CS273433B1 - Vver steam-generator connection for leaky tubes localization in its tube bundle during block's cutting-off - Google Patents

Vver steam-generator connection for leaky tubes localization in its tube bundle during block's cutting-off Download PDF

Info

Publication number
CS273433B1
CS273433B1 CS834588A CS834588A CS273433B1 CS 273433 B1 CS273433 B1 CS 273433B1 CS 834588 A CS834588 A CS 834588A CS 834588 A CS834588 A CS 834588A CS 273433 B1 CS273433 B1 CS 273433B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
primary
steam generator
nuclear power
power plant
pressure air
Prior art date
Application number
CS834588A
Other languages
English (en)
Other versions
CS834588A1 (en
Inventor
Oldrich Ing Csc Matal
Josef Ing Klinga
Frantisek Holy
Jozef Ing Tischler
Original Assignee
Matal Oldrich
Klinga Josef
Frantisek Holy
Jozef Ing Tischler
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 Matal Oldrich, Klinga Josef, Frantisek Holy, Jozef Ing Tischler filed Critical Matal Oldrich
Priority to CS834588A priority Critical patent/CS273433B1/cs
Publication of CS834588A1 publication Critical patent/CS834588A1/cs
Publication of CS273433B1 publication Critical patent/CS273433B1/cs

Links

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

  • Pipe Accessories (AREA)

