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    CPR1000核電機(jī)組APA泵RUNBACK時(shí)蒸汽發(fā)生器水位控制策略優(yōu)化

    2019-05-24 03:20:32季宗濤黃永貴
    中國核電 2019年2期
    關(guān)鍵詞:失配壓水水流量

    季宗濤,黃永貴,王 磊

    (陽江核電有限公司,廣東 陽江 529941)

    CPR1000機(jī)組調(diào)試期間執(zhí)行APA RUNBACK試驗(yàn)均在80%Pn及以下進(jìn)行,國內(nèi)某核電廠1號(hào)機(jī)組在78%Pn平臺(tái)執(zhí)行APA泵RUNBACK試驗(yàn)中蒸汽發(fā)生器液位最低到達(dá)-0.85 m,2號(hào)機(jī)組在76%Pn平臺(tái)執(zhí)行試驗(yàn)中蒸汽發(fā)生器液位最低到達(dá)-0.74 m,較其他核電廠試驗(yàn)數(shù)據(jù) (-0.5~0.6 m)偏低,針對(duì)此異常本文分析導(dǎo)致液位較其他基地偏低的原因并提出優(yōu)化方案,通過在后續(xù)機(jī)組進(jìn)行了驗(yàn)證。

    1 原理介紹

    1.1 蒸汽發(fā)生器水位控制原理

    CPR1000機(jī)組有3臺(tái)蒸汽發(fā)生器,對(duì)于每臺(tái)蒸汽發(fā)生器而言,其水位的調(diào)節(jié)是通過控制進(jìn)入該蒸汽發(fā)生器的給水流量來完成的。3臺(tái)蒸汽發(fā)生器的給水母管是共用的,如果只是單獨(dú)采用水位調(diào)節(jié)方式,當(dāng)一臺(tái)蒸汽發(fā)生器的水位偏離整定值而需要改變給水調(diào)節(jié)閥的開度以改變給水流量時(shí),將會(huì)引起給水母管壓力的改變,而此時(shí)另外兩臺(tái)蒸汽發(fā)生器的給水調(diào)節(jié)閥開度并沒有改變,因而其給水流量因給水母管壓力的變化而產(chǎn)生變化,在這兩臺(tái)蒸汽發(fā)生器內(nèi)將出現(xiàn)汽-水流量不平衡狀況,從而發(fā)生了水位的波動(dòng)。為了避免這種相互間的不良影響,引入了給水泵轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)系統(tǒng),通過調(diào)節(jié)給水泵的轉(zhuǎn)速使得給水閥的壓降在正常的負(fù)荷變化范圍內(nèi)維持近似恒定,從而優(yōu)化給水調(diào)節(jié)閥的工作條件,如圖1所示。

    圖1 給水泵調(diào)節(jié)系統(tǒng)原理簡圖Fig.1 Schematic of feedwater pump regulation system

    1.2 液位測(cè)量原理

    每臺(tái)蒸汽發(fā)生器都裝有四個(gè)窄量程液位測(cè)量變送器,在蒸汽發(fā)生器殼體上設(shè)置2個(gè)不同高度的液位變送器接管,與下降通道連通,它們距管板上表面的高度分別為11.27 m、14.87 m。

    窄量程液位從下圖可以看出,其測(cè)量范圍在旋葉分離器側(cè)。

    1.3 參數(shù)計(jì)算

    下文中需用到APA供水量與蒸汽發(fā)生器液位關(guān)系,因而需計(jì)算蒸汽發(fā)生器在液位變送器量程內(nèi)的有效截面積。

    圖2 蒸汽發(fā)生器液位測(cè)量Fig.2 Steam generator level measurement

    蒸汽發(fā)生器液位測(cè)量的位置包括16個(gè)旋葉分離器。其中蒸汽發(fā)生器內(nèi)徑D1為4 280 mm,旋葉分離器外徑D2為508 mm。

    理論計(jì)算液位測(cè)量處的有效截面積:

    圖3為蒸汽發(fā)生器液位測(cè)量量程內(nèi)的截面圖,圖中圓柱狀為旋葉汽水分離器。

    根據(jù)變送器差壓計(jì)算書,下降管水密度ρ為740 kg/m3。

    圖3 蒸汽發(fā)生器液測(cè)量截面Fig.3 The cross-section of steam generator level measurement

