吳 磊
(中國電力工程顧問集團(tuán)國際工程有限公司,北京 100029)
主給水系統(tǒng)是核電廠主要系統(tǒng)之一,是核電廠常規(guī)島部分與核島部分聯(lián)系的紐帶,用來向蒸汽發(fā)生器輸送通過高壓加熱器加熱的高壓給水。因此,給水管道的安全穩(wěn)定運行關(guān)乎到整個核電廠的安全運行。
管路中的閥門突然關(guān)閉、水泵機組突然停車等外部原因,使管內(nèi)流體的流速突然發(fā)生變化,引起管內(nèi)流體的動量交換,導(dǎo)致管內(nèi)壓強急劇升高和驟然降低交替變化,這種變化以波的形式在管路內(nèi)傳遞,從而形成水錘[1]。水錘發(fā)生時,壓力可達(dá)到運行值的數(shù)倍甚至更高,嚴(yán)重威脅設(shè)備和系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行[2]。水錘現(xiàn)象引起國內(nèi)外專家的高度重視,先后提出了多種水錘的計算方法,其中主要有解析法、圖解法和數(shù)值解法。目前對于一維水錘偏微分方程組的數(shù)值求解,應(yīng)用最廣泛和有效的是特征線法[3]。隨著計算機技術(shù)的不斷發(fā)展,出現(xiàn)了眾多水錘計算程序,如EASYPIPE、KEDRU、FLOTRAN等[4-5],其中,PIPENET軟件是一款一維工程流體管路系統(tǒng)的分析軟件,其瞬態(tài)模塊具有水錘(汽錘)分析、泵閥的啟停設(shè)計、管道振動分析、控制系統(tǒng)的動態(tài)響應(yīng)模擬、動態(tài)力的數(shù)值計算等功能,在工程設(shè)計中應(yīng)用廣泛。
本文針對某百萬級VVER核電機組主給水系統(tǒng),分析其瞬態(tài)過程,確定瞬態(tài)工況,采用PIPENET軟件進(jìn)行建模,利用瞬態(tài)計算功能模擬水錘的發(fā)生及衰減過程,計算管道內(nèi)壓力、流量和波動力的數(shù)值變化情況,為給水系統(tǒng)管道設(shè)計優(yōu)化提供指導(dǎo)和依據(jù)。
某百萬級VVER核電機組配置5臺定速電動給水泵(A、B、C、D、E),正常4臺運行1臺備用,電動給水泵采用彈性基礎(chǔ)。給水系統(tǒng)幾何模型見圖1。
圖1 給水系統(tǒng)幾何分析模型
給水泵為電動定速泵,給水泵自啟動到達(dá)額定轉(zhuǎn)速僅需2.7s,根據(jù)H-Q曲線(圖2),給水泵最小流量448 m3/h時,揚程為1 148 m,最大流量1 926 m3/h時,揚長為895 m。根據(jù)水錘發(fā)生的機理并結(jié)合定速泵的特點,確定了給水泵啟動、正常停運、事故停運以及主閥門事故關(guān)閉四個瞬態(tài)工況進(jìn)行分析,利用PIPENET軟件建立給水系統(tǒng)流場分析模型(圖3),E泵處于管系最末端,以下瞬態(tài)分析針對E泵進(jìn)行。
圖2 給水泵H-Q曲線
圖3 給水系統(tǒng)流場分析模型
1)計算邊界條件
①給水泵2.7 s時達(dá)到額定轉(zhuǎn)速;
②再循環(huán)管道關(guān)斷閥起始處于全開狀態(tài);
③泵出口關(guān)斷閥起始處于關(guān)閉狀態(tài),從第5 s開始關(guān)閉;
④再循環(huán)管道關(guān)斷閥關(guān)閉與泵出口關(guān)斷閥開啟聯(lián)鎖動作,延時差為30 s;
⑤給水泵關(guān)斷閥后邊界條件為壓力邊界條件:第1 s時,管道注滿水后的靜水壓;第5s時,壓力達(dá)到8 MPa(g);第48 s時,壓力達(dá)到額定壓力。
2)流場計算結(jié)果
由圖4、圖5可以看出,自泵開始啟動,泵出口壓力上升,同時流量增加;經(jīng)3.7 s時泵出口壓力達(dá)到最大值;給水泵出口關(guān)斷閥開啟后,壓力下降,隨著關(guān)斷閥開度增加,泵出口壓力逐漸達(dá)到額定值。泵出口流量隨著關(guān)斷閥開度的增加而增加,達(dá)到極大值1 554 m3/h,之后流量開始減??;隨著閥門開度的不斷增大,流量增大,當(dāng)泵出口關(guān)斷閥全開,泵出口流量達(dá)到穩(wěn)定值約1 697 m3/h。
