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核电站高能管道破裂防护措施与分析
作 者: 许秋群
导 师: 马小明
学 校: 华南理工大学
专 业: 安全工程
关键词: 高能管道 防甩装置 LBB分析技术 分析研究
分类号: TL353.11
类 型: 硕士论文
年 份: 2013年
下 载: 19次
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内容摘要
分布广泛的高能管道是民用核电厂运行的基本保障,其防破裂措施也是民用核安全的关注重点。高能管道破裂防护措施,根据其阶段性特点,可以分为事前防护、事中防护和事后防护。事前防护包括管系设计、管道材料的选用、其制造工艺控制、安装质量控制等;事中防护包括支吊架承载、阻尼器抗震及基于管道压力分析、在线监测(ISI,In ServiceInspection)、断裂力学分析等的破前漏(LBB,Leak before break)分析技术;事后防护则包括防甩装置的动作、管道更换或修复等。其中,作为事中防护的LBB分析技术和作为事后防护的防甩装置,由于同是高能管道破裂的防护措施,而产生了关联。在事后防护措施中,防甩装置的应用是基于严重管道双端断裂(DEGBs,Double-endGuillotine Breaks)的,而通常认为发生DEGBs的概率非常小,所以人们对防甩装置的作用产生怀疑。特别是随着LBB分析技术的快速发展,设计者已经考虑减少或取消防甩装置,因为他们认为只要事前、事中控制做到位,事后的措施就能省略。本文的分析研究就是对上述问题进行探讨,借助SWOT(Strength优势,Weakness劣势,Opportunity机会,Threat威胁)决策方法,阐明了作为事后防护措施的防甩装置不能取消的观点。为了更加客观、详尽的证明此决策的正确性,将通过两方面内容进行阐述。一、防甩装置的可行性、可靠性描述。通过防甩装置的组成结构及其成熟的选型过程,说明其可行性;通过防甩装置在压水堆(PWR,Pressured Water Reator)核电厂主蒸汽管道(Main Steam)的应用及其力学计算分析,说明防甩装置的可靠性;从其分析方法的多样性,说明其理论研究也是很完整的。二、简单说明LBB分析技术定义、来源、发展趋势、应用实例等,并总结LBB分析技术的性质及其局限性,说明其替代防甩装置是存在局限性的。本研究分析理清了防甩装置和LBB分析技术的性质,说明他们分属于不同阶段的防护措施,不能因后者的发展而取消前者。对后续核电厂的可行性研究报告、安全分析、初步设计等有一定指导意义。
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全文目录
摘要 5-6 Abstract 6-8 第一章 绪论 8-14 1.1 核电站管道防护措施概况 8-12 1.1.1 核电站简介及其防护要求 8-10 1.1.2 核电站管道防甩装置简介及其现状 10-11 1.1.3 核电站 LBB 技术简介和发展现状 11-12 1.1.4 课题提出背景 12 1.2 课题研究内容和方法 12-13 1.3 论文意义 13-14 第二章 LBB 分析技术与防甩装置的差异分析 14-19 2.1 引言 14 2.2 防护措施的对比分析 14-18 2.2.1 防甩装置的 SWOT 分析表 16-17 2.2.2 LBB 分析技术的 SWOT 分析表 17-18 2.3 本章小结 18-19 第三章 PWR 主蒸汽管道防甩装置的组成及其结构分析 19-42 3.1 防甩装置的组成及选用 19-28 3.1.1 前言 19 3.1.2 防甩装置结构设计 19-27 3.1.3 防甩装置的组成结构的应用 27-28 3.2 防甩装置的力学计算分析 28-39 3.2.1 基本要求及结构说明 28-31 3.2.2 防甩装置的计算分析 31-39 3.3 防甩装置的评价方法 39-41 3.4 本章小结 41-42 第四章 LBB 分析技术在核电站高压管道防护中的应用 42-50 4.1 引言 42 4.2 定义及实施步骤 42-43 4.3 来源及分析方法 43-44 4.3.1 来源 43-44 4.3.2 分析方法 44 4.4 应用实例 44-47 4.5 优势和局限性 47-49 4.5.1 应用及优势 47-48 4.5.2 应用局限性 48-49 4.6 本章小结 49-50 结论与建议 50-51 参考文献 51-56 攻读硕士学位期间取得的研究成果 56-57 致谢 57-58 附件 58
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中图分类: > 工业技术 > 原子能技术 > 核反应堆工程 > 反应堆部件及其设计、制造 > 回路及其设备 > 热工设备及冷却系统 > 管道、阀门
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