    2 原因分析

    造成蒸汽發(fā)生器液位降低的因素如下:

    1)壓水效應(yīng):甩負(fù)荷后,負(fù)荷的突然減小將導(dǎo)致蒸汽壓力上升,在上升通道中,部分蒸汽被凝結(jié)成水,使得汽泡產(chǎn)生的量和尺寸減小,使循環(huán)流動(dòng)阻力減小,循環(huán)流量增加,從而使下降通道的水位下降。

    2)汽水失配:蒸汽流量大于給水流量導(dǎo)致液位下降。

    3)溫度影響:給水流量增大,造成蒸汽發(fā)生器水位因溫度降低短時(shí)間收縮,液位下降。

    試驗(yàn)期間給水溫度基本不變,下面針對(duì)壓水效應(yīng)和汽水失配影響進(jìn)行分析。

    2.1 壓水效應(yīng)的影響分析

    壓水效應(yīng)由蒸汽流量的快速變化導(dǎo)致:蒸汽流量的快速減小或增加導(dǎo)致蒸汽發(fā)生器內(nèi)流動(dòng)特性改變,正常瞬態(tài)試驗(yàn)時(shí)汽機(jī)負(fù)荷的快速變化和GCT(汽輪機(jī)旁路系統(tǒng))的開關(guān)都會(huì)導(dǎo)致蒸汽流量的變化,進(jìn)而導(dǎo)致液位的變化;壓水效應(yīng)影響液位變化量的計(jì)算非常復(fù)雜,尚沒有模型能夠仿真計(jì)算,根據(jù)多次試驗(yàn)可總結(jié)如下:

    1)汽機(jī)甩負(fù)荷后,壓水效應(yīng)發(fā)生在蒸汽流量快速變化階段,汽機(jī)負(fù)荷快速下降時(shí),只要GCT開啟后,其壓水效應(yīng)就會(huì)減小。

    2)APA泵RUNBACK試驗(yàn)中蒸汽壓力變化較瞬態(tài)試驗(yàn)略慢,比較各個(gè)核電廠的試驗(yàn)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)在蒸汽壓力變化基本一致時(shí),所用時(shí)間越短其水位最低值則最小。

    3)調(diào)查此核電廠50%與100%瞬態(tài)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),同一瞬態(tài)試驗(yàn)壓水效應(yīng)隨著試驗(yàn)平臺(tái)的降低而減小;各平臺(tái)瞬態(tài)試驗(yàn)時(shí)給水充足,蒸汽發(fā)生器液位瞬時(shí)下降由壓水效應(yīng)引起,最大為-0.58 m。

    2.2 汽水失配的影響分析

    影響汽水失配的因素有:

    1)給水泵的帶載能力。調(diào)查此核電廠單臺(tái)APA泵的帶載能力為3 800~3 900 t/h;

    2)APA轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)性能;根據(jù)76%Pn平臺(tái)APA泵RUNBACK試驗(yàn),轉(zhuǎn)速設(shè)定值升至最高所用時(shí)間為32 s,有優(yōu)化空間。

    3)APG(蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng))排污流量。

    試驗(yàn)時(shí)APG排污將導(dǎo)致汽水失配增加,目前APG排污流量一般都設(shè)定在最大值70t/h。

    3 改進(jìn)措施

    3.1 減小汽水失配的措施和影響分析:

    (1)泵的給水能力

    泵的給水能力由其機(jī)械和電氣性能決定,無法提高。

    (2)APG排污流量

    APA泵RUNBACK試驗(yàn)時(shí),將APG立即暫時(shí)隔離停運(yùn)可減小汽水失配。

    圖4 2號(hào)機(jī)組76%Pn APA泵甩負(fù)荷試驗(yàn)APA實(shí)測(cè)轉(zhuǎn)速變化趨勢(shì)Fig.4 Variation trend of APA measured speed in load rejection test of 76%Pn APA pump of Unit2

