Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПТЭ.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
3 Мб
Скачать
☆

4. Ведение вхр 1 контура в состояниях энергоблока «горячий останов», «полугорячий останов», «реактор на мку мощности».

В «горячее» состояние энергоблок может быть переведен как с энергетических уровней мощности, так и в период пуска энергоблока после разогрева первого контура перед выводом реактора на минимально-контролируемый уровень мощности.

Ведение водно-химического режима первого контура в период останова и расхолаживания реакторной установки

Основные задачи организации вводно-химического режима первого контура в период останова энергоблока:

- дегазация теплоносителя для удаления водорода и радиоактивных инертных газов;

- Очистка теплоносителя первого контура от радиоактивных продуктов коррозии.

В период перевода энергоблока в «Горячий останов» после работы реактора на мощности в теплоноситель вводится борная кислота. Повышение массовой концентрации борной кислоты в теплоносителе обуславливает снижение водородного показателя рН при сохраняющихся рабочих параметрах теплоносителя, что может вызвать усиление массопереноса и накопление радиоактивных продуктов и, как следствие, последующее ухудшение радиационной обстановки.

Перевод энергоблока в режим «Горячий останов» после работы на мощности значительно снижает тепловой поток от реактора к теплоносителю, в связи с этим для режима «Горячий останов» отличаются диапазоны допустимых значений и уровни допустимых отклонений суммарной молярной концентрации ионов щелочных металлов в зависимости от текущей концентрации борной кислоты.

Для повышения суммарной молярной концентрации ионов щелочных металлов выполняется подщелачивание теплоносителя дозированием гидроокиси калия для нейтрализации борной кислоты в соответствии с координирующей зависимостью, регламентируемой для режима «Горячего останова».

Для поддержания массовой концентрации растворенного кислорода в теплоносителе не более 0,02 мг/дм3 производить дозирование в подпиточную воду гидразин-гидрата в количестве, обеспечивающем двух-трехкратный избыток по отношению к фактической концентрации растворенного кислорода в подпиточной воде.

Перед началом расхолаживания реакторной установки допускается прекращать ввод аммиака и гидразина в подпиточную воду первого контура при соблюдении установленных норм концентрации кислорода в теплоносителе при работе на мощности.

За 16 часов до начала расхолаживания РУ прекратить дозирование аммиака и гидразин-гидрата. После прекращения дозирования аммиака и гидразин-гидрата и в период расхолаживания РУ концентрация аммиака и нижний предел концентрации водорода не нормируются.

В период расхолаживания реакторной установки проводится очистка теплоносителя фильтрами СВО-2.

При испытании систем безопасности с подачей недеаэрированных растворов из емкостей систем безопасности в первый контур концентрация кислорода в теплоносителе не нормируется.

При останове реактора для перегрузки топлива и ремонтных работ разуплотнение первого контура должно проводиться после снижения массовой концентрации водорода в теплоносителе до значения менее или равного 0,27 мг/дм3.

Ведение водно-химического режима первого контура в период пуска энергоблока из состояния «Холодный останов», «Останов для ремонта», «Останов для перегрузки топлива»

Основными задачами организации вводно-химического режима в период пуска энергоблока являются:

- обескислороживание теплоносителя первого контура и обеспечение подпитки обескислороженной водой;

- перевод катионитового фильтров ТЕ10(20)N02 в аммиачно-калиевую форму;

- перевод анионитового фильтров ТЕ10(20)N03 в бор-форму;

- очистка теплоносителя первого контура от продуктов коррозии, десорбировавшихся с поверхности оборудования первого контура в период разогрева и примесей, поступающих с реагентами;

- приведение химических показателей качества воды первого контура к нормам при работе реактора на мощности (таблица 8.1.1).

После уплотнения контура и начала циркуляции при достижении температуры теплоносителя 80 С для удаления кислорода, попавшего в теплоноситель, и разрушения нитритов и нитратов в первый контур должен вводиться раствор гидразин-гидрата. При этом в подпиточной воде концентрация гидразина должна составлять не менее чем трехкратный избыток по отношению к концентрации растворенного кислорода в подпиточной воде.

Повышение температуры теплоносителя первого контура выше 120 С допускается при наличии в теплоносителе не менее чем расчетного двукратного избытка гидразин-гидрата по отношению к концентрации растворенного кислорода в теплоносителе.

Повышение температуры теплоносителя первого контура выше 150 С допускается только после снижения массовой концентрации растворенного кислорода в теплоносителе до 0,02 мг/дм3 и менее.

Процесс обескислороживания теплоносителя 1 контура выполнять в соответствии с «Мероприятиями по оптимизации процесса обескислороживания теплоносителя 1 контура при пуске блоков».