Description

(54) Zapojení parního generátoru WER pro lokalizaci netěsných trubek v jeho trubkovém svazku při odstavce bloku (57) Řešení umožňuje objektivně odhalit netěsnosti pomocí speciálních manipulátorů. Výhodou je, že využívá rozvodů a zdrojů primární části jaderné elektrárny.
Vnitřní prostor alespoň jednoho z primárních kolektorů. (1) parního generátoru ve spodní části uzavřených nafukovacím vakem (3) je napojen potrubím (15) přívodu kondenzátu přes uzávěr (17) přívodu kondenzátu a rozvod (16) čistého kondenzátu a dezaktivačního· roztoku primární části jaderné elektrárny a potrubím (13) odvodu kondenzátu opatřeným čerpadlem (12) v primárním kolektoru (1) situovaným ^na speciální kanalizaci (14) primární části jaderné elektrárny a jeho sekundární j?rostor (2) je současné napojen prostřednictvím potrubí (8) superhavarijního napájení pres upravenou armaturu (10) potrubím (11) nízkotlakého vzduchu na rozvod (24) nízkotlakého vzduchu primární části jaderné elektrárny, přičemž j/šechný' armatury parního generátoru, kromě upravené armatury (10) přívodu nízkotlakého vzduchu pro příslušný parnígenerátor a drenážní armatury (33) na příslušných smyčkách, jsou uzavřeny.
273 433 (11) .
(13) Bl (51) Int. Cl.5
E 21 C 17/06
CS 273 433 B1
Vynález se týká zapojení parního generátoru WER pro lokalizaci netěsných trubek v jeho trubkovém svazku při odstávce bloku, u kterého jsou primární kolektory v jejich horní části opatřeny těsnicím kompletem uzavírajícím sekundární prostor.
Horizontální parní generátory na jaderných elektrárnách typu WER jsou zapojeny do primárního okruhu pomocí primárních kolektorů. Jeden svislý primární kolektor v každém parním generátoru slouží k rozvodu ohřáté vody v reaktoru do jednotlivých trubek trubkového svazku,, druhým svislým primárním kolektorem se ochlazená voda vrací do primárního potrubí a potom je dále čerpána zpět do reaktoru. Každý primární kolektor je v horní části ukončen demontovatelným primárním víkem. Na sekundární straně jsou na jednotlivé parní generátory WER napojena jednak potrubí napájecí vody, potrubí odkalu, potrubí odluhu, parní potrubí a potrubí superhavarijního napájení s příslušnými armaturami. Až dosud se pro lokalizaci netěsných trubek v trubkovém svazku horizontálního parního generátoru při odstávce bloku typu VVER předepisují a používají dvě metody;
fluorescenční a tlakování sekundárního prostoru vodou. Při fluorescenční metodě je parní generátor na primární straně, tj. uvnitř primárních kolektorů a uvnitř teplosměnných trubek drenážován a musí být pečlivě vysušen. Vnitřní povrchy primárních kolektorů. v oblasti zakotvení trubek do kolektoru se opatří fluorescenční látkeu.Sekundární prostor parního generátoru je natlakován vodou. Voda ze sekundárního prostoru proniká netěsnostmi a reaguje s fluorescenční látkou. Při následujícím osvitu speciální lampou vnitřních povrchů primárních kolektorů místa reakce světélkují, čímž se má lokalizovat netěsná trubka nebo netěsnost ve spoji trubky a primárního kolektoru. Praxe však ukázala, že tento, projektem doporučovaný a předepsaný postup má řadu nedostatků a v podstatě se na jaderných elektrárnách neosvědčil a nepoužívá se. Z hlediska zapojení parního generátoru, sice nevyžaduje žádné nové provedení vzhledem k projektovanému řešení, z druhé strany však je v provozních podmínkách obtížné naprosté vysušení parního generátoru, fluorescenční roztok se obtížně v kolektorech nanáší, identifikace netěsností není jednoznačná, protože vytékající voda nebo zbytková vlhkost v trubkách značkuje podle vzlínavosti a podle směru výtoku vertikálně řadu trubek a navíc musí být pracovníci, kteří provádějí zkoušku, spuštěni alespoň dvakrát do každého kolektoru, čímž jsou vystaveni záření a kontaminování. To bezprostředně ohrožuje jejich zdraví. Kromě toho se fluorescenční roztok po zkoušce musí z povrchu kolektoru obtížně odstraňovat.
Při tlakování sekundárního prostoru parního generátoru vodou je jeho primární strana opět drenážována a primární víka na kolektorech jsou odstraněna. Parní generátor je pečlivě vysušen. Jeho sekundární strana je zaplněna tlakovou vodou. V horní hrdlové části kolektorů se vizuálně sleduje, ze které z několika tisíců zakotvených trubek vytéká nebo prolíná voda. Z tohoto stručného popisu je zřejmé, že úspěšnost lokalizace netěsností touto metodou je ryze subjektivní s možností lokalizace jen velkých netěsností. Praxe tyto skutečnosti jednoznačně potvrdila. K provedení této zkoušky není třeba jiného zapojení parního generátoru, než je zapojení stávající, projektované.
