余热排出泵即启动课件.ppt
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- 余热 排出 启动 课件
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1、第四章 核岛主要辅助系统主要辅助系统主要辅助系统化学和容积控制系统化学和容积控制系统 4.1对一回路冷却剂实施容积控制和化学处理对一回路冷却剂实施容积控制和化学处理硼和水补给系统硼和水补给系统 4.2提供加硼、稀释、加联氨或氢氧化锂操作提供加硼、稀释、加联氨或氢氧化锂操作 余热排出系统余热排出系统 4.3停堆后保持足够的堆心冷却,释放余热停堆后保持足够的堆心冷却,释放余热设备冷却水系统设备冷却水系统 4.4向核岛内需要冷却的设备提供冷却水向核岛内需要冷却的设备提供冷却水 重要厂用水系统重要厂用水系统 4.5提供必要的厂用水提供必要的厂用水反应堆和乏燃料水池冷却和反应堆和乏燃料水池冷却和处理系统
2、处理系统4.6净化换料水池和乏燃料水池水质净化换料水池和乏燃料水池水质废物处理系统废物处理系统 4.7处理废液、废气和固体废物处理废液、废气和固体废物核岛通风空调系统核岛通风空调系统 4.8完成核岛的通风和空气调节完成核岛的通风和空气调节化学和容积控制系统化学和容积控制系统 4.1硼和水补给系统硼和水补给系统 4.2余热排出系统余热排出系统 4.3设备冷却水系统设备冷却水系统 4.4重要厂用水系统重要厂用水系统 4.5反应堆和乏燃料水池冷却和反应堆和乏燃料水池冷却和处理系统处理系统4.6一回路辅助系统一回路辅助系统辅助冷却水系统辅助冷却水系统核岛冷冻水系统核岛冷冻水系统电气厂房冷冻水系统电气厂
3、房冷冻水系统此外v安全注入系统v安全壳喷淋系统v辅助给水系统v.专用安全设施中讲解一回路主要辅助系统简介1 化学和容积控制系统化学和容积控制系统(Chemical and volume control system RCV)核岛主要辅助系统之一核岛主要辅助系统之一 核电站工作原理总图核电站工作原理总图RCPRCVREARRARISEASASGVVPGCTGSSCEXCRFABPADGAPPAHPAREGEXPTRGEVGEWGPV废物废物处理处理厂用电厂用电p1.1 系统功能系统功能p1.2 系统流程系统流程p1.3 系统设备布置系统设备布置p1.4 系统运行系统运行1 化学和容积控制系统化容
4、系统简介化容系统简介1.1 系统功能系统功能1 1、容积控制、容积控制(1)一回路水容积变化的原因)一回路水容积变化的原因水容积随温度的变化而变化水容积随温度的变化而变化不可避免的泄漏不可避免的泄漏(一号密封、一号密封、主泵主泵2#2#轴封等)轴封等)(2 2)水容积变化的影响)水容积变化的影响 一回路水容积变化一回路水容积变化稳压稳压器水位的变化器水位的变化 水的比容随温度的变化关系曲线水的比容随温度的变化关系曲线温度温度容容 积积1.4m3/kg300 0C0一回路水容积发生变化!一回路水容积发生变化!(3 3)容积控制的目的)容积控制的目的 吸收一回路的水容积变化,将吸收一回路的水容积变
5、化,将 稳压器的液位维持在整定值。稳压器的液位维持在整定值。不同功率下稳压器液位的整定不同功率下稳压器液位的整定 值是不同的,称为值是不同的,称为“程序液位程序液位”容积控制的方法容积控制的方法上充补水,补偿一回路水的收缩和泄漏(上充补水,补偿一回路水的收缩和泄漏(硼和水补给系统硼和水补给系统REA执行)执行)下泄排水,吸收一回路水的膨胀,下泄流排往容控箱或下泄排水,吸收一回路水的膨胀,下泄流排往容控箱或硼回收系统硼回收系统TEP。一回路稳压器容控箱MNMNTEPREA上充泵上充泵原理原理:通过上充下泄来吸收稳压器无法吸收的容积变化,将稳:通过上充下泄来吸收稳压器无法吸收的容积变化,将稳压器的
