NB-T20667-2023压水堆核电厂内部灾害防护设计总则.docx

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1、ICS27.120.20F69NB中华人民共和国能源行业标准NBb206672023压水堆核电厂内部灾害防护设计总则Genera1.requirementsforprotectiondesignagainstinterna1.hazardsinpressurizedwaterreactornuc1.earpowerp1.ant2023-11-2tt2023-05-26发布国家能源局前言I1.I范围I2规范性引用文件I3术语和定义I4内部灾杏总体防护原则及策略25内部灾害的识别和筛选46内部火灾防护要求47内部爆炸防护要求68内部水淹防护要求79裔能管道破裂防护要求9IO内部飞肘物防护要求10I

2、1.重物坠落防护要求H12构筑物倒塌防护要求1213内部灾杏组合防护要求13附录A(资料性)典型压水堆核电厂内部灾害防护设计要求14附录B(资料性)安注系统内部灾害防护措施介绍17NB/T206672023本文件按照GB/T1.i-2O2O标掂化工作炉则第1郃分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草.请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的贵仔.本文件由能源行业核电标准化技术委员会提出.本文件由中国核电发展中心归11.本文件主要起草单位:中广核工程有限公司、中国核电工程有限公司、上海核工程研究设计院有眼公司、华龙国际核电技术有限公司。本文件主要起草人:期晓明、王

3、煜安、祝舫、黄金品、何乐、李锦辉、周思敬、刘柳、黄明杰、刘文华、李崇、颜珍、武桐、赵筱邈,压水堆核电厂内部灾害防护设计总则1本文件规定了核电厂内部灾杏防护设计总则,井对内部灾杏识别和加选、灾宙总体防护要求、各灾出及灾害组合的源项识别和防妒原则给出了设计要求.本文件所述内部灾害是指灾害源项位于厂址边界内核电厂运行区域的灾害.本文件适用于脸上压水堆核电厂,其他反应堆类型的核电厂可在适刖性分析的基础上参照使用.2般范性引用文件卜列标准所包含的条文,通过在本文件中引用而构成为本文件的条文,并且时于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件.仅所注日期的版本适用于本文件.凡是不注H期的引用文件.其最

4、新版本(包括所有的修改单)适用于木文件。GB,T22158核电厂防火设计现苞GB.T16702压水堆核电厂核岛机械设备设计规范33.1二次效应secondaryeffects假设始发那件通过某些扩展损坏的失效机理而间接导致的损坏.3.2M本安全功能fundamenta1.Mifetyfunctiona)控制反应性:b)扑出堆芯余热,导出乏燃料贮存设施所贮存燃料的热瓶;C)包容放射性物质、疥蔽福射、控制放射性的计划排放,以及限制事故的放射性择放.3.3实体N1.育physica1.separation由几何分隔(距黑、方位等人适当的屏障或二者结合形成的隔离.3.4*ttE%accidentcon

5、ditions偏离正常运行比预计运行事件发生频率低但更产季的工况.事故工况包括设计基准事故和设计扩展工况.3.5设阳designbasisaccidents导致核电厂事故工况的假设事故.这些事故的放射性物质择放在可接受限值以内.该核电厂是按确定的设计准则和保守的方法来设计的。3.6设计犷I1.XXdesignextensionconditionsN1.VTKki67-2023不在设计葩准事放考虑范国内的事故工况,在设计过程中应该按最佳估好方法加以考叱,并且该事故工况的放财性物质环放在可接受限值以内设计扩展工况包括没有造成堆芯明显损伤的工况和堆芯培化(严重事故工况.3.7构筑物、系狡和部件S1.

6、rUctUptSyS1.CmSmikIComponcn1.s涵盖修个设郎的用干保护核安全的所有的物项,构筑物是琴能动物项,包括建筑物、容器、屏证等。系统包括以某种方式处台在一起来执行特定功能的几个制件。3.8内黝Ki11tiB1.hazards在厂址边界内、核电厂运行区域发生的灾胃。内部灾宙可能S3核电厂不利工况以及造成安全级构筑物或其内部描密.其影我可能导致使机炮达到或维持安全状态所需系统的共因失效.3.9安全停堆safeShUtdOVn反应堆处于足婚次临界深度.并以可控速率排出堆芯余热,安全无的密封卸列保证,从而使放射性产物的择放保持在允许量国内,以及为维持这些条件所必省的系统正在其正常范

7、围内工作的停堆状态,3.10WSttIAitAi1.ity用于描述某一区域是否满足可以在其中连续或初时居用的程度。3.11C1.iffafeeeffect在核电厂中,由微小变化的输入引发核电厂状态的重大突变.例如,由参数微小的儡离导致核电厂从一种状态突变到另一种状态的严重异常行为.3.12单-*Msing1.efai1.re导致单一系统或部件不能执行其预定安全功能的一种故障以及由此引起的各种继发故障.3.13boi1.ed1.iquidevaporatevaporexp1.osion(B1.EVE)因设备突然失效.林致设备内原本在高压下处于液态的介质失压,若该介质在常压下沸点低于其在容器中的存

