cpr1000核电大型设备施工工艺创新实践

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1、CPR1000核电大型设备施工工艺创新实践摘要:CPR1OOO核电超级压缩机作为典型引入比较困难的大型设备,通过特殊施工工艺创新研究,开发出一种安全风险低、可靠程度高且成本低廉的实践方案,对后续类似设备的安装具有一定的参考价值,同时对并对高寒地区同类设备的冬季施工亦有重要贡献。关键字:CPR1OOO;大型设备;施工创新;冬季施工Abstract:Supercompactorasalarge-scaleequipmentofCPR1OOOset,howeveritisverydifferenttoinstal1.Inthisarticle,wemainlystudy

2、thetechnologyandmanagementinnovationofretrenchingcost,improvingsecurityandlimitingsafetyriskforprojects・Meantimeitcouldmakegreatvaluetochillinessconstruetionofthesameassembly.Keywords:CPR1000;Large-scaleEquipment;OptimizingOn~siteErection;ChillinessConstruetion中图分类号:TL37文章标识码:A1CPR100

3、0核电超级压缩机施工背景阐述CPR1000核电超级压缩机(简称“超压机”)是核废料处理的核心设备,外形尺寸为1800mm(长)X1800mm(宽)X8350mm(高),总重38.5t,属于典型细长型的大型设备,安装风险高。而设备所在的QS厂房由于成本节约的需要,未预留吊装孔洞,也未设置调整用吊车(加上因此缩减的厂房顶板结构强度的大幅降低),再加上厂房高度无法满足吊车吊装高度的需要,现场设备引入、调整面临极大的挑战。为此,现场为此设计了一套爪式专用调整工具,并配合千斤顶、汽车吊实施作业,最终取得了设备的安装成功。2超压机引入和调整过程简述设备运输与安全风险控制采取传

4、统的方式,即使用运输轨道、滚杠、底排和卷扬机的联合作业,方法简单,本文不作赘述。如图1所示,将设备从①、②处位置移至③处的位置(①、④处之间有管沟),并避开厂房结构性支撑。作者简介:曹中秋(1984—),男,江苏人,本科,从事核电站核岛辅助设备安装主管工程师工作。图1设备引入路径Pig.1Equipmenttransportroute此时需要爪式专用调整工具进行设备运输换向,以方便设备从③处移至④处的位置,此时需要一台50t的汽车吊进行安全风险控制,即汽车吊仅爬杆进行防倾倒措施控制(挂在设备顶部的2个吊耳处),不进行设备起吊(厂房标高不够),使之与设备完全就位所需

5、的位置⑤基本吻合。具体操作时就是将4个20t螺旋千斤顶配合爪式调整工具放置在设备四个角的下部,匀速、缓慢、同步地控制4个千斤顶提升,从而使设备本体与底排脱离,并迅速调整滚杠和底排的方向,以满足运输至④处位置的需要。然后缓慢卸下千斤顶和爪式工具,将设备运输到位。接下来重复上述提升动作将设备底排抽出,换上枕木。使用横向千斤顶进行设备位置微调,使之完全匹配⑤处尺寸线。需要说明的是,设备的水平方向调整必须在该步骤执行,后续再使用爪式专用调整工具时仅允许上下调整,以满足安全风险控制的需要。具体见图2。图2组合工具调整图Pig.2Combinationtooldrawing最

6、后进行设备落位和精调。通过使用上述组合工具使设备缓慢下落,这是安全高风险控制的最关键环节,此时要同步使用两组框式水平仪进行过程检测,确保四台千斤顶下落速度一致,控制设备倾斜角W50。3爪式专用调整工具详细设计考虑设备40t的支撑负荷,每个千斤顶承担额定10t的载荷。其对千斤顶爪部受力计算分析如下:千斤顶爪部由3块35mm厚的Q235B钢板焊接,然后再与Q235B的圆环进行焊接,圆环与50t普通千斤顶顶部相连,如图3所示:图3爪式专用调整工具设计图Pig.3Specialadjustin£tooldesign3.1X、Y、Z三个焊接处的焊接强度计算见图4:X焊接处面

7、积:SX二(20+15)X160+15XI60=8000mm2;Y焊接处面积:SY=(20+15)X160X2=11200mm2;Z焊接处面积:SZ=jt(1492-1412)+n(1592-1512)=15072mm2则X焊接处实际承受强度为:TX二F/SX二100000/8000二12.5MPaY焊接处实际承受强度为:tY=F/SY=1OOOOO/11200=8.92MPaZ焊接处实际承受强度为:tZ=F/SZ=100000/15072=6.63MPa图4焊接强度分析Pig.4Weldinganalysis现场采用E38OB焊条焊接此3处焊缝,E380B焊条许

8、用强度为[

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