Centrum výzkumu Řež s.r.o. Příloha č. 1: Indikativní požadavky na zařízení

Podobné dokumenty
NOVINKA. Solární čerpadlové skupiny. Čerpadlové skupiny CSE SOL W s elektronickým řízením a měřením průtoku. Úsporné řešení pro vaše topení

Chlazení kapalin. řada WDE. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Technický list. Elektrické parametry. Bivalentní zdroj. Max. výkon bivalentního zdroje při velikosti jističe *

Chlazení kapalin. řada WDC. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

THM AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE

Komponenty VZT rozvodů

CSE SOL. Návod na instalaci a použití SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA CSE SOL W SRS1 T-E 2-20 l/min s elektronickým řízením a měřením průtoku CSE SOL

-Q- rozsah teplot. -L- vstupní tlak. -H- upozornění. Odpouštění kondenzátu WA technické údaje 4.6. funkce

EOKO2 kruhové elektrické ohřívače EOKO2

TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN

Teplotní technika. Muflové pece. Laboratorní pece LE

Dodatek k příloze č. 1 Smlouvy Technické specifikace

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw

Druhy SSHZ: Mlhová stabilní hasicí zařízení (MHZ); Sprejová stabilní hasicí zařízení (RHZ); Pěnová stabilní hasicí zařízení (FHZ);

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

ČERPADLOVÁ SKUPINA REGOMAT E W

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

Datový list Nepřímo ovládané 2/2-cesté parní elektromagnetické ventily Typu EV225B

Tlakově nezávislé 2-cestné regulační vyvažovací ventily OPTIMA Compact, DN 10 50

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa

Použití. Výhody. Technické parametry. Snímač teploty odporový bez ochranné armatury

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A

Akumulace tepla. nádrže zásobníky. Úsporné řešení pro vaše topení

Tlakové redukční regulátory (PN 25) AVD pro vodu AVDS pro páru

ODSTŘEDIVÁ VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ INLINE ČERPADLA

Kompaktní vzduch-voda

ČERPADLOVÁ SKUPINA REGOMAT EA WYP 5/4" s YONOS PARA 25/7.5 pro otopné systémy

Zkušebnictví, a.s. KEMA Laboratories Prague Podnikatelská 547, Praha 9 Běchovice

8. Komponenty napájecí části a příslušenství

CSE SOL. Návod na instalaci a použití SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA CSE SOL W SRS1 T-K 2-20 l/min s elektronickým řízením a měřením průtoku CSE SOL

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN

ECL Comfort 300/ V stř. a 24 V stř.

Plášťové termočlánky podle normy DIN EN a DIN EN 60584

Identifikace zkušebního postupu/metody

Nepřímo ovládané 2/2-cesté parní elektromagnetické ventily Typu EV225B

THERM PRO 14 KX.A, XZ.A

Nádrže HSK a DUO. Akumulační nádrže s přípravou teplé vody a dělicím plechem. Úsporné řešení pro vaše topení

Řešení Panasonic pro výrobu studené a teplé vody!

Proporcionální ventil pro regulaci tlaku

Automatické spínací zařízení. Controlmatic E.2. Typový list

Termostaticky ovládané ventily na chladicí vodu typ AVTA

Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček

NÁVRH VÝROBA ZPROVOZNĚNÍ.

Chladičů kapalin Grasso FX GC PP Chladicí výkon kw. Návod k údržbě (Překlad originálního textu) L_202524_1

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN /STN EN

HYDROSTATICKÉ MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY LMP 331 Nerezová vestavná sonda. v dvouvodičovém nebo třívodičovém zapojení. a dlouhodobá stabilita

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Snímač teploty termoelektrický bez ochranné armatury

Návod k používání. Hydrant nadzemní HND DN80 PN16 typ

SET ST 4 50 HZ SET ST 4 PONORNÁ ELEKTRICKÁ ČERPADLA S KABELEM

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy

Venkovní ocelové rozváděče s krytím IP66 OH3215

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

DUÁLNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA PRO VENKOVNÍ INSTALACI LWD 50A/RX. Technický list.

