DVI管线破裂始发严重事故的IVR分析
DVI管线破裂始发严重事故的IVR分析
头蠕变 失效,区域 4有最早发生蠕变失效的可能性 。
关 键 词 :直 接 注 入 管 线 破 裂 ;严 重 事 故 ;I VR
中图分类号 :T 3 4 4 L 6 .
文献标志码 :A
文章编号:10 —9 1( 0 0 O0 3 .4 0 06 3 2 1 )S 2 80
Ana y i n I l sso VR n Se e e Ac i ntI duc d by DV ILi e k i v r c de n e neBr a
严 重事故 管理策 略可 以有 效地 防止压力 容器
内, 可阻止 发生某 些与安全壳完整性相关且具有
的失 效 [o通过 将堆 芯熔 融物 滞 留在压 力 容器 2 ]
收稿 日期 :2 1 .70 ;修 回 日期 :2 1 -82 0 00 .2 0 00 .0 作 者简 介 :李京 喜 (9 5 ) 16一 ,男 ,北京 人 ,博士研 究生 ,从 事核 电厂 严重事 故 的研究
d ma ee ris . a g al t e
Ke v wor : ds DVIln e k; s v r c i e t I i ebr a e e ea cd n : VR
堆 芯熔 融物 压 力容 器 内保持 (V I R)策 略 是严重 事故 管理措 施 的一种 ,主要 应用 于先 进 的轻 水堆 核 电站 ,被世 界各 国广 泛 关注 。I VR 措施主 要分 为两种 形式 ,即压力容 器 内部冷 却
李京喜 ,黄 高峰 ,佟 立丽,曹学武
( 海交 通大 学 机械 与动 力工程 学 院,上 海 上 2 04 ) 0 20
摘要:本文选取 了直接注入管线破裂始发的严重事故,分析堆芯熔 融物压力容器 内保持 (v I R)策 略实
管道破损原因分析
管道破损原因分析管道作为运输介质的载体,对我国经济的发展起到重要的作用,管道用途广泛,它可以运输气体、液体、固体装置,主要用在给/排水、供热、供煤气、长距离输送石油和天然气、农业灌溉、水力工程和各种工业装置中,管道破损是一件让人头疼的事情,排查与维修都耗费大量人力物力,那么造成管道破损常出现的原因是什么呢?以下总结了如下几条原因:1.人为破坏我国的地下管线铺设较为集中,有些施工队在施工的时候,往往由于疏忽等情况,导致挖断已安装的管线,所以在铺设管线的时候我们一定要提前规划好,避免破坏已经安装好的管线。
2.管道材料不合格管道工程选材对质量的要求必须符合国家规定,管壁厚度和承压强度应达到使用标准,现在市面上管材种类众多,选取非国标管材,尤其在管壁厚度上偷工减料,在短期内不会有影响,但是时间一长,管道寿命必定大打折扣。
3.管道接口腐蚀破损泄漏管道接口爆管主要发生在焊接的钢管接口和承插式管道的刚性接口上,钢管绝大多数都是现场对焊施工,在焊完后只能人工对焊缝进行防腐甚至没作防腐,质量不易控制,焊缝部位容易出现锈蚀,导致焊接口锈蚀脱落、破裂以及管体腐蚀穿孔而爆漏。
4.管道防腐层破损管道受周围环境的影响,直接接触土壤,而土壤中含有水分、盐类和氧气等氧等就会产生电化学腐蚀,若管道防腐措施不当就极易造成管道穿孔破坏或者断裂。
另外,当管道周围存在污水等其他市政管道时,这些管道泄漏出的液体同样会对管道产生侵蚀影响进而发生管道泄露。
5.管道受力不均匀导致下沉破裂管道两侧受力不对称产生较大的水平位移及管道间错位,促使接头开裂,发生下沉,产生泄漏。
6.管道安装不规范在进行管道安装时,没有遵守相关安装流程,势必直接影响管道安装质量,时间一长,管道发生泄漏在所难免。
详细了解导致管道破损的各种原因,对于防止泄漏是非常有帮助的。
我们可以在施工中规避易发生泄漏的问题,从而使管道的寿命使用更久,减少后期维修所带来的困难。
DVI管线中小破口叠加IRWST失效引发严重事故的ERVC研究
DVI管线中小破口叠加IRWST失效引发严重事故的ERVC研究赵国志;曹欣荣;石兴伟【摘要】以AP1000核电厂为参考对象,采用SCDAP/RELAP5/MOD3.4程序,用确定论方法计算直接注入(DVI)管线中、小破口初因叠加内置换料水箱(IRWST)失效严重事故和采取压力容器外部冷却(ERVC)后的效果,重点分析了主要非能动注入系统的响应,熔池和下封头行为.计算结果表明,DVI管线发生破口导致堆芯熔化比热段同等尺寸破口要早,ERVC可以有效防止下封头熔穿.【期刊名称】《核安全》【年(卷),期】2014(013)001【总页数】5页(P59-63)【关键词】AP1000;DVI管线;熔池;下封头;ERVC【作者】赵国志;曹欣荣;石兴伟【作者单位】哈尔滨工程大学核科学与技术学院,哈尔滨150001;哈尔滨工程大学核科学与技术学院,哈尔滨150001;哈尔滨工程大学核科学与技术学院,哈尔滨150001【正文语种】中文【中图分类】TL364.4在三里岛事故中,堆芯注水在堆芯形成碎片床时已经开始,但最终高温熔融物仍落入下封头,这可能会导致RPV因局部过热而熔穿,使堆芯熔融物流入堆腔混凝土底部,随后堆芯熔融物与混凝土相互作用(MCCI),产生大量不可凝气体,对安全壳造成压力载荷[1,2]。
由此说明碎片床形成后,仅通过重新淹没堆芯不能有效冷却碎片床从而阻止事故的进一步恶化[3]。
根据AP1000最终安全评价报告(FSER)[4],在导致堆芯损坏的事故序列中,DVI管线之一出现破口叠加IRWST注入失效事故对堆芯损毁贡献最大,达到28.5%。
在发生堆芯熔化事故后,AP1000的设计[5]是通过ERVC来实现熔融物堆内持留(IVR),防止堆外蒸汽爆炸、避免底板熔穿,只要RV成功降压,水淹没压力容器至29.87 m标高形成两相流,则会对RV建立适当冷却[6],并认为当系统卸压后采取ERVC,下封头熔穿是不可能发生的。
地下管线破裂事故应急预案
地下管线破裂事故应急预案一、确定编写应急预案的目的和范围在制定地下管线破裂事故应急预案之前,首先需要明确预案的目的和范围。
地下管线破裂事故可能引发严重的后果,包括环境污染、人员伤亡和财产损失等。
因此,预案的目的是为了有效应对这类事故,最大程度地减少事故的影响。
应急预案的范围涉及到液体和气体管线的管理和运营,以及相关设施和设备的维护。
二、建立应急预案编写团队编写地下管线破裂事故应急预案需要一个专业的团队来进行。
这个团队应包括相关的技术人员、应急管理人员和法律顾问。