После уплотнения контура в теплоноситель должен вводиться аммиак в количестве, необходимом для насыщения фильтров установки очистки теплоносителя и создания в теплоносителе массовой концентрации аммиака, достаточной для последующего выхода на нормируемые значения концентрации водорода.

Перед выходом энергоблока на энергетические уровни мощности концентрация аммиака в теплоносителе должна поддерживаться от 20 мг/дм3 до 30 мг/дм3.

Для перевода в аммиачно-калиевую форму катионита, загруженного в фильтры установок очистки теплоносителя, в контур должны вводиться растворы аммиака и гидроокиси калия до установления равновесной суммарной молярной концентрации ионов щелочных металлов (калия, натрия и лития). Реагенты дозируют периодически с таким расчетом, чтобы концентрация ионов калия не превышала 0,5 ммоль/дм3.

В период разогрева энергоблока (температура контура более 120 С) молярная концентрация ионов калия в теплоносителе первого контура должна поддерживаться в диапазоне от 0,05 ммоль/дм3 до 0,5 ммоль/дм3, водородный показатель рН - более 4,2.

Перевод в борную форму одного из анионитовых фильтров, производится перед началом перевода РУ из состояния «Останов для испытаний» в состояние «Полугорячий останов».

В период пуска энергоблока, при проведении обескислороживания и интенсивных водообменов, в первый контур вводится большое количество гидразин-гидрата для связывания растворенного кислорода, при этом избыток гидразин-гидрата распадается в условиях высоких температур с образованием аммиака.

Высокие концентрации аммиака (от 30 мг/дм3 и более) в сочетании с ионами калия приводят к снижению ионообменной емкости ионообменного материала анионитовых фильтров. Снижение ионообменной емкости ионообменного материала анионитовых фильтров может привести к вытеснению хлорид-ионов из объема фильтра ТЕ10(20)N03 при переводе их в бор-форму.

Для снижения воздействия факторов, приводящих к вытеснению хлорид-ионов из анионитового фильтра СВО-2 при переводе их в борную форму, рекомендовано поддерживать концентрацию аммиака в теплоносителе первого контура в пределах 20 мг/дм3 и менее.

В случае увеличения массовой концентрации хлорид-ионов после анионитовых фильтров СВО-2 более 0,08 мг/дм3, целесообразно подключение катионитового фильтра ТЕ10(20)N01 в Н+ - форме, для обеспечения снижения суммарной щелочности в теплоносителе, но в пределах установленных нормируемых значений.

После выхода реактора на энергетический уровень мощности все показатели качества теплоносителя первого контура должны быть доведены до величин, нормируемых при работе на мощности, за исключением суммарной концентрации ионов щелочных металлов. Уровень суммарной молярной концентрации ионов калия, лития и натрия для текущей концентрации борной кислоты, должен быть достигнут не позднее, чем через 7 суток после выхода реактора на мощность.

Лаборант химического анализа в период водообмена в первом контуре обязан сохранять три предыдущих отобранных пробы из реактора, компенсатора давления, и подпиточной воды и утилизировать их только по разрешению ВИУР.

Качество теплоносителя первого контура в состояниях РУ «Горячий останов», «Полугорячий останов», «Минимально контролируемый уровень мощности»

Нормируемые показатели

Наименование показателей

Диапазон допустимых значений

Отклонения от допустимых значений

Первый

уровень

Второй

уровень

Массовая концентрация хлорид-ионов, мг/дм3

не более 0,1

более 0,1 до 0,2

более 0,2

Массовая концентрация фторид-ионов, мг/дм3

не более 0,1

более 0,1 до 0,2

более 0,2

Массовая концентрация растворенного кислорода, мг/дм3

не более 0,02

более 0,02 до 0,1

более 0,1

Суммарная молярная концентрация ионов щелочных металлов (К, Li, Na) в зависимости от текущей концентрации борной кислоты, ммоль/дм3

Зоны

А, Б и В

Зоны Г и Д

Зона Е

Диагностические показатели

Наименование показателей

Контрольные уровни

Водородный показатель рН

от 5,8 до 10,3

Массовая концентрация аммиака, мг/дм3

не менее 3,0

Массовая концентрация железа, мг/дм3

не более 0,1

Массовая концентрация меди, мг/дм3

не более 0,02

Массовая концентрация нитрат-ионов, мг/дм3

не более 0,2

Массовая концентрация сульфат-ионов, мг/дм3

не более 0,2

Массовая концентрация общего органического углерода, мг/дм3

не более 0,5

5. СВО-6 (ТD), назначение, элементарная схема, нормы качества воды.