ECL Comfort V AC a 24 V AC

REGOMAT E W 5/4 Návod na instalaci a použití ČERPADLOVÁ SKUPINA REGOMAT E W 5/4 s YONOS PARA 25/7.5 pro otopné systémy REGOMAT E W 5/4

3cestný přepínací ventil pro solární systémy IVAR.SOLAR 6443 Funkce: Prohlášení o shodě: Technické charakteristiky:

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MSS Výrobní č.:

Zásobování teplem. Cvičení Ing. Martin NEUŽIL, Ph. D Ústav Energetiky ČVUT FS Technická Praha 6

2/2cestný elektromagnetický ventil řízený servopohonem typu EV225B

Vysoce efektivní čerpadlo na pitnou vodu. Calio-Therm S. Typový list

FWSS 800 FWSS Akumulační nádrž se solárním výměníkem a ohřevem užitkové vody přes doplňující modul

Elektromagnetické ventily VZWP, nepřímo řízené

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - shrnutí. Aparáty R35 - Kotel 0. MaR R35 - Kotel 0

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MSS Výrobní č.:

Čtyřková řada písto-membránových čerpadel

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah

Přímo-ovládané 2/2-cestné elmg. ventily, typ EV215B

ČERPADLOVÁ SKUPINA REGOMAT EA W

RM6 rozváděče pro průběžný rozvod

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

Hoval Modul-plus Ohřívač pro přípravu teplé vody olejovým/plynovým kotlem. Popis výrobku ČR Ohřívač teplé vody Modul-plus

1. Technické parametry

Čidlo tlakové diference

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

Řada 2trubkových jednotek ECOi 6N. VRF systém s vysokou účinností a vysokým výkonem

Mlýnská 930/8, Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj.

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 UP BA PM. Výrobní č.: Na vyžádání

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MSS Výrobní č.:

TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN výkon 500W W ohřev vody a podobných kapalin

Automatické vyvažovací ventily K 38x, KV 38x Armatury pro automatické hydronické vyvažování potrubních sítí

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

THS - P TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-3/THS-P-1

Hoval SolarCompact ( ) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě. Popis výrobku ČR Hoval SolarCompact ( )

Název společnosti: - Vypracováno kým: - Telefon: - Fax: - Datum: -

Elektromotorické pohony pro ventily. SAV81P00 Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

SHF Čtyřcestné ventily TECHNICKÉ ÚDAJE

PONORNÉ OHŘEVY PLOCHÁ TOPNÁ TĚLESA GALMATHERM

Vysoce efektivní čerpadlo na pitnou vodu. Calio-Therm S. Typový list

ZAM - SERVIS s. r. o. NÁVOD K OBSLUZE A UŽITÍ

Datový přehled parametrů: pro tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní instalaci. A7/W35 normovaný bod podle EN kompresory 1 kompresor

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM Montáž do vratného a přívodního potrubí

Simulace provozu JE s reaktory VVER 440 a CANDU 6

Transkript:

Centrum výzkumu Řež s.r.o. Příloha č. 1: Indikativní požadavky na zařízení

1. SEZNAM ZKRATEK HELB JE LOCA MSLB SUSEN JE VVER H ČSN High Energy Line Break (havárie v JE vyvolaná porušením potrubí s médiem o vysoké energii) Jaderná elektrárna Loss-of-Coolant Accident (havárie v JE vyvolaná únikem chladiva) Main Steam Line Break (havárie v JE vyvolaná porušením hlavního Sustainable Energy, Udržitelná energetika Jaderná elektrárna Tlakovodní reaktor Vodík Česká technická norma 2

