浅谈福清核电凝结水泵轴封水管路改造高原
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浅谈福清核电1号机组启动给水系统调试作者:钱冬亮来源:《科技资讯》 2015年第6期钱冬亮( 中国核电工程有限公司调试部北京 1 0 0 8 4 0 )摘要: 福清核电1 号机组启动给水系统通过启动给水泵将除氧器的合格除氧水通过高压加热器输送给三台蒸汽发生器。
在一回路功率达到3%之前主要由启动给水系统对蒸汽发生器进行供水,该文主要介绍在调试过程中遇到的问题,对启动给水系统调试的经验进行总结。
关键词:福清核电1号机组启动给水系统经验总结中图分类号: T L 4 8 文献标识码: A 文章编号:1672-3791(2015)02(c)-0026-02启动给水系统通过启动给水泵将除氧器的合格除氧水通过高压加热器输送给三台蒸汽发生器。
系统主要分为两部分:润滑油部分和给水部分。
润滑油部分:润滑油储存在润滑油油箱内通过两台润滑油泵(一用一备)经过滤网、润滑油冷却器为启动给水泵提供润滑油;给水部分:启动给水泵从除氧器吸水, 吸水管道上设置了一个手动隔离阀和一台过滤器。
在出水管道上分别串联设置了一个逆止阀、一个流量测量装置、一个气动调节阀和一个电动隔离阀。
在逆止阀与流量测量装置之间分支出一条启动给水泵的给水再循环管道, 在该管道上分别安装了一个手动隔离阀、一个多级节流孔板和一个单级节流孔板, 再循环管道的排水接入除氧器。
该文主要是针对二回路水压试验期间、非核冲转期间、执行A P D规程期间以及功率平台试验期间发生的一些问题进行介绍。
1 系统功能启动给水系统用于在以下工况下向蒸汽发生器二回路侧提供给水。
( 1)热态启动,此时余热排出系统阀门关闭, 一回路冷却剂逐步升温直至运行功率升到2 %~3 % 额定功率时启动给水系统停止运行,同时给水流量控制系统A R E投入运行。
(2)热停堆。
( 3)冷停堆,启动给水系统向二回路供水直到余热排出系统投入运行。
启动给水系统在凝汽器正常运行时才可投入运行。
当凝汽器或凝结水泵故障时,辅助给水系统( A S G )作为启动给水系统的备用投入运行。
福清核电主泵密封水系统的运行和优化福清核电主泵密封水系统是核电站重要的安全设备之一,它的运行和优化对核电站的安全和经济运行都具有重要意义。
密封水系统的运行状态直接影响到主泵的安全可靠性和运行效率,因此对密封水系统进行优化是非常重要的。
本文将围绕福清核电主泵密封水系统的运行和优化展开讨论,希望能够为核电站密封水系统的运行和优化提供一些有价值的参考。
福清核电站主泵密封水系统是由主泵、密封水压力油站、密封水系统、密封水箱、密封水控制系统等部分组成。
主泵是核电站的关键设备之一,它的密封水系统起着关键作用。
密封水系统是由密封水压力油站提供压力油,通过密封水系统输送到主泵的密封腔内,形成密封层,防止主泵内部的介质泄漏出来,确保主泵的安全运行。
二、福清核电主泵密封水系统的运行问题分析1. 密封水系统泄漏密封水系统的泄漏是主要的运行问题之一。
一旦出现泄漏,会导致主泵内部介质泄漏,影响主泵的运行安全性。
泄漏通常是由密封水系统的密封件磨损、老化等原因引起的,需要及时更换维修。
2. 密封水系统压力不稳定密封水系统的压力不稳定会导致密封水层的不均匀,影响其密封效果。
压力不稳定通常是由密封水压力油站工作不正常、密封水管道堵塞等原因引起的,需要及时进行检修和清理。
以上问题的存在都会严重影响福清核电主泵密封水系统的安全运行和效率,因此需要及时采取措施进行优化和改进。
1. 密封水系统的优化对密封水系统进行优化,主要包括对密封水管道、密封水压力油站、密封水箱等设备进行定期检测和维护,确保其运行稳定。
需要加强对密封水系统的监测和控制,保持其压力、流量、温度稳定,确保密封效果。
2. 密封件的优化密封水系统中的密封件是密封效果的关键,需要对密封件进行定期检测和更换,防止因密封件老化、磨损等原因导致的泄漏问题。
