GBT50958-2013 核电厂常规岛设计规范.pdf

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GBT50958-2013 核电厂常规岛设计规范.pdf简介:

《GBT50958-2013 核电厂常规岛设计规范》是中国国家标准,全称为《核电厂常规岛设计规范》,是由中国国家标准化管理委员会和国家核安全局联合制定的。该规范主要针对核电厂常规岛(非核反应堆部分)的设计,规定了常规岛的总体布局、系统设计、设备选型、材料选用、安全防护、环境保护等方面的要求和准则。

常规岛主要包括蒸汽发生系统、汽轮发电机组、凝结水系统、燃料循环系统、给水系统、废水处理系统、通风与空调系统、电气设备和控制系统等。该规范适用于新建、改扩建的核电厂,旨在确保常规岛的设计满足核安全、运行效率、环境影响控制等方面的要求,以保障核电厂的稳定、安全和高效运行。

通过遵循GBT50958-2013,设计者和建设者可以保证核电厂的常规岛设计符合国家和国际的最新标准,从而确保核能的可持续发展和安全利用。

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8.1.1 主蒸汽和汽轮机旁路蒸汽系统应采用单元制。 8.1.2 在TMCR工况下,主蒸汽管道的压降应保证汽轮机主汽 阀人口处的蒸汽湿度不大于0.5%。 8.1.3主蒸汽在进人汽轮机之前应有消除流量、温度和压力偏差 的措施。

8.1.4汽轮机旁路蒸汽系统的容量和瞬态响应能力,应满

厂启动、负荷突降、带厂用电运行和停机不停堆等工况要求 8.1.5汽轮机旁路阀的调节特性、开关时间和单阀最大容 足核岛要求。

T∕CADBM 13-2019 吊顶用辊涂铝卷板材8.1.6汽轮机旁路蒸汽宜全部排人凝汽器

8.2汽水分离再热器系统

8.2.1汽水分离再热器的容量和热力性能设计应与汽轮机的设 计相匹配,且应满足汽轮机在正常工况和瞬态工况下的运行要求。 8.2.2每台汽轮机组宜采用两台汽水分离再热器和两套独立、相 同的疏水系统。

箱时,每台分离器疏水箱宜配置2台100%容量的疏水泵 疏水泵的最大流量不应小于汽轮机在额定功率运行时每台

疏水箱时,分离器疏水箱宜配置3台50%容量的疏水泵。每台疏 水泵的最大流量不应小于汽轮机在额定功率运行时2台分离器疏 水量之和的 55%

8.2.7每台分离器疏水泵的最大扬程不应小于下列各项

1分离器疏水箱低水位与进入除氧器的分离器疏水管道最 高中心线之间的水柱静压差; 2在最大疏水流量下从分离器疏水箱低水位到除氧器人口 的分离器蔬水管道之间的管道、阀门、滤网、流量测量装置等疏水 流动总阻力; 3在汽轮机TMCR工况下,除氧器工作压力与分离器疏水 箱工作压力之差。

8.2.9汽水分离再热器和疏水箱的设计,应符合现

定式压力容器安全技术监察规程》TSGR0004、《压力容器

8.3.1至各级高压加热器的抽汽管道阻力,宜小于TMCR工况 相应汽轮机抽汽接口处蒸汽压力的3%,至除氧器及各级低压加 热器的抽汽管道阻力,宜小于TMCR工况相应汽轮机抽汽接口处 蒸汽压力的5%。

蒸汽压力的5%。 8.3.2抽汽系统的设计应满足汽轮机防进水要求

8.3.2抽汽系统的设计应满足汽轮机防进水要求

8.3.2抽汽系统的设计应满足汽轮机防进水要求

4.1给水系统应采用单元制系统。 4.2给水系统宜配置3台电动给水泵组。单台泵容量应为 总流量的 50% 。

8.4.3运行给水泵的总流量应取机组TMCR工况时给水

8.4.3运行给水泵的总流量应取机组TMCR工况时给水消耗量

4.3运行给水泵的总流量应取机组TMCR工况时给水消耗 110%,给水消耗量应按机组TMCR工况时核岛蒸汽发生器 量及其正常排污量之和计算。

8. 4. 4给水泵的扬程计算应符合下列规定:

