验与监测GB/T 5963 反应堆保护系统内部隔离GB 6249 核电
6、厂环境辐射防护规定GB 8703 辐射防护规定GB 9134 轻水堆核电厂放射性固体废物处理系统技术规定GB 9135 轻水准核电厂放射性废液处理系统技术规定GB 9136 轻水堆核电厂放射性废气处理系统技术规定GB 11806 放射性物质安全运输规定GB/T 12727 核电厂安全系统电气物项质量鉴定GB/T 12788 核电厂安全级电力系统准则GB/T 13177 核电厂优先电源GB/T 13538 核电厂安全壳构筑物上的电气贯穿件GB/T 13286 核电厂安全级电气设备和电路独立性原则EJ/T 314 压水堆核电厂事故分析安全判据EJ/T 318 压水堆核电厂反应堆核设it准则EJ/T
7、 319 压水堆核电厂反应堆热工水力设计准则EJ/T 320 压水堆核电厂反应堆结构总体设计准则EJ/T 321 压水堆核电厂堆内构件设计准则EJ/T 322 压水堆核电厂反应堆压力容器设计准则EJ/T 323 压水堆核电厂燃料组件设汁准则L飞/叫llbif-Ill-1996-10-01实施1995-12-08批准I GB/T 15761-1995 J唰14飞lAEJ/T 324 压水堆核电厂燃料相关组件设计准则EJ/T 325 压水堆核电厂反应堆冷却剂系统设计准则EJ/T 327 压水堆核电厂安全究喷淋系统设计准则EJ/T 328 压水堆核电厂余热排出系统设计准则EJ/T 329 压水堆核电
8、厂安全壳系统功能设计准则EJ/T 330 压水堆核电广应急控制室功能设计准则EJ/T 331 失水事故后流体系统的安全壳隔离装置EJ/T 332 压水堆核电厂应急堆芯冷却系统设计准则EJ/T 334 压水堆核电厂反应堆冷却剂系统主设备支承件设计准则EJ/T 335 压水堆核电厂假想管道破损事故防护准则EJ/T 336 压水堆核电厂核供汽系统布置准则EJ/T 337 压水堆核电厂核供汽系统电加热保温设计准则EJ/T 339 压水堆核电厂安全阀和卸压阀管系设计准则EJ/T 340 压水堆核电厂核供汽系统与汽轮机厂房接口设计准则EJ/T 343 压水堆核电厂与安全有关的冷却水系统设计准则EJ/T 5
9、73 核电厂安全级蓄电池质量鉴定EJ 625 核电厂备用电源用柴油发电机组准则EJ/T 635 压水准核电厂砌回收系统设计准则EJ/T 639 核电厂安全级电力系统及设备保护准则EJ/T 640 核电厂备用电源柴油发电机组定期试验EJ/T 641 核电厂大型铅酸蓄电池容量的确定EJ/T 667 与反应堆冷却剂压力边界相连的低压系统的超压保护EJ/T 668 压水堆核电厂反应堆冷却剂压力边界泄漏探测系统设计准则EJ/T 669 压水堆核电厂化学和容积控制系统设计准则EJ/T 670 失水事故后安全壳内氢气浓度的控制EJ/T 761 核电厂地震仪表准则EJ/T 816 压水堆核电厂应急堆芯地坑设计
