SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I.

Podobné dokumenty
VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Jaderné reaktory a jak to vlastně funguje

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

Jaderná elektrárna Temelín (ETE)

Simulace provozu JE s reaktory VVER 440 a CANDU 6

Simulace jaderné elektrárny s reaktorem VVER-440

1.1 Schéma bloku jaderné elektrárny s vyznačením hlavních komponent

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE

Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU. Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

JADERNÁ ENERGIE. Jaderné reakce, které slouží k uvolňování jaderné energie, jsou jaderná syntéza a jaderné štěpení.

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN

DOOSAN ŠKODA POWER. pro jaderné elektrárny ŠKODA POWER. Jiří Fiala Ředitel Globálního R&D centra Doosan Škoda Power

Jaderná energetika. Důvody podporující v současnosti výstavbu jaderných elektráren jsou zejména:

Nezkreslená věda Jak funguje jaderná elektrárna

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ

Jaderný palivový cyklus - Pracovní list

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň

Tento zdroj tepla nahrazuje chemickou energii, tj. spalování např. uhlí v klasické elektrárně.

AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik

13. VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE Úvod Rozvod elektrické energie Energetická soustava Výroba elektrické energie

AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

příloha 1 Popisy JE Dukovany a JE Temelín a soupis provedených bezpečnostních zlepšení

Mohelenská hadcová step - národní přírodní rezervace tyčící se nad meandrem řeky Jihlavy nazývaným Čertův ocas. Rezervace má rozlohu 59,23 ha, z

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Split-systémy vzduch-voda HPAW

Základní technický popis kogenerační jednotky EG-50

Vynález se týká zařízení odluhu vody druhého okruhu jaderných elektráren typu WER.

Strategické obory. Představení společnosti VÝROBA SERVIS INŽENÝRING

BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNG KWTE NKKA

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Chlazení kapalin. řada WDC. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Údržba, opravy, renovace, ochrana. Řešení pro jaderné elektrárny

Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 19 ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int Cl* (22) přihlášeno (21) PV P 28 D 1/04

TECHNICKÉ PARAMETRY SPLIT

Elektrárny Prunéřov. Elektrárny Prunéřov. Elektrárenská společnost ČEZ

Počátky a nástup jaderné energetiky v Československu

TECHNICKÉ PARAMETRY TERRA NEO

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení TECHNICKÝ KATALOG

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení

Spolupráce VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a ŠKODA JS v oboru jaderné energetiky

Produkty a zákaznické služby

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Int. Cl. 5. (40) Zveřejněno (45) Vydáno

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY Josef Obršlík, Michal Zoblivý

Kompaktní kondenzační jednotky se vzduchem chlazeným kondenzátorem pomaloběžné ventilátory 500 ot./min tichý chod provoz do venkovní teploty -15 C

Jaderné elektrárny I, II.

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

Chlazení kapalin. řada WDE. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA

Ekonomika nových jaderných zdrojů. Economics of new nuclear power plants

Historie. Účel reaktoru. Obr. 1: Pohled na reaktor LVR-15

Co se stalo v JE Fukušima? Úterý, 15 Březen :32 - Aktualizováno Pátek, 01 Duben :00

H4EKO-D ekologický zplyňovací kotel na dřevo malých rozměrů o výkonech 16, 20, 25kW v 5. emisní třídě a v Ekodesignu.

Jaderná elektrárna Dukovany ŘEŠENÍ NÁSLEDKŮ VNĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ EXTRÉMNÍ VÍTR

TECHNICKÉ PARAMETRY DYNAMIC

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

Měření a automatizace

REAKTOR LR- 0. Základní charakteristiky

Proč je nejvíce prostoru pro optimalizaci v řízení průtoku chladicí vody

Lokalizace dodávek projektu JE Temelín 3,4.

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

TECHNICKÉ PARAMETRY AMBIENT

Vše připraveno. Akumulační zásobníky allstor VPS/2

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Základní zařízení primárního okruhu jaderné elektrárny

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Kapitola 1. Chladicí soustavy v průmyslu

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno

Solární systémy. Termomechanický a termoelektrický princip

Základní charakteristika

Projekty podpořené z programu TAČR

Prodlužování provozu Kolské JE: modernizace, zvyšování bezpečnosti

Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému.

