Атомная электростанция Доэль

редактировать

Атомная электростанция Доэль
Ближайший отряд - Доэль 4, самый дальний отряд - Доэл 1 Атомная электростанция Доэль, вид с севера
Официальное названиеKerncentrale Doel (KCD)
СтранаБельгия
МестоположениеDoel, Восточная Фландрия
Координаты51 ° 19′29 ″ N 04 ° 15'31 ″ E / 51,32472 ° N, 4,25861 ° E / 51,32472; 4,25861 Координаты : 51 ° 19'29 ″ N 04 ° 15'31 ″ E / 51,32472 ° N 4,25861 ° E / 51,32472; 4.25861
СтатусЭксплуатация
Строительство началосьиюль 1969 (1969-07) (Doel 1)
Дата ввода в эксплуатацию 15 февраля 1975 (1975-02- 15) (Doel 1)
Владелец (и)Electrabel, EDF Luminus
Оператор (ы)Electrabel
Атомная электростанция
Тип реактораPWR
Поставщик реактораACECOWEN. FRAMACEC
Градирни2
Источник охлажденияШельда река
Тепловая мощность2 × 1312 МВт. 1 × 3064 МВт. 1 × 3000 МВт
Выработка электроэнергии
Блоки в рабочем состоянии1 x 466 МВт (брутто). 1 x 466 МВт (брутто). 1 x 1056 МВт (брутто). 1 x 1090 МВт (брутто)
Отмененные блоки1
Паспортная мощность 2,935 MW
Коэффициент мощности 62,7% (2014-2018)
Годовая чистая выработка 15,988 ГВт · ч
Внешние ссылки
Веб-сайтАЭС Доэль
ОбществоСвязанные СМИ в Обществе

Doel Nuclear Power Станция является одной из двух атомных электростанций в Бельгии. В составе завода 4 реактора. Участок расположен на берегу реки Шельда, недалеко от деревни Доэль в Фламандской провинции на Востоке. Фландрия, на окраине города Антверпен. Станция управляется и контролируется вертикально интегрированной французской энергетической корпорацией Engie SA через ее 100% -ную дочернюю компанию в Бельгии Electrabel. EDF Luminus принадлежит 10,2% акций двух новейших подразделений. На заводе Doel работает 963 человека, он занимает площадь 80 га (200 акров). Электростанция составляет около 15% от общего объема производства электроэнергии в Бельгии и 30% от общего производства электроэнергии. Ядерная энергия обычно обеспечивает половину производимой внутри страны электроэнергии и является самым дешевым источником энергии в стране.

Станция расположена в самом густонаселенном районе любой атомной электростанции в Европа по состоянию на 2011 год, с 9 миллионами жителей в радиусе 75 километров (47 миль).

Содержание
  • 1 История
  • 2 Реакторы
  • 3 Дизайн
    • 3.1 Метеорологические условия
    • 3.2 Землетрясения
    • 3.3 Наводнения
    • 3.4 Системы безопасности
    • 3.5 Двойная изоляция
    • 3.6 Вентиляционная система с фильтрованной защитой
    • 3.7 Турбонасос
  • 4 Ядерные отходы
  • 5 Инциденты
    • 5.1 Аномалии INES-1
    • 5.2 2011 Doel 4 Инцидент INES-2
    • 5,3 2012 Doel 3 водородное повреждение
    • 5.4 2014 Doel 4 турбина инцидент
  • 6 Другое
    • 6.1 Трансмиссия
    • 6.2 Градирни
    • 6.3 Безопасность
  • 7 См. Также
  • 8 Ссылки
  • 9 Внешние ссылки
История

Электростанция была построена коммунальным предприятием EBES (Sociétés Réunies d'Energie du Bassin де л'Эско), которая в 1990 году объединилась с Intercom и стала Electrabel. Завод был спроектирован бельгийской инженерной фирмой Tractebel. Doel 1 и 2 - это сдвоенные блоки, которые были введены в коммерческую эксплуатацию в 1975 году. Doel 3 вошел в коммерческую эксплуатацию в 1982 году, а Doel 4 - в 1985 году. Doel 1, 2 и 4 были построены ACECOWEN (ACEC - Кокерилл - Вестингауз ) консорциум. Хотя Doel 3 был построен FRAMACEC (Framatome - ACEC - Cockerill ).

