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基于INPO AP-913框架的核电厂系统监督研究 被引量:6
1
作者 苑景凯 《核科学与工程》 CAS CSCD 北大核心 2016年第5期671-678,共8页
对核电厂的重要系统实施健康状态监督,确保系统设备的性能能够可靠地满足电厂安全和发电的目标,落实核电厂的维修规则,提高核电厂设备的可靠性,是核电厂设备可靠性管理体系AP-913中的重要一环。为进一步推进核电厂设备管理优化工作,基... 对核电厂的重要系统实施健康状态监督,确保系统设备的性能能够可靠地满足电厂安全和发电的目标,落实核电厂的维修规则,提高核电厂设备的可靠性,是核电厂设备可靠性管理体系AP-913中的重要一环。为进一步推进核电厂设备管理优化工作,基于设备可靠性管理流程AP-913的指导思想,并结合中国核电目前正在开展的核电厂设备可靠性管理提升,本文对核电厂系统监督做了研究,阐述核电厂系统监督的概念及目的,给出适用于我国核电厂系统监督实施流程,并从核电厂系统设备实际出发,着重归纳了系统监督计划开发方法。助推行业内电厂设备可靠性管理的提升,优化WANO组织规定的有关核电厂设备可靠性的业绩目标,进而提高核电厂的运行业绩。 展开更多
关键词 INPO AP-913 核电厂 可靠性 系统监督 实施
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秦山二期设备冷却水系统水温低问题的分析与对策 被引量:1
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作者 苑景凯 胡昌森 官辉 《核科学与工程》 CAS CSCD 北大核心 2021年第4期757-763,共7页
秦山二期四台机组在冬季工况存在设备冷却水系统(以下简称"RRI")水温低导致部分热负荷不能满足运行控制要求的问题,直接影响着机组运行的稳定性与可靠性。本文通过对机组运行RRI系统的热负荷数据、温度数据大量的收集、整理分... 秦山二期四台机组在冬季工况存在设备冷却水系统(以下简称"RRI")水温低导致部分热负荷不能满足运行控制要求的问题,直接影响着机组运行的稳定性与可靠性。本文通过对机组运行RRI系统的热负荷数据、温度数据大量的收集、整理分析,查找出了RRI系统水温低的根本原因。依据换热器的热交换原理,并结合RRI系统现场实际布置状况,应用排除法给出了提高RRI系统水温的改进方案并在现场成功实施,效果满意。提高了RRI系统热负荷设备运行的安全性、可靠性。 展开更多
关键词 RRI系统 水温低 分析 旁路
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秦山二期REA系统自动补给跳闸问题原因分析与解决 被引量:1
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作者 苑景凯 邱波 +1 位作者 王友森 张伟强 《核科学与工程》 CAS CSCD 北大核心 2021年第3期544-551,共8页
秦山二期1号机组自2018年9月以来,反应堆硼和水补给系统(REA)存在自动补给因硼酸流量不一致延时30s跳闸的故障。自动补给故障不能运行将导致容积控制箱液位低时无法得到自动补给进而影响反应堆一回路水装量。文章通过故障树分析法结合RE... 秦山二期1号机组自2018年9月以来,反应堆硼和水补给系统(REA)存在自动补给因硼酸流量不一致延时30s跳闸的故障。自动补给故障不能运行将导致容积控制箱液位低时无法得到自动补给进而影响反应堆一回路水装量。文章通过故障树分析法结合REA系统设备运行控制原理及电磁流量计的原理,通过现场一系列数据分析、试验,最终确定导致REA系统自动补给因硼酸流量不一致跳闸的根本原因是气动蝶阀1REA015VD开启时间设置不合理导致硼酸回路被抢流。通过适当调节延长1REA015VD开启时间有效解决了该疑难问题,确保了核电机组安全稳定运行,值得在同类电站相似问题中进行推广。 展开更多
关键词 REA系统 自动补给 跳闸 解决
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秦山第二核电厂RRI/SEC热交换器海水内漏的理论分析及预防措施 被引量:2
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作者 苑景凯 《科技创新导报》 2015年第32期105-108,共4页
该文主要运用理论联系实际的方法深入计算并论证了秦山第二核电厂(以下简称秦山二厂)RRI/SEC热交换器发生海水内漏缺陷的可能性。通过深入分析,确定了处于备用列的RRI/SEC热交换器发生海水侧向除盐水侧泄漏的可能性。同时也介绍了RRI/SE... 该文主要运用理论联系实际的方法深入计算并论证了秦山第二核电厂(以下简称秦山二厂)RRI/SEC热交换器发生海水内漏缺陷的可能性。通过深入分析,确定了处于备用列的RRI/SEC热交换器发生海水侧向除盐水侧泄漏的可能性。同时也介绍了RRI/SEC热交换器发生海水内漏的危害以及防止热交换器内漏的预防措施,以与同仁进行探讨。也可供同类核电厂设计人员及核电厂同仁参考。 展开更多
关键词 秦山二厂 板式热交换器 伯努利方程 海水内漏 预防措施
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系列间切换中多因素对核电厂RRI系统压力的影响 被引量:1
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作者 高畅 苑景凯 +2 位作者 张坤 王永 邹金强 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第3期138-143,共6页
