DB34/T 3574.1-2019 聚变装置铁磁性系统结构设计准则 第1部分:总体设计
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4.2.1部件应具有与遥操作设备、等级相匹配的设计方案。 4.2.2焊接、钎焊、螺栓等连接接头宜设计在部件模块内,同时应考虑标准件的更换性。 4.2.3 模块化部件应符合相关进出窗口的尺寸、形状要求。 4.2.4 包层和偏滤器宜采用模块化设计。 4.2.5宜采用统一的焊接或切割方法
4.3.1部件支撑或吊点在满, 度要求的前提下应尽量控制局部厚度。 4.3.2部件安装时应优先采用 路线传递载荷
4.3.1部件支撑或吊点在满
出口标准DB34/T 3574. 12019
4.4.1包层第一壁形状应与等离子体位形合理匹配,满足物理设计要求。 4.4.2增殖包层第一壁与等离子体位形最外层磁面的距离应满足设计要求, 4.4.3偏滤器结构应具备适应不同偏滤器位形的能力,应与聚变装置不同阶段的运行模式相一致
包层系统和偏滤器系统应能符合设计的高热负荷要求
层系统和偏滤器系统应能符合设计的高热负荷要
真空室内部件氛滞留量应满足设计要求。
4.8.1主真空室及其内部部件的总体漏率应满足聚变装置的运行要求。 4.8.2主真空室边缘的脆弱位置(例如法兰,波纹管等)应具备泄漏检测的条件。 4.8.3包层及其组件在安装前后都应进行冷热真空泄漏检验。材料、设计、容差和表面抛光等应满足 真空和排气要求。 4.8.4装置运行前应把包层、偏滤器及其它相关组件烘烤至设计要求。 4.8.5增殖包层和偏滤器的总体漏率应符合设计要求。 4.8.6包层和偏滤器安装到真空室内之前,每个部件都应进行烘烤并满足出气率要求。 4.8.7内部部件烘烤后,对于主真空室内除了氢种类以外的所有杂质气体,室温时允许出气率应符合 设计要求。 4.8.8从偏滤器盒体的底部狭槽到低温泵的总体流导应符合设计要求。 4.8.91 偏滤器冷却剂管道和仪表引线的设计应与真空室内高真空度的要求一致。
4.8.1主真空室及其内部部件的总体漏率应满足聚变装置的运行要求。 4.8.2主真空室边缘的脆弱位置(例如法兰,波纹管等)应具备泄漏检测的条件。 4.8.3包层及其组件在安装前后都应进行冷热真空泄漏检验。材料、设计、容差和表面抛光等应满足 真空和排气要求。 4.8.4装置运行前应把包层、偏滤器及其它相关组件烘烤至设计要求。 4.8.5增殖包层和偏滤器的总体漏率应符合设计要求。 4.8.6包层和偏滤器安装到真空室内之前,每个部件都应进行烘烤并满足出气率要求。 4.8.7内部部件烘烤后,对于主真空室内除了氢种类以外的所有杂质气体,室温时允许出气率应符合 设计要求。 4.8.8从偏滤器盒体的底部狭槽到低温泵的总体流导应符合设计要求。 4.8.9 偏滤器冷却剂管道和仪表引线的设计应与真空室内高真空度的要求一致。
4.9.1所有部件和回路都应与冷却剂的化学要求相匹配。 4.9.2均匀腐蚀及其腐蚀质量传递应最小化。 4.9.3材料和环境不应产生局部腐蚀损伤,如点蚀、应力腐蚀裂纹或显著的电腐蚀
4.10.1抗震设防的所有建筑应按GB50223确定其抗震设防类别及其抗震设防标准。建筑的抗震设计 应符合GB50011的要求,除应符合上述要求外,应符合国家现行其他有关标准的规定。 4.10.2应通过在支撑轨道上施加符合建设地地震等级的地震谱进行内部部件的地震分析,通过建筑和 真空室(包括包层、偏滤器、管林及其他内部部件的简化模型)的动力学响应分析进行谱的估算,
1应符合GB50169的要求。 2每个偏滤器盒体、包层和管道应该至少与真空室有一处电连接(接地) 3电连接设计应能承受最大预期电流。
4.11.1应符合GB50169的要求。
4.11.1应符合GB50169的要求医院建设标准, 4.11.2每个偏滤器盒体、包层和管道应该至少与真空室有一处电连接(接地) 4.11.3电连接设计应能承受最大预期电流。
1.1应建立经过可靠性验证的元器件数据库,供设计时选用。 1.2数据库中没有的元器件,应根据潜在运行极端工况进行严格的可靠性测试,通过测试后, 数据库。
偏滤器、包层和管林系统应满足冷却剂高温、高压、大流量要求,同时也应具备抗冲刷、抗 辐照、低活化等可用性要求。
非、管道等元器件宜采用标准化设计,具有可维
6.1系统设计应考虑潜在的安全风险。 6.2系统设计应使维护人员能够安全方便地进行系统维护。 6.3在突然断电时,应保证系统安全。 6.4系统设计应考虑涉及安全性组件的测试和检查。 6.5在测试及调试中应有符合相关安全要求的警示标识。 6.6对装置运行过程中的突发事件,应有紧急应急预案,见附录A。 6.7被污染的包层、偏滤器和管林等部件应进行妥善处理
建筑标准DB34/T 3574. 12019
附录A (资料性附录) 失效模式、影响级别和应对措施
表A.1失效模式、影响级别和应对措施
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