CN114323460A - 一种用于核电站负压通风系统密封性测试的方法 - Google Patents

一种用于核电站负压通风系统密封性测试的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN114323460A
CN114323460A CN202111411472.2A CN202111411472A CN114323460A CN 114323460 A CN114323460 A CN 114323460A CN 202111411472 A CN202111411472 A CN 202111411472A CN 114323460 A CN114323460 A CN 114323460A
Authority
CN
China
Prior art keywords
testing
negative pressure
ventilation system
room
tightness
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202111411472.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN114323460B (zh
Inventor
郑仕建
刘文杰
钟小华
张彪
胡靖�
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China Nuclear Power Engineering Co Ltd
Original Assignee
China Nuclear Power Engineering Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China Nuclear Power Engineering Co Ltd filed Critical China Nuclear Power Engineering Co Ltd
Priority to CN202111411472.2A priority Critical patent/CN114323460B/zh
Publication of CN114323460A publication Critical patent/CN114323460A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN114323460B publication Critical patent/CN114323460B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Abstract

本发明属于核设施空气净化技术领域,具体涉及一种用于核电站负压通风系统密封性测试的方法,包括如下步骤:步骤S1,选择设有核设施的负压通风系统的通风管道(2)的房间(1)或区域;步骤S2,对所述通风管道(2)进行测试,确认所述通风管道(2)是否存在泄露;步骤S3,对所述房间(1)或所述区域进行测试,确定所述房间(1)或所述区域是否存在泄露。本发明能够直观的显示泄漏点,提高检测效率,同时还能够在检测时避免火灾隐患和设备误动,并具备密封性测试结果量化的效果。本发明同时给出了基于示踪气体法的核电站负压通风系统密封性合格的标准。

