程志斌
(中電投電力工程有限公司煙臺(tái)分公司,山東 煙臺(tái) 265116)
海陽AP1000核電攪拌站的骨料風(fēng)冷系統(tǒng)特點(diǎn)簡介
程志斌
(中電投電力工程有限公司煙臺(tái)分公司,山東 煙臺(tái) 265116)
根據(jù)AP1000核電核島所用混凝土的特點(diǎn),介紹了海陽核電項(xiàng)目攪拌站系統(tǒng)的配置情況,并分析了骨料風(fēng)冷系統(tǒng)配置、混凝土的出機(jī)溫度控制措施,通過對(duì)采用風(fēng)冷骨料的混凝土在高溫季節(jié)下生產(chǎn)、運(yùn)輸、澆筑工程實(shí)例數(shù)據(jù)分析,為確保核島FCD混凝土各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)(特別是混凝土的入模溫度)、滿足AP1000混凝土規(guī)格書的要求提供依據(jù)。
攪拌站;AP1000;混凝土;骨料風(fēng)冷
山東海陽核電廠一期工程采用AP1000堆型,建設(shè)規(guī)模2×1250MW機(jī)組,工程混凝土總量約72萬m3。
攪拌站設(shè)備:
(1)攪拌站現(xiàn)有3臺(tái)施維英廠家M150行星立軸強(qiáng)制攪拌機(jī)組,攪拌機(jī)在(C40混凝土)標(biāo)準(zhǔn)工況下的單套生產(chǎn)設(shè)計(jì)能力為60m3/h(攪拌器容量1.5m3)。每臺(tái)攪拌機(jī)組各配置3個(gè)400t的水泥倉,2個(gè)200t的粉料倉,3個(gè)10t的外加劑倉,5組螺旋輸送粉料,采用6m高斜坡平臺(tái)的機(jī)械裝載方式上料;皮帶稱累計(jì)計(jì)量骨料,粉料累計(jì)計(jì)量,水稱單獨(dú)計(jì)量,外加劑單獨(dú)計(jì)量。施維英M150攪拌機(jī)組示意圖見圖1。
圖1 施維英M150攪拌機(jī)組
攪拌站現(xiàn)有1臺(tái)方園HZS150攪拌機(jī)組采用雙臥軸強(qiáng)制攪拌主機(jī),攪拌站在(C40混凝土)標(biāo)準(zhǔn)工況下的單套生產(chǎn)能力為135m3/h (攪拌器容量3m3)。每套機(jī)組配備400t水泥筒倉3個(gè),200t摻合劑筒倉2個(gè),10t外加劑儲(chǔ)存罐4個(gè),一臺(tái)50t的冷水箱;配置地下儲(chǔ)料系統(tǒng), 采用50°大傾角膠帶骨料提升系統(tǒng)上料,每次攪拌混凝土3m3。方園HZS150攪拌機(jī)組示意圖見圖2。
圖2 方園HZS150攪拌機(jī)組
(2) 攪拌站配置兩套制冷水機(jī)組,每套制冷水能力18m3/h、水箱貯量15t,制冷進(jìn)水溫度最高為32℃,出水溫度1~4℃。采用管殼式冷凝器、不銹鋼板式蒸發(fā)器,2臺(tái)冷水機(jī)組的冷水管線互相并聯(lián)使用;1套熱水機(jī)組(出水65℃,流量40t/h),每臺(tái)采用蒸汽加熱的板式熱交換熱水機(jī),在冬季進(jìn)水溫度為5℃,出水溫度65℃情況下出水量為40m3/h,水溫調(diào)節(jié)范圍為±10℃;4臺(tái)機(jī)組共享兩臺(tái)冷水機(jī)組和1套熱水機(jī)組。
(3)制冰機(jī)組,攪拌機(jī)組每套機(jī)組將增加一臺(tái)20t/d的制冰機(jī),一臺(tái)80t冰庫,一臺(tái)50t的冷水箱;每臺(tái)制冰機(jī)組包括制冰系統(tǒng)、儲(chǔ)冰集裝箱、送冰螺旋系統(tǒng)、保溫水箱及管路系統(tǒng),為3臺(tái)施維英M150行星立軸強(qiáng)制攪拌機(jī)組供細(xì)碎冰片。
根據(jù)海陽核電AP1000核島工程混凝土技術(shù)規(guī)格上提出的要求:大體積混凝土的入模溫度最大不能超過26℃。在設(shè)計(jì)混凝土入模溫度時(shí),不但要對(duì)出機(jī)溫度同時(shí)還要將運(yùn)輸及等候卸料時(shí)間的溫度變化一并考慮。因此,混凝土出機(jī)溫度應(yīng)不大于21℃,以確?;炷寥肽囟炔淮笥?6℃。