技术人员负责分析管线系统的结构和运行情况,应急管理人员负责制定预案的流程和措施,法律顾问负责参考相关法律法规和标准,确保预案的合规性。
三、进行风险评估和分析在编写地下管线破裂事故应急预案之前,需要进行风险评估和分析。
这包括对管线系统的完整性和安全性进行评估,确定潜在的事故风险,并分析事故可能对环境和人员产生的影响。
在评估和分析的基础上,制定相应的应急措施和应对策略,确保预案的有效性。
四、制定应急响应流程地下管线破裂事故发生后,需要快速、有序地进行应急响应。
因此,在应急预案中需要制定详细的应急响应流程,包括事故报告、警示和疏散、事故排查和应对措施等。
流程需要清晰明确,每个环节都需指定责任人和时间节点,以确保应急响应的高效性和准确性。
五、制定资源调配计划在地下管线破裂事故发生后,需要及时调配各类资源,包括人员、设备和物资等。
因此,在应急预案中需要制定资源调配计划,明确各种资源的来源和分配方式。
同时,还需要明确资源调配的优先级和原则,以保证资源的有效利用和合理配置。
六、制定沟通和协调机制地下管线破裂事故发生后,需要与相关部门、机构和公众进行及时沟通和协调。
因此,在应急预案中需要制定沟通和协调机制,包括建立紧急联系机制、制定沟通流程、明确沟通内容和方式等。
同时,还需明确各方责任和合作方式,以确保信息的流通和协作的顺畅。
七、制定培训和演练计划地下管线破裂事故应对需要相关人员具备应急处理的知识和技能。
透析管路破裂的分析讨论总结与反思
透析管路破裂的分析讨论总结与反思
透析管路破裂是一种严重的并发症,需要进行详细的分析、讨论、总结和反思以提高防控措施,以下是一些可能的分析、讨论、总结和反思方向:
1. 监测与维护:分析破裂原因可能与透析管路的监测与维护有关,包括定期检查管路的完整性、密封性,是否存在磨损、老化等问题。
讨论是否有遗漏或不当的维护措施,例如未及时更换老化的管路。
2. 操作与护理:分析破裂原因可能与透析过程中的操作和护理有关,包括插入透析针的技术操作是否准确、透析管路的连接和固定是否正确等。
讨论是否存在操作上的纰漏或不当的护理措施,例如过度牵拉管路。
3. 材料质量与选择:分析破裂原因可能与透析管路的材料质量和选择有关,包括管路材料的耐磨性、强度等是否符合标准,选择的管路是否适应患者的透析需求。
讨论是否存在材料质量问题或不当的材料选择。
4. 人员培训与管理:分析破裂原因可能与透析工作人员的培训和管理有关,包括是否存在不当的培训或缺乏相关知识的情况,以及管理层是否存在对操作流程和质量监控的不足。
讨论是否需要加强人员培训和管理,提高工作人员的专业素质和责任意识。
5. 设备质量与维护:分析破裂原因可能与透析设备的质量和维护有关,包括设备的性能、稳定性是否符合要求,维护保养是否到位。
讨论是否存在设备质量问题或不当的维护措施。
总结和反思的目的是为了改进透析管路的管理和操作,从而减少类似事故的发生。
在提出结论和改进措施时,应充分考虑以上的分析和讨论结果,并向专业人员和相关管理部门寻求专业建议。
16、管线伤害事故(事件)应急预案(四分部)
十六、管线伤害事故(事件)应急预案1.本项目事故类型和危害程度分析1.1事故类型(1)施工造成的管线破坏在地连墙、基坑开挖及区间盾构施工过程中,如果没有按照既定的方案进行施工、施工过程中违规操作、未做好前期的方案制定与管线改迁,便可能造成给水管、电力线缆、通信线缆、燃气管线、军缆、雨水管、污水管等主要管线受损或破坏。
(2)自然灾害大风、地震、雷电等可能造成燃气管泄露、供水管破坏、通信线缆破坏、电力线缆破坏、结构破坏、场地扬尘等严重影响。
危害程度:管线损坏事故极易造成城市供电、供水、供气、通讯中断。
雨水、污水、自来水、热力管线损坏可能会造成地下水水位上升,影响基坑和隧道安全。
天然气管线损坏易造成天然气泄露,可能引起爆炸,造成人员伤亡。
2.应急处理基本原则见中国中铁广州市轨道交通十一号线工程项目经理部二分部《灾害事故(事件)应急应变预案》“1.5应急处理”。
3.组织机构及职责见中国中铁广州市轨道交通十一号线工程项目经理部二分部《灾害事故(事件)应急应变预案》“3.组织机构及职责”。
4.预防与预警4.1危险源监控4.1.1监控方式、方法通过对基坑四周、盾构沿线地下管线进行布点监控监测,对重点作业面进行重点监控。
4.1.2预防措施(1)作业前对施工区域管线情况摸排,进场作业人员进行管线安全技术交底。
(2)在埋深较浅、靠近作业区域的管线位置相应警示标志。
(3)施工过程中对沿线管线情况进行巡查。
(4)加强现场管线的监控测量工作,出现沉降变形超标时,及时报告。
(5)施工中产生的泥浆、污水等先进行沉淀处理后才能排放,严防泥浆流入管井导致管道堵塞。
(6)严禁在埋深相对较浅的管线上方严禁堆码重型材料,大型机械设备在管线上方作业时加强监测和现场监督检查,发现明显变形时及时暂停作业并加强保护工作。
(7)盾构穿越管线区域及时进行二次注浆。
4.2预警行动见中国中铁广州市轨道交通十一号线工程项目经理部二分部《灾害事故(事件)应急应变预案》“4.2预警行动”。
管线破裂事故应急预案
一、编制目的为有效预防和应对管线破裂事故,保障人民生命财产安全,减少财产损失,维护社会稳定,特制定本预案。
二、适用范围本预案适用于我单位管辖范围内的各类管线破裂事故的应急处置。
三、事故分类1. 轻微事故:管线破裂后,未造成人员伤亡,但影响周边环境或设施。
2. 一般事故:管线破裂导致人员轻伤,或造成较大财产损失。
3. 重大事故:管线破裂导致人员重伤或死亡,或造成重大财产损失。
四、应急组织机构及职责1. 应急指挥部:由单位主要负责人担任指挥长,下设副指挥长和各工作组。
2. 现场指挥部:由现场负责人担任指挥长,负责现场应急工作的具体指挥。
3. 应急工作组:- 现场救援组:负责事故现场的救援工作,包括人员搜救、伤员救治等。
- 警戒疏散组:负责现场警戒、人员疏散和交通管制。
- 工程抢修组:负责事故管线的抢修工作。
- 信息报道组:负责事故信息的收集、整理和上报。
五、应急处置措施1. 轻微事故:- 立即启动应急预案,组织相关人员到达现场。
- 进行现场警戒,确保人员和车辆安全。
- 采取必要的措施,控制事故扩大。
- 组织抢修人员对破裂管线进行修复。
- 恢复正常生产、生活秩序。
2. 一般事故:- 启动应急预案,立即上报相关部门。
- 组织人员进行救援,救治伤员。
- 对破裂管线进行紧急抢修,确保安全。
