核电蒸汽发生器管子管板液压胀接技术研究
发布时间:2020-06-16 09:03
【摘要】:作为压水堆核电站一回路关键主设备的蒸汽发生器,其中一回路的水带有放射性,而U形管正是一回路和二回路的边界,既起到阻隔放射性作用,又传导热量。而U形管和管板的连接就是其中最脆弱的环节,非常容易发生泄漏故障而导致核电站停堆维修。因此,在蒸汽发生器制造中对管子管板的液压胀管技术研究非常必要和关键。本课题来源于某核电站蒸汽发生器U形传热管与管板液压胀接生产制造需要。本文用ANSYS软件模拟蒸汽发生器管子管板液压胀管的方法,研究胀管压力、保压时间对管子管板胀接后接触压力、接头拉脱力、残余应力的影响,并通过对管子管板液压胀工艺评定的考核,最终确定产品制造的工艺参数。制定了正式产品胀管的操作工艺规程,并确定管子管板胀接验收准则,提高了产品的生产效率和成功率,为公司今后的产品生产打下扎实的基础。同时,较为详细的介绍了正式产品U形管和管板液压胀接整个生产和检验过程,具有较强的可操作性,也可以为其他液压胀管方面的应用提供非常好的案列借鉴。
【学位授予单位】:上海交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM623
【图文】:
第一章 绪论1.1 研究背景核能在上世纪开始被大量的应用于发电,其具有低碳高效清洁,持续供应能力强等特点,代表着新能源发展的方向,受到包括中国在内的世界各国的重视。据公布数据统计,到2010年底,全世界有442台核电机组在运行,总装机容量为37万兆瓦,总发电量占到世界发电总量的16%。依据国际原子能机构IAEA提供的数据显示,全球正在建设的核电机组有66台,计划建设的核电机组约为148台,另外有意向建设的核电机组约为342台,预计到2030年全世界核电总装机容量会是现在的两倍[1] [2] [3]。虽然核电发展历史上出现过3次重大的核安全事故,分别是三哩岛事故,切尔诺贝利事故和日本福岛核事故,给核电发展带来了巨大的影响。但是随着技术的不断进步,核安全控制越来越先进,人们核安全的意识也越来越高,核电站的建设和发展是大势所趋。
某项目1000MW级蒸汽发生器结构见图2。管板总厚度为565mm,其中镍基合金堆焊层8mm,管板上钻有8948个矩形排列的Φ19.28mm管孔。U形传热管两端穿入管板的管孔内,定位胀,管子管板焊接加全长度液压胀接,以保证一、二回路之间的密封性。U形管材料为Inconel690,尺寸为Φ19.05×1.09mm。在U形管弯管区,用三组U形抗振条隔开
本文编号:2715836
【学位授予单位】:上海交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM623
【图文】:
第一章 绪论1.1 研究背景核能在上世纪开始被大量的应用于发电,其具有低碳高效清洁,持续供应能力强等特点,代表着新能源发展的方向,受到包括中国在内的世界各国的重视。据公布数据统计,到2010年底,全世界有442台核电机组在运行,总装机容量为37万兆瓦,总发电量占到世界发电总量的16%。依据国际原子能机构IAEA提供的数据显示,全球正在建设的核电机组有66台,计划建设的核电机组约为148台,另外有意向建设的核电机组约为342台,预计到2030年全世界核电总装机容量会是现在的两倍[1] [2] [3]。虽然核电发展历史上出现过3次重大的核安全事故,分别是三哩岛事故,切尔诺贝利事故和日本福岛核事故,给核电发展带来了巨大的影响。但是随着技术的不断进步,核安全控制越来越先进,人们核安全的意识也越来越高,核电站的建设和发展是大势所趋。
某项目1000MW级蒸汽发生器结构见图2。管板总厚度为565mm,其中镍基合金堆焊层8mm,管板上钻有8948个矩形排列的Φ19.28mm管孔。U形传热管两端穿入管板的管孔内,定位胀,管子管板焊接加全长度液压胀接,以保证一、二回路之间的密封性。U形管材料为Inconel690,尺寸为Φ19.05×1.09mm。在U形管弯管区,用三组U形抗振条隔开
【参考文献】
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相关硕士学位论文 前1条
1 田君丽;换热器液压胀接密封机理的研究[D];北京化工大学;2003年
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