蒸汽發生器檢漏
正常工作時不需真空機組抽真空;一、二次回路的體積有36~105m3之大,2研制了專用的吸槍法氦質譜檢漏系統。因為蒸汽其的一、二次回路均工作在155~57個大氣壓。如果采用噴吹氦氣的氦質譜檢漏法,應采用每秒幾十立方米抽速的外接抽氣機組,才干獲得妙級的檢漏反應時間。研制上述每秒幾十立方米抽速的高真空機組需要大量的資金與時間,而且蒸汽發生器上亦不允許開設具有相應大的通導抽口。
轉換成二次回路的無放射性物質的高溫高壓蒸汽去推動透平發電機完成隔離一次回路。放射性物質和熱交換的核心設備是蒸汽發生器。蒸汽發生器檢漏的關鍵技術原子能反應堆的核燃料元件棒中重元素裂變釋放出的能量通過反應堆的一次回路高壓高溫水傳送到一個熱交換器。
其正常工作壓強為155個大氣壓,蒸汽發生器的一次側容積為36m3外表積為3106㎡。工質為推動透平發電機地高壓高溫水。其工作溫度為302℃;二次側的容積為105m3外表積為5136㎡。工質為推動透平發動機的高壓振動監測高溫蒸汽,其正常工作壓強為57個大氣壓,工作溫度為270℃。為了可靠的防止具有較強放射性的一次側高壓水對二次側系統的放射性污染,保證透平發電機等的平安運行,就必需對眾多的U形管與管板的焊縫進行嚴格的氣密性氦質譜檢漏和焊縫的X射線照相檢驗,具體的關鍵技術有3個:
由于管路迂回復雜,1抽除大量水汽的真空獲得技術。因為蒸汽發生器的一次回路經過水壓試驗后。水很難排除干凈,所以必需抽除大量的水汽。通過先行實驗驗證后,采用了干燥氮氣噴吹置換水汽抽空法,蒸汽噴射泵、水環泵、羅茨泵和滑閥機械泵等適于抽除大量水汽的真空機組等專門技術。
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