- 进行事故原因调查,制定整改措施。
3. 重大事故:- 立即启动应急预案,全力开展救援工作。
- 报告上级部门,请求支援。
- 组织人员进行大规模救援,救治伤员。
- 对破裂管线进行紧急抢修,确保安全。
- 进行事故原因调查,制定整改措施。
六、应急保障措施1. 物资保障:储备必要的应急物资,如救生设备、医疗用品、抢修工具等。
2. 人员保障:加强应急队伍建设,提高应急处置能力。
3. 信息保障:建立健全信息报送制度,确保信息畅通。
七、应急预案演练1. 定期组织应急预案演练,提高应急处置能力。
2. 演练内容应包括应急响应、救援行动、信息报送等环节。
管道破裂事故预案模板范文
一、预案背景为确保在发生管道破裂事故时,能够迅速、有效地进行应急处置,降低事故损失,保障人员安全和环境安全,特制定本预案。
二、预案适用范围本预案适用于公司所有管道破裂事故的应急处置工作。
三、事故分类1. 小型事故:管道破裂,泄漏量较小,未造成环境污染和人员伤亡。
2. 中型事故:管道破裂,泄漏量较大,可能造成环境污染,但未发生人员伤亡。
3. 大型事故:管道破裂,泄漏量巨大,造成严重环境污染,可能造成人员伤亡。
四、组织机构与职责1. 事故应急指挥部负责组织、指挥和协调事故应急处置工作。
组成人员:公司总经理、副总经理、各部门负责人。
2. 应急处置小组负责现场应急处置工作。
组成人员:安全环保部、生产部、设备部、人力资源部等部门人员。
3. 抢险救援组负责事故现场的抢险救援工作。
组成人员:消防、医疗、公安等部门人员。
4. 环境监测组负责对事故现场及周边环境进行监测,评估环境污染情况。
组成人员:环保部门、监测机构等人员。
5. 通讯联络组负责事故信息的收集、汇总和报送工作。
组成人员:信息部门、相关部门人员。
五、应急处置程序1. 事故报告发现管道破裂事故后,立即向事故应急指挥部报告,并启动本预案。
2. 初步判断事故应急指挥部接到报告后,迅速进行初步判断,确定事故类型、影响范围等。
3. 现场处置(1)抢险救援组立即赶赴现场,开展抢险救援工作;(2)环境监测组对事故现场及周边环境进行监测,评估环境污染情况;(3)通讯联络组及时收集、汇总和报送事故信息。
4. 事故处置(1)根据事故类型和影响范围,采取相应的应急处置措施;(2)确保人员安全,迅速疏散周边人员;(3)采取隔离、封堵等措施,防止泄漏物质扩散;(4)对泄漏物质进行收集、处理,降低环境污染。
5. 事故善后处理(1)事故应急指挥部组织相关部门对事故原因进行调查,提出整改措施;(2)对受影响的人员进行救助,做好心理疏导工作;(3)对事故现场进行清理,恢复生产秩序。
六、预防措施1. 加强管道巡查,及时发现并消除安全隐患;2. 定期对管道进行检测、维修,确保管道安全运行;3. 加强员工安全教育培训,提高员工安全意识和应急处置能力;4. 制定完善的应急预案,定期组织应急演练;5. 加强与政府、相关部门的沟通协调,共同应对突发事件。
管道破裂事故预案范文
一、预案编制目的为有效预防和应对管道破裂事故,保障人民群众生命财产安全,维护社会稳定,根据《中华人民共和国安全生产法》和《特种设备安全法》等相关法律法规,结合本地区实际情况,特制定本预案。
二、适用范围本预案适用于本地区各类管道破裂事故的应急处置工作,包括但不限于燃气管道、供水管道、排水管道、石油管道、天然气管道等。
三、事故分类根据事故严重程度,管道破裂事故分为以下四类:1. 特别重大事故:造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接经济损失的事故。
2. 重大事故:造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。
3. 较大事故:造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。
4. 一般事故:造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故。
四、组织指挥体系1. 成立管道破裂事故应急处置指挥部(以下简称“指挥部”),负责事故应急处置工作的统一领导和指挥。
2. 指挥部下设以下工作组:(1)现场救援组:负责事故现场救援、伤员救治、物资供应等工作。
(2)警戒保卫组:负责事故现场警戒、交通管制、人员疏散等工作。
(3)信息联络组:负责事故信息收集、发布、上报等工作。
(4)善后处理组:负责事故调查、损失评估、赔偿等工作。
(5)宣传报道组:负责事故宣传报道、舆论引导等工作。
五、应急处置措施1. 报告与启动(1)事故发生后,立即向指挥部报告,并启动应急预案。
(2)指挥部接到报告后,迅速组织相关人员进行现场救援。
2. 现场救援(1)迅速控制事故现场,设置警戒区域,防止无关人员进入。
(2)对受伤人员进行紧急救治,并送往就近医院。
(3)对泄漏物质进行封堵、收集和转移,防止扩散。
(4)组织专家对事故原因进行调查分析。
3. 警戒保卫(1)对事故现场周边道路实行交通管制,确保救援车辆通行。
管道破裂事故预案方案范本
一、预案背景为有效预防和应对管道破裂事故,确保人员安全、设备完好、环境不受污染,依据国家相关法律法规和行业标准,结合本企业实际情况,特制定本预案。
二、适用范围本预案适用于本企业所有管道破裂事故的应急响应和处理。
三、事故分类及危害1. 事故分类:(1)泄漏事故:管道内部介质外泄,可能造成环境污染或人员伤害。
(2)火灾事故:管道破裂引发火灾,造成人员伤亡和财产损失。
(3)爆炸事故:管道破裂导致介质爆炸,造成严重人员伤亡和财产损失。
2. 危害:(1)人员伤亡:事故可能导致人员中毒、烧伤、窒息等。
(2)财产损失:设备损坏、环境破坏等。
(3)环境污染:泄漏物质可能污染土壤、水体等。
四、应急组织及职责1. 应急指挥部(1)总指挥:由企业主要负责人担任,负责应急工作的全面领导。
(2)副总指挥:由分管安全生产的副总经理担任,协助总指挥工作。
(3)成员:各部门负责人及应急小组成员。
2. 应急小组(1)现场救援组:负责事故现场救援、人员疏散、伤员救治等工作。
(2)警戒保卫组:负责现场警戒、交通管制、物资保障等工作。
(3)环境监测组:负责现场环境监测,确保环境安全。
(4)信息报送组:负责事故信息收集、整理、上报等工作。