由于配套的冷水機(jī)組在35℃高溫下達(dá)到該要求有困難,而配套的制冰機(jī)組在運(yùn)行過程中存在著比如:冰耙、溫度傳感器、料位器均出現(xiàn)過故障,送冰系統(tǒng)也出現(xiàn)下料斗處冰片搭橋現(xiàn)象以及提升螺旋機(jī)故障等造成冰片卡堵問題。因此,為確保海陽核島FCD在高溫季節(jié)下混凝土的入模溫度要求,以及5000 m3混凝土一次性連續(xù)澆筑順利完成,根據(jù)山東海陽核電站已建成混凝土攪拌站的實(shí)際現(xiàn)況,并參考已建成的多座水電系統(tǒng)混凝土骨料冷卻工程項(xiàng)目的實(shí)際經(jīng)驗(yàn),經(jīng)過業(yè)主、管理公司論證后決策:采用煙臺(tái)冰輪冷卻系統(tǒng)設(shè)備對(duì)骨料冷卻,同時(shí)增加一套換熱裝置后與現(xiàn)場蒸汽熱源相連接,一并解決冬季骨料加溫的問題,從而實(shí)現(xiàn)了一套夏季施工將骨料降溫,冬季施工將骨料升溫的全天候混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)。
(1)夏季骨料自然溫度30℃,冷卻后出倉溫度≤10℃, 骨料入機(jī)溫度≤16℃。
(2)一次澆筑混凝土5000m3骨料用量:
中石用量:5000 m3×581kg/m3=2905t
大石用量:5000 m3×475kg/m3=2375t
合 計(jì) : 5280t
(3)冬季骨料自然溫度0℃,升溫后出倉溫度≥20℃。
3.2.1 保溫骨料倉容積
三個(gè)骨料倉內(nèi)凈尺寸為 長19.7m×寬14.7m×3個(gè)=870m2,將西側(cè)骨料倉長度方向中心偏1m處砌筑高4m磚結(jié)構(gòu)隔斷墻,稍大隔倉堆放中石骨料,分隔倉共周轉(zhuǎn)兩次,在第一倉骨料使用完畢22小時(shí)后開始使用第二倉冷卻骨料,其它兩倉位只使用一次,骨料堆放高度平均4m,則冷卻骨料數(shù)量為:
中石骨料:
隔倉4m×14.7m×10.8m×2次×1500kg/m3=1900t
大倉4m×14.7m×19.7m×1500 kg/m3=1730t
小計(jì) 3630t>2905t滿足使用要求。
大石骨料:
隔倉4m×14.7m×8.8m×2次×1500 kg/m3=1550t
大倉4m×14.7m×19.7m×1500 kg/m3=1730t
小計(jì) 3280t>2375t滿足使用要求。
3.2.2 溫度控制措施
每個(gè)骨料倉內(nèi)設(shè)置6條地溝式進(jìn)風(fēng)道,沿內(nèi)墻1.5m及4m高度各設(shè)置一道環(huán)型進(jìn)風(fēng)風(fēng)道,料倉大門雙面保溫處理,大門內(nèi)側(cè)頂部安裝強(qiáng)力風(fēng)幕。骨料倉提前預(yù)冷1小時(shí)后開始裝填骨料,三個(gè)倉位全部裝填完畢冷卻24小時(shí)后先開始使用隔倉內(nèi)骨料。隔倉內(nèi)骨料可拌合混凝土1500m3,使用時(shí)間為12小時(shí)。兩個(gè)大骨料倉可拌合混凝土2800m3,使用時(shí)間為22小時(shí)。隔倉二次裝料時(shí)間控制在6小時(shí)內(nèi),可保證冷卻時(shí)間達(dá)到16小時(shí)。骨料倉距離混凝土攪拌機(jī)下料斗200m左右,運(yùn)輸時(shí)間在2分鐘內(nèi),溫度損失不大,但是現(xiàn)下料斗頂部遮陽棚為敞口,上午九點(diǎn)至下午三點(diǎn)期間陽光直射骨料,造成骨料溫度損失嚴(yán)重。現(xiàn)考慮增加5m寬鋼結(jié)構(gòu)遮陽棚,以減少骨料溫度損失。攪拌機(jī)組骨料下料斗容積為40m3,一次可裝填骨料60t,按1臺(tái)混凝土攪拌機(jī)組每小時(shí)攪拌40m3的生產(chǎn)能力計(jì)算,則每小時(shí)需用大石子20t,因此料斗內(nèi)石子每小時(shí)應(yīng)備存小于30m3,則骨料等待入機(jī)時(shí)間可小于1.5小時(shí),這樣可降低骨料等待期間的溫度損失。
