正文 三門核電一回路取樣係統特點分析(2 / 3)

其中:(1)加壓液體樣品使用不鏽鋼瓶取樣,樣品未經過降壓而與被取樣係統壓力保持一致,該樣品可用於γ光譜分析和總活度的檢測。該樣品在正常運行時取樣,事故後放射性過強一般不進行取樣;(2)降壓液體樣品通過了降壓閥的降壓,達到常壓,這部分的樣品取出後可用於各種類型的化學分析。該樣品也是正常運行時取,事故後則不取樣;(3)液體取樣脫氣後未稀釋樣品,該樣品時液體取樣進入取樣盤後通過加熱去除樣品中的溶解氣體,然後進入取樣填充站,取樣填充站將樣品注入取樣瓶中。由於該樣品用於事故後的取樣,故樣品放射性很高,取樣瓶放置在專用屏蔽的小車內,整個取樣過程和運輸過程中都能由小車提供屏蔽;(4)液體取樣脫氣後1000∶1稀釋樣品,該樣品也是液體取樣經過取樣盤內加熱脫氣後進入混合室,再用1000倍體積的水進行稀釋,然後進入取樣瓶。該樣品也是事故後取樣,稀釋1000倍用於降低液體的放射性,減少人員劑量;(5)液體取樣脫氣後未稀釋氣體樣品,該樣品是液體取樣通過加熱脫出的氣體,衝入至預先抽真空的取樣瓶中,用於分析液體取樣中溶解氣體的各項物化性質,該樣品隻在正常運行工況下獲取;(6)液體樣品脫氣後稀釋氣體樣品,該樣品時液體取樣通過加熱脫出的氣體,衝入至預先抽真空的取樣瓶中,然後使用純氮氣進行稀釋,該樣品在事故後取樣,通過稀釋減少放射性。

正常運行時,取樣是通過取樣源的壓力來作為動力的。而事故後或者停堆時等取樣源壓力不足時,通過取樣盤內的噴射器使得取樣盤內管路獲得一個負壓,從而使樣品有動力流動。噴射器由噴射水提供裝置來供水,這個裝置由一個儲水罐和一個泵組成。

3 氣體取樣流程

安全殼大氣取樣點在安全殼再循環風機前,正常運行時通過安全殼外的安全殼大氣放射性監測裝置進行連續監測,裝置內有容積泵可對安全殼大氣連續抽取。樣品經過安全殼大氣放射性監測裝置,可以自動獲得F18顆粒和放射性氣體的相關參數,從而可以在反應堆於20%熱功率以上時,對反應堆冷卻劑壓力邊界泄露情況進行檢測。氣體經過裝置後又通過泵的作用返回安全殼地坑,減少廢氣的產生。

當有需要時,可以通過取樣盤取出安全殼大氣樣品。取樣時關閉安全殼大氣放射性監測裝置,並通過取樣盤內的噴射器使取樣盤內產生負壓,從而使得安全殼大氣樣品可以進入取樣盤,噴射器由取樣盤外的氮氣瓶進行供氣。安全殼內的大氣樣品在取樣盤內可以獲得兩種不同的樣品:一種是未稀釋過的,用於正常運行時取樣;另一種是使用氮氣稀釋過的,用於事故後取樣。

4 三門核電一回路取樣的特點

4.1 取樣點共用管線,減少貫穿件

三門核電一回路總共11個液體取樣點,隻有2個貫穿件,二代機組一般是單個取樣點使用一個貫穿件或者兩個取樣點共用一個貫穿件。三門核電如此設置可以大大減少貫穿件的數量,不影響功能,同時還能保證一定的冗餘性。

4.2 取樣盤緊湊,功能多

三門核電的取樣盤體積還是比較小的,與其配套的取樣冷卻架、噴射水提供裝置體積也不大,相比二代機組來說是小很多的。但是取樣盤的功能還是比較多的,可以對液體樣品進行連續的溶解氫、溶解氧進行監測,可以對樣品進行加工獲得6種液體取樣、2種大氣取樣。