6、液位维持在压器的液位维持在“程序液位程序液位”。2 2、化学控制、化学控制 物理腐蚀(结垢)水中杂质沉积在燃料包壳,结垢导致燃料物理腐蚀(结垢)水中杂质沉积在燃料包壳,结垢导致燃料包壳破损包壳破损 化学腐蚀(侵蚀)化学腐蚀(侵蚀)高温高温+高氧含量高氧含量+低低pH值值 化学反应加快化学反应加快 腐蚀进程加速腐蚀进程加速 一回路比放射性升高一回路比放射性升高 (1)一回路的化学问题)一回路的化学问题(2)化学控制的目的)化学控制的目的 清除杂质,控制腐蚀,维持水质,将腐蚀控制在最低限度清除杂质,控制腐蚀,维持水质,将腐蚀控制在最低限度 将一回路水的化学和放射性指标持在规定的范围内将一回路水的化
7、学和放射性指标持在规定的范围内化学控制的原理化学控制的原理 控制控制pHpH值(注入值(注入7 7LiOHLiOH,中和硼酸)中和硼酸)控制氧含量(机组启动时控制氧含量(机组启动时注入注入N N2 2H H4 4,正常运行时向容控箱充入氢气),正常运行时向容控箱充入氢气)净化一回路水(净化净化一回路水(净化+过滤过滤+除盐)除盐)化容系统净化段的流程化容系统净化段的流程017VP030VP026VP001FI002FITEP系统系统REA系统系统002BA001DE002DE003DE上充泵上充泵自下泄回路自下泄回路上充上充v现代压水堆采用可溶性化学毒物硼酸控制反应性。硼酸溶硼酸溶于水中于水中
8、,不需要任何额外空间就能起到吸收中子的作用不需要任何额外空间就能起到吸收中子的作用,从而可以省去大量控制棒,简化了堆芯布置和反应堆压力容器顶部结构。v缺点:缺点:由于改变冷却剂硼浓度是通过向一回路注入浓硼酸或纯水同时排出等量的一回路水来实现的,这一过程一般需要几分钟到几十分钟才能完成。v这种办法对反应性调节速度较慢,因而仅适于控制较慢的反应性变化。3 3、反应性控制、反应性控制反应性变化的原因反应性控制的目的慢化剂的温度效应慢化剂的温度效应v慢化剂温度变化引起反应性变化的现象,称慢化剂温度效应。慢化剂温度变化1所引起的反应性变化的大小称为慢化剂温度系数,用T表示。v纯水:温度系数是负值。当温度
9、改变时水的密度有显著的改变当温度改变时水的密度有显著的改变温度增加温度增加,单位体积内水分子降低,单位体积内水分子降低慢化能力变差慢化能力变差逃脱共振吸收的机率减小,逃脱共振吸收的机率减小,中子泄漏的几率增大中子泄漏的几率增大从而使反应性减小从而使反应性减小燃料的多普勒效应燃料的多普勒效应=燃料温度效应燃料温度效应 v燃料温度效应是由于燃料温度变化引起238U共振截面变化引起的反应性变化,也称多普勒效应多普勒效应。v如当燃料温度上升时如当燃料温度上升时,238U的俘获截面的峰值降低,但其覆盖的能谱则加宽,这就导致有较多的中子损失在燃料共振区,从而使反应性下降从而使反应性下降。v燃料温度变化1所
10、引起的反应性变化,称为燃料温度系数(多普勒系数)。v用表示,总是负值总是负值。v多普勒效应是反应堆的一个重要和固有的稳定因素和控制手段。反应堆的热量主要是在燃料中产生。当有意或无意地引入一个反应性使功率升高时使功率升高时,燃料温度立即升高燃料温度立即升高,燃料的温度效应就立即表现出来,使反应性下降使反应性下降,从而使反应堆返回临界而稳定在一个新的功率状态。燃料温度系数燃料温度系数是瞬发的,对功率的变化响应很快,它对反应堆的控制和安全起着十分重要的作用。燃料温度效应燃料温度效应 v反应性控制的手段控制棒快速控制硼酸(加硼、稀释、除硼)慢变化控制调节硼酸浓度调节硼酸浓度加硼:在上充泵吸入口注入硼加