五、应急响应程序1. 事故发生时,现场人员应立即向应急指挥部报告事故情况。
2. 应急指挥部接到报告后,立即启动应急预案,组织应急小组开展救援工作。
3. 现场救援组迅速开展救援行动,包括:(1)切断事故管道,防止事故扩大。
(2)对泄漏物质进行收集、处理,防止环境污染。
(3)对伤员进行救治,确保生命安全。
4. 警戒保卫组负责现场警戒、交通管制、物资保障等工作。
5. 环境监测组对现场环境进行监测,确保环境安全。
6. 信息报送组及时收集、整理、上报事故信息。
7. 事故处理结束后,应急指挥部组织相关部门进行事故调查和分析,总结经验教训。
六、应急保障措施1. 人员保障:确保应急队伍人员充足,定期进行应急演练,提高应急处置能力。
地下管网破裂事故应急处理预案
地下管网破裂事故应急处理预案目录I. 编写应急预案的目的和范围II. 建立应急预案编写团队III. 进行风险评估和分析IV. 制定应急响应流程V. 制定资源调配计划VI. 制定沟通和协调机制VII. 制定培训和演练计划VIII. 参考相关法律法规和标准I. 编写应急预案的目的和范围地下管网破裂事故应急处理预案的编写旨在指导和规范地下管网破裂事故的应急处理工作,确保能够及时、有效地应对和处理各类破裂事故,减少人员伤亡和财产损失。
本预案的范围包括:破裂事故的预防、应急响应、资源调配、沟通和协调、培训和演练等相关工作。
II. 建立应急预案编写团队为保证应急预案的质量和有效性,应该成立专门的应急预案编写团队。
该团队由相关部门的技术专家、管理人员和应急人员组成,确保在编写过程中能够融合各方意见和经验,并达成共识。
III. 进行风险评估和分析在编写应急预案之前,需要进行地下管网系统的风险评估和分析。
通过对管网系统的安全隐患、设备故障、环境风险等进行全面的调研和评估,找出潜在的事故风险因素,并分析可能引发事故的原因和后果,为预案编写提供有力的依据。
IV. 制定应急响应流程根据风险评估和分析的结果,制定详细的应急响应流程。
该流程应包括事故报警和应急指挥、现场处置和救援、事故调查与处理、恢复和复原,以及后续的事故评估和改进等环节。
每个环节中,都需要明确责任人和任务,并充分考虑应对不同规模和类型事故的差异性和特殊性。
V. 制定资源调配计划为了有效应对破裂事故,必须制定资源调配计划。
该计划应详细列出所需的人员、设备、物资和资金等资源,并明确调配的流程和标准。
同时,要建立资源储备和更新机制,保证各类资源的可及时调配和供应。
VI. 制定沟通和协调机制在应急响应过程中,必须确保各相关部门之间的沟通和协调。
因此,需要建立健全的沟通和协调机制,明确各部门的职责和权责,并制定有效的信息共享和协作流程,以保证应急响应工作的高效性和及时性。
管路破裂应急预案
一、编制目的为有效应对管路破裂可能引发的各类事故,降低事故危害,保障人民群众生命财产安全,特制定本应急预案。
二、适用范围本预案适用于公司内部各类管路破裂事故的应急处理。
三、事故分级根据管路破裂事故的危害程度,分为以下三个等级:1. 一级事故:造成重大人员伤亡或重大财产损失的事故。
2. 二级事故:造成较大人员伤亡或较大财产损失的事故。
3. 三级事故:造成一定人员伤亡或一定财产损失的事故。
四、应急组织机构及职责1. 应急指挥部:负责组织、协调、指挥事故应急处理工作。
2. 应急处置组:负责事故现场处置、救援、疏散等工作。
3. 抢险救援组:负责事故现场抢险、救援工作。
4. 医疗救护组:负责事故现场伤员的救治、转运工作。
5. 通讯联络组:负责事故信息收集、报告、发布等工作。
6. 保障组:负责事故现场物资保障、后勤保障等工作。
五、事故应急处理流程1. 事故发生单位应立即启动应急预案,向应急指挥部报告事故情况。
2. 应急指挥部根据事故情况,启动相应级别的应急响应,并组织应急队伍开展处置工作。
3. 应急处置组根据事故现场情况,制定具体处置措施,包括切断事故源、隔离危险区域、疏散人员、控制火势等。
4. 抢险救援组对事故现场进行抢险救援,确保人员生命安全。
5. 医疗救护组对事故现场伤员进行救治、转运,确保伤员得到及时救治。
6. 通讯联络组及时收集、报告、发布事故信息,确保信息畅通。
7. 保障组提供事故现场物资、后勤保障,确保应急工作顺利进行。
六、事故善后处理1. 事故调查:事故发生后,应急指挥部组织相关部门进行调查,查明事故原因,追究相关责任。
2. 事故赔偿:根据事故调查结果,对受害者进行赔偿。
3. 事故总结:对事故应急处理工作进行总结,分析事故原因,提出改进措施,防止类似事故再次发生。
七、附则1. 本预案由应急指挥部负责解释。
2. 本预案自发布之日起实施。
通过以上应急预案的制定与实施,旨在提高公司对管路破裂事故的应对能力,确保在事故发生时能够迅速、有效地进行处置,最大限度地减少事故损失。
地下管线损坏事故应急处置
地下管线损坏事故应急处置1事故风险分析1.1事故类型1.1.1给水、排水管线损坏事故1.1.2燃气、供热管线损坏事故1.1.3电力、通讯、交通信号、有线电视管线损坏事故1.1.4工业管道以及地下人防、地铁管线损坏事故1.2事故发生的区域、地点或装置的名称;事故主要发生在城市建筑工程1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围;管线损坏事故主要发生在明挖及暗挖施工过程2应急工作职责2.1应急救援领导小组与职责2.1.1项目经理是应急救援领导小组的第一负责人,担任组长,负责紧急情况处理的指挥工作。
成员分别由项目副经理、项目总工、项目后勤、质检负责人、处门及工程部负责人组成。
2.1.2应急救援领导小组职责1)贯彻落实国家和上级有关安全事故应急救援与处理的法律、法规和规定;2)组织制定本项目处安全事故应急救援预案及现场处置方案;3)在项目开工后或每季度至少要进行一次安全事故应急救援预案、现场处置方案、应急救援知识培训和应急演练;4)组建项目处应急救援队伍,并对成员进行培训,作业人员应具备必要的安全生产知识,并经考试合格;5)制定并落实经费保障、设备材料保障、医疗保障、交通运输保障、信息联络保障和后勤保障等措施,确保应急救援工作的顺利进行;6)事故发生后,启动现场应急处置方案,组织应急救援,服从上级应急管理机构的指挥;7)及时掌握现场应急处置情况,并按程序上报公司;968)展开事故原因调查,并按“四不放过”原则处理;9)有针对性地落实整改措施,避免事故再次发生。