10、准则EJ/T 834 压水堆核电厂辅助给水系统设计准则HAF0101 核电厂厂址选择中的地震问题HAF0102 核电厂的地震分析及试验HAF0105 核电厂厂址选择的外部人为事件HAFOllO 滨河核电厂厂址设计基准洪水的确定HAFOll1 滨海核电厂厂址设计基准洪水的确定HAFOl12 核电厂厂址选择的极端气象事件HAFOl13 核电厂设计基准热带气旋HAF0200(91) 核电厂设计安全规定HAF0202 核电厂防火HAF0203 核电厂保护系统及有关设施HAF0204 核电厂内部飞射物及其二次效应的防护HAF0205 与核电厂设计有关的外部人为事件HAF0207 核电厂应急动力系统HAF
11、0208 核电厂安全有关仪表和控制系统HAF0210 核电厂燃料装卸和贮存系统2 GB/T 15761-1995 核电厂设计中总的安全原则核电厂反应堆安全壳系统的设计核电厂反应堆冷却剂系统及其有关系统核电厂堆芯的安全设计核电厂运行期间的辐射防护HAF0211 HAF0212 HAF0213 HAF0214 HAF0305 压水堆核电厂总体布置、防灾害事件和总设计原则3 3. 1 总体布置3. 1. 1 概述一座核电厂可由几个2X600MW的机组组成o2X600 MW的机组包括如下主要厂房建筑群。3. 1.1.1 核岛核岛包括以下设施z8. 2个反应堆厂房及相应的龙门吊架sb. 2个燃料厂房,
12、1个核辅助厂房gd. 1个电气厂房,e. 4个柴油发电机厂房gf. 反应堆厂房与燃料厂房、核辅助厂房及电气厂房之间的连接广房gg. 2个蒸汽发生器辅助给水箱。其中核辅助厂房和电气厂房为两个反应堆机组共用。3.1. 1.2 常规岛包括2个汽轮机厂房。3. 1.1.3 核电厂配套设施包括核岛和常规岛以外的全部其他辅助厂房。3. 1.2 核电厂总体布置核电厂总体布置应考虑下列主要因素g8. 在选定的厂址内计划建设的机组数及位置;b. 机组各厂房的布置及位置,c. 机组有关的辅助厂房的布置及位置,d. 核电厂与周围环境的接口,包括水源、电网和交通运输等。3.1. 3 每座核电厂内机组数的选择3. 1.
13、3. 1 每座核电厂的机组数的确定应考虑下列主要因素s8. 电力系统条件,如电能需求、负荷预测、电力平衡和电网联接条件等pb. 电力输送的条件;c. 核电厂场地和厂址的条件,如可用的土地面积、地质、水文(冷却水用量)和气象条件等。由于核电厂厂址的特殊要求,在条件允许的情况下,应充分利用选定厂址的能力gd. 放射性废物的排放条件,每座核电厂的液体和气体放射性废物年总排放量按GB6249及7.4.3条规定ge. 热排放和化学物质的排放条件,向海水或淡水水域排放工业废液应遵循国家有关标准。3. 1. 3. 2 热排放和化学物质的排放应特别考虑下列影响因素g8. 排放水温度影响;b. 排放水的pH值;
14、c. 排放废液的成分不应引起接收环境的明显染色;。LhJAJJ 7 3 GB/T 15761-1995 ill-Jic-俨d. 排放废液与接收环境的水混合后,不应含有对鱼类有毁灭的物质,e. 排放设施要满足规定的准则,如设备布置要便于取样,尽可能减少废液排放引起扰动,人员能接近监测等.3. 1.4 主要厂房的布置3. 1. 4. 1 核岛布置核岛布置应考虑下列原则:a 强放射性区尽可能布置紧凑,只准有一个出入口zb. 以反应堆厂房为中心,并便于与其他厂房的连接;C. 安全注射系统和安全壳喷淋系统,应尽可能靠近反应堆厂房;d 核辅助厂房与反应堆厂房之间的连接厂房,应便于安全壳贯穿件的布置;e.