8、储温度.介质将迅速膨胀气化,并引起爆炸现软.3.14安全物项itemsimportanttosaety屈于某安全组合的部分,其失效或故障可能导致对厂区人员或公众的辐射照射的物项.4内部灾害总体防护蜃射及策4.1 内部灾害防护目标应保证内郃灾害不杉府核电厂实现以下基本安全功能:a)控相反应性;b)排出堆芯氽热,导出乏燃料贮存设的所贮存燃料的热bc)包容放射性物质、解般辎射、控IM放射性的计划打放,以及限制”故的放射性林放.4.2 内部灾害防护的皴深防HJKIHNB2(667-20234.2.1 应采用保守的设计,降低内部灾害发生的可能性,如适当地应用安全因子、全面地控制材料特性、在IM造中恰当的

9、侦址保证措施等。4.2.2 应在核电厂设计过程中采取指地降低构筑物、系统和部件受脑响的可能性,如在灾害源和被防护物项之间设置加外或2在设计过程中计对不I司的内部灾占设置恰当的K测系统,以便在灾吉发生之前或之初能及时探洌并报答,便于人员及时干预,从而降低灾害的产正程度,如设附火灾自动报警系统、管遒的破损监测和特动设各的超速监测等,4.2.3 如果系统受影响,应对可能受影晌的目标设备进行全面设计和诲定,降低不可接受后果的可能性.it)设计过程中,构筑物、系统和部件的设计应尽最来用故阵安全设计,即这些物项失效将把核电厂带到由于安全的工况。b)部件应该经过对应内部灾害环境下的跷定,只有抗灾害的能力.O

10、应考虑多由性、多样性等设计特性降低共因故障的可能性.4.2.4 按优先汲顺序排外,坡隹的设计方法应是实际消除内部灾占:其次是将构筑物、系统和部件与灾出源隔高:使后果可以接受也是一种选择(如保证设备可以承受内部灾害的效陶).可根树需要组合使用上述措施.4.2.5 内部灾害防护设计应粽合考虑多个内部灾害的防护要求,4.3 内部灾害防护寰求及策略4.3.1 通用假设:a)核电厂内郃灾害防护设计考虑内钝灾害发生在正常运行工况.b)核电厂内部灾害防护设计考虑发生一起独立的内部灾害.c)核电厂内部灾害防护设计不考虑独立内部灾害与独立的内外部灾当同时发生.4.3.2 为了防止安全功能的丧失,执行同一安全功能

11、的冗余物项之间应尽可能地实体隔济,以保证内郃灾害不能同时影响安全功能的冗余系列城执行同一安全功能的不同系统.作为实体隔离屏障的结构部件应能承受内部灾害的效应影响.采用几何分隔的方式应能保证灾害同项与防护物项有足够的距离,保证防护物项不会被同时影响,安全功能仍能保证.4.3.3 应避免内都灾害影响主拄室执行安全功能,一旦主控空受灾害影响不可用,应保证辅助控制空的可用性及可达性.4.3.4 核电厂构筑物、系统和部件设计应尽可能避免由内部灾害引发事故工况.4.3.5 独;,J3故工况的内部灾冷,为限制其影响范围,应将其影响限定在构筑物或分区内,对于包容放射性物质的厂房.应保证对放射性物质的包容.4.

12、3.6 %故工况本身的内部灾害效应(如主给水管道破裂力故的阻击、喷射、水淹等效应)成其引发的内部灾害,可应用8故分析的原则和验收准则,保证用以处理这些事故的构筑物、系统和部件在事故发生后仍能执行原有的安全功能.附录A&A.1提供了不同I:况下内部灾宫防护要求的示例.4.3.7 在核电厂安全JE要物项的设计中应考虑内部灾宙带来的效应影响(如高能管道破裂后产生的砥能样放效应).对设计上不考虑失效的设备(如采用破裂作除或破前漏技术的管道),不应受到内部灾告不可接受的影响.4.3.8 安全攻要物项的内部灾害防护应与其失效后果对安全的影响川兀阳.附录A提供1典型压水堆核电厂内部灾害防护设计要求.附录B介

13、绍了安注东统内部灾出防护指殖.4.3.9 核电厂内部灾否防护设计应考虑可涵养内部灾否效应方面的不确定性(如考虑处边效应、S性等方面).4.3.10 对适用的内部灾占,核电厂应具有尽早探测扪行效干Bi内部灾古的能力.4.3.11厂区内其他区域发生的灾害不应对核安全由要物项所在的厂房或区域造成影响,NB2066720234.3.12应进行核电厂内部灾害安全评价以证明核电厂设计满足4.1节所述的目标,保证内部灾害不公对核电厂造成不可接受的后果.5内事灾11的iR别和传选5.1 内部灾害的火则停选原则5.1.1 应识别核电厂所有可能发生的内部灾击,识别过程应夔于核电厂设计特性,遵循法规、规莅、标准,井

