CN101625908A - 一种核电站硼回收系统 - Google Patents

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Abstract

本发明适用于核电站领域,提供了一种核电站硼回收系统,包括:依次连接的前置暂存箱、过滤除盐器、除气器以及中间暂存箱;前置暂存箱收集核电站核岛排出的反应堆冷却剂,经过过滤除盐器处理,再经过除气器脱除所述反应堆冷却剂中的氢气和放射性气体后到中间暂存箱贮存,以便进行硼水分离处理;还包括旁路管线装置,旁路管线装置的一端连接至除气器的进口管,旁路管线装置的另一端连接至中间暂存箱的进水管,将前置暂存箱中的反应堆冷却剂直接排至中间暂存箱。本发明提供的核电站硼回收系统通过旁路管线装置将经过前置暂存箱以及过滤除盐器的反应堆冷却剂直接排至中间暂存箱,减少了机组在大修期间除气器的运行时间,同时节省了运行费用。

Description

一种核电站硼回收系统
技术领域
本发明属于核电站领域,尤其涉及一种核电站硼回收系统。
背景技术
硼回收系统(TEP)是收集含氢反应堆冷却剂,并经过净化段(除盐、过滤和脱气处理)和水/硼酸分离段(循环蒸发器处理)处理以获得反应堆冷却剂系统重新使用的堆用级补给水和4%(重量)浓度的硼酸浓液的系统;其中,含氢反应堆冷却剂是经化学和容积控制系统(RCV)的下泄管线而来的。
在TEP系统净化段,除气器用于脱除TEP中前置暂存箱收集的反应堆冷却剂中的氢气和放射性气体,然后将除气后的反应堆冷却剂传到中间暂存箱进行硼水分离处理。
在机组大修期间,进入TEP的前置暂存箱的反应堆冷却剂的水质情况是不同的:在反应堆压力容器开盖后,由于反应堆冷却剂已经过空气吹扫和氧化处理,反应堆冷却剂中的氢气和放射性气体含量已经很低,放射性水平也很低,不需要再经过除气器去除氢气和放射性气体。
现有技术1(大亚湾核电站放射性废物管理,中国电力第32卷第4期)公开了一种硼回收系统,但未公开采用暂存箱、除盐器、除气器等等回收硼的系统。现有技术2(公开号为:GB783400,公开日期为:1957-09-25)公开了一种对均匀核反应堆溢流系统进行的改进;也未公开采用暂存箱、除盐器、除气器等等回收硼的系统。现有技术3(CN1125888A,公开日期为:1996-07-03)公开了一种核能系统催化消氢工艺方法;但也未公开采用暂存箱、除盐器、除气器等等回收硼的系统。
然而,现有的核电站硼回收系统在机组大修期间同样采用除气器对反应堆冷却剂进行氢气和放射性气体的去除处理,导致除气器的运行时间长,运行费用高。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种在大修期间可以节省时间、降低成本的核电站硼回收系统。
本发明实施例是这样实现的,一种核电站硼回收系统,包括:依次连接的前置暂存箱、过滤除盐器、除气器以及中间暂存箱,所述前置暂存箱收集核电站核岛排出的反应堆冷却剂,经过所述过滤除盐器处理,再经过所述除气器脱除所述反应堆冷却剂中的氢气和放射性气体后到所述中间暂存箱贮存,以便进行硼水分离处理;所述核电站硼回收系统还包括旁路管线装置,所述旁路管线装置的一端连接至所述除气器的进口管,所述旁路管线装置的另一端连接至所述中间暂存箱的进水管,将所述前置暂存箱中的反应堆冷却剂直接排至所述中间暂存箱。
其中,所述旁路管线装置包括:管道以及安装于所述管道中的管道附件。
其中,所述管道附件包括:第一隔离阀门、第二隔离阀门以及位于所述第一隔离阀门与所述第二隔离阀门之间的短管。
其中,所述短管为可拆卸的短管。
其中,所述管道附件还包括:流量孔板,连接至所述第一隔离阀门与所述短管之间,用于控制所述反应堆冷却剂的流量。
其中,所述管道附件还包括:限位开关,与所述第一隔离阀门以及所述第二隔离阀门连接,根据所述限位开关的开关状态在控制室的显示屏上显示所述第一隔离阀门或所述第二隔离阀门的开关状态。
其中,所述第一隔离阀门的两端通过承插焊的方式与所述管道连接;所述第二隔离阀门的两端通过承插焊的方式与所述管道连接。
其中,所述管道附件包括:第一隔离阀门、第二隔离阀门以及位于所述第一隔离阀门与所述第二隔离阀门之间的盲板法兰。
其中,所述盲板法兰为可拆卸的盲板法兰。
其中,所述管道为不锈钢无缝管。
本发明实施例提供的核电站硼回收系统通过旁路管线装置将经过前置暂存箱以及过滤除盐器的反应堆冷却剂直接排至中间暂存箱,减少了机组在大修期间除气器的运行时间,同时节省了运行费用。
附图说明
图1为本发明实施例提供的硼回收系统的模块结构示意图;
图2为本发明实施例提供的旁路管线装置的结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明实施例提供的核电站硼回收系统通过旁路管线装置将经过前置暂存箱以及过滤除盐器的反应堆冷却剂直接排至中间暂存箱,减少了机组在大修期间除气器的运行时间,同时节省了运行费用。
