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[冷库安装]EPR液压试验中液压试验泵切换图的查找与应用

2019-09-25 / Published in 行业资讯

  台山1号是世界上第一个EPR(欧洲加压反应堆),目前尚无先例。据冷库EPR储存单元的化学容量控制系统(RCV)和液压测试泵(RBS4220PO)的特殊性,理论分析的结果包括:模拟演练和现场测试用于获得冷库EBS,RBS的一次回路的液压测试周期,在泵和补油泵之间没有干扰切换RCV避免主电路中的大波动并损坏设备。

EPR液压试验中液压试验泵切换图的查找与应用_no.429

  运行测试(CFT)在工程阶段是非常重要的一步:它全面测试了核电厂冷库的设计,供应和安装的质量。据RCCM-2007规范,泰山1号CFT最终将增加至233 bar.g,并且正常的一次回路吸收速率控制在±4 bar / min之内。RBS泵控制主回路的压力相位,要求RCV系统的低流量充当RBS泵的备用泵,并在RBS泵发生故障时维持主回路压力。山第一核电站是第一批三代EPR制冷机组,其化学容量控制系统(RCV)和液压试验泵(RBS4220PO)的设计特点,RCV三通自动循环止回阀的流量特性,给一次回路压力控制带来不确定性。要进行特殊的分析和研究才能获得RBS液压测试泵的示意图,该泵在主回路液压测试期间无扰动切换。图1所示,台山1号1 800 bar冷试高压平台必须启动1RBS4220PO-而不是RCV补油泵,以完成对发动机的增压和降压。RBS液压测试泵和RCV补油泵并联连接。CTV吸水,并利用顶部负荷(包括轴封)和不平衡流量不平衡来增加和降低一次回路压力水平。设计中,RCV5193 / 5293VP的顶部出口是一个自循环三通止回阀,当阀门的顶部填充速率小于9 t / h时,阀门会自动切换为小流量。确保上部补油泵小流量运行。于阀门的可靠性,现场测试达到了2015年12月的设计要求,但是在2016-1-14测试期间,阀门的特性和性能却存在差异。:较高的负载率小于5t / h,并且阀门没有自动关闭。于小管道,影响上部补油泵的正常运行。图2所示。
  1RBS4220PO-是柱塞泵,一旦启动,其恒定流量约为11.7 m3 / h,并且无法在零流量范围内调节介质或弱。图3所示。动RBS泵后,RCV泵的流量是否会叠加?根据流体力学公式,当压力为233 barg / 60°C时,流量不平衡1 m3 / h将导致压力变化为0.97 bar / min。果瞬时引入约11.7 m3 / h的流量,则RCV1314 / 1324VP通风控制阀和操作员将无法响应,从而导致瞬时增加11.3 bar / min。这方面,我们提出了一个不满意的要求,即在不改变喷射管阀门的情况下,可以通过流体力学定律获得喷射管的恒定流量系数K,但是水密度低,即RBS并行启动。时,总注射速率将略有增加,但变化不会很大。对此问题,我们制定了两种对策,一种是在全范围EPR仿真器上进行练习,另一种是在低压平台上启动RBS液压测试的初步测试,通过分析与切换过程中流量和压力变化有关的数据,以获得最终结果。压测试泵RBS的切换图。启动RBS4220PO-之前,注射速率为11.77 t / h(RCV7115MD-),压力梯度为1.2 bar / min(RCP6020KM-),在启动RBS4220PO-之后,它保持稳定。RCV可以将主回路的压力升至大约192 bar时,小流量阀开始打开,进样流量开始小于9 t / h,这证明较高的电荷泵可以增加一次回路压力约为192 bar.g.如图4所示。策2:对平台液压测试泵进行20巴的预测试(图5)-1-22,1RCV5230PO-运行,仅负载密封的上负荷绝缘轴,第一回路中的总喷射流量为11.96 t / h(RCV7115MD-),主回路压力为22.26 Barg。:43:30,在1RBS4220PO-的开头,3秒后达到11.77 t / h的额定流量(RBS4245MD-),主回路的压力稳定在22.26 bar左右,波动非常大低。是,在21秒之后,上部电荷泵的流量降低至0 t / h,并且RCV5293VP-并未在低流量方向上打开。
  10:44:07,在流量返回RBS泵之前,停止1RBS4220PO-,1RCV5230PO-,操作正常,主回路压力稳定。测试的第一个结果表明,当主回路压力稳定时,天平填充有与RBS标称值相对应的输出流量,然后启动液压测试泵RBS,以避免对液压缸的任何重大干扰。力。是,在上级补油泵的流量小于9 t / h或什至为0的情况下,补油泵RCV无法响应压力测试泵来控制主回路的压力,并且保持低流量储备。求。据分析,1RCV5293VP的可靠性不强,内部弹簧可能发生故障,必须有一个快速关闭和填充的隔离阀,或者需要一个瞬时背压来克服弹簧力返回到座位并打开一条小溪。于主压力回路在启动液压测试泵时没有压力释放,并且不允许快速关闭上隔离阀,因此可以使用第一个1RBS4220PO- RBS流量。果稳定,则停止1RCV5230PO-,并在后部使用RBS液压测试泵的压力。1RCV5293VP阀座向下压至低流量,然后启动1RCV5230PO作为水压测试泵的备用泵。封的喷射流量为11.21 t / h,主回路压力为21.6 bar。1RCV5230PO-正常工作。试表明,启动RBS系统后,首先将停止运行RCV的泵,并且RCV5293VP-会正常返回阀座; RCV补油泵将重新启动,并且RCV5293VP-将能够在低流量时操作上部补油泵。旦负载被加载,在165barg平台上方。
  置通风RCV1314VP-获得11.7 t / h的轴封喷射流量,1RCV5230PO-增加喷射管路完全打开的阀门压力,预期压力可达192 bar 。动1RBS4220PO-,并在切换RBS / RCV时记下一次电路的实际值P。1EHP0003已启用。止1RCV5230PO-。动1RCV5230PO-低流量运行,如1RBS4220PO-备用泵。1RBS4220PO-以233巴的压力升压。一个回路减小为P。

EPR液压试验中液压试验泵切换图的查找与应用_no.231

  HP0003CC-设置为OFF。止1RBS4220PO-降低为RCV。1RCV5230PO控制主回路压力。据该图-1-24,使用RBS完成一次回路最高压力平台的增压:(图6)。通风口RCV1314VP为15.8%。
  次回路的压力是可控且稳定的。RBS泵的出口压力,RBS流量对应于轴封的注入流量,并且主回路的压力稳定。整RCV1314VP-,并继续使用RBS缓慢增加压力。12:37,主回路压力为233 bar,主回路的最大压力为234.9 bar,出口压力RBS为248.1 bar。13:02,233barg平台完成,赛道开始后退。1RCV5293VP-正如预期的那样,小流量没有关闭,但小流量和注入管道同时连接,冷库安装冷库安装并且主回路压力在整个过程中保持稳定。整RCV7112VP,RCV1314VP,并使用1RCV5230PO-切换到154barg平台。免了压力瞬变,执行了RBS / RCV平滑切换,并且成功完成了主回路的液压测试。山1CFT的RCV补油泵和RBS液压试验泵的成功切换,最终完成了主回路的液压试验,成为第一台EPR桩的典型作业。可以用作EPR单元华隆1的后续冷测试的主要母程序。供具有类似设计和设备的冷库的参考。
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