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    EJT 885-1994 压水堆蒸汽发生器传热管堵管的原则
    压水堆蒸汽发生器传热管堵管原则
    16 浏览2025-06-10 更新pdf0.24MB 未评分
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    摘要:本文件规定了压水堆核电站蒸汽发生器传热管堵管的原则、条件和方法。本文件适用于压水堆核电站蒸汽发生器传热管的堵管操作及相关管理。
    Title:Principles for Plugging Heat Transfer Tubes of PWR Steam Generators
    中国标准分类号:K81
    国际标准分类号:27.120

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    EJT 885-1994 压水堆蒸汽发生器传热管堵管的原则
  • 拓展解读

    压水堆蒸汽发生器传热管堵管的原则

    压水堆核电站中的蒸汽发生器是核能发电的重要设备之一,其核心部件传热管负责将一回路高温高压的冷却剂与二回路的水进行热量交换,从而产生蒸汽推动涡轮发电。然而,在长期运行中,传热管可能会因腐蚀、疲劳或其他原因出现缺陷,影响设备的安全性和效率。因此,制定科学合理的堵管原则显得尤为重要。

    堵管原则的核心目标在于确保蒸汽发生器的可靠性和安全性,同时尽量减少对设备整体性能的影响。堵管不仅是为了防止泄漏风险,还涉及如何优化剩余传热管的分布和负荷能力。以下是堵管原则的主要考量因素:

    • 优先处理高风险区域:通常情况下,传热管的两端和靠近支撑板的位置更容易受到应力腐蚀开裂的影响。这些部位应作为堵管的重点区域。
    • 合理控制堵管数量:堵管过多会降低蒸汽发生器的整体换热效率,而堵管不足则可能带来安全隐患。因此,堵管的数量需要经过精确计算和评估。
    • 保持均匀分布:堵管应尽量均匀分布,避免局部区域过密或过疏,以维持传热管束的稳定性。

    堵管的实际应用与案例分析

    以某核电站为例,其蒸汽发生器在运行十年后发现部分传热管存在微小裂纹。通过超声波检测和涡流探伤技术,技术人员确认了裂纹的深度和位置。根据EJT 885-1994标准,该电站采用了逐步堵管的方式,首先对裂纹最严重的区域进行了处理,随后对其他潜在高风险区域进行了评估和预防性堵管。

    数据显示,该电站通过堵管优化后,蒸汽发生器的换热效率仅下降了约3%,但安全性显著提升,避免了因裂纹扩大导致的重大事故风险。此外,该电站还定期开展维护检查,记录每次堵管后的运行参数变化,为后续类似情况提供了宝贵经验。

    综上所述,遵循EJT 885-1994标准的堵管原则能够有效保障压水堆蒸汽发生器的安全运行,同时兼顾经济性和实用性。这不仅是技术上的要求,更是核电站管理中不可或缺的一部分。

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