海洋生物或异物影响核电厂取水安全典型事件生态环境部共12页.pdf
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核电厂取水口堵塞的预防和应对分析发表时间:2019-07-08T11:58:52.197Z 来源:《电力设备》2019年第4期作者:吴玉彬安洋[导读] 摘要:核电厂运行相对来说是一个复杂的过程,涉及到的因素众多,如果一个细节出现了问题,就有可能导致整个核电站的运行出现十分严重的后果。
(海南核电有限公司海南省海口市 572733)摘要:核电厂运行相对来说是一个复杂的过程,涉及到的因素众多,如果一个细节出现了问题,就有可能导致整个核电站的运行出现十分严重的后果。
因此就需要针对核电厂运行过程中所有的细节因素,展开更加严格的监管措施,制定出更加合理的工作流程。
从目前的情况看来,核电站取水口出现堵塞的情况将会造成整个核电站正常运转出现问题,因此就应当做好预防工作,采取更加积极的措施来进行解决。
关键词:核电站;取水口堵塞;预防;应对在核电厂运行的过程中会产生巨大的热量,这些热量如果不及时排走,就可能导致一些设备出现故障。
一般都是通过循环冷却水系统来进行降温的,取水口的运行状态将对核电厂的运行具有重要的影响,因此应当引起重视。
现阶段因为一些原因导致核电站取水口出现堵塞的情况,这都需要在未来的发展中制定出更加完善的预防方案。
一、出现取水口堵塞的原因1.1 技术手段不达标总体来说,取水口工作的环境因素比较复杂,经常面临一些其他杂质侵入的可能性。
这都有可能造成取水口出现堵塞的情况,如果没有做好相应的预防措施,就会使得整个循环冷却水系统运行出现故障。
首先比较常见的就是因为一些外来物的入侵,可能一些取水口附近的海生生物以及泥沙等都有可能进入到取水口中,长此积累下来就会出现严重的堵塞情况,甚至造成完全封闭的状态。
然后是体现在关于这方面的预防方法不科学,一些传统的监视技术手段已经无法适应现阶段环境的要求,与预期的效果存在较大的差异。
并且关于取水口的设计方案不够合理,一些新型的取水口方案尚未经过完整的设计就投入使用,这样就可能在应用的过程中出现问题。
国家核安全局关于近期海洋生物或异物影响核电厂取水安全事件的通报文章属性•【制定机关】国家核安全局•【公布日期】2016.04.27•【文号】国核安发[2016]91号•【施行日期】2016.04.27•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】核与辐射安全管理正文关于近期海洋生物或异物影响核电厂取水安全事件的通报国核安发[2016]91号各核电厂营运单位:近期,我国核电厂发生了数起由于海洋生物或海洋异物堵塞取水系统从而影响取水安全的事件。
海洋生物或异物的堵塞可能导致机组的降功率乃至停堆,严重时甚至可能会对最终热阱的可用性构成威胁,需引起高度重视。
国家核安全局组织了相关调研,发现此类事件国内外都曾多次发生,而且近年来有增多趋势。
分析表明,此类事件发生的原因是多样的,有对海洋环境背景了解不充分的问题,有取水和过滤系统的设计问题,也有近些年海洋富氧化等原因产生的未曾预计的问题。
将近年来发生的一些典型事件(见附件)印发给你们。
为做好类似事件的应对工作,我局对各核电厂营运单位提出如下建议:一、高度重视海洋生物或异物对海水系统特别是安全重要厂用水系统的影响,结合有关案例,分析自身可能存在的问题;二、与有关单位合作,努力掌握海洋生物或异物的产生和运动规律,建立预警和预防机制;三、对取水和过滤系统可能存在的设计或建设问题加以改进,增强抵御海洋生物或异物的能力;四、定期对取水构筑物、系统和设备进行检查,做好日常维护、清理和清於等工作;五、完善应对海洋生物或异物堵塞取水系统的应对预案并加强演练,重点要放在保证安全重要厂用水系统的功能上。