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

Parní turbíny Rovnotlaký stupe

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

Kompaktní vzduch-voda

DLOUHÉ STRÁNĚ PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA

TECHNICKÉ PARAMETRY TERRA NEO

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti, vyhořelé jaderné palivo - současné trendy a moznosti

NÁVRH PROGRAMU PRO VÝPOČET VÝKONU A PRŮTOKU AKTIVNÍ ZÓNOU Z PARAMETRŮ SEKUNDÁRNÍHO OKRUHU PRO JE S REAKTOREM VVER 440

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Transkript:

SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Český svářečský ústav s.r.o., Areál VŠB TU Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava Poruba, Česká republika Annotation: This article presents the welding processes in ČEZ Power Company. 1. Úvod Jaderná energetika zastupuje významné místo ve výrobě a distribuci elektrické energie v České republice s dominantním postavení Jaderné elektrárny Temelín se dvěmi bloky o výkonu 2 x 1 000 MW. 2. Popis Jaderné elektrárny Temelín Technologické schéma (obr. 1) elektrárny odpovídá nejmodernějším světovým parametrům. Celý primární okruh bloku s jaderným reaktorem, čtyřmi parogenerátory, cirkulačními čerpadly atd. je umístěn v plnotlakém železobetonovém kontejnmentu - hermetické ochranné obálce. V sekundárním okruhu bloku je turbogenerátor o elektrickém výkonu 1000 MW. V aktivní zóně reaktoru je 163 palivových kazet (312 proutků v kazetě) a 61 regulačních tyčí. Každý parogenerátor vyrobí 1470 t páry za hodinu o tlaku 6,3 MPa a teplotě 278,5 C na výstupu. Turbína pracuje na 3000 otáčkách za minutu. Palivem našich jaderných elektráren s tlakovodními reaktory je oxid uraničitý UO 2 s průměrně 3,5 % obohacením uranu o štěpitelný izotop uran - 235. Palivo pro Jadernou elektrárnu Temelín dodává americká společnost Westinghouse, která je také dodavatelem nového systému kontroly a řízení. Tepelná energie uvolňovaná při řízeném štěpení jader uranu - 235 je z aktivní zóny reaktoru odváděna demineralizovanou vodou primárního okruhu do čtyř tepelných výměníků - parogenerátorů. Řídicími tyčemi a změnou koncentrace boru v chladivu je možné řídit produkci tepla v reaktoru. Cirkulaci chladicí vody, uzavřené pod tlakem v primárním reaktorovém okruhu, zajišťují čtyři potrubní smyčky s parogenerátory a čerpadly. V parogenerátorech předává voda uzavřeného primárního okruhu své teplo okruhu parní turbíny - okruhu sekundárnímu. Sekundární okruh je opět uzavřený okruh s demineralizovanou vodou. V parogenerátorech se voda sekundárního okruhu vaří a vznikající pára je vedena na turbínu. V elektrárně najdeme dvě turbíny, přičemž každá z nich je určena k pohonu jednoho 1000 MW alternátoru, který generuje elektrický proud při napětí 24 kv. Celé turbosoustrojí pro temelínskou elektrárnu vyrobila Škoda Plzeň. Za turbínou kondenzuje pára na chladném povrchu titanových trubek zpět na vodu ve třech kondenzátorech. Průtokem chladné vody terciálního (chladicího) okruhu kondenzátorovými trubkami je páře odebíráno kondenzační teplo. Okruh je pak vyveden do čtyř chladicích věží, ve kterých se voda terciálního okruhu opět ochlazuje odparem přirozeného tahu vzduchu. Do vzduchu tak stoupá jen čistá vodní pára. Důležitou součástí zajištění bezpečného provozu je vysoká profesionální úroveň personálu. Pro jejich přípravu byl v areálu Jaderné elektrárny Temelín vybudován plnorozsahový simulátor blokové dozorny. Je to přesný matematický model chování reaktoru i primárního a sekundárního okruhu vsazený do přesné kopie řídícího sálu reaktorového bloku.