2.2应急救援领导小组下设机构及职责2.2.1抢险组:组长由项目经理担任,成员由项目副经理、项目总工、安全部部长及工程部负责人组成。
主要职责是:组织实施抢险行动方案,协调有关处门的抢险行动;及时向指挥处报告抢险进展情况。
2.2.2安全保卫组:组长由项目后勤担任,成员由项目综合部组成。
主要职责是负责事故现场的警戒,阻止非抢险救援人员进入现场,负责现场车辆疏通,维持治安秩序,负责保护抢险人员的人身安全。
输气管道干线破裂、断管现场处置预案
输气管道干线破裂、断管现场处置预案输气管道干线破裂、断管是一种十分严重的事故,可能导致爆炸、火灾等危险情况。
为了应对这种突发情况,需要制定一份详细的现场处置预案,以确保人员安全和最大限度地降低事故对环境以及周围居民的影响。
一、事故描述和风险评估:输气管道干线破裂、断管事故会导致大量天然气泄漏,极易引发火灾、爆炸等危险情况。
天然气是一种易燃易爆的气体,在泄漏后会迅速扩散到周围环境,形成爆炸的火源,威胁到人身安全和财产。
此外,天然气泄漏也会对环境造成污染,对土壤、水体和植被产生损害。
二、预案组织机构:1. 预案组长:负责对事故进行全面指挥和协调。
2. 事故应急救援指挥部:包括各相关部门代表,负责指挥处置工作。
3. 环境监测组:负责对事故现场和周边环境进行监测,及时采取相应的环境保护措施。
4. 救援救助组:负责伤员救助和人员疏散工作。
5. 撤离组:负责组织现场人员的疏散工作。
6. 公共安全组:负责维持事故现场的公共秩序和安全。
三、预案内容:1. 接报阶段:(1) 接到报警后,立即通知预案组组长和相关部门,进行紧急调度。
(2) 按照事故性质和程度,及时启动应急响应等级,协调资源调度。
2. 现场处置阶段:(1) 到达现场后,立即确定事故范围和泄漏点,并划定安全隔离区。
(2) 公共安全组负责疏导人员,保持现场秩序。
(3) 发现有伤者时,救援救助组立即展开伤员救助工作。
(4) 通过无线通信设备通知周边居民,指导他们进行安全撤离。
(5) 尽快调集专业人员,戴上防护装备进行泄漏源管道的临时封堵,最大限度减少天然气泄漏。
(6) 进行风险评估,采取措施减小事故对周边环境的污染。
3. 现场处置结束后:(1) 确保现场人员和周边居民的人身安全后,开始对事故原因进行调查,并收集有关证据。
(2) 清理现场,恢复正常的生产和生活秩序。
(3) 进行事故的归档工作,总结经验教训,完善预案。
四、培训和演练:为提高员工的安全和应急救援水平,定期组织培训和演练活动。
城市地下管线破裂事故应急处理演练方案
城市地下管线破裂事故应急处理演练方案一、引言城市的地下管线系统是城市运行的重要组成部分,包括供水、供气、供热、供电等。
然而,由于各种原因,管线破裂事故时有发生。
这些事故可能导致供应中断、燃气泄漏、火灾等严重后果,对城市安全和居民生活造成严重影响。
为了能够及时、科学、有效地应对这些事故,城市地下管线破裂事故应急处理演练方案应运而生。
二、背景管线破裂事故是一种突发事件,往往发生在无预兆的情况下,对应急处理机构和工作人员提出了较高的要求。
在日常的工作中,有必要针对这类事故进行应急演练,提高应急处理的效率和质量。
三、演练目标应急处理演练的目标是保障居民生命财产安全,确保城市运行的正常。
具体而言,主要包括以下几个方面:1. 确保演练参与人员的安全,避免意外伤害。
2. 熟悉应急处理的程序和方法,提升工作人员的应急处理能力。
3. 有效组织和协调各部门的力量,实现资源的共享和互通。
4. 提高快速响应的能力,缩短事故处置时间,降低事故造成的损失。
四、演练方案步骤1. 演练前准备a) 制定详细的演练计划,明确演练的目标、内容和流程。
b) 组织参与演练的各部门人员,确定各自的职责和任务。
c) 准备所需设备和器材,确保演练的顺利进行。
d) 进行相关宣传工作,提高公众的应急意识和能力。
2. 开展演练活动a) 演练前的演练,包括预演和练习,确保演练的流程和方法能够正确无误地进行。
b) 演练时,要确保通讯畅通,及时获取信息,并进行准确评估。
c) 按照演练计划,有效组织和协调各部门的力量,确保资源的充分利用。
3. 演练后总结a) 对演练过程进行评估和总结,在总结中发现问题和不足,并及时进行修正。
b) 分享演练心得和经验,加强应急处理的交流与学习。
c) 修改和完善演练方案,提高演练的实效性和可操作性。
五、演练中的注意事项1. 确保安全。
演练过程中,要确保参与人员的安全,防止意外伤害发生。
2. 严格遵守规章制度。
在演练过程中,要遵循相关规章制度,确保演练的顺利进行。
地下管线爆裂事故应急预案
地下管线爆裂事故应急预案目录一. 确定编写应急预案的目的和范围二. 建立应急预案编写团队三. 进行风险评估和分析四. 制定应急响应流程五. 制定资源调配计划六. 制定沟通和协调机制七. 制定培训和演练计划一. 确定编写应急预案的目的和范围地下管线爆裂事故是一种常见的突发事件,可能引发火灾、爆炸等严重后果。
为应对该类事故,制定一份完善的应急预案至关重要。
本预案的目的是建立组织、资源和流程,以及相关培训和演练计划,以确保对地下管线爆裂事故的及时、有效响应,最大程度地降低人员伤亡和财产损失。
本预案涵盖范围包括但不限于:地下管线的各类应急事故,如天然气管线、石油管线、化工管线等。
二. 建立应急预案编写团队为了编写一份系统、实用的应急预案,建立一个合适的应急预案编写团队是必要的。
该团队的组成人员应包括以下角色:1. 预案编写负责人:负责协调和管理预案编写工作,确保预案的质量和有效性。
2. 行业专家:具有相关行业知识和经验,能够提供专业建议和意见。
3. 风险评估专家:负责进行地下管线爆裂事故的风险评估和分析,为预案提供可行的应急措施。
4. 法律顾问:确保预案符合相关法律法规和标准,保证预案的合规性。
5. 沟通协调人员:负责与相关单位和部门进行沟通和协调,确保预案的协同性。
三. 进行风险评估和分析在编写应急预案之前,进行地下管线爆裂事故的风险评估非常重要。
通过风险评估,我们可以全面了解潜在的危险和应对措施,并为预案的制定提供科学依据。
在风险评估过程中,应重点考虑以下因素:1. 管线类型和特点:不同类型的管线在爆裂事故中可能导致不同的后果,对此需要进行详细分析和评估。
2. 管线位置和周边环境:评估管线周边环境的特点,以确定可能的影响范围和隐患。