Earthworks for Doel 5, реактор мощностью 1400 МВт, также известный как N8 (восьмой ядерный реактор в Бельгии)), были остановлены в 1988 году. Однако участие во французском заводе-близнеце в Chooz продолжалось. Французской промышленности была выплачена компенсация за уже заказанные компоненты.

Реакторы

Завод состоит из четыре реактора с водой под давлением второго поколения общей полезной мощностью 2 923 МВт эл, что меньше, чем у другой бельгийской атомной электростанции в Тиханже. Четыре блока имеют номинальные характеристики следующим образом:

Reactor.КонтурыПоставщикТепловая. мощностьПолная. мощностьПолезная. мощностьНачало строительства.Первая. критичностьПодключение к сети.Коммерческая. операцияПо лицензии. до
Doel 12ACECOWEN1312 MW466 MW445 MW1 июля 1969 г.18 июля 1974 г.28 августа 1974 г.15 февраля 1975 г.2025
Doel 22ACECOWEN1312 МВт466 МВт445 МВт1 сентября 1971 г.4 августа 1975 г.21 августа 1975 г.1 декабря 1975 г.2025
Doel 33FRAMACEC3064 МВт1056 МВт1006 МВт1 января 1975 года14 июня 1982 г.23 июня 1982 г.1 октября 1982 г.2022
Doel 43ACECOWEN3000 МВт1090 МВт1039 МВт1 декабря 1978 г.31 марта 1985 г.8 апреля 1985 г.1 июля 1985 г.2025
Проект

Проект завода полностью пересматривается каждые десять лет в рамках TJH (tienjaarlijkse herziening), юридического обязательства, наложенного бельгийским государством, и лицензии на эксплуатацию завод. Цель обзора - привести станцию ​​в соответствие с последними международными стандартами безопасности.

Станция на противоположном берегу Шельды (2013 г.) Атомная электростанция Доэль с коммерческого авиалайнера (2010 г.). АЭС Доэл с юга (2012)

Метеорологические условия

Были проанализированы различные погодные условия, включая дождь, сейши, цунами, наводнения, землетрясения, ветер, торнадо, молнии, снег, град, экстремальные температуры, циклоны, песчаные бури и водяные смерчи.

Землетрясения

С момента разработки Doel 3 и 4 и первые TJH Doel 1 и 2 реакторы были спроектированы так, чтобы выдерживать землетрясения, такие как землетрясение по шкале Рихтера 5.6 Зульзеке-Нукерке в 1938 году. На расстоянии 75 км от эпицентра, это самое значительное историческое землетрясение для Доэла. Землетрясение привело к горизонтальному ускорению грунта до 0,058 g и послужило основой для проектирования Doel 1 и 2. Doel 3 и 4 были спроектированы для пикового ускорения грунта 0,1 g. После ядерной катастрофы на Фукусима-дайити вероятностные исследования безопасности, проведенные Королевской обсерваторией Бельгии, предсказали землетрясение с пиковым ускорением грунта до 0,081 g каждые 10 000 лет. Впоследствии конструкция была проанализирована на предмет землетрясений силой до 0,17 г, что эквивалентно 1 землетрясению на 100 000 лет.

Наводнения

Завод Доэль был первоначально рассчитан на 10 000-летнее наводнение силой 9,13 м. TAW (Tweede Algemene Waterpassing). Самый высокий измеренный уровень составил 8,10 м TAW во время наводнения в Северном море в 1953. Площадка была засыпана до 8,86 м ПВР во время строительства и оснащена seadyke с ПВР 12,08 м. Остальные дамбы вокруг площадки имеют высоту 11 м TAW. Вероятностные исследования, проведенные после Фукусимы, показали, что высота наводнения в течение 10 000 лет немного увеличилась до 9,35 м TAW, что на 22 см выше, чем в исследованиях, проведенных в 1960-х годах. Максимально возможное цунами ниже 0,5 м. Во время стресс-тестов после аварии на Фукусиме был смоделирован обрушение дамбы с уровнем воды 10,2 м. Из-за наличия переборок и постаментов в зданиях никакие функции безопасности не подвергались опасности.

Системы безопасности

Помимо обычных систем безопасности первого уровня, как и на большинстве атомных электростанций в мире, компания Doel имеет системы безопасности вторичного уровня, которые могут автономно обеспечивать безопасность электростанции во время крупных внешних аварий, таких как крушение самолета, внешние взрывы или потеря первичного уровня. Системы первичного уровня имеют трех- или четырехкратное резервирование. Системы вторичного уровня: 2x100% или 3x50%. и имеют свой собственный радиатор, отдельный от основного радиатора, реки Шельды. У Doel 1 и 2 есть охладители воздуха, в то время как Doel 3 и 4 имеют три отдельных искусственных пруда-охладителя.

