基于电厂取水外来物堵塞的预防管理

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汕尾电厂1、2号机汽水取样管防堵塞

汕尾电厂1、2号机汽水取样管防堵塞

Байду номын сангаас、体会及今后打算
通过本次QC小组活动,全体成员通力合作,发挥 个人的才智,在较短时间内完成了目标,保证了设 备的安全运行。通过本次活动提高了全体成员的质 量意识,锻炼了队伍。我们的下一个课题为«如何快 捷解决卧式离心泵油封漏油问题»
谢谢大家
A 经济性 A
A 有效 性 C
8
选定
2
氩弧 焊用 的水 溶纸 不溶
氩弧焊采用 面巾纸 更换质量好 的水溶纸
价格便宜,遇火可烧成灰烬,遇水溶解性 不好,压挤会成团,堵塞管路
C
5
不选
品质差的水溶纸遇水后,残留有渣
A
B
B
7
选定
注:A: 3分 B:2分 C:1分 制表:汪孝中
日期:2009年4月15日
八、对策实施 实施一:更换高温盘前Φ12的管 #2机组检修期间,省煤器入口、汽水分离器、主蒸汽三路取样管在Φ33.5*7 管段处(15.8米层)的一次门移到省煤器、汽水分离器、主蒸汽出口处附近,同时 将13.7米层至高温盘段Φ10*2.5管段进行更换。 下图为汽水取样系统图:
实施二:更换质量好的水溶纸
九、效果检查: 汕尾电厂#1、#2机汽水取样系统2008年4月至 2009年8月堵塞次数统计
5 4 3 2 1 0 2009 2009 2009 2009 2010 #1机 #2机
从上图分析,#1、#2机汽水取样系统堵塞次数大大减 少,偶尔堵塞,经检查是高温盘滤网有堵塞,经清理,系 统恢复正常。
从上表分析:从时间段来看,#1机在2008年1月、 2月及8月出现堵塞次数较多;#2机在2008年1月、 2月及2009年3月出现堵塞次数较多。这些时间段 正是#1、#2机168或停机检修时段。机组正常运行 时堵塞很少,调查发现是高温盘滤网堵塞

核电厂取水口堵塞原因分析与应对策略

核电厂取水口堵塞原因分析与应对策略

核电厂取水口堵塞原因分析与应对策略摘要:通过调查显示,核电厂取水口经常会发生堵塞现象,必须深入分析取水口堵塞的具体原因,这样才能具有针对性地进行识别和分析。

从而不断地加强设计工作,进行改造和组装。

在一定程度上能够控制这种问题的发生。

本文主要针对核电厂取水口堵塞原因进行分析,并且提出了有效的应用对策以及预防措施。

关键词:核电厂;取水口;堵塞原因;应对策略;预防措施在核电厂的整个运行系统当中,设备的冷却以及相关的用水非常重要,因此必须加强机械的通风以及补充用水工作。

而在整个工作进行的过程当中,取水口的运行状态具有一定的影响作用。

所以必须针对核电厂发生的取水口堵塞问题进行深入的分析,明确取水口运行状态,从而提出有效的预防措施。

一、核电厂取水口堵塞的原因分析(一)监视控制措施问题核电厂取水口相关工作人员所使用的预测技术以及方法不能够适用复杂环境的不断变化,因此在解决核电厂取水口堵塞问题的时候缺乏一定的行动力。

所以,必须加强预测方法以及控制技术的创新和发展。

(二)设备的管理以及控制问题核电厂相关的设备管理工作非常重要,管理工作没有足够的控制力度,就会导致大量的垃圾以及杂物不能够得到很好的解决和释放。

过滤网以及相关的过滤设备,容易造成堵塞现象,从而不能够发挥自身的冲洗功能。

这样就会导致核电厂取水口堵塞。

(三)外来物的影响作用在核电厂取水口堵塞的众多原因当中,占有非常重要的比例的原因就是外来物的入侵作用。

经过调查显示,大多数的核电厂取水口堵塞事件,都是由于外来物入侵造成的。

其中还包括碎冰以及淤泥的入侵,原油的泄露等问题,这些垃圾杂物的入侵会导致核电厂取水口发生严重的堵塞现象。

(四)取水口的设计以及改造问题在对核电厂取水口进行设计和改造工作的过程当中,如果设计工作不合理,也会导致核电厂取水口发生堵塞问题。

在过滤网以及相关系统设备运行的过程当中,会形成大量的垃圾,自身不会清除垃圾。

所以必须对核电厂的过滤网以及相关系统设备进行科学的设计以及变更改造工作,这样才能够改进淤泥沉积的具体状况。

核电厂取水口堵塞的预防和应对分析

核电厂取水口堵塞的预防和应对分析

核电厂取水口堵塞的预防和应对分析摘要:核电厂运行相对来说是一个复杂的过程,涉及到的因素众多,如果一个细节出现了问题,就有可能导致整个核电站的运行出现十分严重的后果。

因此就需要针对核电厂运行过程中所有的细节因素,展开更加严格的监管措施,制定出更加合理的工作流程。

从目前的情况看来,核电站取水口出现堵塞的情况将会造成整个核电站正常运转出现问题,因此就应当做好预防工作,采取更加积极的措施来进行解决。

关键词:核电站;取水口堵塞;预防;应对在核电厂运行的过程中会产生巨大的热量,这些热量如果不及时排走,就可能导致一些设备出现故障。

一般都是通过循环冷却水系统来进行降温的,取水口的运行状态将对核电厂的运行具有重要的影响,因此应当引起重视。

现阶段因为一些原因导致核电站取水口出现堵塞的情况,这都需要在未来的发展中制定出更加完善的预防方案。

一、出现取水口堵塞的原因1.1 技术手段不达标总体来说,取水口工作的环境因素比较复杂,经常面临一些其他杂质侵入的可能性。

这都有可能造成取水口出现堵塞的情况,如果没有做好相应的预防措施,就会使得整个循环冷却水系统运行出现故障。

首先比较常见的就是因为一些外来物的入侵,可能一些取水口附近的海生生物以及泥沙等都有可能进入到取水口中,长此积累下来就会出现严重的堵塞情况,甚至造成完全封闭的状态。