2. ÚČEL ZAŘÍZENÍ Zkušební zařízení LOCA slouží k simulaci podmínek vnějšího prostředí - teplota / tlak / sprchování dezaktivačním roztokem, které mohou vzniknout v případě nadprojektových havárií typu LOCA (Loss-of-Coolant Accident), typu MSLB (Main Steam Line Break) nebo typu HELB (High Energy Line Break) v jaderných elektrárnách (JE) typu VVER nebo k simulaci podobných termodynamických podmínek v jiných zařízeních. Zařízení je nezbytné pro prokázání kvalifikace komponent JE (zejména kabelů) dle ČSN IEC 60780. Samotná zkouška spočívá v umístění zkušebního předmětu do tlakové nádoby a jeho vystavení podmínkám termodynamického šoku, který vzniká při náhlém roztržení potrubí s přehřátou tlakovou párou, a podmínkám, které následují po takovéto havárii (sprchování dezaktivačním roztokem). Vlastnosti po simulaci provozního stárnutí + havarijní dávka Počáteční vlastnosti + havarijní dávka testovaný vzorek: silový kabel Termodynamická simulace projekt./nadprojekt. nehody na urychleně zestárnutém kabelu po havarijní dávce (stand LOCA ) Parní tlaková zkouška post-loca Termodynamická simulace projekt./nadprojekt. nehody na kabelu nestárnutém po havarijní dávce (stand LOCA ) Parní post-loca tlaková zkouška Vlastnosti po simulaci LOCA IEEE IEEE IEEE Během LOCA kabel sprchován havarijním roztokem Během LOCA je kabel zatížen jmenovitým napětím (max. 400 V) a jmenovitým proudem (max. 3 35 A) Během LOCA i post-loca se průběžně sleduje změna izolačního odporu žil a pláště Před ukončením post-loca Zkouška převíjením na trn o průměru 40 D za pokojové teploty Vizuální prohlídka Krátkodobá zkouška izolací žil zvýšeným napětím Měrný vnitřní odpor žil (ve vodě 23 C, T) Tažnost a pevnost 3

3. KLASIFIKACE ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA RADIAČNÍ OCHRANY Zařízení LOCA nespadá do působnosti vyhlášky č.307/2002 Sb. o radiační ochraně 4. ZÁKLADNÍ FUNKCE Zařízení musí být schopno podrobit zkušební tělesa termodynamickým účinkům vysoké teploty, tlaku a sprchování dezaktivačním roztokem v tlakové nádobě z nerezavějící oceli. Zařízení musí splňovat experimentální parametry - dodržet předepsané termodynamické profily, zejména skokovou změnu teploty a tlaku (viz níže), v tlakových nádobách velká- LOCA, zařízení na simulaci podmínek po výbuchu vodíku a post-loca. Zařízení musí být schopno rychlé automatické regulace termodynamických parametrů (zvyšování/snižování teploty/tlaku). Zkušebními předměty mohou být jakékoliv předměty, které svými rozměry nepřesahují vnitřní rozměry zkušební nádoby (a pokud případně přesahují, lze v nádobě zkoušet alespoň jejich kritickou část), např. elektrické kabely, kabelové průchodky, kabelové spojky, menší elektrické rozvaděče, motory, těsnění, ventily, čidla, anebo jiná zařízení, pro něž se požaduje zkouška odolnosti proti účinkům výše uvedených havárií. Typickými zkušebními předměty jsou např. elektrické kabely, které je možno provléci průchodkovými otvory ve víku zkušební tlakové nádoby a během zkoušky je elektricky zatěžovat či proměřovat jejich elektrické vlastnosti. Zkušební zařízení umožňuje provádět zkoušky odolnosti zkušebních předmětů nejen proti účinkům vysokých teplot a tlaků, ale zejména proti účinkům jejich rázového působení (proti tzv. termodynamickému šoku), a v případě elektrických kabelů, kabelových spojek, průchodek, konektorů, elektropohonů a některých dalších komponent JE i přímo prokazovat jejich funkčnost v průběhu havárie, neboť je možno měřit i jejich elektrické anebo jiné funkční vlastnosti v průběhu zkoušky. Po skončení simulace havárie typu LOCA je zkoušený předmět přemístěn do tlakové nádoby post-loca, kde proběhne korozní zkouška. Je to tzv. zkouška post-loca nebo 4

