核反应堆冷却剂泵
AP1000核级泵应用浅谈

设过 程 中成长起 来的核 电泵厂家面 临的将会是一个 前所未有的严峻形 式。据 了解 , 面 对这种情况 已经有
E P R 堆 型等。根据 国家核 电发展规 划 ,后 续开工建设 的核 电堆 型极有
可 能以AP1 0 0 0 堆 型为 主 。下面 根 据AP 1 0 0 0 堆 型介 绍一 下相 关泵 设 备的情况 。
波 罗公司及深蓝泵业 公司等一 批核
术 ,精 简 了很 多 对 安 全 重要 的能 动 系统 及 其设 备 ,A P 1 0 0 0 堆型中 划分 为核级 的泵仅有 反应 堆冷却剂 泵 ( 4 台/ 机组 )和正 常余热排 出泵 ( 2 台/ 机组 ) ,而其 他非核 级泵按 工业标准设 计、制造 ,除了部分需
A P 1 0 0 0 核级泵应用浅谈
深圳 中广 核工 程设 计 有 限公 司 上海 分公 司 江笑 克
‘ ‘ A P 1 0 0 0 堆型中使用的核级泵设备相对于其他堆型骤减 有 关厂家 已开
,
始谋划转型 , 将产品线向其他方向延伸。
, ,
AP I O 0 0 为第三代先进非能动
耐 辐照 。
级泵供 货商 ,并且在 国内其他核 电 机组 的建设过程 中积 累了一定的供 货 经验 ,后续正常余热排 出泵的 国 产化 将是水到渠成 的事情 ,但是 因 此行业竞争将 会非 常激 烈。 综上所述 ,如果 后续 国家重点
AP 1 0 0 0 反应 堆冷 却 剂泵 采用
表 ,AP1 0 0 0 堆 型 则以 浙江 三 门 、
力推AP I O 0 0 堆型在国内的建设,
由于AP 1 0 0 0 堆 型 中使用 的核 级泵
反应堆冷却剂系统

主冷却剂系统运行
AP1000 运行模式 模式 1 2 3 4 5 6 运行工况 功率运行 启动 热备用 安全停堆 冷停堆 换料 反应性状况 Keff ≥ 0.99 ≥0.99 <0.99 <0.99 <0.99 / 额定功率% >5 ≤5 / / / / 平均温度° C 300.9>Tavg>291.7 ~291.7 >215.6 215.6>Tavg>93.3 ≤93.3 ≤71.1
63000
16
蒸汽发生器参数(2)
数量 形式 U形管数量 总的换热面积 (m2) 传热管外径(mm) 传热管壁厚(mm) 传热管中心距(mm) 总高(m ) 上部壳体内径(mm) 下部壳体内径(mm) 管板厚度(m ) 2 立式U形管式 10025 11477 17.48 1.02 24.89 约22.5 5334 4191 约0.8
18
图3.2.4 稳压器 19
稳压器主要功能
压力控制 超压保护 容积补偿 排除不凝性气体
20
稳压器控制原理(1)
在100%功率的稳态运行期间,约50%的稳压 器容积是水,另50%容积是汽。在容器底部的 浸没式电加热器使水处于饱和温度。加热器 也用于维持恒定的运行压力。
核电站反应堆冷却剂泵的模态分析

u e s h e r t a a ef r u t e a h u k s o s ay i o en ce r u . s d a et o eil b s rh r r q a er p n ea l ss f h u l a mp t h c o f et e n t p Ke o d : Co l n u M o eAn lss Na u a r q e c F n t e n yW r s o a t mp P d ay i tr l e u n y F i ieElme t
维普资讯
