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Dokumentation über den Verbleib der - Kerntechnisches Regelwerk

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und - Strahlungsenergie zu 100 % vomSumpfwasser absorbiert wird.4. Radiolyse im Brennelement-LagerbeckenDie Radiolyse im Brennelement- Lagerbeckenist zu berücksichtigen.5. Metall-Wasser-Reaktion im ReaktorkernZur Berechnung <strong>der</strong> reagieren<strong>den</strong>Zirkonmenge ist die Baker- Just-Gleichung 20)zu verwen<strong>den</strong>. Der zeitliche und räumlicheTemperaturverlauf ist <strong>den</strong> Ergebnissen <strong>der</strong>Kernnotkühlrechnungen zu entnehmen.20)L. Baker Jr., W. C. Just, Studies of Metal-Water-Reactions of High Temperatures III, Experimentaland Theoretical Studies of the Zirconium- Water-Reaction, ANL-6548, 19626. Sonstige Metall-Wasser-ReaktionenSonstige Metall-Wasser-Reaktionen brauchendann nicht berücksichtigt zu wer<strong>den</strong>, wenn<strong>der</strong> Nachweis erbracht ist, daß aus ihnen keinenennenswerten Wasserstoffmengen freigesetztwer<strong>den</strong>.(4) Maßnahmen zur Verhin<strong>der</strong>ung von zündfähigenWasserstoffkonzentrationenFür Maßnahmen zur Verhin<strong>der</strong>ung von zündfähigenWasserstoffkonzentrationen in <strong>der</strong> Sicherheitsbehälteratmosphärenach einem Kühlmittelverluststörfallgelten folgende Grundsätze:1. Ergeben die Berechnungen, daß in Teilbereichendes Sicherheitsbehälters die Wasser-M6:A1 (2)M6:A1 (2)M10:2.2.8.3.2 (1)M10:2.2.8.3.angenommen, dass sich von <strong>den</strong> freigesetztenSpaltprodukten folgende Anteile (bezogenauf das Inventar <strong>der</strong> defekten Brennstäbe) imSumpfwasser befin<strong>den</strong>: 6% <strong>der</strong> Halogene, Alkalimetalle (90%spontane Ablagerung im Sumpf <strong>der</strong> 1%freigesetzten Halogene, Alkalimetalle und5% durch Auslaugung während desSumpfbetriebs),0,5% <strong>der</strong> spontanen Feststoffe (99% Ablagerungim Sumpf <strong>der</strong> 0,01% freigesetztensonstigen Feststoffe und 0,5% sonstigeFeststoffe durch Auslaugung).Ihre γ- und β- Strahlungsenergie wird zu100% vom Sumpfwasser absorbiert.Radiolyse im Brennelement-LagerbeckenDie Radiolyse im Brennelement- Lagerbeckenwird berücksichtigt.6. Metall-Wasser-Reaktion im ReaktorkernBei <strong>der</strong> Zur Berechnung <strong>der</strong> reagieren<strong>den</strong>Zirkonmenge im Reaktorkern wird ist die Baker-Just-Gleichung20) zu verwen<strong>den</strong>. <strong>der</strong> zeitlicheund räumliche Temperaturverlauf wird<strong>den</strong> Ergebnissen <strong>der</strong> Kernnotkühlrechnungenentnommen.20)L. Baker Jr., W. C. Just, Studies of Metal-Water-Reactions of High Temperatures III, Experimental andTheoretical Studies of the Zirconium- Water-Reaction,ANL-6548, 19627. Sonstige Metall-Wasser-Reaktionen wer<strong>den</strong>dann nicht berücksichtigt, wenn nachgewiesenist, dass sie keine nennenswerten Wasserstoffmengenfreisetzen.Für Maßnahmen und Einrichtungen zur Verhin<strong>der</strong>ungvon zündfähigen Wasserstoffkonzentrationenin <strong>der</strong> Sicherheitsbehälteratmosphäre nacheinem Kühlmittelverluststörfall gelten folgendeGrundsätze:Ergeben die Berechnungen, dass lokal die Wasserstoffkonzentrationim in Teilbereichen desIn M6 A1 (2) enthalten.Die Metall-Wasser Reaktion ist gemäß demaktuellen Stand von Wissenschaft und Technikzu berechnen. Eine Festlegung <strong>der</strong> hierbeizu verwen<strong>den</strong><strong>den</strong> Korrelation ist nicht erfor<strong>der</strong>lich.Überführung <strong>der</strong> Anfor<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> RSK LL indie angegebene Nummer in Modul 6.- 165 -

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