本发明实施例提供的硼回收系统的模块结构如图1所示,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分,详述如下:
核电站硼回收系统包括:依次连接的前置暂存箱1、过滤除盐器2、除气器3、中间暂存箱4以及旁路管线装置5,其中,前置暂存箱1收集核电站核岛排出的反应堆冷却剂,经过过滤除盐器2处理,再经过除气器3脱除反应堆冷却剂中的氢气和放射性气体后由中间暂存箱4贮存除气后的反应堆冷却剂以便进行硼水分离处理;旁路管线装置5的一端连接至除气器3的进口管,旁路管线装置5的另一端连接至中间暂存箱4的进水管,将前置暂存箱1中的反应堆冷却剂直接排至中间暂存箱4。
图2示出了本发明实施例提供的旁路管线装置的结构,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分,详述如下:
旁路管线装置5包括:管道以及安装于管道中的管道附件。作为本发明的一个实施例,管道为不锈钢无缝管。
管道附件包括:第一隔离阀门51、第二隔离阀门54以及位于第一隔离阀门51与第二隔离阀门54之间的短管53。作为本发明的一个实施例,短管53为可拆卸的短管。
作为本发明的一个实施例,管道附件还包括:流量孔板52,连接至第一隔离阀门51与短管53之间,用于控制反应堆冷却剂的流量。
在本发明实施例中,第一隔离阀门51以及第二隔离阀门54为不锈钢阀门,用以接通或切断反应堆冷却剂。另外,第一隔离阀门51的两端通过承插焊的方式与管道连接;第二隔离阀门54的两端通过承插焊的方式与管道连接;这样第一隔离阀门51以及第二隔离阀门54的密封性好,容易操作。
在本发明实施例中,管道附件还包括:限位开关,与第一隔离阀门51以及第二隔离阀门54连接,根据限位开关的开关状态在控制室的显示屏上显示第一隔离阀门51或者所述第二隔离阀门54的开关状态。同时,将限位开关与除气器3管路上的阀门进行联锁,可以构成“除气器旁路错误”报警。
在本发明实施例中,从除气器3进口管引一根管线至中间暂存箱4进水管上作为除气器3的旁路管线,并在该旁路管线上安装两个隔离阀,在两个隔离阀门之间采用一段可拆卸的短管,在第一个隔离阀门与短管之间有一流量孔板;在大修期间,通过该旁路管线将前置暂存箱1中的反应堆冷却剂直接排至中间暂存箱4,减少了除气器3的运行时间,并节省运行费用。当机组大修结束后,关闭除气器3的旁路管线上的两个隔离阀,并将可拆卸的短管53移走,同时在该处安上盲板法兰,可防止发生泄漏。该盲板法兰可以为可拆卸的盲板法兰。
本发明实施例提供的核电站硼回收系统通过旁路管线装置将经过前置暂存箱以及过滤除盐器的反应堆冷却剂直接排至中间暂存箱,减少了机组在大修期间除气器的运行时间,同时节省了运行费用。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1、一种核电站硼回收系统,包括:依次连接的前置暂存箱、过滤除盐器、除气器以及中间暂存箱,所述前置暂存箱收集核电站核岛排出的反应堆冷却剂,经过所述过滤除盐器处理,再经过所述除气器脱除所述反应堆冷却剂中的氢气和放射性气体后到所述中间暂存箱贮存,以便进行硼水分离处理;其特征在于,所述核电站硼回收系统还包括旁路管线装置,所述旁路管线装置的一端连接至所述除气器的进口管,所述旁路管线装置的另一端连接至所述中间暂存箱的进水管,将所述前置暂存箱中的反应堆冷却剂直接排至所述中间暂存箱。
2、如权利要求1所述的核电站硼回收系统,其特征在于,所述旁路管线装置包括:
管道以及安装于所述管道中的管道附件。
3、如权利要求2所述的核电站硼回收系统,其特征在于,所述管道附件包括:第一隔离阀门、第二隔离阀门以及位于所述第一隔离阀门与所述第二隔离阀门之间的短管。
4、如权利要求3所述的核电站硼回收系统,其特征在于,所述短管为可拆卸的短管。
5、如权利要求3所述的核电站硼回收系统,其特征在于,所述管道附件还包括:流量孔板,连接至所述第一隔离阀门与所述短管之间,用于控制所述反应堆冷却剂的流量。
6、如权利要求3所述的核电站硼回收系统,其特征在于,所述管道附件还包括:限位开关,与所述第一隔离阀门以及所述第二隔离阀门连接,根据所述限位开关的开关状态在控制室的显示屏上显示所述第一隔离阀门或所述第二隔离阀门的开关状态。
7、如权利要求3所述的核电站硼回收系统,其特征在于,所述第一隔离阀门的两端通过承插焊的方式与所述管道连接;所述第二隔离阀门的两端通过承插焊的方式与所述管道连接。
8、如权利要求2所述的核电站硼回收系统,其特征在于,所述管道附件包括:第一隔离阀门、第二隔离阀门以及位于所述第一隔离阀门与所述第二隔离阀门之间的盲板法兰。
9、如权利要求8所述的核电站硼回收系统,其特征在于,所述盲板法兰为可拆卸的盲板法兰。
10、如权利要求2所述的核电站硼回收系统,其特征在于,所述管道为不锈钢无缝管。
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