Description

一种用于核电站负压通风系统密封性测试的方法
技术领域
本发明属于核设施空气净化技术领域,具体涉及一种用于核电站负压通风系统密封性测试的方法。
背景技术
核电站负压通风系统大多数布置在可能存在放射性的区域或房间,其密封性是确保空气按照设计要求的流量、流向流动的重要保证。过往的负压通风系统密封性检查存在着不直观,效率低下,火灾隐患,设备误动,密封性测试结果不能量化等缺点。
发明内容
本发明的目的是一共一种用于核电站负压通风系统的密封性测试的方法,该方法能够直观的显示泄漏点,提高检测效率,同时还能够在检测时避免火灾隐患和设备误动,并具备密封性测试结果量化的效果。
为达到以上目的,本发明采用的技术方案是一种用于核电站负压通风系统密封性测试的方法,包括如下步骤:
步骤S1,选择设有核设施的负压通风系统的通风管道的房间或区域;
步骤S2,对所述通风管道进行测试,确认所述通风管道是否存在泄露;
步骤S3,对所述房间或所述区域进行测试,确定所述房间或所述区域是否存在泄露。
进一步,在所述步骤S2中,在所述通风管道的特定位置释放可视的气态物质,观察所述气态物质是否存在流动变化,判断所述通风管道是否存在泄露。
进一步,在所述步骤S3中,对所述房间或所述区域进行测试包括如下具体步骤:
步骤S3.1,封闭所述房间或所述区域,向所述房间或所述区域内注入示踪气体;
步骤S3.2,当所述房间或所述区域内的所述示踪气体的浓度达到10.0ppm时,在所述通风管道内取样;
步骤S3.3,对取样得到的样品气体进行检测,如果所述样品气体中的所述示踪气体的浓度低于10.0ppb,则判定所述负压通风系统密封性合格;否则,需要返回所述步骤S2,对所述通风管道进行测试,查找泄漏点,对所述泄漏点重新密封处理后,再次执行所述步骤S3,直至判定所述负压通风系统密封性合格。
进一步,在所述步骤S2中,所述特定位置是指风管法兰、风管翻边结构、设备接口以及所述通风管道与所述房间或所述区域的连接位置。
进一步,在所述步骤S2中,所述气态物质采用水蒸汽,所述水蒸汽采用便携式的水蒸汽发生器产生;所述水蒸汽发生器不使用外接电源,不会产生高温和烟气。
进一步,在所述步骤S3.1中,所述示踪气体为六氟化硫。
进一步,在所述步骤S3.3中,所述样品气体的浓度采用气相色谱仪进行检测,所述气相色谱仪的分辨率为1ppb。
本发明的有益效果在于:
1.能够直观的显示泄漏点,提高检测效率,同时还能够在检测时避免火灾隐患和设备误动,并具备密封性测试结果量化的效果。
2.所采用的水蒸汽发生器体积小巧,不使用外接电源,不会产生高温和烟气,不会造成火灾隐患,不会触发烟感探头误报警,同时其介质为生活饮用水,因此,使用安全、携带方便,非常适合核电站现场使用。
3.本发明给出了基于示踪气体法的核电站负压通风系统密封性合格的标准。
附图说明
图1是本发明具体实施方式中所述的一种用于核电站负压通风系统密封性测试的方法的流程图;
图2是本发明具体实施方式中所述的用于测试的设有通风管道2的房间1(连接气相色谱仪7)的示意图;
图中:1-房间,2-通风管道,3-示踪气体注入口,4-风管法兰,5-风管翻边结构,6-连接位置,7-气相色谱仪,8-取样端口。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步描述。
本发明提供的一种用于核电站负压通风系统密封性测试的方法(见图1),包括如下步骤:
步骤S1,选择设有核设施的负压通风系统的通风管道2的房间1(见图2)或区域;
步骤S2,对通风管道2进行测试,确认通风管道2是否存在泄露(局部测试);
步骤S3,对房间1或区域进行测试,确定房间1或区域是否存在泄露(整体测试)。
在步骤S2中,在通风管道2的特定位置释放可视的气态物质,观察气态物质是否存在流动变化,判断通风管道2是否存在泄露。
在步骤S3中,对房间1或区域进行测试包括如下具体步骤:
步骤S3.1,封闭房间1或区域,通过示踪气体注入口3向房间1或区域内注入示踪气体;
步骤S3.2,当房间1或区域内的示踪气体的浓度达到10.0ppm时,在通风管道2内取样;
步骤S3.3,对取样得到的样品气体进行检测,如果样品气体中的示踪气体的浓度低于10.0ppb,则判定负压通风系统密封性合格;否则,需要返回步骤S2,对通风管道2进行测试,查找泄漏点,对泄漏点重新密封处理后,再次执行步骤S3,直至判定负压通风系统密封性合格。
在步骤S2中,特定位置是指风管法兰4、风管翻边结构5、设备接口以及通风管道2与房间1或区域的连接位置6(连接位置6设有封堵材料)。
在步骤S2中,气态物质采用水蒸汽,水蒸汽采用便携式的水蒸汽发生器产生。
在步骤S3.1中,示踪气体为六氟化硫。
在步骤S3.3中,样品气体的浓度采用气相色谱仪7进行检测(通过与气相色谱仪7相连的取样端口8进行取样),气相色谱仪7的分辨率为1ppb。
本发明所述的装置并不限于具体实施方式中所述的实施例,本领域技术人员根据本发明的技术方案得出其他的实施方式,同样属于本发明的技术创新范围。

Claims (7)