11、硼:在上充泵吸入口注入硼稀释:用等量纯水代替冷却剂稀释:用等量纯水代替冷却剂除硼:用离子交换树脂吸附一回路水中的硼除硼:用离子交换树脂吸附一回路水中的硼030VP002BA上充上充TEP下泄下泄注入纯水V升REA排出含硼水V升注入硼酸V升030VP002BA上充上充TEP下泄下泄REA排出含硼水V升稀释稀释硼化硼化除硼除硼030VP002BA上充上充TEP除硼除硼段段下泄下泄REA反应性慢变化的控制措施反应性慢变化的控制措施1.2 系统流程系统流程流程图可分为:流程图可分为:v下泄管线(以及过剩下泄管线)下泄管线(以及过剩下泄管线)v净化段净化段v上充管线上充管线v轴封水回路轴封水回路v容积控
12、制箱容积控制箱v核电厂正常运行时,从一回路的冷管段引出一股冷却剂,称为下泄流下泄流,其正常流量约为13.6m3/h,最大流量为27.2m3/h;v最终的温度压力控制在:46 ,0.2-0.5Mpav下泄流下泄流下泄隔离阀下泄隔离阀再生热交换器的壳侧再生热交换器的壳侧节流孔板节流孔板 下泄热交换器的管侧下泄热交换器的管侧下泄压力控制阀再次降压下泄压力控制阀再次降压过滤器,滤去水中悬浮颗粒过滤器,滤去水中悬浮颗粒经温控三通阀,进入净化经温控三通阀,进入净化段。段。v两次降温降压过程:第一次是在安全壳内的再生热交换器和其下游的节流孔板,使两次降温降压过程:第一次是在安全壳内的再生热交换器和其下游的节
13、流孔板,使反应堆冷却剂从反应堆冷却剂从15.5MPa、291.4降至降至2.4MPa、140左右左右;v第二次是在安全壳外的下泄热交换器及其下游的下泄压力控制阀。第二次是在安全壳外的下泄热交换器及其下游的下泄压力控制阀。v过剩下泄通道:在正常下泄不可用时或临时需加大下泄时投入使用。v过剩下泄流从一回路的蒸汽发生器下游引出,经过剩下泄热交换器冷却后可与轴封水回流汇合,一同返回上充泵汲入口,也可导向排气疏水系统。v净化段的离子交换树脂的正常工作温度范围为4662.54662.5;v下泄流下泄流温控三通阀温控三通阀两台并两台并联的混合除离子床中的一台联的混合除离子床中的一台(除去大多数离子状态的裂变
14、除去大多数离子状态的裂变产物和腐蚀产物产物和腐蚀产物 )间歇运行间歇运行的除阳离子床的除阳离子床(除去铯、钼和(除去铯、钼和过量的锂离子过量的锂离子 )离子床下游离子床下游三通阀三通阀可将下泄流导向硼回可将下泄流导向硼回收系统进行除硼操作收系统进行除硼操作泄流最泄流最后进入容积控制箱。后进入容积控制箱。v经容积控制箱顶部的喷头喷出,经容积控制箱顶部的喷头喷出,雾化,释放出冷却剂中的部分雾化,释放出冷却剂中的部分气态裂变产物,同时吸收部分气态裂变产物,同时吸收部分氢气氢气。v温度高于温度高于57时,旁路时,旁路净化段(除盐回路)净化段(除盐回路)上充管线上充管线 v容积控制箱容积控制箱上充泵(升
15、压泵)上充泵(升压泵)流量调节阀流量调节阀再生热再生热交换器管内(吸热,接近交换器管内(吸热,接近260)一回路一回路 对上充泵要求对上充泵要求v上充泵采用卧式多级离心泵,它从容积控制箱汲水。在布置上,容积控制箱高出上充泵5m以上,为上充泵提供净正汲入压头。主泵轴封水回路主泵轴封水回路 v上充泵流量的一部分,进入主泵的轴封水回路。密封水流经流量控制上充泵流量的一部分,进入主泵的轴封水回路。密封水流经流量控制阀和过滤器后进入主泵轴封水系统。阀和过滤器后进入主泵轴封水系统。v密封水自主泵的密封组件和泵下部轴承之间引入后分成两股,一股水密封水自主泵的密封组件和泵下部轴承之间引入后分成两股,一股水流向
