大型干式安全壳严重事故条件下氢气控制研究

大型干式安全壳严重事故条件下氢气控制研究

论文摘要

在压水堆核电厂严重事故进程中,锆合金包壳与水蒸汽反应和压力容器外的熔融堆芯与混凝土相互作用等过程会产生大量的氢气,并释放到安全壳空间中。释放的氢气在安全壳内扩散流动,与水蒸汽、空气混合,形成可燃混合气体。在一定条件下,这些混合气体可能发生爆燃甚至爆炸,所产生的高温及压力载荷会危及到安全壳完整性,放射性裂变产物因此可能释放到环境中,造成严重后果。对于氢气风险而言,尤其是现有核电厂安全改进和先进核反应堆设计的氢气安全问题,目前最迫切的一个研究课题是如何提出有效的氢气控制方案,满足核电厂的事故管理要求。针对严重事故条件下的大型干式安全壳氢气安全与管理,本论文利用安全分析的基本方法建立了氢气安全分析和管理评价框架,该框架的核心是一套系统性分析流程,内容包括:①、如何标定和验证所使用的分析工具;②、如何建立氢气分析模型,并对模型进行验证,保证计算结果的准确性;③、如何选择最具典型意义的严重事故工况;④、氢气源项的释放特性;⑤、氢气在安全壳内的流动分布;⑥、氢气燃烧风险评估;⑦、氢气缓解措施(例如,氢气复合器、点火器)的效果分析;⑧、氢气缓解措施的优化设计。主要的研究内容包括:(1)基于确定性分析和核电厂1级概率安全分析(PSA),提出一种新的事故分析方法。通过对大破口失水(LB-LOCA)、中破口失水事故(MB-LOCA)、小破口失水事故(SB-LOCA)、全厂断电事故(SBO)和蒸汽发生器管道断裂事故(SGTR)诱发的严重事故工况下氢气产生的分析,研究了压水堆核电厂的氢气源项特性。研究发现:从氢气安全分析角度,严重事故工况可分为快速氢气释放(如LB-LOCA、MB-LOCA)、中等速度的氢气释放(如SB-LOCA、SBO)、慢速氢气释放(如SGTR)三种类型;其中,考虑安全壳内容纳等效于100%锆-水反应的产氢总量,LB-LOCA具有包络其他事故工况的特点。(2)以典型的大破口失水严重事故为计算基准,本文研究了氢气在安全壳空间内的流动特性和浓度分布。研究表明,喷淋对安全壳内氢气浓度分布有很大的负面作用,喷淋使得安全壳大气中的水蒸汽迅速冷凝成液滴,从而降低了隔间的水蒸汽浓度,增加安全壳内的氢气浓度和氧气浓度。进一步地,文章研究了不同浓度下安全壳内可能的氢气燃烧模式及燃烧风险。分析表明,喷淋效应会极大地增加氢气爆炸的风险,并直接威胁到安全壳完整性,因此综合地评估喷淋对氢气浓度和氢气燃烧的影响作用是氢气安全分析框架中的重点之一。(3)针对我国压水堆核电厂的实际情况,本文对比研究了各种氢气缓解措施,确定非能动氢气催化复合器、点火器及“点火器+复合器”联合使用作为大型干式安全壳核电厂三种主要的氢气管理策略。为了评估氢气管理策略的效果,本文开发了基于安全壳复杂结构空间的复合器和点火器分析模型。在此基础之上,论证了复合器、点火器以及“点火器+复合器”的消氢效果,包括消氢效率、点火时机、点火器位置、燃烧对安全壳的压力温度载荷影响等,并进一步提出一种氢气管理方案的优化设计准则。(4)局部氢气爆炸是氢气风险分析中十分重要的内容,集总参数方法(LP)不能模拟局部气体混合的细节,而计算流体力学方法(CFD)可以很好地弥补这个缺点。本文从LP方法分析结论出发,提出分析重点是“压力容器内氢气释放阶段的氢气在安全壳内的流动分布”的观点,并使用CFD程序,研究了氢气在安全壳局部空间的流动特性,作为集总参数方法分析结论的重要补充。集总参数方法和计算流体力学方法相结合的应用研究,为氢气安全分析提供了一种新的思路。本论文全面地研究了核电厂氢气安全分析的各个环节,为我国核电厂严重事故氢气控制与管理提供了一种新的方法,对于现有核电厂安全改进和新建核电厂满足相关法规要求,也具有现实的工程意义和参考价值。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 主要符号对照表
  • 第一章 绪论
  • 1.1 研究背景
  • 1.1.1 氢气风险
  • 1.1.2 国内外氢气安全研究现状
  • 1.1.3 核电厂氢气安全管理需求和发展趋势