核 电站反应堆冷却剂 泵的模 态分析 ★
口 马
摘
辉
口 周文建
口
闻邦椿
要:以某核 电站反应堆冷却剂泵( 以下简称核泵 ) 为研 究对 象, 对核 泵结构进行适 当简化后 , 建立 有限元模 型, 并
在有连杆和 无连杆 两种 工况下 , 计算核 泵的 固有频率 , 出了其前 1 阶固有频 率和振 型 , 得 2 并结合核 泵具体 结构对其 固有频 率和振 型进行 了简要说 明 , 计算 了阻尼器、 拉杆和 立柱 刚度对核 泵固有频 率的影响 。 分析结果可 以为下一 步进行 核泵的地
★国家 自然科学基金资助项 目( 号:0 7 0 4 编 5252 ) 沈阳市科技局重点资助项 目( 编号 :0 2 4 ..9 12 0 110 )
由3 立 柱 支 撑 泵 体 和 电 机 , 时 泵 壳 顶 部 由 3 拉 杆 根 同 根 与 基 础 固 定 , 电 机 底 板 的 顶 部 由 3 阻 尼 器 与 基 础 固 在 个
震 响应 分析 提供 理论 依 据 。
关键 词 : 冷却 剂 泵
模 态 分 析 固有 频 率
有 限元 文 章 编 号 :00— 9 8 2 0 )0— 0 4— 4 10 4 9 (0 6 1 0 1 0
核电站的冷却系统原理

核电站的冷却系统原理核电站是利用核能产生电能的重要设施,其中冷却系统在核电站中起到了至关重要的作用。
冷却系统的主要功能是控制核反应堆的温度,保证核能的稳定释放,并有效保护设施的安全运行。
本文将介绍核电站冷却系统的原理和工作流程。
一、核电站的冷却系统概述核电站的冷却系统主要由循环系统和蒸汽系统组成。
循环系统负责冷却反应堆,并将产生的热量传递至蒸汽系统;蒸汽系统则是将热能转化为动能,带动涡轮发电机产生电能。
二、冷却系统的循环系统核电站的循环系统主要由冷却剂、循环泵和换热器组成。
冷却剂是循环系统的核心,其主要目的是吸收核反应堆产生的热量,并将其带走。
常用的冷却剂有轻水、重水和氦气等。
1. 轻水冷却系统轻水冷却系统是目前最常用的冷却系统。
其基本原理是通过水的循环流动吸收核能释放的热量。
在反应堆中,燃料棒中的核裂变会产生大量热能,轻水冷却系统通过循环泵将冷却剂(轻水)从反应堆中吸收热能后,输送到换热器中,再将冷却剂中的热量传递给蒸汽系统。
2. 重水冷却系统重水冷却系统采用的是重水作为冷却剂。
重水是一种含有重氢的水,对中子的吸收能力较强,具有良好的减速中子效果。
重水冷却系统的工作原理与轻水冷却系统相似,但由于重水的吸收特性,反应堆的控制更为精确,有利于提高核能发电的效率。
3. 氦气冷却系统氦气冷却系统是一种采用高温气体作为冷却剂的新型系统。
该系统常用于高温气冷堆反应堆,可以在极高温度下工作。
氦气冷却系统的冷却原理是通过高温氦气从核反应堆吸收热量后,通过换热器传递给蒸汽系统或直接用于驱动涡轮发电机。
三、冷却系统的蒸汽系统蒸汽系统是核电站冷却系统的另一个重要组成部分。
其主要功能是将循环系统传递过来的热量转化为动能,带动涡轮发电机产生电能。
在蒸汽系统中,高温高压的冷却剂通过换热器将热量传递给工质(常为水)产生蒸汽,然后蒸汽通过高压管道进入涡轮发电机组,推动涡轮快速旋转,最终产生电能。
蒸汽释放完能量后,通过冷凝器冷却成水,再次回到循环系统进行循环。
CAP1000核主泵叶轮耐久试验后液体渗透检测技术

CAP1000核主泵叶轮耐久试验后液体渗透检测技术摘要:CAP1000反应堆冷却剂循环泵叶轮是核主泵中最为关键的部件,耐久试验运行后以确保水力性能试验对核主泵叶轮不产生质量影响,采取液体渗透检测手段针对核主泵叶轮进行质量验证。