利用骨料冷卻系統(tǒng)設(shè)備,在風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)上每臺(tái)冷風(fēng)機(jī)增加了一組制熱盤管,盤管與現(xiàn)場蒸汽熱源相連接,通過風(fēng)機(jī)和風(fēng)道將熱量送入房間,冬天施工時(shí)將骨料倉內(nèi)骨料的溫度從0℃升高到20℃,從而實(shí)現(xiàn)了夏天施工將骨料降溫,冬天施工將骨料溫度升溫的目的。
冷(熱)量計(jì)算基于以下條件:
夏天骨料初溫按30℃,冬天骨料初溫按0℃,骨料容重按1500kg/m3,骨料高度按4m,有效堆貨容積按85%,骨料的比熱按 0.21kcal/(kg·k)。
冷(熱)負(fù)荷計(jì)算結(jié)果見表1、表2。
表1 海陽核電站一次風(fēng)冷需要的制冷量計(jì)算表(冷卻至10℃)
3.5.1 設(shè)備選項(xiàng)
采用-10℃蒸發(fā)溫度系統(tǒng),選用4臺(tái)LG20BMY(250kW)工質(zhì)冷卻螺桿制冷壓縮機(jī),單臺(tái)冷量在冷凝溫度40℃,蒸發(fā)溫度-10℃時(shí)的冷量為721.7kW,軸功率208kW,4臺(tái)的總冷量為2886.8kW(248.26萬kcal/h),滿足要求。設(shè)備技術(shù)參數(shù)見表3。
制冷系統(tǒng)總冷凝負(fù)荷3718.8kW,冷凝器選用2臺(tái)ZNX2400 蒸發(fā)式冷凝器,滿足要求。
表2 海陽核電站骨料保溫房冬季需要的熱量計(jì)算表(從0℃加熱至20℃)
貯液器選用ZA-10一臺(tái),貯存系統(tǒng)中的氨液,能夠滿足要求。
虹吸罐選用UZ1.5一臺(tái)。
低壓循環(huán)桶選用DX12低壓循環(huán)桶一臺(tái),氨泵選用CNF40-200,三臺(tái),單臺(tái)流量25m3/h,揚(yáng)程45m,電機(jī)功率6.5kW。
冷風(fēng)機(jī)選用單臺(tái)2800m2,共三臺(tái),每臺(tái)風(fēng)機(jī)的上部預(yù)留蒸氣加熱盤管,加熱盤管的面積為700 m2。
選用6臺(tái)離心風(fēng)機(jī),每臺(tái)離心風(fēng)機(jī)的技術(shù)參數(shù)4-72-12C Q=48000~604000m3/h;P=2180~1960Pa; n=1000r/min,每臺(tái)離心風(fēng)機(jī)電機(jī)功率45kW。
沖霜水泵一臺(tái),單臺(tái)的流量105 m3/h,揚(yáng)程18m,電機(jī)功率11kW。
3.5.2 制冷設(shè)備技術(shù)參數(shù)
表3 LG20BMY螺桿壓縮機(jī)組主要技術(shù)參數(shù)表
蒸發(fā)式冷凝器ZNX-2400技術(shù)參數(shù)表(見表4):來自壓縮機(jī)的高溫高壓氨蒸汽,利用水分蒸發(fā)和空氣強(qiáng)制循環(huán)來帶走凝結(jié)熱量,以冷卻壓縮機(jī)排出的高溫高壓過熱蒸汽,使之冷凝成液體。
表4 蒸發(fā)式冷凝器技術(shù)參數(shù)
虹吸罐:主要用于液冷油冷螺桿壓縮機(jī)制冷系統(tǒng),用以保證冷凝器冷凝后的液體優(yōu)先供給油冷卻器。設(shè)計(jì)壓力:2.0MPa,設(shè)計(jì)溫度:50℃,水壓試驗(yàn):2.5MPa,氣密試驗(yàn):2.0MPa,制冷劑:R717。結(jié)構(gòu)參數(shù)見表5。
表5 虹吸罐結(jié)構(gòu)參數(shù)
ZA-10貯液器:氨貯液器在系統(tǒng)用來貯存高壓氨液,并調(diào)節(jié)和穩(wěn)定氨液的循環(huán)量。