然后是体现在关于这方面的预防方法不科学,一些传统的监视技术手段已经无法适应现阶段环境的要求,与预期的效果存在较大的差异。

并且关于取水口的设计方案不够合理,一些新型的取水口方案尚未经过完整的设计就投入使用,这样就可能在应用的过程中出现问题。

针对取水口出现堵塞的情况,如今美国已经设计出了一种新型的多盘式滤网,能够在高效取水的同时对垃圾进行处理,展现出了极强的应用优势。

此外,还可以在取水口处装设水下三维数字声呐系统,这样就能够对底部出现在取水口附近杂质的情况进行更加科学的了解,以便制定出合理的冲洗方案。

1.2 控制能力不足针对核电厂区水口堵塞,已经出现了一些处理设备,这些设备能够实施自动清洗的作用,一旦发现取水口处积聚的杂质比较多,就会触发相应的指令来进行冲洗。

核电厂冷源系统防堵塞物大规模暴发技术措施探讨

核电厂冷源系统防堵塞物大规模暴发技术措施探讨
第46卷 增刊2020年
给水排水
WATER & WASTEWATER ENGINEERING
Vol.46 增刊2020
·核电水工技术专栏·
核电厂冷源系统防堵塞物大规模暴发技术措施探讨
张文杰 杨 嘉 张荣勇
(中 国 核 电 工 程 有 限 公 司 ,北 京 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ100840)
摘要 通过国内核电厂冷源系统海生物或海洋异物堵塞事件案例调研分析 ,探讨了堵塞物防治
为应对堵塞物 大 规 模 暴 发,目 前 大 部 分 核 电 厂 在取水明渠或取水口门处设置拦污网拦截堵塞物, 降低堵塞物堵塞 电 厂 冷 源 系 统 风 险,提 高 机 组 运 行 安全性。这些拦 污 网 由 于 长 期 浸 泡 在 海 水 中,并 且
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第46卷 增刊2020年
给水排水
WATER & WASTEWATER ENGINEERING
应使鼓网运转至 冲 洗 平 台 处 角 度 为 水 平,避 免 捞 污 斗内污物提前掉落。
1.1.3 反 冲 洗 回 收 系 统 过滤的杂物在冲洗水的作用下进入鼓形滤网两
侧的排水暗管。 每 台 机 组 的 反 冲 洗 污 物 经 排 水 暗 管,分别排至泵房两侧,经室外排水管网进行 捞渣 过 滤 后 ,最 终 排 入 大 海 。
Vol.46 增刊2020
常年经受海浪冲 击 或 树 枝 等 堵 塞 物 的 破 坏,大 多 需 要电厂进行 定 期 维 护。 此 外,某 些 电 厂 还 根 据 其 堵 塞 物 防 治 经 验 不 断 优 化 拦 污 网 的 孔 径 、形 态 结 构 等 。 下面以某核电厂为例进行介绍。
某核电厂通过 建 立 取 水 口 5 道 拦 截 体 系,减 少 了 水 母 、海 藻 等 海 生 物 进 入 取 水 系 统 的 数 量 ,保 障 了

某热电厂发电机定子冷却水管路因异物造成堵塞的分析与处理

某热电厂发电机定子冷却水管路因异物造成堵塞的分析与处理

某热电厂发电机定子冷却水管路因异物造成堵塞的分析与处理热电厂发电机的定子冷却水管路堵塞对发电机的正常运行会产生很大的影响。

本文将从分析堵塞原因、影响和处理方法三个方面进行讨论,以解决这一问题。

一、分析堵塞原因发电机的定子冷却水管路堵塞一般是由异物造成的。

主要原因包括以下几个方面:1.水质问题:水质差、含有较多的杂质会导致水管路内产生结垢,进而堵塞水管。

2.管道老化:水管使用时间长,管道内会产生大量的锈蚀物,最终引起水管堵塞。

3.设计不合理:如果发电机定子冷却水管路设计不合理,例如管道弯曲、直径过小等,容易堵塞。

4.维护不当:未定期清洗或保养水管,堵塞问题会逐渐加重。

二、影响分析发电机定子冷却系统的堵塞会对发电机的正常运行产生以下影响:1.发电机温度上升:水管堵塞会影响定子冷却效果,导致发电机温度升高,进而影响发电机的效率和寿命。

2.发电机散热不良:堵塞会导致定子散热不良,使得发电机内部热量无法有效散发,进而影响发电机的安全运行。

3.发电机功率下降:当发电机温度升高且散热不良时,会导致发电机的功率下降,最终影响发电机的发电能力。

4.发电机故障增多:定子冷却水管路堵塞会导致系统压力增大,水的循环受阻,增加了发电机故障的发生概率,降低了发电机的可靠性。

三、处理方法针对发电机定子冷却水管堵塞问题,我们可以采取以下几种处理方法:1.定期清洗:定期对发电机定子冷却水管路进行清洗,可以避免杂质的聚集和结垢,保持水管通畅。

2.水质处理:对入水口进行过滤处理,去除水中的杂质和颗粒物,减少结垢的可能性,并且选择水质较好的水源。

3.设计改进:在新建或改造发电机定子冷却水管路时,要合理设计管道的弯曲和直径,减少堵塞的可能性。

4.定期检修:定期检查和维护水管,清理管道内的锈蚀物和结垢,确保水管的通畅。

5.增加过滤设备:在水管路中增加过滤器或网罩等设备,可以有效预防杂质进入水管,减少堵塞发生的概率。

综上所述,发电机定子冷却水管路的堵塞问题对发电机的正常运行会产生较大的影响。

核电厂取水口堵塞问题原因分析及处理方法研究

核电厂取水口堵塞问题原因分析及处理方法研究

核电厂取水口堵塞问题原因分析及处理方法研究发布时间:2021-05-27T01:04:11.720Z 来源:《建筑学研究前沿》2021年4期作者:刘立佳张晓菲[导读] 本文已某核电厂取水口设施进行概况,对比同行电厂发生的典型事件为例,参考国内外同类电厂及水利水电领域的良好实践经验,根据核电厂取水设施的特点从预警、防御、抢险三个方向提出问题所在和解决方法。

