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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于反应堆一回路泄漏率计算,具体涉及一种vver反应堆功率运行期间一回路泄漏率计算方法。
技术介绍
1、vver机组对于反应堆处于功率运行期间的一回路冷却剂泄漏限值存在明确要求,即如果知道泄漏位置要求泄漏量不超过2t/h,如果不知道泄漏位置要求泄漏量不超过0.7t/h,并且要求没有压力边界的泄漏。功率运行期间可以通过辐射监测系统、泄漏监测系统确认无压力边界泄漏,同时还需要每天计算稳态状态下的一回路冷却剂余量平衡来监测一回路不可识别泄漏。
2、田湾3、4号机组在功率运行期间,在一回路温度、压力和稳压器液位稳定时每天都要计算一回路泄漏率,当一回路不可识别泄漏率超过0.1t/h,需要每8h计算一次,当一回路不可识别泄漏率在0.7t/h到2.0t/h时,需要迅速组织人员查漏,当一回路不可识别泄漏率超过2.0t/h时,需要按照技术规格书要求后撤。
3、通过定期计算一回路泄漏率,监视一回路泄漏率变化,可以提前发现一回路存在的小泄漏,避免泄漏扩大影响机组安全稳定运行。因此通过科学有效的一回路泄漏率计算方法,可以更加精细的计算出反应堆一回路泄漏率。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于提供一种vver反应堆功率运行期间一回路泄漏率计算方法,利用机组上现有的仪表及设备参数,能快速有效的计算出一回路泄漏率。
2、为达到上述目的,本专利技术所采取的技术方案为:
3、一种vver反应堆功率运行期间一回路泄漏率计算方法,通过一回路冷却剂平衡计算一回
4、v1=(l2-l1)*2.5/(t2-t1),v1代表一回路化学加药量,单位m3/h;l2代表t2时刻一回路氨水供应储罐的液位,单位均为m;l1代表t1时刻一回路氨水供应储罐的液位,单位均为m;t1、t2代表选取用于计算一回路泄露率的两个时间点,间隔至少1h,单位均为h;2.5代表一回路氨水供应储罐每1m液位对应的体积,单位为m3/m。
5、v2=(l4-l3)*6.89/(t2-t1),v2代表容积和硼控制系统向一回路补水量,单位m3/h;l4代表t2时刻容积和硼控制系统中除气器的液位,单位m;l3代表t1时刻容积和硼控制系统中除气器的液位,单位m;t1、t2代表选取用于计算一回路泄露率的两个时间点,间隔至少1h,单位均为h;6.89代表除气器每1m液位对应的体积,单位为m3/m。
6、v3=f4+f3+f2+f1-f0,v3代表一回路通过4台主泵末级轴封泄漏的变化量,单位m3/h;f4、f3、f2、f1代表4台主泵在t2时刻的末级轴封泄漏量,单位是m3/h;f0代表4台主泵最后一次调节好末级硼冲洗后的流量和,为已知数据,单位是m3/h。
7、v4=(l6-l5)*14.5658/(t2-t1),v4代表一回路向卸压箱的泄漏量,单位m3/h;l6代表t2时刻卸压箱的液位,单位m;l5代表t1时刻卸压箱的液位,单位m;t1、t2代表选取用于计算一回路泄露率的两个时间点,间隔至少1h,单位均为h;14.5658代表卸压箱每1m液位对应的体积,单位为m3/m。
8、v5=(f5+f6+f7+f8+f9)/103,v5代表一回路通过自动取样系统的泄漏量,单位m3/h;f9、f8、f7、f6、f5代表一回路自动取样系统在t1至t2时刻之间的平均取样流量。
9、取t2时刻的取样流量代表平均流量,单位是l/h。
10、本专利技术所取得的有益效果为:
11、应用广泛性:此计算方法是田湾二期工程运行以来,总结机组运行经验,根据在稳压器液位稳定、一回路温度稳定时的一回路冷却剂平衡来设计出一种方便、快速、精确计算一回路泄漏率的计算方法。目前国内田湾核电站1-4号机组以及7、8号机组、徐大堡核电站3、4号机组都是采用相同设计的vver型反应堆,此计算方法可以得到同行核电行业广泛应用,提高中国核电机组整体运行稳定性。
12、经济效益:通过定期计算一回路泄漏率,监视一回路泄漏率变化,可以提前发现一回路存在的小泄漏,避免泄漏扩大造成一回路破口导致机组发生意外停机停堆,维持机组安全稳定运行。如果发生意外停堆至少需要一天来恢复机组满功率运行,一台机组能避免1992万元的经济损失。
13、实用高效:此计算方法完全使用机组现有的系统与仪表参数,不需要新增新的设备或装置。使用此方法计算一回路泄漏率更加经济、高效。
14、安全性提升:通过定期计算一回路泄漏率,可以提前发现一回路存在的小泄漏并及时进行消缺。该项举措将提高田湾核电站及同行核电站机组运行稳定性及经济性,有效避免非计划停机停堆。
15、计算结果精准、快捷:此计算方法对进出反应堆一回路的系统和介质进行了精准划分,因此可以准确的计算出一回路泄露率,计算结果对比其他方法更为准确。此计算方法能够简单快捷的计算出一回路泄露率,可以将公式固化到excel中,只需将相关数据输入即可计算出结果。
