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In-Vessel Retention安全评估方法论

医学物理 2024-08-28 v1

摘要

熔化物储存(In-Vessel Retention, IVR)通过外部冷却是确保 containment 长期完整性并最小化放射性物质外泄的关键措施。虽然其可行性已被证实,但仍需进行论证。IVR策略已在欧洲部分VVER 440型213压力容器堆中采用,得益于90年代针对芬兰Loviisa电厂的深入研究工作,随后扩展至Bohunice和Mochovce(斯洛伐克)、Dukovany(捷克)和Paks(匈牙利)电厂。该策略也被纳入部分高功率新型III代堆设计中,如AP1000、APR 1400和中国HPR1000、CAP1400。此外,过去也针对其他堆型进行研究,如KERENA(1250 MWe - BWR)、AP600或VVER-640。对于功率较小的堆型(如VVER 440或AP600),采用保守假设进行安全评估。然而,对于高功率堆(约1000 MWe),安全裕度较小,需采用最佳估计方法评估IVR策略,以减少涉及现象不确定性。需要开展额外R&D工作并修订方法论,以确保并证明充分的安全裕度,特别是对 vessel 上的热负荷和熔化物 vessel 裂解机械强度进行最佳估计评估。IVR项目(In-Vessel Melt Retention)旨在提供新的知识(实验、理论和技术)以及能够为大功率堆提供IVR策略最佳估计评估的方法论。WP2任务2.1的主要目标是为不同类型的欧盟核电站定义一种通用的IVR Severe Accident Management(SAM)策略分析方法论。该方法从评审现有方法论的现状开始,旨在制定一种更通用、更新且不那么保守的适用于多种堆型的方法论。本文描述了所提出的方法论。它首先指出将标准方法论应用于高功率堆时存在的缺陷,引入最小 vessel 厚度作为表示内部热负荷与外部冷却之间累计失衡的参数。随后说明如何在安全裕度评估中运用该参数。虽然给出了一些示例作为说明,但必须牢记,本文提出的是一种通用方法论,但不存在通用结论:必须独立评估每个堆型设计。

关键词

引用

@article{arxiv.2408.14522,
  title  = {Methodology of safety evaluation of In-Vessel Retention},
  author = {Florian Fichot and Laure Carénini and Stephan Brumm and Marco Sangiorgi},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2408.14522},
  year   = {2024}
}

备注

International Seminar "In-vessel retention: outcomes of IVMR project'', IRSN, Jan 2020, Juan Les Pins (FR), France