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文檔簡介

4T/CNEAXXXX—XXXX壓水堆核電廠水化學控制導則本文件規定了壓水堆核電廠水化學控制過程中一、二回路化學重要參數的技術要求。本文件適用于壓水堆核電機組,包括M310、CPR1000、AP1000、ACP1000、VVER不同技術路線核電廠水化學、放射化學控制。2規范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB/T4960.1-1996核科學技術術語-核物理與核化學NB/T20436-2017壓水堆核電廠水化學控制HAF103核動力廠調試和運行安全規定NB/T20319壓水堆核電廠技術規格書編制準則3術語和定義下列術語和定義適用于本文件。3.1反應堆熱功率Pn熱平衡測量得到的反應堆熱功率,指反應堆堆芯傳遞給反應堆冷卻劑的總傳熱率,單位:%FP,某些參數及內容的適用范圍取決于反應堆的熱功率。3.2功率運行模式Pn>0%FP或Pn>2%FP的運行模式(M310、CPR1000、ACP1000機組Pn>5%FP的運行模式(AP1000機組);Pn>0%FP或Pn>1%FP的運行模式(VVER機組)。3.3限值表示必須遵守的值,并且在超出這一數值,長期運行時,機組相應系統、設備的腐蝕、結垢、系統結垢材料的降級、輻射源項升高和燃爆等風險均明顯增加。3.4燃料操作裝料、卸料操作。4一回路及其輔助系統水化學4.1一回路及其輔助系統水化學控制的目的一回路及其輔助系統水化學控制的目的是:1)減少設備腐蝕,確保反應堆冷卻劑系統(RCS)結構材料;2)確保燃料包殼完整性及燃料性能;5T/CNEAXXXX—XXXX3)降低反應堆堆芯外的輻射劑量水平;4)控制反應堆堆芯的反應性;5)發生失水事故或主蒸汽系統發生管道破裂事故時,完成堆芯應急冷卻;6)在設計基準事故或事件期間為安全殼提供熱量排出。4.2一回路及其輔助系統水化學控制的措施一回路及其輔助系統水化學控制主要包括下列措施:1)功率運行期間,控制一回路反應堆冷卻劑中氫濃度以抑制水的輻照分解,從而控制一回路反應堆冷卻劑中溶解氧和其他氧化性輻照分解產物濃度,減少設備的腐蝕。2)通過硼酸和堿化劑的協調處理,控制一回路反應堆冷卻劑的pH值在合適范圍內,從而減少腐蝕產物的產生和遷移,并且減少反應堆堆芯外的放射性水平。3)通過化學和容積控制系統的過濾、離子交換和除氣,減少一回路反應堆冷卻劑中的雜質濃度和放射性水平。4)控制一回路反應堆冷卻劑中硼濃度以調節反應堆堆芯的反應性。在功率運行期間,通過硼化或稀釋的手段控制反應堆冷卻劑的硼濃度;在燃料循環末期,通過除硼床或稀釋降低反應堆冷卻劑的硼濃度。4.3一回路及其輔助系統水化學重要參數和取樣頻率4.3.1反應堆冷卻劑的水化學重要參數和取樣頻率在功率運行模式下應滿足下表1-3的要求表1反應堆冷卻劑的水化學參數(適用于M310、CPR1000、ACP1000機組)a根據核電廠具體情況,取樣頻率、監表2反應堆冷卻劑的水化學參數(適用于AP1000機組)—T/CNEAXXXX—XXXX6a根據核電廠具體情況,取樣頻率、監b根據硼鋰協調曲線控制,推薦反應堆冷卻劑pHt6.9-7.4,具體硼鋰協調曲線控制要求c根據核電廠具體情況,確定鋰濃度上限。只有表3反應堆冷卻劑的水化學參數(適用于VVER機組)—a根據核電廠具體情況,取樣頻率b根據硼堿協調曲線控制,推薦反應堆冷卻劑pHt5.8-10.3,具體硼堿協調曲線控制要4.3.2乏燃料水池的水化學重要參數和取樣頻率在功率運行模式下應滿足下表4-6的要求表4乏燃料水池的水化學參數(適用于M310、CPR1000機組)a根據核電廠具體情況,取樣頻率、監表5乏燃料水池的水化學參數(適用于ACP1000機組)a根據核電廠具體情況,取樣頻率、監表6乏燃料水池的水化學參數(適用于VVER機組)a根據核電廠具體情況,取樣頻率、監T/CNEAXXXX—XXXX74.3.3安全注入系統安注箱的水化學重要參數和取樣頻率在功率運行模式下應滿足表7-8的要求表7安注箱的水化學參數(適用于適用于M310、CPR1000、ACP1000、AP1000機組)a根據核電廠具體情況,取樣頻率、監表8安注箱的水化學參數(適用于適用于VVER機組)a根據核電廠具體情況,取樣頻率、監4.3.4安全殼噴淋系統的水化學參數和取樣頻率在功率運行模式下應滿足表9-10的要求表9安全殼噴淋系統化學試劑添加箱的水化學參數(適用于M310、CPR1000、ACP1000機組)a根據核電廠具體情況,取樣頻率、監表10安全殼噴淋系統化學試劑添加箱的水化學參數(適用于VVER機組)a根據核電廠具體情況,取樣頻率、監5二回路及其輔助系統水化學5.1二回路及其輔助系統水化學控制目的二回路及其輔助系統水化學控制的目的是:1)減少設備的腐蝕,特別是減少蒸汽發生器的腐蝕,防止傳熱管破裂導致放射性物質擴散;2)減少來自凝結水系統和給水系統的雜質和腐蝕產物遷移進入蒸汽發生器;3)減少雜質和腐蝕產物在系統表面的沉積。