3. 密封水冷却系统的优化密封水冷却系统的温度对密封效果有重要影响,需要加强对冷却系统的维护和管理,保持其正常运行,确保密封水的温度符合要求。
核电厂常规岛凝泵机封冷却水系统改造探讨作者:任旭东来源:《现代企业文化》2019年第23期中图分类号:TM623 文献标识:A 文章编号:1674-1145(2019)8-190-01摘要核电厂常规岛凝结水泵会在真空条件下运行,这就对轴密封提出了更高的要求,需要采用更安全可靠的轴密封方式。
本文对核电机组凝泵机封使用过程中存在的问题进行分析,并对如何进行密封冷却水系统改造进行探讨。
关键词核电厂常规岛凝结水泵凝结水泵机封冷却串联机械密封正常工作情况下,凝结水泵入口部位处于负压状态,出口则为正压来输送凝结水。
如果在备用情况下,凝结水泵则全部呈现出负压状态,为避免在运行工况下外部气内进入到泵体内部,使得凝结水溶氧量超过标准范围,需要采用性能可靠轴端密封。
一、串联机械密封在凝结水泵中的应用该密封采用两组相同方向设置的单端面机械密封来实现串联。
此密封装置内部设置有密封腔体,可以使密封压力按着密封等级不断减小,可以更好地避免产生介质泄漏。
一级密封为临近介质侧的主密封,把具备较高压力的润滑油注入到承受较大的压力的密封腔内,可以隔离凝结泵中运行介质,形成可以进行润滑的密封面。
二级密封临近大气侧,起到副密封作用,把压力较低的缓冲液注入到密封腔体中,可以对主密封静端盖起到很好的冷却保和外部的空气进行隔离的作用。
辅助密封系统作用到凝结水泵上部,采用具備较高压力凝结水来对主密封进行冲洗来达到冷却的目的,并用除盐水来实现与外部空气的隔离。
特别是在凝结水泵为备用状态时,主密封没有通入冲洗冷却水,完全依赖副密封内的缓冲液来保证泵体内的负压状态,从而实现与外部的隔离和密封。
某核电厂常规岛凝结水泵采用串联机械密封方式后,解决了原来的凝结水损耗变大,严重的漏气问题。
二、核电机组凝泵机封使用过程中存在的问题(一)核电机组凝泵结构和轴密封某核电厂常规岛凝结水泵是一种多级泵,轴密封设计为串联机械密封方式,主密封利用泵体出口具备较高压力的凝结水来过行冲洗来实现冷却,冲洗冷却后的水会经过节流套来到前部的平衡腔中,凝结泵入口采用平衡管线与平衡腔进行连接,腔室中压力与泵体入口压力保持一致。
福清核电主泵密封水系统的运行和优化福清核电站的主泵密封水系统是保证核电站正常运行的重要组成部分。
它主要用于密封主泵的转子与密封体之间的接触面,以防止辐射和污染物的泄漏,并保持主泵的稳定工作。
福清核电主泵密封水系统的运行首先需要确保密封水的供应。
密封水一般由水处理装置提供,并通过管道输送至主泵的密封体,通过密封体向泵轴的转子提供紧密的密封。
在运行过程中,需要定期检查密封水的水质和流量,并根据实际情况进行调整,以确保供水的质量和数量能够满足主泵密封的要求。
为了保证密封水系统的稳定运行,需要定期检查和维护密封体的状况。
密封体的磨损、老化和损坏都会导致泄漏的发生,从而影响主泵的运行效果。
需要定期更换密封体,并进行润滑和清洗,以延长其使用寿命和保持其良好的工作状态。
福清核电主泵密封水系统的运行还需要注意冷却和热交换的效果。
密封体在使用过程中会产生一定的热量,为了避免其过热对主泵造成损害,需要进行冷却处理。
一般采用循环冷却水进行冷却,通过冷却器将密封体中的热量传递给冷却水,并通过冷却水循环冷却密封体。
还需要注意冷却水的流量和温度控制,以确保冷却效果和系统的稳定运行。
对于福清核电主泵密封水系统的优化,可以从以下几个方面考虑。
可以通过技术手段提高密封水的供应质量和效率,提高密封的可靠性和耐久性。
可以采用先进的水处理技术,对密封水进行净化和过滤处理,以减少污染物的存在,提高密封水的清洁度。
可以采用先进的供水设备,提高供水的流量和压力,保证密封水的充足供应。
可以通过材料选择和设计优化来提高密封体的性能。
选用高耐磨、耐腐蚀和耐高温的材料制作密封体,以提高其耐久性和可靠性。
可以通过优化密封体的结构和尺寸,减少泄漏的可能性,提高密封的效果。
还可以采用监测系统来实时监测密封水系统的运行情况,及时发现并解决问题。
