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文檔簡介
1、核能可為海水淡化提供大量的廉價能源,可緩解目前能源結構帶來的相關問題。由于海水淡化堆必須建立在人口密集地區(qū),而且不能設立廠外應急,這就要求其風險發(fā)生頻率必須低于10-7/堆.年,海水淡化堆PSA分析是其技術保證。另外由于海水淡化堆獨特的設計和運行特點,專設安全設施采用非能動設計,海水淡化堆 PSA技術尤其是非能動系統(tǒng)的可靠性評估方法尚處于探索階段,因此研究海水淡化堆的PSA技術和非能動系統(tǒng)的可靠性評價方法,就顯得十分必要。
本
2、文首先研究了海水淡化堆的設計和運行特點,分析了目前核電廠PSA技術,并提出了海水淡化堆PSA技術的研究思路,即將事故序列的終態(tài)與放射性釋放類相聯(lián)系,對釋放類進行定義和分類。然后研究了目前非能動系統(tǒng)物理過程失效的評價方法,提出了自適應蒙卡方法,并根據(jù)海水淡化堆非能動系統(tǒng)的特點,將自適應蒙卡分析方法應用于海水淡化堆失水事故情況下非能動系統(tǒng)失效概率的計算,最后將非能動系統(tǒng)的失效概率整合到失水事故的PSA模型中,運用小事件樹/大故障樹方法對海水
3、淡化堆失水事故進行定量化分析。
海水淡化堆的PSA分析得出,失水事故情況下,所有放射性釋放類中,LB4發(fā)生頻率最大為5.45E-08,這遠小于目前二代加核電廠10-5的堆芯損壞頻率。非能動系統(tǒng)在大破口情況下的失效概率為9.0E-04,其中非能動物理過程失效占系統(tǒng)失效概率的1.10%,對放射性釋放類LB2和LB4發(fā)生頻率的貢獻分別為0.92%和1.10%。海水淡化堆失水事故的定量化分析,找出了安全系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)為每列安注管上的隔
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