关键词:CAP1000;反应堆冷却剂循环泵;耐久试验;渗透检测;溶剂去除型;质量验证;中途分类号:TG115.28文献标识码:ALiquid penetrant testing technology after durability test ofcap1000 nuclear main pump impellerLu Da1,Lu Rong2,Liu Jia He3(1.Shenyang blower group nuclear pump industry co., LTD,Shenyang 110869,China;2.Liaoning Vocational College of Ecological Engineering ,Shenyang 110122,3.Anhui Yingliu Huoshan Foundry Co., Ltd ,Liuan 237200,China) llegAbstract: CAP1000 reactor coolant circulating pump impeller is the most critical component of the main nuclear pump. After the operation of the endurance test to ensure that the hydraulic performance test does not affect the quality of the main nuclear pump impeller, the liquid permeability test method is adopted to verify the quality ofthe main nuclear pump impeller.Key Words:reactor coolant circulating pump; Endurance test;Penetrant detection;Solvent removal type ; Quality verification;1.前言CAP1000反应堆冷却剂循环泵(简称核主泵)作为压水堆核电站一回路系统的关键设备之一,被誉为反应堆冷却系统的心脏,是三代核电自主化发展的重要节点。
CH-03-RCS

电加热器
60根电加热器,分为6组,编号RCP01~06RS 比例式加热器:RCP03、04RS,每组9根,主要补偿散热损失 通断式加热器:RCP01、02RS,每组9根 RCP05、06RS,每组12根,主要压力调节
b.稳压器部件说明(2) 安全阀组
三个安全阀组,三条排出管线汇集到一根环形管,再连到卸压箱 安全阀组上游的管道弯成U形,形成水封,防止氢气泄漏 每个安全阀组排放管上有温度探测器,泄漏或排放时会报警
2.5.2 类型及主要参数
电热喷雾式稳压器 高约13m,直径约2.5m,冷态时内部最小容积39.75m3 满功率时,上部蒸汽容积15.15m3,下部水容积25.18m3
下封头上垂直安装了60根电加热元件,每根功率24kW
2.5.3 稳压器结构
a.稳压器部件Байду номын сангаас明(1)
喷淋系统
主喷淋:分别来自RCP系统1、2环路冷管段主泵出口; 两个喷淋阀RCP001、002VP; 每个阀门最大流量72m3/h,喷淋降压速率1.5MPa/min。 辅喷淋:来自RCV系统再生式热交换器下游的上充管线; 在主泵停运导致正常喷淋无法进行时使用; 喷淋量9.5m3/h。
