核电厂消防水雨淋阀缺陷原因分析及对策
某三代核电厂DV-5型雨淋阀故障分析

某三代核电厂DV-5型雨淋阀故障分析摘要:DV-5隔膜式雨淋阀由于动作灵敏、易复归、故障少、可靠性高,而被国内外核电厂大量使用。
某三代核电厂使用中过程中部分雨淋阀的自动关断阀故障率较高,电厂维修部门解体发现自动关断阀内杂质较多或者密封面缺陷导致导致雨淋阀不动作或者动作不到位,进而影响了设备的可用性关键词:DV-5隔膜式雨淋阀、自动关断阀、杂质、密封不严一、背景介绍:相比于国产ZSFM隔膜式雨淋阀的使用情况,美国TYCO公司生产的DV-5隔膜式雨淋阀(后文简称雨淋阀)由于动作灵敏、易复归、故障少、可靠性高,而被国内外核电厂大量使用。
根据国内CPR1000机组的使用情况,以及法国核电站的改造换型反馈,某三代核电厂一期两台机组的主变压器、辅变压器、核岛柴油机、常规岛柴油机以及汽轮机厂房和泵站等区域大量使用DV-5型雨淋阀作为固定喷淋消防设备,用于满足不同区域消防灭火需求。
根据厂家的设备运行维修手册(后文简称EOMM),雨淋阀需要定期进行手动/自动动作验证,用于验证雨淋阀的动作情况,以及对相关管道末端进行排水。
根据电厂目前的使用情况反馈,部分区域雨淋阀自动关断阀的故障率较高,导致雨淋阀不动作或者动作不到位,进而影响了设备的可用性:1、雨淋阀的自动关断阀是雨淋阀真实动作后的“防自动复位装置”,用于保证雨淋阀动作后的可靠喷淋,防止喷淋意外中断。
如自动关断阀不能实现“关断”功能,可能导致雨淋阀在喷淋过程中自动关闭,消防喷淋中断。
2、雨淋阀试验不合格导致相应区域消防不可用,导致火灾风险增加;同时安全相关系统的消防系统不可用,还可能存在违反核电厂技术规格书的风险。
二、理论原因分析:根据EOMM的描述,DV-5型雨淋阀动作原理如下:DV-5 型雨淋阀处于准工作状态时,从系统主控制阀入口侧接出的配管通至隔膜腔,向其中加压。
启动装置的动作(如电磁阀/手动卸压阀),使隔膜腔中释放水的速度快于隔膜腔供水管上设置的自动关断阀的补水速度,从而导致隔膜腔内压力迅速下降,作用在隔膜上使隔膜保持在关闭位置的差压力减小,当低于阀门脱扣点时,供水侧压力迫使隔膜开启,水流入系统侧管道,同时,相关传感器的信息进入报警接口,启动系统报警装置。
核电厂消防雨淋阀浅谈

力开关,给值班室发出信号。
如下图所示:隔膜雨淋阀一旦动作具有常开功能,压力腔内的水压一经泄压后,无论电磁阀或手动快开阀是否重新被关闭,。
,。
4解决方案4.1雨淋阀水质问题我们可以根据其存在的问题找出相应的解决方法,我们可以从几方面来优化水质,1.选取更好的水源,从源头出发来保证水源的品质。
2.添加除锈、除垢剂等来去除水质中的垃圾并采取定期排污的方法把清除出来的杂质给排掉。
3.还可以在每个雨淋阀前面管道添加管道过滤器,拦截管道中的杂质,为防止时间长了管道堵塞,可采取定期跟换滤芯的方法。
以上各种方法都是为了达到水质洁净,从而解决阀门内漏问题。
4.2雨淋阀出口阀问题对于这个问题,虽然现在没发生火灾,但是我们现在追求的是消除安全隐患,我们要保证其原有的功能正常,就是既要保证防止雨淋阀误动作,又能保证现场人员的安全问题,所以我提出对它进行加装一个电动出口阀。
以上这图是我对雨淋阀出口阀存在的问题提出的观点,我们可以在雨淋阀和其出口阀之间加一个电动阀(就是红色标记的阀门),电动阀控制地点放在远控,平时手动出口阀为开启状态,电动出口阀为关闭状态。
这样平时能保证雨淋阀不会(下转第65页)(上接第53页)因为误报警从而误动作,产生误喷水。
当火灾发生时,也能保证现场操作员确认火情后能立即离开,打电话告知主控室,让主控室操作员采取手动方式打开出口电动阀,使水能从喷嘴喷出,实现灭火功能。
这样既保证火灾能及时的扑灭,也能保证现场人员的人身安全。