14、广泛参考工业实践及核电项目经验。5.1.2 内部灾杏应根据其效应进行归并整合。如阀门、泵和容器失效后液体流出引起的水淹效应可以归并在水淹灾杏中分析;失效后可能产生的飞射物可以归并在飞射物灾方中分析,5.2 核电厂考虔的内部灾害类型核电厂考虑的主要内部灾害类型如下:a)内部火灾:b)内部爆炸:c)内部水淹:d)商能管道破裂:C)内郃飞射物:0景物坠落:g)构筑物倒塌,在核电厂中可能存在其他内部灾杏,则应根据5.1节的原则加以识别.同时需考虑内部灾宙加合效应,洋见笫13章。6内部火灾防护要求6.1 设计准则6.1.1 除了4.31节的通用假设外,火灾防护设计应建立在以卜假设的基础上:a)对于设计基

15、准事故,还需考虑机组达到安全停堆状态后发生一场独立火灾的可能性:鉴于设计扩展工况或地震后核电厂工况的双杂性,仅考虑设计扩展工况或地震后长期阶段发生独立火灾的可能性。长期阶段的具体时间应根据设计扩展工况或地震被完全缓解、机组达到坦终安全状态的保守假设时间进行确定,宜不少于15天:b)火灾可发生在任何有固定或临时可燃物的场所;c)除被足锣耐火性能防火屏障保护的或自身具有足够耐火性能的设备,发生火灾的防火区/防火小区内的全部设;均应视为丧失其功能,6.1.2 核电厂的构筑沏、系统和部件的设计、布时应尽可能降低火灾发生的可能性,将火灾的影响降至最低.6.2 灾害M识别6.2 .1内部火灾源包括可期物和

16、点燃源.6.2.2 应考虑的典型可熟物主要有:燃油、洌滑油、活性炭及过浓设备滤芯、电缆、电气和仪控机柜、可燃气体、衣物、纸张等.6.2.3 应对核电厂内点燃源进行识别.主要包括:NBTT206672023a)能够产生点燃源(包括明火、火花和热衣面)的固定设备,包括正常运行和由于设备故障(如突然科放能量、摩擦发热、电弧以及自燃)所产生的点燃源;b)由干运维活动(如焊接、切割、打磨等)产生的点燃源.6.2.4 对于采用防火包裹、防火箱体或其他有效手段(例如长期位于水池中)保护的可修物可不考虑其作为灾书源:由于仪控、测状电爆白身电压低,可不考虑其作为核电厂内的点燃破,6.3 防护设计安全要求6.3.

17、2 火灾覆防火灾预防是来取一整套便防描牖防止火灾的发生或降低发生的可能性。在核电厂设计过程中,计时火灾的防护应包括以下预防措施:a)尽可能选用不燃材料的设笈和介质,并限制可燃和易燃材料的数什,材料选用应该符合GB22158的有关规定;。b)高湿、高风险点燃源应该与其他设符、可慰勒尽可能隔离.火灾预防措施可参考GB,T22158的有关条款.6.3.3 双统尽管采取/预防措施.火灾风险仍然存在.还应采取一系列措施对火灾发生发展的后果进行限制防护:a)前于核安全重要物项,需将火灾的影响范困限定于冗余安全系统的一个系列:D应通过划分防火区/防火小区的方式限制火灾的磋延.相关厂房的防火区/防火小区应根据

18、GB22158给舟的分区原则进行:2)针对分区划分的具体原则及要求,可参考GBT22158中的有关条款,例如主控室、轴助控制室应该划分为独立的防火区,并采取措施防止一场火灾对两者同时造成影响:3)除了某些因工艺、布比所限无法在厂房边界处实施实体隔黑措施的以外.对于成组布置的核岛厂房,每个厂房应采用耐火极限不低于2小时的防火屏隔与其他厂房iS行实体隔离;4)防火区/防火小区的边界屏障及其相关部件包括墙、门、楼板、嵌S1.通风管道防火蚓、机械和电气货穿件封堵等,这些部件应满足防火区/防火小区边界耐火极限要求,并满足相关定期试脸及质保要求,确保防火解降的防火区/防火小区完整性,避免火灾要如到其他防火