3. 可能导致爆裂的因素:包括工程施工、设备老化、不当使用等原因,需要进行全面分析。
4. 爆炸和火灾风险评估:评估管线爆裂引发的爆炸和火灾风险,制定相应的应急措施。
四. 制定应急响应流程针对地下管线爆裂事故,制定清晰、简洁的应急响应流程是必不可少的。
DVI管小破口失水事故实验研究
DVI管小破口失水事故实验研究彭传新;张妍;黄志刚;昝元锋;卓文彬;闫晓【摘要】在模块化小型反应堆非能动安全系统综合模拟实验装置上进行了压力容器直接注入(DVI)管小破口失水事故实验,研究了DVI管小破口失水事故过程中的热工水力现象和非能动安全系统运行特性。
研究结果表明:模块化小型反应堆DVI管小破口失水事故中,非能动安全系统可对堆芯进行注水,有效导出堆芯衰变热量,保护堆芯安全。
%T he small break loss of coolant accident (SBLOCA ) experiment for direct vessel injection (DVI ) line , w hich investigated the thermal‐hydraulic phenomena and the performances of passive safety system during the accident ,was performed on the passive safety system test facility for small modular reactor .The experimental results show that the passive safety system of small modular reactor can provide effective cool‐ant injection ,successful removal of core residual heat under the DVI line SBLOCA and protection to reactor core safety .【期刊名称】《原子能科学技术》【年(卷),期】2016(050)010【总页数】6页(P1787-1792)【关键词】小破口失水事故;DVI管;非能动安全系统【作者】彭传新;张妍;黄志刚;昝元锋;卓文彬;闫晓【作者单位】中国核动力研究设计院中核核反应堆热工水力技术重点实验室,四川成都 610041;中国核动力研究设计院中核核反应堆热工水力技术重点实验室,四川成都 610041;中国核动力研究设计院中核核反应堆热工水力技术重点实验室,四川成都610041;中国核动力研究设计院中核核反应堆热工水力技术重点实验室,四川成都610041;中国核动力研究设计院中核核反应堆热工水力技术重点实验室,四川成都610041;中国核动力研究设计院中核核反应堆热工水力技术重点实验室,四川成都 610041【正文语种】中文【中图分类】TK124模块式小型压水堆采用一体化布置,蒸汽发生器内置于压力容器中,主冷却剂循环泵直接与压力容器相连。
九.管道破裂泄漏与爆炸事故危险性分析与评价
九.管道破裂泄漏与爆炸事故危险性分析与评价化工管道与化工设备一样是化工生产装置中不可缺少的组成部分,起着把不同工艺功能的设备连接在一起的作用,以完成特定的工艺过程,在某些情况下,管道本身也同化工设备一样能完成某些化工过程,即“管道化生产”。
化工管道布置纵横交错,管道种类繁多,被输送介质的理化性质多样,管道系统接点多,火灾爆炸事故发生率高。
发生管道破裂爆炸事故,不仅会影响管道的正常运行,而且还会使整个系统发生连锁反应,使事故迅速蔓延和扩大,毁坏设备、厂房建筑物,特别是当管内介质有毒时,对人的生命威胁更大。
发生管道破裂与爆炸主要的原因及预防措施。
1.管道设计不合理(1)管道挠性不足。
由于管道的结构、管件与阀门的连接形式不合理或螺纹制式不一致等原因,会使管道挠性不够。
当然这和管道的加工质量密切相关。
如果发现管道挠性不足,又未采取适宜的固定方法,很容易因设备与机器的振动、气流脉动而引起振动,从而致使焊缝出现裂纹、疲劳和支点变形,最后导致管道破裂。
(2)管道工艺设计缺陷。
在管道设计中没有考虑管道受热膨胀而隆起的问题,致使管道支架下沉或温度变化时因没有自由伸长的可能而破裂。
管道大多输送易燃易爆介质,管道破裂泄漏时极易导致火灾和爆炸事故。
这是因为泄漏的可燃介质遇点火源即可燃烧或爆炸。
管道经常发生破裂泄漏的部位主要有:与设备连接的焊缝处;阀门密封垫片处;管段的变径和弯头处;管道阀门、法兰、长期接触腐蚀性介质的管段;输送机械等。
预防措施如下(1)严格按照工艺设计要求设计,管道直径的设计值应尽量大些,弯曲和变径处应缓慢,而且弯管和变径管要尽可能少,尤其是由水平向垂直过渡的弯管要少。
管内壁应平滑,不准有折皱或凸起,不装设网格状的构件(2)可燃液体架空管道的支架应用不燃材料建造。
为避免可燃液体管道在发生事故时液体漫流,可将管道敷设在不燃材料建造的地沟内,并保证良好的自然通风,以防止可燃蒸气积聚。
高温物料管道应用不燃材料装没保温层,以防止可燃物接触高温管道起火。
管线破坏事故分析及建议
管线破坏事故分析及建议【摘要】随着城市的不断发展,各类地下管网纵横交错,贯通在城市的每个角落,一方面为城市的经济发展和保障人民生活安全发挥着不可替代的作用;另一方面被喻为“城市生命线”的地下管网安全事故频发,给工程安全管理工作带来了极大的压力。
【关键词】管线;事故分析;防治措施根据收集的现有资料显示,2021年全国共发生地下管线相关事故1723起。
其中,地下管线破坏事故1355起,占地下管线相关事故总数的78.64%;路面塌陷事故347起,占地下管线相关事故总数的20.14%;其他类型事故21起,占地下管线相关事故总数的1.22%。
事故共造成76人死亡,317人受伤。
2021年度地下管线相关事故统计详见表1,各类地下管线相关事故占比情况详见图1。
近几年来,作为“城市生命线”的地下管网安全事故频发,引起了各方的持续关注。
图1 2021年度各类地下管线相关事故占比1工程概况某道路提升改造工程,规划设计标准为高架快速路+城市主干道形式,立柱、盖梁采用工厂化预制,采用运输车辆运到施工现场,再用起重机械进行吊装架设。
该道路工程为老路改造项目,地下管线交错复杂,这些复杂的周边环境给施工带来了较大难度与风险。