  • 1.2 本文的研究内容及目的意义
  • 1.2.1 本研究工作的目的意义
  • 1.2.2 论文主要工作
  • 第二章 严重事故下氢气行为及管理策略
  • 2.1 氢气行为
  • 2.1.1 氢气产生
  • 2.1.2 安全壳内氢气分布
  • 2.1.3 氢气燃烧和爆炸
  • 2.2 氢气缓解措施及管理策略
  • 2.3 氢气安全分析方法
  • 2.3.1 集总参数方法
  • 2.3.2 计算流体力学方法
  • 2.4 氢气管理相关法规及实施
  • 2.5 氢气安全分析和管理评价体系研究
  • 第三章 氢气安全分析模型
  • 3.1 分析程序简介
  • 3.2 分析程序的验证
  • 3.2.1 实验验证概述
  • 3.2.2 HDR T31.5 LB-LOCA 基准事故
  • 3.3 核电厂建模
  • 3.4 电厂模型的验证
  • 3.4.1 稳态调试
  • 3.4.2 设计基准事故对比分析
  • 3.4.3 严重事故计算
  • 3.5 本章小结
  • 第四章 典型严重事故工况及氢气源项研究
  • 4.1 主要氢气源项
  • 4.1.1 压力容器内氢气产生
  • 4.1.2 压力容器外氢气产生
  • 4.2 典型严重事故工况选择方法研究
  • 4.3 氢气源项研究
  • 4.3.1 大破口失水事故(LB-LOCA)
  • 4.3.2 中破口失水事故(MB-LOCA)
  • 4.3.3 小破口失水事故(SB-LOCA)
  • 4.3.4 全厂断电事故(SBO)
  • 4.3.5 蒸汽发生器管道断裂事故(SGTR)
  • 4.3.6 氢气源项的产生特性
  • 4.4 本章小结
  • 第五章 安全壳内氢气分布及燃烧风险研究
  • 5.1 安全壳内氢气和水蒸汽的流动分布
  • 5.1.1 安全壳内氢气流动特性
  • 5.1.2 安全壳内氢气和水蒸汽的流动分布
  • 5.2 氢气燃烧模式研究
  • 5.2.1 火焰加速的σ准则
  • 5.2.2 燃爆转变的λ准则
  • 5.2.3 Shapiro 图准则
  • 5.3 喷淋对氢气分布的影响分析
  • 5.3.1 喷淋效果的分析模型
  • 5.3.2 喷淋对氢气分布的影响效果分析
  • 5.4 本章小结
  • 第六章 氢气缓解系统效果分析及优化研究
  • 6.1 仅安装非能动氢气复合器
  • 6.1.1 PAR 工作原理和分析模型
  • 6.1.2 PARs 消氢效果分析
  • 6.1.3 PARs 布置优化设计研究
  • 6.2 仅安装氢气点火器
  • 6.2.1 点火器工作原理
  • 6.2.2 点火器分析模型
  • 6.2.3 点火器消氢效果分析
  • 6.2.4 点火器布置优化设计研究
  • 6.3 点火器和非能动复合器的联合使用
  • 6.4 本章小结
  • 第七章 三维计算流体力学方法研究安全壳内氢气流动分布
  • 7.1 LP 方法研究氢气风险的不足
  • 7.2 CFD 方法概述
  • 7.2.1 CFD 方法的优点
  • 7.2.2 CFX 在核安全领域应用情况
  • 7.2.3 CFX 在氢气安全分析中的应用探讨
  • 7.3 CFX 在安全壳内氢气流动分布中的应用
  • 7.3.1 安全壳实体建模及网格划分
  • 7.3.2 湍流模型的选择
  • 7.3.3 计算初始条件
  • 7.3.4 计算结果及分析
  • 7.3.5 与LP 方法计算结果的对比分析
  • 7.3.6 氢气分层现象研究
  • 7.4 本章小结
  • 第八章 总结及研究展望
  • 8.1 论文研究成果
  • 8.2 论文创新点
  • 8.3 研究展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读博士学位期间已发表或录用的论文
  • 相关论文文献

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