Uvedené nedostatky řeší zapojení parního generátoru WER pro lokalizaci netěsných trubek v jeho trubkovém svazku při odstávce bloku podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že vnitřní prostor alespoň jednoho z obou primárních kolektorů parního generátoru ve spodní části uzavřených nafukovacím vakem Sje hapójeit potrubím přívodu * · * kondenzátu přes uzávěr přívodu kondenzátu na rozvod čistého kondenzátu a dezaktivaěního roztoku primární části jaderné elektrárny a potrubím odvodu kondenzátu opatřeným četpadlem situovaným v primárním kolektoru na speciální kanalizaci primární části jaderné elektrárny a sekundární prostor parního generátoru je současně napojen prostřednictvím potrubí superhavarijního napájení přes upravenou armaturu potrubím nízkotlakého vzduchu na rozvod nízkotlakého vzduchu primární části jaderné elektrárny, přičemž všechny armatury parního generátoru, kromě armatury přívodu nízkotlakého vzduchu pro příslušný parní generátor a drenážních armatur na příslušných smyčkách, jsou uzavřeny.
CS 273 433 B1
Upravená armatura je přitom první armaturou superhavarijního napájení parního generátoru s demontovaným uzavíracím zařízením, na jejíž tělesové přírubě je připojena pomocná příruba s nátrubkem napojeným na potrubí nízkotlakého rozvodu vzduchu primární části jaderné elektrárny. Nafukovací vak je současně propojen potrubní větví vzduchem přes redukční a uzavírací armatury s tlakoměrem a pomocným vedením nízkotlakého vzduchu přes vzduchovou armaturu se zdrojem nízkotlakého vzduchu primární části jaderné elektrárny.
Zapojení parního generátoru WER pro lokalizaci netěsných trubek v jeho trubkovém svazku a v zakotvení trubek do primárních kolektorů, při odstávce bloku podle vynálezu umožňuje lokalizovat netěsnosti pomocí speciálních manipulátorů. Nevyžaduje žádné nákladné úpravy technologických zapojení komponent na elektrárně, plně využívá zdrojů a rozvodů nainstalovaných v její primární části. Lokalizace netěsností je jednoznačná, objektivní a citlivá, odhalí i mikronetěsnosti. Personál provádějící lokalizaci nemusí vstupovat dovnitř primárních kolektorů a jeho možné ozáření nebo kontamina ce je nesrovnatelně nižší. Zapojení podle vynálezu přispívá ke zvýšení jaderné bezpečnosti jaderně energetického bloku.
Příklad zapojení podle vynálezu je znázorněn na připojených výkresech, kde na obr. 1 je zapojení parního generátoru pro lokalizaci netěsností v nárysu a na obr. 2 je upravení armatury na trase superhavarijního napájení parního generátoru v nárysu.
U parního generátoru WER, u kterého je při odstávce bloku primární prostor i sekundární prostor 2 drenážován a u kterého jsou primární kolektory £ v jejich části opatřeny přírubovým těsněním 4 uzavírajícím sekundární prostor 2, je vnitřní prostor jeho primárních kolektorů £ ve spodní části uzavřen nafukovacím vakem 3, a napojen potrubím 15 přívodu kondenzátu přes uzávěr 17 přívodu kondenzátu na rozvod 16 čistého kondenzátu a dezaktivačního roztoku primární části jaderné elektrárny. Potrubím 13 odvodu kondenzátu, kter4é je opatřeno čerpadlem 12 umístěným uvnitř primárního kolektoru £, je vnitřní prostor primárního kolektoru £ napojen na speciální kanalizaci 14 primární části jaderné elektrárny. Sekundární prostor 2 parního generátoru WER je současně napojen pomooí potrubí 8 superhavarijního napájení přes upravenou armaturu 10 potrubím 11 nízkotlakého vzduchu na rozvod 24 nízkotlakého vzduchu primární části jaderné elektrárny. V tomto zapojení jsou armatury 18 napájecí vody na potrubí 9 napájecí vody, druhé armatury 19 superhavarijního napájení na potrubí 8. superhavarijního napájení, parní armatury 20 na parním potrubí £, armatury 21 odluhu na potrubí 6 odluhu a armatury 22 odkalu na potrubí £ odkalu současně uzavřeny. Upravená armatura 10 je s výhodou první armaturou na starané k parnímu generátoru superhavarijního napájení. Upravená armatura 10 má demontované uzavírací zařízení, kuželku a vřeteno, čímž je její sedlo 25 průchozí. Na její tělesové přírubě 26 je napojena pomocná příruba 27 s nátrubkem napojeným na potrubí 11 nízkotlakého vzduchu primární části jaderné elektrárny. Nafukovací vak 3., vložený do spodní části primárního kolektoru £, je propojen potrubní větví 28 vzduchu, pomocným vedením 31 nízkotlakého vzduchu přes vzduchovou armaturu 32 s rozvodem 24 nízkotlakého vzduchu v primární části jaderné elektrárny WER. Do potrubní větve 28 vzduchu jsou zařazeny redukční a uzavírací armatury 29 s tlakoměrem 30. Snímačem tlaku 23, který může být i technologický, se kontroluje tlak vzduchu v sekundárním prostoru 2 parního generátoru při lokalizaci netěsností v trubkovém svazku a v zakotvení trubek do primárních kolektorů £.
>fc
CS 273 433 B1
PŘEDMĚT VYNÁLEZU