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1.一种VVER反应堆功率运行期间一回路泄漏率计算方法,其特征在于:通过一回路冷却剂平衡计算一回路所有泄漏,即通过容积和硼控制系统补充到一回路的水装量等于一回路可识别泄漏与不可识别泄漏之和,即Q=V可识别+V不可识别;其中向反应堆一回路的补水Q由两个部分组成,一个是一回路化学加药量V1,另一个是容积和硼控制系统向一回路补水量V2,即Q=V1+V2;其中一回路可识别泄漏V可识别包括以下几个部分,即V可识别=V3+V4+V5:一回路通过4台主泵末级轴封泄漏的变化量V3;一回路向卸压箱的泄漏量V4;一回路通过自动取样系统的泄漏量V5;最终一回路的泄漏量V不可识别通过以下公式计算出来:V不可识别=(V1+V2)-(V3+V4+V5)。
2.根据权利要求1所述的VVER反应堆功率运行期间一回路泄漏率计算方法,其特征在于:V1=(L2-L1)*2.5/(T2-T1),V1代表一回路化学加药量,单位m3/h;L2代表T2时刻一回路氨水供应储罐的液位,单位均为m;L1代表T1时刻一回路氨水供应储罐的液位,单位均为m;T1、T2代表选取用于计算一回路泄露率的两个时间点,间隔至少1h,单
3.根据权利要求1所述的VVER反应堆功率运行期间一回路泄漏率计算方法,其特征在于:V2=(L4-L3)*6.89/(T2-T1),V2代表容积和硼控制系统向一回路补水量,单位m3/h;L4代表T2时刻容积和硼控制系统中除气器的液位,单位m;L3代表T1时刻容积和硼控制系统中除气器的液位,单位m;T1、T2代表选取用于计算一回路泄露率的两个时间点,间隔至少1h,单位均为h;6.89代表除气器每1m液位对应的体积,单位为m3/m。
4.根据权利要求1所述的VVER反应堆功率运行期间一回路泄漏率计算方法,其特征在于:V3=F4+F3+F2+F1-F0,V3代表一回路通过4台主泵末级轴封泄漏的变化量,单位m3/h;F4、F3、F2、F1代表4台主泵在T2时刻的末级轴封泄漏量,单位是m3/h;F0代表4台主泵最后一次调节好末级硼冲洗后的流量和,为已知数据,单位是m3/h。
5.根据权利要求1所述的VVER反应堆功率运行期间一回路泄漏率计算方法,其特征在于:V4=(L6-L5)*14.5658/(T2-T1),V4代表一回路向卸压箱的泄漏量,单位m3/h;L6代表T2时刻卸压箱的液位,单位m;L5代表T1时刻卸压箱的液位,单位m;T1、T2代表选取用于计算一回路泄露率的两个时间点,间隔至少1h,单位均为h;14.5658代表卸压箱每1m液位对应的体积,单位为m3/m。
6.根据权利要求1所述的VVER反应堆功率运行期间一回路泄漏率计算方法,其特征在于:V5=(F5+F6+F7+F8+F9)/103,V5代表一回路通过自动取样系统的泄漏量,单位m3/h;F9、F8、F7、F6、F5代表一回路自动取样系统在T1至T2时刻之间的平均取样流量。
7.根据权利要求6所述的VVER反应堆功率运行期间一回路泄漏率计算方法,其特征在于:取T2时刻的取样流量代表平均流量,单位是l/h。
...【技术特征摘要】
1.一种vver反应堆功率运行期间一回路泄漏率计算方法,其特征在于:通过一回路冷却剂平衡计算一回路所有泄漏,即通过容积和硼控制系统补充到一回路的水装量等于一回路可识别泄漏与不可识别泄漏之和,即q=v可识别+v不可识别;其中向反应堆一回路的补水q由两个部分组成,一个是一回路化学加药量v1,另一个是容积和硼控制系统向一回路补水量v2,即q=v1+v2;其中一回路可识别泄漏v可识别包括以下几个部分,即v可识别=v3+v4+v5:一回路通过4台主泵末级轴封泄漏的变化量v3;一回路向卸压箱的泄漏量v4;一回路通过自动取样系统的泄漏量v5;最终一回路的泄漏量v不可识别通过以下公式计算出来:v不可识别=(v1+v2)-(v3+v4+v5)。
2.根据权利要求1所述的vver反应堆功率运行期间一回路泄漏率计算方法,其特征在于:v1=(l2-l1)*2.5/(t2-t1),v1代表一回路化学加药量,单位m3/h;l2代表t2时刻一回路氨水供应储罐的液位,单位均为m;l1代表t1时刻一回路氨水供应储罐的液位,单位均为m;t1、t2代表选取用于计算一回路泄露率的两个时间点,间隔至少1h,单位均为h;2.5代表一回路氨水供应储罐每1m液位对应的体积,单位为m3/m。
3.根据权利要求1所述的vver反应堆功率运行期间一回路泄漏率计算方法,其特征在于:v2=(l4-l3)*6.89/(t2-t1),v2代表容积和硼控制系统向一回路补水量,单位m3/h;l4代表t2时刻容积和硼控制系统中除气器的液位,单位m;l3代表t1时刻容积和硼控制系统...
【专利技术属性】
技术研发人员:倪昊,张祥贵,侯昭辉,高赓,王兵,汲耀举,严智超,甘健,徐伟猛,张国军,
申请(专利权)人:江苏核电有限公司,
类型:发明
国别省市:
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