附件:海洋生物或异物影响核电厂取水安全典型事件国家核安全局2016年4月27日。
核电厂建安阶段防异物管理作者:涂又成李伟刚张伟刚来源:《现代企业文化》2020年第16期中图分类号:TU712 文献标识:A 文章编号:1674-1145(2020)06-115-01摘要在核电建设领域,一套完备的防异物管理制度能有效指导具体工作,在保证系统运行安全的同时,促使建安过程的参与者树立防异物管理意识。
本文以核电厂管道防异物管理基本原则为出发点,深入剖析防异物管理的内涵和本质要求,并对具体案例中存在的防异物管理问题进行分析,就如何践行核电厂防异物管理规定展开论述。
关键词建安阶段防异物管理原则控制区异物指按照设计,在结构及功能上不属于系统或设备内部组成部件、材料或介质的物质,或超过清洁度标准规定的微粒,这些物质会导致管道在线部件以及设备的磨损、卡塞等。
防异物管理的目的是防止施工过程、环境影响、人员疏忽等因素而导致异物进入系统、设备。
防异物规章制度的建立、实施、监管,能有效避免建安阶段异物遗留、落入系统或设备,从而避免对电站的运行造成严重隐患。
一、建安阶段防异物管理基本原则(一)坚持预防为主注重过程控制,严格执行完工检查,事先做好充分的异物风险分析,并制定防止异物进入管道、设备的阶段性、关键环节的控制措施,完工前进行全面检查。
(二)定期检查制度存在异物进入风险的管道、设备,应事先制定详细检查计划,准备检查单,实行检查、验证,并记录签字,确保检查活动真实有效。
泵、阀门、管道在现场临时堆放时,应进行包裹保护,防止灰尘异物进入。
已安装、待安装的物项接口(管道口、阀门口、设备口、风管口)应及时进行可靠封堵。
物项切割打磨时,应将打磨口内部进行封堵。
对进入容器、设备所携带的工机具、防护用品、小材料等应悉数登记,作业结束后应对带入物品进行核查。
施工用散件物品应妥善保管、及时清点,采取盒装或袋装等规范措施。
二、建安阶段防异物管理的阶段性控制原则(一)开箱检查阶段开箱前建立清洁工作区,开箱时控制现场人员,避免异物进入设备,验收完成后恢复包装。
海洋核污染事件
海洋核污染事件是指在海洋环境中发生的核污染事件。
核污染是指核辐射物质的释放和扩散对环境和生物产生的负面影响。
海洋核污染事件可能产生于以下几种情况:
1. 核事故泄漏:核设施事故(如核电站事故)或核武器测试不当操作或故障引起核物质泄漏,核污染物进入海洋环境。
2. 核废料的倾倒:核废料或放射性废料的非法倾倒或不当处理,导致核污染物进入海洋环境。
3. 核能船舶事故:核能船只发生事故或沉没,导致核污染物泄漏到海洋中。
海洋核污染事件对海洋生态系统和人类健康都会产生严重的影响。
海洋生物吸收核污染物后可能积累在食物链中,进而影响整个生态系统。
对于人类来说,食用受核污染的海产品可能增加患病风险,甚至导致癌症等严重疾病。
对于海洋核污染事件的应对措施包括:
1. 预防措施:加强核设施和核能船舶的安全管理,确保核物质不会因意外事故或非法行为泄漏。
2. 监测与追踪:建立和加强海洋核污染监测网络,及时监测和追踪核污染物的扩散和影响范围。
3. 应急响应:建立应急响应机制,一旦发生核污染事件,能够迅速采取措施遏制泄漏,并进行核污染的清理和修复工作。
4. 国际合作:加强国际合作,共享信息和技术,加强核安全和核污染防治的能力。
海洋核污染是全球面临的一个严峻环境问题,需要全球各国共同努力,采取有效的措施来减少和预防核污染的发生和影响。