4.3雨淋阀布局问题有关这个问题应从最初系统安装时解决,应按GB50261-96规定进行,ZSFM 隔膜雨淋阀应竖直安装,一般要安装货舱挡板,见图2。
图2货舱挡板布置假设货舱长度为L ,地板许用线载荷为k ,货舱挡板面积为A 。
考虑比较危险的飞机应急着陆工况,载荷为向前9G ,则货舱挡板上的压力为:P =L ×k ×9G /A 。
点阵夹芯板在有限元建模时可简化为具有分层属性的二。
核电厂通风系统防火阀应用现状及维修优化分析

核电厂通风系统防火阀应用现状及维修优化分析核电厂通风系统防火阀是保证核电厂安全运行的重要设备之一。
本文将针对核电厂通风系统防火阀的应用现状进行分析,并提出维修优化方案。
1.核电厂通风系统防火阀的作用核电厂通风系统防火阀是一种安全设备,主要用于防止火灾发生时烟雾和火焰通过通风管道传播,保证核电厂的安全运行。
2.核电厂通风系统防火阀的类型核电厂通风系统防火阀主要分为电动阀和手动阀两种类型。
电动阀通过电力驱动,可以远程控制;手动阀则需要人工操作。
3.核电厂通风系统防火阀的应用范围核电厂通风系统防火阀广泛应用于核电厂的各个通风系统中,包括机组区域通风系统、辅助区域通风系统、事故区域通风系统等。
4.核电厂通风系统防火阀的工作原理核电厂通风系统防火阀通过感温装置控制阀门的开启和关闭,当温度超过设定值时,阀门会自动关闭,阻止火焰和烟雾通过。
5.核电厂通风系统防火阀的运行状态监测为了确保通风系统防火阀的正常工作,需要进行定期巡检和监测,包括阀门的开闭状态、感温装置的灵敏度、防火阀周围空气流动情况等。
1.维修策略的制定针对核电厂通风系统防火阀的维修,应制定合理的维修策略。
包括定期维护、计划性检修和应急维修等,确保防火阀的正常运行。
2.维修流程的优化针对核电厂通风系统防火阀的维修流程,可以通过优化来提高效率和减少故障率。
制定标准化的维修程序,明确维修责任和权限,遵循安全操作规程等。
3.维修人员的培训与素质提升为了保证核电厂通风系统防火阀的维修质量,应对维修人员进行培训和素质提升。
包括熟悉防火阀的结构和工作原理,了解维修规程和安全操作要求等。
4.备件管理的优化核电厂通风系统防火阀的备件管理对维修工作的顺利进行至关重要。
可以采用定期盘点、合理采购和存储等方式来优化备件管理,确保备件的及时可用性。
5.维修记录和数据分析维修记录和数据分析是核电厂通风系统防火阀维修的重要环节。
可以通过记录故障原因、维修方法和处理效果等信息,进行数据分析,提炼经验教训,为维修工作提供参考。
核电厂消防系统雨淋阀组功能试验浅析

核电厂消防系统雨淋阀组功能试验浅析发布时间:2022-07-26T07:29:08.207Z 来源:《新型城镇化》2022年15期作者:李志[导读] 消防系统是核电厂的重要组成部分,核电厂采用的消防水自动灭火系统主要有以下几类:湿式报警阀、干式报警阀、雨淋阀和预作用报警阀。
其中雨淋阀是应用十分广泛的一种,具有结构简单、操作容易、安全可靠、安装维护方便等特点。
三门核电有限公司浙江省台州市 317112摘要:消防系统是核电厂的重要组成部分,核电厂采用的消防水自动灭火系统主要有以下几类:湿式报警阀、干式报警阀、雨淋阀和预作用报警阀。
其中雨淋阀是应用十分广泛的一种,具有结构简单、操作容易、安全可靠、安装维护方便等特点。
雨淋阀组的功能试验主要包括对水流报警装置,阀组隔离边界严密性,电磁启动阀的性能和定期动作进行测试,以确保其功能的完整性。
关键词:核电厂;消防;雨淋阀;功能试验1.前言消防雨淋阀具有报警和灭火的功能,适用于起火后火势迅猛、火灾负荷大、不宜控制、对雨淋有较强耐受能力的保护区域。
雨淋阀组主要由主控制阀、试验隔离阀、电磁启动阀、紧急触发开关、报警试验阀、排水阀和水力警铃等组成。
雨淋阀的动作方式有自动、手动和远程手动三种方式。
