侯 斌,杜麗巖,牛志新
(1.中國原子能科學(xué)研究院,北京 102413;2.中核戰(zhàn)略規(guī)劃研究總院,北京 100048)
快中子反應(yīng)堆(簡稱:快堆)是以快中子(約0.1MeV以上)維持鏈?zhǔn)搅炎兎磻?yīng)的核能裝置總稱。發(fā)展快堆及其閉合燃料循環(huán)能夠有效利用核資源,嬗變長壽命放射性核素,更有利于保障核安全。新世紀(jì)以來,能源的快速發(fā)展和環(huán)境壓力使得核能再次成為國際熱點(diǎn),國際上快堆的發(fā)展已被納入先進(jìn)核能系統(tǒng)體系。2000年,美國、法國、日本、英國等國家組建了第四代核能系統(tǒng)國際論壇,提出“推動世界核能可持續(xù)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)當(dāng)前乏燃料中高放廢物最小化,促進(jìn)核不擴(kuò)散”的第四代核能系統(tǒng)目標(biāo)。在建議的六種第四代先進(jìn)核能系統(tǒng)中,有三種是快中子反應(yīng)堆,即鈉冷快堆(SFR)、鉛冷快堆(LFR)和氣冷快堆(GFR),其中技術(shù)最成熟、最接近工業(yè)化的是鈉冷快堆。
2000年,國際原子能機(jī)構(gòu)(IAEA)發(fā)起下一代先進(jìn)核能系統(tǒng)的國際研發(fā)項(xiàng)目“創(chuàng)新型反應(yīng)堆和燃料循環(huán)國際計(jì)劃”(INPRO)。目前已有二十幾個成員國,我國也是成員國之一。該計(jì)劃在目前階段主要開展基于快堆及其閉式燃料循環(huán)的聯(lián)合評價研究,主要是評價快堆及基于快堆的燃料循環(huán)對核能可持續(xù)發(fā)展的作用,并擬在下一階段開展以快堆技術(shù)為主的合作研發(fā)。
早在20世紀(jì)60年代中期,前二機(jī)部北京194所(中國原子能科學(xué)研究院反應(yīng)堆工程研究設(shè)計(jì)所的前身)組織了約50人的科研隊(duì)伍開始進(jìn)行快堆技術(shù)基礎(chǔ)研究。1987年起,快堆技術(shù)發(fā)展納入國家863高技術(shù)計(jì)劃,成為該計(jì)劃能源領(lǐng)域的一個重大項(xiàng)目。從1992年中國實(shí)驗(yàn)快堆項(xiàng)目得到國家批準(zhǔn)開始,我國快堆技術(shù)的研發(fā)進(jìn)入了以中國實(shí)驗(yàn)快堆工程為直接牽引的CEFR工程研究、試驗(yàn)鑒定、設(shè)計(jì)和建造階段。2010年7月21日9時50分,中國實(shí)驗(yàn)快堆成功達(dá)到首次臨界,樹立了我國快堆發(fā)展的一座里程碑。2014年CEFR實(shí)現(xiàn)滿功率運(yùn)行72h,標(biāo)志著我國全面掌握了快堆設(shè)計(jì)、建造、調(diào)試、運(yùn)行的核心技術(shù),為后續(xù)快堆技術(shù)的發(fā)展、快堆產(chǎn)業(yè)應(yīng)用以及基于快堆及核燃料循環(huán)技術(shù)發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我國快堆實(shí)施“實(shí)驗(yàn)快堆-示范快堆-商用快堆”三步走的發(fā)展戰(zhàn)略。
鈉冷快堆是推薦的6種第Ⅳ代先進(jìn)核能系統(tǒng)堆型中的一種,在全世界范圍內(nèi)建設(shè)過18座,電功率從200 kW的實(shí)驗(yàn)快堆到1200 MW大型商業(yè)示范快堆,總共積累了約400堆年的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)。液態(tài)金屬鈉一直被認(rèn)為是快中子增殖反應(yīng)堆的理想冷卻劑。液鈉有熔點(diǎn)低、沸點(diǎn)高、熱導(dǎo)率高、比重小、黏性小以及阻力小等優(yōu)點(diǎn),但液鈉的化學(xué)性質(zhì)非?;顫?,在運(yùn)行溫度下易與空氣、水等物質(zhì)發(fā)生反應(yīng)。
