核电厂老化管理的内容

合集下载

核电厂老化管理的内容

核电厂老化管理的内容

核电厂老化管理的内容核电厂老化管理是指针对核电厂设备和设施老化现象进行的一系列管理措施,以确保核电厂安全运行和延长设备寿命。

核电厂设备的老化是指在长期运行和工作环境下,受到热力、辐射、压力、环境侵蚀等因素的影响导致其性能逐渐下降和老化的现象。

核电厂老化管理的主要内容可以分为以下几个方面:1.老化评估:对核电厂设备和设施进行全面和系统的评估,确定其老化程度和对安全的影响,以确定需要进行修理、更换或升级的设备和部件。

通过对设备进行定期检查和测试,对设备和部件的老化情况进行评估,及时发现问题并进行维修和替换,保证设备的安全和可靠性。

2.老化监测:通过对设备和部件的监测和测试,对其老化过程进行实时监测和分析,以了解设备和部件的老化情况,预测设备寿命和性能下降的时间,及时采取相应的措施,避免设备老化导致的故障和事故。

3.老化预防:通过采取预防措施,减缓设备和部件的老化速度,延长设备的使用寿命。

预防措施包括定期维护保养、设备更新和升级、环境控制和监管等,以减少设备运行环境对设备的侵蚀和破坏,提高设备的抗老化能力。

4.老化修复和替换:当设备和部件存在严重老化现象时,需要进行修复和替换。

修复包括对设备进行维修、翻新和加固等措施,以恢复其正常运行和性能。

替换则是指将老化严重的设备和部件进行更换,更新为新的设备和部件,提高设备的性能和可靠性。

5.老化管理体系建设:建立完善的核电厂老化管理体系是保证核电厂安全运行的重要保障。

核电厂老化管理体系应包括老化管理政策和目标、老化评估和监测方法、老化预防和修复措施、责任和权限分配、培训和教育等内容,以确保核电厂的老化管理工作得到有效实施和监督。

核电厂老化管理的重点在于通过评估、监测和预防等手段,及时发现和处理设备和部件的老化问题,减少设备老化对核电厂安全运行的影响,延长设备的使用寿命。

同时,关注老化管理的科学性和系统性,建立健全的管理体系,提高管理水平和效果,确保核电厂的长期安全运营。

核电厂关键设备老化管理研究

核电厂关键设备老化管理研究
3如果目前维修大纲没有定期更换任务状态监测又不能有效管理若部件数量不是很多更换风险不高电站运行15来没有出现过老化故障那么建议更换周期定为154如果目前维修大纲没有定期更换任务状态监测又不能有效管理如果部件数量很多或者更换风险很大那么建议
核 电厂关键设备老化 管理研究
张 圣 王双飞 王青青 张 涛 马沂荩
备。 老化管理研究所推荐 的安全重要设备是其 中一个子集 , 同时
也包括了一些 电厂寿命重要设备 。 () 2 对选定设备 的有效老化机理研究 。①对老化 、 退化过程 的认识 ; ②对老化的监测研究 , 即怎样在失效前检测 出设备的老 化、 退化 ; ③及 时减缓老化及其影 响的方法研究以确保所要求 的
() 1老化管理设备选择 。 目前虽然所有核电站都有不 同形式 的维护 、 验和检查 大纲 , 试 这些大纲都有 助于探测 与减缓老化 、 退化 , 但为 了对不同的电厂设备确定适宜 的老化管理措施 , 应当
采用一种系统化 的老化管理分类 。将核电站设备分成几个主要 的子集 :电厂寿命重要设备 、电厂安全重要设备及 电厂其他设
二 、 设 施 老 化 的 概 念 核 核 电站 的 系统 、结 构 或 设 备 由 于 一个 或 几 个 老 化 机 理 的综
安全裕度得 以保持 。老化管理研究通常使用国际上 比较成熟的
分 阶段方法 , 它可将 注意力集 中于每阶段 的重要的研究任务上 。 跟踪调查相关 的运行经验 , 深入研究对设备老化 的认识 , 并确定 在必要时开发有效 、 实用 的监测和减缓设备老化的技术。 对所选 设备的研究 是综合性和系统化的。 () 3 老化管理实施 的基础 。 为了在核 电站中有效地进行老化 管理活动 , 必须在电厂的运行管理中建立并执行老化管理大纲 。

核电厂老化管理与寿命评估的技术开发和应用(728窦一康)

核电厂老化管理与寿命评估的技术开发和应用(728窦一康)

核电厂老化管理与寿命评估的技术开发和应用窦一康上海核工程研究设计院核电厂设备评估与寿命工程技术中心,200233摘要:核电厂老化与寿命管理正日益成为核电厂业主、核安全监管部门、核电厂技术支持单位所关注的问题,运行核电厂老化管理相关的各项活动正在积极开展,各研究设计单位在大力开展相关研究开发的同时积极为电厂提供各类服务,核安全监管部门也在酝酿制定老化管理相关的监管要求。

本文从技术支持单位的视角出发,在对国际上建立老化管理核安全监管要求的背景情况作简要介绍的基础上,介绍了上海核工程研究设计院在核电厂老化管理与寿命评估方面的技术开发和应用,以及在此过程中的体会,最后对如何建立和完善我国核电厂老化管理监管体系提出一些建议。

关键词:老化管理、监管体系、技术开发、定期安全审查、建议1 背景情况核电厂能否安全、可靠、稳定、经济地运行是世界核工业界普遍关注的问题,而运行核电厂设备的状态是安全性能的直接反映。

随着世界上二十世纪六、七十年代建造的核电厂逐步进入寿命后期,由核电厂设备老化引起的核安全问题日愈成为公众注意的焦点。

从核安全监管的角度出发,对核电厂老化管理应遵循的原则、可参照的导则、如何对核电厂设备的实际安全裕度进行评估、如何开展核电厂老化管理以及如何对核电厂的老化管理进行审查等给出一系列管理规定,将有助于推进核电厂老化管理工作的系统化、规范化地开展,并提高运行核电厂的核安全水平;从业主的角度出发,如何在满足老化管理相关的核安全监管要求、保证核安全的前提下,通过有效的寿命/健康管理使核电厂的寿命得以延长,进而最大限度地获得投资回报是应给予充分考虑的问题。