1.一种用于核电站负压通风系统密封性测试的方法,包括如下步骤:
步骤S1,选择设有核设施的负压通风系统的通风管道(2)的房间(1)或区域;
步骤S2,对所述通风管道(2)进行测试,确认所述通风管道(2)是否存在泄露;
步骤S3,对所述房间(1)或所述区域进行测试,确定所述房间(1)或所述区域是否存在泄露。
2.如权利要求1所述的一种用于核电站负压通风系统密封性测试的方法,其特征是:在所述步骤S2中,在所述通风管道(2)的特定位置释放可视的气态物质,观察所述气态物质是否存在流动变化,判断所述通风管道(2)是否存在泄露。
3.如权利要求2所述的一种用于核电站负压通风系统密封性测试的方法,其特征是,在所述步骤S3中,对所述房间(1)或所述区域进行测试包括如下具体步骤:
步骤S3.1,封闭所述房间(1)或所述区域,向所述房间(1)或所述区域内注入示踪气体;
步骤S3.2,当所述房间(1)或所述区域内的所述示踪气体的浓度达到10.0ppm时,在所述通风管道(2)内取样;
步骤S3.3,对取样得到的样品气体进行检测,如果所述样品气体中的所述示踪气体的浓度低于10.0ppb,则判定所述负压通风系统密封性合格;否则,需要返回所述步骤S2,对所述通风管道(2)进行测试,查找泄漏点,对所述泄漏点重新密封处理后,再次执行所述步骤S3,直至判定所述负压通风系统密封性合格。
4.如权利要求2所述的一种用于核电站负压通风系统密封性测试的方法,其特征是:在所述步骤S2中,所述特定位置是指风管法兰(4)、风管翻边结构(5)、设备接口以及所述通风管道(2)与所述房间(1)或所述区域的连接位置(6)。
5.如权利要求2所述的一种用于核电站负压通风系统密封性测试的方法,其特征是:在所述步骤S2中,所述气态物质采用水蒸汽,所述水蒸汽采用便携式的水蒸汽发生器产生;所述水蒸汽发生器不使用外接电源,不会产生高温和烟气。
6.如权利要求3所述的一种用于核电站负压通风系统密封性测试的方法,其特征是:在所述步骤S3.1中,所述示踪气体为六氟化硫。
7.如权利要求3所述的一种用于核电站负压通风系统密封性测试的方法,其特征是:在所述步骤S3.3中,所述样品气体的浓度采用气相色谱仪(7)进行检测,所述气相色谱仪(7)的分辨率为1ppb。
CN202111411472.2A 2021-11-25 2021-11-25 一种用于核电站负压通风系统密封性测试的方法 Active CN114323460B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111411472.2A CN114323460B (zh) 2021-11-25 2021-11-25 一种用于核电站负压通风系统密封性测试的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111411472.2A CN114323460B (zh) 2021-11-25 2021-11-25 一种用于核电站负压通风系统密封性测试的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN114323460A true CN114323460A (zh) 2022-04-12
CN114323460B CN114323460B (zh) 2024-06-14

Family

ID=81047362

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202111411472.2A Active CN114323460B (zh) 2021-11-25 2021-11-25 一种用于核电站负压通风系统密封性测试的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN114323460B (zh)

Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3621309A1 (de) * 1986-06-25 1988-01-14 Bbc Reaktor Gmbh Verfahren zur ermittlung von wasserdampf freisetzenden leckagen an einem in einem geschlossenen raum angeordneten leitungssystem
DE3815308A1 (de) * 1988-05-05 1989-11-16 Rolf Pohlmann Verfahren zum pruefen der dichtigkeit von gasrohrleitungen insbesondere in wohnhaeusern und geraetesatz zur durchfuehrung dieses verfahrens
US5214957A (en) * 1992-03-31 1993-06-01 Hydro-Quebec Integrity and leak rate testing of a hermetic building
US20060154371A1 (en) * 2002-10-24 2006-07-13 Organiscak John A Method and apparatus for leak testing an environmental enclosure
CN101514960A (zh) * 2009-03-23 2009-08-26 吉林市中准仪表开发有限责任公司 基于光声光谱技术的sf6检测系统
US20150323411A1 (en) * 2012-10-29 2015-11-12 Amrona Ag Method and device for determining and/or monitoring the air tightness of an enclosed room
KR101717943B1 (ko) * 2016-11-21 2017-03-20 주식회사 스탠더드시험연구소 원자력 시설 기밀도 시험장치
KR101741572B1 (ko) * 2017-03-09 2017-05-30 주식회사 스탠더드시험연구소 원자력 시설 기밀도 시험 모사장치
CN109211485A (zh) * 2017-07-06 2019-01-15 亚得克 中空零件漏气识别工艺与类似工艺应用的装置
CN210863074U (zh) * 2019-11-29 2020-06-26 格力电器(武汉)有限公司 一种水箱内胆检漏系统
CN111681793A (zh) * 2020-04-14 2020-09-18 中国核电工程有限公司 一种核电厂主控室内漏率测试模拟试验装置及方法
CN113375870A (zh) * 2021-05-18 2021-09-10 国核电站运行服务技术有限公司 半导体制程设备的示踪气体检测方法

