卢叶艇,秦建华
(中核核电运行管理有限公司,浙江 海盐 314300)
目前,国内的核电厂都建造在海边,一般都使用海水作为冷源来冷却凝汽器。由于海水中颗粒物的冲刷,海生物的生长等原因,基本各个核电厂都曾发生过凝汽器的泄漏,凝汽器钛管泄漏会对二回路水质产生污染。凝汽器泄漏发生时,根据凝汽器泄漏导致的SG水质变化情况,可能使机组降功率,甚至停机,2000年以来某电厂由于凝汽器泄漏导致过3次降功率,1次停机的事件。
在没有干预的情况下,凝汽器海水泄漏进入二回路的杂质会最终进入SG,杂质会在SG内发生浓缩、隐藏。在传热管-管板(支撑板)缝隙下的杂质离子浓缩倍率可高达到108倍,增加了SG传热管腐蚀破损的风险[1,2]。
为了降低凝汽器海水泄漏的影响,需要对凝汽器取样点的代表性,海水泄漏的监测以及应对行动进行评估和优化。
凝汽器的泄漏率计算公式如下:
LRCT=FRCW·(C1/C2)
(1)
式中,LRCT:泄漏率,kg/h;
FRCW:凝结水流量,kg/h;
C1:凝结水钠离子,μg/kg;
C2:海水中钠离子,μg/kg。
当凝汽器发生泄漏的时候,可以根据以上的公式计算出凝汽器的海水泄漏率。
根据SG内盐量增加的计算,即SG内增加盐量 =流入盐量-流出盐量。经过推导,可得出蒸发器某杂质浓度与时间的关系式:
C(t)=C(0)·EXP(-F2·t/V)+
[1-EXP(-F2·t/V)]·(F1·C1/F2)
(2)
式中,F1:给水流量,kg/s;
C1:某杂质离子在给水中的浓度,μg/kg;
F2:排污流量,kg/s;
V:蒸汽发生器的装量,kg;
C(0):蒸发器原始杂质离子浓度;
C(t):蒸发器某时段杂质离子浓度。……