Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR Adam Novák Martina Veselá Tomáš Peták Monika Kučerová supervizor: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.
Obsah Blok ABWR Reaktor Charakteristika Simulace Blok VVER 1000
Reaktor ABWR - advanced boiling water reactor Výkon do sítě: 1300 MWe tepelný: 3926 MWt Účinnost cca 33,1% Tlak 7,07 MPa, teplota sytosti 286,5°C Palivo: UO2, obohacení 3-4 %, celkem 159 t
Řízení reaktivity Změna koncentrace kyseliny borité H3BO3 Změna polohy řídících tyčí Pohyb dolů = vysouvání tyčí z AZ Pohyb nahoru = zasouvání tyčí do AZ Cirkulace H2O v AZ 10 čerpadel Řízená celá skupina Vyšší otáčky = větší průtok více H2O v AZ kladná reaktivita
Havarijní, ochranné a řídící systémy Havarijní a ochranné systémy 1. stupeň - Pád tyčí do AZ 2. stupeň - zasouvání řídících tyčí do AZ 2. stupeň - Havarijní doplňování vody 3. stupeň - Blokování pohybu řídících tyčí Řídící systémy Automatický regulátor pohonu řídících tyčí Regulátor pohonu cirkulačních čerpadel Systém regulace tlaku v reaktoru atd.
Hlavní panel teplota páry [°C] tlak v reaktoru [kPa] výška hladiny [m] Δp čerpadel [kPa] tlak v reaktoru [kPa] výška hladiny [m] průtok AZ [kg/s] teplota na výstupu AZ [°C] tlak na výstupu AZ [kPa] suchost na výstupu AZ stř. teplota paliva [°C] tepelný výkon [MW] zasunutí RT v AZ [%] změna neutr. výkonu [%/s] otáčky cirk. čerpadel [min-1] průtok vstřiku vody do AZ [kg/s] průtok páry do kondenzační nádrže [%]
Panel řízení výkonu
Panel reaktivity a řízení Nastavení požadované polohy reg.tyčí (manuální režim) Odstavení reaktoru nastavení maximálního povoleného výkonu Nastavení požadovaného výkonu Přepínání režimu ovládání reg.tyčí (auto/manual) zastavení změn výkonu
Simulace havarijního odstavení reaktoru
Reaktor PWR – pressurized water reactor Nominální výkon: 3000 MWt, 1000 MWe Tlakovodní reaktor chladivo i moderátor – voda, tlak 15,7 MPa, k varu zde nedochází Palivo – mírně obohacený uran do 4% U235 ve formě UO2 2 rektory v JE Temelín
WWER-1000 Reactor Department Simuator počítačový program pro simulaci chování a řízení jaderné elektrárny, především aktivní zóny možnost napodobení standardního chodu elektrárny i havarijních situací simulace pádu jednoho řídícího clusteru do aktivní zóny pokles výkonu v okolí vytažené tyče, zvýšení výkonu v opačné části aktivní zóny – celkový výkon se nemění
3D graf – pád jednoho clusteru do aktivní zóny
Závěr Bezpečnost JE Výkonnost JE Obsluha simulátoru JE Perspektiva JE
Poděkování ČVUT FJFI za zázemí a podporu Sponzorům fyzikálního týdne Našemu supervizorovi a Vám za pozornost