Реакторы кипящей воды
В BWR стратегия сдерживания немного отличается. Сдерживание BWR состоит из drywell, где реактор и связанное охлаждающееся оборудование расположены и wetwell. drywell намного меньше чем сдерживание МОЩНОСТИ и играет большую роль. Во время теоретической утечки проектируют базисный несчастный случай реакторные вспышки хладагента, чтобы двигаться в drywell, герметизируя это быстро. Трубы вентиля или трубы от drywell прямого пар ниже водного уровня, поддержанного в wetwell (также известный как торус или бассейн подавления), уплотняя пар, ограничивая давление в конечном счете, достигли. И drywell и wetwell приложены вторичным зданием сдерживания, поддержанным в небольшом податмосферном или отрицательном давлении во время нормального функционирования и дозаправки операций. Проекты сдерживания упомянуты именами Марк I (самый старый; drywell/torus), Марк II, и (самый новый) Марк III. Все три дома типов также используют большую массу воды в бассейнах подавления, чтобы подавить пар, выпущенный от реакторной системы во время переходных процессов.
От расстояния дизайн BWR выглядит очень отличающимся от проектов МОЩНОСТИ, потому что обычно квадратное здание используется для сдерживания. Кроме того, потому что есть только одна петля через турбины и реактор, и пар, проходящий турбины, также немного радиоактивен, производство турбин должно быть значительно ограждено также:
Это приводит к двум зданиям подобного строительства с более высоким одним жильем реактор и короткое долго одно жилье турбинный зал и структуры поддержки.
Типичные примеры:
-
Представительный – Kernkraftwerk Krummel, немец единицы у BWR есть сдерживание и вокруг турбины и вокруг реакторных зданий
-
Типичный BWR с двумя единицами в Брансуике Ядерная Электростанция
Заводы CANDU
Электростанции CANDU используют более широкое разнообразие проектов сдерживания и систем подавления чем другие проекты завода. Из-за природы основного дизайна, размер сдерживания для той же самой номинальной мощности часто больше чем для типичной МОЩНОСТИ, но много новшеств уменьшили это требование.
Многие мультиединица, станции CANDU используют водные брызги, оборудовали вакуумное здание. Все единицы человека Кэнду на территории связаны с этим Вакуумным зданием очень большой трубой и в результате требуют маленького сдерживания самостоятельно. Вакуум, строящий быстро, уплотняет любой пар от постулируемого разрыва, позволяя давление единицы возвратиться к податмосферным условиям. Это минимизирует любой возможный выпуск продукта расщепления к окружающей среде.
Дополнительно, были подобные проекты, которые используют двойное сдерживание, в котором сдерживании от двух единиц связаны, позволяя больший объем сдерживания в случае любого главного инцидента. Это было введено впервые одним индийским дизайном HWR, где двойной бассейн единицы и подавления был осуществлен.
Новые проекты Кэнду, однако, призывают к единственному обычному сухому сдерживанию для каждой единицы.
Типичные примеры:
-
Брюс Электростанция, показывая большое вакуумное строительство, служащее 4 отдельным единицам, у которых есть ограждение подобное BWR вокруг них индивидуально
-
Атомная электростанция Qinshan - место с двумя единицами, где система сдерживания автономна для каждой единицы
-
Единственная единица Электростанции Пикеринга Наклира, показывая немного отличающуюся форму от типичного сдерживания МОЩНОСТИ, которое происходит главным образом из-за большего следа, требуемого дизайном Candu
Do'stlaringiz bilan baham: |