15、燃料厂房与反应堆厂房的连接,应正对着燃料输送通道.燃料输送通道的位置取决于反应堆冷却剂系统环路的布置gf. 反应堆厂房的设备闸门,应位于反应堆冷却剂系统两条环路之间;g. 电气厂房与反应堆厂房之间的连接厂房,应满足电缆贯穿件布置的需要.成对机组的厂房布置,可使两个反应堆共用某些非安全有关的辅助系统,两个反应堆的电气设备和控制可在同一个电气厂房内,厂房布置紧凑,占地面积少,节省投资和运行费用。对于多堆机组的核电厂,按照成对机组的布置原则扩建,图纸可以通用。由于反应堆厂房内采用反应堆压力容器的中心线与安全壳中心线为同心布置,因此应避免反应堆厂房内环吊误差引起的吊装死区3.1.4.2 电气厂房布置电
16、气厂房应位于反应堆厂房和汽轮机厂房之间,以利于电气厂房与汽轮机厂房、反应堆厂房和核辅助厂房的连接,可使电气设各分类布置在专门房间内。这样布置优点如下sa. 有利运行;b. 便于实现隔离,C. 有效防御外部事件(飞射物、水淹、工业环挠影响等)。3. 1.4.3 汽轮机厂房布置汽轮机厂房布置,一般使汽轮发电机组轴线与两个反应堆厂房的中心连线垂直。汽轮机厂房布置,尽量使反应堆厂房和控制室在汽轮机形成的低轨迹飞射物的飞射角之外。一般取与汽轮发电机组轴线的垂线25。的三维夹角内为低轨迹和高轨迹飞射物的分析范围。根据分析的结果确定汽轮机厂房与反应堆厂房和控制室之间应采取的防汽轮机飞射物隔离措施。对于多堆机
17、组的布置也应遵守上述准则进行分析.3.1.4.4 核电厂配套设施布置核电厂配套设施可根据厂址情况,尽可能布置适当,使各厂房间关系合理。下列厂房及建筑物相互之间布置无特殊要求ga. 附属建筑物gb. 高压开关站, 取水及排水构筑物;d. 冷却水塔(如果采用)。上述厂房及建筑物布置虽无特殊要求,但布置时仍应遵守国家有关标准。如最大噪音水平限制和有关防破坏活动的规定.此外还应考虑下述因素,如g经济性,应优化选择厂房位置和设备的布置,如取水泵房、排水站、冷却塔等的位置,使输水管道长度及相关的成本和运行费用最佳化。xt于电气接线,如输电线路、高压开关站的位置应优化选择sGB!T 15761-1995 实
18、用性,厂房布置必须考虑到与公路、铁路、核电厂建造期间的现场管理等因素p建筑外观的协调要求. | 3, 1. 5 各厂房标高的确定一个成对机组的士O.00厂区基准平台(场坪的相对标高应根据厂址条件和HAFOllO或HAFOl11的规定预先确定。整个成对机组相互有关的工艺厂房,应用共同的士0.00厂区基准平台标,高,并以此确定各厂房之间相互接口的标高,反应堆厂房和燃料厂房的相对标高按下述原则确定ga. 反应堆压力容器堆坑的基础底板低于土0.00厂区基准平台标高,b. 乏燃料贮存水池底面高于土0.00厂区基准平台标高。上述确定原则与燃料水平输送通道有关,并具有如下优点,如反应堆压力容器堆坑具有较好的
19、抗震性能,保证电气设备不被水淹,便于施工。3.2 防灾害事件3. 2. 1 概述3. 2. 1 1 核电厂设计要研究和考虑对下述自然和人为灾害事件的防护za. 地震、洪水及恶劣气候条件等外部自然灾害事件;b. 飞机坠落、工业设施及运输线路等引起的人为外部灾害事件; 汽轮发电机组可能产生的飞射物。3. 2. 1. 2 核电厂防护灾害事件,应达到下述基本目标2a. 保证反应堆冷却剂系统的完整性gb. 保证反应堆安全停堆和导出余热sC. 避免放射性物质的非控制释放,控制核电厂厂区内放射性水平在容许范围。3. 2. 1. 3 人为破坏事件是关系全厂的问题,本准则不作具体考虑,可参考其他有关规定.3.2