19、区/防火小区。为核安全重要建(构)筑物提供保护的消防相关系统和设在应满足GBrr22158附录A规定的抗矍要求.b)火灾影响的范围的控制在防火区/防火小区内,且不应该妨碍人员疏侬及灭火行动:I)应提供足修的受保护疏散通道,保障人员酸散和灭火行动:2)尚火灾荷我区域应该相互隔离或将离火灾荷载限制在,定的区域内。C)存在火灾危险的房间或区域内应考虑设置火灾自动报警系统、固定式灭火系统或烟气控制系统,以尽可能早地实现火灾探测及控制火灾。火灾控制应满足以卜要求:1)火灾探测应实现快速探测早期火灾、定位起火点位置、触发报警,并在一定情况下后动消防自动装两:2)在性定可能发生火灾的所有工况下,火灾自动报警

20、系统均应是可用的:3)火灾探测涔和灭火系统形式的选择应适用于所防护的物项,并与使用的环境和火灾特性和匹配.且不应影响核安全和人员安全:4)对冏定灭火系统进行选型和布置时,应考虑保护对象类型、火灾风险大小和类型、分布情况、区城可达性以及环境条件等,确保及时有效地扑灭火灾:5)消防供水和分鼠系统应提供和分配给所在区域足城的消防用水,XB/T20667一如236)可能产生大量烟气的非放射性区域,宜设置机械排烟系统。机械持烟具系统的具体设计要求可参考GB,T22158中的有关条款:71火灾自动报警系统.固定式灭火系统和烟气控制系统的抗霰、检测等系统性能的要求可参考GBT22158中的有关条款.7内部峥

21、防护要求7.1 设计则7.1.1 考虑爆炸发生明时性和防护难度,在设计中应该尽可能消除爆炸风险。应该优先考虑预防和限制爆炸性环境的产生。1.1.1 1.2应尽降低外部或内部事件引发内部爆炸的可能性及其后果.7.2 灾害源织别应识别爆炸源项.爆炸液项可分为化学爆炸海利物理爆炸源:a)化学爆炸源项主要包括易燃易爆气体、液体(例如缴气、油雾等:b)物理爆炸源项主要包括可能产生高压电孤的设备、可能产生沸的液体膨胀汽化爆炸(B1.EVE)的设备等.7.3 防护设计安全要求7.3.1 内IMH胸*防a)应采取措施将内部爆炸风险减至最小.和关措施包括:限制爆炸性气体的体枳和浓度、消除点燃源、足够的通风量、选

22、择适用于爆炸性气体环境的本质安全型电气设备:严格限制易梆易爆物料的数猿.提供足够的贮存设施,并将活性物质、叙化剂和可燃材料相互聃禹:b)氧气箱或氧气专用容器以及供应管线应尽显改进在包含安全?R要物项的区域以外的区域或室外.若布置在室内,设备应设置在靠近厂房外堵位就.旦与包容安全重要物项的区域相隔离,并在贮存处设置通风系统,以保证在发生气体泄漏时维持氯气浓度远低于爆炸下限:O应在运行中可能产生氯气的益电池间设置独立的排风系统,并直接排风至厂房外,使氧气浓度保持在低于爆炸卜限的安全水平,氮气浓度接近燃烧F限水平和通风系统故障等信号应能在主控室报警和显示:d)应选择适当的电气部件(如断路涔),并通过

23、设计减小电孤可能出现的可能性和持续时间,利电蛆爆炸的危吉减至地小;O应通过隔离有较大潜在火灾风险的可燃物源项与潜在爆炸风险的液体和气体,或通过能动措施(如能提供冷却和蒸汽扩散的固定式水基灭火系统)进行干预,将火灾引起爆炸(如沸腾液体蒸汽爆炸)的风险减至以小,如离压储送的布置位置需远岗沟火灾风险区域,避免因火灾引起储曜压力异常升高,并引起爆炸:0在具有爆炸风险的区域中需设计有除静电装置.用于静电释放需设置风险警示标识,提示探作人员避免不当行为,g)所有失效可能寻致内部爆炸发生的执行安全功能物项需能好承受设计基准地震.7.3.2 内炸恸为了避免内部爆炸对安全曳要物项的影响:XB/120667202

24、3a应尽可能将可能产生或有助于产生爆炸性混台气体的易燃气体、可燃液体和UJ燃材料远离安全重要物项所在区域,同时应避免通风系统将爆炸性物质传递至安全相关区域的可能:b)制氮和/或谛氮站等存储有大量理炸性物质的场所应该与安全重要厂房保持必要的安全即禹:O易燃压缩气体钢机应安全地存放在远离安全策要厂房的专用困场内,井根据所处局部环咬条件提供适当的保护:S设计中应采取措施限制冲击波超压、匕射物和火灾等内部爆炸的后果。具体措施包括泄爆(如爆假胺或及他压力择放装词)、安全要物项多IR系统的防护分隔等:e)对于不能消除的爆炸危古,应根据安全目标评价假切爆炸对安全系统的影响,识别爆炸后御要维持其功能的设箸,并