16、上,经过密封组件,另一股水流向下,冷却、润滑泵的下部径向流向上,经过密封组件,另一股水流向下,冷却、润滑泵的下部径向轴承后进入泵腔汇入一回路冷却剂主流。轴承后进入泵腔汇入一回路冷却剂主流。RCV系统的主要设备v再生式热交换器v下泄热交换器v除盐器前过滤器v除盐器后过滤器v混床除盐器v阳床除盐器v过剩下泄热交换器v轴封回流热交换器n下泄降压孔板n下泄控制阀n除盐器前三通阀n三通阀n上充流量调节阀n容积控制箱n上充泵容积控制箱容积控制箱v兼有容积控制和化学控制的作用;v吸收稳压器不能吸收的一回路水容积变化,水位可依靠硼回收系统、硼和水补给系统调节;v作为除气塔,使得一回路放射性气体释放出去;v作为
17、上充泵的高位水箱,为上充泵提供水源;v运行时,充有氢气,限制一回路水因辐照产生的辐照分解氧。容积控制箱容积控制箱上充泵上充泵v三台并联的上充泵是多级卧式离心泵,它把容积控制箱的来水升压到17.7Mpa,送入一回路。v每台上充泵装有一台齿轮增速器驱动油泵和一台电动辅助油泵。正常正常运行时,用齿轮油泵润滑,启动时用电动油泵提供顶轴油压运行时,用齿轮油泵润滑,启动时用电动油泵提供顶轴油压,额定流量34m3/h。再生式热交换器再生式热交换器下泄热交换器下泄热交换器除盐前过滤器、除盐后过滤器除盐前过滤器、除盐后过滤器v除盐前过滤器:用来吸附尺寸大于5微米的固体颗粒,以保护离子交换树脂不受污染和堵塞。v除
18、盐后过滤器:安装在除盐器之后,用来除去树脂碎颗粒。除盐后过滤器除盐后过滤器混床除盐器、阳床除盐器混床除盐器、阳床除盐器v混床除盐器:按比例装入阳离子、阴离子两种交换树脂,使在硼饱和后达到锂饱和,同时吸附一回路冷却剂中放射性离子。v阳床除盐器:安装在混床除盐器之后,主要用来除去放射性铯,净化一回路水质,调节PH值。1.3 系统设备布置系统设备布置v安全壳内:安全壳内:(本系统下泄流的高温高压部分本系统下泄流的高温高压部分)一回路系统冷段下泄支管、下泄隔离阀、再生热交换器、节流孔板出口的设备及管线、以及过剩下泄热交换器及其管道阀门。v其它部分的设备及管线布置在核辅助厂房和连接厂房。v目的:目的:由
19、于高压设备及管线泄漏和破损的几率较大,万一发生泄由于高压设备及管线泄漏和破损的几率较大,万一发生泄漏,放射性物质仍在安全壳内漏,放射性物质仍在安全壳内,在布置上还考虑到下泄流在安全壳内经过一段流程,以保证在最大下泄流时,下泄的反应堆冷却下泄的反应堆冷却剂在安全壳内滞留一段时间再穿过安全壳,使半衰期短的放射性剂在安全壳内滞留一段时间再穿过安全壳,使半衰期短的放射性物质衰变掉,而不会带到核辅助厂房物质衰变掉,而不会带到核辅助厂房,从而降低核辅助厂房的放射性水平。v核辅助厂房:核辅助厂房:剂量水平较高的设备,如过滤器、除离子床集中布置在两台机组共用的除离子床及过滤器隔间,有很厚的水泥墙防护,相应的阀
20、门也采用穿墙穿地板的机构。1.4 系统运行系统运行启动正常功率运行冷停堆化容系统的运行v启动时,由硼和水补给系统供水,经上充泵将水注入一回路。v经过一回路重力排气和动力排气后,用下泄压力控制阀控制一回路压力。v达到主泵启动的最小工作压力时,启动主泵,投入稳压器加热器升温。v一回路升温速率控制在小于28/h。启动n当稳压器内的温度达到相应压力下饱和温度时,稳压器内开始产生汽泡,此时下泄压力控制阀投自动,手动减小上充流量。n当稳压器达到零功率水位时,稳压器压力控制投入“自动”控制。n一回路水温在90120时,加联氨除氧,并根据要求加入pH控制剂。n水中氧浓度合格后,容积控制箱建立氢气空间。v稳态功