因而,近年来,核电厂设备的状态评估、老化管理以及电厂的寿命管理得到各主要核工业国家和国际组织的重视。

美国、日本、法国、国际原子能机构(IAEA)等从评估手段的建立、评估方法的开发应用、检测方法的提高和系统化老化管理方法的推广应用等不同的方面开展或促进了很多相关科研课题,试图从中获得带有普遍性的经验,以推广到各运行核电厂。

HAD 103-12-2012 核动力厂老化管理

HAD 103-12-2012 核动力厂老化管理
1.1.3 构筑物、系统和部件老化的有效管理是核动力厂安全、可靠运行的一个重要 因素。核动力厂寿期内的设计、建造、调试、运行(包括延寿运行和长期停堆)和退役 各阶段都应考虑老化管理。
1.1.4 本导则提供了核动力厂开展老化管理的方法,并确定了核动力厂进行有效老 化管理的要素。
1.2 目的
1.2.1 本导则的目的是对核动力厂安全重要构筑物、系统和部件的老化管理提供指 导和建议,包括对开展有效老化管理的要素提出建议。
附件一: 核安全导则 HAD 103/12-2012
核动力厂老化管理
国家核安全局 2012 年 5 月 23 日批准发布
国家核安全局
核动力厂老化管理
(2012年5月23日国家核安全局批准发布)
本导则自2012年5月23日起实施 本导则由国家核安全局负责解释
本导则是指导性文件。在实际工作中可以采用不同于本导则的 方法和方案,但必须证明所采用的方法和方案至少具有与本导则相 同的安全水平。
1.2.2 本导则可供营运单位用于制定、实施和改进核动力厂老化管理大纲。
1.3 范围
1.3.1 本导则适用于核动力厂安全重要构筑物、系统和部件老化管理大纲的制定、 实施和改进。
1.3.2 本导则主要叙述了安全重要构筑物、系统和部件的实物老化管理和过时管 理,也为老化管理在延寿运行方面的应用提出了建议。
5 过时管理........................................................20
i
6 延寿运行的老化管理审查..........................................21 7 与其他技术领域的接口............................................21

核电厂UPS电容老化及寿期管理

核电厂UPS电容老化及寿期管理

核电厂UPS电容老化及寿期管理作者:唐莱智赵立婷来源:《科技视界》2016年第25期【摘要】电容在电力设备中应用极其广泛,本文讨论了UPS系统中大容量直流电解电容和交流薄膜电容,因为电厂UPS系统众多,因此型号也不尽相同,因此所采用的电容也有所区别,但其特定工况老化、失效模式、期望使用寿命及预防维护等方面都是有一定规律的,本文分析了电容老化的一些主要原因,并在电厂预防性维护中,强化安全意识,科学考虑各类电容的老化及寿命,及时更换,避免因电容故障导致供电丧失。

【关键词】:直流电解电容;交流薄膜电容;老化0 前言电容在UPS系统中的应用广泛,大功率电容器主要分为交直流两种,虽然型号众多,但在线式UPS系统中,电容的功能相同的,主要用于整流滤波、稳压等。

在线式UPS的主要部分为:(1)整流器,用于将输入交流变换为直流。

(有些设计还会在整流器前增加交流电容器,用于输入端滤波)(2)CB02直流母线电容,在整流器和蓄电池之后,用于维持直流母线电压稳定以及直流滤波。

(3)逆变器,用于将直流母线电压逆变成交流输出。

(4)CB03输出交流电容,用于输出端滤波。

直流电解电容,介质材料为三氧化二铝,铝箔为电极,用于直流滤波。

交流薄膜电容介质材料为聚丙烯,用于交流滤波。

如果没有电容滤波,那么UPS系统输出的电能质量会很差,无法满足供电可靠性要求。

1 电容老化击穿事故直流电容接在整流器输出端正负极间,当电容老化击穿,则直接导致直流正负极短接,造成主回路损毁。

因为此处还与蓄电池直连,故障时会直接跳开主回路进线开关和蓄电池进线开关。

但此时仍可由静态开关切至旁路运行。

但一些老式的UPS,电容设置在主回路和旁路的总输出回路上,在负载之前,这种设计下,电容短路会导致负载直接失电,且无法切至旁路。

交流电容同样存在这种击穿的可能性,导致交流输出端短路。

电容器老化最严重的故障就是上述击穿导致隔直失效,造成正负极极间短路。

在UPS历史中,电容击穿导致设备损毁的案例不胜枚举,在排除偶然性故障后,最多的就是因为电容自然老化导致击穿。

2023年核电厂老化管理的内容

2023年核电厂老化管理的内容

老化识别与评估技术
老化机理及特征分析
1.核电厂设备老化原因与机制的研究,制定更有效的老化 管理方案
老化机理的深入研究:探索核电厂内部各设备和部件老化的原因和机制,包括材料老化、热老化、辐射老化等多种因 素,以便制定出更有效的老化管理方案。
2.实时监测与评估核电厂设备老化特征,及时把握老化状 态,为精准管理提供依据
老化管理方法
检查和评估
Inspection and evaluation
核电厂
Nuclear power plant
老化
aging
非破坏性检测技术
Non destructive testing technology
定期巡检
Regular inspections
预防和修复
Prevention and repair
老化管理的前景与发展趋势
老化机理及评估方法
1.材料与设备老化机理、评估与监测方法、风险评估
材料老化机理、设备老化机理、老化评估方法、老化监测方法、老化风险评估等。
2.材料、设备老化机理及评估方法
其中,材料老化机理主要包括氧化老化、热老化、光老化、湿热老化等;设备老化机理主要包括机械磨损、腐蚀、疲劳等;老化评估方法主要包括可靠性评估、安全评估、经济评估等;老化监测方法主要包括震动监测、温度监测、压力 监测等;老化风险评估主要包括风险识别、风险评价、风险控制等。
围绕检测与评估,我们可 以更好地了解系统的运行 状态并为其提供改进建议
管路系统
Pipeline
system
控制与保护系统
Control and protection system
预防与维护
1. 定期检查和维护设备:核电厂的各种设备和设施需要定期 进行检查和维护,确保其正常运行和提高其寿命。这包括定 期检查设备的功能和性能,清理和更换老化的零部件,以及 进行必要的维修和保养工作。此外,还需要进行设备的技术 改进和升级,以适应新的技术和安全标准。 2. 提升操作和管理水平:运营和管理人员是核电厂老化管理 的重要参与者。他们需要接受专门培训,掌握最新的操作和 管理技术,以及应对老化问题的方法。此外,建立有效的管 理体系,制定规范和标准,建立监测和报告机制也是必要的。 通过提升操作和管理水平,可以有效地预防和应对各种老化 问题,确保核电厂的安全和可靠运行。

