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压水堆核电站高能管道破裂动态效应消除方法及应用

2021-12-31盛朝阳凌礼恭

核安全 2021年6期
关键词:裂纹效应方法

徐 宇,张 敏,盛朝阳,凌礼恭,*

(1.生态环境部核与辐射安全中心,北京 100082;2.深圳中广核工程设计有限公司,深圳 621900)

在压水堆核电站设计中,一般将管道中介质温度超过100℃或者压力超过2 MPa的管道定义为高能管道。这些高能管道均为重要系统对应的管道,如反应堆冷却剂系统对应的管道,与电站的安全性紧密相关。根据相关法规和标准的规定,除非能够证明管道的断裂概率非常低,否则需要在设计中考虑这些管道断裂带来的动态效应[1-5]。管道破裂的动态效应主要分为三类:水力效应、流体喷射效应以及管道甩击效应,如图1所示。

图1 管道破裂动态效应示意图Fig.1 Dynamic effects of piping break

管道破裂动态效应会导致一个局部的瞬态动态载荷(破管载荷)作用在与之相连接的管道和设备中。由于这些载荷一般非常大,因此为应对管道破裂动态效应,不仅需要在电站设计中设置防甩件、防爆支架、防喷射装置等,而且还需要加强一些重要设备的结构设计,从而增加了设计的难度。

利用增加硬件设施来应对高能管道破裂动态效应的方法,不仅增加了电站的设计、采购、安装和运行维护的成本,而且增加的硬件设施,往往会减小在役检查的空间,影响在役检查的效果。因此这种方法不仅增加了电站的成本,而且最终会成为影响电站安全的不利因素。

因此,排除动态效应不仅会提升电站的安全性,而且可以简化电站设计,优化在役电站的结构和布置空间,从而提升电站的经济性和安全性。……

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