Актуально
Европа закачала в ПХГ уже 1,5 млрд куб м газа к следующей зимеВ Казахстане добыча нефти в январе — марте составила 19,7 млн тРоснефть купила Саянскхимпласт за 30 млрд рубВ МЭИ создали устройство для испытаний высоковольтной кабельной арматурыЭкспорт нефти из РФ в марте вырос до 7,13 млн б/сГазпром нефть создала ИИ-агента, который проектирует тысячу скважин за час
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
Европа закачала в ПХГ уже 1,5 млрд куб м газа к следующей зиме
Сейчас ПХГ Европы заполнены на 29,5%, в них находится около…
В Казахстане добыча нефти в январе — марте составила 19,7 млн т
80,2% к аналогичному периоду прошлого года.
Роснефть купила Саянскхимпласт за 30 млрд руб
«Саянскхимпласт», расположенный в Иркутской области, является производителем поливинилхлорида и каустической…
В МЭИ создали устройство для испытаний высоковольтной кабельной арматуры
Решение позволяет проводить испытания для широкого ряда типоразмеров и проверять,…
Экспорт нефти из РФ в марте вырос до 7,13 млн б/с
Доходы от экспорта выросли почти в 2 раза, до $19,04…
Газпром нефть создала ИИ-агента, который проектирует тысячу скважин за час
Нейросеть ускорила моделирование бурения в 5 раз.