确保核电厂冷源安全和机组稳定运行,文章可供业内同行参考借鉴。

中国核电工程有限公司北京 100840摘要:本文已某核电厂取水口设施进行概况,对比同行电厂发生的典型事件为例,参考国内外同类电厂及水利水电领域的良好实践经验,根据核电厂取水设施的特点从预警、防御、抢险三个方向提出问题所在和解决方法。

确保核电厂冷源安全和机组稳定运行,文章可供业内同行参考借鉴。

关键词:核电厂;取水口堵塞;评价;预防措施在2004-2021的16年中,WANO网站上公布共发生320多起核电厂冷源取水口堵塞事件。

据统计引发堵塞的物质主要有:水生物、冰、淤泥沙子、原油、其它异物。

其中80%的堵塞事件引起停机停堆,20%的堵塞事件对安全系统造成影响。

本文通过对某核电厂取水设施特点提出安全可靠的预防措施。

1.某核电厂海域及取水设施概况根据2020年在核电厂厂址海域开展的生态环境调查,春季以水母类最占优势,夏季则以阶段性浮游幼虫占主导地位,秋季以磷虾类和毛颚类较占优势,冬季则以桡足类占绝对优势。

球型侧腕水母是春夏两季为最优势种类。

取水明渠附近有大量海带、紫菜种植厂,此类海生物也是堵塞物重要来源。

另外该核电厂规划6台机组,共用一条取水明渠取水,总取水量为348m3/s。

渠底宽分别为140m、100m、60m,渠底标高-8.5m,6台机组运行工况平均海平面下取水明渠口门进口流速为0.3m/s,低于海域平均流速(0.4m/s),有利于减少卷吸效应的影响。

取水明渠内设置三道拦污设施,明渠口门(50mm×50mm)、明渠内(30mm ×30mm)、泵房前池外侧(30mm×30mm),均为全过流断面(水面以上至明渠底部)。

异物堵塞引起电站锅炉四管泄漏分析及预防措施

异物堵塞引起电站锅炉四管泄漏分析及预防措施

异物堵塞引起电站锅炉四管泄漏分析及预防措施李广龙;姜波;王家新;侯凡军;刘辉【摘要】异物堵塞引起受热面泄漏已成为威胁火电机组安全的重要因素.收集事故案例,对异物堵塞引起的四管泄漏原因加以系统分析.按异物形成阶段不同,将堵塞异物分为基建、检修和自身产生异物.对每一类别进行现象描述、案例介绍及原因分析,提出了相应的预防措施.综合而言,该系列措施能够有效降低四管泄漏,对于保证机组安全稳定运行具有重要意义.【期刊名称】《山东电力技术》【年(卷),期】2016(043)009【总页数】5页(P59-63)【关键词】异物堵塞;泄漏;分析;防治【作者】李广龙;姜波;王家新;侯凡军;刘辉【作者单位】山东里彦发电有限公司,山东济宁 273517;国网山东省电力公司电力科学研究院,济南 250003;国网山东省电力公司电力科学研究院,济南 250003;国网山东省电力公司电力科学研究院,济南 250003;华能山东威海发电有限责任公司,山东威海245200【正文语种】中文【中图分类】TM77火力发电厂中,锅炉“四管”指水冷壁、过热器、再热器、省煤器的管道。

锅炉“四管”的安全稳定运行与发电机组的安全稳定经济运行是密不可分的。

在发电机组的非计划停运统计中,锅炉四管泄漏占30%以上,不仅影响电厂的经济性,多次启停对锅炉的寿命影响巨大,因此锅炉四管泄漏的防治是电厂的重点工作。

近年来,因异物堵塞造成受热面泄漏有逐渐增多的趋势。

按异物形成阶段的不同,可分为基建遗留异物、检修遗留异物和自身产生异物。

基建遗留异物主要由于制造、安装过程中执行防异物工艺措施不当导致的;检修遗留异物主要是在检修过程中,未严格执行封堵措施和检修工作措施,进入汽水系统内的异物;自身产生的异物主要是由内部构建脱落、运行操作不当、汽水品质不良、管材老化等原因产生。

1.1 案例介绍锅炉受热面在制造、运输、安装、检修等过程中因各种原因导致异物进入管内、集箱内,随着蒸汽的流动会导致杂物的位置发生变化,引起堵塞造成该管道蒸汽流量减少而过热爆管。

防止发电机内冷水路堵塞的反事故措施

防止发电机内冷水路堵塞的反事故措施

防止发电机内冷水路堵塞的反事故措施(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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核电厂取水明渠增设拦污网的必要性分析

核电厂取水明渠增设拦污网的必要性分析
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图1 缠绕在青岛海边铁丝护栏上的浒苔 经咨询国家海洋局北海分局工作人员, 浒苔的成因大致 如下: (1)胶州湾是三面毗邻陆地的海湾,海水流动性很小; (2)胶州湾旁工业发达,污染严重,造成海水富营养化,这 成为浒苔漂移过程中大量生长的先决条件; (3)夏季气温和海水水温较高,有利于浒苔生长; (4)海水养殖使用饲料失控,为浒苔生长提供了大量养分。 鉴于以上浒苔成因属于客观问题,难以克服,北海分局应 对浒苔的方式还是以浮网拦截为主、人工打捞为辅。 因此,在 可预见的未来,现场取水口必定仍会每年遭到浒苔的侵袭。
格栅后布置了3台并列运行的立式混流循环水泵,各提供 满功率33%的流量。 该泵为油润滑、空气冷却(电机由闭式循环 水系统冷却),可根据海水水温或机组负荷等参数任意改变循 环水流速和压头。 循泵进水口位于黄海高程-9 m左右,距循泵 入口池底约1 m。 设计最低水位(百年一遇低水位)为-3.77 m,
2 海水取水口设计及拦污能力分析
2.1 取水口设计 按照海工系统设计图纸, 海阳核电取水口入口设计宽度
约150 m,设计水道宽度约110 m,水道底标高为-7 m(黄海高 程)。 东防波堤长约300 m,南防波堤长约1 900 m。 从取水明渠 入口至一期泵房流道入口处总长约1 500 m。
现场每两个机组设置了一个泵房,内置6台循环水泵(每 个机组3台),12个流道。 流道入口处装有12道粗格栅、12道 细格栅,用于阻挡外来物。 格栅底部标高-11 m(黄海高程),尺 寸均为3.5 m×6 m;粗格栅栅条为10 mm×80 mm不锈钢板,净
间距200 mm;细格栅栅条为10 mm×65 mm不锈钢板,净间距 50 mm。 在细格栅前后水位差达到0.3 m时系统会自动报警,提 醒主控室注意。

