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时间:2018-08-29
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1、岭澳核电站循环冷却水取排系统设计 岭澳核电站毗邻已建的大亚湾核电站东侧约1km的岭澳村,共分两期,总规划容量为4×1000MW。一期工程为2台1000MW压水堆核电机组,排水量95立方米/s.两期完成后4台机组排水量共220立方米/s,加上大亚湾核电站,系统总排水量为315立方米/s.大亚湾核电站建造时没有考虑后续工程,且大亚湾核电站的循环冷却水和低放射性排水流经岭澳核电站的取水前沿海域。而大亚湾海域属于弱潮流海区,两厂址附近海域为潮流辐聚辐散处。因此岭澳核电站的循环冷却水取排系统设计具有下面的特点和要求: ①设计须同时考虑两期工程的取排水需求; ②由
2、于厂址区域潮流特点,岭澳增加的220立方米/s流量不能影响大亚湾的取水条件,以确保大亚湾核电站的安全、经济、满功率发电的运行要求; ③大亚湾核电站的温排水通过岭澳核电站取水口前沿时,岭澳核电站的取水水温、流速、水面波动均要满足设计要求。岭澳核电站的取排水设计要考虑防渗隔热要求。取排水系统主要由防波堤、中隔堤、取排水交叉渡槽、护岸等构筑物形成的取水渠道和排水渠道组成。 核岛重要生水的设计水位:设计高水位等于+m珠江口海平面标高;设计低水位等于-mPRD. 常规岛循环冷却水设计水位:设计高潮位等于mPRD;设计低水位等于-mPRD. 核岛循环冷却水设计水温
3、:设计基准水温℃;设计最高水温℃;设计最低水温℃。 常规岛循环冷却水设计水温:设计基准水温℃;设计最高水温℃。 其它要求: ①满足泵房前池水面波动不大于m的要求,以保证有一个很好的流态; ②为防止漂浮物及鱼类进入渠道,取水头部处流速接近海流流速,理论断面处渠道平均流速不大于m/s. 滨海核电站的循环冷却水取排系统属于大型海域工程,结合岭澳核电站工地的现场情况,在循环冷却水取排系统的设计上主要遵循下列原则: 平面布置应以核电站总体规划为基础,结合当地的风、浪、流、泥沙等自然条件,远近结合,统筹兼顾,与陆域设计协调,充分体现技术先进、安全可靠的设计
4、指导思想。 布置方案的重点应放在如何减少两座核电站的温排水对取水温升的影响问题上。取排水口、取排水渠道的位置、型式、朝向应以循环冷却水模型试验、局部整体模型试验和泥沙淤积分析为根据,合理布局,满足取排水工艺要求,有利于安全使用。 进水渠的长周期波动对循环水联合泵站的安全不能造成影响。 因为核电站排洪沟的水直接排入循环冷却水的排水渠中,为了不影响已经投产的大亚湾核电站的安全运行,所以设计时需保证在百年一遇高潮位+mPRD和百年一遇洪水相叠加时,排水渠涌高不超过大亚湾核电站的排水虹吸井的自由流水位+mPRD. 因交叉渡槽位于大亚湾核电站的排水口位置,所以无
5、论采用陆上施工还是水上施工,交叉渡槽的施工应对大亚湾核电站的排水影响最小。 按照以上的原则,岭澳核电站的取排水系统选取了西取东排的方式,即岭澳的取水放在厂区海域西侧,而排水将岭澳和大亚湾合二为一。 循环冷却水取排系统方案试验研究 研究目的 分析大亚湾核电站的温排水对岭澳核电站进水的影响,选择排水方案。在取排水总体布局确定后,通过优化试验确定排水渠的长度、排水方向、排水渠断面、流速以及4℃温升线分布图,提出最终方案,为工程设计及编写安全分析报告、环境影响报告提供依据。 研究手段 二维数值模拟计算,全潮整体物理模型试验,近区物理模型试验。 结
6、论 推荐采用明渠西取、两核电站排水合并后向东排放的取排水布置方案。试验表明该方案两核电站的温排水对它们的取水口头部水温都不产生干扰,能有效利用潮流运动特性,将温排水扩散到较远的区域,取水温度低,对环境也有利。 取水头部与进水明渠波浪模型试验 试验目的 验证取水布置方案泵房前池的波浪扰动及取水流速是否满足要求,推荐取水口的合理布置方案。并通过取水头部进水明渠最终布置方案的长周期水面波动的试验研究,确定取水口防波堤和北导堤的最终长度,验证长周期波对厂区安全的影响。 主要结论 无论在小风区南风向,还是东南风向百年一遇大浪作用下,泵房前池水面波动均小
7、于m. 取水头部底宽150m时,4台机组同时运行,在百年一遇低潮位时,进水口的平均流速小于m/s. 由于大亚湾防波堤绕射波的影响,在东南风向浪作用下,泵房前池水面存在明显的长周期波动,平均升降幅度为m.因此,在7m高程的厂区护岸上需加筑高的挡墙。 取水口采用双堤是必要的。 核电站的循环冷却水排水受到温度与低放射污染。这种温排水有可能通过排水渠两岸渗入或者将温度传入取水渠道和取水头部的附近海域,对循环冷却水的取水造成温度与低放射污染。所以排水系统的防渗隔热的问题是设计的重点,而解决此问题的关键在于排水建筑方案的选择。在初步设计阶段,综合考虑各种因素选用了
8、箱涵方案。后经多次设计优化,最终采用了
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