    (3)APA轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)性能

    100%功率平臺(tái)APA泵聯(lián)啟試驗(yàn)時(shí)備用泵啟動(dòng)后僅需6 s即可從零升至最高轉(zhuǎn)速。因此若76%Pn平臺(tái)APA跳泵甩負(fù)荷時(shí)將另一臺(tái)泵轉(zhuǎn)速設(shè)定值直接升至最高轉(zhuǎn)速,即可迅速調(diào)高給水流量,增加的給水量如下圖藍(lán)色區(qū)域:

    圖5 增加的給水量Fig.5 Increased water supply

    3.2 減小壓水效應(yīng)的措施

    根據(jù)壓水效應(yīng)形成原因可知通過降低汽機(jī)甩負(fù)荷速率能夠減小其影響,但汽機(jī)負(fù)荷下降過慢也會(huì)導(dǎo)致汽水失配量增加,因此兩者之間需尋求一平衡點(diǎn)。調(diào)查此核電廠1~4號(hào)機(jī)組汽輪機(jī)為西門子供貨,目前1~4號(hào)機(jī)組汽輪機(jī)各項(xiàng)調(diào)節(jié)參數(shù)都在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)且都已通過試驗(yàn)驗(yàn)證,已不能通過修改汽機(jī)調(diào)節(jié)特性來減小壓水效應(yīng)影響。

    4 液位變化理論計(jì)算

    影響瞬態(tài)試驗(yàn)蒸汽發(fā)生器水位的是汽水失配及壓水效應(yīng),因此評(píng)估85%Pn執(zhí)行APA泵RUNBACK試驗(yàn)液位就需要獲得蒸汽流量與給水流量的值,給水流量可通過76%Pn平臺(tái)下APA轉(zhuǎn)速最高值獲得,而蒸汽流量根據(jù)熱交換原理,通過一回路的熱量可計(jì)算出二回路蒸汽流量。2號(hào)機(jī)85%Pn APA泵甩負(fù)荷試驗(yàn)可行性分析如下:

    4.1 試驗(yàn)開始50s時(shí)數(shù)據(jù)分析

    (1)蒸汽流量計(jì)算

    1)85%Pn時(shí)熱功率為2 462 MW,給水溫度222.5℃,焓值為956.6 kJ/kg,蒸汽溫度為282.8℃,焓值為2 778 kJ/kg。

    2)50 s后熱功率至2 014 MW,給水溫度由222.5℃下降至200℃,焓值為854 kJ/kg,蒸汽溫度為285℃,焓值為2 773 kJ/kg,

    以2號(hào)機(jī)76%數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,50 s時(shí)產(chǎn)生的熱功率總共101 333.29×103kJ,以此數(shù)據(jù)推算85%平臺(tái)執(zhí)行試驗(yàn)50 s后產(chǎn)生的熱量ΔW1-1為:

    根據(jù)能量守恒的公式:

    一回路產(chǎn)生熱量ΔW1=二回路消耗熱量ΔW2

    ΔW1=堆芯熱量ΔW1-1-一回路循環(huán)水吸收熱量ΔW。

    ΔW2=(飽和蒸汽平均焓值H汽-給水平均焓值H水)×3×單環(huán)蒸汽量Q汽+APG帶走熱量+蒸汽發(fā)生器內(nèi)循環(huán)水吸收熱量。

    試驗(yàn)過程中,給水溫度200℃,給水焓值為854 kJ/kg,二次側(cè)飽和水溫度在282.8~285℃之間,飽和水焓值在1 249~1 263 kJ/kg,相差很小;同時(shí)APG流量保持70 t/h,單臺(tái)蒸汽發(fā)生器內(nèi)循環(huán)水以80 t計(jì)算。

    50 s后蒸汽發(fā)生器內(nèi)循環(huán)水吸收熱量:

    一回路循環(huán)水吸收熱量:

    在此平臺(tái)下未知一回路過熱情況,將ΔW(一回路循環(huán)水吸收熱量)與76%Pn平臺(tái)近似。

    ΔW=2220×103 kJ

    計(jì)算單環(huán)蒸汽消耗量Q汽:

    Q汽=(二回路消耗熱量/((飽和蒸汽的平均焓值H汽-給水的平均焓值

    (2)給水量計(jì)算

    以76%平臺(tái)給水流量趨勢(shì)計(jì)算85%平臺(tái)執(zhí)行試驗(yàn)后50s后的給水量:

    85%PnAPA泵甩負(fù)荷試驗(yàn)可行性分析綜述:蒸汽量為18.94 t,給水量約為15.466 t,單環(huán)APG消耗量0.323 t,汽水失配量ΔQ約3.797 t。

    液位下降量Δh:

    當(dāng)85%Pn APA泵甩負(fù)荷時(shí)壓水效應(yīng)會(huì)影響-0.58 m的水位,疊加汽水失配則下降至-1.041 m的水位。

    1)優(yōu)化轉(zhuǎn)速邏輯,85%Pn平臺(tái)蒸汽發(fā)生器液位最低值可縮減到-0.861 m。

    2)試驗(yàn)時(shí)立即將APG隔離,可使蒸汽發(fā)生器液位最低值可再縮減到-0.822 m。

    4.2 試驗(yàn)開始60 s時(shí)數(shù)據(jù)分析

    同理,以2號(hào)機(jī)組76%數(shù)據(jù)進(jìn)行分析:

    單環(huán)APG消耗量0.389t,汽水失配量ΔQ為3.8 t,液位下降量 Δh:Δh=ΔQ/ρ/S=0.461 m

    當(dāng)85%Pn APA泵甩負(fù)荷時(shí)壓水效應(yīng)會(huì)影響-0.58 m的水位,疊加汽水失配則下降至-1.041 m的水位。

    1)優(yōu)化轉(zhuǎn)速邏輯,85%Pn平臺(tái)蒸汽發(fā)生器液位最低值可縮減到-0.861 m。

    2)試驗(yàn)時(shí)立即將APG隔離,可使蒸汽發(fā)生器液位最低值可再縮減到-0.814 m。

    4.3 試驗(yàn)開始70 s時(shí)數(shù)據(jù)分析

    同理,以2號(hào)機(jī)組76%數(shù)據(jù)進(jìn)行分析:

    給水量計(jì)算:Q水=22.3 t

    單環(huán)APG消耗量0.454 t,汽水失配量ΔQ為3.7 t,

    液位下降量Δh:Δh=ΔQ/ρ/S=0.449 m

    當(dāng)85%Pn APA泵甩負(fù)荷時(shí)壓水效應(yīng)會(huì)影響-0.58 m的水位,疊加汽水失配則下降至-1.029 m的水位。

    1)優(yōu)化轉(zhuǎn)速邏輯,85%Pn平臺(tái)蒸汽發(fā)生器液位最低值可縮減到-0.861 m。

    2)試驗(yàn)時(shí)立即將APG隔離,可使蒸汽發(fā)生器液位最低值可再縮減到-0.793 m。

    5 驗(yàn)證

    將上述方案在核電廠3號(hào)機(jī)組進(jìn)行實(shí)施并通過85%Pn平臺(tái)進(jìn)行驗(yàn)證,APA轉(zhuǎn)速設(shè)定值在1 s內(nèi)快速上升至5 254 r/min,相關(guān)參數(shù)如下表所示。

    表1 此核電廠3號(hào)機(jī)組85%Pn試驗(yàn)蒸汽發(fā)生器相關(guān)參數(shù)Table 1 Steam generator related parameters during the 85%Pn test of Unit3 of the nuclear power plant

    85%Pn平臺(tái)試驗(yàn)與理論計(jì)算非常一致,由于SG1和SG3的實(shí)際供水能力 (管道布置不同)要大于理論計(jì)算,因此SG1/SG3實(shí)際液位比理論計(jì)算略高。

    6 結(jié) 論

    根據(jù)此核電廠3號(hào)機(jī)組85%Pn平臺(tái)APA快速甩負(fù)荷試驗(yàn)結(jié)果,執(zhí)行控制邏輯優(yōu)化有利于APA RUNBACK試驗(yàn)時(shí)ARE蒸汽發(fā)生器水位控制調(diào)節(jié),試驗(yàn)結(jié)果與理論計(jì)算符合一致。

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