重水堆机组给水支管与燃料通道小间隙问题处理的方法技术

技术编号:35157163 阅读:17 留言:0更新日期:2022-10-12 17:14
本发明专利技术公开了一种重水堆机组给水支管与燃料通道小间隙问题处理的方法,包括步骤1:使用内窥镜和长柄卡规检查间隙;步骤2:当间隙小于3.18mm时,启动评估流程;步骤3:如果通过步骤2评估间隙会进一步减小,则进行干预。其有益效果在于:通过安装防磨垫,将主热传输支管与燃料通道端部件或者定位组件轭卡物理隔开,即使后续运行中发生摩擦或者磕碰,主热传输支管本身不会受到破坏,定期检查防磨垫情况,可以消除主热传输支管在端面发生磨损导致破裂的可能性;通过拆除定位组件轭卡,彻底消除了主热传输支管与定位组件轭卡接触的可能性;通过定期检查间隙,可以消除主热传输支管在端面发生磨损导致破裂的可能性。生磨损导致破裂的可能性。生磨损导致破裂的可能性。

【技术实现步骤摘要】
重水堆机组给水支管与燃料通道小间隙问题处理的方法


[0001]本专利技术属于重水堆核电站燃料通道领域,具体涉及一种重水堆机组给水支管与燃料通道小间隙问题处理的方法。

技术介绍

[0002]现有的重水堆机组的堆芯是由380根水平布置的燃料通道组成,每根燃料通道两端分别通过主热传输支管与主热传输集管相连(如图1所示)。此种布置特点是横向布置的燃料通道,与端面密布的主热传输支管呈纵横交错。燃料通道本身会因为辐照而发生轴向伸长,另外受相连主热传输支管的作用力,燃料通道端部件会延径向倾斜;同时,主热传输支管受自身重力影响会发生沉降。共同作用下,不可避免的会出现部分主热传输支管与其相邻燃料通道的端部件或定位组件轭卡之间间隙减小甚至发生接触的情况。由于主热传输支管是一回路主热传输系统的重要压力边界,如果主热传输支管被端部件或定位组件磨破,将导致主系统重水泄露,发生LOCA事件。

技术实现思路

[0003]本专利技术的目的在于提供一种重重水堆机组给水支管与燃料通道小间隙问题处理的方法,它能够有效的避免因主热传输支管被磨破发生LOCA事件。
[0004]本专利技术的技术方案如下:重水堆机组给水支管与燃料通道小间隙问题处理的方法,包括如下步骤:
[0005]步骤1:使用内窥镜和长柄卡规检查间隙;
[0006]步骤2:当间隙小于3.18mm时,启动评估流程;
[0007]步骤3:如果通过步骤2评估间隙会进一步减小,则进行干预。
[0008]所述的步骤1中所用的卡规为5mm、3.18mm两种规格。
[0009]所述的步骤1中当间隙>5mm间隙正常,当5mm>间隙>3.18mm继续观察,当间隙<3.18mm进行评估。
[0010]所述的步骤2中包括以下几种情况,
[0011]当小间隙出现在主热传输支管下沿与燃料通道端部件上部或者燃料通道定位组件上部,干预措施如步骤3干预方式3;如有悬臂吊架则检查悬臂吊架的管夹与主热传输支管下端是否有间隙,如有间隙,干预措施如步骤3干预方式1;
[0012]当小间隙出现在主热传输支管外侧与燃料通道定位组件轭卡内侧,不需要干预;
[0013]当小间隙出现在主热传输支管内侧与燃料通道定位组件轭卡外侧,干预措施如步骤3干预方式2;
[0014]当小间隙出现在主热传输支管3

6点位置或者6

9点位置与燃料通道定位组件轭卡内侧或者外侧,此种情况结合上述3种情况,确定是否干预以及使用的干预方式;
[0015]上述4种情况中,如果主热传输支管与燃料通道端部组件或者定位组件轭卡已经接触,则直接执行步骤3中的干预方式2或干预方式3,具体根据接触的实际位置确定干预方
式。
[0016]所述的步骤3中干预方式包括:
[0017]干预方式1:通过旋紧主热传输支管悬臂吊架的拉杆螺栓,消除管夹与主热传输支管下沿的间隙,以限制主热传输支管进一步下沉。
[0018]所述的步骤3中干预方式包括:
[0019]干预方式2:拆除燃料通道自由端的定位组件轭卡。
[0020]所述的步骤3中干预方式包括:
[0021]干预方式3:通过物理隔离的方式在主热传输支管上安装防磨垫,安装位置在小间隙或者已经发生接触的地方,将主热传输支管与燃料通道端部件或者燃料通道定位组件轭卡隔开,避免碰磨。
[0022]本专利技术的有益效果在于:通过安装防磨垫,将主热传输支管与燃料通道端部件或者定位组件轭卡物理隔开,即使后续运行中发生摩擦或者磕碰,主热传输支管本身不会受到破坏,定期检查防磨垫情况,可以消除主热传输支管在端面发生磨损导致破裂的可能性;通过拆除定位组件轭卡,彻底消除了主热传输支管与定位组件轭卡接触的可能性;根据具体每根主热传输支管的支架情况,评估间隙不会进一步减小,通过定期检查间隙,可以消除主热传输支管在端面发生磨损导致破裂的可能性。通过以上小间隙处理专利的应用,确保了重水堆一回路压力边界的完整性。
附图说明
[0023]图1为端面布置示意图;
[0024]图2为主热传输支管与燃料通道端部件间隙示意图;
[0025]图3为本专利技术所提供的重水堆机组给水支管与燃料通道小间隙问题处理的方法流程图;
[0026]图4为防磨垫安装示意图。
[0027]图中,1燃料通道端部件,2主热传输支管,3悬臂吊架,4防磨垫。
具体实施方式
[0028]下面结合附图及具体实施例对本专利技术作进一步详细说明。
[0029]本专利技术提供了一种解决现有的重水堆机组主热传输支管与相邻燃料通道端部件或者定位组件轭卡之间小间隙问题的解决方法,通过评估、调整支吊架、轴向移动通道、拆除定位组件轭卡或加装防磨垫等技术手段,消除主热传输支管与燃料通道端部件或定位组件轭卡发生接触导致磨损破裂的可能性,确保一回路压力边界完整。
[0030]在反应堆端面检查中,如发现主热传输支管与燃料通道端部件或定位组件轭卡之间间隙小于设计要求(端面上部通道最小间隙要求大于等于3.8mm,下部通道最小间隙要求大于等于5mm,如图2所示),则启动小间隙处理流程。
[0031]如图3所示,重水堆机组给水支管与燃料通道小间隙问题处理的方法,包括如下步骤:
[0032]步骤1:通过配合使用内窥镜和长柄卡规检查间隙,所用的卡规为5mm、3.18mm两种规格,当间隙>5mm间隙正常,当5mm>间隙>3.18mm继续观察,当间隙<3.18mm进行评估;
[0033]步骤2:当间隙小于3.18mm时,立即启动评估流程,针对小间隙出现的位置不同,评估内容有差异,具体如下:
[0034]小间隙出现在主热传输支管下沿(6点方向)与燃料通道端部件上部或者燃料通道定位组件上部:此种情形只有主热传输支管继续下沉才有接触的可能,因此只需要确认该主热传输支管是否会继续下沉。方法是检查该主热传输支管下半段水平位置是否有悬臂吊架,如没有则可以确定随着机组运行,该主热传输支管会进一步下沉,即间隙会进一步减小,因此需干预,干预措施如步骤3干预方式3;
[0035]如有悬臂吊架则检查悬臂吊架的管夹与主热传输支管下端是否有间隙,如没有间隙则可以确认该主热传输支管不会再进一步下沉,如有间隙则可以调整支架消除间隙确保该主热传输支管再没有下沉空间,干预措施如步骤3干预方式1;
[0036]小间隙出现在主热传输支管外侧(3点方向)与燃料通道定位组件轭卡内侧:此种小间隙出现在水平方向,因此主热传输支管下沉不会导致间隙进一步减小,只需要考虑燃料通道由于辐照蠕变导致的轴向位移(水平方向)情况。因为燃料通道受到辐照后会出现轴向伸长,即燃料通道的自由端会向外发生位移,该位置的间隙会随着通道伸长而增大;而固定端因为轴向固定则不会发生轴向位移,间隙不会再变化。此情况间隙均不会进一步减小,因此不需要干预本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.重水堆机组给水支管与燃料通道小间隙问题处理的方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1:使用内窥镜和长柄卡规检查间隙;步骤2:当间隙小于3.18mm时,启动评估流程;步骤3:如果通过步骤2评估间隙会进一步减小,则进行干预。2.如权利要求1所述的重水堆机组给水支管与燃料通道小间隙问题处理的方法,其特征在于:所述的步骤1中所用的卡规为5mm、3.18mm两种规格。3.如权利要求1所述的重水堆机组给水支管与燃料通道小间隙问题处理的方法,其特征在于:所述的步骤1中当间隙>5mm间隙正常,当5mm>间隙>3.18mm继续观察,当间隙<3.18mm进行评估。4.如权利要求1所述的重水堆机组给水支管与燃料通道小间隙问题处理的方法,其特征在于:所述的步骤2中包括以下几种情况,当小间隙出现在主热传输支管下沿与燃料通道端部件上部或者燃料通道定位组件上部,干预措施如步骤3干预方式3;如有悬臂吊架则检查悬臂吊架的管夹与主热传输支管下端是否有间隙,如有间隙,干预措施如步骤3干预方式1;当小间隙出现在主热传输支管外侧与燃料通道定位组件轭卡内侧,不需要干预;当小间隙出现在主热传输支管内侧与燃料通道定位组件轭卡外侧,干预措...

【专利技术属性】
技术研发人员:秦川曾韵韬韩鹏郁光廷吴志刚李加成陈宝成吴浩
申请(专利权)人:秦山第三核电有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1