大流量、低扬程
2.4.2 总体结构
水力机械部分——泵体、热屏、泵轴承、轴封水流入接口 轴封系统——三个串联的轴封 电动机——下部轴承、转子、定子、止推轴承、上部轴承、飞轮
a.主泵结构图
b.主泵部件说明(1)-水力机械部分
泵体 泵壳、导叶、进水导管、叶轮、泵轴承,材料为不锈钢 热屏 安装在叶轮上方,阻止反应堆冷却剂的热量向泵上部传导 由紧固法兰、防护套筒、蛇形管换热器及蛇形管进出口管嘴组成 由设备冷却水系统(RRI)提供冷却用水 泵轴承 位于热屏与轴封之间,为泵提供径向支承和对中 水润滑轴承,浸没在水中 轴封水 来自化学和容积控制系统的高压冷水 轴封、轴承润滑和冷却
第三章 反应堆冷却剂系统和设备

3-1 反应堆冷却剂系统
2.压力调节系统 为了保证反应堆冷却剂系统具有好的冷却能力,应 当将堆芯置于具有足够欠热度的冷却剂淹没之中。核 电厂在负荷瞬变过程中,由于量测系统的热惯性和控 制系统的滞后等原因,会造成一、二回路之间的功率 失配,从而引起负荷瞬变过程中一回路冷却剂温度的 升高或降低,造成一回路冷却剂体积膨胀或收缩。 水经波动管涌人或流出稳压器,引起一回路压力升高 或降低。当压力升高至超过没定值时,压力控制系统 调节喷淋阀.由冷管段引来的过冷水向稳压器汽空间 喷淋降压;若压力低于设定值,压力控制系统启动加 热器,使部分水蒸发,升高蒸汽压力。
3-5 稳压器
二、稳压器分类 按原理和结构形式的不同,稳压器分为两类, (1)气罐式稳压器:容积大,易腐蚀,淘汰 (2)电加热式稳压器:大都采用 三、稳压器本体结构(电) 结构图 现代压水堆核电厂普通采用电加热式稳压器。 这种稳压器是一个立式圆柱形高压容器。其典型 的几何参数为高13m,直径2.5m,上下端为半 球形封头,总容积约40m2,净重约80t。立式 安装在下部裙座上。
第3章 反应堆冷却剂系 统和设备
动力工程系 余廷芳
主要内容
3-1 反应堆冷却剂系统 3-2 反应堆本体结构 ----------系统设备 3-3 反应堆冷却剂泵 3-4 蒸汽发生器 3-5 稳压器
3-1 反应堆冷却剂系统
一、系统的功能
反应堆冷却剂系统又称为一回路系统,其主要功能 是: (1)在核电厂正常功率运行时将堆内产生的热量载出, 并通过蒸汽发生器传给路工质,产生蒸汽,驱动汽轮 发电机组发电。 (2)在停堆后的第一阶段,经蒸汽发生器带走堆内的衰 变热。 (3)系统的压力边界构成防止裂变产物释放到环境中的 一道屏障。 (4)反应堆冷却剂作为可溶化学毒物硼的裁体,并起慢 化剂和反射层作用。 (5)系统的稳压器用来控制一回路的压力,防止堆内发 生偏离泡核沸腾,同时对一路系统实行超压保护。
主泵泵壳堆焊质量控制

5 、不符合项的控制
不符合项 分为 内、外 部不符合项 。外部 不符合项根据 其对设备整 体性能影 响的程度 和处理方法 的复杂性及成 熟度 ,分为 I、 I I 和Ⅲ三个类 别。 内部不符 合项是指偏离 设备 供应商 内部标 准或技术要 求,但未偏 离合同 采购要求或采 购方所认 可技术文件要求 的不 符合项 。内部 不符合项 由设备供应商按 照其 内部程序 的规 定 自行处理 。 泵 壳堆 焊 面所 产 生 的缺 陷主 要分 为 两 类:一类是气 孔、夹渣等 焊接 缺陷 ,另 一类 是加工不慎产 生的“ 挖刀 ” , 磕碰等机械缺陷。 经P T检查,大部分缺陷超出标准要求,需进 行处理。由于母材材质的特殊性及缺陷性质。 对该类缺 陷的返修应采用 手工钨极氩弧 焊进 行补焊 ,补焊 后再进行加 工或钳修 ,以满足 产品的质量要求 。 