<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<div id="oa_widget"></div>');
document.write('<script type="text/javascript" src="https://www.openaire.eu/index.php?option=com_openaire&view=widget&format=raw&projectId=undefined&type=result"></script>');
-->
</script>
Тема выпуÑкной квалификационной работы: Ðнализ выÑокоÑнергетичеÑких разрывов вне защитной оболочки на примере разрыва ÑиÑтемы подачи пара LBG30 вÑпомогательного корпуÑа. Ð”Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð° поÑвÑщена анализу аварий, ÑвÑзанных Ñ Ñ€Ð°Ð·Ñ€Ñ‹Ð²Ð°Ð¼Ð¸ трубопроводов Ñ Ð²Ñ‹ÑокоÑнергетичеÑким теплоноÑителем ÑиÑтемы подачи пара вÑпомогательного корпуÑа (LBG-30) ÐÐС Пакш-2, Блоки 5 и 6. Задачи, которые решалиÑÑŒ в ходе иÑÑледованиÑ: 1. ОпиÑание программного обеÑÐ¿ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ (ПО) Simulation in Tech и раÑчетного кода (РК) КОРТЕС. 2. ОпиÑание ÑиÑтема подачи пара LBG30. 3. ОпиÑание модели Ð´Ð»Ñ ÑиÑтемы LBG30. 4. ОпиÑание Ñценариев Ð´Ð»Ñ ÑиÑтемы LBG30. 5. ПровеÑти раÑчеты Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ программного кода КОРТЕС Ð´Ð»Ñ Ñ€Ð°Ð·Ð»Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ… Ñценариев и проанализировать результаты. Работа проведена на базе ÐО «ÐТОМÐÐЕРГОПРОЕКТ», где ÑобиралиÑÑŒ иÑходные данные, материалы Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð·ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð°. РаÑчеты данной работы производилиÑÑŒ в теплогидравличеÑком программном ÑредÑтве (ПС) улучшенной оценки – КОРТЕС в Ñреде разработки математи-чеÑких моделей SimInTech (Simulation In Technic). Ð’ результате были определены параметры выхода маÑÑÑ‹ Ñнергий теплоноÑÐ¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð² течь в помещениÑÑ… и дана оценка Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑкого Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ уÑтановке раÑходомеров Ð´Ð»Ñ ÑиÑтемы LBG30 Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð¸Ñ„Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ð¸ течи и поÑледующей локализации за Ñчет автоматичеÑких ÑиÑтем ÐºÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»Ñ Ð¸ ÑƒÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ (СКУ). Результаты данного иÑÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð±ÑƒÐ´ÑƒÑ‚ иÑпользованы Ð´Ð»Ñ ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸Ñходных данных Ð´Ð»Ñ ÑƒÑ‡ÐµÑ‚Ð° в проектировании, которые будут применены инженерами-ÑтроителÑми Ð´Ð»Ñ Ð´Ð°Ð»ÑŒÐ½ÐµÐ¹ÑˆÐµÐ³Ð¾ прочноÑтного раÑчета конÑтрукций зданиÑ: перекрытиÑ, Ñтены и прочее. Так же Ñто поможет решить глобальные задачи Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÐ¸ Ð·Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð±ÐµÐ·Ð¾Ð¿Ð°ÑноÑти. ПринÑтые проектные Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‡Ð°ÑŽÑ‚ нормам, принÑтым критериÑм и принципам обеÑÐ¿ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑкой и Ñдерной безопаÑноÑти в ÑоответÑтвии Ñ Ð´ÐµÐ¹Ñтвующими нормативно-техничеÑкими документами по безопаÑноÑти в атомной Ñнергетике.
The topic of the final qualifying work: Analysis of high-energy ruptures outside the protective shell on the example of a rupture of the LBG30 steam supply system of the auxiliary housing. This work is devoted to the analysis of accidents associated with ruptures of pipelines with a high-energy coolant of the auxiliary housing steam supply system (LBG-30) of Paksh-2 NPP, Blocks 5 and 6. Tasks that were solved during the study: 1. Description of Simulation in Tech software and settlement code (SC) CORTES. 2. Description of the LBG30 steam supply system. 3. Description of the model for the LBG30 system. 4. Description of scenarios for the LBG30 system. 5. Carry out calculations using the CORTES program code for various scenarios and analyze the results. The work was carried out based on JSC ATOMENERGOPROEKT, where initial data, materials for study and analysis were collected. Calculations of this work were performed in a thermohydraulic program tool of improved evaluation - CORTES in the SimInTech (Simulation In Technic) mathematical model development environment. As a result, the parameters of the output of the mass of the energy of the heat carrier into the leak in the premises were determined and the application of the technical solution for installing flow meters for the LBG30 system for leak identification and subsequent localization due to automatic monitoring and control systems was evaluated. The results of this study will be used to create original data for accounting in the design, which will be applied by engineers-builders for further strength calculation of building structures: floors, walls, etc. It will also help solve global problems from the point of view of security. The adopted design solutions meet the standards, accepted criteria, and principles of ensuring technical and nuclear safety in accordance with the current regulatory and technical documents on safety in the nuclear power industry.
аваÑийнÑй ÑÑенаÑий, auxiliary building, algorithm, вÑпомогаÑелÑнÑй коÑпÑÑ, вÑÑокоÑнеÑгеÑиÑеÑкий ÑÑÑбопÑовод, settlement code, steam supply system, software tool, ÑиÑÑема подаÑи паÑа, алгоÑиÑм, emergency scenario, ÑаÑÑеÑнÑй код, high energy pipeline, пÑогÑаммное ÑÑедÑÑво, mathematical model, маÑемаÑиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ
аваÑийнÑй ÑÑенаÑий, auxiliary building, algorithm, вÑпомогаÑелÑнÑй коÑпÑÑ, вÑÑокоÑнеÑгеÑиÑеÑкий ÑÑÑбопÑовод, settlement code, steam supply system, software tool, ÑиÑÑема подаÑи паÑа, алгоÑиÑм, emergency scenario, ÑаÑÑеÑнÑй код, high energy pipeline, пÑогÑаммное ÑÑедÑÑво, mathematical model, маÑемаÑиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ
citations This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | 0 | |
popularity This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network. | Average | |
influence This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | Average | |
impulse This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network. | Average |