5.2二回路及其輔助系統水化學控制的措施二回路及其輔助系統水化學控制主要包括下列措施:1)給水系統采用適當的堿化劑;2)在凝結水和給水系統中添加聯氨;3)必要時投運凝結水精處理裝置;4)連續排污,必要時加大排污量;5)添加適量緩蝕劑,控制閉式冷卻水pH值在合格的范圍內。T/CNEAXXXX—XXXX85.3二回路及其輔助系統水化學重要參數和取樣頻率5.3.1主給水流量控制系統的水化學重要參數和取樣頻率在功率運行模式下應滿足表11-12的要求表11主給水流量控制系統的水化學參數(適用于Pn≥30%FP的M310、C機組)≤5.0ba根據核電廠具體情況,取樣頻率、監b可按照電廠技術規格書要求進行適應性c根據核電廠選擇的堿化劑類型調節二回路pH值,pH控制要求參照電廠化學規程表12主給水流量控制系統的水化學參數(適用于VVER機組)b≤0.3bb可按照電廠技術規格書要求進行適應性5.3.2蒸汽發生器輔助給水系統的水化學重要參數和取樣頻率在功率運行模式下應滿足表13的要求表13蒸汽發生器輔助給水的水化學參數(適用于M310、CPR1000、ACP1000機組)<100b蒸汽發生器由輔助給水供水時監測。5.3.3蒸汽發生器排污水的水化學重要參數和取樣頻率在功率運行模式下應滿足表14-16的要求表14蒸汽發生器排污水的水化學參數(適用于Pn>25%FP的M310、CPR1000、ACP1000機組)<1.0<10a根據核電廠具體情況,取樣頻率、監表15蒸汽發生器排污水的水化學參數(適用于Pn≥30%FP的AP1000機組)<5.0T/CNEAXXXX—XXXX9a根據核電廠具體情況,取樣頻率、監表16蒸汽發生器排污水的水化學參數(適用于Pn>1%FP的VVER機組)a根據核電廠具體情況,取樣頻率、監6一、二回路系統放射化學6.1放射化學控制目的壓水堆機組的運行會產生放射性活化產物和放射性裂變核素。由于這些放射性核素的存在,可能導致如下后果:1)在正常運行時:放射性廢液和廢氣排放增加的風險和達到冷停堆條件的困難。2)在事故運行時:事故研究時考慮到的初始假設被超過的風險。3)反應堆運行時或停堆時增加工作人員的劑量和被沾污的風險。因此,放射化學控制的目的是限制系統的放射性,以控制向環境的輻射和排放。6.2放射化學控制的措施放射化學控制的標準滿足以下要求:1)三道屏障的監督,如131Ieq等;2)運行人員輻射防護,如133Xe、131I等;3)環境排放限制;4)工藝系統控制,如總γ活度。放射性增加可能會產生如上所述的幾種后果,標準綜合考慮了上述各種要求。其它運行文件已有的各種指標是對這些放射化學規范的補充,例如:1)一回路、二回路泄漏率的監督;2)輻射監測系統測量放射性的連續跟蹤;3)與事故跟蹤相關的數據。6.3放射化學重要參數和取樣頻率6.3.1反應堆冷卻劑系統放射化學重要參數和取樣頻率在功率運行模式下應滿足表17-19的要求。表17反應堆冷卻劑系統的放射化學參數(適用于M310、CPR1000、ACP1000機組)T/CNEAXXXX—XXXXγ譜d,Bq/g131Ieqb<4440a根據核電廠具體情況,取樣頻率、監b131Ieq(碘-131當量比對應于取樣時刻主回路中惰性氣體(氪、氙)各同表18反應堆冷卻劑系統的放射化學參數(適用于AP1000機組)γ譜b,Bq/ga根據核電廠具體情況,取樣頻率、監b可按照電廠技術規格書要求進行適應性調c氙當量(DEX)為劑量等效Xe-133比活度,劑量等效Xe-133比活度是指氙-133濃度,單獨由這一劑量當量濃度和氙-138)同位素混合物造成相同的有效劑式中:Ai=85mKr、85Kr、87Kr、88Kr、131mXe,13Xe-131mXe-133mXe-133Xe-135mXe-135Xe-138T/CNEAXXXX—XXXX表19反應堆冷卻劑系統的放射化學參數(適用于VVER機組)限值bγ譜b,Bq/Lb可按照電廠技術規格書要求進行適應性6.3.2蒸汽發生器排污系統的放射化學重要參數和取樣頻率在功率運行模式下應滿足表20-22的要求表20蒸汽發生器排污系統的放射化學參數(適用于M310、CPR1000、ACP1000機組)限值bγ譜b,Bq/g131Ieq≤50(M310)131Ieq≤40(CPR1000)b可按照電廠技術規格書要求進行適應性表

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