核电厂安装调试期间异物事件分析摘要:本文以某电厂安装调试期间异物事件为基础,对其进行分析,通过对这些异物事件按防异物失效层次及发生原因进行整理分类,探究这些事件发生的主要原因,并选取主要异物事件进行分析。
针对这些异物事件提出漳州项目在防异物方面的理念及管理措施,描述在安装调试期间防异物的重要环节采取的具体措施。
关键词:异物;防异物管理;安装调试1 核电厂异物概念及防异物层次核电厂对异物的定义是指在系统、设备自身以外的,进入、遗留或存在于系统设备中可对系统设备运行和性能造成不利影响的所有物项。
如工作过程中的切割碎片和碎屑、焊渣;水中的悬浮物、可溶性杂质、微生物。
外来异物进入到系统或设备中,会导致设备降级或功能异常,严重时将直接导致设备损坏。
如果异物进入到堆芯或一回路系统中,将可能导致燃料组件包壳破损,导致辐射水平增高以及放射性污染扩散,“异物”问题对核电站的安全稳定运行构成了极大地威胁。
目前核电厂对防异物工作可以划分为三个层次,分别为:第一层:厂房、系统、设备防异物屏障,主要有各种滤网、离子交换器、过滤器、防尘防雨罩、厂房房间周界门窗等,保证这些防异物屏障的完整性和效率是保证厂房系统中没有超标异物存在的有效手段。
第二层:采取引入异物可能性小的设备、工艺和技术,如:凝汽器和热交换器在传热管口安装尼龙保护套,采用可拆卸式整体保温,减少保温固定螺钉,便于拆装,降低保温材料成为异物的可能性。
第三层:即是我们熟知的,在开展检修、安装的工作工作过程中防止异物进入系统设备。
2 某电厂异物事件分析2.1某电站安装调试期间防异物数据某电站某号机组安装调试至今共出现100多项异物事件,该电站安装调试期间异物事件一直处于高发的状态,并且异物来源广泛。
部分异物事件的潜在影响严重,其中如汽辅泵试车时蒸汽入口管道多次堵塞、RHR120/121/122VP(隔离阀)先导阀泄漏,这些异物事件严重制约了工程进度,给现场的工程质量管理带来极大的挑战。
浅谈核电厂调试期间防异物管理发布时间:2021-03-15T06:39:13.122Z 来源:《建筑学研究前沿》2020年25期作者:王缓缓成宏伟[导读] 造成影响电厂系统稳定性事件的发生,所以防异物管理工作就是确保核电厂完整性重要的一环。
中核国电漳州能源有限公司福建漳州 363300摘要:在核电厂建造和调试阶段异物控制不当,将对电厂后续的安全稳定运行构成极大威胁。
防异物管理即防止异物影响工作质量,异物若在核电厂的系统或是设备中遗留,会导致设备损坏,进而导致系统失效,系统失效会严重影响核电厂的核安全,本论文从核电厂调试期间分析,浅谈核电厂防异物管理的优化方向,减少甚至消除异物进入运行机组的可能,确保机组运行安全。
关键词:核电厂;调试;防异物管理;前言在核电厂核安全高于一切,所以核电厂由于存在特殊的安全级别要求,在核电机组调试工作开展期间,在防异物方面,为防止异物落入设备或系统回路及电气、仪表盘 /柜/操作台内,最大限度地清除和避免系统、设备在调试过程中的污染和损坏,造成影响电厂系统稳定性事件的发生,所以防异物管理工作就是确保核电厂完整性重要的一环。
1、防异物管理总则所有员工及各级管理者应树立防异物管理“重在预防”的理念;在进行工作前,要认识到异物进入的潜在影响;将防异物作为工作计划的一部分,并制定防异物控制方案;应根据物项的重要性及进入异物后的危害程度,对防异物活动进行分级管理;具体工作的防异物管理遵循“谁主管、谁负责”的原则。