工厂设备老化管理制度范本

工厂设备老化管理制度范本

工厂设备老化管理制度范本第一条总则为了确保工厂设备的正常运行,延长设备使用寿命,提高生产效率,降低维修成本,根据我国相关法律法规和工厂实际情况,制定本制度。

第二条设备老化管理的目的设备老化管理的目的在于通过对设备的老化监测、评估和控制,防止设备因老化而导致故障,确保生产安全,提高设备可靠性和经济性。

第三条设备老化管理的内容设备老化管理主要包括以下内容:(一)设备老化监测:对设备的运行状态进行定期监测,及时发现设备老化现象;(二)设备老化评估:对发现的老化现象进行评估,确定设备老化的程度和影响范围;(三)设备老化控制:针对评估结果,采取相应的控制措施,延缓设备老化进程。

第四条设备老化管理的组织机构(一)设备管理部门负责设备老化管理的组织和实施;(二)生产车间负责本车间设备的老化管理工作;(三)操作人员负责设备日常的使用和维护。

第五条设备老化管理的职责(一)设备管理部门负责制定设备老化管理计划,组织实施,并对老化管理工作进行监督和评价;(二)生产车间负责执行设备老化管理计划,及时上报设备老化情况,组织设备维修;(三)操作人员负责设备的使用和维护,及时发现并上报设备老化现象。

第六条设备老化监测(一)设备管理部门应定期对设备进行监测,包括但不限于设备运行参数、振动、温度、噪音等;(二)监测数据应真实、完整、准确,便于分析设备老化趋势;(三)对于关键设备,应采用先进监测技术,实现实时监测。

第七条设备老化评估(一)设备管理部门应根据监测数据,结合设备运行年限、使用频率、工作环境等因素,对设备老化程度进行评估;(二)评估结果分为轻度老化、中度老化和重度老化,分别采取相应的控制措施;(三)对于评估结果为重度老化的设备,应立即采取措施,确保设备安全运行。

第八条设备老化控制(一)设备管理部门应针对评估结果,制定设备老化控制措施,包括但不限于调整使用频率、改善工作环境、加强维护保养等;(二)生产车间应按照控制措施,及时调整设备使用计划,确保设备安全运行;(三)操作人员应严格执行设备维护保养规程,确保设备处于良好状态。

老化管理规定

老化管理规定
2)老化过程中每一小时巡检一次, 100%对所老化的产品确认其老化状态,确保所老化的产品是在正常
的老化条件下进行。并及时将确认结果填写在《老化巡检记录日报表》,上下架之前需再检查一次如
发现有产品不良时,做好相应的产品老化记录,当确认是产品异常(如不通电、烧板、温度过高、电
流大,属本身产品问题)时应及时局部断电,并及时将问题向老化拉长反馈,由老化拉长确认与跟进。
5.4.8特殊情况(如突然停电等),老化人员应先关闭电源,在市电恢复正常后或由公司发电并确保稳定后,再恢复产品的正常老化。并将终止时间与开始时间填写在《老化巡检记录日报表》上,以便追溯。
5.4.9产品的老化必须严格按照产品的老化条件上述5.3进行,如客户有特殊的要求时,可以征得部门经理
或以上管理者同意后,可以执行客户要求。
相关部门:负责协助和配合生产、品管、工程部做好产品老化工作的部门;
改善小组:根据发生的异常情况分类,由品质部根据实际需求通知相关部门临时组建而成;
4、权责:
4.1生产部-----负责老化的实施并记录相关老化报表、数据统计;
4.2品管部-----负责产品老化过程的监督,老化坏机的确认及不良品分析、改善的跟踪;
1、目的
规范老化管理,使产品的老化作业有据可依,确保产品老化在有效状态下进行,明确规定老化作业与安全操作事项,确保安全作业,特制定此规范。
2、适用范围
适用于本公司老化房所有产品的老化.
3、定义:
操作要求:按工程的老化作业指导书老化,当现有设备无法达到老化要求,按《老化带载沟通结果表》的参数进行老化;
5.3 产品老化条件
带载老化:功率的80%-100% 时间:试产24H 量产4H
老化输入交流电压:市电压22OV

秦山第二核电厂仪控系统的老化管理

秦山第二核电厂仪控系统的老化管理

秦山第二核电厂仪控系统的老化管理张兵【摘要】After a brief introduction of the instrument control systems,this paper mainly focuses on the running situation of the equipment,the analysis of the aging problem of the instrument and control system,and points out that their exist some problems such as the instrument control equipment spare parts' missing,technology ageing and equipment function deterioration.It presents some aging tactics of the equipment management methods to solve the technology problem of aging in Qinshan nuclear power plant phase II,in order to improve the reliability of the nuclear power plant instrument control system equipment,to ensure long term stable operation.% 在简单介绍秦山第二核电厂仪控系统状况的基础上,本文分析了仪控系统设备老化情况,指出秦山第二核电厂仪控设备存在备件缺失、技术老化和设备功能劣化的问题。

通过物项替代、设备改造和部件维修等手段解决设备技术老化问题,提高核电厂仪控系统设备的可用率,保障核电厂的长期稳定运行。

【期刊名称】《仪器仪表用户》【年(卷),期】2013(000)003【总页数】3页(P64-66)【关键词】仪控;设备;老化;管理【作者】张兵【作者单位】中核核电运行管理有限公司,海盐 314300【正文语种】中文【中图分类】TK380 引言秦山第二核电厂1、2号机组分别于2002年4月和2004年5月投入商业运行,是国家“九五”期间唯一采用“以我为主、中外合作”的方式建设的国产化核电项目。

核电厂老化和寿命管理(DNMC戴忠华)

核电厂老化和寿命管理(DNMC戴忠华)

核电厂老化和寿命管理戴忠华刘鹏大亚湾核电运营管理有限责任公司(DNMC) 518124摘要本文概述了IAEA对核电厂老化管理的基本要求和所推荐的实施老化和寿命管理的方法;介绍了DNMC实施老化和寿命管理的工作方法和实践。

文章指出老化和寿命管理工作首先要将精力集中在核电站的关键设备上,然后逐步扩大范围;并且随着经验数据的积累,工作重点逐步由老化机理理解、敏感部件筛选向老化趋势分析和寿命评估转变。

