Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Водно-химический режим АЭС с реакторами ВВЭР-1000 и РБМК-1000 Рощектаев Б.М

. .pdf
Скачиваний:
301
Добавлен:
27.12.2020
Размер:
1.59 Mб
Скачать

Борная кислота может находиться в растворе в трех формах, образуя соответствующие ангидриды и соли, растворимость которых меняется в зависимости от температуры в широких пределах.

Таблица П2

Зависимость растворения борсодержащих веществ от температуры

 

 

Растворимость, г/100 г раствора

 

Вещество

 

 

Температура, ºС

 

 

 

20

40

60

80

100

125

150

H3BO3

4,65

8,17

12,97

19,07

27,5

42,3

6,2

Na2B2O72H2O

56,2

58,3

LiBO2H2O

9,9

8,7

Na2B4O710H2O

2,52

9,52

16,7

Na2B4O75H2O

16,7

23,9

34,4

Рис. П1. Зависимость суммарной молярной концентрации щелочных металлов (K+Li+Na) в теплоносителе первого контура от текущей концентрации борной кислоты в «горячем» состоянии энергоблока с реактором ВВЭР-1000. Зоны А, Б и В соответствуют диапазону допустимых значений. Зоны Г и Д соответствуют 1 уровню отклонений.Зона Есоответствует 2 уровню отклонений

121

Рис. П2. Конструкция механического фильтра:

1 – корпус фильтра; 2 – люк; 3 – вход обрабатываемой воды; 4 – верхнее распределительное устройство; 5 – выход обрабатываемой воды; 6 – нижнее дренажно-распределительное устройство; 7 – трубопровод загрузки смолы; 8 – трубопровод выгрузки смолы; 9 – линия сброса организованных протечек; 10 – опоры; 11 – сдувка

122

Рис. П3. Конструкция фильтра смешанного действия:

1 – смотровой люк; 2 – цилиндрический корпус; 3 – вход основного потока; 4 – сдувка; 5 – верхнее распределительное устройство; 6 – загрузка ионообменных материалов; 7 – выгрузка ионообменных материалов; 8, 11, 12, 13 – нижняя дренажная система; 10 – выход основного потока

123

Рис. П4. Конструкция фильтра-ловушки, намывного фильтра:

1 – сдувка; 2 – выход основного потока; 3 – сферическая крышка; 4 – вход основного потока; 5 – фильтрующие элементы; 6 – цилиндрический корпус; 7 – сжатый воздух; 8 – средний дренаж; 9 – гидровыгрузка

124

Рис. П5. Конструкция выпарного аппарата:

1 – греющая камера; 2 – сепаратор; 3 – выход кубового остатка; 4 – вход греющего пара; 5 – паропропускной трубопровод; 6 – жалюзные ловушки; 7 – барботажные тарелки; 8 – гидрозатвор; 9 – насадка из колец Рашига; 10 – вход флегмы; 11 – ремонтные люки; 12 – выход вторичного пара; 13 – вход трапной воды; 14 – перепускной трубопровод; 15 – сдувка с греющей камеры; 16 – выход конденсата греющего пара

125

Рис. П6. Конструкция конденсатора-дегазатора:

1 – конденсатор; 2 – сепарационное устройство; 3 – колонна с кольцами Рашига; 4 – конденсатосборник; 5 – подогреватель; 6 – выход деаэрированной воды; 7 – сдувка; 8 – трубки теплообменника; 9 – вход вторичного пара; 10 – вход, выход технической воды; 11 – деаэрационная колонка

126

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1.АЭС С РЕАКТОРОМ ВВЭР-1000

1.1.Тепловая схема

1.2.Водно-химический режим первого контура

1.3.ВХР второго контура

1.4.Применение гидразинно-аммиачного воднохимического режима второго контура.