1)从除氧器给水箱出口到常规岛与核岛主给水设计分界点 处的管道介质流动阻力,另加20%裕量。计算阻力时, 流量应按机组TMCR工况时的给水消耗量; 2)从除氧器给水箱出口到常规岛与核岛主给水设计分界点 处之间的设备阻力; 3)常规岛与核岛主给水设计分界点处标高与除氧器给水箱 正常水位间的水柱静压差; 4)核岛在常规岛与核岛主给水设计分界点处要求的给水压 力; 5)除氧器在机组TMCR工况下的工作压力(取负值)。 2在有前置泵时,前置泵和给水泵扬程之和应大于计算总扬 程。 3前置泵的扬程除应计及前置泵出口至给水泵人口间的介 质流动总阻力和静压差以外,还应满足汽轮机甩负荷瞬态工况时 为保证给水泵入口不汽化所需的压头要求。

8.4.5给水再循环流量应根据给水泵组的要求确定,再循环阀宜

8.4.6给水泵组可根据需要设置暖泵系统

4.7高压加热器宜双列配置,并宜设置大旁路,旁路容量应 玉加热器容量相匹配,高压加热器系统的容量应满足核岛对 温度变化的要求,

8.4.7高压加热器宜双列配置,并宜设置大旁路,旁路容量应与

8.4.8高压加热器宜采用卧式加热器,

.8高压加热器宜采用卧式加

除氧器的额定出力应取机组TMCR工况时给水消耗量

8.4.11给水箱的有效贮水量不应小于3.5min机组1

8.4.11给水箱的有效贮水量不应小于3.5min机组TMC) 时的给水消耗量。

8.4.13当除氧器在瞬态工况有压力下降速率要求时,应

8.4.14当部分汽轮机旁路蒸汽接至除氧器时,除氧器应满足旁 路蒸汽的排放要求。

8.4.14当部分汽轮机旁路蒸汽接至除氧器时,除氧器应

8.4.15除氧器及其有关系统的设计,应有防止除氧器超压的措

8.4.16除氧器及其给水箱的设计,应符合现行国家标准《固定式 玉力容器安全技术监察规程》TSGR0004、《压力容器第3部分: 设计》GB150.3.和《管壳式换热器》GB151的相关规定,

8.4.16除氧器及其给水箱的设计,应符合现行国家标准《

8.5.1 启动给水系统应采用单元制系统。 8.5.2 启动给水系统宜配置1台电动启动给水泵。 8.5.3 启动给水泵的容量和扬程应满足核岛的启动给水要求。

最大凝结水量的50%。 8.6.3 最大凝结水量应按下列各项之和的110%计算: 1 TMCR.工况凝汽量; 2 TMCR工况进人凝汽器的各项经常疏水量; 3 凝汽器的正常补水量; 4 回收至凝汽器的核岛蒸汽发生器最大排污水量。 8.6.4 当备用凝结水泵短期投人运行时,应满足高压加热器和低

压加热器排入凝汽器的事故疏水量或旁路系统投人运行时凝结水 量输送的要求。

8.6.5凝结水泵的扬程应按下列各项之和计算

1从凝汽器热井到除氧器凝结水入口的管道介质流动阻力, 按TMCR工况下凝结水量计算,并加20%裕量; 2从凝汽器热井到除氧器凝结水入口之间的设备阻力,包括 除氧器雾化装置阻力; 3除氧器凝结水人口与凝汽器热井最低水位间的水柱静压 差; 4除氧器最大工作压力; 5凝汽器的最高真空。 8.6.6凝结水泵再循环流量应根据凝结水泵的要求确定,且不应 小于汽封冷却器的最小冷却水流量。 8.6.7凝结水主管与凝结水精处理装置的连接方式应符合本规 #

8.6.7凝结水主管与凝结水精处理装置的连接方式应符合本规

8.6.8布置于凝汽器外部的低压加热器宜采用双列配置,

8.6.9低压加热器宜采用卧式

统。 8.7.2除氧器应设置溢流和紧急放水系统。 8.7.3配置低压加热器疏水泵时,每列低压加热器宜设置两台 100%容量疏水泵,其中一台应为备用。疏水泵容量应按汽轮机 TMCR工况时接入该疏水泵的低压加热器总疏水量计算,并应另 加10%裕量。