20、.2 防自然灾害事件3.2.2.1 地震核电厂核安全有关的构筑物、系统和部件的设计要考虑安全停堆地震(SSE) 安全停堆地震的确定,应遵守HAFOIOl的规定。核电厂的地震分析及试验,应遵守HAFOI02的规定。分析的结果应满足3.2.1.3条中的三项基本目标.安全停堆地震值一般以零周期地面水平加速度表示,垂直加速度值可取水平加速度的三分之二。地面加速度反应谱和楼板反应谱应根据国家规范计算。核安全有关的构筑物设计,以安全停堆地震为依据。对于混凝土底板一类的结构设计,除满足地震条件外,还要考虑不同厂址的土质情况。核安全有关的系统和部件的设计,除考虑安全停堆地震外,还应考虑运行基准地震(OBE)。
21、运行基准地震值,通常最小取安全停堆地震值的二分之一,即其零周期地面加速度为安全停堆地震地面加速度值的一半。核安全有关系统和部件的载荷及位移的设计计算,应根据其所在厂房的地面加速度值,并考虑系统和部件在厂房内的位置(标高)确定的楼板反应谱。核安全有关系统和部件设计必须满足的应力准则,运行基准地震比安全停堆地震更严格,因此必须按HAFOI02和核安全有关系统和部件的机械设计准则对两种地震进行应力分析。非核安全有关的构筑物,按国家常规的抗震规范设计。核电厂应装设地震测量仪表,用以获取地震有关的特性及地震对构筑物、主要系统和部件影响的数据,以确定核电广在地震后重新启动前需作的检查。地震测量仪表不作为自
22、动紧急停堆用。在反应堆厂房和燃料厂房底板,及建筑物最有代表性的标高处,应安装地震测量仪表。多机组的核电厂,可以只在一个机组装设地震测量仪表,但报警信号应传送到其他各机组。ji-u: llIll-lili-fl; ,也flPIlli-lil-Ill-lili-iIlli-5 GB/T 15761-1995 l1id叫lld、问, 核电厂地震测量仪表的设置,应遵守HAF0102的规定,并参照EJ/T7610 3.2. 2. 2 洪水核安全有关的构筑物、系统和部件,都必须考虑防御设计基准洪水。设计基准洪水按HAFOllO或HAFOll1确定。以设计基准洪水确定核岛的土0.00厂区基准平台标高。为了防
23、护比设计基准洪水还大的洪水,必要时可采取临时性的附加措施,如完全封闭低于:l:o. 0。厂区基准平台标高的进水通道,对构筑物的迸出口进行局部封闭等。非核安全有关的构筑物、系统和部件,应能防历史上已知的最大洪水或最大潮沙的水位,非核安全有关的构筑物的土0.00厂区基准平台标高,一般与核岛的相同,但从技术经济合理情况考虑,非核安全有关的构筑物的外部地坪可低于核岛的士O.00厂区基准平台标高,但必须使用共同的土0.00厂区基准平台标高。3.2.2. 3 恶劣气候条件所有构筑物,对恶劣气候条件影响的设计,应遵守HAF01l2和HAF01l3的规定.3.2.3 防外部人为灾害事件核电厂设计,为了防护外部
24、人为灾害事件,如飞机坠落、工业环境中的爆炸等,首先必须根据厂址环境情况,将每个靶对这些灾害作出风险概率评价,为此需要有足够的具有代表性的统计数据。如果不能对靶作出灾害风险概率评价或风险概率大于允许最大概率,贝tl应采取保守措施对所有靶给以保护。3.2.3.1 风险概率评价计算风险概率评价计算公式如下g. ( 1 ) P = P1 X P, X P, 式中:P一一一次灾害之后,放射性过量释放概率;P1一一灾害发生概率。根据己发生事故的统计分析确定,P,一一安全功能失效概率。如果布置有执行安全功能设施的厂房,设计为能承受灾害的影响,则P,=O,因此P=O。如果布置有执行安全功能设施的厂房,设计为不