Po roce 1990 došlo v projektu elektrárny Temelín k řadě úprav za účelem zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti na úroveň západních elektráren. Od roku 1991 byla elektrárna podrobena již 21 prověrkám inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii a jejich doporučení ke zlepšení spolehlivosti a bezpečnosti elektrárny byla v průběhu výstavby a spouštění realizována. Zkušební provoz prvního bloku byl zahájen 10. června 2002. Na druhém bloku začal 18. dubna 2003. V roce 2003 vyrobila temelínská elektrárna 12,11 TWh elektřiny a v roce 2004 má vyrobit 13,4 TWh. Uvedením dvou temelínských bloků do zkušebního provozu se, spolu s Jadernou elektrárnou Dukovany, zvýšil podíl výroby jaderných zdrojů akciové společnosti ČEZ v roce 2003 na 42,5 %. Obr. 1: Schéma Jaderné elektrárny Temelín Tab. 1: Základní technické parametry Jaderné elektrárny Temelín Typ reaktoru Heterogenní, tlakovodní energetický reaktor VVER 1000 1000 typ V 320 Nominální tepelný výkon 3000 MWt Technické parametry reaktoru Výška tlakové nádoby Vnitřní průměr tlakové nádob Vnější průměr tlakové nádoby Celková síla stěny válcové části nádoby Tloušťka výstelky z austenitické oceli Výška horního bloku Celková výška horního blok Celková hmotnost Tab. 1 - pokračování: Základní technické parametry Jaderné elektrárny Temelín 10,9 m 4,1 m 4,5 m 200 mm 7 mm 8,2 m 19,1 m cca 800 t

Aktivní zóna reaktoru Počet palivových kazet 163 Počet palivových proutků v kazetě 312 Počet řídicích a regulačních svazků 61 Počet absorpčních elementů jednoho svazku 18 Výška aktivní zóny 3,53 m Průměr aktivní zóny 3,16 m Obohacení paliva při první zavážce 1,3-3,8 % U 235 Hmotnost palivové kazety 766 kg Hmotnost paliva v jedné kazetě 563 kg Vsázka paliva 92 t Maximální vyhoření paliva 60 MWd/kg Systém chlazení reaktoru Počet chladicích smyček 4 Pracovní tlak 15,7 MPa Teplota chladiva na vstupu do aktivní zóny 290 C Teplota na výstupu z aktivní zóny 320 C Průtok chladiva reaktorem 84 600 m 3 /h Vnitřní průměr hlavního cirkulačního potrubí 850 mm Vnější průměr hlavního cirkulačního potrubí 995 mm Parogenerátor Počet na blok 4 Vstupní/výstupní teplota na primární straně 320/290 C Vstupní/výstupní teplota na sekundární straně 220/278,5 C Tlak 6,3 MPa Množství vyrobené páry 1 470 t/h Objem primární/sekundární strany 21/66 m 3 Průměr tělesa parogenerátoru 4,1 m Maximální délka tělesa parogenerátoru 14,8 m Hmotnost parogenerátoru cca 416 t Hlavní cirkulační čerpadlo Počet na blok 4 Příkon čerpadla 5,1 MW Provozní výkon 21 200 m 3 /h Synchronní otáčky 1 000 ot/min Hmotnost čerpadla 156 t Ochranná obálka (kontejnment) Půdorys obestavby 66x66 m Výška válcové části 38 m Vnitřní průměr válcové části 45 m Vnitřní světlá výška 41,7 m Tloušťka stěny válcové části 1,2 m Tloušťka stěny kopule 1,1 m Tloušťka základové desky 2,4 m Tloušťka ocelové výstelky uvnitř kontejnmentu 8 mm Hmotnost prstence 140 t Hmotnost vrchlíku 147 t Maximální přetlak uvnitř 0,49 MPa Maximální teplota uvnitř 150 C Průměr předepínacích lan 150 mm Napínací síla 10 MN Tab. 1 - pokračování: Základní technické parametry Jaderné elektrárny Temelín

Parní turbína 1 000 MW Počet VT dílů 1 Počet NT dílů 3 Nominální otáčky Průtok páry při 100% výkonu v kondenzátním režimu Hmotnost VT dílu Hmotnost NT dílu 3 000 ot/min 5 262,9 t/h 206 t 480 t Kondenzátor Počet trubek v jednom kondenzátoru 31 900 Teplosměnná plocha 23 200 m 2 Teplota chladicí vody max. 34 C Množství chladicí vody 36 500 m 3 /h Průměr/síla stěny trubek 1. bloku Průměr/síla stěny trubek 2. bloku Délka trubek Materiál Celková hmotnost 20/0,7 mm 20,1/0,5, 0,7 mm 12 m Titan 540 t Alternátor Nominální zdánlivý výkon 1 111 MVA Výkon na svorkách alternátoru 981 MW Dodávaný výkon do elektrické sítě 912 MV Vlastní spotřeba bloku 69 MW Účiník 0,9 Nominální sdružené napětí 24 kv Nominální fázový proud 26 726 A Nominální frekvence 50 Hz Chlazení vodík - voda Hmotnost 564 t Chladicí věže Výška věže 154,8 m Patní průměr 130,7 m Průměr v koruně věže 82,6 m Tloušťka pláště tahového komína 0,9-0,18 m Celková plocha pláště 81 000 m 2 Hmotnost pláště 27 500 t Objem sběrné nádrže 35 000 m 3 Výška nasávacího otvoru 10,7 m Počet šikmých stojek 112 Zastavěná plocha 13 700 m 2 Obestavěný prostor (objem věže) 1 069 700 m 3 Tepelný výkon jedné věže 1 100 MW Průtok vody jednou věží 17,2 m 3 /s Odpar z jedné věže 413 l/s 3. Primární okruh JE Temelín V primárním okruhu se nacházejí základní části systému, to je reaktor a parogenerátor viz obr. 2, a 3. V reaktoru se ohřívá teplota vody z 290 C na 320 C při tlaku 15,7 MPa. Funkce parogenerátoru