关键词核电厂老化寿命管理1.概述通常,核电站的设计寿命为40年。

目前,一些国家早期建造的核电站已经接近它的设计寿命,为了延寿到60年寿命,必须对核电站进行全面的安全和经济评估,以及相关的改造。

但是,仍然有一部分核电站由于在建造和运行阶段,没有实施良好的老化管理,而被迫退役,例如美国,这部分退役的核电站将占美国核电站总数的20%左右。

从而,20世纪80年代后,如何在核电站实施有效的老化和寿命管理成为了一个国际关注的课题。

各个国家都在这方面注入了大量精力进行研究和改进,对于保证核电站安全裕度、挖掘核电站的经济潜力、提高核电竞争力方面做出了重要贡献。

其中,IAEA为了规范化老化和寿命管理工作,在吸取了各个国家的的良好实践后,归纳和总结出了一套系统的老化和寿命管理方法,并且编写成了技术导则,为国际上老化和管理的开展奠定了坚实的基础;美国NRC制定了一系列法规要求,为核电站老化管理提出了明确具体的要求,规范核电站老化管理工作的开展。

在十年安全审查中,大亚湾核电按照核安全局的要求,对核电站的老化管理状况进行了认真的审查,通过本次审查中发现的不足,结合国际先进的经验和良好实践,开展了一系列活动,以求不断完善核电站老化和寿命管理体系。

2.老化和寿命管理的方法IAEA核电厂寿命管理技术工作组(TWG-LMNPP)依据成员国的建议,推荐实施设备老化和寿命综合管理。

图1标明了设备部件的老化和寿命管理之间的总体关系;理解老化机理和参数就可以管理和改进部件的老化曲线,从而延长了部件的寿命。

秦山核电站反应堆压力容器老化管理(秦山核电站李华)

秦山核电站反应堆压力容器老化管理(秦山核电站李华)

秦山核电站反应堆压力容器老化管理李华秦山核电公司技术支持部反应堆压力容器是核电站的关键设备之一,由于它工作在高温高压高辐照恶劣的工作环境中,并且受到激烈的温度、压力载荷变动而使结构疲劳与老化,不断地受到中子辐照而变脆化,它又是核电站中唯一不可更换的主设备,与其它设备相比更为重要,因此它的老化管理在电站中显得尤其重要,是电站老化管理的中心环节,决定着电站能否安全、经济、稳定地运行到设计寿期,甚至超越设计寿期,从而直接影响到核电站运行寿命。

秦山核电站反应堆压力容器老化管理工作分别有技术支持部的三个科室承担,物理热工科负责瞬态统计工作,金属燃料科负责辐照监督工作,在役检查科负责在役检查工作。

一、瞬态统计秦山核电站于1991年12月15日首次并网发电, 1998年初与上海728院合作开展秦山核电站反应堆压力容器老化管理的前期研究工作,主要以秦山核电站反应堆压力容器的瞬态统计与评估为具体的工作目标。

1、前期瞬态分类秦山核电站设计的瞬态类型依据正常运行、一般事故、重大事故、极限事故和试验五种工况来划分,依据这一原则我们将电站发生的瞬态分为七种类型(表一),这七种瞬态类型,它们基本上能反映出电站在每个循环中运行历史,包含电站在实际运行可能发生的各种重要瞬态,并对前期循环发生的瞬态依照这一原则进行归类。

2、瞬态监测与数据采集秦山核电站瞬态数据包括两个部分,第一部分为前四个循环的历史数据,第二部分为后续的跟踪监测与采集数据:由于秦山核电站前四个燃料循环在瞬态统计方面没有进行监测与数据采集,因此对于前四个循环的瞬态数据进行了补救,我们主要参照电站已有的运行历史资料,对前四个循环已有的历史记录进行了详细的查阅,主要查找了值长日志、堆操日志、机操日志、电操日志、堆操运行记录、机操运行记录以及物理室堆芯燃耗统计记录,同时参阅了电站的事故分析评价报告等资料,通过以上几个密切相关的运行历史记录,对电站瞬态统计中的关键参数如核功率、一回路平均温度、一回路冷热端温度以及一回路压力等进行了收集、整理,尽最大可能的获得了前四个循环所需要的部分原始数据。

工厂设备老化管理制度

工厂设备老化管理制度

工厂设备老化管理制度一、设备老化管理的意义设备老化管理指的是对工厂设备进行定期检查、维护、保养和更新,以保证设备的正常运转,提高设备的使用寿命和工作效率。

设备的老化会导致设备的性能下降、故障率增加、生产效率降低、安全隐患增加等问题,严重影响生产经营。

因此,制定设备老化管理制度具有以下重要意义:1、延长设备的使用寿命。

定期的巡检、保养和维修可以有效延长设备的使用寿命,减少设备的故障率。

2、提高设备的运行效率。

通过对设备进行定期检查和维护,可以降低设备的耗能和维修成本,提高设备的运行效率。

3、保证生产安全。

老化的设备存在一定的安全隐患,通过定期检查和维护可以及时发现并消除安全隐患,保证生产安全。

4、降低生产成本。

及时维护和更新设备可以减少设备故障带来的停机损失,提高生产效率,降低生产成本。

二、设备老化管理制度的主要内容1、设备管理责任制度设备管理责任制度是设备老化管理的基础。

确定设备管理的组织结构和责任分工,明确设备管理人员的职责和权限,建立设备管理人员与生产人员之间的沟通协调机制,确保设备管理工作顺畅进行。

2、设备巡检制度设备巡检是设备老化管理的重要环节。

制定设备巡检计划,明确巡检内容和周期,合理安排巡检人员,及时发现设备问题并进行整改,防止设备出现故障影响生产。

3、设备维护保养制度设备维护保养是设备老化管理的关键环节。

根据设备的使用情况和老化程度,制定合理的维护保养计划,包括日常保养、定期保养和特定条件下的应急保养,确保设备能够正常运转。

4、设备更新计划设备更新是延长设备寿命和提高设备效率的重要途径。

根据设备的老化程度和技术状况,制定设备更新计划,合理安排设备更新时间和方式,及时淘汰老化设备,引进先进设备,提高生产效率和产品质量。

5、设备技术档案管理制度设备技术档案是设备管理的重要依据。

建立设备技术档案,记录设备的基本信息、维护记录、维修记录、更新记录等信息,为设备管理提供有效的支持和依据。

6、设备安全管理制度设备安全是设备管理的首要任务。

2024年核电厂老化管理的内容(2篇)

