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岭澳核电站循环冷却水取排系统设计
摘要:岭澳核电站的循环冷却水取排系统设计不仅解 决了相邻两座核电站的循环冷却水的用水矛盾问题,而且 进一步提高了已运行的大亚湾核电站的安全性能。本工程 打破传统的设计理论,在防波堤上设计了柔性地连墙作为 排水明渠,并首次在大型海域工程中采用了围堰防渗干基 坑施工的设计思路。
关键词:核电站循环冷却水地连墙防波堤中隔堤护岸
1工程特点及组成
岭澳核电站毗邻己建的大亚湾核电站东侧约1 km的岭 澳村,共分两期,总规划容量为4X10⑻醐。一期工程 为2台10⑻M W压水堆核电机组,排水量95m3/s。两期完 成后4台机组排水量共220m3/s (其中考虑厂区洪水量3 0m3/s),加上大亚湾核电站,系统总排水量为315m3/s。 大亚湾核电站建造时没有考虑后续工程,且大亚湾核电站 的循环冷却水和低放射性排水流经岭澳核电站的取水前沿 海域。而大亚湾海域属于弱潮流海区,两厂址附近海域为 潮流辐聚辐散处。因此岭澳核电站的循环冷却水取排系统 设计具有下面的特点和要求:①设计须同时考虑两期工程 的取排水需求;②由于厂址区域潮流特点,岭澳增加的 220m3/s流量不能影响大亚湾的取水条件,以确保大亚湾核 电站的安全、经济、满功率发电的运行要求;③大亚湾核 电站的温排水通过岭澳核电站取水口前沿时,岭澳核电站 的取水水温、流速、水面波动均要满足设计要求。岭澳核 电站的取排水设计要考虑防渗隔热要求。取排水系统主要 由防波堤、中隔堤、取排水交叉渡槽、护岸等构筑物形成 的取水渠道和排水渠道组成。
2设计标准
核岛重要生水(用于核反应堆设备的循环冷却水) 的设计水位(根据核电厂安全导则确定):设计高水位(10% 超越天文潮高潮位+可能最大风暴潮增水)等于+m珠江口海 平面标高(P RD);设计低水位(10%超越天文潮低潮位+可能 最大风暴潮减水+安全裕度)等于-mPRD。
常规岛循环冷却水设计水位:设计高潮位(百年一 遇高潮位)等于m PRD;设计低水位(百年一遇低潮位)等 于-mPRD。
(3 )核岛循环冷却水设计水温:设计基准水温°C ;设 计最高水温°C;设计最低水温°C 。
(4)常规岛循环冷却水设计水温:设计基准水温°C;设 计最高水温°C。
(5)其它要求:①满足泵房前池水面波动不大于m的要
求,以保证有一个很好的流态;②为防止漂浮物及鱼类进入 渠道,取水头部处流速接近海流流速,理论断面处(相应 百年一遇低水位条件下,取水头部入口处的过水断面)渠 道平均流速不大于m/so
3循环冷却水取排系统的平面布置原则
滨海核电站的循环冷却水取排系统属于大型海域工程,
结合岭澳核电站工地的现场情况,在循环冷却水取排系统的 设计上主要遵循下列原则:
平面布置应以核电站总体规划为基础,结合当地 的风、浪、流、泥沙(风和浪影响各构筑物结构的安全设 计标准,海流影响取水头部与排水口的平面布置,泥沙含 量影响循环冷却水取排系统的设计流速)等自然条件,远 近结合,统筹兼顾,与陆域设计协调,充分体现技术先进、 安全可靠的设计指导思想。
布置方案的重点应放在如何减少两座核电站的温 排水对取水温升的影响问题上。取排水口、取排水渠道的 位置、型式、朝向应以循环冷却水模型试验、局部整体模 型试验和泥沙淤积分析为根据,合理布局,满足取排水工 艺要求,有利于安全使用。
进水渠的长周期波动对循环水联合泵站的安全不 能造成影响。
因为核电站排洪沟的水直接排入循环冷却水的排
水渠中,为了不影响己经投产的大亚湾核电站的安全运行, 所以设计时需保证在百年一遇高潮位+mPRD和百年一遇洪水 相叠加时,排水渠涌高不超过大亚湾核电站的排水虹吸井 的自由流水位+mPRD。
因交叉渡槽位于大亚湾核电站的排水口位置,所 以无论采用陆上施工还是水上施工,交叉渡槽的施工应对 大亚湾核电站的排水影响最小。
按照以上的原则,岭澳核电站的取排水系统选取了西 取东排的方式,即岭澳的取水放在厂区海域西侧,而排水 将岭澳和大亚湾合二为一,经过岭澳取水口向东排放,取 排水系统的平面布置见图1。
4试验分析工作
循环冷却水取排系统方案试验研究
研究目的
图1取排水系统平面布置
分析大亚湾核电站的温排水对岭澳核电站进水的影响, 选择排水方案。在取排水总体布局确定后,通过优化试验 确定排水渠的长度、排水方向、排水渠断面、流速以及4°C 温升线分布图,提出最终方案,为工程设计及编写安全分 析报告、环境影响报告提供依据。
研究手段
二维数值模拟计算,全潮整体物理模型试验,近区物
理模型试验。
结论
推荐采用明渠西取、两核电站排水合并后向东排放的 取排水布置方案。试验表明该方案两核电站的温排水对它 们的取水口头部水温都不产生干扰,能有效利用潮流运动 特性,将温排水扩散到较远的区域,取水温度低,对环
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