25、能承受灾害的影响ga. 对于专设安全设施,如果系统不是多重的,或系统是多重的但布置的位置相互太近,则几=10如果系统是多重的,且相互布置较分散,贝tl用可靠性技术分析确定;b. 对于贮存有放射性物质的设备,则几=10P, 灾害导致放射性物质向核电厂周围环境释放过量放射性的概率。如果定量有困难,则取P,=1o对于燃料贮存池,按贮存时间研究可能释放出的放射性,可得到更精确的可能的释放值(P,约为O.口。对于放射性气体和液体废物处理系统,应对潜在的放射性后果进行分析,如果分析证明灾害影响的放射性释放量在允许的范围内,则可取=0。3. 2. 3. 2 靶的定义核电厂需要保护的靶,是指保证完成下述三种安
26、全功能的所有构筑物、系统和部件:a. 反应堆安全停堆和导出余热;b. 乏燃料组件贮存pC. 放射性废物处理。3. 2. 3. 3 最大概率对上述规定的每种安全功能,核电厂周围环境发生不允许的放射性释放最大概率为g10-6/堆年对上述规定的每种安全功能,按每类灾害取事件发生的最大概率为26 , GB/T 15761一199510-7/堆年3. 2. 3. 4 飞机坠落防飞机坠落应遵守HAF0105和HAF0205的规定。3. 2. 3. 5 工业环境和交通运输 核电厂周围工业环境和交通运输灾害的分析应遵守HAFOI05和HAF0205的规定。3.2. 3. 6 汽轮发电机组可能产生飞射物的防护汽
27、轮发电机组的脆性断裂和超速时可能发生的塑性断裂,会引起高能飞射物的散射。汽轮发电机组唯一的高能飞射物源是低压缸转子和叶片。3.2. 3.6.1 超速塑性断裂从冶金学看,当转子速度超过所能承受的最大速度时,就会发生塑性断裂。但是设计考虑到下述因素,塑性断裂可不考虑za. 低压缸转子轴超速200%名义转速时,有很好的性能,b. 低压缸转子末级叶片超速150%名义转速时,有很好的性能;C. 当叶片脱离时,转子、轴承套、轴承座和有关的固定件可维持线轴的整体性,d. 超速保护通道有高度的可靠性,e. 蒸汽进汽阀设有监测装置,能及时发现其故障,提高可靠性zf. 设置汽轮机分级跳闸保护装置,进一步减少汽轮机
28、超速的危险。3.2. 3.6.2 脆性断裂汽轮发电机组启动和停机过程中产生循环疲劳,可能引起叶轮内部缺陷扩展而断裂。即使考虑到下述因素,仍需考虑脆性断裂发生的可能:a. 进行制造质量检验(无论在额定转速或超速情况下,应力最大的叶轮中汁算的临界缺陷尺寸,远远大于车间检验所允许的最大缺陷hb. 缺陷扩展的速度很慢。叶轮可经受105-10次启动及停机过程循环,而实际运行记录一般每年只几十次,C. 定期监测汽轮机超速保护通道,3. 2. 3. 6. 3 脆性断裂的防护措施a. 核安全有关的构筑物、系统和部件,应避免受参考质量为3600kg(约为低压转子质量的1/4),初速度92m/s(l 500 r/
29、min的汽轮机)的任何飞射物的直接撞击gb 对于汽轮发电机轴线与两个反应堆厂房中心连线垂直布置的核电厂,核安全有关的构筑物、系统和部件应在低轨迹飞射物的飞射角度之外,保证不受任何汽轮机组低轨迹飞射物的直接撞击, 应在规定的角度内(见3.1.4.3)对低轨迹和高轨迹飞射物进行分析,根据分析的结果,确定是否应采取特殊保护措施。3. 3 总设计原则核电厂总设汁原则,应遵守HAF0211的规定。3.3.1 概述3.3. 1.1 从核安全的观点来看,核电厂有以下两个主要因素要考虑za. 核电厂是一个放射性源;b. 核电厂产生的放射性对环境释放通常是可控制的,但在偶发事件或事故下,可能会造成不可控制的释放