2024年核电厂老化管理的内容(2篇)

2024年核电厂老化管理的内容秦山第二核电厂废物流按照放射性可分为非放废物流和放射性废物流两大类。

非放废物流主要包括工业废物、电站污水、循环冷却水等;放射性废物流包括工艺废物流和服务废物两大类,而工艺废物流可分为废气、废液和固体放射性废物,服务废物包括可压缩和不可压缩或可燃与不可燃废物。

所有放射性废液均由核岛废液排放系统和常规岛废液排放系统检测排放,放射性气体通过位于核辅助厂房顶部的烟囱排放,固体放射性废物经固化或压缩打包后贮存在废物暂存库。

1秦山第二核电厂废物流管理程序秦山第二核电厂废物流的收集、分类、贮存、处理、排放、固化、包装、运输和暂存等一系列管理活动除满足国家标准外,还遵循秦山第二核电厂的管理程序。

为了使废物流的处理和排放满足国家标准,除在系统的设计中严格执行国家标准外,秦山第二核电厂遵照国家环保部门和本地区的环境特点以及参考电站的经验制定了一系列运行和管理程序:放射性废物管理大纲放射性废气排放程序放射性废液排放程序放射性废液和废气系统的运行管理废液和废气处理设备的一般运行原则放射性固体废物的跟踪放射性固体废物的管理工业废物的管理放射性废物进出控制区管理规定以上程序规定了核电厂废物流的处理路线和各部门的职责,制定了放射性废气和废液排放过程的管理措施,并对固体废物的跟踪、分拣、打包、固化和在暂存库的贮存制定了切实可行的管理政策。

2三废处理方法和系统运行管理秦山第二核电厂采用世界上成熟的三废处理方法,含氢废气采用贮存衰变法降低其放射性,废液根据其所含化学成分和放射性水平采取蒸发、过滤或除盐方法,固体废物一般用水泥固化,对于低计量率的废树脂和可压缩固体废物则压缩在标准金属桶中。

三废处理系统的运行经历了1号机组一个完整的燃料循环周期,运行实践证明,三废处理系统有能力收集、处理和排放两个机组运行时的正常废物流,特别是含氢废气处理系统,在运行人员和调试人员的共同努力下,使废气的产生量大大低于设计值。

建立核电厂老化管理核安全监管要求的建议

建立核电厂老化管理核安全监管要求的建议

建立核电厂老化管理核安全监管要求的建议一、背景上世纪八十年代初期,美国核管会(NRC)开始关心并调查核电厂的老化问题,国际原子能机构(IAEA)随后于1985年发起了有关核电厂老化问题的信息交流,并于1989年启动了一个专门针对核电厂老化的综合项目,目的是帮助成员国加深了解核电厂SSC’s的老化对安全的影响,以及如何对这些SSC’s进行有效的老化管理。

在美国,从组织调查SSC’s老化相关运行事件开始,到最终建立以执照更新为框架的老化管理监管体系,NRC在过去的二十多年中,充分依靠政府、研究机构、独立实验室、核电厂业主和供应商等各方力量,在核电厂老化与寿命管理方面引导了大量的技术和管理研究工作,形成了联邦法规、管理导则、标准审查大纲、基础技术文件(GALL报告)等一系列完整的法规体系文件,用于规定和指导全美一百多台在役机组,系统地进行核电厂SSC’s 的老化管理。

美国核电厂老化管理的目的除了继续保持核电厂现有的安全水平外,另外的一个目的就是获取延寿批准,而作为这项工作的直接成果,NRC目前已经批准了30台机组获得延寿运行20年的申请,这也符合美国原子能法的要求。

IAEA自1989年启动核电厂老化综合项目后,于1990年出版了TECDOC-540“核电厂老化的安全问题”,综述了核电厂老化的安全问题、材料的老化机理,以及SSC’s老化的有效管理方法,这是一篇在全球核能界得到广泛传播并产生深远影响的技术文件。

在此后1991至1999近十年间,IAEA以技术文件或安全报告的形式,先后出版了“核电厂老化管理数据采集和记录保存”、“核电厂安全重要部件的老化管理方法”、“核电厂老化管理大纲的实施和审查”、“运行核电厂的设备质量鉴定”等一系列指导核电厂实施老化管理的通用性指南文件。

在典型部件老化管理示范性研究的基础上,从1998至2003五年多的时间里,IAEA以技术文件的形式,先后出版了针对单个安全重要SSC’s老化管理的专用指南文件,其中包括蒸汽发生器、安全壳混凝土构筑物、重水堆压力管、压水堆压力容器和堆内构件、安全壳内仪表和控制电缆、压水堆一回路管道等。

核电厂老化与寿命管理术语-编制说明

核电厂老化与寿命管理术语-编制说明

国家标准《核电厂老化与寿命管理术语》编制说明(征求意见稿)标准编制组2019年12月核电厂老化与寿命管理术语一、任务来源及计划要求本标准根据国家重点研发计划“基础通用与其它关键技术标准研究(课题编号2017YFF0208004)”课题任务书要求以及与核工业标准化研究所签订的合同(合同编号为ISNI-KY-166-2017)内容进行编写。

本标准由国核电站运行服务技术有限公司主编。

按照下达的计划,本标准应于2019年12月31日前完成征求意见稿;于2020年6月30日前完成报批稿。

二、标准编制组组成本标准由国核电站运行服务技术有限公司主编,编制组成员组成如下,详见表1。

表1:标准编制组成员名单三、编制过程3.1 总体过程本标准的制定过程主要分为前期准备、草案编写、征求意见稿编写阶段、送审稿编写阶段和报批稿编写阶段。

3.2 前期准备(2016年9月-2017年12月)本项目前期准备工作主要包括技术准备和管理准备。

管理准备主要为签订合同、明确标准编制的进度计划、参与子课题方活动等。

技术准备包括文件收集与调研、资料学习、文献翻译与分析、专家研讨等。

此外,由于此阶段恰是能源行业标准《核电厂老化与寿命管理术语》编制阶段,过程中所积累的项目经验与方法以及技术资料均为本国家标准的开展奠定了扎实基础。

在前期准备阶段,成立标准编制小组和明确工作任务后,首先调研了国内外核电厂老化管理与寿命管理有关标准法规、技术文件等资料。

收集了经典的以及最新的核电厂老化与寿命管理术语、就重要外语文件进行翻译、边梳理各文件边建立了术语数据库。

结合文件调研成果和我国实践,初步确定本标准的最初框架结构包括前言、引言、范围、降质、老化管理、寿命和寿命管理,框架结构与术语数量如图1所示。

图1 《核电厂老化与寿命管理术语》标准最初的框架结构3.3 草案编写(2018年1月-2018年3月)在草案编写阶段,标准编制工作组对最初确定的标准框架结构和重点内容等进行了交流和讨论,结合行业实践和标准编排需要修改了标准的主体框架和标准内容。

