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电伴热在核电站应用案例——消除监测取样管线冷凝水

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电伴热在核电站应用案例——消除监测取样管线冷凝水

  • 分类:行业动态
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  • 发布时间:2023-08-01 14:32
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【概要描述】江苏某核电站辐射监测仪表在探测安全壳负压排气KLD10的放射性活度过程中,受取样管线前后端温差影响,取样管线内气体介质会发生冷凝现象,凝结水进入取样监测装置,造成仪表故障。最终该核电站确定采用电伴热工艺方案解决冷凝水问题。

电伴热在核电站应用案例——消除监测取样管线冷凝水

【概要描述】江苏某核电站辐射监测仪表在探测安全壳负压排气KLD10的放射性活度过程中,受取样管线前后端温差影响,取样管线内气体介质会发生冷凝现象,凝结水进入取样监测装置,造成仪表故障。最终该核电站确定采用电伴热工艺方案解决冷凝水问题。

  • 分类:行业动态
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江苏某核电站辐射监测仪表在探测安全壳负压排气KLD10的放射性活度过程中,受取样管线前后端温差影响,取样管线内气体介质会发生冷凝现象,凝结水进入取样监测装置,造成仪表故障。通过对KLD10辐射监测仪表取样管线中存在冷凝水的原因分析、去除方案的论证,确定采用电伴热工艺方案。

 

 

通过调研发现,电伴热工艺作为一种有效的管道保温及防冻技术,在电厂、石油化工企业有所应用。它采用外加热方式使管道、容器内的物质保持所要求的温度,不发生物态变化。3种方案的对比见表1

 

为了保证新的改造措施不改变现有取样系统管路和设备的位置,并且最大可能地保证伴热后的取样管线内气体介质状态保持原样性,拟采用给取样管线电伴热的方式来解决取样管线内介质冷凝问题。

 

 

 

KLD辐射监测取样管线接口处温度为40,要使气体介质不发生冷凝现象和经济性考虑,管线温差应该控制在5~10范围内。因此,设计的目标是保证将取样管线全程温度控制在31~35范围内。另外,根据核电站的特殊性,将电伴热系统设计成具有高可靠性的全自动控制系统。

根据现场实际情况选取并联恒定功率伴热线。伴热线以镍铬合金丝作为加热体,并行的两根导电芯每隔一定距离有一个接点,形成并联的加热电阻,其单位长度上输出统一、均匀的加热功率。

 

通过对KLD10辐射监测取样管线加装电伴热系统后,不但消除了取样管线内气体介质被冷凝,而且避免了气溶胶的损失,有效保证了对安全壳负压排气的辐射监测取样及辐射监测仪表的正常运行,维护了辐射监测通道的完整性。

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