核电厂冷却水取水口堵塞问题的分析和建议措施华伟佳

核电厂冷却水取水口堵塞问题的分析和建议措施华伟佳

核电厂冷却水取水口堵塞问题的分析和建议措施华伟佳发布时间:2023-05-31T05:42:38.767Z 来源:《中国电业与能源》2023年6期作者:华伟佳[导读] 本文分析了核电厂冷却水取水口堵塞的成因,以及对WANO网站发布的相关冷却水取水口堵塞事件进行汇总、分类和归纳,找出核电厂冷却水取水口堵塞的共性影响因素。

核动力运行研究所湖北武汉 430223摘要:本文分析了核电厂冷却水取水口堵塞的成因,以及对WANO网站发布的相关冷却水取水口堵塞事件进行汇总、分类和归纳,找出核电厂冷却水取水口堵塞的共性影响因素。

分析了国内外各类冷源安全事件的主要原因和应对措施,列举了目前国内核电厂在预防取水口堵塞方面开展的相关工作,提出了防止核电厂冷却水取水口堵塞的建议,供运行核电厂在冷却水取水设施设备的技改提供参考,为新建核电厂的取水口设计提供借鉴。

关键词:核电厂;取水口;堵塞;经验反馈引言核能是一种安全、经济、可靠的清洁能源,核能发电有着规模大并且功率稳定的特点,这就使其能够大规模替代化石能源发电,成为在可预见的未来发展低碳经济的必然选择。

根据《“十四五”规划和2035远景目标纲要》,至2025年,我国核电运行装机容量达到7000万千瓦。

在2021年政府工作报告中,明确提出“在确保安全的前提下积极有序发展核电”,之后一系列政策文件明确了核电在“碳中和”背景下的重要地位,尤其在《2030年前碳达峰行动方案》、《“十四五”现代能源体系规划》两份重要文件中,再次强调了“积极安全有序发展核电”。

未来一段时间,中国核电发展将是重要机遇期,发展的空间和潜力巨大。

随着核电机组的不断增加,对于核电的可靠运行提出了更高的要求。

我国目前商运的核电站为滨海核电站,核电厂核岛及常规岛的冷源来自冷却凝汽器,冷凝器使用海水作为冷源。

机组使用海水的过程中经常会出现取水口堵塞问题,威胁核电机组安全稳定运行。

1核电厂冷却水取水口堵塞事件分析近年来,我国核电厂先后发生了多起海生物堵塞冷却水取水口事件,导致冷源部分丧失。

滨海核电厂取水安全防范及海生物保护工作调研

滨海核电厂取水安全防范及海生物保护工作调研

滨海核电厂取水安全防范及海生物保护工作调研水力学研究所韩瑞,纪平,赵懿珺,刘彦安全发展核电是我国应对全球变化的能源战略措施,滨海核电厂运行通常以附近海域海水作为冷却水源,但随着海洋环境变化及工业发展对海湾开发利用程度的加深,近岸海域暴发性海生物堵塞电厂取水系统,造成机组冷源丧失导致停堆停机的事件频发,成为核电安全运行的重要隐患。

全面深入调研滨海核电厂取水安全防范是保障国家核电安全发展的重要内容,也是核电安全生态运行的必须。

本专项主要通过对调研科研文献、核电行业总结报告、相关科研单位研究工作报告,收集核电取水安全新闻报道,参与学术交流会议等开展研究,调研内容主要包括:国内外取水堵塞事件及成因调研、主要堵塞海生物习性调研、取水防范工程技术及改进措施调研等。

获得的主要结论如下:(1)核电厂取水堵塞事件调研及分析本研究调查了发生取水堵塞事件的核电厂及其他电厂的发生时间、原因、堵塞源、后续处理处置措施等及发生相关事件的核电厂分布,图1表明了国内外发生取水堵塞事件的核电厂分布情况。

图1 国内外发生取水堵塞事件核电厂分布图①从事件发生的原因分析:发生取水堵塞事件的原因复杂多样,除了少数事件是由于人为原因或突发气候原因等,多数事件都是由于在核电厂设计、建设时对海洋环境的变化及海洋生物的生物习性、生长和暴发条件了解有限;②从不同类型电厂分析:内陆核电厂及滨海核电厂均存在取水安全会面临威胁的情况,核电厂防范生物、杂物堵塞取水系统是一个综合性的议题;③从事件发生的时间和地点分析:堵塞事件发生在时间和地域上具有高度的重现性,这与电厂所处海域环境富营养化加剧关系密切;④从取水堵塞事故发生的国家和地区分布分析:中国渤海湾及东南沿海、日本周边海域(日本海河太平洋西部)、美国西部海域(太平洋东部)、菲律宾周边海域、阿拉伯半岛附近海域(阿拉伯海北部)、英国东北部海域(北海)等是事故的频发区,与水母等暴发性海生物的暴发区域重叠性较高;⑤从堵塞源分析:造成取水系统堵塞的物质有生物和非生物两类,生物类主要有浮游藻类、海草、水葫芦、水母、海地瓜、海瓜子、石莼、沙蛰、虾、鱼等,其中以水母导致的堵塞事件居多;非生物类要有冰、垃圾、泥沙、麦秸杆等。

华南地区核电厂冷源安全保障能力现状和建议

华南地区核电厂冷源安全保障能力现状和建议

海生物或异物在滨海核电厂循环冷却水取水口附近爆发会对取水安全构成一定的威胁。

2004年至2015年期间,世界核电运营者协会(The World Association of Nuclear Operators ,简称WANO )[1]通告了国外核电厂104起有关冷却水取水口堵塞导致反应堆降功率、手动停堆和自动停堆等运行事件,其中约20%的事件对安全相关系统造成直接影响,超过80%的事件对机组发电造成影响。