系统管网正常状态下为干式管网,其上装有开式喷头,当保护区域发生火灾时,环境温度升高,火灾探测器动作,雨淋阀打开,水从开式喷头喷出执行灭火功能,并发出报警信号。
2.工作原理简介雨淋阀组是湿式消防水管网和出口干式管的分界点,正常情况下雨淋阀隔膜腔与入口湿管相联通,腔室内压力为管网压力,雨淋阀处于关闭状态。
当火灾传感器探测到火灾时,反馈至消防系统控制器,雨淋阀接收到火警动作信号,触发电磁启动阀动作开启,将隔膜腔内的水泄掉,隔膜腔压力下降,雨淋阀开启。
入口消防水流至出口干式管线内,出口干管内充水后,连接在出口管线上的自动关断阀管线也充水,从而关闭由供水侧管线至隔膜腔的自动关断阀,使雨淋阀顺利全开,水从所有的开式喷头喷出,实现喷雾灭火。
核电厂消防水雨淋阀缺陷原因分析及对策

核电厂消防水雨淋阀缺陷原因分析及对策核电厂消防水雨淋阀是核电厂火灾自动灭火系统中重要的设备之一,主要用于在火灾发生时喷洒水雨淋以控制和扑灭火势。
由于环境条件的复杂性和设备运行的长时间,核电厂消防水雨淋阀存在一些缺陷和故障。
本文将对这些缺陷原因进行分析,并提出相应的对策措施。
核电厂消防水雨淋阀的缺陷之一是密封性能不佳。
密封不良可能导致漏水或水压下降,无法保证灭火水的供应。
这一问题的主要原因是密封材料的老化和损坏,以及安装不当。
首先需要定期检查和更换密封材料,确保其正常运行。
在安装过程中要仔细对密封部位进行安装并进行密封性能测试,确保其密封性能。
核电厂消防水雨淋阀存在故障的原因是阀门卡阻或无法开启。
这主要是由于阀门寿命已过或阀门内部存在异物导致堵塞。
为了解决这个问题,首先需要定期检查和维护阀门,及时更换老化或损坏的部件。
在阀门的设计和制造过程中要考虑到环境因素,并经常进行清洗和除尘等工作,以确保阀门的正常开启。
核电厂消防水雨淋阀在使用过程中还可能出现误动或误启动的问题。
这主要是由于电气设备的故障或误操作所致。
为了解决这个问题,需要定期检查和维护电气设备,及时更换老化或损坏的部件。
还需要加强工作人员的培训和学习,提高操作人员的业务水平,防止误操作的发生。
核电厂消防水雨淋阀可能因为氧化或腐蚀而失效。
核电厂工作环境一般比较恶劣,存在高温、高湿和腐蚀性气体等因素。
为了防止这一问题的发生,一方面需要定期检查和维护阀门,及时进行除锈和防腐处理;在阀门的材料选择和设计中要考虑到环境因素,选择具有耐高温、耐腐蚀性能的材料进行制造。
核电厂消防水雨淋阀在使用过程中可能会出现密封性能不佳、阀门卡阻或无法开启、误动或误启动、氧化或腐蚀等缺陷和故障。
为了解决这些问题,需要定期检查和维护设备,及时更换老化或损坏的部件,加强工作人员的培训和学习,选择适合的材料进行制造等措施。
通过这些对策,可以提高核电厂消防水雨淋阀的可靠性和安全性,确保核电厂在火灾发生时能够有效控制和扑灭火势。
核电厂消防系统减压阀运行缺陷分析及解决措施

核电厂消防系统减压阀运行缺陷分析及解决措施摘要:在核电厂运行当中,消防系统是其中的重要组成部分,在安全保障方面具有关键作用。
减压阀作为消防系统当中的重点设备,运行的稳定性更是工作要点。
在本文中,将就核电厂消防系统减压阀运行缺陷分析及解决措施进行一定的研究。
关键词:核电厂;消防系统;减压阀;运行缺陷;1 引言消防系统是保证核电厂运行安全的重要系统,在运行当中,通过消防水泵将水实现对各个厂房的输送,减压阀是消防系统当中的重点设备,受到多种因素的影响,在运行当中也会出现一定的缺陷问题。
对此,即需要能够做好缺陷情况的把握,以针对性措施的应用保障其可靠运行。
2 减压阀结构在本文中,以某核电厂使用的减压阀为例进行分析。
在该减压阀当中,使用的为先导阀、双阀座结构,在运行当中,介质将从阀体箭头方向流过阀体,上游压力在经过过滤器以及截止阀后,进入到先导阀当中作为驱动能源进行使用。
下游压力方面,则将进入到先导阀检测室当中,在实现定位力转换的情况下,对先导阀的阀芯位置进行调整。