Claims (3)

1. Zapojení parního generátoru YVER pro lokalizaci netěsných trubek v jeho trubkovém svazku při odstávce bloku, u kterého jsou primární kolektory v jejich horní částí opatřeny těsnicím kompletem uzavírajícím sekundární prostor, vyznačující se tím, že vnitřní prostor alespoň jednoho z jeho primárních kolektorů (1) ve spodní části uzavřených nafukovacím vakem (3) je napojen potrubím (15) přívodu kondenzátu přes uzávěr (17) přívodu kondenzátu na rozvod (16) čistého kondenzátu a dezaktivačního roztoku primární části jaderné elektrárny a potrubím (13) odvodu kondenzátu opatřeným čerpadlem (12) v primárním kolektoru (1) situovaným, na speciální kanalizaci (14) primární části jaderné elektrárny a jeho sekundární prostor (2) je současně napojen prostřednictvím potrubí (8) superhavarijního napájení přes upravenou armaturu (10) potrubím (11) nízkotlakého vzduchu na rozvod (24) nízkotlakého vzduchu primární části jaderné elektrárny, přičemž všechny armatury parního generátoru kromě upravené armatury (10) přívodu nízkotlakého vzduchu pro příslušný parní generátor a drenážní armatury (33) na příslušných smyčkách, jsou uzavřeny.
2. Zapojení podle bodu 1, vyznačující se tím, že upravená armatura (10) je první armatura superhavarijního napájení parního generátoru, s demontovaným uzavíracím zařízeními na jejíž tělesové přírubě (26) je připojena pomocná příruba (27) s nátrubkem napojeným na potrubí (11) nízkotlakého vzduchu primární části jaderné elektrárny.
3. Zapojení podle bodu 1, vyznačující se tím, že nafukovací vak (3) je propojen po- * trubní větví (28) vzduchu přes redukční a uzavírací armatury (29) s tlakoměrem (30) a pomocným vedením (31) nízkotlakého vzduchu přes vzduchovou armaturu (32) s rozvodem (24) nízkotlakého vzduchu primární části jaderné elektrárny.
CS834588A 1988-12-16 1988-12-16 Vver steam-generator connection for leaky tubes localization in its tube bundle during block's cutting-off CS273433B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS834588A CS273433B1 (en) 1988-12-16 1988-12-16 Vver steam-generator connection for leaky tubes localization in its tube bundle during block's cutting-off

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS834588A CS273433B1 (en) 1988-12-16 1988-12-16 Vver steam-generator connection for leaky tubes localization in its tube bundle during block's cutting-off

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS834588A1 CS834588A1 (en) 1990-07-12
CS273433B1 true CS273433B1 (en) 1991-03-12

Family

ID=5433865

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS834588A CS273433B1 (en) 1988-12-16 1988-12-16 Vver steam-generator connection for leaky tubes localization in its tube bundle during block's cutting-off

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS273433B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS834588A1 (en) 1990-07-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3919880A (en) Method and apparatus for testing closed-end tubes in heat exchangers of nuclear reactors and the like
CN102855950B (zh) 一种蒸汽发生器传热管缺陷检查装置及其使用方法
KR20090065907A (ko) 원자로 냉각재 계통의 배수장치 및 배수방법
US3650147A (en) Cooling system pressure tester
CS273433B1 (en) Vver steam-generator connection for leaky tubes localization in its tube bundle during block's cutting-off
CN106352155B (zh) 核电站一回路逆止阀带压密封检修方法
US5752317A (en) Method of restricting transverse displacement of a nuclear heat exchanger tube support plate
US4467635A (en) Leak detection in heat exchanger tubes and their tube sheet connections
KR900007745B1 (ko) 가압수형 원자로의 1차 배관회로 냉각장치
CN110196216A (zh) 主泵三号密封滤器测试方法、系统及装置
JP2002228794A (ja) 熱供給原子力プラント
KR20040082866A (ko) 가스순환에 의한 관류식 증기발생기의 누설검사장치
JPS6242127B2 (cs)
CN110470432A (zh) 凝汽器及凝汽器的检修查漏方法
KR102545280B1 (ko) 원전 증기발생기 전열관 누설 감지 시스템
CN112228679B (zh) 一种蒸汽疏水管道的伴热器
JP3766270B2 (ja) リーク防止弁および原子力発電プラントの計測系統
US11848111B2 (en) Double containment nuclear power reactor with passive cooling and radiation scrubbing
KR20220099741A (ko) 원전 증기발생기 수평형 집수장치
CZ100792A3 (en) Device for supplying secondary water to a heat-exchange apparatus, particularly of a stem producer
CS269921B1 (cs) Zařízení na lokalizaci meziokruhové netěsnosti v tepiosměnných prvcích parního generátoru typu WER při odstávce bloku
JPS5852134B2 (ja) オンスイキソウチ
JPS6260015B2 (cs)
CN207438560U (zh) 一种可降低溶氧量的超临界直流锅炉机组凝汽器回水结构
KR20210108765A (ko) 집수 시스템 및 이를 이용한 집수 방법