我国现有核电厂均分布在滨海地区,也发生过多起因海生物或异物堵塞取水口影响取水安全的事件。

2016年4月,国家核安全局发布了《国家核安全局关于近期海洋生物或异物影响核电厂取水安全事件的通报》[2](国核安发〔2016〕91号)。

国内外的经验反馈促使各核电厂营运单位重视冷源安全问题,不同的核电厂采取了一些防范措施,但2020年3月24日和25日,阳江核电厂接连发生因海生物(毛虾群)入侵取水口导致海水旋转滤网堵塞触发汽轮机跳闸和反应堆紧急停堆的事件(跳机跳堆事件),对核安全控制和电网安全均造成一定的不利影响。

该类事件暴露出各核电厂在冷源安全保障能力方面还存在薄弱环节。

本文对华南地区各核电基地的冷源安全保障设施进行了调研,并就目前存在的短板提出了相应的建议。

1核电厂冷源需求和安全措施核电厂循环水过滤系统(CFI )的设备为保证常规岛循环水系统(CRF )、重要厂用水系统(SEC )、辅助冷却水系统(SEN )和最终冷却水系统(SRU )的水源提供过滤功能,经过滤处理后的海水作为电厂冷源向凝结水抽取系统(CEX )、设备冷却水系统(RRI )、常规岛闭路冷却水系统(SRI )、循环水处理系统(CTE )和安全壳余热排出系统(EVU )提供满足流量和压力要求的冷却水。

在机组正常运行(包括停堆)或事故工况下,核安全相关的余热排出系统和安全壳喷淋系统的热量均由RRI 导出,而SEC 导出RRI 传输的热量,最终被输送回海水中[3,4]。

海洋异物堵塞核电厂取水系统事件的经验反馈

海洋异物堵塞核电厂取水系统事件的经验反馈

海洋异物堵塞核电厂取水系统事件的经验反馈吴彦农;王娅琦;候秦脉;焦峰;孙国臣【摘要】核电厂冷源相关系统的功能丧失能够威胁机组安全.针对近期国内核电厂出现海洋异物堵塞取水口事件或异常,本文首先简单介绍了国内核电厂典型取水系统设计;然后对国内海洋异物堵塞影响核电厂冷源事件进行梳理,分析了国、内外典型冷源堵塞事件;最后总结了以往核电厂预防和应对此类情况时存在的问题,并针对问题给出经验反馈建议,以期提高核电厂应对冷源堵塞突发情况的能力.【期刊名称】《核安全》【年(卷),期】2017(016)001【总页数】7页(P26-32)【关键词】核电厂经验反馈;取水系统;取水口堵塞【作者】吴彦农;王娅琦;候秦脉;焦峰;孙国臣【作者单位】环境保护部核与辐射安全中心, 北京 100082;环境保护部核与辐射安全中心, 北京 100082;环境保护部核与辐射安全中心, 北京 100082;环境保护部核与辐射安全中心, 北京 100082;环境保护部核与辐射安全中心, 北京 100082【正文语种】中文【中图分类】TL38近期,我国核电厂陆续报告了多起由于海生物或海洋杂物堵塞取水系统而引发的运行事件,相关异常报告的数量呈增多态势。

从历史数据统计看,我国目前投运的核电厂址都发生过类似异常,其他国家核电厂近十年也发布了上百起取水系统堵塞的事件。

核电厂取水系统堵塞问题不但可能对机组的运行产生影响,导致机组被迫降功率或停堆停机,甚至会对核电厂最终热阱的可用性构成威胁[1,2]。

为了深入分析此类事件产生的各类原因,现对我国核电厂取水系统堵塞相关的运行事件和异常进行收集,并选取了国外发生的相关典型事件进行研究,给出改进建议。

根据各核电厂址的特征不同,我国核电厂的取水系统设计有所差异,一般包含的相关设施有取水明渠、取水构筑物、取水隧洞、前池、海水过滤系统等。

依据厂址环境条件的分析,针对可能影响取水的海生物或杂物等,在上述设施中设置了相关的拦截设备,包括拦船拦污网、围油栏、粗格栅、细格栅、加氯设备、格栅除污机、鼓形滤网及反冲洗装置等,重要厂用水系统中还设置了贝类捕集器。

核电厂取水口堵塞原因分析与应对策略文梦南孙超

核电厂取水口堵塞原因分析与应对策略文梦南孙超

核电厂取水口堵塞原因分析与应对策略文梦南孙超发布时间:2021-08-09T01:43:08.417Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第8期作者:文梦南孙超[导读] 在对国内外的众多在役核电设备发生的取水口堵塞事件,进行了大量的原因分析调查以后。

福建宁德核电有限公司福建福鼎 352200摘要:在对国内外的众多在役核电设备发生的取水口堵塞事件,进行了大量的原因分析调查以后。

结合调查的原因结果分析可知,提高对于初始原因的分析和调查、强化设计阶段的审查和改造、加强对于设备设施的检修和定期更换,对于避免大型事故的发生具有十分深远的现实意义。

及时对核电站的取水口运行情况进行全面的分析评价,有针对性地提出改进措施,可以加强取水口的改造和运行管理。

实现核电厂的安全和高效率生产。

关键词:核电厂;取水口堵塞;原因分析;应对策略前言核电厂循环冷却水系统是核电厂运行过程中的重要系统。

一些核电厂的设备用水都是来自核电厂的取水口,所以,核电厂通常安排在海洋、河流、湖泊的附近,以保证核电厂的系统正常运行及热量导出的冷却用水需求。

因此,对于核电厂取水口的安全运行进行详细的研究,不但可以保证核电厂的安全运行,还直接影响着核电厂电力供应的可靠性。

本文针对在役核电厂经常发生的堵塞情况进行了一系列的原因分析,并给出了具有针对性的对策措施,为实现核电厂的安全运行做出了详细的研究。

一、核电厂取水口堵塞的原因分析与评价(1)外来物入侵导致堵塞外来物种的入侵是导致核电厂取水口堵塞的主要原因。

经对近年来核电厂发生的多起取水口堵塞事件进行大量的研究可以发现,在近四年发生的多起取水口堵塞事件中,绝大部分都是由水生生物的堵塞而造成的。

同样的,一些外来的渔民养殖导致的竹竿、垃圾杂物的侵袭以及淤泥、泥沙和外来原油的泄漏,也是导致取水口堵塞的原因之一。

所以,我们需要重视加强对外来物的跟踪监视和情况监管,避免外来物导致核电厂发生堵塞。

(2)监视技术和响应预案的缺陷由于,核电厂所处环境以及运行情况的不同,所以,核电厂的检测方法和响应预案也存在着巨大的差异,当检测方法和响应预案不能及时有效的应对环境的变化时,就会导致核电厂的取水系统发生较大概率的堵塞,而不能采取及时有效的方法避免堵塞的发生,比如针对不同季节性的海生物聚集、赤潮等情况的持续性、系统性的监视不足,针对潮流、大风等恶劣天气气候的监控或预案不足,都有较大可能导致突发性的取水口堵塞事件发生。