8.7.2除氧器应设置溢流和紧急放水系统。

置之间的管道介质流动阻力,按汽轮机TMCR工况计算,并另加 20%裕量; 2除氧器凝结水人口与低压加热器或疏水箱最低水位之间 的水柱静压差; 3TMCR工况下除氧器最大工作压力; 4TMCR工况下低压加热器或疏水箱内的真空,如为正压 时,应取负值; 5从低压加热器或疏水箱出口到除氧器凝结水入口的设备 阻力,包括除氧器雾化装置。

8.8辅助蒸汽分配系统

GB∕T 17791-2007空调与制冷设备用无缝铜管8.8.1辅助蒸汽分配系统的参数和容量应满足核电厂启动、运行 和停运的需要。

8.8.2 辅助蒸汽分配系统的汽源可根据工程特点采用下列方式 的组合: 1 本机组主蒸汽减温减压后的蒸汽; 2 本机组的蒸汽转换系统; 3 其他机组的蒸汽转换系统; 4 启动锅炉。

1 本机组主蒸汽减温减压后的蒸汽; 本机组的蒸汽转换系统; 3 其他机组的蒸汽转换系统; 4 启动锅炉。

8.9.1凝汽器的热力性能应与汽轮机的设计相匹配,并应满足汽 轮机旁路蒸汽排放容量要求。 8.9.2凝汽器热井的有效贮水量不宜低于汽轮机在TMCR工况 下运行时4.5min的凝结水量。 8.9.3凝汽器管板与管束材料的选择,应符合现行行业标准《发 电厂凝汽器及辅机冷却器管选材导则》DL/T712的规定。 8.9.4凝汽器宜采用外置疏水扩容器或高、低压疏水集管。 8.9.5凝汽器抽真直空系统的设计应符合下列规定:

8.9.5凝汽器抽真空系统的设计应符合下列规定:

1凝汽器应配制可靠的抽真空设备,抽真空设备宜选用水环 式机械真空泵。 2单背压的凝汽器,宜配置3台50%容量的水环式机械真 空泵;双背压的凝汽器,宜配置4台50%容量的水环式机械真空 泵。 3在启动时,全部抽真空设备投入运行后,应满足机组建立 真空的要求。 4凝汽器真空泵的排气宜接至核岛通风系统,排气应进行连 续放射性监测。 8.9.6 凝汽器应配置检漏装置。 8.9.7 凝汽器冷却水侧宜设置胶球清洗装置。 8.9.8 凝汽器采用直流循环冷却水系统时,宜设置二次滤网。 8.9.9 对于利用虹吸作用的直流循环冷却系统,凝汽器水室宜设 m

GB∕T 51198-2016 微组装生产线工艺设计规范8.10设备冷却水系统

8.10.1设备冷却水系统应采用单元制。 8.10.2当设备冷却水温低于设备冷却水最低水温要求时,应设 置冷却水调节措施。 8.10.3不宜用海水直接冷却的辅机设备,宜采用闭式循环冷却 水系统。 8.10.4闭式循环冷却水宜采用除盐水。闭式循环冷却水热交换 器的闭式循环水侧的运行压力应大于开式循环水侧的运行压力。 8.10.5闭式循环冷却水系统应设置膨胀水箱和补水系统。膨胀 水箱的安装高度不应低于系统中最高冷却设备的标高。 8.10.6闭式循环冷却水系统宜设置2台100%容量或3台50% 容量的热交换器。 8.10.7闭式循环冷却水系统宜设置2台100%容量或3台50% 容量的闭式循环冷却水泵。正常运行水泵的总容量不应小于机组

8. 10. 1 设备冷却水系统应采用单元制。 8.10.2当设备冷却水温低于设备冷却水最低水温要求时,应设 置冷却水调节措施。 8.10.3不宜用海水直接冷却的辅机设备,宜采用闭式循环冷却 水系统。 8.10.4闭式循环冷却水宜采用除盐水。闭式循环冷却水热交换 婴的闭式循环水例龄运正力应大于亚术低环水险的运参压力

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