30、。为保证核电厂运行的安全,在核电厂设计和建造阶段,必须采取措施防止发生放射性释放的偶发事件或事故,或在发生事故时减缓其后果,减低放射性的影响。对核电厂设汁和建造所采取的措施,必须在核电厂的安全中起作用。核电厂的安全采用纵深防御准则。纵深防御准则是对核电厂的放射性采取层层设防的概念,包括三7 1 GB/T 15761-1995 lj、吨。fLIliti-lJ 个层次的防护.第一层,核电厂的设计、建造及设备制造的质量,必须保证核电厂正常运行工况,包括正常运行状态和预计瞬态,防止发生故障.第二层,核电厂必须设计安全保护系统,保证核电厂万一出现异常瞬态或故障时,能减少影响,防止异常瞬态或故障发展成事故
31、。第三层,核电厂必须设计专设安全设施,保证核电厂万一出现假想事故时,保证减缓事故的后果,防止放射性物质非控制的向环境释放。3. 3. 1.2 纵深防御准则第一层和第二层是防止事故发生,为此对核电厂的控制和保护系统的设计提出要求ga. 保护核电广正常可靠运行;b. 异常瞬态或故障时,保证反应堆安全停堆,保证燃料元件包壳和反应堆冷却剂系统的完整性,并排出余热。第三层是事故保护,为此设置专设安全设施,保证将事故的后果减少到允许的水平。专设安全设施为防止放射性物质的对外释放提供了最终防御.专设安全设施的设计必须满足单一故障准则。3.3.2 定义a. 事故z导致一道或几道放射性物质屏障破坏,从而引起放射
32、性物质释放的自然或人为的事件.这些事件需要专设安全设施动作(见6.4条事故分析的工况E和N)。b. 放射性物质屏障2核电厂核燃料与环境之间限制放射性物质释放而设置的边界或密封包壳。这些屏障依次为,燃料包壳、反应堆冷却剂系统压力边界和安全壳。C. 专设安全设施g事故发生后,为减缓事故后果而起作用的安全系统。d. 单一故障z导致某一部件不能执行其预定安全功能的一种随机故障。由单一随机事件引起的各种继发故障,均视作单一故障的组成部分。e. 能动故障2在机械流体系统中,依靠触发、机械运动或动力源等外部输入而完成其预定功能的设备,在接受到动作命令时,拒绝完成其功能的故障.如电动阀不能正确到位,泵不能启动
33、等。f. 非能动故障g在机械流体系统中,非能动故障是指流体承压边界破坏或影响系统内部流量的机械故障。实际上,非能动故障仅指失水事故后再循环阶段,输送放射性流体的专设安全设施中的泵或阀门密封损坏而造成的泄漏。其限定泄漏率在30min内小于200L/min。g. 短期s事故发生后的最初24ho在这段时间内,反应堆自动保护系统动作,各有关系统对事故的响应得到证实,事故类型得到验明,规定出随后长期中应采取的措施和步骤。b. 长期s事故发生后最初24h以后的时间。在此期间仍需要系统执行安全功能,包括使反应堆处于冷停堆状态的操作,为进入安全壳和检修损坏设备作准备的操作。i. 安全停堆g反应堆处于次临界状态
34、,连续排除余热,安全壳密封性得到保证,放射性物质对环境的释放在允许的水平,所需要运行的系统都在正常运行范围工作.3.3.3 单一故障准则3.3.3. 1 说明核电厂系统设计应采取各种措施,使在厂外电源失去的同时发生下列单一故障时,保证反应堆安全停堆和专设安全设施能执行其全部安全功能,即满足单一故障准则。a. 机械流体系统短期期间单一能动故障。长期期间单一能动故障或单-非能动故障。b. 电气系统不分能动故障和非能动故障,所有故障都认为是能动故障。如果安全功能的实现,要求多个系统动作,则对于每个系统都应采用单一故障准则,并且以保守的单一故障作为设计基准。8 GB/T 15761-1995 设计时应