2、异物种类设备供货类异物:制造期间产生的、供货前未彻底清理干净而遗留在设备或管段内异物,如铸造型砂、焊瘤、焊渣、机加工金属屑、包装材料、其他杂物等;施工环境异物:因管段或设备未封闭,导致施工作业区环境中物质进入系统或设备内的异物,如灰尘、砂粒、凝结水、雨水以及施工垃圾等;施工行为异物:由于施工作业人员不良工作行为习惯而遗留于设备或管段内的物品,如施工工机具、抹布等;临时措施异物:包含供货时需设置的加固、支撑、转动部件运输固定锁紧等临时部件,施工期间因施工工艺需要设置的固定、支撑、防护、以及焊接氩气室等临时装置;施工孳生异物:施工过程中因特定的施工方法或施工工艺产生的异物,如焊瘤、焊渣、机加工金属屑、施工(加工)余料等;设备部件松脱异物:由于加工装配不良引起的设备内部部件、零件松动或脱落而形成的异物;材料腐蚀异物:由于制造、运输、贮存、安装等环节防腐蚀措施不良而引起管段或设备材料内表面的氧化腐蚀产生的异物。
(中核核电运行管理有限公司浙江省海盐县)1.2.海洋异物堵塞核电厂取水口事件实例WANO SOER2007-2报告指出,2004年至2007年发生有关冷却水取水口堵塞44起事件,电厂连续发生冷却水取水口堵塞事件,表明电厂无论堆型和取水配置如何,该类事件仍在持续发生,严重影响到了安全相关系统和电厂可靠性。
电厂许多人员认为取水口构筑物属于非安全相关领域,没有充分理解其对最终热阱造成的影响。
因此没有对该领域问题的处理放在足够的优先地位。
这些事件中,约20%对安全相关系统有直接影响,取水口堵塞通常导致循环水泵入口消波池水位下降,安全相关重要厂用水泵可用净正吸入压头减小;少数情况下,循环水泵在低水位没有跳闸,导致消波池水位下降到设计水位以下,增加了重要设备受损、重要厂用水泵丧失事件发生的可能性,电站最终热阱发生共模失效的潜在可能性加大。
1.a.b.Pickering B取水装置堵塞导致多台机组瞬态和潜在的热阱丧失2001年5月24日,Pickering B第5台机组检修停机,第6、7、8台机组满功率运行。
水藻从安大略湖进入冷却水取水装置,此时冷却水滤网置于连续运行。
2001年5月25日0点10分,更多的海藻进入,堵塞了滤网,导致其自动跳闸。
滤网堵塞导致冷却水泵的吸入口低水位。
事件导致第7和8台机组的冷却水泵自动跳闸导致汽轮机跳闸,反应堆功率自动降到2%。
1.a.b.阳江核电多机组由于小海生物堵塞鼓网导致停机停堆事件阳江核电厂由于海水冷源系统大量毛虾入侵,2020年3月24日,4#机组于18:30自动跳机跳堆,其他机组主动降功率到80%负荷运行。
现场通过打捞毛虾等手段降低冷源风险后,4号机组于3月25日5:10重新临界,13:14并网。
3月25日下午,再次因为毛虾入侵导致2#/3#/4#/6#机组分别自动跳机跳堆;1#机组主动后撤停机;5#机组主动后撤停机。
1.2.海洋异物堵塞的原因分析1.2.a.b.水生物造成堵塞的所有异物中最常见的是水生物,例如海藻、海草和其它草类、贻贝、水母、虾和鱼,44起事件中有37起是由这些物质引起。
附件海洋生物或异物影响核电厂取水安全典型事件一、法国CRUAS核电厂4号机组丧失冷源事件事件描述:2009年12月1日0:15,法国CRUAS核电厂4号机组被大量水草入侵。
水草堵塞泵站的过滤系统,运行人员停运一台冷凝器循环水泵,平衡了重要厂用水系统和循环水系统之间的流量,清理拦污栅,并请求临近电厂提供额外的清理工具。
此后操纵员降低机组功率20%,之后由于汽轮机润滑油温度高手动脱扣汽轮机,汽轮机润滑油高温是由于常规岛生水系统/常规岛闭路冷却水系统(SEN/SRI)热交换器的污垢所致。
此后机组热停堆1%Pn。
19:04,丧失重要厂用水系统(SEC)A列。
运行人员使用丧失热阱的事故规程,切换至B列,并开始修复A;19:30,依据规程手动停堆。