圖4 泵出口壓力—時間變化曲線
圖5 泵出口流量—時間變化曲線
由圖6可知,泵出口水平管道在泵啟動到關(guān)斷閥打開時間段,管道出現(xiàn)較大波動力,最大值達(dá)194.7 N。
圖6 泵出口水平管道動態(tài)力—時間曲線
1)計算邊界條件
①泵起始處于額定負(fù)荷運行狀態(tài),從第43s開始關(guān)閉;
②再循環(huán)關(guān)斷閥全程打開;
③給水泵出口關(guān)斷閥起始全開,第43 s完全關(guān)閉。
2)流場計算結(jié)果
根據(jù)圖7、圖8可以看出,泵出口壓力在關(guān)斷閥即將關(guān)閉之前有所上升,隨后隨著給水負(fù)荷的出現(xiàn)將急劇下降。同時流量在泵出口關(guān)斷閥全關(guān)后迅速減小,直至停泵流量為0。
圖7 泵出口壓力—時間變化曲線
圖8 泵出口流量—時間變化曲線
由圖9可以看出,泵出口水平管道在泵出口關(guān)斷閥及再循環(huán)關(guān)斷閥全關(guān)瞬時出現(xiàn)較大波動力,最大值達(dá)435 N。
圖9 泵出口水平管道動態(tài)力—時間曲線
1) 計算邊界條件
①給水泵緊急停運時間0.2 s;
②再循環(huán)管道與除氧器接口邊界條件取流量條件,流量為0;
③給水泵出口關(guān)斷閥后邊界取壓力邊界條件,壓力取管系最大工作壓力94 bar(g)。
2) 流場計算結(jié)果
根據(jù)圖10、圖11可以看出,自泵初始降低轉(zhuǎn)速開始,泵出口壓力逐步降低至11.56 bar(g)。泵出口流量出現(xiàn)激烈波動,并慢慢減小。
圖10 泵出口壓力—時間變化曲線
圖11 泵出口流量—時間變化曲線
由圖12可以看出,泵出口水平管道在泵降低轉(zhuǎn)速開始出現(xiàn)激烈的波動力,最大值達(dá)到21 665 N。管段波動力作用對泵接口力影響較明顯,需要通過增設(shè)阻尼器吸收管系波動力。
圖12 泵出口水平管道動態(tài)力-時間曲線
1)計算邊界條件
①泵全程處于額定負(fù)荷運行狀態(tài);
②再循環(huán)管道與除氧器接口邊界條件取流量條件,取值正常運行工況下除氧器接口流量為零;
③給水泵出口關(guān)斷閥關(guān)閉后邊界條件取壓力條件,壓力取最大工作壓力94 bar(g);
④給水泵出口關(guān)斷閥起始處于全開狀態(tài),第43 s完全關(guān)閉??刂七壿嬛?,主關(guān)斷閥事故關(guān)閉時,系統(tǒng)應(yīng)聯(lián)鎖開啟再循環(huán)管道關(guān)斷閥,本文考慮不聯(lián)鎖開啟再循環(huán)管道關(guān)斷閥。
2) 流場計算結(jié)果
根據(jù)圖13、圖14可以看出,泵出口壓力在關(guān)斷閥即將關(guān)閉之前急劇增高,關(guān)斷閥完全關(guān)閉后,泵出口壓力增值最大。泵出口流量在關(guān)斷閥即將關(guān)閉之前急劇下降,關(guān)斷閥完全關(guān)閉后,泵出口流量降至0。
圖13 泵出口壓力—時間變化曲線
圖14 泵出口流量—時間變化曲線
由圖15可以看出,泵出口水平管道在泵出口關(guān)斷閥及再循環(huán)關(guān)斷閥全關(guān)瞬時出現(xiàn)波動力,最大值達(dá)到389 N。
圖15 泵出口水平管道動態(tài)力-時間曲線
根據(jù)以上四個工況計算結(jié)果,給水泵事故停運工況水錘現(xiàn)場最劇烈, 泵出口水平管道在泵降低轉(zhuǎn)速開始出現(xiàn)激烈的波動力,最大值達(dá)到21 665 N,必然會對管系及泵本身造成不利影響。
主給水系統(tǒng)與核電廠運行息息相關(guān),主給水系統(tǒng)的安全運行直接影響到核電廠的安全運行,所以在核電廠日常運行過程中應(yīng)當(dāng)避免給水泵事故停運的事故發(fā)生,另外,應(yīng)采取有關(guān)措施優(yōu)化給水管道設(shè)計,如增加阻尼器和限位,以消除水錘力對管系和設(shè)備的破壞作用。