在堆焊过程 中,一般发 生焊接 的缺 陷按 照 内部 不符 合 项 处理 。例 如某 台泵 壳堆 焊 3 0 9 L 后 , 进行 中 间热 处 理 ,打 磨 堆 焊 表 面 后 做P T,发现两面相交处打磨形成一处凹坑, 原因分析 为打 磨 P T显示缺陷时,砂轮在两面 相交处打磨 形成凹坑 ,设备供应商针对 此处 凹坑 出具 内部不符合项 ,专门制定其返 修工 艺,制定返修 质量计划 ,各方选点后备 案即 可 。设备供应 商负责开 启、处理 、验 证和关 闭,一定要做 到有据可 依,有章可循 ,符合 核 电 的各 种 规 范要 求 。 堆焊工序 是泵壳加工制造 的关键 工序之 直 接 影 响 主 泵 的质 量 , 从 而 影 响 到 核 电 站的安全运行 ,因此要给 予此过程高度 的重
是否登记形成记录。 见证 检 查焊 材 的烘 干温 度 是 否合 适 ,保温 时间够不够 ,是否有烘烤 、领用记 录等。按 照 R C CM 规 范要求 ,如烘干 以后 , 焊条或焊 剂使 用之前应 一直存放在 保温容器 或加热柜 中。使用期 间,如焊条或 焊剂在常 温 下停留超过 4 小时,则应 重新烘干 。每个 焊工都应 备有 一个 能保 持焊条干燥 的手提式 保温简。 见证 检查焊接 前的待堆焊 表面的温
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1 核反应堆冷却剂泵 姓名:*** 班级:J动力(流体)1201 学号:********** 2
目录 一、 核反应堆冷却剂泵的简介…………………………3 二、 核反应堆冷却剂泵的结构特点……………………3 三、 核反应堆冷却剂泵的工作原理……………………5 四、 核反应堆冷却剂泵的分类…………………………5 五、 核反应堆冷却剂泵的现状及其发展………………6 六、 个人对核反应堆冷却剂泵的见解…………………9 七、 参考文献……………………………………………9 3
一、 核反应堆冷却剂泵的简介 1 功能 反应堆冷却剂泵(简称主泵)的功能是使冷却剂形成强迫循环,从而把反应堆中产生的热能传送至蒸汽发生器,以产生蒸汽,驱动汽轮机做功。
2 基本要求 反应堆冷却剂泵是压水堆核电厂的关键设备之一,也是反应堆冷却系统中唯一的回转机械设备,对它的基本要求是:
1) 能够长期在无人维护条件下安全可靠地工作; 2) 便于维修,辅助系统简单; 3) 主泵转动组件应能提供足够转动惯量,以便在全厂断电情况下,利用主泵惰转提供足够流量,使反应堆堆芯得到适当的冷却;
4) 过流零部件表面材料要求采用奥氏体不锈钢,或其它同等耐腐蚀的材料; 5) 带放射性的冷却剂的泄漏要少。
二、 核反应堆冷却剂泵的结构特点 特点: 1.泵的叶轮和电机转子连成一体 2.密封壳体 3.壳体外以设冷水冷却 4.屏蔽电机转子浸水 结构组成:泵体主要由泵壳体、叶轮、热屏蔽、泵径向轴承、主法兰、轴密封系统等组成。 4
1) 泵壳
泵壳由低合金钢整体锻造而成,内表面堆焊超低碳不锈钢。泵壳是主系统承压边界的一部分,其壁厚应能承受在事故工况下由接管传递的各种载荷。即除考虑设计状态外,还应考虑事故工况下的最高工作压力、温度瞬态、地震载荷、管道破裂等各种载荷。在疲劳方面应对泵在设计寿期内交变应力范围作出估计,并进行疲劳强度分析。其结果均应满足ASME锅炉及受压容器规范第III篇核一级部件的要求。关于泵壳最佳形状,美国、德国根据分析及试验资料,认为球形泵壳、径向出水的设计方案与传统的涡壳形泵壳、切向出水的方案相比,虽然水力效率较低,但相差甚微,而带来的优点是设计强度高,工艺简化,易于作探伤及产品质量检查。 泵壳材料,以美国西屋公司为代表的厂商采用18-8型不锈钢铸件。由于整体铸造工艺困难,过去国外用三块铸件拼焊,1977年日本铸出第一只不锈钢整体泵壳,重量约30 t。
