CZ2005708A3 - Zarízení pro provádení kontrol tesnosti teplosmenné plochy parního generátoru typu VVER v dobe odstávky - Google Patents

Zarízení pro provádení kontrol tesnosti teplosmenné plochy parního generátoru typu VVER v dobe odstávky Download PDF

Info

Publication number
CZ2005708A3
CZ2005708A3 CZ20050708A CZ2005708A CZ2005708A3 CZ 2005708 A3 CZ2005708 A3 CZ 2005708A3 CZ 20050708 A CZ20050708 A CZ 20050708A CZ 2005708 A CZ2005708 A CZ 2005708A CZ 2005708 A3 CZ2005708 A3 CZ 2005708A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
steam generator
vver
primary
type steam
heat transfer
Prior art date
Application number
CZ20050708A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ298660B6 (cs
Inventor
Matal@Oldrich
Greguš@Ondrej
Original Assignee
Matal@Oldrich
Greguš@Ondrej
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, Greguš@Ondrej filed Critical Matal@Oldrich
Priority to CZ20050708A priority Critical patent/CZ298660B6/cs
Publication of CZ2005708A3 publication Critical patent/CZ2005708A3/cs
Publication of CZ298660B6 publication Critical patent/CZ298660B6/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

  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

Zarízení je tvoreno detekcním modulem 5 opatrenýmoptickým záznamovým zarízením 6 a snímacem 7 vlnení emitovaného testovacím plynem napušteným pod tlakem na sekundární stranu 4 parního generátoru a umísteným v oblasti hrdla 1 alespon jednoho primárního kolektoru 3. Je výhodné, aby testovacím plynembyl dusík.

