安全壳内部屏蔽设计

发布时间 : 2022-04-12  浏览次数 :

在反应堆运行期间,安全壳内的许多区域是V区或更大的区域,通常无法进入。提供屏蔽,将可能需要供电的密封区域的剂量率降低到约100亿元/小时或更少。

主要的辐射源是反应堆容器和主回路组件,包括蒸汽发生器、稳压器、反应堆冷却剂泵和相关的管道。反应堆容器由混凝土主屏蔽和也包围其他主回路组件的混凝土二次屏蔽屏蔽。提供空气冷却以防止过热、脱水和一次屏蔽和结构性能退化。

主屏蔽层是围绕反应堆容器周围的大量钢筋混凝土。主防护罩可满足以下目标:

1、与二次屏蔽层一起,降低来自反应堆容器和反应堆冷却剂系统内的辐射源的辐射水平,以允许在正常、全功率运行期间有限地进入安全壳。

2、停机后,限制反应堆容器内辐射源的辐射水平,允许限制进入反应堆容器和反应堆冷却剂系统设备。

3、限制组分和结构材料的中子活化。

二次屏蔽层是一个在反应堆冷却剂系统设备周围填充混凝土的结构模块,包括管道、泵和蒸汽发生器。该防护罩保护人员免受由反应堆冷却剂活化产物和裂变产物从堆芯带走而产生的直接伽马辐射。此外,二级屏蔽通过衰减从主屏蔽中逃逸的中子和伽马辐射来补充主屏蔽。二次屏蔽层的尺寸允许在全功率运行期间有限地进入安全壳。

反应器腔的设计使操作甲板上由中子流引起的剂量率小于100mrem/小时。

安全壳中的化学和体积控制系统(CVS)的净化部分的部件位于一个屏蔽室中。净化系统中的设备应符合假设的最大活动度(第12.2.1小节)以及邻近区域的通道和分区要求。该设备包括再生热交换器、排放热交换器、化学和体积控制系统过滤器和除盐器,以及排放线。

关闭后,容器可以在有限的时间内进入,并控制进入。对各个区域进行调查,以确定允许的工作周期。根据安全壳内的位置(不包括反应器腔),预计剂量率为0.5000mrem/小时,至1000mrem/小时。这些剂量率是由反应堆冷却剂系统中残留的裂变产物和中子活化产物(成分和腐蚀产物)造成的。

乏燃料是加油过程中的主要辐射源。由于乏燃料元件中所包含的裂变产物的高活性,为换料腔和燃料转移管周围的区域提供了广泛的屏蔽,以将辐射水平限制在邻近区域规定的区域水平以下。在燃料处理期间,水对乏燃料组件提供了屏蔽。


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