25、对其进行适当的防护设计或签定,确保其可先性,且应评价爆炸时主控室和铺助控制室运行人员的畸救和撤高路我的影响,必要时应采取特定的措施.8内部水淹防护襄求8.1ttH*M1.1.2 1.1应考虑水淹所造成的淹没效应和浸涧效应,包括水的喷皴和蒸汽及结在高处等效应,1.1.3 应考虑厂房内所有可漫延的水淹源项,同时也要考虑持接的补水系统或补水措施。1.1.4 应保守地考虑水淹漫延路径,例如考虑地漏对水淹的暖解作用时应假设可能发生堵塞,1.1.5 发生内部水淹的厂房内,在水淹水位以下的易受水淹影响的设备(如电气设备仪控设备)均应视为丧失功能(能在潮湿工况县至淹没中运行的盥定合格的设备(即防水液设备)除外

26、),机械设备(如机械管道、箱体)、电缆(除电缆接头便跣)不认为会受到水淹影响.除非构筑物设计中考虑了最大水淹水位的荷载,否则应考虑隹(构)筑物可能由于水淹水位的累积而失效。8.2 灾害谭祝别核电厂内部水淹应考虑以下情形:a)高能和中能管道的泄漏或破裂:b)消防系统动作(包括误动作):O安全壳喷淋(包括误动作);d)水箱失效(对于具有冗余真空爆破装置、大气开口以及超压保护的抗熊I类水箱,或设跣有水密性衬里的水箱,可不假设水箱失效)或满溢:O设备聃肉失效:0相邻厂房的水漫f3致的水淹。除考虑以上厂房内的内部水淹源项外,还应包括厂房外厂区内的蓄水结构或设备破坏造成的水淹.8.3 防护谀计安全晏求8.

27、3.1 内部水血防内部水淹预防是指采取措施预防内部水淹发生或降低其发生的可能。在核电厂设计过程中,针对内部水淹的防护应包括以下预防措,施:a)采用合适的标准规范进行设计和制造,提供足膨的监耨措施,如对可能发生破裂或池A;的容器或管道进行定期检杳,尽可能地减少容器或者管道破裂或泄漏的可能性;b)在设计中应提供预防水箱满溢的设计措施(如水位传感器),以避免由于水箱满溢导致的内部水淹。8.3.2 内他帖*1护a)合理布置,尽可能地减少内部水淹源对核安全重要物项的影唬:D除设饴运行所需外,房间内应尽量避免安装其它管道:2)主控空内应避免/Ii匿液体管道:3)反应堆核燃料干贮存IX应诲免布置液体管道I4

28、)电气、仪控机柜间内应尽量避免布置液体管道:5)管遒布置应尽同避免在任一隔间内发生内部水冰导致隔间之间发生虹吸现象如果不能避免,应梃供防虹吸装设:6)尽量在安全更要物项所在房间设置干式消防系统:7)电魏桥架的布置应设i1.成转限制内部水淹漫狂(如设Jft排水孔和水密?!穿件).b)对安全JR要物项,应尽可能地将内部水淹的影响范围附定于安全系统的个系列:如不可避免地有安全系统的多个系列布置在起的情况,则应采取措地(如设置作水设施或加高设备战础),避免由于内部水淹造成安全系统的多个系列造成威胁;C)可通过划分水淹分区的方式,利用分区边界实体屏障限制流体在分区间漫延。关于水淹分区的考虑如下ID应将存

29、在执行安全功能的系统和设在的房间划分为水淹分区:2)作为水淹分区边界的所有构筑物的外墙、楼板应为实体边界;3)水淹分区边界上的端、门、楼板、嵌缝、通以府道、机械和电气贯穿件封堵等应具备酎水性,并至少能承受该分区最大水淹水位引起的荷教.d)应对安全垂要物项进行如下必要防护:D通过设置门播、拦水堰等方式网制内部水淹的漫延,以达到尽可能施M少安全重要物项所在区域受到内陆水淹影响的目的:2)在核岛厂房外墙设置防护指修(如水箱门和水密封培).以防止厂房外厂区内的水淹源项漫延到厂房内,防止损害厂房内核安全型要物项:3)如果需防护的设备位置低于最大内部水淹水位且无法证明其徒在被水淹情况下运行,则可以通过采取

30、提高设备安装高度的内部水淹防护措施,使得能防护设备免受内部水淹影响.C)应设置合适的排水设施(如地漏、排水沟、排水泵排水管线等)将水输送到所设定的汇集点.f)应设置泄漏的监测和隔尚指做,以控制内用水淹风险和援解内都水淹后果;D应设置地坑液位监测.地坑直位于厂用的破低层.以保证系统泄漏的液体可依就生力流入相应的地坑-这些液位探测器应在主控室中产生报警,以提醒操纵员存在潜在的水淹风险;2)如地坑液位探洒不能精确指示泄制或破裂位M,则应采取合适的措诙,以帮助人员去识别和自动缓解内部水淹灾咨.例如.通过房间温度、钟道流量变化、水位指示等自动关闭阀门;3)对于存在大流址水淹源I1.布过行安仝史要物项的房

