一种压水堆核电厂气体监测通道系统及方法与流程

专利检索2026-08-17  22


本发明属于核电厂辐射监测仪表运用,具体涉及一种压水堆核电厂气体监测通道系统及方法。


背景技术:

1、wwer机组在停堆检修或事故应急抢修的情况下,安全壳负压通风系统(以下简称kld10)转换至安全壳应急检修通风系统(以下简称kld20)系统运行。在机组进行一回路氮气吹扫、蒸发器传热管干燥吹扫、燃料缺陷等特殊工况时,为了保证烟囱流出物放射性核素排放要求以及确保反应堆厂房作业人员的辐射安全,kld20系统投入净化排风工况;该工况需要核辅助厂房通风系统(以下简称kle30)风机带载kle30过滤器运行,由于不经过kld20过滤器,导致过滤器后监测kld20系统空气介质中惰性气体体积活度通道(以下简称kld20cr003)无法从kld20系统中取到介质,丧失对反应堆厂房惰性气体放射性的实时监测。

2、当前,核电厂解决kld20cr003无法取样的做法是使用软管将kld20cr003取样口接到过滤器前,该方法操作复杂、需要多部门配合、办理手续繁琐。为了保证反应堆厂房惰性气体放射性的实时监测和提升工作效率,固化良好实践,降低人因失误带来的风险。亟需在基于现有的仪表测量方式和系统设备发明创造一种气体监测通道串联方法。


技术实现思路

1、本发明的目的是提供一种压水堆核电厂气体监测通道系统及方法,用于解决净化排风工况下无法对惰性气体放射性活度进行在线监测,人工安装临时软管操作复杂、需要多部门配合、办理手续繁琐的技术问题。

2、本发明的技术方案如下:一种压水堆核电厂气体监测通道系统,包括正常运行系统和串联运行系统。

3、所述的正常运行系统包括两路并联的第一路辐射监测线路和第二路辐射监测线路。

4、所述的第一路辐射监测线路包括应急检修通风系统管道,应急检修通风系统管道通过第一在线监测仪表测量取样管线依次连接仪表测量取样控制阀门、第一辐射测量仪表、第一仪表测量取样流量计和第二仪表测量取样调节阀门。

5、所述的第二路辐射监测线路包括应急检修通风系统管道,应急检修通风系统管道通过第二在线监测仪表测量取样管线依次连接第三仪表测量取样控制阀门、第二辐射测量仪表、第二仪表测量取样流量计和第四仪表测量取样调节阀门;第二仪表测量取样调节阀门和第二仪表测量取样调节阀门通过管线连接气体取样压缩机,气体取样压缩机通过管线连接至排风烟囱。

6、所述的串联运行系统包括应急检修通风系统管道,应急检修通风系统管道通过第一在线监测仪表测量取样管线依次连接第一仪表测量取样控制阀门、第一辐射测量仪表、第一仪表测量取样流量计、串联取样管线、第一串联取样控制阀门、第二串联取样控制阀门、第二辐射测量仪表、第二仪表测量取样流量计、第四仪表测量取样调节阀门和气体取样压缩机,气体取样压缩机通过管线连接至排风烟囱。

7、一种压水堆核电厂气体监测通道方法,包括如下步骤:

8、步骤1:应急检修排风系统投入运行

9、步骤2:在应急检修排风系统投入运行后确认系统运行模式;如应急检修排风系统为内循环模式或直排模式时执行正常运行模式操作、如应急检修排风系统为净化排风模式时执行串联运行模式操作;

10、步骤3:确认在线仪表测量介质的体积活度。

11、所述的步骤3包括:

12、1)正常运行模式操作

13、在线仪表投运前关闭第一串联取样控制阀门、第二串联取样控制阀门,打开第一仪表测量取样控制阀、第三仪表测量取样控制阀门,调节第二仪表测量取样调节阀门、第四仪表测量取样调节阀门,调节过程中观察第一仪表测量取样流量计、第二仪表测量取样流量计,直到取样流量满足在线仪表正常运行要求。

14、2)串联运行模式操作

15、串联运行模式基于应急检修通风系统为净化排风模式运行时使用,打开第一串联取样控制阀门、第二串联取样控制阀门,关闭第二仪表测量取样调节阀门、第三仪表测量取样控制阀门,调节第四仪表测量取样调节阀门,直到取样流量满足在线仪表正常运行要求。