Description

Oblast techniky
Vynález se týká zařízení pro provádění kontrol těsnosti teplosměnné plochy parního generátoru VVER v době odstávky jaderné elektrárny.
Dosavadní stav techniky
Teplosměnná plocha parního generátoru typu VVER sestává z ležatého trubkového svazku a z teplosměnných povrchů dvou vertikálně orientovaných primárních kolektorů, vstupního, do něhož jsou zakotveny jedny konce trubek trubkového svazku a výstupního, do něhož jsou zakotveny druhé konce trubek trubkového svazku. Tato teplosměnná plocha tvoří podstatnou část bariéry mezi primární, aktivní stranou či primárním okruhem jaderné elektrárny a sekundární, za normálních okolností neaktivní stranou či sekundárním okruhem jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem.
případě vzniku netěsnosti v teplosměnné ploše proniká radioaktivní voda z primární strany na stranu sekundární a přitom je na sekundární stranu vnášena radioaktivita. Takovýto stav je nepřípustný jak z hlediska jaderné bezpečnosti celého jaderného zařízení tak z hlediska radiační bezpečnosti okolí a personálu.
Podle míry vzniklé netěsnosti se jaderná elektrárna odstavuje pro odstranění vzniklé netěsnosti a to buď bezprostředně po vzniku netěsnosti, kdy jde o relativně větší průniky aktivní vody na sekundární stranu nebo při plánované odstávce, kdy jde o relativně velmi malé průniky aktivní vody na sekundární stranu.
Po odstranění netěsnosti při odstávce jaderné elektrárny metodami, které nejsou předmětem tohoto vynálezu, musí být provedena prokazatelná kontrola těsnosti teplosměnné plochy. Taktéž je vyžadována kontrola těsnosti teplosměnné plochy u parních generátorů delší dobu neprovozované jaderné elektrárny nebo u parních generátorů nainstalovaných při dlouhodobé výstavbě jaderné elektrárny.
V dřívějších dobách se pro kontrolu těsnosti teplosměnné plochy parního generátoru typu VVER doporučovala a v zahraničí aplikovala fluorescenční metoda, kdy vnitřní povrchy prázdných primárních kolektorů se zaústěním trubek trubkového svazku se pokryly vrstvou vhodné látky a sekundární strana parního generátoru se natlakovala vodou. Při osvitu nanesené vrstvy na vnitřních površích primárních kolektorů u těsné teplosměnné plochy nedocházelo k fluorescenčním jevům. Tato metoda kontroly se ukázala jako neprůkazná, kdy nanášení vrstvy vhodné látky se dělo zpravidla v prostředí se silným zářením ohrožujícím personál.
V jiných aplikovatelných zařízeních na kontrolu těsnosti teplosměnné plochy parního generátoru typu VVER se do primárních kolektorů napuštěných vodou zavážejí a do vody zasunují manipulátory se sloupem, na němž je support osazený kamerou, zdrojem světla a akustickým čidlem, přičemž spodní část primárního kolektoru je vodotěsně uzavřena nafukovacím vakem. Sekundární strana se tlakuje tlakovým vzduchem. Takovéto zařízení pro kontrolu teplosměnné plochy je poměrně nákladné, musí být konstruováno pro práci pod vodou a v radiačním prostředí, které je intenzivní zejména ve spodní a střední části primárního kolektoru, k manipulaci s ním je třeba obvykle jeřábu, musí být po použití vysušeno, bývá zpravidla kontaminováno aje primárně koncipováno pro lokalizaci netěsností.
V dalším z aplikovatelných zařízení pro kontrolu těsnosti teplosměnné plochy parního generátoru typu VVER se do vodou zaplněných primárních kolektorů parního generátoru zaváží a do vody zanořují manipulátory s dutým sloupem, na jehož spodním konci je
vodotěsně připojena uzavřená komora opatřená uzavíratelným průzorem a v ní je vestavěna televizní kamera a zdroj světla, přičemž dutý sloup se suvně a otočně opírá o nosnou desku, v jejímž průzoru prochází trubkový držák, na jehož konci je upevněn hydrofon. Uvedené manipulátory jsou opět primárně koncipovány pro lokalizaci netěsností. Manipulátory jsou poměrně nákladné, musí být také konstruovány pod práci pod vodou a v radiačním prostředí, k manipulaci s nimi je třeba obvykle jeřábu, po použití musí být vysušeny a jsou zpravidla kontaminovány.
