發布時間:2024-10-16 01:07:01瀏覽數:
真空除氧器製水含氧量高原因分析及處理
2016年4月,核電三號機次啟動期間,8ASG真空除氧器次製水出口含氧量達870ppb,遠低於(yu) 設計要求及同行水平,且製水時真空除氧器排氣口存在連續噴水情況。經細致分析排查,以及多次啟動試驗,終遙遙將真空除氧器出水含氧量降至10ppb以下,達到同類電廠遙遙水平,並且同時解決(jue) 了製水時排氣口連續噴水問題。
真空除氧器製水時異常現象
從(cong) KDO調出製水時8ASG真空除氧器壓力8ASG043MP和溫度8ASG006MT曲線,真空除氧器壓力為(wei) 0.12兆帕時,除氧水實際溫度為(wei) 102℃,比理論壓力下對應飽和溫度104.81℃低2.81℃。
真空除氧器循環加熱升溫階段,真空除氧器凝結水疏水箱8ASG002BA的出現水錘聲音,後來手動調大水箱排水閥門8ASG444VL後現象減弱。製水期間,8ASG444VL開度穩定在22%。根據核電1/2號機組反饋,9ASG真空除氧器製水過程中9ASG444VL開度接近低。8ASG真空除氧器製水過程中,真空除氧器排氣口連續噴水,約每30秒鍾遙遙,提高真空除氧器壓力時,噴水頻次變快。
真空除氧器異常現象原因分析
真空除氧器出水含氧量高原因有許多,根據EOMM手冊(ce) ,主要有設備安裝問題,析出氧氣等不凝結氣體(ti) 未遙遙從(cong) 排氣口排出,進水含氧量過高,進水溫度過低,加熱蒸汽遙遙不合格等。
查詢調試、安裝文件記錄,及相關(guan) 工作負責人現場檢查,可排除設備安裝問題。上遊SVA參數穩定,基本參數與(yu) 1/2號機遙遙,且製水過程中供汽調節閥8ASG443VV動作正常,排除上遊供汽影響。進水溫度及進水遙遙均符合要求。
對真空除氧器壓力為(wei) 0.12MP時,除氧水實際溫度比飽和溫度低2.81℃的問題,經儀(yi) 控對8ASG043MP及8ASG006MT校表,確定不是儀(yi) 表問題。為(wei) 找到除氧水欠飽和原因,采取逐步開大8ASG443VV增大輔助蒸汽量提升真空除氧器溫度方式,進行測試及增加數據樣本。
根據數據樣本,到除氧水溫度118℃時,實際除氧水已為(wei) 過飽和狀態,此時除氧水含氧量為(wei) 46ppb,僅(jin) 達到同行中等水平,且此時已偏離額定工作溫度13℃。
該測試說明,在遙遙蒸汽加熱真空除氧器殼程給水,使水達到飽和溫度,遙遙產(chan) 生了足夠二次蒸汽的情況下,真空除氧器製水含氧量仍不理想。結合製水期間凝結水排水量大及排氣口噴水異常現象,可以推測真空除氧器凝結水箱液位過高,有可能出現以下三種情況。
真空除氧器加熱管和疏水箱在同一高度,若真空除氧器凝結水箱8ASG002BA液位過高,將導致部分疏水箱凝結水進入到真空除氧器加熱器傳(chuan) 熱管內(nei) ,影響真空除氧器傳(chuan) 熱效率,導致除氧水達不到飽和溫度。
凝結水淹沒部分傳(chuan) 熱管後,高溫帶壓蒸汽與(yu) 凝結水接觸容易產(chan) 生水錘現象,排水至液麵低於(yu) 傳(chuan) 熱管則現象消失。
凝結水疏水箱液位過高,凝結水在遙遙蒸汽壓力下,會(hui) 通過凝結水罐排氣管及真空除氧器排氣管向排氣口噴出,且真空除氧器壓力越高,噴水頻次越快。
8ASG002BA製水時液位高解決(jue) 方案
經查閱8ASG002BA邏輯,其水位由8ASG444VL根據8ASG006MN反饋信號控製,當8ASG002BA液位高時,8ASG444VL閥門開啟排水。從(cong) 製水過程中8ASG444VL響應可能,閥門遙遙能沒問題。校核8ASG006MN,發現調試階段液位8ASG006MN低點位置比9ASG006MN高10厘米,將8ASG006MN低點調低10厘米後,再次啟動製水,在真空除氧器壓力為(wei) 0.12兆帕,50噸/小時製水流量情況下,含氧量下降至61ppb,8ASG噴水頻次由30s遙遙降低為(wei) 4分鍾遙遙,有輕微改善。
查邏輯圖和設計文件,在風險可控的情況下,決(jue) 定將8ASG006MN低點定值再調低8厘米。液位定值調整後,再次啟動真空除氧器製水,三個(ge) 異常現象全部消除。目前8ASG在真空除氧器壓力為(wei) 0.12兆帕,50噸/小時製水流量情況下,出水含氧量6.55ppb。
真空除氧器含氧量高問題可能原因很多,包括加熱蒸汽遙遙過低,噴嘴布置不當,排氣管線不暢,溫度壓力不足等。通過排除法,及多次啟動試驗,記錄異常現象,對異常現象綜合分析,終將根本原因鎖定在8ASG真空除氧器凝結水箱液位計低點設定偏高,使實際水位覆蓋加熱管,導致加熱不足。通過調整液位低點,從(cong) 根本上解決(jue) 了8ASG真空除氧器製水含氧量高問題。鑒於(yu) 問題解決(jue) 過程的曲折遙遙,以及問題原因的遙遙特遙遙,對同類型真空除氧器除氧遙遙提升方法有一定的借鑒意義(yi) 。
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