19:37丧失重要厂用水系统(SEC)B列,运行人员使用没有诊断丧失全部热阱的程序,安全工程师对情况进行分析;21时,安全工程师判断机组面临丧失全部热阱,因此机组进入中间冷停堆状态(余热排出系统没有接入,由蒸汽发生器冷却);22时,设备冷却水A列水温达到45度,按照事故规程,操纵员停运两台主泵,退出两列重要厂用水,使用换料水箱通过安全壳喷淋系统/设备冷却水—3—系统热交换器反向冷却作为设备冷却水的备用冷源,使机组进入安全状态;同时,运行人员成功清理取水口过滤设备和重要厂用水/设备冷却水热交换器;此后5小时,重要厂用水系统两列得到恢复,第二天7时结束事故规程。
事件原因:此次事件发生的直接原因为电厂取水河流上游大坝放水,增加了河流流量,带来了大量加拿大伊乐藻(由5m3/month增长为50m3/month)。
事件产生的安全方面的重要影响包括4号机组丧失全部热阱5个小时;1、2、3号机组丧失部分重要厂用水系统。
潜在安全影响方面为假设情况恶化,能够导致所有机组热阱丧失,在这种情况下,机组熔堆风险会增加。
纠正行动:电厂清理了鼓形滤网,拦污栅,重要厂用水/设备冷却水热交换器等设备;考虑到重要厂用水泵在低水位运行后重启,对重要厂用水泵进行了再鉴定。
生态环境部海洋环境保护案例咱先来说说渤海的故事。
以前啊,渤海那可是面临着不少糟心事。
周边好多工业废水啊、生活污水啊,没头没脑地就往渤海里灌。
这就好比是有人不停地往你家干净的水缸里倒脏水一样,渤海的水质那是越来越差。
生态环境部就出手啦!他们搞了一个渤海综合治理攻坚战。
首先呢,对那些直接往海里排污的企业进行大排查。
就像警察抓小偷一样,把那些偷偷排污的坏家伙一个个揪出来。
有个小工厂,以为晚上偷偷排污水没人知道,结果被生态环境部的工作人员用高科技设备一测,原形毕露。
这个工厂被要求马上整改,安装先进的污水处理设备,只有处理后的水达到标准了,才能排出去。
再说说在黄海那边的事儿。
黄海有些海域,渔业资源越来越少。
为啥呢?过度捕捞啊!渔民们以前是大小通吃,小鱼还没长大就被捞起来了。
生态环境部就开始推行休渔期政策。
这就像是给大海里的鱼儿们放个假,让它们有时间生儿育女,好好长大。
刚开始的时候,有些渔民不理解,觉得这不是断了他们的财路嘛。
但是生态环境部的工作人员就一家一家地去给渔民做思想工作,告诉他们:“您看啊,现在把小鱼放了,以后长大了能捞到更多的大鱼呢。
”慢慢地,渔民们也明白了这个道理。
还有南海,美丽的南海可是有很多珊瑚礁的。
但是因为海水温度升高,还有一些人在附近搞非法的挖沙活动,珊瑚礁的生存受到了严重威胁。
生态环境部联合了好多部门,一方面加强对海水温度变化的监测,另一方面严厉打击非法挖沙行为。
有一伙人趁着夜色开着小船去挖沙,以为神不知鬼不觉。
没想到被早就布下的监控设备发现了,最后被依法处理。
而且啊,生态环境部还组织科学家们研究怎么帮助珊瑚礁恢复,就像医生给病人治病一样,给珊瑚礁创造更好的生长环境。
在东海呢,海洋垃圾是个大问题。
那些塑料瓶、塑料袋在海里飘来飘去,不仅难看,还对海洋生物造成了巨大危害。
海龟啊,经常把塑料袋当成水母吃下去,结果就生病了。
生态环境部发起了海洋垃圾清理行动。
志愿者们纷纷响应,大家坐着小船,拿着网兜,在海边和浅海区域打捞垃圾。
附件
海洋生物或异物影响核电厂取水安全典型事件
一、法国CRUAS核电厂4号机组丧失冷源事件
事件描述:
2009年12月1日0:15,法国CRUAS核电厂4号机组被大量水草入侵。
水草堵塞泵站的过滤系统,运行人员停运一台冷凝器循环水泵,平衡了重要厂用水系统和循环水系统之间的流量,清理拦污栅,并请求临近电厂提供额外的清理工具。