核电厂生命周期全过程的老化管理

核电厂生命周期全过程的老化管理

核电厂生命周期全过程的老化管理作者:王炼刚来源:《现代企业文化·理论版》2017年第14期摘要核电厂设备会因某种或多种机理老化的问题而失去效用,为了预防重要设备可能发生的失效现象,确保其安全,老化管理的措施是极其必要的。

本文以国际原子能机构的核电厂老化管理和核安全导则为基础,针对核电站的各个方面多角度的进行老化管理工作。

以此来提升核电厂的核安全水平。

关键词核电厂生命周期老化管理日本福岛核电站事故的发生,给我国核电业敲响了警钟,虽然因此对国内的核电发展情况更加予以重视,并提出了更为严格的要求,但目前核电厂并没有对能源的结构进行改进,在目标上,节能减排和加速核电事业的发展是不变的。

因此,应积极学习最新的核电厂老化管理方法,加快落实,以切实保证核安全。

一、全寿期老化内容的管理(一)老化管理的策略工作以核动力厂设计安全规定与核动力运行安全规定作为核电厂老化管理的依据。

在核动力设计规定中,在一个单元内讲到了设备阶段老化管理的要求,在正常的运行下,与假想事故等一些其他环境下的老化与磨损程度,在一定情况下,对实验、检测与检查等一系列措施。

在核动力厂的安全规定上说明,运营者需要积极推出管理老化管理的相应对策,以按照设计、搭建、试验、运行与退役的不同阶段,开展不同阶段的老化管理策略工作,将以往传统的老化管理更新为全寿期的老化管理。

与此同时,运营者应明确自身职责,作为核电厂全寿期老化管理的主要负责人,对于各个方面,和老化管理的各个项目都要予以有效控制。

(二)遏制老化失效的方法核电厂各个阶段的生命周期需求生成的活动,是一系列技术的主导、活动的责任与实施的主要负责人,重要环节上有着两个重要因素,一是在设计阶段上要积极开展保障核安全设备的鉴定活动,以确保设备在初始工作时,就处于稳定的运行状态,二是在运行阶段设立系统的完善的管理标准,并展开与老化管理相应的活动。

而在核安全相关的设备周期上,需要以鉴定设备的方式来证明是否运行正常,可以在运行故障未来临时,按照其设计目标科学合理的执行相应的安全功能的活动。

核电厂老化管理的内容范文(二篇)

核电厂老化管理的内容范文(二篇)

核电厂老化管理的内容范文一、引言核电厂作为一种高风险行业,需要进行全面的老化管理来确保安全和可靠运营。

老化是指设备、结构和系统随着时间的推移而逐渐变得不再能够满足其设计要求的现象。

核电厂的老化管理涉及到设备和结构的检测、评估、维护和修复等方面,并需要通过有效的管理措施来延缓老化过程,保障核电厂的长期运行。

二、老化检测和评估1. 在核电厂中,老化的设备和结构可能会导致安全事故和故障的发生,因此需要对关键设备和结构进行定期检测和评估。

这包括使用无损检测技术对主要设备和结构进行定期检查,以检测潜在的老化问题。

2. 在老化检测中,可以使用各种技术,如超声波检测、X射线检测和振动检测等,来评估设备和结构的老化情况。

通过这些检测技术,可以确定设备和结构的剩余寿命,并采取相应的维护和修复措施。

3. 在老化评估中,需要对设备和结构的老化情况进行全面的分析和评估。

这包括对设备和结构的材料状况、功能状况、结构完整性和运行寿命等方面进行评估,以确定设备和结构的使用寿命和维护需求。

三、维护和修复1. 核电厂老化管理的一个核心方面是维护和修复。

通过定期的维护工作,可以确保设备和结构的正常运行,延长其使用寿命。

维护工作包括设备和结构的清洁、润滑、调整和校准等方面。

2. 当设备和结构发生故障或老化时,需要进行修复工作。

修复工作包括设备和结构的维修和更换。

修复工作需要根据设备和结构的具体情况进行,以确保其正常运行和安全性。

3. 在维护和修复过程中,需要严格按照相关规范和标准进行操作。

维护和修复工作需要由专业人员进行,并需要记录和审查,以确保工作质量和安全性。

四、老化预防1. 除了对老化设备和结构进行检测、评估、维护和修复外,核电厂还需要通过一系列的管理措施来预防老化。

这包括定期的设备和结构检查,以发现和解决潜在的老化问题;及时更新和升级设备和结构,以适应不断变化的技术和需求;加强人员培训和管理,提高工作质量和安全性。

2. 另外,核电厂还需要建立一套完善的老化管理机制。

核电厂老化及老化管理

核电厂老化及老化管理

又如,如果某一个核电厂的蒸汽发生器频繁堵 管,已经到了不堪使用的地步。那么,可以根据 数据推断,具有大体相同运行历史的同类蒸汽 发生器,也将依次需要更换。于是,就可以从容、 合理安排计划,按计划顺序逐个进行更换。从而 既可使设备更换井然有序,经济上和时间上的 获益也很可观。
不仅如此,由于法国与美国对核电厂的结 构和设备可靠性的要求不完全相同— ——法国安 全当局要求每隔 10 年,对整个核电厂状态作一 次全面、仔细的检查、分析,以确保结构和设备 在下一个 10 年中不致因老化而影响到正常运 行。至于某些“部件”因为老化而出现的“小” 问题,则可利用充足的零部件储备,及时局部替 换(或加以修复)。因此,他们每一次进行分析, 所用的基本输入,都是更新过的、“最近测到” 的数据,数据质量极好,分析结果的可信度也 高。美国人对核电厂设计有总的使用寿命指标 (如 60 年),但并无每隔一定时间进行详细复 审(包括完整的概率安全评价)的要求。可见, 老化数据库对法国特别有用、特别重要。我国的 情况与法国不尽相同,但他们的做法,对我们的 工作具有很大参考价值。
象。造成机械损伤最常见的驱动因素,通常是部 件外部受力引起的内部应力(应变),包括残余 应力在内。
(3)电化学引起的退化过程— ——常见的例 子有腐蚀介质引起的局部腐蚀、点蚀等。这种过 程一般都是环境影响(如流体介质)和内力(如 残余应力)相互作用的结果。
以上,只是对老化机制大略的、宏观的说 明。十分具体、细致地了解老化机制,目前仍有 相当困难。例如,燃料组件中定位格架与燃料棒 之间微幅流致振动所引起的局部损伤积累机 制,涉及到振动激励机制问题,至今还不十分清 楚。我国秦山核电厂一号机组反应堆堆内构件 下部支撑结构的连接件(小螺栓)脱落问题,流 致振动固然是主要原因,但通过仔细分析追溯、 重现结构失效的过程及最终结果,还有很大困 难。不能排除,这里可能存在至今尚不为我们所 知的其他干扰因素。详细了解老化机制的困难, 还在于许多驱使“部件”老化的因素,并不是单 独地孤立地起作用的,它们往往是相互错综交 叉的一个复杂过程。例如,构件上多条微细裂纹 汇合而成一条较大的裂纹;又如,腐蚀往往发生 在一个既有环境因素(如流体介质)、又有较大 拉应力作用、并同时存在辐照条件的复杂情况 之中。多因素的相互作用,通常并不能按线性叠 加作简单处理,因此,要构建数学模型来定量或 半定量地预测老化过程变得极为困难。 1.3 老化管理方法
相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

编号:SY-AQ-05699( 安全管理)单位:_____________________审批:_____________________日期:_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑核电厂老化管理的内容Contents of aging management in nuclear power plant核电厂老化管理的内容导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。

在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。

秦山第二核电厂废物流按照放射性可分为非放废物流和放射性废物流两大类。

非放废物流主要包括工业废物、电站污水、循环冷却水等;放射性废物流包括工艺废物流和服务废物两大类,而工艺废物流可分为废气、废液和固体放射性废物,服务废物包括可压缩和不可压缩或可燃与不可燃废物。

所有放射性废液均由核岛废液排放系统和常规岛废液排放系统检测排放,放射性气体通过位于核辅助厂房顶部的烟囱排放,固体放射性废物经固化或压缩打包后贮存在废物暂存库。

1秦山第二核电厂废物流管理程序秦山第二核电厂废物流的收集、分类、贮存、处理、排放、固化、包装、运输和暂存等一系列管理活动除满足国家标准外,还遵循秦山第二核电厂的管理程序。

为了使废物流的处理和排放满足国家标准,除在系统的设计中严格执行国家标准外,秦山第二核电厂遵照国家环保部门和本地区的环境特点以及参考电站的经验制定了一系列运行和管理程序:放射性废物管理大纲放射性废气排放程序放射性废液排放程序放射性废液和废气系统的运行管理废液和废气处理设备的一般运行原则放射性固体废物的跟踪放射性固体废物的管理工业废物的管理放射性废物进出控制区管理规定以上程序规定了核电厂废物流的处理路线和各部门的职责,制定了放射性废气和废液排放过程的管理措施,并对固体废物的跟踪、分拣、打包、固化和在暂存库的贮存制定了切实可行的管理政策。

2三废处理方法和系统运行管理秦山第二核电厂采用世界上成熟的三废处理方法,含氢废气采用贮存衰变法降低其放射性,废液根据其所含化学成分和放射性水平采取蒸发、过滤或除盐方法,固体废物一般用水泥固化,对于低计量率的废树脂和可压缩固体废物则压缩在标准金属桶中。

三废处理系统的运行经历了1号机组一个完整的燃料循环周期,运行实践证明,三废处理系统有能力收集、处理和排放两个机组运行时的正常废物流,特别是含氢废气处理系统,在运行人员和调试人员的共同努力下,使废气的产生量大大低于设计值。

2.1放射性废气处理系统放射性废气处理系统根据废气成分的不同分为含氧和含氢废气处理子系统。

含氢废气来自一回路冷却剂容器的排气和硼回收系统脱气塔的排气,含氢废气处理系统通过贮存衰变的方法降低其放射性。

试运行以来系统运行良好,未发生任何异常的废气排放。

实践表明,含氢废气的产生主要是机组达到冷停堆状态期间的扫气和从冷停堆启动时的排气,这些气体几乎占全年废气产生量的50%,而且废气的产生速率较大。

因此合理计划扫气程序和有效控制扫气过程是减少含氢废气量的首要措施。

秦山第二核电厂在1号机组第一次停堆换料期间合理地进行了一回路冷却剂系统和相关系统的扫气,使吹扫过程尽可能少产生不必要的废气。

含氢废气系统是两个机组共用的,它的设计不考虑两个机组同时进行冷启动或冷停运工况,一旦出现这种工况,对现有的含氢废气处理系统构成威胁,所以如何有效控制扫气量显得尤为重要。

因此在主回路氮气吹扫时必须控制吹扫流量、持续时间和间隔时间,以便在充分吹扫的前提下尽可能产生较少的废气。

各压水堆核电厂的运行资料显示,在烟囱向环境释放的废气中,连续排放所占的放射性比例最大,占90%以上,安全壳排放和含氢废气处理系统排放的放射性仅占总量的3%和2%。

因此,控制气体放射性向环境的释放首先应考虑降低包括反应堆厂房在内的各厂房中空气的剂量率。

2.2放射性废液处理和排放系统废液处理系统是两个机组共用的,为核岛疏水排气系统来的不可复用的废液提供独立的前端贮存、监测和处理功能。

来自核岛疏水排气系统的废液按其放射性和化学成分的不同分别收集在工艺废水贮槽、地面废水贮槽和化学废水贮槽。

对工艺废水一般采取除盐处理,地面废水一般经直接过滤后排往废液排放系统,化学废水进行蒸发处理,蒸馏液经检测合格后排往废液排放系统,浓缩液送往固体废物处理系统水泥固化。

秦山第二核电厂1号机组投运后的一年里,三废处理系统经历了各种运行工况,实践证明,系统运行稳定,有足够的能力接收和处理各类不可复用的废水。

废液处理系统一年所处理的三类废水量中,工艺废水、化学废水和地面废水的废水量分别占年设计量的31.5%、46.1%和77.1%。

三废系统的年设计处理能力远大于年设计废水接收量,即使来水量偏大,系统仍有足够的能力处理一定的过量废水。

当放射性远大于废水排放标准时必须采取必要的措施,以便在满足处理能力的前提下尽可能减少固体废物的产生,此类现象一般发生在停堆大修初期。

在此期间,工艺废水由于一回路设备和系统的疏水使放射性明显大于功率运行期间工艺废水的放射性,地面废水的放射性很可能超过排放标准,化学废水的接收量和放射性与平时基本一致。

