REA水箱氧含量超标调查以及后续处理

时间:2022-04-14 02:53:30

中图分类号:F270 文献标识:A 文章编号:1674-1145(2015)05-000-02

摘 要 秦山二期核电厂3/4号机组REA系统在调试和运行期间,曾发生数次REA水箱氧含量超标事件(氧含量超过100ppb),严重影响到了3/4号机组的正常运行。为了查明原因,借鉴大亚湾和岭澳核电同类缺陷的处理经验,对造成REA水箱氧含量高的各种可能原因进行排查。通过对工艺相关、仪控相关、设备本体等相关原因的调查,最终确定REA水箱氧含量超标的原因。实施REA水箱取样管线的改造和REA水箱本体的处理,使REA水箱氧含量恢复到正常水平。

关键词 氧含量 技术改造 REA水箱

一、前言

REA水箱(001,002BA)为2个机组共用,一用一备。其内存储的是除盐除氧水,在核电厂的运行中起着很重要的作用,由于其供水会进入一回路,因此对REA供水的水质尤其是氧含量有着严格的要求。根据技术规格书,REA水箱内的水氧含量运行限值为100ppb,一般期望值为50ppb。秦山二期核电厂4号机组在调试过程中,曾发生数次8REA001,002BA氧含量超标事件,对3号机组的正常运行造成了较大的影响。

二、REA系统的简要介绍

(一)REA水箱的功能介绍

水箱的正常水源是硼回收系统(TEP)回收的一路水(经过净化过滤,蒸发器硼水分离等过程),而初次充水或异常情况下的应急充水有核岛除盐水分配系统(SED)的水经过辅助给水系统(ASG)的除氧器处理后供给。

(二)氧含量高对机组的影响

如果REA水箱氧含量因设备问题出现异常,若条件许可,可临时局部换水使得氧含量低于规范要求,再择机安排设备检修。若条件不许可,只能向一回路补入含氧量超标的水,增加了一回路补入氧含量超过限值的水,增加了一回路管道和燃料包壳腐蚀的风险,对后续的评估也是一个考验。

三、扩建机组调试阶段8REA水箱含氧量超标事件调查

(一)事件描述

秦山二期核电厂4号机正在调试过程中,3号机已运行。4号机调试部门接到3号机运行部门反映:8REA水箱氧含量数次超标。

图一:REA系统水回路改造之前简图(虚线部分为取样管线)

(二)可能的原因分析

进行调查的工作人员利用本身的专业配置,大亚湾和岭澳核电的运行事件的良好事件经验反馈,借鉴根本原因分析的方法,把影响REA水箱氧含量的可能原因分成5个模块:1.测量仪表的因素;2.维修活动因素;3.工艺安装因素;4.水泵出入口等的工艺调查;5.水箱本体。下面对可能的原因进行逐条分析。

1.测量仪表因素。

经过仪控工作人员的检查校验,确认氧表校验合格,并进行相互的对比,并未见异常,所以排除测量仪表损坏的可能。

2.维修活动因素。

在排查水箱本体之前,要确认是否因为检修时充水排气不充分而导致水箱意外漏氧。经过与运工核实,在水箱氧含量开始升高的近期,并没有进行相关的设备维修,所以基本排除此种可能。

3.工艺安装因素。

在排查REA水箱工艺因素原因时,发现扩建REA系统的水箱之间存在通过取样管线串水的可能,含氧量不合格的水箱有可能将不合格的除氧水串至含氧量合格的水箱,并造成整个REA水系统的污染。下面具体对改造之前的原因和改造方案进行详细介绍:

经过技术改造委员会同意,在扩建机组进行了改造:

图三:取样管线技改示意图

在实施改造以后,基本排除水箱之间串水的情况,但是两个REA水箱的氧含量还是经常超标,所以我们也基本排除是因为水箱之间串水而导致氧含量不合格这种可能性。

(四)水泵出入口等工艺因素

从REA的系统流程来看,REA水箱的补水水源有二路,一路是TEP回收的水,另外一路是SED水经ASG除氧器除氧后供给。在3号机的日常运行中,TEP回收的水一般是排放掉不再回收利用,即向REA供水的管线一般不启用,而ASG除氧后的水质经测试也是没有问题的。REA水箱刚检修不久,有问题的可能性不大。因此怀疑REA水箱的工艺流程环节可能有漏点,所以我们制定了相关方案进行排查,通过细致的排查也未发现工艺相关问题。

(五)水箱本体的检查

机械专业组对REA水箱氧含量超标原因的分析:

机械对REA水箱浮顶进行了分析,随着水位上升隔膜开始随着浮顶的上升逐渐拉伸,所受到的应力也逐渐升高,密封压条和隔膜的连接处以及隔膜和浮顶的连接处都受到比较大的拉应力。随着设备的运行和腐蚀,这两处的连接处保持紧固力,导致空气从这两处漏入。

四、体会和总结

(一)REA水箱本体体积大,螺栓众多,难以保证所有螺栓不被腐蚀,应注意在螺栓选型方面和日常检修中加以注意。

(二)小流量循环管线存在被取样管线污染的风险,新建机组建议实施技改增加实体隔离措施,以降低取样管线污染小流量循环管线的可能性。

(三)对于涉及多专业的问题处理,成立跨部门的项目组进行运作是电厂目前比较认可的有效方式。

(四)根本原因分析方法在电厂已经提倡多年,也越来越成为一种解决现场问题的有力工具。随着对设备真正的精细化管理。本次秦山二期REA水箱含氧量高处理过程的经验可以进一步形成相应的文件进行固化。

参考文献:

[1] 戚屯锋等.3/4号机组中级运行培训教材(上册)[内部资料]

[2] 秦山第二核电厂三、四号机组运行技术规格书[内部资料].

[3] 秦山核电二期 REA系统手册[内部资料].

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