此后操纵员降低机组功率20%,之后由于汽轮机润滑油温度高手动脱扣汽轮机,汽轮机润滑油高温是由于常规岛生水系统/常规岛闭路冷却水系统(SEN/SRI)热交换器的污垢所致。
此后机组热停堆1%Pn。
19:04,丧失重要厂用水系统(SEC)A列。
运行人员使用丧失热阱的事故规程,切换至B列,并开始修复A;19:30,依据规程手动停堆。
19:37丧失重要厂用水系统(SEC)B列,运行人员使用没有诊断丧失全部热阱的程序,安全工程师对情况进行分析;21时,安全工程师判断机组面临丧失全部热阱,因此机组进入中间冷停堆状态(余热排出系统没有接入,由蒸汽发生器冷却);22时,设备冷却水A列水温达到45度,按照事故规程,操纵员停运两台主泵,退出两列重要厂用水,使用换料水箱通过安全壳喷淋系统/设备冷却水
—3—
系统热交换器反向冷却作为设备冷却水的备用冷源,使机组进入安全状态;同时,运行人员成功清理取水口过滤设备和重要厂用水/设备冷却水热交换器;此后5小时,重要厂用水系统两列得到恢复,第二天7时结束事故规程。
事件原因:
此次事件发生的直接原因为电厂取水河流上游大坝放水,增加了河流流量,带来了大量加拿大伊乐藻(由5m3/month增长为50m3/month)。
事件产生的安全方面的重要影响包括4号机组丧失全部热阱5个小时;1、2、3号机组丧失部分重要厂用水系统。
潜在安全影响方面为假设情况恶化,能够导致所有机组热阱丧失,在这种情况下,机组熔堆风险会增加。
纠正行动:
电厂清理了鼓形滤网,拦污栅,重要厂用水/设备冷却水热交换器等设备;考虑到重要厂用水泵在低水位运行后重启,对重要厂用水泵进行了再鉴定。
经验教训:
1.对机组状态进行有效的管理,必须能够快速和可靠地对状态和缓解措施进行判断;
2.改进事故规程,原有事故规程仅考虑热阱的突然丧失而没有考虑逐渐丧失的可能性;
3.区内的拦污栅清理设备不够充足,补充装备(移动清理设备,运输堵塞物的卡车等)是必要的;
—4—
4.利用换料水箱水的热惯性证明是有效的,它能阻止核岛设备的破坏。
换料水箱所达到的温度信息是不可用的,这只是一个临时的
措施,这种应用是被限制的并且受制于纵深防御的分析。
二、宁德核电厂3号机组海生物入侵导致停堆运行事件
事件描述:
2015年8月7日14:30,由于大量海生物涌到鼓网前,鼓网前后压差高,主控触发循环水过滤系统鼓网压差报警3CFI910KA (CFI032TF≥0.8m),循环水泵(3CRF002PO)自动跳闸,主控立即执行瞬态控制导则,进行降功率操作;8月7日14:46,3号机组降功率至660MW,现场对循环水过滤系统鼓网及排污口进行清理、检查,发现存在大量的半透明状软体海生物,后确认为“小型海地瓜”,现场立即启动应急打捞及冲洗;8月7日14:59,第一次尝试启动循环水泵(3CRF002PO),主控按S程序检查启动条件满足后,启动循环水泵(3CRF002PO),随后3CFI鼓网压差高4触发循环水泵(3CRF002PO)跳闸;8月7日15:28,为控制ΔI,向电网申请升功率至800MW;8月7日16:22,第二次尝试启动循环水泵(3CRF002PO),3分钟后循环水过滤系统B列鼓网压差再次达到高4触发循环水泵(3CRF002PO)跳闸;8月7日20:00,结合现场情况,运行人员临时解除两列循环水过滤系统压差高4信号,并制定循环水过滤系统压差高保护解除期间控制方案;此后经过清理海生物,8月8日00:06,第三次尝试启动循环水泵
(3CRF002PO),因压差持续超过0.8m,主控手动停运循环水泵
—5—
(3CRF002PO)。
