ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПАССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС С ВОДО-ВОДЯНЫМИ РЕАКТОРАМИ

2.10.1 Пожарная безопасность (технические науки)

Автор
Лебедченко Ольга Сергеевна
Год
2024
  • 99 000 UZS

Оглавление диссертации

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………..6

ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ АЭС С ВОДО-ВОДЯНЫМИ РЕАКТОРАМИ………………………….19

1.1Причины аварий и пожаров на АЭС ............................................................ 19

1.2 Анализ системы пассивной противопожарной защиты АЭС с ВВЭР .... 28

1.3 Современные методы математического моделирования для расчета динамики опасных факторов пожара в помещениях АЭС с ВВЭР ..................... 37

1.4 Особенности водородной безопасности АЭС с ВВЭР ............................. 41

1.5 Выводы по первой главе .............................................................................. 52

ГЛАВА 2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ПАССИВНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ АЭС С ВВЭР, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ВЫПОЛНИТЬ БЕЗОПАСНЫЙ ОСТАНОВ И РАСХОЛАЖИВАНИЕ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ ПРИ ПОЖАРЕ ......................................................... 55

2.1 Математические модели обоснования системы пассивной противопожарной защиты ........................................................................................ 55

2.1.1 Интегральная математическая модель ..................................................... 55

2.1.2 Полевая математическая модель ............................................................. 58

2.2 Обоснование пределов огнестойкости пожарных зон с учетом реальных температурных режимов пожара ............................................................................. 66

2.2.1 Расчетное обоснование пределов огнестойкости ограждающих конструкций Ленинградской АЭС-2 ....................................................................... 66

2.2.2 Расчетное обоснование пределов огнестойкости ограждающих конструкций АЭС «Аккую» ..................................................................................... 84

2.2.3 Определение пределов огнестойкости ограждающих конструкций Нововоронежской АЭС-2 ....................................................................................... 119

2.3 Расчетное обоснование требуемых (минимальных) расстояний и пределов огнестойкости противопожарных преград между каналами систем безопасности АЭС при размещении их в одной пожарной зоне ....................... 129

2.3.1 Расчетное обоснование требуемых (минимальных) расстояний и пределов огнестойкости противопожарных преград между каналами систем безопасности АЭС при размещении их в одной пожарной зоне Ленинградской АЭС-2 ....................................................................................................................... 129

2.3.2 Расчетное обоснование требуемых (минимальных) расстояний и пределов огнестойкости противопожарных преград между каналами систем безопасности АЭС при размещении их в одной пожарной зоне АЭС «Аккую»142

2.4 Обеспечение безопасной эвакуации персонала из реакторного здания АЭС с ВВЭР ............................................................................................................. 148

2.5 Выводы по главе 2 ....................................................................................... 176

ГЛАВА 3 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИЛОВЫХ И СИГНАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА АЭС, В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОГО И СТАНДАРТНЫХ РЕЖИМОВ ПОЖАРА ................................................................................................ 178

3.1. Теоретическая оценка функционирования сигнальных кабелей каналов безопасности АЭС в условиях пожара .................................................................. 178

3.1.1. Постановка задачи ................................................................................. 178

3.1.2 Математическая модель ......................................................................... 181

3.1.3 Результаты расчетов ................................................................................ 182

3.2 Эффективность применения вспучивающихся огнезащитных покрытий силовых кабелей каналов систем безопасности атомных станций в условиях пожара ....................................................................................................................... 185

3.2.1 Постановка задачи ................................................................................... 185

3.2.2 Математическая модель .......................................................................... 188

3.2.3 Исходные данные для проведения численного эксперимента ............ 191

3.2.4 Результаты расчетов ............................................................................... 193

3.3 Экспериментальная оценка работоспособности электрических проводов и кабелей при одновременном воздействии пожара и токовой нагрузки ......... 201

3.3.1 Постановка задачи ................................................................................... 201

3.3.2 Экспериментальная установка и методика проведения эксперимента204

3.3.3 Исходные данные для проведения экспериментов .............................. 208

3.3.4 Результаты экспериментов ...................................................................... 209

3.4 Экспериментальная оценка эффективности применения вспучивающихся огнезащитных покрытий для электрических проводов и кабелей при одновременном воздействии пожара и токовой нагрузки ............ 213

3.4.1 Постановка задачи ................................................................................... 213

3.4.2 Исходные данные для проведения экспериментов ............................. 215

3.4.3 Результаты экспериментов и их анализ ................................................ 218

3.5 Методика обоснования эффективности применения огнезащитных составов для кабелей с учетом реальных режимов пожара ................................ 225

3.6 Выводы по главе 3 ....................................................................................... 227

ГЛАВА 4 ТОКСИЧНОСТЬ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИХ ГОРЕНИЕ СИЛОВЫХ И СИГНАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА АЭС, В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОГО РЕЖИМА ПОЖАРА .......................................................................... 230

4.1 Постановка задачи ...................................................................................... 230

4.2 Экспериментальная установка и методика проведения экспериментов231

4.3 Токсичность не распространяющих горение сигнальных кабелей ...... 234

4.3.1 Исходные данные для проведения экспериментов ............................. 234

4.3.2 Результаты экспериментов и их анализ ................................................. 236

4.4 Токсичность не распространяющих горение современных силовых кабелей ...................................................................................................................... 241

4.4.1 Исходные данные .................................................................................... 241

4.4.2 Результаты экспериментов и их анализ……………………………….244

4.5 Выводы по главе 4 ...................................................................................... 249

ГЛАВА 5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАТЕКАНИИ ВОДОРОДА В РЕАКТОРНОЕ ЗДАНИЕ АЭС С ВОДО-ВОДЯНЫМИ РЕАКТОРАМИ ................................................................................... 250

5.1 Постановка задачи ..................................................................................... 250

5.2 Стационарная одномерная концентрационная диффузия водорода в воздухе ...................................................................................................................... 252

5.3 Ламинарная и турбулентная конвекция на горизонтальной пластине при натекании водорода ................................................................................................. 257

5.4 Конвективная колонка, образующаяся над источником ...............................

натекания водорода в помещение ................................................................... 262

5.5 Особенности образования пожаро- и взрывоопасных зон при натекании газообразного водорода в нижнюю часть условно герметичного помещения . 270

5.6 Математическое моделирование натекания водорода в гермзоне реакторного здания АЭС с ВВЭР-1200 ................................................................. 276

5.7 Выводы по 5 главе ...................................................................................... 287

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................... 290

Список сокращений и условных обозначений…………………………………....293

Список литературы ....................................................................................... ..………295

Приложение А (обязательное) ................................................................................... 331

Рекомендуем вам товары

99 000 UZS
Автор
ЛИ Юэхэ
Количество страниц
Год
2024
99 000 UZS
Автор
Лисичкин Андрей Леонидович
Количество страниц
Год
2024
Модули для Opencart 2, Опенкарт 3