中國快堆采用的是鈉-鈉-水三個回路。堆芯產(chǎn)生的熱量由一回路通過中間熱交換器傳遞給二回路,再由蒸汽發(fā)生器把熱量傳遞給三回路。蒸汽發(fā)生器(圖1)位于二回路與三回路的交接處,高溫高壓的水/蒸汽在蒸汽發(fā)生器傳熱管內(nèi)側(cè)流動,高溫液態(tài)鈉在傳熱管外側(cè)流動。傳熱管的數(shù)目比較龐大,實(shí)際的制造、加工及材料等各個方面微小缺陷都可能導(dǎo)致泄漏的產(chǎn)生,從而引發(fā)生鈉水反應(yīng)事故。當(dāng)小泄漏鈉水反應(yīng)得不到有效的監(jiān)測和控制時,便擴(kuò)展為大泄漏鈉水反應(yīng)。大泄漏鈉水反應(yīng)是一種瞬時反應(yīng),反應(yīng)所產(chǎn)生的氫氣會嚴(yán)重影響鈉的流動,導(dǎo)致蒸汽發(fā)生器內(nèi)的壓力急劇上升。壓力可以通過二回路波及到中間熱交換器導(dǎo)致其結(jié)構(gòu)失效,這樣,一回路中帶放射性的鈉就會與二回路的鈉相混合,使二回路各部分遭到放射性污染。確保鈉和水/蒸汽之間邊界的完整性、可靠性是蒸汽發(fā)生器設(shè)計(jì)工作的重要組成部分和蒸汽發(fā)生器安全分析的重要內(nèi)容。因此,需要在建設(shè)的快堆綜合性的鈉水反應(yīng)試驗(yàn)臺架上開展蒸汽發(fā)生器事故保護(hù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)驗(yàn)證試驗(yàn)。并在此基礎(chǔ)上,對系統(tǒng)的探測方案、保護(hù)控制邏輯及模塊隔離方案進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),最終完成快堆多模塊蒸汽發(fā)生器事故保護(hù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。
圖1 鈉冷快堆蒸汽發(fā)生器鈉水反應(yīng)示意圖
本研究利用理論分析與實(shí)驗(yàn)相結(jié)合的研究方法開展鈉冷快堆蒸汽發(fā)生器受控鈉水反應(yīng)試驗(yàn)研究。前期,通過理論計(jì)算預(yù)先分析多模塊蒸汽發(fā)生器事故保護(hù)系統(tǒng)氫氣及壓力波分布情況。后期,在實(shí)驗(yàn)臺架上分別開展了小鈉水反應(yīng)和大鈉水反應(yīng),利用獲得的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和理論計(jì)算結(jié)果進(jìn)行分析驗(yàn)證,從而優(yōu)化多模塊蒸汽發(fā)生器鈉水反應(yīng)事故保護(hù)系統(tǒng)設(shè)計(jì),完善多模塊蒸汽發(fā)生器鈉水反應(yīng)事故保護(hù)系統(tǒng)試驗(yàn)技術(shù)和試驗(yàn)方法,為完成多模塊蒸汽發(fā)生器鈉水反應(yīng)事故保護(hù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)奠定必要的基礎(chǔ)。
考慮到建造并開展與快堆鈉水反應(yīng)事故保護(hù)系統(tǒng)完全相同的模型臺架在經(jīng)濟(jì)性、工程實(shí)施性等方面的限制,模擬試驗(yàn)一般選擇在合理的比例?;囼?yàn)容器上進(jìn)行。由于結(jié)構(gòu)和流體物性的差異,實(shí)際上很難在原型樣機(jī)中完全復(fù)制快堆蒸汽發(fā)生器原型的特征時間比集合,也就是說,原型樣機(jī)是不可能全部精確地?;休斶\(yùn)過程。因此,該項(xiàng)目采用?;治龅姆椒?,建立了快堆鈉水反應(yīng)事故保護(hù)系統(tǒng)的比例分析模型,經(jīng)過?;治稣撟C,獲得了鈉水反應(yīng)事故保護(hù)系統(tǒng)的?;瘏?shù),在此基礎(chǔ)上展開鈉水反應(yīng)試驗(yàn)裝置的系統(tǒng)設(shè)計(jì),并為后期數(shù)據(jù)分析提供理論支撐,建立了一套完善的鈉水反應(yīng)試驗(yàn)研究方法。
在試驗(yàn)裝置的系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,根據(jù)原型堆的特點(diǎn)需設(shè)置模擬三回路的注水系統(tǒng)、模擬蒸汽發(fā)生器的鈉水反應(yīng)容器以及模擬換熱管泄漏的爆破組件。為了實(shí)現(xiàn)受控的鈉水反應(yīng)試驗(yàn),在試驗(yàn)裝置的設(shè)計(jì)中,既要提供三回路水側(cè)的高溫高壓水,又要實(shí)現(xiàn)定量注水和精準(zhǔn)爆破,為此該項(xiàng)目攻克了以下關(guān)鍵技術(shù):一是涉鈉高溫高壓注水系統(tǒng)設(shè)計(jì)。注水系統(tǒng)是用于加熱水介質(zhì)的溫度以及控制高溫、高壓水/蒸汽注入鈉水反應(yīng)容器的速率。在注水系統(tǒng)的工藝流程設(shè)計(jì)過程中,通過設(shè)計(jì)注水罐和儲水罐分離實(shí)現(xiàn)了注水總量可控。此外,設(shè)置了氬氣環(huán)路輔助電加熱器,使注水罐內(nèi)水達(dá)到預(yù)設(shè)溫度和壓力,設(shè)置雙道電磁隔離閥實(shí)現(xiàn)了多重隔離。