在此过程中,如果下游压力发生变化,先导阀阀芯则将发生位移,介质进入到主执行器压力也将随之变化,使减压阀因此关闭或者开启,以此对稳压、减压的目标进行实现。
3 存在缺陷3.1 动作不灵敏在减压阀运行当中,动作不灵敏是存在的一项主要问题,当该情况出现时,则将会对管网下游压力产生影响:第一,填料影响。
为了避免减压阀出现外漏情况,减压阀在阀座、阀杆间对填料密封方式进行应用,在压盖压力作用下,填料则能够同阀杆紧密的接触,避免介质出现外泄的情况。
阀门在实际动作中,需要能够对填料密封阻力进行克服,以此加大阀杆的起闭力矩,以此使阀门具有了更长的动作时间;第二,回路布置。
在减压阀运行中,如下游压力过低,则将使先导阀腔室存在过低的情况,不能够对弹簧力进行有效的克服,在打开导阀阀瓣后,则可以使上游压力经过先导阀进入到膜片腔室中,在两个膜片腔室间具有节流阀的设置,避免在水进入后导致阀门无法动作的发生。
核电厂常见阀门故障分析 刘博

核电厂常见阀门故障分析刘博摘要:阀门设备遍布在核电厂各系统中,承担着介质输送、控制等重要功能,且部分阀门直接与核安全相关。
随着核电行业的快速发展,核电阀门的需求数量和规模也在不断扩大,核电作为全球公认的清洁能源,在保护环境的前提下发展能源,核电成为了越来越多国家的选择。
本文将对阀门常见的故障进行简要探究。
关键词:核电站;阀门;常见故障引言随着核电行业的快速发展,核电阀门的需求数量和规模也在不断扩大,在阀门的使用中也出现了许多问题,本文将对阀门常见的故障进行简要探究。
1核电站常见阀门类型闸阀:液压驱动闸阀。
其一般是借助自身压力水来实现活塞的开启或关闭,该阀工作压力为PN17.5MPa;公称通径为DN350、400mm;工作温度315℃。
全封闭型电动闸阀。
其一般选择了特制的屏闭式电动机,主要是借助浸水工作的内行星减速机来确保闸板正常的启闭运动。
该阀工作压力PN2.5-45.0MPa,公称通径DN100-800mm,工作温度200-500℃。
截止阀:其包括三种结构,分别是波纹管式截止阀、填料式截止阀和金属膜片式截止阀,其一般在辅助管路上得到广泛应用。
该阀介质为中温、中压的水和蒸汽,公称通径一般在DN10-150mm。
蝶阀:其在安全壳内空气介质输送系统、冷却系统中广泛应用,其主要包括偏心式金属密封蝶阀、同轴直连式衬胶蝶阀和双动式金属密封蝶阀三种类型。
该阀工作压力PN<4.0MPa、公称通径DN≤2500mm、工作温度100-150℃。
止回阀型隔离阀:其在核电站的蒸汽系统中被广泛应用,其结构形状与升降式止回阀类似,该阀工作压力PN1.0-42.0MPa、公称通径DN64-800mm、工作温度-29-1050℃。
主蒸汽隔离阀:常规岛和核岛用主给水阀门、主蒸汽隔离阀,该阀工作压力40.0MPa、公称通径DN800mm、工作温度700℃。
2主要存在的阀门故障类型及原因分析2.1阀体或阀盖间泄露故障这类故障出现的原因主要包括以下几点:(1)焊接不良,即进行阀体和阀盖焊接过程中存在夹渣、焊接不全或存在焊接裂纹等不足;(2)铸造材料存在质量问题,导致制成的阀体和阀盖出现砂眼、夹渣等缺陷;(3)阀体和阀盖密封垫失效。
核电厂SWS系统阀门腐蚀原因分析和应对措施

PracticePractice球阀结构件图部分阀门结构简图。
2.1.1 宏观检查。
选取SWS 系统手动截止阀和SWS 系统球阀、SWS 系统蝶阀进行了拆解,检查发现几种阀门零部件的腐蚀的情况如图2(a)(b)所示。
核电厂对腐蚀的SWS 阀门首先进行了宏观检查,发现截止阀的阀体内表面和阀芯表面均呈红褐色,表面附着薄薄一层腐蚀产物,阀瓣局部区域出现非常细小的腐蚀点斑,在阀座和阀瓣密封面附近区域存在明显的孔洞,见图2(a);宏观检查球阀的阀芯腐蚀区整体呈一定宽度的环形,腐蚀区金属表面凹凸不平,边缘呈鳞片状,见图2(b)。