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3621309A1 (de) * 1986-06-25 1988-01-14 Bbc Reaktor Gmbh Verfahren zur ermittlung von wasserdampf freisetzenden leckagen an einem in einem geschlossenen raum angeordneten leitungssystem
DE3815308A1 (de) * 1988-05-05 1989-11-16 Rolf Pohlmann Verfahren zum pruefen der dichtigkeit von gasrohrleitungen insbesondere in wohnhaeusern und geraetesatz zur durchfuehrung dieses verfahrens
US5214957A (en) * 1992-03-31 1993-06-01 Hydro-Quebec Integrity and leak rate testing of a hermetic building
US20060154371A1 (en) * 2002-10-24 2006-07-13 Organiscak John A Method and apparatus for leak testing an environmental enclosure
CN101514960A (zh) * 2009-03-23 2009-08-26 吉林市中准仪表开发有限责任公司 基于光声光谱技术的sf6检测系统
US20150323411A1 (en) * 2012-10-29 2015-11-12 Amrona Ag Method and device for determining and/or monitoring the air tightness of an enclosed room
KR101717943B1 (ko) * 2016-11-21 2017-03-20 주식회사 스탠더드시험연구소 원자력 시설 기밀도 시험장치
KR101741572B1 (ko) * 2017-03-09 2017-05-30 주식회사 스탠더드시험연구소 원자력 시설 기밀도 시험 모사장치
CN109211485A (zh) * 2017-07-06 2019-01-15 亚得克 中空零件漏气识别工艺与类似工艺应用的装置
CN210863074U (zh) * 2019-11-29 2020-06-26 格力电器(武汉)有限公司 一种水箱内胆检漏系统
CN111681793A (zh) * 2020-04-14 2020-09-18 中国核电工程有限公司 一种核电厂主控室内漏率测试模拟试验装置及方法
CN113375870A (zh) * 2021-05-18 2021-09-10 国核电站运行服务技术有限公司 半导体制程设备的示踪气体检测方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
张国勋;常文;王昌跃;: "AP1000核电站通风系统的泄漏检测", 暖通空调, no. 08, 15 August 2017 (2017-08-15), pages 55 - 59 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN114323460B (zh) 2024-06-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103323189B (zh) 一种船舶管道负压检漏罩
CN103629533B (zh) 一种多条并列埋地天然气管道泄漏监测的装置及方法
CN105092164A (zh) 一种密封圈气密性检测方法及装置
WO2021189623A1 (zh) 一种六氟化硫电气设备内部故障的在线诊断方法、装置
CN106567998B (zh) 基于光纤温度传感器的输气管道泄漏检测模拟实验平台
CN103903660A (zh) 一种卤素发生器
CN113375870A (zh) 半导体制程设备的示踪气体检测方法
CN104343510A (zh) 汽油车燃油蒸发污染物控制系统测试装置
CN204988643U (zh) 一种密封圈气密性检测装置
CN203231876U (zh) 一种便携式隔离器用手套检漏仪
CN206862581U (zh) 一种电池测漏设备
CN204202829U (zh) 通风装置密闭性检测装置
CN207636258U (zh) 一种汽车制动管路气密性自动检测装置
CN109142562A (zh) 一种软包锂电池内部气体的收集及分析装置
CN114323460B (zh) 一种用于核电站负压通风系统密封性测试的方法
CN104655371A (zh) 高压氢镍蓄电池氢工质漏率测试系统
CN210891074U (zh) 通风状态下的综合管廊燃气管道泄漏扩散模拟实验台
JPS628033A (ja) 配管の漏洩検知方法
CN116558731A (zh) 一种用于gis焊接壳体的气密性检测装置及方法
CN105757464A (zh) 一种防爆型智能故障检测系统及其检测方法
CN203309526U (zh) 一种船舶管道负压检漏罩
CN209247268U (zh) 一种蒸汽发生器氦质谱检漏系统
CN219084327U (zh) 一种气密性测试装置
CN217403709U (zh) 一种室内燃气系统泄漏预警检测装置
CN112628610B (zh) 一种垃圾填埋场好氧修复气体抽注管道检漏方法及系统

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant