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地**核电厂的冷源取水安全。 1 拦污网的功能及结构 为了保证泵站CRF系统、SEC系统取水安全,在进水渠道入口处设置了1道拦污网,以防止碎片、漂浮物等进入泵站前池,减少泵站粗格栅、细格栅和旋转滤网的拦污压力。大亚湾核电站进水渠原拦污网采用立式浮筒结构,每个浮筒通过锚链与渠底的锚块进行竖向连接固定,内外堤岸边各布置1块锚碇块,通过锚链与锚碇块进行水平连接固定;拦污网为单层,高3 m,呈半淹没式,网眼尺寸为 150 mm×150 mm。 2 拦污网结构存在的问题及改进措施 2.1 拦污效率较低 大亚湾核电站在大修期间检修泵站粗格栅时,发现有塑料袋、渔网等杂物,以及大量贝类、珊瑚等海生物;每年春季还有大量水草、水母涌入泵站,造成粗格栅有效过水面积缩小,严重影响泵站取水安全。 2.1.1 原因分析 (1) 原拦污网为半淹没式,非全断面拦污网,只能拦截体积较大、在水面漂浮的杂物。(2) 原拦污网的网眼太大,造成体积较小以及悬浮的杂物可穿过拦污网进入泵站。 (3) 原拦污网为单层拦污网,拦污效率不高。 2.1.2 改进措施 在原进水渠拦污网后新增设1道拦污网,该拦污网分前网、后网和**网。前网网眼尺寸为80 mm×80 mm,后网网眼尺寸为 50 mm×50 mm,前网和后网设计为全断面网,**部挂在浮筒上,渠底设混凝土沉块拉结固定,主要拦截悬浮杂物。**网网眼尺寸为50 mm×50 mm,底部拉结在浮筒吊耳上,**部通过吊绳挂在水平钢丝绳上,主要拦截漂浮的杂物。 |
2.2 拦污网浮筒可靠性差 2008年的“鹦鹉”台风和2009年的“巨爵”台风都造成了岭澳核电站进水渠拦污网的浮筒倾翻,拦污网大部分沉入水面以下,较大地影响了拦污网的功能,威胁了电厂的取水安全。 2.2.1 原因分析 (1) 在水流的作用下,拦污网的浮筒受力向上游倾斜;浮筒为浮标式立式圆形浮筒,承受倾斜的能力有限。 (2) 岭澳核电二期的投产,使得进水渠取水流量从98 m3/s增大到230 m3/s,拦污网及浮筒的受力发生变化,正常受力时倾斜度增大。 (3) 台风、风浪等造成浮筒终倾翻失效。 2.2.2 改进措施 为了增大浮筒的抗倾覆、抗风浪能力,将原浮筒改为卧式圆形浮筒,并重新进行了优化设计。将13个卧式浮筒串联在一起,浮筒之间通过Ф100尼龙缆绳相连,并与岸边锚块采用Ф60钢锚链相连;浮筒的内部充填聚酯泡沫,即便筒体锈蚀穿孔水渗入后也不会沉没,从而保证了浮筒的承载能力;并对岸边锚墩进行了加大改造,增加了锚墩的抗倾覆能力。改造后浮筒受力趋于合理,未再发生浮筒倾翻的事件。 3 拦污网日常维护措施的改进 正常情况下,大亚湾核电站拦污网的清理频率为1次/周;在大量水母入侵和水草涌入时,拦污网的清理频率为2次/天。随着附近海域旅游、渔业等发展,进入海域中的生活及生产垃圾日益增加,需对拦污网的日常清理维护措施进行改进。 (1) 建立长期的清理维护队伍,负责拦污网的日常清理维护及应急处置。配备2个潜水班组及辅助人员,每2台机组配置6-8人。 (2) 常备设备:潜水设备2套,小型机动船只2艘,相关捞网、捞钩等1批。 |

