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非能动堆芯冷却系统冷凝回流落水管改造分析

发布时间:2021-07-29 08:54
  重力疏水管道在运行过程中容易发生气阻现象,导致流量下降。本文结合AP1000非能动堆芯冷却系统(PXS)冷凝回流疏水管线布置和试验情况,首先分析了发生气阻现象的潜在原因,给出了动态赶气的评价方法和准则;然后基于遏制气阻产生的必要条件的角度,从管道布置、施工可行性的角度提出了优化设计方案;最后通过计算流体动力学(CFD)分析,定量研究和比较不同方案的疏水能力,提出增设三根排气管的最终改造方案。现场试验验证结果表明:改造后的收集盒疏水能力显著提升,有效地解决了气阻问题,同时也为拓展到后续项目的工程应用奠定了基础。 

【文章来源】:核科学与工程. 2020,40(01)北大核心CSCD

【文章页数】:9 页

【部分图文】:

非能动堆芯冷却系统冷凝回流落水管改造分析


事故后冷却示意图

示意图,示意图,吊梁,加强筋


AP1000冷凝回流系统由安全壳垂直壁面上部的环吊梁、中间部位的加强筋、收集环吊梁、加强筋处积聚冷凝水的落水管、安全壳下部的返回槽和收集盒,以及其他连接管道和部件组成。事故工况期间,返回槽收集到的冷凝水通过收集盒的疏水管被排往IRWST。冷凝回流系统如图2所示。1.1 环吊梁和加强筋

示意图,吊梁,加强筋,安全壳


冷凝水沿安全壳壁面下落至环吊梁和内部加强筋处,由于环吊梁有一圈环绕安全壳的挡水坝,加强筋内外两侧的围板形成能存储水的水槽。分别在环吊梁和加强筋底部设置落水管将冷凝水引到运行平台标高处的冷凝水收集盒。环吊梁和加强筋示意图如图3所示。1.2 返回槽

【参考文献】:
期刊论文
[1]一回路剩余空气体积对核岛隔离阀密封性定期试验的影响研究[J]. 孙开宝,张钊,张铁坚,圣国龙,赵福宇,种道彤,严俊杰.  核科学与工程. 2019(05)
[2]化工过程常见气阻现象及其解决措施[J]. 唐修祥.  化工技术与开发. 2013(01)



本文编号:3309023

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