为解决核电厂设备冷却水系统(RRI系统)系列间切换过程出现的安全阀频繁起跳问题,以某核电厂为研究对象,运用Flowmaster软件计算该核电厂RRI系统系列间切换过程的压力变化,研究关阀时间、泵旁通流量、控制阀与泵的开启时间间隔等因素... 为解决核电厂设备冷却水系统(RRI系统)系列间切换过程出现的安全阀频繁起跳问题,以某核电厂为研究对象,运用Flowmaster软件计算该核电厂RRI系统系列间切换过程的压力变化,研究关阀时间、泵旁通流量、控制阀与泵的开启时间间隔等因素对于系统压力变化的影响,并验证仿真结论。研究结果表明:增加设备冷却水泵的旁通流量、在设备冷却水泵达到额定转速前开启控制阀均能有效减缓启泵瞬间的压力波动;随着EAS热交换器冷侧管线控制阀关阀时间的增加会减弱关阀瞬间产生的水锤现象,减缓系统压力波动。 展开更多
关键词 核电厂 设备冷却水系统(RRI系统) 压力波动 特征线法 瞬态计算
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秦山二期RRI系统局部超压问题的研究与解决
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作者 苑景凯 《中国核电》 2019年第4期377-382,共6页
秦山二期1、2号机组自商运以来,安全阀1/2RRI887VN/888VN一直存在由于系统管道超压而导致间歇性起跳,起跳后未能及时回座而导致系统介质泄漏的疑难问题。在项目前期已完成的分析、试验工作的基础上,本文着重对关闭EAS安喷热交换器冷却... 秦山二期1、2号机组自商运以来,安全阀1/2RRI887VN/888VN一直存在由于系统管道超压而导致间歇性起跳,起跳后未能及时回座而导致系统介质泄漏的疑难问题。在项目前期已完成的分析、试验工作的基础上,本文着重对关闭EAS安喷热交换器冷却水侧气动隔离阀过程引起的安喷热交换器壳侧管线超压问题采用Flowmaster进行建模研究,给出了符合核电站现场实际可行的应对措施:适当调整延长隔离阀关闭时间,降低安全阀前的压力峰值,并在现场成功实施了改造,改造效果满意。缓解了水锤对RRI管道及专设安全设施安喷热交换器的应力冲击,提高了系统、设备运行的安全性、可靠性。值得在同类核电站RRI系统管道超压防护中推广。 展开更多
关键词 RRI系统 超压 解决
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蒸汽发生器排污系统取样回路运行情况分析及改进 被引量:1
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作者 黄贤华 苑景凯 +1 位作者 张伟强 李鹏 《设备管理与维修》 2021年第19期95-96,共2页
对蒸汽发生器排污系统取样回路的运行情况进行分析,指出当前运行方式存在的问题,如造成凝结水泵出口氧含量出现尖峰、蒸汽发生器排污流量频繁波动等。针对上述问题,提出了相应的应对措施和解决方案,对M310机组蒸汽发生器排污系统取样回... 对蒸汽发生器排污系统取样回路的运行情况进行分析,指出当前运行方式存在的问题,如造成凝结水泵出口氧含量出现尖峰、蒸汽发生器排污流量频繁波动等。针对上述问题,提出了相应的应对措施和解决方案,对M310机组蒸汽发生器排污系统取样回路的运行优化具有借鉴意义。 展开更多
关键词 蒸汽发生器排污水 取样 氧含量
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影响凝汽器真空的理论分析与真空治理 被引量:2
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作者 苑景凯 《电站系统工程》 2017年第5期44-46,共3页
基于工程热力学理论及大型电站凝汽器的基本计算公式,结合机组在不同功率水平下的实际运行数据,计算比较凝汽器循环冷却海水入口温度tw1、凝汽器的端差δt、凝汽器循环冷却海水温升△t对凝汽器真空(背压)的影响率的大小,并进一步分析得... 基于工程热力学理论及大型电站凝汽器的基本计算公式,结合机组在不同功率水平下的实际运行数据,计算比较凝汽器循环冷却海水入口温度tw1、凝汽器的端差δt、凝汽器循环冷却海水温升△t对凝汽器真空(背压)的影响率的大小,并进一步分析得出影响tw1、δt、△t三个变量的相关参数,给出控制这些参数以提高凝汽器真空的措施。依据机组在不同运行功率水平下tw1、δt、△t对凝汽器真空影响率的大小,提出相应的提高凝汽器真空值的方案。 展开更多
关键词 核电站 凝汽器 真空 提高措施
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核电站常规岛辅助给水系统安装膜除氧装置的可行性浅析 被引量:4
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作者 徐瑞引 苑景凯 +2 位作者 罗娅彬 王赞娥 史庆峰 《电站系统工程》 2016年第3期32-36,共5页
膜除氧技术作为一种高效节能的新型除氧技术而得到越来越广泛的应用。介绍了膜除氧技术的原理、应用及其优点,初步探讨了在核电厂常规岛辅助给水系统(ASG系统)实施膜除氧装置的可行性。分析表明,与原有的热力除氧器相比,膜除氧装置具有... 膜除氧技术作为一种高效节能的新型除氧技术而得到越来越广泛的应用。介绍了膜除氧技术的原理、应用及其优点,初步探讨了在核电厂常规岛辅助给水系统(ASG系统)实施膜除氧装置的可行性。分析表明,与原有的热力除氧器相比,膜除氧装置具有操作便利、制水速度快、节能降耗等独特优势,从而可作为已投运核电站辅助给水系统热力除氧器的升级产品,对于后续建造的核电站亦是一种值得推荐的除氧方案。 展开更多
关键词 核电站 辅助给水除氧器 热力除氧 膜除氧 节能减排
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