1.少子寿命的决定因素
少子寿命是度量过剩载流子浓度从非平衡状态恢复到平衡状态所需的时间。根据肖克莱-里德-霍尔(SRH)复合模型可知,在稳定状态下,通过禁带中单能级复合中心的复合率R可由下式给出[18]:
1991年6月24日,核反应堆第263次会议的协议中定义了排放系统单独设计时需要考虑的瞬态情况[20]:
(1)压水堆:在堆芯熔化之前,蒸汽发生器给水供应和主降压系统全部丧失的瞬态。在5h左右,堆芯蒸干。在反应堆压力容器失效后的低压状态下,有两个工况需要考虑:①腔室内熔化过程被完全淬灭,地坑水长期蒸发,伴有两到三天内的早期排放。②干燥的堆芯熔融物与混凝土反应持续8h,随后在水进入腔体后湿的堆芯熔融物与混凝土反应;4天的延迟排放。
(2)沸水堆:在湿阱冷却开始时,伴有后期堆芯注水失效的失水事故。湿阱冷却失效后,预计发生堆芯熔化。堆芯跌落至下方平台,残余水的蒸发将导致安全壳排放系统在4h左右排放。(www.xing528.com)
(3)在排放系统开始运行和压力边界设计压力达到5~10 bar之前,通过注入惰性气体消除排放系统中的氢风险。
(4)严重事故情况下安全壳中的氢风险应单独处理。所有的压水堆核电站已安装非能动自催化氢氧复合器。对于69型沸水堆,安全壳中已注入氮气。对于72型沸水堆,只有湿阱中注入了氮气,但同时在干阱和湿阱中安装了非能动自催化氢氧复合器。
在反应堆安全委员会作出决议后,所有的德国压水堆和沸水堆都配备了湿式(滑压文丘里洗涤)或干式(金属纤维过滤)安全壳过滤排放系统。
目前(在2011—2012年德国和欧洲核安全监管机构的压力测试之后),在气体离开压水堆厂房之前的过滤排放系统出口管道中发生氢气爆燃的可能性再次受到审查,相关细节在德国国家行动计划中披露。
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