2.1.2 化学成分分析。
根据球阀整个腐蚀区均为堆焊金属,球阀球芯基体(a)SWS 截止阀结构简图图1 部分阀门结构简图(b) SWS 球阀结构件图(a) SWS 截止阀阀座腐蚀情况图2 两种阀门零部件的腐蚀的情况(b) SWS 球阀阀芯腐蚀情况PCrNiNMoCu0.02120.1523.880.216.040.120.04020.0~22.023.5~25.50.18~0.266.0~7.0≤0.75图3 SWS 球阀堆焊区腐蚀情况图4 SWS 截止阀堆焊区腐蚀情况Practice图5 SWS截止阀阀座堆焊层腐蚀微观形貌图6 SWS球阀阀芯堆焊层腐蚀微观形貌从图5 截止阀阀芯基体和密封面区域的表面微观分析结果看,在远离密封面的阀芯基体表面已经出现多处小点腐蚀斑;同时可以观察到较多的小腐蚀斑点内呈枝晶状,说明不但堆焊层发生了腐蚀,附近的基体金属同样出现了PracticePractice丝的清洁度;焊接中,控制好最低层间温度,检查各层间焊接交接处,确保母材与熔敷金属之间及熔敷金属的各层、道之间熔合和焊透,无气孔和夹渣等缺陷;注意检查焊工正确的焊接顺序,以减小焊接变形;焊后注意热处理的温度速率控制、无损检测的时机,保证堆焊应力得到充分释放,确保堆焊密封面没有裂纹等缺陷情况的发生。
在冶金阀门上的应用[J]. 通用机械,2012(2):67-68.作者简介:刘世辉,三门核电有限公司,硕士,高级工程师。
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核电厂消防水雨淋阀缺陷原因分析及对策
核电厂消防水雨淋阀是安全重要设备之一,负责消防水系统和雨淋系统的供水及阀门控制等功能。
然而,在实际使用中,消防水雨淋阀也存在一些缺陷,如常规检查时发现阀门无法控制、供水量不足等问题。
本文结合实际情况,分析核电厂消防水雨淋阀缺陷的原因,并提出相应的对策,以确保设备安全可靠。
一、缺陷原因分析
1. 设计缺陷
消防水雨淋系统设计不当是造成阀门缺陷的主要原因之一。
例如,设计中没有考虑到系统运行时的温度变化和水压力变化,导致阀门失效。
此外,系统的设计草率和粗糙也会影响设备的可靠性和安全性。
2. 制造质量问题
消防水雨淋系统的制造质量也是缺陷的原因之一。
如果制造商没有按照设备设计要求进行操作,设备的可靠性和安全性就会受到影响。
例如,制造商在生产过程中没有按照质量标准进行测试,或者使用了劣质材料,这些问题都可能导致设备的缺陷。
3. 维护不当
消防水雨淋系统维护不当也是设备缺陷的原因之一。
例如,长期没有进行维护或者没有正确进行维护,设备的可靠性就会受到影响。
另外,人为疏忽和错误的操作也会造成设备的损坏,导致设备无法正常运行。
二、对策
针对消防水雨淋系统的设计缺陷,应及时进行改进。
首先,应该通过加强设计计算和仿真分析来减少缺陷,确保阀门在运行时能够正常工作。
同时,设计人员应该精心设计并考虑到系统运行时可能出现的各种情况。
2. 生产管理
针对制造质量问题,应该加强制造商的管理,确保生产按照设备设计标准进行。
生产厂家应该对消防水雨淋系统进行全面的质量控制,确保设备的质量达到标准要求。
在制造过程中,应有专人对设备进行测试和检查,确保设备表现正常。
维护管理也是确保设备安全可靠的关键因素。
要确保设备的可靠性和安全性,就必须实行有效的管理方法。
在设备正常运行期间,应该定期进行检查和维护工作,消除可能产
生的故障。
此外,还可以根据设备的特点来建立预防性维护计划,定期检查阀门工作情况,确保设备的正常运行。
综上所述,消防水雨淋阀缺陷原因有多方面,需要从设计、生产、维护等各个角度得
到控制。
只有不断完善设计,加强生产管理,建立科学的维护管理体系,才能确保设备的
安全可靠性。