31、间,应提供足砂的泄流措施(如足够的地漏、孔洞、地面的格榭、门洞,地面开口等:4)每个区域的地漏应设计有足够的排泄容fit.应对地漏定期检件和维修防止堵塞.并采取管理手段确保临时设备不会挡住地漏.应对地漏提供措施(例如防反溢地漏)以确防止水回流,防止损害核安全爪钱物项:g)i殳备防水淹要求应尽可能地采用与所在区域水淹情况相适应的防水淹等级设备.防水淹设备应在淹没环境中做合格鉴定,证明其在喷潴达至淹没中可以执行其安全功能-如果设备没有在这种环境行合格签定,则应认为是不可用的或应通过密封、屏瑟和真他合适的方法加以保护,旦解封性也应在相应的环境条件中进行鉴定.例如.在安全光喷淋下,蠢要执行安全功能的电

32、气或仪控系统的设备等霜要满足相应条件的防水淹等欲.9高能道破裂防护量求9.1 设计准则9.1.1 高能管道破裂的防护设计应满足如下准则:a采取合理可行的措施以降低而能管道破裂的可能性:b)应防止由不构成冷却剂流失事故的管道破裂所产生的影响引发冷却剂流失事故:c)应防止高能管道破裂导致反应堆冷却剂系统不同环路或同一环路不同管段同时发生被裂或泄,卜:d)在失去一回路冷却剂的工况下,为防止放射性泄漏,应确保安全壳隔离功能可用。9.1.2 阻动管道撞击在一个设计相似、立径较小的管道.-般引起被撞击管道破裂被撞击管道直径人于或等于甩动管道时,无褥锻设其破裂,如果被撞击的管道的壁厚薄干甩动管道则应考虑被撞

33、击管道可能发生有限泄漏.9.2 灾害源识别9.2.1核电厂内的流体管遒根据压力、温度、流体性质等条件划分为高能管道和中能管道,制能管道定义为在电厂正常运行工况下最高运行压力大于等于2MPa(表HO或最高运行温度大于等干100C的管道.其它管道为中能管道.9.2.2如果可以证明所考虑的管道系统在离能参数下运行时间较斑(如少于机组总运行时间的2%),则将其视为中能管道,9.2.3对于高能管道破裂应考虑射流冲击、管道甩击、乐力波等局部效应和水淹、隔间增压、温度升高、湿度升高、放射性升高等全局效府:对于中能管道破裂仅需考虑水淹、温度升高、湿度升高和放射性升高等全局效应.9.2.4除了采用了破前海、破裂

34、排除或破裂可能性低的管遒外,高能管道破裂的失效形式应考虑环向破裂和纵向破裂,9.2.5应根据管道的特性(应力值、疲劳因子等)采用合理的方法确定假想破裂位置,包括管道的掂点(冏定点、与大管道或部件的连接处)和超出一定应力或疲劳限值的中间位?1.对高能管道破裂后可能对安全功能造成中大影响的其他破裂位置,应加以考虑.9.3 防护设计安全襄求9.3.1 高能管道破裂覆防采用如下措施预防高旎管道破裂:a)采用适当的措俺,例如采用合适的标准规范进行设计和制造,设置监测措施等(如增加在役检衽或监测漫漏、振动、成劳、水化学、零件松动、位移和侵蚀等),减少管道破裂的可能性:b)可采用破前混、破裂排除等技术,防止

35、管道出现破裂.9.3.2 高能管道破褰防护a)在电厂布程上根据实际可能,应将冗余安全系列的设备布置在独立的隔间内:b)安全重要的系统应尽Jft远离高能管道:C)如有必要,对r管道破裂故后仍需推持功能的系统,应设汽专门的部件以保证其冗余性:d)应利用墙体、楼板等结构隔卷高能管道破裂的效应。用于隔离的蜡体、楼板等结构应能承受高能管道破裂后的甩击、射流、质能择放等或背,在栽荷作用卜保证完整性;除经分析,反应堆冷却剂系统不同环路或同环路不同管段同H发生破裂或泄漏的后果可以接受,NB206672023e)在隔离措施不足的场所,应提供额外的屏障,如挡板或防护罩;D在已有的隔离、屏障不能提供足助的保护时,可

36、以设置首道防H1.件限制管道的用击:5)对干高能管道破裂产生的射流.可以采取限制射流的时间和/或空间的方法.例如,安装在高能管道上游的阀门和安袋在故障点下游的止回阀可以在射漉发生后快速停止喷射:h)高能管道破裂全局效应对设备的影响(如环境温度、压力升高等),通常需在设法箍定中考虑。对于在事件中需要执行功能的设品,应满足相应的设备鉴定要求:0为防止隔室超压可以在墙体、楼板上开孔可以降低隔室压力载荷,而存在放射源的隔间开孔,应进行放射性评估.10内第飞射m(求10.1 设计柳10.1.1 陶采取合理可行的指66以降低内部飞射物发生的可旎性.首先采用防止出现内部飞射物的可行性方法,否则应对构筑物、系