Jiné známé zařízení pro vyhledávání netěsných teplosměnných trubek, aplikovatelné však pouze jen pro kontroly těsnosti trubek trubkového svazku, vyžaduje instalovat do jednoho primárního kolektoru nafukovací vak a do druhého primárního kolektoru instalovat sloup se supportem, na němž je upevněno sklápěcí zařízení s výsuvným ramenem, pružným členem a snímačem diference tlaků s hlavicí. Zařízení se zaváží do prázdných a vysušených primárních kolektorů, přičemž sekundární strana parního generátoru je zaplněna tlakovým vzduchem. Aplikace uvedeného zařízení pro kontrolu těsnosti celé teplosměnné plochy není možná.
Podstata vynálezu
Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro provádění kontrol těsnosti teplosměnné plochy parního generátoru typu VVER v době odstávky, jehož podstata spočívá v tom, že v oblasti hrdla alespoň jednoho primárního kolektoru je instalován detekční modul opatřený optickým záznamovým zařízením a snímačem vlnění emitovaného testovacím plynem, přičemž je současně výhodné, aby testovacím plynem byl dusík.
Výhodou je, že zařízení pro provádění kontrol těsnosti teplosměnné plochy parního generátoru je instalováno v oblasti hrdla primárního kolektoru, kde je prostředí z hlediska radiační situace nesrovnatelně příznivější jak pro zařízení, tak i pro obsluhu v porovnání s prostředím uvnitř primárního kolektoru. Další výhodou je, že zařízení nemusí být zcela koncipováno pro práci pod vodou, neboť při kontrolách těsnosti nedosahuje voda napuštěná do primárních kolektorů a trubkového svazku oblast hrdel primárních kolektorů. Nespornou výhodou je, že zařízení je poměrně lehké a nemusí být bezprostředně instalováno na parní generátor pomocí jeřábu, což také zkracuje čas potřebný pro přípravu a provedení kontrol těsnosti. Z hlediska dlouhodobé životnosti parního generátoru, kdy i krátkodobé expozice trubkového nevysušeného svazku kyslíkem z dosud používaného tlakového vzduchu jako testovacího plynu v průběhu prováděných kontrol těsnosti může citelně přispět ke korozním degradačním jevům zejména trubkového svazku, je výhodné, aby testovacím plynem napuštěným na sekundární stranu parního generátoru byl korozně neutrální a ekonomicky přijatelný tlakový dusík.
Přehled obrázků na výkrese
Příklad provedení zařízení pro provádění kontrol těsnosti teplosměnné plochy parního generátoru v době odstávky je na přiloženém obrázku.
Příklad provedení vynálezu
Teplosměnnou plochu parního generátoru typu VVER vytváří trubkový svazek 2 a primární kolektory 3. Z provozu odstavený parní generátor je připraven nejprve na provedení kontrol těsnosti teplosměnné plochy tak, že je sekundární strana 4 parního generátoru vyprázdněna a těsně oddělena od okolí a prostorů primárních kolektorů 3 a pak natlakována testovacím plynem, jsou zpřístupněna hrdla | primárních kolektorů 3 a vnitřní prostory » · · ·
trubkového svazku 2, vnitřní prostory primárních kolektorů 3 alespoň nad úroveň horní řady trubek trubkového svazku 2 jsou zaplněny primární vodou.
V oblasti hrdla J alespoň jednoho primárního kolektoru 3 je nainstalován detekční modul 5 opatřený optickým záznamovým zařízením 6 a snímačem 7 vlnění emitovaného testovacím plynem.
V případě netěsné teplosměnné plochy tokem pronikajícího testovacího plynu dochází k emisi vlnění, které je indikováno snímačem 7 emitovaného testovacího plynu a ke změnám na hladině primární vody v primárním kolektoru 3, které jsou zaznamenávány optickým záznamovým zařízením 6. V případě těsné teplosměnné plochy nedochází ani k emisím vlnění ani ke změnám na hladině primárního kolektoru 3, kdy ani snímač 7 vlnění emitovaného testovacím plynem ani optické záznamové zařízení 6 po dobu kontrol nevykazují žádnou změnu.
Z hlediska zajištění dlouhodobé životnosti parního generátoru je výhodné, aby testovacím plynem napouštěným pod tlakem na sekundární stranu 4 parního generátoru při kontrolách těsnosti teplosměnné plochy při jeho odstávce byl korozně neutrální a ekonomicky přijatelný dusík.
1. Zařízení pro provádění kontrol těsnosti teplosměnné plochy parního generátoru typu VVER v době odstávky, vyznačujícígetím, že v oblasti hrdla alespoň jednoho primárního kolektoru je instalovájxoetekční modul opatřený optickým záznamovým zařízením a snímačem vlnění emitovaného testovacím plynem.
2. Zařízení pro provádění kontrol těsnosti teplosměnné plochy parního generátoru typu VVER v době odstávkyjíodle bodu 1 dále se vyznačující tím, že testovacím plynem je dusík.