16、本发明的有益效果在于:1)本发明的方法通过在复杂的工艺系统运行中发现并组合相关设备的运行,发明并形成在线辐射仪表串联运行的有效途径,解决了目前机组kld20系统需投入净化排风工况时kld20cr003无法取样的问题,通过新增取样管线上手动阀门的开合即可实现kld20cr003监测通道从正常取样测量模式到大修kld20净化排风取样测量模式的转变,属于核电厂内独创,具有广泛的参考推广价值。2)使用本方法利用最少的管道及阀门,不需要新增仪表,也不需要土建施工和另行设计,实现了降本增效目标。3)使用本方法新增的管线对kld20cr003仪表流量压力无影响,对仪表测量响应无影响,直接从根本上解决了系统设计缺陷,同时又确保了反应堆厂房辐射安全监测的可靠性。4)本方法不影响其他系统设备的运行、隔离操作和检修工作。5)使用本方法操作简单、不需要多部门配合、无需办理临时特殊装置审批,可操作性强。



技术特征:

1.一种压水堆核电厂气体监测通道系统,其特征在于:包括正常运行系统和串联运行系统。

2.如权利要求1所述的一种压水堆核电厂气体监测通道系统,其特征在于:所述的正常运行系统包括两路并联的第一路辐射监测线路和第二路辐射监测线路。

3.如权利要求2所述的一种压水堆核电厂气体监测通道系统,其特征在于:所述的第一路辐射监测线路包括应急检修通风系统管道,应急检修通风系统管道通过第一在线监测仪表测量取样管线依次连接仪表测量取样控制阀门、第一辐射测量仪表、第一仪表测量取样流量计和第二仪表测量取样调节阀门。

4.如权利要求2所述的一种压水堆核电厂气体监测通道系统,其特征在于:所述的第二路辐射监测线路包括应急检修通风系统管道,应急检修通风系统管道通过第二在线监测仪表测量取样管线依次连接第三仪表测量取样控制阀门、第二辐射测量仪表、第二仪表测量取样流量计和第四仪表测量取样调节阀门;第二仪表测量取样调节阀门和第二仪表测量取样调节阀门通过管线连接气体取样压缩机,气体取样压缩机通过管线连接至排风烟囱。

5.如权利要求1所述的一种压水堆核电厂气体监测通道系统,其特征在于:所述的串联运行系统包括应急检修通风系统管道,应急检修通风系统管道通过第一在线监测仪表测量取样管线依次连接第一仪表测量取样控制阀门、第一辐射测量仪表、第一仪表测量取样流量计、串联取样管线、第一串联取样控制阀门、第二串联取样控制阀门、第二辐射测量仪表、第二仪表测量取样流量计、第四仪表测量取样调节阀门和气体取样压缩机,气体取样压缩机通过管线连接至排风烟囱。

6.一种压水堆核电厂气体监测通道方法,其特征在于,包括如下步骤:

7.如权利要求6所述的一种压水堆核电厂气体监测通道方法,其特征在于:所述的步骤3包括:

8.如权利要求6所述的一种压水堆核电厂气体监测通道方法,其特征在于:所述的步骤3包括:


技术总结
本发明属于核电厂辐射监测仪表运用技术领域,具体涉及一种压水堆核电厂气体监测通道系统及方法。包括正常运行系统和串联运行系统。所述的正常运行系统包括两路并联的第一路辐射监测线路和第二路辐射监测线路。一种压水堆核电厂气体监测通道方法,包括如下步骤:步骤1:应急检修排风系统投入运行步骤2:在应急检修排风系统投入运行后确认系统运行模式;如应急检修排风系统为内循环模式或直排模式时执行正常运行模式操作、如应急检修排风系统为净化排风模式时执行串联运行模式操作;步骤3:确认在线仪表测量介质的体积活度。有益效果在于:使用本方法利用最少的管道及阀门,不需要新增仪表,也不需要土建施工和另行设计,实现了降本增效目标。

技术研发人员:孙楚清,邸明乐,张续亮,赵喜寰,李中华,陈全利,刘远良,李泽祥,彭希轩,张一博
受保护的技术使用者:江苏核电有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/5/29
转载请注明原文地址:https://win.8miu.com/read-1166710.html

最新回复(0)