二是微孔爆破組件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)爆破。在換熱管上設(shè)置了孔板模擬泄漏口以模擬換熱管破裂,在孔板前設(shè)置爆破片實(shí)現(xiàn)了鈉水隔離,在爆破片與孔板之間設(shè)置了引壓管以檢測爆破起始點(diǎn),最后將爆破片組件通過三通焊接在換熱管預(yù)設(shè)爆破位置。為了實(shí)現(xiàn)微小泄漏,孔板的加工制造精度達(dá)到0.1mm以下,采用了國內(nèi)先進(jìn)的激光打孔技術(shù);為了保證爆破片在設(shè)定溫度和壓力下爆破,對組裝后的爆破片組件進(jìn)行有限元分析和爆破試驗(yàn),確保爆破片在預(yù)設(shè)溫度和壓力下爆破,同時實(shí)現(xiàn)微孔級泄漏模擬實(shí)驗(yàn)。三是微孔泄漏率標(biāo)定,實(shí)現(xiàn)定量注水。針對不同泄漏率下的鈉水反應(yīng),需要匹配不同大小的限流孔板。由于蒸汽發(fā)生器水側(cè)為高溫高壓水/蒸汽,當(dāng)水泄漏進(jìn)鈉側(cè)會發(fā)生兩相臨界流,需結(jié)合兩相流計(jì)算不同泄漏率下的孔板孔徑。完成高精度激光打孔之后,通過臨界流泄漏率試驗(yàn)對孔徑進(jìn)行了標(biāo)定,從而實(shí)現(xiàn)了注水試驗(yàn)的定量注水。
鈉水反應(yīng)試驗(yàn)裝置主要包括鈉水反應(yīng)實(shí)驗(yàn)大廳、鈉水反應(yīng)控制間、鈉水反應(yīng)監(jiān)測間、鈉水反應(yīng)設(shè)備維修間等。鈉設(shè)備及鈉回路等試驗(yàn)臺架都布置在鈉水反應(yīng)實(shí)驗(yàn)大廳,儀表、電氣控制等設(shè)備布置在鈉水反應(yīng)控制間,而氫計(jì)等遠(yuǎn)傳信號布置在鈉水反應(yīng)監(jiān)測間,用來監(jiān)測鈉水反應(yīng)信號數(shù)據(jù)。該臺架現(xiàn)已完成設(shè)計(jì)、建造、調(diào)試及運(yùn)行,為后期進(jìn)一步開展更大規(guī)模的鈉水反應(yīng)研究積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
項(xiàng)目進(jìn)行的鈉水反應(yīng)試驗(yàn)實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)蒸汽發(fā)生器鈉水反應(yīng)試驗(yàn)零的突破,獲得了鈉水反應(yīng)后氫氣在高溫鈉回路中遷移特性曲線,數(shù)據(jù)完全符合設(shè)計(jì)預(yù)期。
鈉冷快堆蒸汽發(fā)生器發(fā)生微小泄漏時盡早探測到微小泄漏,在微小泄漏發(fā)展成中大泄漏之前采取必要的安全措施,是保證蒸汽發(fā)生器安全運(yùn)行的關(guān)鍵。氫計(jì)作為鈉冷快堆微小泄漏的重要探測手段,其綜合性能的高低,直接影響到蒸汽發(fā)生器的安全運(yùn)行。該項(xiàng)目在鈉回路的不同位置分別布置鈉中氫計(jì)和氣中氫計(jì),當(dāng)發(fā)生鈉水反應(yīng)時,沿著氫氣的擴(kuò)散軌跡,不同位置的氫計(jì)探測到的氫濃度不同,響應(yīng)時間也不同。此次小鈉水反應(yīng)試驗(yàn)一方面驗(yàn)證了氫計(jì)的綜合性能,另一方面驗(yàn)證了氫計(jì)的布置方案和報(bào)警閾值設(shè)計(jì)的合理性。在實(shí)現(xiàn)我國氫計(jì)研發(fā)自主化的同時,為快堆微小泄漏下氫計(jì)的布置方案、報(bào)警閾值及事故信號提供了可靠方案。
此次鈉水反應(yīng)試驗(yàn)在試驗(yàn)過程中產(chǎn)生事故報(bào)警信號,通過報(bào)警信號觸發(fā)隔離和控制邏輯,驗(yàn)證了快堆多模塊蒸汽發(fā)生器事故保護(hù)系統(tǒng)小鈉水反應(yīng)下的隔離和控制邏輯的可行性。
本研究通過對鈉水反應(yīng)的相關(guān)反應(yīng)機(jī)理分析和傳播分析,對鈉水反應(yīng)事故保護(hù)方案和邏輯控制等進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證,為快堆蒸汽發(fā)生器事故保護(hù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和建造提供了技術(shù)支持和數(shù)據(jù)支撐。本研究的順利開展,不僅推動了國內(nèi)鈉水反應(yīng)研究工作,更為快堆技術(shù)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。