Claims (2)

  1. Patentové nároky; —>
    1. Zařízení pro provádění kontrol těsnosti teplosměnné plochy parního generátoru typu VVER v době odstávky, vyznačující se tím, že v oblasti hrdla alespoň jednoho primárního kolektoru je instalován detekční modul opatřený optickým záznamovým zařízením a snímačem vlnění emitovaného testovacím plynem.
  2. 2. Zařízení pro provádění kontrol těsnosti teplosměnné plochy parního generátoru typu VVER v době odstávky podle bodu 1 dále se vyznačující tím, že testovacím plynem je
CZ20050708A 2005-11-14 2005-11-14 Zarízení pro provádení kontrol tesnosti teplosmenné plochy parního generátoru typu VVER v dobe odstávky CZ298660B6 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20050708A CZ298660B6 (cs) 2005-11-14 2005-11-14 Zarízení pro provádení kontrol tesnosti teplosmenné plochy parního generátoru typu VVER v dobe odstávky

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20050708A CZ298660B6 (cs) 2005-11-14 2005-11-14 Zarízení pro provádení kontrol tesnosti teplosmenné plochy parního generátoru typu VVER v dobe odstávky

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2005708A3 true CZ2005708A3 (cs) 2007-05-23
CZ298660B6 CZ298660B6 (cs) 2007-12-12

Family

ID=38068152

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20050708A CZ298660B6 (cs) 2005-11-14 2005-11-14 Zarízení pro provádení kontrol tesnosti teplosmenné plochy parního generátoru typu VVER v dobe odstávky

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ298660B6 (cs)

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4275414A (en) * 1979-01-04 1981-06-23 Westinghouse Electric Corp. Tube plug weld inspection apparatus
FR2509433A1 (fr) * 1981-07-08 1983-01-14 Electricite De France Dispositif de detection de fuites dans un generateur de vapeur
CS295290A2 (en) * 1990-06-14 1991-12-17 Energovyzkum Ustav Pro Vyzkum Connexion of vver steam generator's for leakages in collector and heat exchanging tubes retrieval and localization in time of block shutdown
RU2191437C1 (ru) * 2001-07-04 2002-10-20 Государственное предприятие Научно-исследовательский технологический институт им. А.П.Александрова Способ контроля герметичности парогенератора ядерной энергетической установки

Also Published As

Publication number Publication date
CZ298660B6 (cs) 2007-12-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5414742A (en) Leak-detection system and method for detecting a leaking container
US11217352B2 (en) Method for housing nuclear reactor modules
US11355254B2 (en) Leakage testing device for seal verification by penetrant inspection of a nuclear fuel assembly located in a cell of a storage rack
US20130334444A1 (en) Radiation shielding method and device, and method of processing structure
Song et al. Thermal-hydraulic R&Ds for the APR+ developments in Korea
JP2014235009A (ja) 沸騰水型原子力プラントにおける燃料デブリの搬出方法
JP5674624B2 (ja) 原子炉格納容器の内部観察方法
JP2013011494A (ja) 浸透探傷試験装置及び方法
JP6109510B2 (ja) 管台補修方法及び原子炉容器
KR102372548B1 (ko) 방사능의 측정에 의해 핵분열 생성물을 검출하기 위한 분석 장치
CZ2005708A3 (cs) Zarízení pro provádení kontrol tesnosti teplosmenné plochy parního generátoru typu VVER v dobe odstávky
US4117333A (en) Nuclear fuel element leak detection system
KR100558513B1 (ko) 가스순환에 의한 관류식 증기발생기의 누설검사장치
EP0684612B1 (en) Leak-detection system and method for detecting an individual leaking nuclear fuel rod having radioactive material leaking therefrom
JP2015161606A (ja) 放射性物質の処理装置及び方法
JP6071381B2 (ja) 核燃料貯蔵プールにおける燃料の配置方法
KR20130114799A (ko) 원자력 발전소의 증기발생기용 이물질 제거 시스템
JP2011169649A (ja) 原子炉ウェルゲートおよび原子炉点検方法
Thomas Preliminary Evaluation of Loading DOE Standardized Canisters in the CPP-603 Irradiated Fuel Storage Facility
Chwaszczewski Spent fuel management in Poland
Aden et al. Inspection of state of spent fuel elements stored in RA reactor spent fuel storage pool
JP2008249445A (ja) 密封容器内の放射線計測方法
Park et al. Development of CANDU Spent Fuel Sipping System
Cho et al. Periodic Inspection of KN-12 Spent Nuclear Fuel Transportation Cask
Borek-Kruszewska et al. Encapsulation technology of MR6 spent fuel and quality analysis of the EK-10 and WWR-SM spent fuel stored more than 30 years in wet conditions

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20091114