37、统和部件提供充分的内部飞射物防护,10.1.2 需考虑飞射物时于安全重要物项的撞击效应,以及结合具体的撞击位置,以综合评估其造成的局部和整体效应的后果。10.2 灾寡识别10.2.1 内部飞射物源通常有两类:a)转动部件根坏:b)高能液体系统部件损坏.10.2.2对于转动部件,其可能产生飞射物的选择依据及对应的主要假谀如下:a)对于除反应堆冷却剂系外的离心系,需考虑的E射物是出于转动部件超速、故障或应力超过极限而产生的.如果可以保证叶轮故障产生的飞射物不会穿透泉光.则可以不考虑泵的故障产生的飞射物,否则衙对其效应进行评估,同样的原则适用于风机和压缩机,以及电机(考虑定子对料子的包容):b)对于

38、反应堆冷却剂泵,为了预防其飞轮的瓦解,飞轮在材料、设计、制造和检查过程中应执行严格的要求以便在所有运行条件下,排除飞轮故障产生飞射物的可能性,否则应考虑其可能对冏阳设备和结构造成的破坏;O时于汽轮机E射物,应考虑汽轮机转子的解体。一般将汽轮机E射物分为两种类型:D高轨遒飞射物:穿透汽缸向上飞射,如果下落时击中安全重要构筑物、系统和部件可能造成损坏。而轨道汽轮机E射物或者由于具有足终的速度而落于厂房外,或者由于速度甚低而对电厂大部分构筑物的撞击不构成重大危害.只有在极小概率情况下,以非常按窄的特定夹角区间发生飞射,高凯道飞射物才会不落到厂区内并击中安全线构筑物、系统和部件:2)低轨道飞射物:穿透

39、汽缸飞射,并可能直接击中安全射要构筑物、系统和部件.低轨道E射物主要柒中在汽轮机两跳、箱线乖11方向25角区域范困内。10.2.3对于高能流体系统部件,其可能产生飞射物的主要考虑如下:a)阀门及容器的失效:D满足高能流体系统定义.口制造质屈等级较低的容器、阀门(如低于GBb16702-2019核1、2、3级或同等水平标准的要求),应被认为可能产生飞射物:2)阳门的可拆卸专件可能发生会导致产生飞射物的损坏,如阀杆.阀彘.设计中不需要考虑阀体作为E射物源项;II)NBZI2066720233对于带有承保出:封盖的网门和蝶栓连接的同英可不作为潜在的飞射物考虑.如在设计时除摒纹外还至少考虑了种方法防止

40、伸杆飞射,则他杆可不作为潜在的飞射物考虑:D陶杆的安袋方式应使伸杆或有关零件即使弹出亦不会导致飞射物撞击关螳设备.现行措施应能使电厂设计对阀门飞射物具忏可接受的防护:5)他函通常是用螺柱紧固,单个螺拴损坏时,除螺栓本身外,不应导致产生其他飞射物.b)控制棒朋动机构的失效在安全壳内应考虑持制怀、控制杵驱动机构外壳顶蛊、弱动杆组件以及驱动杆”架动机构组介件作为潜在的飞射物流.c)其他:D安装在管道或套管上的传感器.温度元件可认为是潜在的飞时物,但是对于焊接在管道上且有定期试瞪的部件可以不作为飞射物:2)螺母、娘栓、螺母和螺栓组件都只有粮小的贮能,因此不被认为是潜在的飞射物,10.3防护设计安全要求

41、10.3.1 内事飞射4画防内部E第物的主要预防措施行:a)高速放传的泵或者风机应具有足鲂坚固的外壳保证叶片飞射物能终滞留在设备内部,或者降低飞射物的能显以保证不会危及安全里要物项:b)高速旋转的机械应考虑配备超速保护系统:O通过保守的设计、而Mi峡的制造、仔细的操作、卷故的适当监测(如表动)和全面的在役校表成小飞财物发牛的可能性:d)在网门设计中发M减少飞射物的产生,如得杆带行托座能够防止在损坏时成为飞射物.e)对于汽轮机飞射物,需进行超速试骏,也可以通过控IM汽轮机飞射物产生不可接受后果的频率进行相应的防护.10.3.2 内飞“W防护内部E射物的隔掰和控制的主要的措做有:a)隔室:川隔举包