Двойная изоляция

Атомные установки спроектированы с множеством физических барьеров для предотвращения утечки продуктов деления в окружающую среду. В случае реактора с водой под давлением существует три препятствия: оболочка твэлов, которая окружает топливные поддоны, первый контур, в котором размещены топливные стержни, и, наконец, здание защитной оболочки, в котором первичный контур построен. В Бельгии было решено добавить дополнительный двойной барьер сдерживания. Первичная защитная оболочка, стальная сфера в Doel 1 и 2 и предварительно напряженный бетонный цилиндр со стальной облицовкой в ​​Doel 3 и 4, окружена вторичной защитной оболочкой из железобетона толщиной от 1,2 до 1,3 м. В пространстве между обеими защитными оболочками поддерживается давление ниже атмосферного, и фильтры используются для фильтрации потенциальных утечек из основной защитной оболочки.

Система вентиляции защитной оболочки с фильтрами

В ответ на вопрос die Grünen в Бундестаге, парламенте Германии, правительство Германии ответило, что на бельгийских атомных электростанциях не установлены системы вентиляции защитной оболочки. В немецких ядерных реакторах они уже были встроены после Чернобыльской катастрофы в 1986 году. Другие страны последовали этому примеру, последним после ядерной катастрофы на Фукусиме. Такая система позволяет сбросить давление в защитной оболочке в случае серьезной аварии. Неконденсирующиеся газы, вызывающие повышение давления в защитной оболочке, выпускаются через дымовую трубу (или дымоход) через систему фильтрации, которая удаляет большие количества продуктов деления из стоков.

В рамках стресс-тестов после После инцидента на Фукусиме эта проблема уже была определена для включения в план действий по стресс-тесту (BEST). На энергоблоках Doel 3 и Doel 4 будут функционировать системы вентиляции защитных фильтров к 2017 году, на Doel 1 и 2 к 2019 году.

Турбонасос

Каждый реактор имеет как минимум одну паровую питательную воду. насос, который может снабжать парогенераторы водой для охлаждения реактора. Эти насосы с турбинным приводом могут охлаждать установку даже при отсутствии электроэнергии для питания насосов питательной воды с приводом от двигателя во время отключения электроэнергии на станции, такого как ядерная катастрофа на Фукусима-дайити. В реакторах с кипящей водой , подобных реакторам в Фукусиме, способность насосов отводить тепло ограничена, поскольку пар, приводящий в движение турбины, является радиоактивным и, следовательно, должен храниться. Это не относится к PWR из-за использования парогенераторов. Пар можно просто удалить через дымоход. Водоснабжения на площадке достаточно, чтобы обеспечить безопасность станции в течение десятков дней.

Ядерные отходы

Легкие и среднеактивные отходы, составляющие 99% объема отходов, обрабатываются на месте в WAB (здание водоочистки). Отходы категории А с периодом полураспада менее 30 лет транспортируются на Белгопроцесс в Дессел для захоронения на поверхности.

Высокоактивные отходы первоначально были переработаны в МОКС-топливо, и повторно используется в реакторе Doel 3. В 1993 году федеральное правительство Бельгии наложило мораторий на деятельность по переработке, чтобы изучить другие варианты. В ожидании дальнейших решений относительно моратория отработавшее топливо хранилось на площадке в хранилище сухих контейнеров. Окончательное захоронение отходов исследуется в подземной лаборатории HADES на глубине 225 м в Глине. Ядерная трансмутация отходов также исследуется с помощью MYRRHA проект.

В октябре 2013 года NIRAS приостановил действие лицензии Electrabel на переработку двух видов отходов, концентрата и смол, после того, как на ранее обработанных отходах была обнаружена пена из-за реакция щелочь – кремнезем. Компания Electrabel начала процедуру лицензирования на использование процесса, используемого в Tihange, для переработки будущих отходов. Этот процесс может занять до двух лет, и тем временем соответствующие отходы хранятся на месте.

Инциденты

Аномалии INES-1

Таблица количества всех инцидентов получение рейтинга INES-1, аномалия.

Уровень199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009
INES 145361323335?337
Уровень20102011201220132014201520162017201820192020
INES 194253131510

Инцидент INES-2 2011 г.

