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1台以上阳床不可用有2种情况:一是1台及以上阳床故障无法运行,又需要处理全流量凝结水,这种事故叠加工况在设计时可不做考虑。大量运行经验也表明,中压凝结水处理设备可靠性较高,设备运行维护良好时出现故障概率小。
即使出现这种极端工况,则全部投运完好设备,部分处理凝结水也不会对机组正常运行产生较大影响。第二种情况是2台及以上阳床同时失效。这种工况可从凝结水精处理系统运行中解决,在系统投运时按一定时间顺序逐渐投运阳床、混床,并控制合理的投运时间间隔,可避免多台床同时失效。
如特殊情况下没能有效避免2台以上阳床同时失效,凝结水又必须全流量处理时,可先投运备用床,退出1台失效床并进行树脂传输、再生,其他失效床继续运行,直到逐台阳床树脂均再生完成。由于阳床出水水质超标时,床内树脂尚存在残余交换容量,继续运行还能去除大部分阳离子,减轻混床负担。
如直接打开阳床旁路,高pH凝结水直接进入混床会导致混床很快失效,因混床树脂的分离、再生复杂,耗时长,如几台混床同时失效将导致整个凝结水精处理系统无法运行。因此在这种工况下,全部退出失效阳床,打开旁路运行反而大幅缩短了凝结水精处理系统的可用时间。
如不打开阳床旁路,让失效阳床继续运行,可充分利用阳床树脂剩余交换容量,延长混床制水周期,在最恶劣工况下也可保证较长时间有部分凝结水得到处理。
大亚湾、岭澳二期核电站都同时设置备用阳床和阳床旁路,自凝结水精处理系统投运至今,没有出现因阳床退出而投运阳床旁路的工况。此外,由于阳床旁路大都采用电动调节蝶阀,阀门调节性能较差,系统调试运行时很难精确控制流过旁路阀的流量,实际运行中几乎无法实现设计期望的部分凝结水流过旁路的功能。
国内新建部分核电站项目中,方家山、福清等CPR1000机组核电站及海阳核电站的AP1000机组,凝结水精处理系统都未设置阳床旁路。
从上述分析可见,凝结水精处理系统设置备用阳床时,阳床旁路系统可以取消。由于阳床旁路阀组为中压大口径阀门,管道为大口径不锈钢管,取消阳床旁路可有效降低系统造价,减小运行维护工作量。
CPR1000、AP1000等核电机组的凝结水精处理系统处理水量大,系统主要母管为大口径(DN600~800mm)管道,为减小系统升压的冲击,除合理设置排气、排水阀外,建议在阳床、混床进出水母管间设置小口径升压阀(如DN25mm),保证系统升压时操作方便,减小水流冲击。
4结论
核电站凝结水精处理系统设置的3个旁路中,主旁路采用无阀旁路,较有阀旁路大幅提高了机组二回路的供水安全及凝结水精处理系统的运行灵活性;内循环旁路使凝结水精处理系统与二回路隔离的状态下进行内循环运行,为系统调试及长时间停运时定期循环运行提供了方便;凝结水精处理系统中如设置了备用阳床,则可以不设置阳床旁路。
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