35、考虑部分系统和设备因计划维修和定期试验而不能投入运行时,应当采用单一故障准则.对下列三种情况,系统和设备的计划维修和定期试验可不应用单一故障准则s在计划维修和定期试验期间,若不要求系统执行其安全功能g能证明另一个系统在此期间保证有足够的功能多重性;能证明系统停用的时间很短,不会降低核电厂的安全水平。3. 3.3. 2 应用单一故障准则的应用,要求系统和设备设计必须有同样功能的多重性,保证安全系统的可利用性。为检修而备用的系统和设备,不能作为单一故障准则的应用。各系统和设备对单一故障准则的应用,在设计中都应加以说明。3. 3. 4 单-故障准则应用的附加措施单一故障准则是核电厂安全有关系统防随机
36、事件的决定性准则。为保证单一故障准则的实施,核电厂设计时应采取一些附加措施,减少与共模故障有关的风险。这些附加措施包括如下z防灾害事件g多重系列和设备用空间或实体隔离;电源和供电的独立性.3.3. 4.1 多重系列和设备用空间或实体隔离应.一般核安全有关的多重系列和设备设计布置时,应遵守如下规定之一:a. b. C. 核电厂内多重系列和设备的布置,在空间上应相互分散,利用实体屏障(墙或地板)将多重系列和设备相互隔离z采取措施防止事故从一个系列和设备波及到另一个系列和设备,如防止管道甩击和水力学效上述-般规定应用于同一安全功能的多重系列和设备或不同安全功能的系统和设备之间。3. 3.4.2 电源
37、和供电的独立性核电广事故期间所需的供电系统,设计应遵守单一故障准则。a. 电源各路电源相互独立且有备用电源,包括两路分别从主电网来的厂外电源和两路100%柴油发电机组供电的厂内备用电源.b 供电供电系统由两个相同的序列组成,两个序列各自独立。正常运行时由厂外一路电源供电,另一路电源备用。在主电网发生故障,即厂外两路电源全部失去时,由厂内电源作应急供电.厂内应急电源出柴油发电机组供电,两路100%负荷的柴油发电机组分别与确定的序列连接。与多重机械设备连接的电气设备由多重的序列供电。3.3.5 总设计考虑的特殊工况6. 4. 2条给出的核电厂工况,对核电厂系统和设备设计起主导作用。此外设计还应考虑
38、一些特殊的工况。3. 3. 5. 1 如下s为了应付在工况I和工况E时所用的多重系列也完全失效应采用一些特殊措施。其中重要的a. 在工况I时,紧急停堆系统拒动故障(如控制棒卡住不下落)由多样化的继电器线路启动蒸汽发生器辅助给水系统,可限制反应堆冷却剂系统的压力增加。b. 核辅助设备完全失去供电用两个反应堆机组共用的反应堆冷却剂系统的试验水泵,确保对反应堆冷却剂泵的轴密封作应急注入。防止反应堆冷却剂通过轴密封向外泄漏。试验水泵是由每个反应堆机组都装备的专用汽轮发电机组供电。专用汽轮发电机组由主蒸汽系统总管供汽。当任-6. 0 kV应急配电盘失电时,专用汽轮发/ GB/T 15761-1995 电