zkouška odolnosti vůči zaplavení spočívající v ponoření a v případě kabelů i jejich napěťově-proudového zatížení do sprchového roztoku o předepsané teplotě a tlaku. Součástí zařízení také bude menší komora pro simulace nadprojektových haváriích o vysokých parametrech. Hlavní využití bude pro simulaci výbuchu vodíku. Simulace výbuchu bude probíhat vystavením zkoušeného předmětu vysoce přehřáté páry, vysoce přehřátého vzduchu a dusíku. Během a po skončení testu se budou prokazovat funkční vlastnosti testovaného vzorku. V místnosti je k dispozici plynová přípojka, elektrická zásuvka 3f 400 V s P max = 2x100 kw (jedna pro LOCA druhá pro post LOCA). Jednotlivé součásti musí být navzájem plně kompatibilní a musí společně zajišťovat celkovou provozuschopnost a plnou funkčnost zařízení jako celku. Celé zařízení musí mít prohlášení o shodě. 4.1 Hlavní součásti zařízení LOCA TLAKOVÉ NÁDOBY Tlaková nádoba LOCA V = 1-10 m 3 T max =270-320 C p max,(abs) =20-112 bar (tlak na mezi sytosti) médium: přehřátá pára, sytá pára, voda, sprchovací roztok životnost: 40 let + pasport sprcha pro postřik uvnitř nádoby průchodky ve víku pro kabely možnost nepřetržitého provozu po 7 dní Tlaková nádoba pro simulaci výbuchu H 2 tvar, objem: 1-3 m 3 5

T max =320 550 C p max,(abs) =20-112 bar (tlak na mezi sytosti) médium: pára, parovzdušná směs, voda, dusík, sprchovací roztok průchodky ve víku pro kabely Tlaková nádoba post-loca V = 1-10 m 3 T max =150-250 C p max,(abs) =10-20 bar medium: přehřátá pára, sytá pára, voda, sprchovací roztok životnost: 40 let + passport průchodky ve víku pro kabely možnost nepřetržitého provozu po 60 dní Tlaková nádoba malá-loca - nebude v dodávce nebude v dodávce, o připojení se rozhodne v budoucnu v projektu se musí se počítat s případným připojením kotel musí být dimenzován i pro tuto malou LOCA nádobu předpokládané parametry V = 0,3-0,5 m 3, T max =160-220 C, p max,(abs) =5-10 bar medium: přehřátá pára, sytá pára, voda, sprchovací roztok PŘÍSLUŠENSTVÍ Kotel pro LOCA elektrika/plyn - dle projektu (určí dodavatel) dimenzování na souběžné maximální provozy: LOCA + komora pro simulaci výbuchu H 2 + post-loca automatická regulace 6

Zdroj tepla pro post-loca elektrika/plyn - určí dodavatel společný s LOCA samostatný - určí dodavatel (výkon takový, aby byl umožněn paralelní chod LOCA i post-loca na mezních hodnotách teploty a tlaku) dimenzování na maximální provozy: post-loca automatická regulace Zdroj horkého vzduchu pro komoru simulující podmínky po výbuchu H 2 dimenzování na maximální provoz simulace výbuchu H 2 Přehřívák páry pro přehřátí páry/vzduchu na požadované parametry - určí dodavatel Chladič páry pro řízené ochlazování páry/vzduchu v testovacích nádobách - určí dodavatel Akumulátor páry, armatury, potrubí, měření určí dodavatel místní a dálkové měření Sprchovací systém nerezová nádrž na sprchovací roztok možnost odčerpání sprchového roztoku (smíseného s kondenzátem) a opětovného použití pro sprchování Regulace Řízení musí být automatické a musí regulovat parametry páry v LOCA komoře dle zadaných termodynamických profilů, nastavených softwarově obsluhou. Limitní parametry termodynamických profilů jsou uvedeny v příloze. Bude-li automatická regulace při termodynamickém šoku nedostačující, musí být možno přepnout na manuální řízení. 7