21、率运行时稳态功率运行时正常功率运行下泄流量由一回路净化流量决定,这个流量基本保持恒定(13.6m3/h)上流流量由稳压器水位控制系统调节,使稳压器的水位满足规定值。硼和水补给系统设定在“自动”位置,按照容积控制箱的水位进行自动补给。n负荷变化时负荷变化时一回路水体积改变大部分由稳压器补偿,容积控制箱提供小部分补偿。当容积控制箱水位下降到低水位时,自动启动硼和水补给系统恢复正常水位当容积控制箱水位达高水位时,受容积控制箱水位控制的三通阀将下泄流部分或全部导向硼回收系统。v下泄管线破裂下泄管线破裂如果降压孔板上游的管道破裂,则泄漏量会很大,稳压器的水位会迅速下降而导致下泄管线自动隔离。如果降压孔板
22、下游的管道破裂,由于有降压孔板的节流,泄露流量不会太大,稳压器水温下降缓慢,不会导致下泄管线的自动隔离,这时需要手动隔离下泄管线。v上充管线破裂上充管线破裂如果上充管破裂,应隔离管线破坏部分,投入过剩下泄,维持轴封水供应,根据情况决定机组进入热停堆或冷停堆。上充泵破裂的判据:v上充泵出口压力低,下泄管线自动隔离;v上充流量不足;v容控箱水位低,引起连续补水。事故工况热停堆v核电站的热停闭是短期的暂时性的停堆,这时,冷却剂系统保持热态零负荷时的运行温度和压力,二回路系统处于热备用工况随时准备带负荷继续运行。v调节棒组完全插入,安全棒组可以插入,可以抽出,处于次临界状态。v一回路和二回路的温度由控
23、制蒸汽压力来维持,其能量来自堆芯的余热和冷却剂泵的转动,蒸汽排放到大气或冷凝器。冷停堆v反应堆处于热停闭状态以后,才能进行冷停闭操作。冷停闭时,调节棒组和安全棒组全插入,尚需向冷却剂加硼,以抵消从热态降到冷态过程中,因负温度效应引起的正反应性,维持堆的足够的次临界度。此外,还需对系统进行冷却。v堆芯的剩余发热和冷却剂的显热通过蒸汽发生器,由二回路控制系统把产生的蒸汽旁路到冷凝器。事故停堆v当核电站发生直接危及反应堆安全的事故时,安全保护系统动作,紧急停堆,快速插入全部控制棒组件。v如果事故严重(如主蒸汽管道破裂,失水事故),则需向堆芯紧急注入含硼水,使裂变反应瞬时停止。事故停堆后,必须保证对反
24、应堆的继续冷却。2 反应堆硼和水补给系统反应堆硼和水补给系统(Reactor Boron and Water Makeup REA)核岛主要辅助系统之二核岛主要辅助系统之二 核电站工作原理总图核电站工作原理总图RCPRCVREARRARISEASASGVVPGCTGSSCEXCRFABPADGAPPAHPAREGEXPTRGEVGEWGPV废物废物处理处理厂用电厂用电系统的功能系统的功能作为作为RCVRCV的支持系统的支持系统反应堆硼和水补给系统反应堆硼和水补给系统REA为一回路系统提供除气除盐含硼水,保证化容系统的容积控制功能容积控制功能 一、核岛主要系统REAREA系统为系统为RCVRCV
25、贮存并提供其三大控制功能所需的各种流体贮存并提供其三大控制功能所需的各种流体为进行水质的化学控制提供化学药品添加设备(化学控制)(化学控制)向化容系统提供硼酸和除气除盐水(反应性控制)(反应性控制)为其他系统提供硼酸水和补水水补给子系统水补给子系统硼酸补给子系统硼酸补给子系统化学添加子系统化学添加子系统v水补给子系统水补给子系统两个补给水贮存箱,为两台机组共用。两个补给水贮存箱,为两台机组共用。运行时,由硼回收系统供水,初次充水或硼回收系统供水不足运行时,由硼回收系统供水,初次充水或硼回收系统供水不足时,由核岛除盐水经过辅助给水系统的除气器处理后供给。时,由核岛除盐水经过辅助给水系统的除气器处
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