核电厂取水工程堵塞物防控设计指南

核电厂取水工程堵塞物防控设计指南

核电厂取水工程,是指核电厂利用水资源进行发电或者冷却的工程项目。

取水工程的正常运行对核电厂的安全和稳定运行至关重要。

然而,由于各种原因,取水工程常常会受到堵塞物的影响,影响正常运行。

设计和实施有效的堵塞物防控措施至关重要。

1. 堵塞物的来源和影响核电厂取水工程常常会受到各种堵塞物的影响,主要来源包括水生生物、悬浮物、沉积物等。

这些堵塞物会导致取水工程的流动性能下降,影响冷却效果,甚至造成设备受损,影响核电厂的正常发电。

2. 堵塞物的防控原则针对不同的堵塞物来源,可以采取不同的防控措施。

可以通过设置鱼网或者屏障来防止水生生物进入取水口;通过定期清理和排除沉积物;通过设置过滤器或者沉积池来阻止悬浮物进入取水管道。

总的原则是及时发现和清除堵塞物,保持取水工程的畅通。

3. 设计指南为了有效防控堵塞物,需要在取水工程的设计阶段就考虑相关的防控措施。

一般而言,设计指南应包括以下几个方面:3.1 取水口设计取水口是取水工程的入口,设计合理的取水口对防止堵塞物的影响至关重要。

在取水口的设计上,应考虑设置鱼网或者屏障,以阻止水生生物进入取水口。

取水口的设计应考虑冲刷和清理的便利性,以便定期清理堵塞物。

3.2 取水管道设计取水管道是将水引入核电厂的关键通道,也是堵塞物的主要积聚地。

在取水管道的设计上,应考虑设置过滤器或者沉积池,以阻止悬浮物和沉积物进入管道。

管道的设计应考虑冲刷和清理的便利性,以便平时清理堵塞物。

3.3 设备选择和布置在取水工程中的设备选择和布置也对防控堵塞物起到关键作用。

可以选择易于清理和维护的设备,布置合理、方便清理的管道和设备,以保证堵塞物的及时清理。

核电厂取水工程的堵塞物防控设计指南应包括取水口设计、取水管道设计以及设备选择和布置等方面的内容。

只有通过科学合理的设计,才能保证取水工程的畅通,保障核电厂的安全和稳定运行。

3.4 运行维护计划在设计取水工程的时候,应当考虑制定合理的运行维护计划。

堵塞物防控取水安全工作设计指南

堵塞物防控取水安全工作设计指南

堵塞物防控取水安全工作设计指南一、引言取水是人们日常生活和生产中不可或缺的环节,然而,堵塞物的存在给取水安全带来了潜在威胁。

堵塞物防控工作的重要性不容忽视,本文将从预防和解决两个方面,提出一些有效的工作设计指南。

二、预防堵塞物的产生1. 定期巡检:建立定期巡检制度,对取水设备和管道进行检查,及时发现和处理潜在的堵塞物。

2. 定期清洗:制定清洗计划,对取水设备和管道进行定期清洗,清除附着物,防止堵塞物的形成。

3. 提高取水设备的质量:选择优质的取水设备,确保其结构合理,易于清洗和维护,降低堵塞物形成的可能性。

4. 强化员工培训:加强对相关人员的培训,提高其对堵塞物形成原因和预防措施的认识,增强责任意识。

三、解决堵塞物问题1. 配备专业设备:准备适用的堵塞物清除工具,包括化学溶剂、机械清洗设备等,根据不同情况选择合适的工具进行堵塞物的清除。

2. 排查堵塞物来源:通过观察、检测和分析,确定堵塞物的来源,采取有针对性的解决措施。

3. 定期清理:建立定期清理制度,对取水设备和管道进行定期清理,清除已形成的堵塞物,防止二次堵塞。

4. 加强维护保养:定期对取水设备和管道进行维护保养,及时修复和更换老化、损坏的部件,减少堵塞物形成的机会。

四、应急措施1. 建立应急预案:制定堵塞物应急预案,明确责任分工和应对措施,确保在发生堵塞物事件时能够迅速响应和处理。

2. 定期演练:定期组织堵塞物应急演练,提高相关人员应对突发事件的能力和反应速度。

3. 配备应急设备:准备应急设备,如备用取水设备、备用管道等,以备不时之需。

五、总结堵塞物防控取水安全工作是一项系统性工作,需要从预防和解决两个方面进行全面考虑。

通过定期巡检、清洗和维护,加强员工培训,以及建立应急预案等措施,可以有效预防和解决堵塞物问题,确保取水安全。

我们相信,通过本文提供的指南,相关人员能够更好地开展堵塞物防控取水安全工作,为人们的生活和生产提供可靠的水源保障。

核电厂取水口堵塞的预防和应对

核电厂取水口堵塞的预防和应对

核电厂取水口堵塞的预防和应对冷源作为最终热阱,在导出热量的过程中起着至关重要的作用。

随着自然气候的变化、人类工业活动影响引起的环境变化,核电厂取水口堵塞的可能性也不断增大,从而严重影响机组安全运行的可靠性以及机组利用率。

本文分析核电厂取水口堵塞原因,列举实际应用中的应对策略,提供了若干建议以预防、应对取水口堵塞事件,降低取水口堵塞风险,确保核电厂冷源健康安全运行。

标签:核电厂;取水口堵塞;冷源;应对策略DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2019.09.1631 研究取水口堵塞的意义1.1 冷源的典型配置冷源作为最终热阱,在导出热量的过程中起着至关重要的作用。

