凝结水精处理系统在岭澳核电站二期中的应用[参考]

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1、泥南轩 奉上 凝结水精处理系统在岭澳核电站二期中的应用凝结水精处理系统在岭澳核电站二期中的应用 摘摘 要:要:文章阐述了深圳岭澳核电站二期 2X1000MW 凝结水精处理系 统与设备的特点以及高塔分离法等关键技术的实际应用。 关键词:关键词:凝结水;精处理系统; 树脂分离核电机组设置全流式凝结水精处理系统,该系统的主要特 点是水量大、进水 DH 值高、水质要求严格、安全系数高、稳定性要 求高。凝结水精处理系统(简称 ATE 系统)的功能是去除凝结水中 的悬浮杂质和离子性杂质,保证二回路水质达到要求及 WANO 化学指 标要求,从而达到减少热力系统设备腐蚀和结垢、延长设备使用寿 命的目的,在机组

2、启动时可以大大减少系统冲洗时问,使机组尽快 投入运行并节约除盐水用量;在凝汽器发生一定范围的海水泄漏时, 阻止海水中的杂质进入常规岛的热力系统,并给运行人员较充裕的 时间采取相应的措施。因此,研究凝结水精处理系统在核电站中的 应用具有十分广阔的前景和深远的意义。 1 1 概述概述 核电站通常由一回路和二回路系统两部分组成。核电站的核心 是反应堆,在核电站汽水循环过程中,由于核反应堆具有强放射性, 流经反应堆的冷却剂带有一定的放射性,因此从反应堆流出来的冷 却剂不能泄漏流人蒸汽发生器的二次侧水中,否则会引起放射性污 染二回路系统。而防止反应堆内的冷却剂泄漏流人蒸汽发生器的二 次侧水中的关键是要控

3、制好给水水质,以防止蒸汽发生器的管板发 泥南轩 奉上 生晶间腐蚀或应力腐蚀而损坏,而且蒸汽发生器管道不易更换,因 此,对蒸汽发生器给水水质的要求比对常规的高参数火电机组给水 水质的要求高。 2 2 主工艺流程主工艺流程 凝结水精处理系统采用中压旁流式精处理系统,见图 1,即凝 结水精处理通过将全流量的凝结水精处理系统设置在主凝结水系统 的旁流位置来实现。考虑有 510净凝结水返回主凝结水管并 随同未经处理的凝结水进入精处理装置的人口母管,凝结水主回路 上不再设旁路隔离阀。 凝结水精处理工艺系统由两部分组成,一部分为凝结水精处理 部分,另一部分为凝结水精处理体外再生部分。该装置的优点:为 了保证

4、系统的安全,旁路上不设置阀门,这样,在凝结水精处理系 统出现故障时,水流会自动经过无阀旁路而不会导致因系统失水带 来的事故;另一方面,由于设计了凝升泵,当开动凝升泵时,精处 泥南轩 奉上 理系统的运行阻力将被克服而使凝结水经过床层处理后送出,系统 的运行安全得到最大的保障。 3 3 凝结水精处理系统参数与水质标准凝结水精处理系统参数与水质标准 凝结水精处理系统参数与水质标准见表 13。 泥南轩 奉上 4 4 凝结水精处理系统设备的特点凝结水精处理系统设备的特点 4 41 1 主要设备参数(单台机组)主要设备参数(单台机组) 凝结水精处理系统主要设备参数见表 4。 4 42 2 设备结构特点设备

5、结构特点 泥南轩 奉上 前置阳床为焊接 16MnR 碳钢柱形容器,内衬无硅天然橡胶,设 备直径为 3200,由于凝结水的 DH 值高达 97,设计的阳床床层 高度为 13m(这在国内技术中是不多见的),采用与高速混床相 同的结构;树脂捕捉器为 16MnR 碳钢柱形容器,内衬无硅天然橡胶, 设备直径为 800,采用侧进侧出的结构,能节省空间。为了滤元 缝隙过流面积满足最大凝结水流量的要求,采用 6 根 DN125 的小直 径加强型滤元直接焊接在多孔板上,这样不仅减小了设备直径,降 低了设备高度,也增加了滤元强度,使滤元装置轻便,拆卸安装方 便。混床是处理装置的最后屏障,为了达到最有效的除盐功能,

6、我 们将混床确定为设备直径为 3200、焊接 16MnR 碳钢柱形容器,内 衬无硅天然橡胶,而不是便于制造、成本低廉、技术成熟的球罐, 这在国内也是不多见的选择。设备内壁衬胶,由二级布水进水装置、 进树脂装置、出水装置组成。 混床树脂分离塔是高塔分离法的关键设备。混床树脂分离塔的 焊接碳钢柱形容器由下部为 1800 圆柱、上部为 18002600 的锥形筒节构成,内衬无硅天然橡胶,进水装置为上伸 T 型绕丝母 支管式,绕丝缝隙为 030mm,便于杂质的排出,出水装置为碟形 孔板加小阻力双流速 316L 不锈钢水帽,保证了冲洗时大流量的需要, 有利于杂质的快速排出。此设备内部装置配水均匀,集水均

7、匀,可 避免在局部产生过高的流速与偏流现象发生。 分离塔的工作原理:在高速混床中运行后失效的阳、阴离子交 换树脂由分离塔失效树脂进口送人分离塔后进行反洗分层,均匀的 泥南轩 奉上 柱状水流通过分离塔底部的布水装置进入分离塔中,由于阳树脂比 重和颗粒粒径均大于阴树脂,反洗时阳树脂与阴树脂的沉降速度不 同,通过慢慢减小反洗水流量,使得阳树脂慢慢沉降在设备下部, 而阴树脂则慢慢沉降在分离塔的上部。中间部分靠近阴树脂输送口 的附近为阳、阴树脂的混合过度区,且在树脂输送口的上部完全为 阴树脂,这样可以保证从输送口送出的全部为阴树脂。通过冲洗水 将阴树脂从分离塔侧壁阴树脂出口送出,阳树脂从分离塔底部的阳

8、树脂出口送出,树脂输送完成后,留在分离塔内的混脂量通过安装 在分离塔侧壁的移动式光电料位计来控制。当树脂输送到光电料位 计处时,料位计发出的信号送至运行控制室,使程序控制自动判断 树脂已经输送完全,从而整个分离过程结束。 5 5 结语结语 我国自 1991 年 12 月建成秦山核电站以来,目 前建设了秦山、 大亚湾、深圳岭澳、连云港田湾 4 个核电站,总装机容量达到了 900 万 kW。国家计划在今后 15 年里建设至少 30 座核电机组,到 2010 年,争取在运行核电装机容量达到 1 200 万 kW:到 2020 年, 在运行核电装机容量达到 4 000 万 kW,占总装机的 4,在建核电 装机容量达到 1 800 万 kW。因此,研究凝结水精处理系统在核电站 中的应用具有十分广阔的前景和深远的意义。该套系统现在正在施 工执行阶段,相信在不断发展的核电站凝结水精处理领域中它具有 前瞻的借鉴意义 参考文献:参考文献: 泥南轩 奉上 1王华核电站的凝结水精处理.净水技术,2002,(4)

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