設(shè)計(jì)壓力:2.0MPa,設(shè)計(jì)溫度:50℃,水壓試驗(yàn):2.5MPa,氣密試驗(yàn):2.0MPa,制冷劑:R717。結(jié)構(gòu)參數(shù)見表6。
表6 貯液器結(jié)構(gòu)參數(shù)
低壓循環(huán)貯:氨器用于氨泵供液制冷系統(tǒng)中以貯存低壓氨液,同時(shí)對(duì)進(jìn)入壓縮機(jī)前的低壓氨氣進(jìn)行氣液分離,容積12 m3,直徑1728mm,長度5634mm。設(shè)計(jì)壓力:1.4MPa,設(shè)計(jì)溫度:38℃,水壓試驗(yàn):1.75MPa, 氣密試驗(yàn):1.4MPa,制冷劑:R717。結(jié)構(gòu)參數(shù)見表7。
表7 低壓循環(huán)貯結(jié)構(gòu)參數(shù)
JYA-325集油器:集油器在制冷系統(tǒng)中用以收集氨油分離器及其它設(shè)備的潤滑油,并在低壓下放出系統(tǒng)。結(jié)構(gòu)參數(shù)見表8。
表8 集油器結(jié)構(gòu)參數(shù)
KFA-50空氣分離器:空氣分離器的作用是將制冷系統(tǒng)中不凝性氣體和氨氣分離開,并將不凝性氣體排出系統(tǒng)外,從而使制冷系統(tǒng)維持正常的冷凝壓力。設(shè)計(jì)壓力:2.0MPa,設(shè)計(jì)溫度:50℃,水壓試驗(yàn):2.5MPa, 氣密試驗(yàn):2.0MPa,制冷劑:R717。結(jié)構(gòu)參數(shù)見表9。
表9 空氣分離器結(jié)構(gòu)參數(shù)
JXA-108緊急泄氨器:緊急泄氨器的作用是當(dāng)制冷系統(tǒng)發(fā)生意外事故,將系統(tǒng)中的大量氨液經(jīng)本容器放出,同時(shí)將連接的消防水閥開啟,將氨液溶于水中,防止事故擴(kuò)大。設(shè)計(jì)壓力:1.6MPa,設(shè)計(jì)溫度:-15℃,水壓試驗(yàn):2.0MPa,氣密試驗(yàn):1.6MPa,制冷劑:R717。結(jié)構(gòu)參數(shù)見表10。
表10 緊急匯氨器結(jié)構(gòu)參數(shù)
公用工程消耗見表11。
2009年8月15日,利用常規(guī)島找平層混凝土澆筑機(jī)會(huì)完全模擬核島FCD混凝土澆筑,通過生產(chǎn)性試驗(yàn)來檢驗(yàn)和發(fā)現(xiàn)問題,為確保核島FCD混凝土澆筑提供實(shí)際依據(jù),其試驗(yàn)報(bào)告如下:
生產(chǎn)性試驗(yàn)采用核島FCD底板D型混凝土配合比,配合比見表12。
按照西屋技術(shù)規(guī)格書對(duì)核島混凝土入模溫度(不大于26℃)的要求,攪拌站生產(chǎn)混凝土?xí)r采用了風(fēng)冷骨料、加冰和加冷水拌合的技術(shù)措施,對(duì)攪拌站生產(chǎn)的混凝土出機(jī)溫度進(jìn)行控制。1#、2#、3#攪拌站加冰量確定為50kg/m3,4#機(jī)不加冰。理論計(jì)算加冰混凝土溫度為12.6℃,不加冰混凝土溫度為17.3℃。
砂、石含水的變化將直接影響到混凝土拌合物性能結(jié)果,按照土建試驗(yàn)室FCD工作方案要求,每隔4小時(shí)檢測一次砂子含水,由于采用的砂子含水波動(dòng)幅度較大,在實(shí)際生產(chǎn)過程中每2小時(shí)檢測一次砂含水,檢測結(jié)果見表13。從表13結(jié)果可知,砂子含水均在6.7%以上,最大值為9.9%。由于砂含水較大,導(dǎo)致砂子含水狀態(tài)極不穩(wěn)定,給混凝土質(zhì)控工作帶來了一定難度。
表11 公用工程水電消耗
表12 混凝土施工配合比
表13 砂、石含水檢測結(jié)果
在混凝土生產(chǎn)過程中,原材料溫度變化將影響到混凝土出機(jī)溫度,控制骨料風(fēng)冷溫度顯得尤為重要,通過對(duì)原材料溫度進(jìn)行檢測,為溫控計(jì)算提供依據(jù),檢測結(jié)果見表14。
表14 原材料溫度檢測結(jié)果
4.5.1 環(huán)境溫度檢測