8月8日01:49,循环水过滤系统A列鼓网压差快速上涨,出现压差高4信号,A列循环水泵(3CRF001PO)停运。
由于两台循环水泵均停运,触发汽轮机停机,冷凝器真空快速变差,同时叠加P10信号,导致反应堆紧急停堆(C8+P10+冷凝器故障),操纵员执行事故处理规程(SOP)控制机组。
事件发生期间3号机组重要厂用水系统流量正常,泵及电机运行正常,电机电流正常,重要厂用水系统海生物捕集器压差正常,重要厂用水系统未出现堵塞情况。
事件原因:
大量海地瓜爆发性涌入宁德3号机取水口,进入鼓网,并聚集在鼓网内,造成鼓网压差高引发循环水泵跳闸,使得3号机组停机,继而因高功率下凝汽器不可用而紧急停堆;后续因辅助给水系统(8ASG)除气器故障,造成辅助给水箱失去补水反应堆被迫向余热排出系统冷却的正常冷停堆模式(NS/RRA)后撤。
冷源应急响应预案不完善(取水口拦污能力不足、海生物入侵造成鼓网压差高导致一台循环水泵跳闸后未能及时有效的降负荷控制机组、主动停堆)是本次事件紧急停堆的主要原因。
对双机组设计但单机组运行时的机组共用核安全辅助设施的可用性管理存在不足,风险管理不到位是本次事件反应堆状态后撤的重要原因。
促成因素:
—6—
1.对海地瓜了解不足,取水海域水质指标和水文指标的连续在线监测能力不足(如浊度、叶绿素浓度、潮位等指标);
2.环水过滤系统鼓网反冲洗排污渠走向设计与鼓网轴向进水的设计思路不一致。
事件实际后果:反应堆跳堆。
事件潜在后果:如果循环水泵未及时停运或鼓型滤网堵塞进一步加剧,可能影响重要厂用水系统安全运行。
纠正行动:
1.完善冷源应急响应预案并增加运行控制策略;
2.在取水隧洞(CB)取水明渠入口处布置两道临时沉底型细目渔网用于沉底型杂物或海生物的有效拦截;
3.优化现有取水口拦污设施,增加其对沉底型杂物或海生物的有效拦截;
4.修改管理程序,将影响两机组共用的核安全辅助设施可用性的缺陷提升到更高的级别对待,类似缺陷工单优先级别应至少定为3级,在计划里进行专门标识,作为重要工作来跟踪;
5.设宁德取水海域水质和水文在线监测系统,以提升对取水海域水质指标和水文指标的监测能力;
6.优化宁德循环水过滤系统鼓网冲洗水排水走向,将循环水过滤系统鼓网冲洗水排至排水口或者排水口(CC)井。
三、红沿河核电厂大量水母涌入循环水过滤系统(CFI)取水口
导致H1/2号机组停堆运行事件
—7—
事件描述:
2014年7月21日,红沿河2号机组在满功率运行,由于大量水母涌入循环水过滤系统取水口,循环水过滤系统鼓网(H2CFI031/032TF)压差异常上涨,造成循环水泵(H2CRF001/002PO)先后跳泵,导致汽轮机跳机;03:42,反应堆自动停堆(C8+P10+冷凝器故障/不可用),操纵员执行事故处理规程(SOP)控制机组;4:02,1号机组因类似的过程和原因停堆;经过紧急安装临时拦污网和现场水母打捞,7月22日17:06,主控重新启动循环水泵(H1CRF002PO),运行稳定,表明造成机组鼓型滤网压差高的原因消除。
事件原因:
大量体型较小水母爆发性涌入循环水过滤系统取水口,通过细栅格后进入鼓型滤网,与其他细小生物连成膜状物,造成鼓型滤网压差高;同时红沿河一期工程取水口未设计拦污设施,且未能根据实际情况及时改进。
促进因素:
电厂对取水口堵塞问题虽有认识,但改进行动没能得到及时和有效落实;对于涉及有商务争议的工程遗留技术问题,在公司层面没有效决策机制;冷源小组尚未有效运作;重要经验反馈未有效落实;对周边海域环境认知不足。
纠正行动:
1.推动设计公司完善一期工程取水口拦污设施设计和安装;
2.正式拦污设施安装之前,每年夏季来临前及时安装临时拦污—8—。