对于核电机组,冷源有两个作用:(1)核岛的最终热阱,作为设备冷却水系统的冷却介质将设备冷却水传输的热量(包括堆芯衰变热、乏燃料衰变热、安全重要物项的排热等)排到海水;(2)汽机功率运行时冷凝器的冷却水源,建立、维持朗肯循环。

典型的冷源配置简图如图1所示。

因此,在核动力厂所有状态下,都必须保证具有将热量传输到最终热阱的能力[1]。

1.2 冷源可靠性的影响因素冷源的一个主要设计目标,是要在很高的可靠性水平上,以适当的速率输送和吸收余热,从而使在所有运行工况下放射性的控制[2]。

核电厂冷源可靠性分析时必须考虑外部的人为事件(如飞机坠毁、船舶相撞、原油泄漏、丧失厂外电源)、电厂内部事件(火灾、管道破裂、水淹)、与厂址有关的自然现象(如风暴、冬季冰屑、地震、火山活动)以及生物现象。

其中典型的生物现象包括:(1)植物、海洋生物或其他水生物(如鱼虾、海草、水母)等异物壅塞滤网;(2)海洋生物和植物在冷却系统内的生长可能影响冷却系统的性能。

这4类影响因素中,大部分因素会造成取水口堵塞,从而导致冷源降级,WANO对2004-2007年间发生的44起取水口堵塞事件统计分析表明,这类事件中约20%对安全相关系统有直接影响,超过80%的事件对机组的利用率有影响[3]。

核电厂冷源管理领域新技术、新方法的应用分析华伟佳

核电厂冷源管理领域新技术、新方法的应用分析华伟佳

核电厂冷源管理领域新技术、新方法的应用分析华伟佳发布时间:2023-06-16T04:55:06.844Z 来源:《当代电力文化》2023年7期作者:华伟佳[导读] 本文分析了核电厂冷却水取水口堵塞的成因,以及核电厂取水口堵塞的防治手段。

列举了目前国内核电厂在取水口堵塞防治方面新技术、新方法的应用情况,提出了预防核电厂冷却水取水口堵塞的建议。

核动力运行研究所湖北武汉 430223摘要:本文分析了核电厂冷却水取水口堵塞的成因,以及核电厂取水口堵塞的防治手段。

列举了目前国内核电厂在取水口堵塞防治方面新技术、新方法的应用情况,提出了预防核电厂冷却水取水口堵塞的建议。

关键词:新技术;核电厂;取水口;堵塞引言近年来,我国大陆地区商运核电机组不断增加,截止2022年12月底,运行核电机组53台、装机容量达5557万千瓦,核准在建机组28台,装机容量达3272万千瓦。

我国核电厂多以海水作为冷却水来源,取水口运行状态会直接影响核电机组运行的安全性、可靠性和经济性。

近年来,全球范围内核电厂取水口堵塞事件时有发生,导致机组降功率运行甚至停机、停堆,严重威胁核电厂安全运行。

1取水口堵塞事件分析我国目前在运和在建核电厂均为滨海核电厂,从北至南沿海岸线分布,由于各核电厂所处的海洋环境不同,造成取水口堵塞事件的原因也各不相同。

根据行业权威网站统计,全世界核电厂发生取水口堵塞事件超过100余起,在2008至2015的七年中,WANO网站上就公布了60余起有关冷却水取水口堵塞的事件。

引起取水口堵塞事件的致灾物大致可以分为水生物、泥沙以及漂浮物等三类。

取水口堵塞的后果可能导致反应堆自动停堆、反应堆手动停堆、功率下降等情况发生。

2取水口堵塞防治手段针对核电厂取水口堵塞,各核电厂结合多年的研究和经验总结,在核电厂取水明渠、取水构筑物、取水隧洞、前池、海水过滤设施等冷源系统及设施方面对海洋致灾物进行防治,主要的措施有:(1)海洋致灾物监测和预警在取水口附近海域设置有海水水质监测点,对藻类、水草等海生植物进行趋势监测及预警,以提前发现海生物的爆发,为机组控制及干预争取时间。

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基于电厂取水外来物堵塞的预防管理
海水作为电厂的冷源,对电厂运行来说至关重要,其水质一旦发生变化,容易引起取水堵塞,发生冷源障碍,导致机组降功率,停机停堆的严重后果。

文章依据统计国内外核电厂发生取水堵塞事件,对引发堵塞的外来物原因进行分析,从管理上提出电厂取水过程中防止外来物堵塞的措施,最大限度降低堵塞发生的可能性,保障机组的安全运行。

标签:电厂取水;外来物;堵塞;预防;管理
1 概述
世界运行重要事件反馈报告统计的从2004年到2015年期间,发生的有关核电厂取水堵塞事件超过100起。

在国内,据不完全统计,目前大部分的沿海在运核电厂(包括中核和中广核)大多有过因取水堵塞对机组造成影响的相关事件。

其主要原因是取水水质发生变化。

海水通过夹杂海生物,泥沙,碎片垃圾杂物等在过滤设备上发生堵塞。

一旦发生堵塞,不仅影响机组的安全稳定运行,还直接降低电厂的经济效益。

因此,电厂预防取水堵塞具有十分重要的意义。

2 堵塞原因及预防管理
2.1 堵塞原因
核电厂海水取水从取水口经过三道屏障进入泵房。

第一道屏障为取水口前的拦污网;第二道为粗细格栅;第三道则是旋转鼓形滤网。

三道屏障的网孔依次递减,实现对海水的逐级过滤,使之达到符合使用标准。

不同电厂发生堵塞事件的主要原因可以归结为以下几类(统称为外来物):(1)海生物(水母、鱼虾、水生植物藻类等);(2)漂浮物(包括海水表层和悬浮的垃圾杂物);(3)泥沙。