39、机组启动.给核辅助设备恢复供电,应在可用的贮存水箱排空之前完成。恢复供电的正常手段根据情况可以是恢复电网本身,启动原先故障的一台柴油发电机组,或修复其中一个应急配电盘。如在要求限定的时间内不能使用上述手段中之一恢复供电,贝tl可根据核电厂运行经济性考虑,设置厂区唯一的附加电源保证给核辅助设备恢复供电.C. 安全厂用水系统完全失效控制室发出报告信号,使操纵员能鉴别是冷却水源全部或部分失去,还是换热设备故障。此外还有临时连接设施,可保证最终给蒸汽发生器辅助给水系统的水箱恢复供水。恢复供水来源可根据核电厂每个厂区内备用水的储备情况确定。d. 蒸汽发生器给水(主给水和辅助给水)系统完全失效控制室操纵员
40、有必要的信息和报警信号,鉴别这类事故,并可依靠核电厂己设置的系统及布置加以补救.为了分析上述特殊工况和设计上述的特殊措施,采用了一些特殊的假设。对这些特殊工况采用的规则也与其他工况的不同。其特点是不采用6.4条苛刻的常用事故分析原则和对于表示核电厂状态特点的参数采用现实性假设(见6.5条。为了上述特殊工况所采用的设备,不必遵守安全有关设备的所有设计准则。3. 3. 5. 2 为了改善失水事故后长期排出反应堆余热功能的可靠性,在低压安全注射系统和安全壳喷淋系统设计有一些接头,可安装接管,使安全壳喷淋系统的泵可以作为低压安注泵的备用泵。保证反应堆堆芯和地坑水的冷却.此时安全壳喷淋功能可不必保证。3
41、.3.5.3 最后要分析蒸汽管道与蒸汽发生器一根或几根传热管,同时发生断裂的后果。这类事故不要求使用特殊的设备。使用设计中考虑到的设备和适当的操作程序,在短期内可确保反应堆堆芯的安全,在长期内可确保在厂区放射性排放物达到超过剂量标准之前,消除蒸汽发生器一次侧向二次侧的泄漏。3.3.6 防止发生反应堆堆芯损坏状态在对反应堆堆芯的各种冷却状态进行分析之后,制定了一类操作规程。在不可能应用按事件进行操作的规程时,为了防止反应堆堆芯发生损坏状态,这类规程将依据对这些状态下的代表性物理量,相应采用最合适的操作。这类规程依据核蒸汽供给系统冷却的状态进行操作.在使用这类规程时,操纵员的行动并不在于重新建立以
42、前的状态,而是根据核蒸汽供给系统的物理状态,以及可用于冷却反应堆堆芯的各种手段进行操作。在使用这类规程时,操纵员的行动依据是对这些物理状态代表参数的测量值,其中重要的参数是反应堆堆芯出口的水温与相应饱和温度的偏差值(欠热度)。在应急堆芯冷却系统和安全壳喷淋系统一般应设计有接管,在应急堆芯冷却系统和安全壳喷淋系统的泵全部失效时,可接入可移动式的临时水泵,冷却反应堆堆芯.3. 3. 7 总设计考虑的极端工况核电厂总设计对核电厂的工况I-N和特殊工况所采取的措施,使核电厂具有足够的安全水平。但是,按照纵深防御准则,通过对可能导致反应堆堆芯损坏的事件进行分析,完善安全措施,也是很必要的。采取这些相应安
43、全措施的目的是把这些事件的后果限制在与使用应急计划相适应的程度.对极端工况的分析是采用6.6条现实性假设,并假设3.3. 6条的操作规程执行失效,会导致燃料元件损坏,进而导致反应堆堆芯熔化,其后果将由放射性裂变产物第三道屏障对放射性物质的密封作用来限制.可采取两个操作规程来加强安全壳的密封作用。3. 3.7. 1 监测和处理规程采用安全壳密封异常损坏的监测和处理规程,从而加强安全壳的密封作用。这一规程的目的是用来在发生燃料元件和反应堆冷却剂系统破损之后,对安全壳的密封作用进行10 企二一一一GB/T 576一995监测,并在必要时给以修复。该规程是使用已有的设备。应利用辐射防护监测系统的固定通道进行自动监测和自动动作,限制事故后的放射性物质的迁移,确定安全壳密封可能损坏的起因,以便采取必要的行动。为修复安全壳密封而采取的措施可包括2a. 对安全壳贯穿件进行隔离,或核实已经隔离;b. 修复经探测