Актуально
Новак поручил стимулировать добычу газа независимыми компаниями на Дальнем ВостокеНа ПС 500 кВ Иртышская в Омской области введена новая ССПИВ Ростовской области отремонтируют 565 км ЛЭПХимики совершенствуют технологию охлаждения оборудования дата-центровВ Петербурге и области обследуют тепловизором порядка 1300 км ЛЭПВ 2026г Силмаш выпустит 7 газовых и 14 паровых турбин
Ученые Института теплофизики СО РАН создали линейку установок, в лабораторных условиях моделирующих процессы во время аварийных ситуаций на АЭС. Данные, полученные в ходе моделирования, позволили улучшить конструктивные особенности российских атомных станций, сообщил журналистам главный научный сотрудник института, член-корреспондент РАН, доктор наук Николай Прибатурин.
Ученый пояснил, что сценарии аварийных ситуациях нельзя моделировать на станциях в реальном времени, поскольку это небезопасно.
«Одна из главных задач атомной энергетики — это безопасность. Для того, чтобы понять, как будут развиваться события при наступлении аварии, нельзя запускать атомный реактор в такое положение. А как сделать? Надо промоделировать этот процесс. Было предложение сделать линейку лабораторных установок, которые моделируют тот или иной аварийный процесс. Это было сделано, получены данные, и эти данные легли в основу расчетов, которые проводятся специалистами и верифицируют расчетные программы», — сказал он.
В результате учеными была получена база верификационных данных для проработки возможных рисков. Прибатурин рассказал, что, в частности, учеными в лабораторных условиях была смоделирована ситуация прорыва главного циркуляционного трубопровода с теплоносителем — один из основных рисков на АЭС. «На станции это не промоделировать, делается здесь (в лабораторных условиях — прим. ред.). Воссоздаются физические параметры теплоносителя, температура, производится разрыв трубы и происходит обследование процессов в трубе и снаружи. <…> Внутри трубы получается такая мощная пароводяная смесь, фактически двухфазное течение, бутылка шампанского только внутри, а снаружи струя, которая бьет в окружающее пространство, и у нее такая мощность, что она может взорвать конструкции, окружающие теплопровод», — пояснил доктор наук.
По словам ученого, первое, что происходит в такой ситуации, это повреждение теплоизоляционного материала и конструкций вокруг трубопровода. Благодаря моделированию, проведенному сибирскими учеными, были даны рекомендации по укреплению теплоизоляционного материала, а также конструктивных элементов, окружающих трубопровод. Эксперименты ученых также показали, что при прорыве трубопровода мощность струи быстро опадает, и бетонная оболочка, которая установлена вокруг трубопровода на АЭС, позволяет выдерживать мощность струи при аварии.
Читайте в Telegram:
Наш Телеграм
Новак поручил стимулировать добычу газа независимыми компаниями на Дальнем Востоке
Запасы газа независимых производителей в этом районе составляют 4 трлн…
На ПС 500 кВ Иртышская в Омской области введена новая ССПИ
Наблюдаемость подстанции увеличилась в 7,5 раз.
В Ростовской области отремонтируют 565 км ЛЭП
И более 1,4 тыс ТП 6-10/0,4 кВ.
Химики совершенствуют технологию охлаждения оборудования дата-центров
Технология адсорбционного охлаждения позволяет повторно использовать отработанную теплоту, генерируемую серверными…
В Петербурге и области обследуют тепловизором порядка 1300 км ЛЭП
Обследованию будут подвергнуты все виды соединителей.
В 2026г Силмаш выпустит 7 газовых и 14 паровых турбин
В 2025г «Силовые машины» произвели 7 паровых турбин и 5…