42、容福要防范的E射物源,隔室的堵磴施防止飞射物穿透,如将稳压器安全阀单独布置在隔间内:b)设置评障.例如将需防护对象在飞射物路径或影响区域内用屏障进行实体分隔:通常,泵的型型外壳以及电机和发电机的大型定子可能滞济或偏转由转子破坏性损坏导致的碎片,这可以认为是一种广义的屏障;C)各冗余系统实体隔离防止共模失效:d)通过距血使需防护对软在潜在飞射物的射程之外;O通过设备(部件)的设计和方位布湿进行防护.例如改变飞射物的方向以BI止其击中安全更要设备;或者将这些飞射物反射到个无容方向的装置,在某些俏况卜对旋转设备可增设这样的装置:阀门安装应尽量保证他杆飞射物不朝向安全里要辆项:O汽轮机轴向沿核反应堆厂

43、房径向布置:g)汽轮机轴向垂直方向的25惟形区域内不宜布置安全重要物项:h)必要时.可设计设备使之可经受对应飞射物的荷我.H物酷落防妒要求H.1.1由物险落防妒设计应建立在如下假设的基础一匕a)满足单故隔准则要求的吊运装刊.,可不考虑所吊虫物发生茧物於落;其他吊运装附均需考虑所吊重物发牛.重物坠落.但是一次只快设发生一起队落事件:b)不考虑吊运装置本身的坠落.11.1.2在吊运设需运行过程中,如果小运设需不能控制吊钩上的载荷时,则会有重物坠落的风险,本文件的R物?落针对的是被吊物项的啾落.H.1.3取物坠落可能导段在吊运区域内的设备和构筑物损坏,这取决于员落物的重房、高度和设备与构筑物承受冲击

44、的能力,同时还应考虑冲击可能导致坠落物损害的情况,尤其在坠落物中装有放射性物侦的情况(如燃料组件)。11.2 或ERJM啦勃心落的灾吉源为吊运装汉所吊运的物项,除了满足单一故障准则要求的吊车外,其他吊运装置所吊运的物项均考虑作为重物坠落的源项.11.3 防护it计安全晏求11.3.1有物必落灾害预防措施如下:a)厂房布置设计时应尽可能满足架空起吏机主要的单一直线运动的帕运空间,破少圣物吊运时的操作:b)厂房布置应尽可能满足吊运设在和被吊物底能够安全移动的空间。可在构筑物、系统和部件的近进行设备吊运时需采取额外保护措施(如提供岷锁保护装置);C)安全相关区域内进行无物吊运时,应制定安全吊运路径,

45、安全吊运路径应尽可能的覆靛较多区域以避免不必要的操作限制,同时应尽可能限制起吊高度:理物取落灾害防护措施如下:a)应通过冗余设备分隔布置、设跣缓冲层等措施以避免冗余的安全曳要物项同时受到理物取落的影响:b)起求机或提升机吊运安全盍要物项的操作,应尽可能避免直接在所吊运初项的冗余物顶上空经过:O除燃料组件外.重物吊运应尽可能不在燃料(包括受辐照的燃料)上空或附近经过,防止乏燃料运输容器或其他重物跌落在燃料上对燃料造成破坏:d)乏燃料容器的袋卸操作应远离乏燃料水池和其他用:要设备布置区械.12构筑”埸防护要求12.1 设计准则NB-206672023a)核电厂构筑物倒塌仅考虑未按抵御设计基准内外E

46、灾害荷载设计的构筑物,其倒堀可能造成以下两种后果:D由于较高且结构特点易发生偏塌(如具有较大长细比)的构优物,其倒埸可能会影响到安全汲JR要物项的功能:2)若上述构筑物的倒塌虽然并未直接危及核安全,但其可能导致其他灾害或事故产生的后果更为产血,从而用出安全级构筑物的设防等级,如由r构筑物倒班造成排洪渠的阻塞导致电厂最高外部水淹高度也出设防基准。b)构筑物倒堀的防护设计应满足如下准WhI)构筑物的布置不应导致构筑物的倒塌出现被联效应:2)内就布置有安全级设备的构筑物或构筑物内存在有可能影响到安全设施的非结构构件.其设计应可抵御各类内外部案件、力故所产生的外火荷栽或荷我倒台;3)构筑物若无可言的结构妁束,构筑物倒塌的形式和方向应按最不利后果考虑。12.2 灾HR制任何构筑物或“非结构”构件或有大员潜能的物体都可以认为足可能的灾害源.12.3 防炉设计安全及求12.3.1 WMttf1.MKIK在结构设计Jb构筑物设计院能在各种可信荷敦组合情况下仍不发生倒塌,或至少不向安全级构筑物方向例场。12.3.2 构防护葬安全级构筑物的例培不能危及安全级构筑物.构筑物垮鼎的防护设计主要有以下措施:a)在厂房布置匕石具忏较大长细比的结构坍坳莅国内,不应布置安全里要构筑物,或其倒塌不应危及安全雨嘤构筑物的功能:b)对于无法通

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