可以安装压力传感器、温度传感器和流量传感器等设备,实时监测密封水的压力、温度和流量等参数,以及密封体的运行状态,及时报警和采取相应的措施,保证系统的安全运行。
福清核电主泵密封水系统的运行和优化随着国家能源结构调整的不断推进,核能作为清洁能源的重要组成部分正受到更多关注和重视。
福清核电站作为中国第一座采用AP1000技术的核电站,其主泵密封水系统作为关键的设备之一,对核电站的安全稳定运行至关重要。
对福清核电主泵密封水系统的运行和优化进行深入研究,对核电站的安全运行及事故预防具有重要意义。
核电主泵密封水系统是核电站中一个非常关键的系统,它的主要作用是为核电站主泵提供密封水,保证主泵能够正常运行。
主泵的正常运行对核电站的稳定发电至关重要,因此主泵密封水系统的运行状态直接影响着核电站的安全和稳定运行。
为了确保主泵密封水系统的运行效果,需要对其进行不断的优化和改进。
要根据主泵密封水系统的工作原理和技术要求,逐步完善技术标准和操作规程。
福清核电主泵密封水系统的工作原理较为复杂,需要对其进行系统的分析和研究,以明确其工作原理和技术要求。
在此基础上,建立完善的技术标准和操作规程,明确密封水系统的工作参数和运行要求,为系统的正常运行提供技术支持和保障。
需要加强对主泵密封水系统的监测和检测工作,提高系统的实时监控能力。
福清核电主泵密封水系统是核电站的关键设备之一,必须保证系统的安全可靠运行。
为了确保系统的正常运行,应加强对密封水系统的监测和检测工作,提高系统的实时监控能力,及时发现和处理系统存在的问题。
加强对主泵密封水系统设备的维护和保养工作,延长设备的使用寿命。
设备的正常运行对系统的稳定运行至关重要,为了确保主泵密封水系统的设备能够长期稳定运行,应加强对设备的维护和保养工作,及时发现和处理设备存在的问题,延长设备的使用寿命。
需要加强对主泵密封水系统的人员培训和管理工作,提高操作人员的技术水平和管理水平。
操作人员是主泵密封水系统的直接管理者和操作者,其操作水平和管理水平直接影响系统的安全运行。
应加强对操作人员的培训和管理工作,提高其技术水平和管理水平,确保系统的正常运行。
关于凝结水泵轴承温度异常升高缺陷处理的经验反馈摘要:在泵组运行过程中轴承室持续发热可能会导致推力轴承推力瓦表面乌金合金磨损,使泵组振动增大,影响泵组运行工况,甚至引发事故。
泵组轴承温度高是典型的泵缺陷之一,引起该缺陷因素众多。
本文以福清核电3号机组1号凝结水泵为研究对象,对泵组运行中轴温高问题进行了详细的分析总结,并提出了相关建议和措施形成了经验反馈。
可为同类机组该类缺陷处理提供借鉴。
关键词:核电机组;凝结水泵;推力轴承;轴温;缺陷处理;经验反馈1 概述核电站二回路凝结水泵的作用是将介质从冷凝器热阱中抽出,升压后经低压加热器送到除氧器。
本文研究的福清3号核电机组是由3台50%容量凝结水泵组成,正常情况下两台运行一台备用。
该泵为上海凯士比公司生产的NLT500-570筒袋型立式多级离心泵,其主要参数为:流量2250m3/h,扬程334m,转速1480r/min。
该凝泵泵组设计有如下特点:该泵组采用首级叶轮双进水,首级叶轮采用双吸式叶轮,保证在运行范围内的良好抗汽蚀性能;同时双吸结构不产生轴向力,次级叶轮开平衡孔能平衡约70-80%的轴向力,减少推力轴承负荷,提高转子稳定性;剩余轴向力依靠推力轴承承受。
泵径向力平衡:每级叶轮和中间接管处加AC-3导轴承,可以承受短时干摩擦,剩余径向力有泵推力轴承部件径向轴瓦承受。
泵采用抽芯式结构,有利于检修。
机械密封采用博格曼319-SPLN/130-E1型。
双端面密封,轴窜3mm,工作温度小于60度。
无旋向要求,泄漏量很小。
独立安装在泵侧的瓦块式推力轴承,电机无需承受泵的推力,稳定性该高,同时方便安装、拆卸、对中;轴承室内部主要包括:推力头、推力瓦、导瓦、冷油器、测温元件、轴承支座、轴承端盖组成。
见图1轴承箱内部结构。
推力轴承工作原理:推力轴承由推力头镜板承受轴向载荷,通过镜板与推力瓦间润滑油膜的承载将力传递给推力瓦,并由推力瓦承受整个机组转动部分的重量,同时靠油室中冷油器的作用,使油温维持在适宜温度。