Měření Požadované místní a dálkové měření pro LOCA a post-loca komoru: tlak teplota hladina průtok páry HARDWARE A SOFTWARE Software software pro regulaci/měření LOCA o rozdělení LOCA/ post-loca o termodynamický profil: p, T, čas do jednoho grafu o rozdělení LOCA/ post-loca o LOCA komora: p, T, m páry, hladina o sprcha: m, čas o vzduch: m, p, T o textový/grafický výstup o propojení excel vše napsáno ve vhodném programu (nejlépe v LabView + zdrojový kód kvůli dalším budoucím úpravám) software pro regulaci/měření post-loca o termodynamický profil: p, T, čas do jednoho grafu o post-loca komora: p, T, hladina o textový/grafický výstup o propojení excel Hardware Řídící počítač pro ovládání LOCA Řídící počítač pro ovládání post-loca Počítač pro dálkové měření na LOCA: PC Počítač pro dálkové měření post-loca : PC 8

Přenosný počítač: Notebook pro místní elektrické měření NAPÁJENÍ TESTOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Střídavý zdroj napětí a proudu: Možnost nastavit jak napětí, tak proud nezávisle na napájeném zařízení 3f rozsah napětí 0-700 V Proudy, dva rozsahy 0-7 A a 7-100 A Ovládání manuální Možnost připojení k notebooku přes vhodné rozhraní Software umožňující okamžité sledování proudu, napětí a svodového proudu ze zdroje Stejnosměrný zdroj: Napětí 0-100 V Proud 0-10 A OSTATNÍ Buben pro navíjení kabelů Možnost vložení 2-3 pater do nádoby LOCA i post-loca pro uložení zařízení Podpěrný mechanismus pro kabely z průchodek Destilační aparatura pro destilaci vody cca 100l/hod 9

ORIENTAČNÍ NÁČRTEK ZAŘÍZENÍ LOCA 10

ORIENTAČNÍ NÁČRTEK ZAŘÍZENÍ POST-LOCA 11

ORIENTAČNÍ SCHÉMA ZAŘÍZENÍ PRO SIMULACI VÝBUCHU H 2 12

13

UMÍSTĚNÍ ZKUŠEBNÍHO ZAŘÍZENÍ TERMODYNAMICKÝ PROFIL LOCA 14

Hodnoty teploty a tlaku páry v LOCA komoře musí dodržet termodynamický profil. Termodynamický profil se skládá z následujících fází: předehřev termodynamický šok provoz na teplotní špičce fáze ochlazování. Graf 1: Příklad termodynamického profilu pro LOCA Předpokládané max. hodnoty: Tmax=270-320 C pmax,(abs) =20-112 bar (tlak na mezi sytosti) 15

TERMODYNAMICKÉ PROFILY H 2 KOMORA Hodnoty teploty a tlaku přehřáté páry/vzduchu v komoře musí dodržet předepsaný termodynamický profil. Termodynamický profil se skládá z následujících fází: předehřev teplotní skok provoz na teplotní špičce fáze ochlazování dohřev Graf 2: Příklad termodynamického profilu pro simulaci výbuchu vodíku Předpokládané max. hodnoty: 16

T max =270-320 C p max,(abs) =20-112 bar (tlak na mezi sytosti) TERMODYNAMICKÝ PROFIL POST-LOCA V nádobě post-loca se udržuje konstantní teplota a tlak. Graf 1: Příklad termodynamického profilu pro post-loca Předpokládané max. hodnoty: Tmax=150-250 C pmax,(abs) =10-20 bar 17