spočívá v zajištění přenosu tepelné energie z chladiva primárního okruhu do vody sekundárního okruhu. Voda sekundárního okruhu. tzv. napájecí voda. v parogenerátoru vyplňuje prostor mezi teplosměnnými trubičkami. kterými protéká chladivo primárního okruhu. Obr. 2: Nádoba reaktoru při montáži Obr. 3: Parogenerátor Obr. 4: Zavážecí stroj palivových článků s bazénem vyhořelého paliva 4. Sekundární okruh JE Temelín Základní částí sekundárního okruhu elektrárny je turbína, ke které se sběrným potrubím z parogenerátoru přivání pára na první vysokotlaký a následně z přihřívákům pak na nízkotlaké díly viz obr. 5 a 6.

Obr. 5: Schéma soustrojí turbína generátor 1000 MW Obr. 6: Turbína Jaderné elektrárny Temelín 1000 MW 5. Technologie svařování na JE Temelín Proces svařování na jaderných elektrárnách tvoří nezastupitelnou technologii při výstavbě, provozu i opravách jednotlivých komponent. Technologie svařování dílů ať primární či sekundární části jaderné elektrárny přísně podléhají pravidlům stanoveným Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, ze kterých vyplývá jednoznačný postup a schvalování svarových spojů dle evropských

norem (WPS a WPAR). Jednou z organizací zajišťující schvalování postupů svařování je Český svářečský ústav s.r.o. při VŠB Technické univerzitě Ostrava (obr. 7). Vlastní technologie svařování jsou navrhovány s ohledem na základní materiál, tepelná a tlaková namáhání svarových spojů a v neposlední řadě i na možnosti oprav na vlastním zařízení. Základní materiály, které se svařují lze rozdělit do několika skupin, a to: vysokolegované austenitické materiály a žáropevné materiály používané převážně v primární časti elektrárny, žáropevné materiály a konstrukční oceli používané v sekundární části elektrárny. Z hlediska svarových spojů se v obou částech vyskytují základní typy spojů, ale i speciální typy spojů, používané např. při opravách dílů nebo náhradách jednotlivých komponent v průběhu provozu. Na ukázku jsou na obr. 8 znázorněny přivařované nátrubky na primární straně vysokotlakého potrubí. Obr. 7: Inspekční certifikát se schváleným postupem svařování Obr. 8: Nátrubky vysokotlakého potrubí v primární časti elektrárny Pro zajištění oprav komponent jaderných elektráren byly vytvořeny speciální postupy svařování aplikovatelné na konkrétní typy vad. Jako příklad lze uvést zaslepování netěsných trubek vody teplosměnných výměníků primárního okruhu (obr. 9) nebo technologie provádění montážních svarů kapilár (tubičky o průměru 6,2 mm) pro snímání fyzikálních veličin v primárním okruhu elektrárny.

Obr. 9: Způsob zaslepení netěsných trubek teplosměnných výměníků primárního okruhu Obr. 10: Provádění montážích svarů kapilár (průměr trubek 6,2 mm) Svařování v jaderné energetice je široká oblast mající zásadní vliv na jadernou bezpečnost při provozu elektráren. Z tohoto důvodu bude na příštím semináři dále tato problematika rozebrána. Pokračování příště... Literatura: [1] Firemní literatura ČEZ a.s. Jaderná elektrárna Temelín, www.cez.cz [2] Firemní literatura Českého svářečského ústavu s.r.o. Ostrava, www.345.vsb.cz/csu