核电厂外围泵房轴封水问题探讨□王福博【内容摘要】核电厂外围(PX )泵房轴封水包括SEC 和CRF 系统泵及其反冲洗泵的轴封水,机组投运至今发生过多次过滤器堵塞、管道穿孔等一系列问题,由于轴封水的维修导致泵不可用,这就影响了SEC 和CRF 系统的投运,影响机组的正常运行。
本文对目前存在的问题进行探讨,并对问题提出了改进的建议。
【关键词】轴封水;过滤器;过滤器堵塞;管道穿孔【作者单位】王福博,中核核电运行管理有限公司一、SEC 和CRF 系统轴封水供水方式及其存在的问题(一)SEC 和CRF 系统轴封水供水方式。
二厂扩建机组SEC 的轴封水在最初运行的时候是由SEP 生活水一路水源供水,后运行过程中发现,假如该SEP 管道发生破口或者需要维修,那么SEC 泵就会丧失轴封水源。
因此,在301、302和401大修的技改中,又增加了一路SEA 水源,两路水源定期切换。
而CRF 系统轴封水投运开始就一直是SEP 和SEA 两路水源定期切换使用。
(二)轴封水过滤器频繁堵塞。
由表格1可知,PX 泵房轴封水过滤器大概每年平均要维修55.76次,也就是说不到一周时间就要维修1次,仅仅是因为同一个问题,就产生了这么多的故障,大量增加了运行和维修人员的工作量,也提高了运行成本。
如果问题发现得不及时,还很有可能损坏SEC 和CRF 泵,危及机组正常运行。
(三)管道腐蚀及穿孔。
从表2可以看出,2014年之前基本未发生过管道穿孔的情况,之后才逐渐开始发生。
在经验反馈系统里可以查到1、2号机组现在SEP 管道腐蚀问题已经极其严重,砂眼漏水问题会经常性出现,可见,随着年份的增长,腐蚀加深,管道穿孔的问题会越加频繁,有必要尽早采取预防性措施。
二、原因分析(一)原供水方式概述。
如图2、图3所示,水厂供水通过SEP /SEA 管网最终供给到SEC 和CRF 轴封水。
(五)仿真分析。
将仿真所得四种工况下赛车车架的应力应变情况与材料屈服极限进行比较,一般工程设计中安全系数<1时即表示不符合要求。
福清核电主泵密封水系统的运行和优化在反应堆冷却剂系统中,为了保证主泵的正常运行,设置了密封水注入系统,作为主泵的辅助系统。
文章主要介绍了主泵密封水系统的流程、运行,分析了当前系统存在的设计缺陷,提出了优化方案,并对方案可行性、以及对机组和设备的运行影响等进行分析。
关键词:反应堆冷却剂系统;主泵密封水;运行优化Operation and optimization of sealing water system of Fuqing nuclear power main pumpAbstract:In the reactor coolant system,the sealing water injection system is set up as the auxiliary system of the main pump,in order to ensure the normal operation of the main pump.This paper mainly introduces the process and operation of the main pump sealing water system,analysis of the current system design flaws,proposesoptimization scheme,andanalysis of the feasibility of the program,as well as the operation of the unit and equipment.Key words:Reactor coolant system;Main pump seal water;Operation optimization1密封水系统功能及流程:反应堆冷却剂泵又称主泵,它是反应堆冷却剂系统中唯一高速旋转的设备。
在主泵正常运行期间,必须引一股高压水,作为主泵的密封注入水,其主要功能有:抑制反应堆主冷却剂向上流动;提供泵下导轴承的润滑;流过轴封,逐步降压,提供轴封的冷却水流。
