核电站正常运行时,主要的放射性物质都是被一回路压力边界所包围着,一回路压力边界如下图包括反应堆压力容器、主泵、蒸汽发生器一次侧、一回路主管道、稳压器以及辅助系统与一回路相连的管道等。
正常功率运行时,这些设备的完整性保证了反射性物质不会泄露到安全壳中(下图圆柱形建筑),如果放射性物质泄漏到安全壳,在安全壳也发生泄露的情况下,毫无疑问放射性物质(如放射性惰性气体,碘的放射性同位素以及放射性气溶胶等)就会泄露到环境中。
问题来了,如果一回路发生小的裂缝或者少量的一回路冷却剂泄露时工作人员是如何发现的呢?
肉眼肯定是无法看到的,因为在功率运行过程中,那个圆柱形的反应堆建筑物是不允许进人的,所以泄露只能通过仪表来探测。
如果泄露发生在一回路主管道
在一回路主管道上安装有温湿度泄露传感器,当高温的一回路冷却剂泄漏时,布置在主管道外侧表面的温湿度泄露传感器就会探测到表面的温度和湿度变化,并将信号传输到处理单元,产生报警信号并自动计算出泄露的位置和泄露速率的大小以方便工作人员及时作出干预。
如果泄露发生在设备连接的法兰处
在一回路设备法兰都安装有两个密封圈,密封圈中间的引流通道连接到泄露监测装置,如果内层密封失效时,一回路介质就会泄露到密封圈中间,经引流管道到泄露监测装置,触发报警信号。
如果泄露发生在蒸气发生器传热管处
蒸气发生器是一回路与二回路的进行热量交换的场所,也是一回路的压力边界,正常时二回路是没有反射性的,当传热管破裂时,也就是行业内所说的SGTR事故时,会有以下特征:一方面由于一回路冷却剂泄漏到蒸汽发生器的给水中,会出现二回路蒸汽放射性升高以及一回路稳压器液位下降,故障蒸汽发生器液位升高和导致给水流量下降;另一方面由于一回路压力下降,堆芯传热恶化,堆芯中沸腾裕量开始减小,区别于以上两种泄露,此时安全壳压力维持正常的负压。
当然实际判断起来还可以借助其他的指标,通过多种参数的综合判断,可以及时发现核电站一回路的小泄露,及时查漏补缺,阻止放射性物质外泄,保障环境绿色安全。
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