Был один инцидент INES-2 по Международной шкале ядерных событий. После замены вспомогательного турбонасоса питательной воды во время простоя в 2009 году один из трех насосов питательной воды первого уровня был отрегулирован на более низкий уровень скорости вращения, обеспечивая недостаточный расход при определенных обстоятельствах. Два других насоса питательной воды первого уровня и три насоса питательной воды второго уровня все еще были доступны. Инцидент получил 2 балла по шкале, а не 1, потому что лицензиат сообщил о проблеме с небольшим опозданием.

Повреждение водородом Doel 3, 2012 г.

Doel 3 был остановлен в начале июня 2012 г. плановая проверка. Ультразвуковые обследования выявили тысячи полуламинарных дефектов в стальных кольцах корпуса реактора, выкованных Роттердамскими сухими доками. Это было определено как водородное повреждение, которое влияет на сталь хрупкость и давление в сосуде . Реактор оставался отключенным для дальнейших проверок и оценки в течение года. В конце концов, ядерный регулирующий орган пришел к выводу, что реактор все еще может безопасно работать, и он был перезапущен 3 июня 2013 года.

Повторный запуск был связан с планом действий по дальнейшему исследованию свойств материала корпуса реактора. Кусок стали из французского парогенератора с хлопьями водорода облучали в реакторе для испытания материалов BR-2 для моделирования срока службы корпуса реактора. В конце марта 2014 года результаты испытаний показали, что результаты не соответствуют ожиданиям экспертов. Поэтому оператор (GDF Suez) принял решение остановить поврежденную электростанцию ​​до тех пор, пока не будут найдены разъяснения и дальнейшая эксплуатация силовой установки не будет объявлена ​​безопасной.

После повторной аттестации ультразвукового оборудования и дополнительных испытаний на более похожем куске стали немецкого производства реактор был перезапущен в ноябре 2015 года. Отдельное расследование, проведенное Национальной лабораторией Окриджа также оправдал перезапуск блока.

Инцидент с турбиной Doel 4 в 2014 году

В августе 2014 года произошел крупный инцидент на неядерной части станции. Основная турбина перегрелась при работе без масла. Был намеренно открыт клапан, который быстро откачал 65 000 литров нефти в подземный резервуар. Процедура обычно использовалась в случае пожара. Клапан обычно защищался замком. Власти и оператор завода заподозрили акт преднамеренного саботажа. В конечном итоге к 19 декабря 2014 года установка была снова подключена к сети. В сочетании с отключением Doel 3 и Tihange 2 не исключалось отключение электроэнергии в зимний период 2014–2015 годов.

В декабре 2016 года Electrabel запросил, чтобы Управление юстиции Брюсселя продлевает поиск виновника саботажа турбины. Ремонт обошелся в более чем 100 миллионов евро.

Прочее

Передача

Линия Доэл - Зандвлит

На электростанции есть две электрические подстанции. Две линии отходят на Зандвлит и Калло от станции 150 кВ. Станция 380 кВ имеет три линии до Авельгем, Меркатор в Круибеке и Зандвлит. Подстанции эксплуатируются Элиа.

. Линии, идущие в Зандвлит, пересекают реку Шельду с использованием одной из самых высоких опор передачи в Европе. Высота башни составляет 170 метров (560 футов), она построена на кессоне посреди реки. Линия является частью соединения между голландской и бельгийской сетями.

Градирни

Две градирни высотой 176 метров являются наиболее заметными сооружениями в порту Антверпена. Из-за их близости к голландской -бельгийской границе башни и сопровождающий их влажный пар можно увидеть на больших территориях голландских провинций в Зеландии и западных Северный Брабант. С весны 1996 года в одной из градирен гнездились сапсаны.

Служба безопасности

15 марта 2016 года федеральное правительство Бельгии решило, что 140 солдат будет охранять ядерные объекты, и что Electrabel должна покрыть расходы. В конце 2015 года уже было решено, что охрану ядерных объектов будет осуществлять специально обученный отдел федеральной полиции. После бомбардировок в Брюсселе в 2016 году, 22 марта ядерные электростанции Доэля и Тиханжа были превентивно эвакуированы, что является стандартной процедурой, когда уровень угрозы в Бельгии достигает уровня 4. Электростанции продолжали работать с минимальный персонал.

См. также
На Викискладе есть средства массовой информации, связанные с АЭС, Доэл.
Ссылки
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-05-17 11:02:15
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте