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相似文献
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1.
核电机组的备用主给水泵在紧急情况下的快速成功启动对于核电机组的安全稳定运行十分重要。方家山核电机组主给水泵由于原设计中无暖泵管线,在备用期间存在暖泵温度不足问题。在备用状态下泵体温度和管道中的水温缓慢下降,导致泵体底部温度低,引起泵体上下温差较大。备用泵主给水泵的进口、跨接管、出口管道的水温也会降低,应急启动时,当除氧器的温度较高水开始进入主给水泵泵组时,由于巨大的温差可能导致给水泵卡涩,泵轴抱死,有设备损坏的风险,当机组处于高功率情况下,备用主给水泵应急启动不成功会导致机组大幅度甩负荷。备用泵的进口管道、出口管道、以及前置泵和压力级泵的跨接管管道中囤积了较多的低温水,在高功率的情况下,如果备用泵应急启动会使囤积较多的低温水进入下游给水管线,可能导致高压加热器隔离和蒸汽发生器水位大幅波动从而导致停机停堆等运行瞬态。所以增加暖泵管线,让备用主给水泵具有良好的暖泵效果,改善备用主给水泵的上下部温差较大的情况,提高备用泵的进口和出口管道上囤积的水的温度,对于备用泵应急启动成功的可靠性,以及减少备用的主给水泵应急启动后可能导致的运行瞬态,保证核电机组安全稳定运行具有十分重要的意思。  相似文献   

2.
某发电企业300MW循环流化床机组启动过程应用电泵方式上水使得机组启动过程中的成本高,经济效益差。在应用汽动给水泵前置泵及汽动给水泵组上水后,有效降低了机组启动成本,经济效益得到提高,因此,通过汽动给水泵替代电动给水泵启动方式具有很好的应用价值。  相似文献   

3.
为保证核电机组二回路给水水质,行业内目前普遍采用凝结水精处理系统对二回路凝结水进行处理,以期达到水质指标要求。本文通过对参考电站凝结水精处理系统出现的问题进行原因分析,对福清1、2号机组凝结水精处理系统针对问题进行改进,从而达到有效解决问题的目的,为后续项目提供参考。  相似文献   

4.
介绍了国外135MW循环流化床机组配置两台100%电动给水泵,在机组满负荷时模拟一台泵发生故障跳闸,另一台泵安全成功启动的切换试验,并在试验后对相关逻辑和参数进行了优化。  相似文献   

5.
岭澳核电站辅助给水系统ASG作为核安全专设系统,能在失去正常主给水时,应急启动向蒸汽发生器二次侧供水,对保证机组的安全起着重要的作用,而汽动辅助给水泵转速调节器ASG136VV用于调节泵转速以满足系统需求。  相似文献   

6.
随着核电机组容量的不断增大以及核电机组发电量占总发电量的比例不断增加,后续新建的核电机组必将会参与电网调峰,本文详细解析了AP1000核电机组负荷调节方式和特点,同时根据所选分析核电机组所在地区的地址条件,结合当地抽水蓄能电站的设计规划情况提出了核电机组直接参与电网日负荷调峰的运行模式。结合抽水蓄能的运行特性,比较分析了核电与抽水蓄能机组联合的调峰运行模式。AP1000核电机组具有良好的调峰能力,在投运负荷跟踪模式时可按照"12-3-6-3"的出力方式参与电网日负荷调峰,但其调峰的深度和速度受到安全性及经济性的限制。将抽水蓄能机组与核电机组联合运行,可满足电网调峰的要求,并保证核电机组带基本负荷稳定运行。  相似文献   

7.
田湾核电站1、2号机组蒸汽发生器为WWER1000堆型卧式蒸汽发生器,它由容器、传热面、一回路冷却剂集流管、主给水分配装置、应急给水分配装置、蒸汽分离孔板和水下均汽板等部件组成。文章重点对WWER1000堆型蒸汽发生器解体检修的辐射防护实践进行介绍,对田湾核电站历次大修现场辐射水平及集体剂量情况进行分析,并提出后续的优化方向。  相似文献   

8.
除氧器是核电站二回路除氧给水系统的关键设备,除氧器液位控制异常将影响机组的安全、稳定、经济运行。本文以某CANDU6机组为例,结合实际运行经验,阐明对核电厂除氧器控制系统及运行方式的优化。  相似文献   

9.
陆魏 《北方牧业》2014,(12):101-102,140
秦山核电二厂4台机组蒸汽发生器辅助给水泵采用小型蒸汽汽轮机驱动,其下游疏水长期存在疏水温度高、疏水量大,有害离子腐蚀穿孔等问题。本文通过分析现场实际情况,找出冷热混合水位置及流量不合理等原因,提出改造方案,解决由于辅助给水汽动泵蒸汽疏水系统的问题。  相似文献   

10.
秦山核电二厂4台机组蒸汽发生器辅助给水泵采用小型蒸汽汽轮机驱动,其下游疏水长期存在疏水温度高、疏水量大,有害离子腐蚀穿孔等问题。本文通过分析现场实际情况,找出冷热混合水位置及流量不合理等原因,提出改造方案,解决由于辅助给水汽动泵蒸汽疏水系统的问题。  相似文献   

11.
SRI系统设计为2台100%容量的闭式冷却水泵,额定流量为3100m3/h,扬程40mH2O,一用一备。在夏季最高气温期间, SRI系统流量超过了额定流量3100m3/h,一般处在3600-3700m3/h之间,最高达到了3800m3/h。此流量已经超出了闭式冷却水泵的设计量,对泵的安全稳定运行有很大隐患。如果一台泵故障检修,另一台泵发生共模故障,则机组有停机、停堆的风险。增设一台备用泵后, SRI泵将为1用2备,增加了系统冗余度,降低了一台泵故障检修,另一台泵发生共模故障引起的停机、停堆的风险。  相似文献   

12.
AP1000核电机组在大修期间进行低水位工况检修工作时,放置于上部堆内构件存放架上的上部堆内构件和堆内核测仪表活化段只有部分能被水淹没,其余部分暴露在水面之上,这将对大修期间部分工作产生不可接受的人员辐照剂量,针对此情况,有必要分析论证采取合适的屏蔽方案解决此问题,使人员辐照剂量满足相关标准要求。本文从低水位工况工作的必要性、低水位工况期间辐照剂量计算、屏蔽方案技术分析等方面论证了AP1000机组采用增加换料水池水闸门屏蔽方案的必要性和可行性。  相似文献   

13.
凝汽器作为核电厂二、三回路热量交换设备,对机组稳定运行起着至关重要的作用。为保障凝汽器安全高效运行,国内核电厂均在大修期间安排对凝汽器传热管进行涡流专项检查。本文对某核电机组相邻两次凝汽器换热管涡流检测结果进行了对比分析,发现该机组冷凝器换热管主要缺陷形式为凹陷,整体状态较为稳定,但凹陷管的分布位置存在一定倾向性。  相似文献   

14.
本文的目的在于研究在丧失常规岛仪表控制用压缩空气的情况下各重要系统的响应,得出该工况对一回路、二回路、BOP系统的影响和风险,最终让核电厂主控操纵员能够采取最有效且可行的操作方法和操作顺序来控制核电机组的状态。操纵员能通过专门针对此工况的规程使得汽轮机在停运的过程中:首先能够尽量缓解一回路的瞬态;其次保证汽轮机、凝汽器、低压缸爆破膜、辅助冷却泵、主给水泵、凝结水泵等重要设备能够安全停运。强调在这个过程中主控操纵员应该关注的主要方面。本文分析的方法是通过对机组二回路工艺系统中的重要气动调节执行机构在丧失仪表控制用压缩空气后的安全状态进行分析,先得出单系统丧失仪表控制用压缩空气后的影响,然后把各个重要的调节系统丧失仪表控制用压缩空气的后果综合起来一起分析,得出在满功率运行状态下整体丧失仪表控制用压缩空气后对机组的影响,然后针对其影响找出应对的方法。论文的最后,就当前机组在仪表控制用压缩空气设计上的不足给出改进方法和编写专门针对此种工况下的运行规程。论文中出现的系统名称对照见附录1,各气动调节阀失气后的状态和影响见附录2,昌江核电厂压空系统简图见附录3。  相似文献   

15.
李龑 《山东饲料》2013,(8):204-205
许昌龙岗二期2×6600MW两台小机在正常运行和启停机过程中,润滑油中带水较多的情况,给水泵汽轮机润滑油中带水,直接影响机组的安全运行。本文从设备结构及运行方式上分析了润滑油中带水原因,提出了导致润滑油中带水的主要因素,并有针对性地提出了治理方案。  相似文献   

16.
为积极满足电网负荷需求,陕西大唐彬长发电有限责任公司630 MW超临界机组直流锅炉在炉水循环泵电机故障需返厂检修期间,进行了多次无炉水循环泵启动的实践,在对630MW超临界锅炉带炉水循环泵启动与不带炉水循环泵启动分析的基础上,通过在启动过程中协调控制锅炉给水的流量和温度、风量、燃料、冲转压力等参数以及后期对整个启动系统的分析改造,在保证机组安全的情况下已制定出较完善的630 MW超临界机组无炉水循环泵的启动方案。  相似文献   

17.
重水堆核电站停堆控制主要使用钆作为机组中子毒物,在机组启动时,液体毒物注射停堆系统需要准备好并在退出保证停堆前处于完全可用状态,否则机组不允许启动。液体毒物注射停堆系统必须保证钆浓度达到化学控制范围,且液体毒物注射停堆系统的钆浓度属于电厂运行技术规格书关键参数。所以停堆系统钆浓度的准确分析数据直接影响机组安全,试验中用分光光度计对各浓度范围钆的测量,力求达到在提高测量的精确度和准确度的前提下,使得分析过程简单、快速。试验表明,在钆的浓度5000mg/kg至20000mg/kg范围内,使用分光光度法分析钆,分析误差可以控制在2%以下。  相似文献   

18.
在蒸汽发生器(SG)给水环的设计中,传热管冷侧和热侧热负荷不均的特性要求通过合理的结构布置使给水按合理的比例分配给冷侧和热侧,以适应两侧不同的热负荷,保证二次侧自然循环回路的稳定性。本文介绍了国内二代改进型机组55/19B型蒸汽发生器的给水环的结构设计,建立了给水环的水力计算模型,通过分析,得到了给水环的水力特性及给水分配情况,证明了设计满足给水分配要求。  相似文献   

19.
本建筑的给水系统竖向分三个区,采用高中低分区给水方式,给水机组设于水泵房外,提供本楼中、高区的用水。本项目设置消火栓系统、喷淋系统,本建筑最高层的顶楼设置了消防水箱,而且在室外也设置了消防泵、消防水池。  相似文献   

20.
变频调速供水控制系统是集现代变频调速技术、PLC技术、监控技术和计算机技术为一体的新一代给水控制系统。该系统完全可以取代传统的水塔、高位水箱和气压罐等给水方式。与传统的给水方式相比,该系统不但满足了现代工矿企业、城镇居民和高层建筑对新型给水系统的要求。  相似文献   

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