2事故经过某日上午9点30分左右运梁车从预制梁厂出发,10点20分左右到达施工现场,10点35分左右一台400T履带吊(型号XGC型400t-1)履带吊车在由北往南空载行走过程中,造成道路下方既有直径D900mm自来水主管道破裂,管道埋设年代为上世纪80年代,爆管点为钢管与生铁管交接处,自来水溢流至路面,致使周边小区用水受到影响。
图2 事故现场照片3 事故原因分析事故发生后立即对事故发生的原因进行了调查与分析,通过对现场探勘,相关人员的问询与资料的查阅,形成以下事故原因调查分析。
3.1 直接原因履带吊行走时履带直接作用于管道正上方,管道埋深较浅且在外力的作用影响下造成自来水管道接口变形错位,导致管道爆管。
管道破裂事故预案方案范本
一、预案编制目的为确保管道破裂事故发生时能够迅速、有效地进行处置,最大限度地减少事故造成的损失,保障人民生命财产安全,特制定本预案。
二、适用范围本预案适用于公司所有管道破裂事故的应急处理工作。
三、事故定义管道破裂事故是指管道在运行过程中,由于设计、制造、安装、使用、维护等原因,导致管道本体发生破裂,造成泄漏、火灾、爆炸等次生灾害的事件。
四、组织机构及职责1. 应急指挥部(1)指挥长:公司总经理,负责全面协调、指挥事故应急处理工作。
(2)副指挥长:公司副总经理,协助指挥长开展工作。
(3)成员:各部门负责人、相关专业技术人员。
2. 应急处置小组(1)组长:生产部经理,负责事故现场应急处置工作。
(2)副组长:安全部经理,协助组长开展工作。
(3)成员:生产部、安全部、设备部、环保部等相关专业人员。
3. 技术支持小组(1)组长:技术部经理,负责事故现场技术支持工作。
(2)成员:技术部、设备部、环保部等相关专业人员。
五、应急处置程序1. 事故报告(1)发现管道破裂事故时,现场人员应立即向应急处置小组组长报告。
(2)应急处置小组组长接到报告后,立即向应急指挥部报告。
2. 应急处置(1)应急处置小组组长根据事故情况,组织人员进行现场应急处置。
(2)根据事故性质,采取以下措施:① 立即切断事故管道,防止泄漏扩大。
② 对泄漏物进行收集、转移,避免对周边环境造成污染。
③ 采取灭火、隔离等措施,防止火灾、爆炸等次生灾害发生。
④ 对事故现场进行警戒,防止无关人员进入。
3. 应急救援(1)对被困人员、伤员进行救援,并送往医院救治。
(2)对事故现场进行清理,确保安全。
4. 事故调查(1)事故发生后,应急指挥部组织事故调查组,对事故原因进行调查。
(2)调查组根据调查结果,提出整改措施,防止类似事故再次发生。
六、信息发布1. 事故发生后,应急指挥部应及时向公司领导和相关部门报告事故情况。
2. 事故信息发布遵循以下原则:(1)及时、准确、客观。
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原子能科学技术 Atomic Energy Science and Technology
Vol. 44, Suppl. Sep. 2010
DVI 管线破裂始发严重事故的 IVR 分析
李京喜,黄高峰,佟立丽,曹学武
(上海交通大学 机械与动力工程学院,上海 200240)
图 2 反应堆压力容器下腔室的碎片床模型 Fig. 2 Debris bed model for lower plenum of reactor vessel
1.3 外壁面热流密度的评估 根据 ULPU 实验的结果,AP1000 下封头
外壁面的 CHF 可用式(1)计算[3]: qCHF=490+30.2θ-0.888θ2+ 1.35×10-2θ3-6.65×10-2θ4 (1)
IVR 策略实施后,压力容器下腔室内的堆 芯碎片会有响应。如图 3 所示,当堆芯开始坍 塌后,堆芯碎片床会以 3 种形式存在,即微粒 层、氧化碎片床和金属层。其中,微粒层存在 的时间较短,因为微粒层温度升高以后,微粒 碎片逐渐熔化,大部分转变为氧化碎片,最终, 压力容器下腔室内无微粒层的存在。到了事故 后期,稳定的熔融池结构基本形成,氧化碎片 床的高度达 1.78 m,而金属层的厚度仅 0.21 m。 2.3 氧化池底部硬壳的分析
图 1 反应堆压力容器下封头节点图 Fig. 1 Nodalization for lower head of reactor vessel
热交换器失效;自动卸压系统(ADS)全部有效; 与未破裂 DVI 管线相连的堆芯补水箱和安注箱均 有效;内置换料水箱的重力注射和再循环管线均 失效;堆腔淹没管线有效;氢气点火器运行。
摘要:本文选取了直接注入管线破裂始发的严重事故,分析堆芯熔融物压力容器内保持(IVR)策略实
施以后压力容器下腔室内堆芯碎片和压力容器下封头的响应、堆芯碎片与压力容器壁面的传热、压力容
器外壁面与堆腔水之间的传热以及压力容器不同区域的热流密度。研究表明,该事故序列下未发生下封
头蠕变失效,区域 4 有最早发生蠕变失效的可能性。
当堆芯碎片快速接触压力容器内壁面时,由 于堆芯碎片温度很高,而压力容器内壁面温度较 低,此时会有骤冷现象存在,因此在堆芯碎片和 压力容器内壁面间形成 1 层硬壳。图 4 为压力容 器下封头内壁不同区域硬壳的质量。从图 4 可 知,压力容器下封头底部区域的硬壳质量大于下
封头上部区域。因此下封头底部区域的冷却效果 好于下封头的上部区域。且因整个压力容器下封 头的冷却效果较好,因此事故后期,各区域的硬 壳质量和厚度均逐渐增加,硬壳自身温度却逐渐 下降(图 5)。因此该事故序列下,IVR 是成功的。
碎片的总衰变热被有效带出,那么压力容器下 封头才不会发生蠕变失效。
当堆芯完全坍塌以后,由堆腔水带出的热 量约占下腔室堆芯碎片总衰变热的 27%~65% (图 6)。当压力容器外壁长期冷却机制被建立 后(从 20 000 s 开始),由堆腔水带出的热量约 占下腔室堆芯碎片总衰变热的 62%~65%。其 余热量通过堆芯碎片和气体间的对流换热、堆 芯碎片和热构件间的辐射换热带出。气体和热 构件带出的热量,及压力容器外壁面保温层水 蒸气出口带出的热量将一起传递给安全壳大 气,最终通过 PCCS 使环境成为最终热阱。通 过这一能量平衡,确保了 IVR 的成功。
堆芯碎片对压力容器下封头内壁面的热 载荷主要取决于压力容器下封头内壁面的热 流密度。但只考虑某一区域的热流密度大小还 无法评估这一区域是否最易发生蠕变失效,还 应综合考虑这一区域的 CHF。如图 7 所示,当 压力容器外壁长期冷却机制被建立以后,即达 到熔融池的稳态传热阶段,区域 4 上的内壁面 热流密度与外壁面 CHF 的比值最大,因此, 区域 4 有最早发生蠕变失效的可能性。