2)转轴部件 泵轴由径向轴承(导轴承)及推力轴承支承。其中泵轴靠叶轮上方的是水润滑导轴承, 5
由于水的润滑性能差,而且水的粘度随温度的升高而降低,因此润滑轴承的水温一般应控制低于70,它由内部的冷却回路冷却。轴承箱中装有上、下推力轴承及两只油润滑的导轴承。推力轴承能承受双向轴向力。由于主泵转速高,推力轴承功耗可达200 kW左右。为防止轴瓦温度过高,在润滑方式上采取了周密措施。两只油润滑导轴承分别位于推力轴承的上、下方,它们使轴系有足够的刚度。 在泵轴穿过冷却剂系统的承压边界处,采用三级相同的串联布置的动压密封。为了补充受控泄漏流(约0.8 )和防止主冷却剂进入轴密封区域,需由化容系统提供注入水(约1.5 )。KSB公司设计的特点是:即使注入水断失,高压密封水冷却器仍有能力冷却来自主系统的泄漏液。 泵轴和传动轴靠刚性端面齿联轴器联结。这种型式的联轴器,在更换轴密封部件或碳质轴承后,能保证轴系具有良好的对中重现性。总之,转轴部件结构复杂,是保障主泵机组可靠性的关键部件之一。
3)飞轮 对现有主泵机组来说,飞轮都装在电机内。当发生断电事故时,飞轮是关系反应堆安全的重要因素,他的破坏将带来严重后果,因此,飞轮采用优质锻钢制成,并经过100%超声波探伤检查。 飞轮的主要功用是增加转轴部件的转动惯量,在断电事故时,维持反应堆冷却剂系统内必要的惯性流量,随后依靠自然循环,进一步带走反应堆衰变热量,以确保堆芯安全。 主泵转轴部件的功能与它的转动惯量及转速平方成正比,主泵惰转时间特性主要取决于主泵机组转动惯量。
4)电动机 主泵通常采用恒速鼠笼式感应电动机驱动。电压为6000 V或6600 V,主泵同步转速在用50 Hz电源时通常取1500 rpm,用60 Hz电源时通常取1200 rpm。 与普通立式电动机相比,主泵用电动机在某些方面提出了更严格的要求。例如,对电机绝缘提出特殊要求,由于安全壳内环境温度、湿度较高,且具有一定环境放射性水平,因而电机材料均应经过辐照性能试验。此外,主泵电机要求充分通风冷却,一般采用空冷,再用设备冷却水来降低电机的排风温度。 综上所述,应用于核电厂的冷却剂泵,不仅结构复杂,而且工作条件苛刻,技术要求严格。为保证主泵长期可靠运行,研制的样机不仅要在全尺寸主泵试验回路上进行长期的考核运行,而且要模拟核电厂实际条件,进行规定的异常工况试验,例如冷却水断失试验,注入水断失试验等。用户还要求提供泵在冷态和热态运行条件下的性能曲线,以及启动和惰转性能曲线。
三、核反应堆冷却剂泵的工作原理 6
反应堆冷却剂泵机组是压水堆核电站的心脏设备,其功能是将一回路中的反应堆冷却剂进行升压,客服冷却剂在反应堆、蒸汽发生器,以及主回路管道中流动的阻力,促使反应堆冷却剂以大流量通过反应堆堆芯,把堆芯中产生的热量通过冷却剂传递到蒸汽发生器。由于该安装在反应堆厂房的主回路中故通称为---主泵。
四、 核反应堆冷却剂泵的分类 反应堆冷却剂泵可分为两大类:屏蔽泵和轴密封泵。 由于主泵以高温、高压、带有放射性的水作为工质,早期的压水堆动力装置采用了屏蔽泵以解决密封问题。屏蔽泵又称无填料泵,泵的叶轮和电机转子连成一体,并装在同一只密封壳体内,因此消除了冷却剂外漏的可能性。这种泵在核动力舰艇上早已使用,经验证明其工作是安全可靠的。美国、苏联、法国的早期核电厂也曾使用屏蔽泵,但是存在以下问题:
1) 屏蔽泵效率低。一般泵组效率只有50%~70%,例如法国舒慈核电厂主泵效率为66%,苏联于1973年建成的伏龙涅什电站三号机组,主泵效率仅52%。对于大容量核电
机组来说,显然不够经济。 2) 屏蔽电动机大部分零部件使用耐腐蚀材料制造,造价昂贵,难度较高。 3) 屏蔽电机若装设飞轮,液体的阻力将使泵机组效率降低到不可接受的程度,因此,屏蔽泵转动惯量通常很小。为了保障反应堆安全,采用屏蔽泵的核电厂,必须对主泵供电的可靠性作更严格的要求。
4) 维修不方便。 鉴于以上理由,屏蔽泵一般应用于容量较小的核能动力装置。据1980年资料,最大的屏蔽泵功率为2260 kW。但也有人建议对屏蔽泵进行改进以用于常规锅炉及核电厂,例如有人提出采用湿定子的屏蔽泵,电机转子绕组使用特制的塑料绝缘导线绕成,水在电动机绕组间循环以加强冷却,由于没有屏蔽套,它的效率比一般屏蔽泵高,但因转子阻力大,仍比常规电机为低。
随着对核电厂安全性和经济性要求的提高,并为适应大容量机组的要求,轴密封泵技术已趋成熟,它具有下列优点:
1) 采用常规的鼠笼式感应电机,成本降低,效率提高。轴密封泵的效率一般比屏蔽泵高10%~30%。
2) 电机部分装设一只很重的飞轮,因而大大提高了机组的惰转性能,提高了发生全厂断电事故时反应堆堆芯的安全性。
3) 轴密封技术可以同样严格控制泄漏量,把安全壳的泄漏量控制在200 左右。 4) 维修方便,轴密封结构更换仅需十小时左右。 轴密封泵自1965年第一次作为压水堆核电厂主泵使用以来,已经迅速取代了屏蔽泵的地位。但是,在某些场合下,例如舰船核推进,金属钠冷快堆,某些试验研究堆等,屏蔽泵仍起重要作用。 7
五、 核反应堆冷却剂泵的现状及其发展 1 屏蔽式反应堆冷却剂泵 示例为美国核潜艇Nautilus号核动力装置使用的反应堆冷却剂泵。该泵输送压力为14 MPa的冷却剂,在3550 rpm时流量为900,扬程为95 m。该泵由装在一个能承受系统全部压力的密封容器内的屏蔽电机驱动。电机的定子绕组按常规结构制造,用一层薄的屏蔽套使电机线圈隔离,因此电机定子是干的,没有放射性元素对线圈带来的危险。屏蔽套一般用因科镍(Inconel)或哈斯特罗(Hastelloy)合金制造。由于转子浸没在液体中,回转阻力高以及屏蔽套有涡流损失,因此效率较低。 转子由两只径向轴承及一只止推轴承支承。轴承由特种石墨制成,并由辅助工作轮使冷
却剂通过电动机的间隙,径向与止推轴承构成强制循环,以此进行润滑和冷却。电机内所产生的热量通过盘管式热交换器,由低压的设备冷却水导出。 2 轴密封式反应堆冷却剂泵 压水堆核电厂采用的轴密封式主泵一般为立式单级离心式或混流式泵。美国西屋公司是反应堆冷却剂泵的主要制造厂之一,它所生产的三种典型主泵的工作参数如表1所示。
表1 西屋公司三种典型主泵的主要参数
参数 93D型(50 Hz) 100型(60 Hz) 100型(50 Hz) 额定流量, 21350 22620 22260 额定流量时的扬程,m 86.31 100 100 额定效率,% 82 87 87 铸件重量,t 31.8 29 29 铸件直径,m 2.65 2.44 2.44 出水管口位置 切线方向 径向 径向 临界速度,rpm 2600 1610 1800 标准转动惯量, 2318 4636 2967 电机额定功率,kW 5147 5882 5882 同步转速,rpm 1500 1200 1500