某核电厂凝结水泵电机温度偏高原因分析及改进建议龚燮钰发布时间:2023-07-13T08:44:24.090Z 来源:《当代电力文化》2023年9期作者:龚燮钰[导读]台山核电合营有限公司一、背景介绍:某核电厂现场巡视发现A号凝结水泵电机温度比C号凝结水泵电机温度明显偏高,主控建曲线发现A号凝结水泵电机温度为89℃左右,对比B/C号凝结水泵运行时电机温度均为67℃,并且对比大修之前A号凝结水泵运行时电机温度为65℃左右。
二、原因分析:近期主控执行冷凝水泵定期切换,启动A号凝结水泵,为大修后A号凝结水泵首次长时间运行,现场组织人力对A号凝结水泵电机温度异常原因进行了排查,对其原因进行分析。
首先从主控的监视曲线上可以看出A号凝结水泵电机自启动后温度偏高但一直比较稳定,未有上涨趋势,其他参数也未见异常。
同时现场巡视未发现A号凝结水泵电机除温度高外未有其他异常,对比电机运行电流未发现异常,因此初步可以将故障锁定在冷却方面,分析相关流程图,发现影响冷却的两个因素:1、电机加热器;2、闭式循环冷却水系统及冷却器。
三、故障排查:对上述两个因素逐一进行排查:1、电机加热器正常情况下,电机加热器在电机运行时自动退出,在电机停运期间自动投入,现场核实电机加热器开关处于断开位,因此加热器未运行,可以将此因素排除。
2、闭式循环冷却水系统及冷却器1)闭式循环冷却水流量不足凝结水泵的电机是由闭式冷却水系统提供冷却水,每台电机有一个冷却水流量计,该流量计位于电机冷却水出口母管上,对比A号凝结水泵电机与C号凝结水泵电机冷却水流量计,流量都在450L/min左右, C号凝结水泵电机温度正常,因此A号凝结水泵电机冷却水流量不足就可以排除。
图12)冷却器故障每台凝结水泵的电机有2个空-水冷却器,从流程图上是看不出来的,需现场踩点核实才能看的出来。
如图1所示,当闭式循环冷却水进入到电机部分时有4个分支,分别去1号空-水冷却器,下部轴承,2号空-水冷却器,上部轴承。
福清核电主泵密封水系统的运行和优化1. 引言1.1 背景介绍福清核电主泵密封水系统是福清核电站的重要组成部分,其主要作用是保障主泵的密封性能,确保核电站的安全运行。
随着我国核电产业的快速发展,福清核电站作为我国第一批引进、消化、吸收国外先进核电技术建成的核电站,其主泵密封水系统的运行状态和优化问题备受关注。
福清核电主泵密封水系统不仅影响着核电站的运行效率和安全性,也直接关系到人们的生命财产安全。
对福清核电主泵密封水系统的运行和优化进行深入研究,对于提高核电站的运行效率、延长设备的使用寿命具有重要意义。
本文旨在通过对福清核电主泵密封水系统的运行情况进行详细分析,探讨存在的问题及原因,并提出相应的优化方法,从而评估实施这些优化方案的效果,并为未来的运行提供参考和建议。
通过这些研究和分析,我们可以更好地了解和掌握福清核电主泵密封水系统的运行机制,进而提高核电站的安全性和可靠性。
1.2 研究目的研究目的:本文旨在针对福清核电主泵密封水系统的运行情况进行深入分析,查找存在的问题,并提出相应的优化方法。
通过对系统运行情况的详细梳理和问题原因的分析,可以为进一步提高系统运行效率和稳定性提供有效的参考。
通过探讨优化方法和实施效果评估,可以验证优化方案的有效性,为今后系统的运行和维护提供更科学的方向。
未来,希望通过本研究对福清核电主泵密封水系统的优化工作,能够为核电行业的发展和安全稳定运行做出贡献。
2. 正文2.1 福清核电主泵密封水系统概述福清核电主泵密封水系统是核电厂中一个重要的设备系统,其作用是确保核电主泵的密封性能以及正常运行。
该系统由水泵、密封系统、冷却系统等多个部件组成,其中密封系统起着关键作用,直接影响到核电厂的运行安全和效率。
福清核电主泵密封水系统的设计采用了先进的技术和设备,以确保系统的可靠性和稳定性。
系统运行时,密封水通过泵送系统进入到主泵的密封处,形成一层水膜,起到密封和冷却作用,有效防止了泵的泄漏和过热现象,保证了设备的正常运行。