環(huán)境溫度均在攪拌站樓下檢測,環(huán)境溫度在26.3~31.0℃范圍內(nèi)變化。
4.5.2 坍落度檢測
出機(jī)口混凝土坍落度檢測結(jié)果見表15。1~4#攪拌站混凝土坍落度平均值為165mm。
表15 坍落度檢測結(jié)果
4.5.3 含氣量檢測
出機(jī)口混凝土含氣量檢測結(jié)果見表16。1~3#機(jī)出機(jī)口混凝土含氣量平均值為2.0%,4#機(jī)混凝土出機(jī)口混凝土含氣量平均值為2.8%。
4.5.4 密度檢測
表16 含氣量檢測結(jié)果
表17 密度檢測結(jié)果
出機(jī)口混凝土密度檢測結(jié)果見表17,混凝土密度均在2358kg/m3以上。
4.5.5 混凝土溫度檢測
出機(jī)口混凝土溫度檢測結(jié)果見表18。加冰混凝土平均值為14.4℃,不加冰混凝土平均值為19.9℃。
表18 混凝土出機(jī)溫度檢測結(jié)果
(1)砂子含水率偏大,不利于混凝土質(zhì)量控制,建議在FCD期間盡可能將砂子含水率控制在6%以下,避免因砂含水變化而產(chǎn)生廢棄混凝土。
(2)1~3#機(jī)出機(jī)口混凝土含氣量平均值為2.0%,4#機(jī)混凝土出機(jī)口混凝土含氣量平均值為2.8%。
(3)1~3#機(jī)加冰混凝土出機(jī)溫度平均值為14.4℃,其入模溫度平均值為16.5℃,4#機(jī)不加冰混凝土平均值為19.9℃,其入模溫度平均值為22.3℃。
因此,經(jīng)風(fēng)冷系統(tǒng)冷卻的骨料所生產(chǎn)的混凝土在海陽現(xiàn)場高溫季節(jié)能滿足核島FCD混凝土入模溫度<26℃的要求。
[單位地址]山東省海陽市海陽核電廠中電投電力工程有限公司(265116)
Introduction of aggregate air-cooled system features in Haiyang AP1000 nuclear power batch plant
Cheng Zhibin
(CPI Power Engineering Co.,Ltd.Yantai brance, Shandong Yantai 265116)
Based on the characteristics of concrete used in the nuclear island of AP1000 nuclear power, this paper introduces conf i guration of batch plant system in Haiyang nuclear power, and analyses the conf i guration of aggregate air-cooled system, the control measures of temperature of concrete out of machine.Through analyzing example data from the use of air-cooled aggregate concrete in the production, transportation, placement engineering under the hot season, this article provides the evidence for ensuring the nuclear island FCD concrete technical indicators (especially the temperature of concrete into the mold)that meet the requirements of AP1000 concrete specif i cations requirements.
batch plant; AP1000; concrete; aggregate air-cooled
程志斌(1963-),男,漢族,安徽省歙縣,中電投電力工程有限公司煙臺(tái)分公司安全和工程管理部副主任,工程師,工民建專業(yè)。