1.5.Морфолиновый режим

1.6.ВХР второго контура при коррекционной обработке питательной воды морфолином

1.7.Влияние морфолинового режима на массоперенос продуктов коррозии во втором контуре

1.8.Использование этаноламина в качестве альтернативной коррекционной добавки при ведении ВХР второго контура АЭС с PWR

1.9.Физико-химические характеристики этаноламина

1.10.Внедрение этаноламинового ВХР на Балаковской

АЭС

2.РЕАКТОР ВВЭР-1000. СПЕЦВОДООЧИСТКА

2.1.Установка СВО-1

2.2.Назначение системы СВО-2

2.3.Назначение установки СВО-3

2.4.Установка СВО-4

2.5.Назначение системы СВО-5

3.РЕАКТОР РБМК-1000

3.1.Источники загрязнения питательной воды

3.2.Водно-химический режим АЭС с реактором РБМК1000

3.3.Допустимые отклонения нормируемых показателей качества воды КМПЦ

3.4.Действия персонала в случае отклонения нормируемых показателей качества воды КМПЦ от значений, указанных в таблице 3.3

3.5.Конденсатоочистка

3.6.Спецводоочистка реактора РБМК-1000

4

6

6

7

11

14

15

17

20

22

22

25

28

28

31

33

37

39

41

41

48

53

54

54

57

127

3.7.Назначение установки СВО-1

3.8.Установка очистки вод бассейнов выдержки СВО-2

3.9.Установка очистки контура СУЗ (СВО-3)

3.10.Установка очистки трапных вод (СВО-4)

3.11.Установка очистки организованных протечек

(СВО-5)

3.12.Установка очистки вод взрыхления и промывочных вод (СВО-6)

3.13.Узел приготовления регенерационных растворов (СВО-7)

3.14.Узел приготовления дезактивирующих растворов (СВО-8)

3.15.Узел повторного использования дезактивирующих растворов (СВО-9)

3.16.Узел перекачки отработанных смол и перлита в ХЖТО (СВО-10)

3.17.Узел приготовления и намыва перлита (СВО-11)

3.18.Установка очистки дезактивирующих растворов

(СВО-12)

3.19.Установка очистки вод бассейнов-барботеров

(СВО-13)

3.20.Узел подготовки смол неядерного класса (СВО-14)

3.21.Установка очистки воды промконтура реакторного отделения (СВО-15)

4. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ рН. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

4.1.Расчет рН водных растворов

4.2.Расчет рН слабых кислот и оснований

4.3.Расчет гидролизующихся солей

4.4.Буферные растворы

5.ИОНООБМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ (СМОЛЫ) И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ НА АЭС

5.1.Сродство и селективность ионитов

5.2.Основные критерии выбора типа смол

5.3.Равновесие ионного обмена

5.4.Кинетика ионного обмена

5.5.Обменная емкость ионитов

5.6.Осмотическая стабильность

5.7.Размеры зерен ионита

58

61

63

65

67

69

70

71

72

73

73

73

74

76

76

77

81

82

83

84

86

91

93

94

95

97

98

99

128

5.8.Фильтроцикл

5.9.Перманганатная окисляемость

5.10.Термическая, химическая и радиационная устойчивость ионитов

5.11.Термическая устойчивость

5.12.Устойчивость ионитов при контакте с водой, водными растворами

5.13.Химическая устойчивость ионитов

5.14.Радиационная устойчивость ионитов

5.15.Радиационная устойчивость ионитов на основе

угля

5.16.Радиационная устойчивость органических катионитов

5.17.Отравление ионообменных смол органическими веществами

Список литературы Приложение

100

100

100

100

103

105

107

108

108

111

119

120

129

Борис Михайлович Рощектаев

Водно-химический режим АЭС с реакторами ВВЭР-1000 и РБМК-1000

Учебное пособие

Редактор Е.Е. Шумакова Оригинал-макет изготовлен Д.В. Кузьминой

Подписано в печать 10.12.2009. Формат 60×84 1/16. Печ. л. 8,5. Уч.-изд.л. 8,5. Тираж 200 экз.

Изд. № 2/4/63. Заказ № 30

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 115409, Москва, Каширское ш., д. 31.

ООО «Полиграфический комплекс «Курчатовский». 144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 42