2.1 事故进程 表 2 所列为 DVI 管线破裂的事故进程。 DVI 管线发生破裂以后,压力容器的下降
段会产生 1 个相当于 DVI 管线横截面积的破口, 主系统的冷却剂会快速向安全壳释放。因此, 主系统快速卸压,反应堆在 20.5 s 时因主系统低 压停堆。DVI 管线发生断裂以后,与断裂的 DVI
(School of Mechanical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China)
Abstract: The severe accident induced by direct vessel injection line break was chosen. The responses for debris in lower plenum and lower head of reactor vessel, heat transfer between debris and reactor vessel wall, heat transfer between cavity water and outer wall of reactor vessel, heat flux of different areas after IVR countermeasure was implemented were analyzed. The results indicate that no creep damage is occurred, and the area 4 is likely to be creep damage earliest. Key words: DVI line break;severe accident;IVR
根据压力容器下封头的区域划分,可计算 5 个角度区间,根据这 5 个角度区间能求出每 个区域的平均 CHF(表 1)。 1.4 事故假设
本文选取的 DVI 管线破裂事故采用了如下 假设:DVI 管线发生双端断裂;非能动余热排出
表 2 事故进程
Table 2 Time of key events of accident
事件 DVI 管线断裂
反应堆停堆 主泵停转 堆芯补水箱(CMT)启动 PCCS 启动 ADS 1 自动启动 ADS 2 自动启动 ADS 3 自动启动 安注箱排空 堆腔水位达到 25.30 m 标高 ADS 4 自动启动 CMT 排空 堆腔注水系统启动 堆芯开始熔化 堆腔水位达到 29.87 m 标高 堆芯开始向下腔室坍塌 下腔室烧干 堆芯完全坍塌至下腔室 计算结束
堆芯熔融物压力容器内保持(IVR)策略 是严重事故管理措施的一种,主要应用于先进 的轻水堆核电站,被世界各国广泛关注。IVR 措施主要分为两种形式,即压力容器内部冷却 和压力容器外部冷却[1]。
通过压力容器外部冷却实现 IVR 是 AP1000 核电厂的严重事故管理特征。在假想的严重事故 期间,利用内置换料水箱(IRWST)的水淹没反 应堆堆腔,并使反应堆压力容器浸没于水中,这 一严重事故管理策略可以有效地防止压力容器 的失效[2]。通过将堆芯熔融物滞留在压力容器 内,可阻止发生某些与安全壳完整性相关且具有
很大不确定性的压力容器外的严重事故现象,例 如,压力容器外蒸汽爆炸、堆芯熔融物与混凝土 相互作用等,从而减少安全壳的失效概率。
立足于 AP1000 先进核电技术的消化吸收, 同时为了建立 IVR 分析的技术流程,从而为后续 AP1000 核电项目的设计和分析提供支持。本工作 选取了直接压力容器注射(DVI)管线破裂始发 的严重事故,分析 IVR 策略实施以后压力容器下 腔室内堆芯碎片和压力容器下封头的响应、堆芯 碎片与压力容器壁面的传热、压力容器外壁面与 堆腔水之间的传热及压力容器不同区域的热流密 度,评估是否能够保持压力容器下封头的完整性。
收稿日期:2010-07-02;修回日期:2010-08-20 作者简介:李京喜(1965—),男,北京人,博士研究生,从事核电厂严重事故的研究
增刊 李京喜等:DVI 管线破裂始发严重事故的 IVR 分析
239
1 计算方法与模型
1.1 下封头区域划分 将压力容器下封头的半球体沿轴向等分为 5
个区域,每个区域的轴向高度均为 h,球心与区 域平面的连线和半球体轴线间的夹角为 (θ 图 1)。
表 1 下封头外壁面不同区域的 CHF
Table 1 CHF for different areas of outer wall
of reactor vessel
区域编号 1 2 3 பைடு நூலகம் 5
角度范围/(°) 0~36.87
36.87~53.13 53.13~66.42 66.42~78.46
78.46~90
CMT 达到低水位整定值后,ADS 相继启动, 使主系统进一步卸压。由于 IRWST 向堆芯的重 力注射功能丧失,且 CMT 和安注箱水源的相继 排空。压力容器水位在 2 000 s 左右开始下降, 在 2 408 s 时,堆芯活性区顶部开始裸露。随后, 堆芯温度不断上升,堆芯出口温度也不断增加, 当堆芯出口温度达到 650 ℃时,堆腔注水系统开 始启动,在间隔 1 753 s 后,堆腔水位达 29.87 m 标高,即反应堆压力容器出口管嘴的高度。在 3 412.1 s 时,堆芯最高温度达到 2 500 K,堆芯 开始熔化,且在 5 986.5 s 时,堆芯开始坍塌,最 终,压力容器的下腔室被烧干。但因压力容器的 外部冷却机制被有效建立,堆腔冷却水进入保温 层后,通过吸收压力容器外壁面的热量,以水蒸 气的形式从排气口排出。排出的水蒸气经安全壳 内的冷凝以后,又回到 IRWST,从而通过堆腔 注水系统进入堆腔,因此,长期的压力容器外部 冷却机制被形成。压力容器内堆芯熔融物被有效 滞留,压力容器下封头的完整性也被有效保持。 2.2 碎片床分析
平均 CHF/(W·m-2) 7.88×105 1.02×106 1.16×106 1.32×106 1.45×106
1.2 堆芯碎片分层模式 在本文的分析中,堆芯碎片床采用了 3 层
分布模式,即将堆芯碎片划分为微粒层、金属 层和碎片氧化池,如图 2 所示。其中,碎片氧 化池四周会有硬壳形成。