因此,在此期间更要合理计划三类废水的处理路线,由于压水堆冷却剂中含有较高浓度的硼,且停堆以后达到最大值,冷却剂的疏水和泄漏同时使工艺废水放射性升高和硼浓度增加,如果将这时的废水蒸发处理,则产生较多的浓缩液,从而增加了固体废物的体积,因此在一个燃料循环周期的换料大修前最好更换除盐床,以便尽可能通过除盐床循环处理。

地面废水来水量相对较大,功率运行期间放射性均低于排放标准,但换料大修初期少量的放射性废液都会污染地面废水,给废水处理带来困难,因此要从核电厂放射性管理目标值来确定处理方案。

一般情况下,核电厂每月排放的放射性远低于管理目标值,当地面废水的放射性超标不严重时(例如15MBq/m3),可以考虑有计划地向废液排放系统排放,避免地面废水进行蒸发而引起蒸发单元系统故障和浓缩液成分的复杂化。

核岛废液排放系统为核电站产生的核岛废液提供贮存、监测和排放能力,并能控制排放体积和排放流量。

该系统收集的废液主要来自硼回收系统、废液处理系统、蒸汽发生器排污系统、核岛疏水和排气系统、放射性污水回收系统等。

秦山第二核电厂通过液态途径排放的放射性远低于国家批准的年排放限值,全年放射性废液中除氚以外的放射性排放量占年排放限值的1.1%,氚排放量占年排放限值的13.7%,排放废液的放射性比活度均控制在管理限值以下。

2.3放射性固体废物处理系统放射性固体废物处理系统收集两台机组产生的各类放射性固体废物,并将其贮存衰变、分拣、压缩、水泥固化、整备和中期贮存,使其满足最终处置的需要。

固体废物按其来源和特性可分为工艺废物和服务废物(也称技术废物),工艺废物包括废树脂、浓缩液、过滤器芯子、通风过滤器、碘吸附器废活性炭、地坑淤泥和废弃的设备部件等,采用水泥固化和固定的方法将其包装;服务废物主要是可压缩的杂项废物,一般压缩打包在金属桶中。

从秦山第二核电厂年废物桶的数量来看,金属桶是废物的主要来源,但从废物的体积来看,水泥桶所占的废物体积远大于金属桶。

因此,决定废物最终体积的是工艺废物所产生的水泥桶,而且这类废物只能进行最终处置,而不能通过现有途径改变其形态。

因为水泥固化法使初始固体废物增容,而金属桶的压缩打包使可压缩废物减容,而且金属桶的废物还可采取超级压缩或焚烧的方法达到进一步减容的目的。

因此,降低工艺废物的产生量是固体废物管理的首要任务,其次是服务废物,这部分废物中的大部分可作为工业废物处理。

3实施三级管理、全员参与的放射性废物管理体系三废管理的实际效果是衡量核电厂营运水平的一项重要指标,减少三废排放不仅降低了核电运行成本,也减少了对周围环境的污染。

核电厂产生的放射性废物量首先取决于主工艺系统和三废处理工艺系统,其次取决于三废管理,一个核电厂运行以后的废物量取决于后者。

因此,秦山第二核电厂成立了三级管理、全员参与的废物管理体系。

从事放射性工作的任何个人都有可能产生放射性工艺废物和服务废物,三废治理不仅仅是管理层的任务,更需要从事放射性工作的全体人员,他们是废物的直接产生者、整备者和处理者;同时,他们需要获得废物流的管理措施和管理目标,而这些管理措施和管理目标值需要三废管理工作者根据国家法规和标准、机组运行状况和参考电站的运行经验,在总结实践经验的基础上合理制定。

所以,核电厂的三废管理应实施三级管理、全员参与的放射性废物管理体系:一级:由电厂生产副经理和相关处室负责人组成辐射防护委员会的决策层,负责三废治理方面的总体政策,督促各处室二级管理层的工作,及时传达国家、总公司和地方在三废治理方面的法规、标准或精神。

二级:由各相关专业或科室(包括三废运行、辐射防护、化学和物理分析、机械维修、服务科、核清洁)负责人组成,二级人员是三废治理的主要力量。

负责三废治理政策的落实;总结实践经验、修订三废运行和管理程序;制定三废管理目标值,并报一级审核批准;二级管理层指导三级管理人员的工作,并传达有关精神;及时向一级管理层汇报三废治理状况,为一级管理层的决策提供三废治理的基础数据。

三级:由现场运行人员、维修处服务科以及核清洁和放射性监测人员组成,是现场三废治理工作的直接参与者和监督者。

每个运行值应指定专人负责三废系统的运行监督和设备的及时维修与跟踪。

核清洁人员按三废管理大纲的要求监督维修活动中的服务废物。

全员参与是三废治理的宗旨,只有从事放射性工作的全体人员从思想上认识减少废物的重要性并从自身做起,三废治理工作才会真正有效。

4贯彻ALARA原则,减少放射性源项放射性是核电厂废物的特点,废物流中放射性活度和放射性废物量的控制应遵循合理、可行、尽量低的(ALARA)原则,在满足辐射防护和环境保护的条件下,核电厂三废处理系统的运行和管理成本应尽可能低。

首先应严格执行已生效的管理程序、运行规程和临时运行指令,保证系统运行安全、稳定;其次要合理管理废物流,尽可能减少废物量。

秦山第二核电厂初步采取以下措施来减少放射性固体废物的产生量。

工艺废水收集一回路设备的疏排水,含硼量较高,且放射性大于排放标准(3.7MBq/m3),这样的废水经树脂床循环处理后可通过监测槽排放到TER贮槽,若将其蒸发,势必产生大量浓缩液,造成固体废物处理和处置成本的增加。

树脂床的反洗也是减少废物量的重要措施之一。

实践证明,除盐床的失效首先表现为床层压降超过了运行限值,如果立即更换,将产生大量废树脂,从而增加了打包废物。

因此必须采用有效的反洗方法来降低床层压降,使除盐床继续投入使用,直到床层穿透失效或床层反洗无效时更换新树脂。

相关文档
最新文档