haku: @keyword shutdown / yhteensä: 2
viite: 1 / 2
« edellinen | seuraava »
Tekijä:Liuko, Janne
Työn nimi:Primääripiirin vuodon hallintastrategia Loviisan ydinvoimalaitosyksiköiden kuumaseisokkitiloissa
Accident management strategy for primary circuit leakage in hot shutdown state at Loviisa nuclear power plant
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2008
Sivut:91      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Teknillisen fysiikan laitos
Oppiaine:Ydin- ja energiatekniikka   (Tfy-56)
Valvoja:Salomaa, Rainer
Ohjaaja:Paalanen, Anssi
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

  • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
  • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

  • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

    Aalto Thesis Database

  • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

  • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
  • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

  • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
  • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
  • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark T80     | Arkisto
Avainsanat:nuclear power
emergency operating procedures
loss of coolant accident
LOCA
outage
shutdown
ydinvoima
hätätilanneohje
primääripiirin vuoto
seisokkitila
Tiivistelmä (fin): Diplomityössä analysoitiin Loviisan ydinvoimalaitoksen kuumaseisokkitilaa.
Työn tavoitteena oli selvittää, mikä olisi optimaalinen tapa ohjata laitosta primääripiirin vuodoissa kuumaseisokissa.
Vuotoja varten luotiin alustava hallintastrategia, josta ilmenee, mitkä ovat keskeiset toimenpiteet vuodon aiheuttaman hätätilanteen hallintaan.
Varsinaisia valvomossa käytettäviä ohjeita ei tehty tämän työn puitteissa, vaan ne tehdään myöhemmin tähän työhön pohjautuen.

Hallintastrategian laadintaa varten selvitettiin ensin laitosvaste.
Toisin sanoen selvitettiin, miten laitos käyttäytyy primääripiirin vuodossa kuumaseisokissa ilman ohjaajien toimenpiteitä.
Laitosvaste selvitettiin APROS-ohjelmalla (Advanced Process Simulation Environment) ja siihen rakennetulla Loviisan voimalaitoksen mallilla.
Yhteensä työn puitteissa ajettiin 15 eri vuototilannetta kuumaseisokin eri tilanteista ja erikokoisilla vuodoilla.
Lisäksi ajettiin yksi suojarakennussimulointi, jolla selvitettiin suojarakennuksessa vallitsevia olosuhteita vuodon yhteydessä .
Onnettomuustilanteessa on keskeistä, että reaktori pysyy alikriittisenä, jälkilämpö saadaan siirrettyä pois ja estetään radioaktiivisten aineiden leviäminen.
Laitosvasteajojen perusteella tässä työssä on arvioitu, mitkä ovat riskit, jotka uhkaavat näiden kolmen kriteerin toteutumista.
Boorihappopitoisuus on kuumaseisokissa riittävä pitämään reaktorin alikriittisenä vuodon yhteydessä ja paineen nousu ei uhkaa suojarakennuksen eheyttä.
Tärkeintä primääripiirin vuodon hallintastrategiassa on varmistaa, että primääripiirissä on riittävästi vettä, ts. että primääripiirin massatase on riittävä.
Primääripiirin massatase on tärkeä, jotta jälkilämmön poisto primääripiiristä onnistuu.
Massataseen heikkenemisen lopettamiseksi, voidaan vuoto pyrkiä erottamaan.
Erotus pitää tehdä siten, että primääripiiri ei paineistu.
Mikäli vuoto ei erotu, poistetaan jälkilämpöä syöttämällä kylmää hätälisävettä primääripiiriin ja antamalla sen vuotaa vuodon kautta piiristä ulos.
Vuotava vesi palautetaan hätälisävesijärjestelmään suojarakennuksen kokoojakaivojen kautta.
Sekundääripiirissä siirrytään käyttämään primääripiirin seisontajäähdytysjärjestelmää.
Tiivistelmä (eng): This master's thesis is an analysis of the hot shutdown state at Loviisa nuclear power plant.
The aim was to create an optimal accident management strategy for a primary circuit leakage in hot shutdown.
The strategy contains the main operator actions, which are required for optimal management of the situation.
The final emergency operating procedures that will be used by the plant operators will be done afterwards based on this work.

In order to develop the accident management strategy the plant response to a leakage was examined.
I.e. it was examined how the plant behaves in a primary circuit leakage without any operator actions.
The plant response was obtained by dynamic simulations done with the APROS (Advanced Process Simulation Environment) software and with a model of Loviisa power plant that has been built into the software.
In total, 15 leak simulations were executed in this work.
In addition, one simulation was done to determine the conditions inside the containment during the leakage.

It is essential in an accident situation that the reactor is kept subcritical, that residual heat is sufficiently removed and that radioactive substances are contained.
The plant response data was used to analyze how these criteria are met in a primary circuit leakage in hot shutdown.
In the leakage the boric acid concentration remains high enough to assure subcriticality and the increase in pressure doesn't threaten the integrity of the containment.
The most important issue in the primary circuit leakage is to assure sufficient primary coolant inventory.
The sufficient inventory is required for the residual heat removal.
To end the loss of water from the primary circuit, an isolation of the leakage can be attempted.
The isolation has to be done in a manner that doesn't cause a pressurization of the circuit.
If the isolation is unsuccessful, residual heat will be removed by feeding emergency water and by letting the water flow out from the leakage into the containment.
The leaking water is recirculated into the emergency water system through collector wells.
On the secondary side, shutdown heat removal system is taken into use.
ED:2009-02-19
INSSI tietueen numero: 36772
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI