期刊文献+

核电厂LCT系统逆流暖泵管线壁厚减薄改造设计

下载PDF
导出
摘要 核电厂一机组在大修期间发现LCT系统逆流暖泵管线存在壁厚减薄现象,减薄速率约为每年0.2~0.5 mm。经过实地勘察和数据采集、分析,判断壁厚减薄主要原因为逆流暖泵管线的截止阀下游发生了汽蚀和流动加速腐蚀。根据现场实际情况,采用适用于蒸汽—水两相流体孔板压降的数学模型,确定在截止阀下游设计两级同心节流孔板,并替换管线材料的优化方案,较好缓解了管线的汽蚀和FAC问题,降低管壁减薄的危害。
出处 《设备管理与维修》 2024年第13期135-138,共4页 Plant Maintenance Engineering
  • 相关文献

参考文献5

二级参考文献30

  • 1陈娟.节流孔板在发电厂的应用[J].广东电力,2004,17(4):46-48. 被引量:12
  • 2毕法森,孙本达,李德勇.采用给水加氧处理抑制流动加速腐蚀[J].热力发电,2005,34(2):52-53. 被引量:23
  • 3张宝峰.多级节流孔板的设计计算[J].西北电力技术,2005,33(5):27-28. 被引量:35
  • 4Nuclear and Industrial Safcty Agency. Secondary Piping Rupture Accident at Mihama Power Station, Unit 3 of the Kansai Electric Power Co., Inc. (Final report), Rev.1, Nu- clear and Industrial Safety Agency: Tokyo, Japan, 2005: 1.
  • 5Czajkowski C Z. Metallurgical Evaluation of an I8 inch Feedwater Line Failure at the Surry Unit 2 Power Station, NUREG/CR-4868, BNL-NUREG-52057, Brookhaven National Laboratory, 1987:1.
  • 6Uchida S, Naitoh M, Uehara Y, Okada H, Hiranuma N, Sugino W, Koshizuka S. Power Plant Chem, 2008; 11-12: 704.
  • 7Naitoh M, Uchida S, Koshizuka S Ninokata H, Hiranuma N, Dosaki K, Nishida K, Akiyama M, Saitoh H. J Nucl Sci Technol, 2008; 45:1116.
  • 8Uchida S, Naitoh M, Uehara Y, Okada H, Hiranuma N, Sugino W, Koshizuka S. J Nucl Sci Technol, 2008: 45: 1275.
  • 9Uchida S, Naitoh M, Uehara Y, Okada H, Hiranuma N, Sugino W, Koshizuka S, Lister D H. J Nucl Sci Technol, 2009; 46:31.
  • 10Uchida S, Naito M, Uehara Y, Okada H, Koshizuka S, Lis-ter D H. Proc 14th Int Conf Environmental Degradation of Materials in Nuclear Power Systems-Water Reactors, VA, Virginia Beach: ANS, 2009:973.

共引文献23

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部