浅谈福清核电凝结水泵轴封水管路改造高原作者:李振振王伟峰李毅楠
来源:《中国科技纵横》2016年第08期
【摘要】福清核电1、2号机组凝汽器氧含量经常出现超期望值现象,但并未伴随凝汽器真空恶化现象。
经分析,造成该现象的原因为凝结水泵轴封水管线设计不合理致使SER(常规岛除盐水分配系统)水流入凝汽器,对凝汽器轴封水进行了改造后有效地降低了凝汽器溶氧含量,为后续机组溶氧高问题的解决提供借鉴。
【关键词】凝结水泵轴封水氧含量凝汽器
1 概述
福清核电常规岛共有3台凝结水泵,正常运行模式运行2台,备用一台。
凝结水泵的密封模式为自密封,即通过泵出口的凝结水来实现密封。
当凝结水压力不足时,由SER系统提供密封水。
在福清核电1、2号机组投运以后,2回路凝汽器经常出现氧含量超过期望值(10ppb)甚至超过化学监督指标(20ppb)的现象,但与此同时凝汽器真空度良好,化学部门联氨正常投放。
多次针对凝汽器进行氦检漏并处理后,溶氧高的情况并没有得到缓解。
2 对凝结水泵轴封水改造
2.1凝汽器氧含量高的后果及原因分析
凝汽器出口溶氧量超过期望值,会对二回路整体各个泵及换热器造成长期腐蚀,缩短其使用寿命。
而凝汽器真空度没有恶化,化学部门联氨正常投放,且多次针对凝汽器氦检漏并消除漏点后其溶氧量并没有实质性的降低,说明氧含量不正常升高的原因并不在系统外部泄漏,而是由于其他系统与凝汽器的边界存在内部泄露致使含氧量高的水或气进入凝汽器,造成凝汽器整体氧含量升高。
与凝汽器相连接的管线中,只有SER水为饱和溶氧水(8000—13000ppb),远大于凝汽器氧含量的期望值10ppb,且采用超声波流量计对相应凝结水泵轴封水SER部分管线进行测量,发现SER水会通过管路漏入系统中。
所以造成凝汽器氧含量高的原因确定为SER水。
2.2凝结水泵轴封水管线改造
凝结水泵正常运行为两台50%流量的凝结水泵运行,一台凝结水泵停运备用。
凝结水泵的轴封水管路设计为运行的两台泵由凝结水进行自密封,停运的一台为SER水密封。
具体的流程简图如图1实线所示。
图1凝结水泵轴封管路改造前后简图
当泵处于运行状态时,泵出口凝结水通过逆止阀2以及节流孔板为凝结水泵提供轴封水,逆止阀1左侧压力高SER水无法进入。
当泵停止运行时逆止阀1右侧SER水压力高,SER水通过逆止阀向泵提供轴封水。
而正常运行总有一台泵处于停运状态,这时饱和溶氧的SER水通过轴封管线进入系统与凝结水融合,致使凝汽器氧含量超标。
针对此现象,拟定了凝结水泵轴封管线的改造方案。
将三台凝结水泵出口的轴封水取水口截断并用盲板堵死,轴封水管线连接到轴封水母管上,而轴封水母管的水由凝泵出口母管提供,如上图虚线所示。
这样在正常运行状态下两台50%流量的凝结水泵正常运行,泵出口凝结水汇集到凝结水母管中被分配到轴封水母管,再由轴封水母管分别对三台泵提供轴封水。
这样三台泵的轴封水均由压力较大的凝结水提供,避免了饱和溶氧的SER水进入系统。
实际操作中还应注意的是,管路改造后原节流孔板的孔径大小可能相对较小,造成凝结水通过孔板后压力降低过大,SER水及凝结水一同进入凝结水泵作为轴封水的现象。
在改造时将节流孔板孔径适当扩大可以有效避免此现象的产生。
2.3改造后效果
福清核电于101大修时对1号机组凝结水泵轴封水管路进行了改造,机组重新启动后凝汽器溶氧量为2ppb,而改造前机组凝汽器溶氧量一致徘徊在20ppb左右。
说明改造效果良好,凝汽器溶氧量大幅降低,已优于期望值。
3 结语
综上所述,造成凝汽器氧含量偏高的原因不仅仅是外漏,系统的内部泄漏或管路设计不合理也可能导致此现象的产生。
凝结水泵轴封水管路的设计决定了轴封水的供应渠道。
如果设计不合理会导致SER系统中的饱和溶氧水进入凝汽器造成凝结水溶氧量超标,进而影响二回路设备的使用寿命。
对凝结水泵的轴封管路改造后消除了SER水通过轴封进入凝汽器的途径,有效地降低了凝汽器的氧含量。
这次改造是一次有效地实践,为以后机组改造及设计提供了良好的借鉴。
参考文献:
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