クーラント損失低下 – ウィキペディア

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いつ クーラント損失 英語 冷却事故の喪失 ロカ )原子力技術では問題が呼ばれ、原子炉の冷却回路から冷却液を離れることにつながります。

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受け入れられている大規模な冷却剤損失のケースは、通常、加熱後の出発の解釈の基礎となり、 緊急冷却システム 原子炉の安全容器と同様に。主なクーラントラインの破壊は、最も危険な考えられる方法で、つまり、両方のフラグメントが完全に開いており、クーラントがリーダーのクーラントが利用できると想定されています。

解釈障害は一般にとして使用されます 最悪の場合 (GAU)、つまり、最も深刻な事故であると言及しています。その確率は、固定解釈措置を彼に対して取る必要があるほど十分に高いです。

スーパーガウまたは解釈 交差点 事故はさらに深刻な事故を説明していますが、発生の可能性は非常に小さいと考えられているため、解釈の予防策は必要ないと思われます。それにもかかわらず、これはまた、たとえば(福島イベントで実装可能な)、タンク火災車両で反応器に水を供給する可能性がある(福島イベントで実装可能)、即興の予備です。 [初め] 。ただし、承認手順には仕様がないため、モデルの仮定はありません。スーパーガウが発生した場合、以前のイベントからのシステムの動作と経験の評価のみがあります。

新しいセキュリティ「哲学」は、いくつかの理由で以前の仮定を調べます 時代遅れ

  • 一方では 不十分 発生の可能性が高いため 小さい 3マイルの島の事故のようなロカスは、溶融事故に至るまで発達しています。
  • もう一方の 過度 So -Calledの概念と比較して basissicherheit メインクーラントライン(HKL)から。これらは、ラインの品質状態のテストオプションが改善され、 ブレイク前の原則レック いつ ベース 見た、d。 H.メインクーラントラインの可能性は非常に低いと分類されています。
    • 既存の原子力発電所のこの新しい新しい原子力発電所についての疑念は、2008年にコア発電所のウルフクリーク(米国)の亀裂がSO -Called Mixed Seamsで発見されたときに発生しました。 そして実質的に同時に解体のために メインクーラントラインがリードします [2] ;
  • 3番目のas 不十分 エネルギー供給に障害が発生する可能性があるため、
    • 2007年6月28日にKrümmelで変圧器の火災が発生した後、2007年6月30日に予備変圧器が失敗した後 [3]
    • 2011年3月11日の福島I原子力発電所の洪水と緊急電源の完全な故障後。

クーラントの損失を習得するために、原子力発電所にはさまざまな建設的な特性と施設があります。多くのドイツの原子力発電所で動作しているように、圧力水反応器の例を使用して、このような事故における対策のプロセスは、次の4つのフェーズで説明できます。クーラントの漏れがそれぞれの時間まで終了していない場合、これらは順番に開始されます。漏れから逃げる水は、安全容器の底に集まり、封じ込めの圧力容器の下にあるSo -Calcled Swampを形成します。

  • 圧力の緩和:漏れにより、クーラントは水系混合物として安全容器に流れ込みます。圧力 一次サイクル 落ちる。原子炉は、セキュリティシステムによって自動的にオフになります。
  • 圧力メモリフィード:一次サイクルの圧力は十分に低下しています。フォームの下では、貯水タンクがリアクターコアに自動的に浸水します。熱い燃料要素(後の – ブレイク熱を参照)が冷却され続けます。
  • コア洪水:圧力貯蔵庫が空になる前に、洪水容器からの原子炉車のさらなる冷却が始まります。燃料の温度が正常に低下する場合、高水圧はもはや必要ありません。蒸発により、クーラントを循環する必要があるだけでなく、補充する必要があります。
  • 沼地回路:潮containersが空になった場合、循環動作に自動的に切り替えられます。リフォームポンプは、再加熱クーラーを介してプライマリサイクルまで沼地から水を促進し続けます。

原子炉自体の燃料要素に加えて、リアクターの建物や原子力発電所の構築から後期熱を放散するためのクーラントとして水を備えた覆いプールもあります 全焼 燃料要素。サブスクリプション盆地は圧力にさらされていないため、必要に応じて必要に応じて、外部(消防スプレー、警察の砲などを使用)を再試行することができます。

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  1. M.セーラー: 軽水炉の安全面 、1990年
  2. 次: 経験と調査レポート 、2008年
  3. Trafobrandは逃したばかりです

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