泥沙的沉积主要与取水口合理的设计有关,文章重点阐述的是对海生物和海面漂浮物这些外来物的预防。

2.2 预防管理
根据堵塞原因,对进入电厂取水的外来物采取如下预防措施。

2.2.1 建立取水口海面漂浮物和海生物的拦截体系
在取水的源头,设置一道拦船网,1-2道栏油网,主要针对船只,大型不明漂浮物,油污的拦截。

此外,在取水闸门井前,设置2~3道拦污网,按照纵深防御的思想,拦污网网孔尺寸由大到小逐级减少。

拦污网之间间距没有普遍适用的固定值,这取决于当地海洋的水文环境,不同电厂根据自身情况进行确定,一般来说,其合理间距数值需满足拦污网维护空间的基本条件。

在拦污网设置过程中,除了拦截海水表层的外来物,还需考虑海水里层。

只有这样,才能从表层、中层、底层等不同高度水域进行全方位覆盖。

因此,从单道屏障的完整性来看,拦污网的设置应贯穿某一区域的不同水层。

这样,形成对海生物和漂浮物第一道屏障的多层横向纵向拦截体系,有利于堵塞的预防。

2.2.2 对取水口周边环境进行监督分析和动态监测
不少电厂因缺乏对初始设计并未提及的海生物进行预防,而发生取水堵塞的事件。

某电厂的“海地瓜”入侵事件便是一例,在初始设计的海域海生物调查报告中并未提及,因缺乏对该海生物的了解和及时地发现,最终导致了堵塞事件的发生。

可见,对取水口堵塞的预防不能单纯依靠初始的设计,不能缺乏对其周边环境监督分析和动态监测。

不同季节里同一海域的气候、海水温度等水文条件不同,海生物和海面漂浮物会随着环境变化而变化,引发堵塞的情况也不相同。

这也是对海生物和水面漂浮物进行动态监测的原因。

监测的内容包括海水中漂浮物和海生物的种类,大小,数量,以及受季节、风向、洋流流动等情况发生的变化。

宏观的监测分析手段不乏外海采样、卫星遥感等。

结合在取水口海域合理选点,利用水下仪器等设备水下监视,水质取样分析,定期巡检等微观方法,收集数据归纳整理。

实施动态监测可以从宏观和微观上掌握海生物和漂浮物的生长规律,使其在进入取水口前达到驱离和预防,从而能有效地避免堵塞事件的发生。

2.2.3 建立取水口周边环境变化的风险库和预警体系
每一项外来物有不同的特点,使得发生堵塞的风险也不一样。

根据不同外来物的性质特点建立风险库,对不同的风险采取相应的措施,进而制定针对取水口周边环境(海生物,漂浮物不同天气条件下,如台风,洋流等)的预警体系,可以有效地减小堵塞的发生。

根据预警标准进行响应分级,将堵塞的发生扼杀在摇篮里,达到取水口堵塞对机组的威胁降至可接受范围。

2.2.4 制定海生物的驱离消杀,打捞,以及疏通取水通流面积
通过使用化学药品,保证药品浓度的方式对海生物进行消杀。

例如增加加氯辅助加药装置和控制加药的连续性,以保证循环水的加药浓度,可以有效防止海生物在取水口拦污网和格栅等部位生长、附着。

当然,也可以考虑用绿色药品的方法对海生物进行驱离,如近些年,也有用沉降性的硅土对藻类海生物进行沉降。

此外,借助船只、渔网等工具对取水口和通流渠道的海生物进行定期打捞,降低区域内海生物的密度,可以有效地预防取水堵塞。

另外,通过机械方式对取水流道清淤,清除附着的海生物,尽可能地降低通流损失,改善海水通流能力,保证海水循环泵入口水位要求。

2.2.5 与当地有关部门建立联络合作通道
建立与当地部门的联络合作通道,在发生取水口堵塞事件前,不但可以获得
事件应急处理所需人力物力等相关方面的支持,增加堵塞发生时的处理能力,而且有利于事先掌握取水口近海海域異物的出现,如台风的发生,赤潮等等情况。

有了这些信息,不仅可在第一时间内采取应对措施,避免问题的发生,还在堵塞发生时预留处理问题的时间,减少事故带来的损失。

2.2.6 完善海生物引起取水口堵塞的应急预案体系
针对海生物对取水造成影响的程度,建立包络性的应急预案,包括机组干预、应急响应预案等。

针对不同海生物、杂物入侵时及时启动应急响应,以便降低事件影响和减少损失。

海生物应急处理预案体系包括对不同海生物、漂浮物等入侵编制详细的应急处置方案及应对措施,还需结合海生物特性研究拦截、阻挡海生物的永久设施,特别是异常天气下的拦截、打捞方案等。

2.2.7 加强抵抗海生物入侵的设备改进
当经过拦截后,仍有外来物入侵时,这部分外来物一般集中在鼓网位置。

除了上述的打捞措施,还可通过优化相关设备的技术改进来增强取水系统抵御海生物入侵的能力。

如加大对黏贴在鼓网上外来物的冲洗能力、增大电机功率、优化鼓网高压冲洗泵投运逻辑和电机启动控制逻辑、增加旋转滤网底部抽吸功能等。

通过这些手段都可降低堵塞发生的可能性,避免引发停机停堆事故,减轻外来物对机组运行安全的影响。

3 结束语
当然,电厂取水堵塞预防不局限于上述措施,还包括其他一些途径。

通过以上方法,可以预防环境变化带来的不利影响,降低外来物(海生物,漂浮物等)引发堵塞事件的可能性,在为电厂安全运行提供有力保障的同时,提高电厂的经济效益。

此外,上述措施中还是存在不少难题需要解决,如在近海区域淤泥层里拦污网的可操作性问题,埋入淤泥的拦污网使用寿命低、维护更换难度大的问题,水下监测设备的可靠性和使用持久性的问题等等。

取水口安全不是短期一时的工作,由于设计上无法考虑到后期运行发生的所有情况和环境变化所带来的不可预见性,加大了保证取水安全的难度。

相信随着社会发展和科技进步,将会出现更为丰富有力的预防措施和手段来保障取水的可靠性与安全性。

参考文献
[1]魏清,张东红,马秀芹,等.海水冷却系统杀生技术现状综述[A].中国化工学会工业水处理专业委员会、中国石油学会海洋石油分会.2013中国水处理技术研讨会暨第33届年会论文集[C].中国化工学会工业水处理专业委员会,中国石油学会海洋石油分会,2013,4.
[2]张声强,缪飞,黄奇然.循环冷却水系统海生物污损化学控制[J].广东化工,
2013,40(22):101-102.
[3]阮国萍.核电厂取水口堵塞原因分析与应对策略[J].核动力工程,2015,36(S1):151-154.。

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