王 威 張 凡 吳德成
中國核電工程有限公司 北京 100840
核電廠生產(chǎn)區(qū)(控制區(qū)圍欄內(nèi))總平面布置需要綜合考慮工藝流程、室外管線(管溝)的布置、交通運輸關(guān)系以及施工期間對平面布置的特殊要求等[1],總平面布置優(yōu)化就是同時降低各因素對平面布置的影響,提高電廠各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)的過程。
本文以華龍一號為例,將生產(chǎn)區(qū)室外管線、管溝布置作為總平面布置優(yōu)化的切入點,通過建構(gòu)筑物及功能分區(qū)的布置優(yōu)化從根本上解決管線、管溝布置不合理的問題。通過管線布置優(yōu)化研究,以期提高華龍后續(xù)機組廠區(qū)平面布置經(jīng)濟性。
核電廠室外主要溝道主要有重要廠用水進水管溝(GA溝)、綜合廊道(GB溝)、廢液排放管溝(GC溝)、循環(huán)水進水管溝(GD1溝)、循環(huán)水排水管溝(GD2溝)、重要廠用水排水管溝(GS溝)、500KV電纜廊道(DG溝)以及220KV電纜溝(GJ溝)等。
2.1.1 循環(huán)水進、排水管溝布置
以華龍一號為例,根據(jù)GA溝、GS溝、GD1溝、GD2溝的工藝聯(lián)系,與其布置相關(guān)的功能分區(qū)為主廠房區(qū)、循環(huán)水設(shè)施區(qū)及廢水及污水處理設(shè)施區(qū)。
(1)聯(lián)合泵房(PX)布置于常規(guī)島一側(cè)時
當(dāng)PX布置于常規(guī)島一側(cè)時(如圖1所示,兩臺機組核島中心間距X≥190m),經(jīng)分析可知當(dāng)A點與F點水平距離Y為112.3m~X-59.1m時,GA溝與GD溝水平總長度介于一個較小的范圍內(nèi),GA溝與GD溝的土建造價較小。
圖1 聯(lián)合泵房位于常規(guī)島一側(cè)時
(2)PX泵房位于核島一側(cè)時
當(dāng)PX泵房位于核島一側(cè)時(如圖2所示,兩臺機組核島中心間距X(190≤X≤225m)),經(jīng)分析可知當(dāng)A點與F點水平距離Y為104m~127m附近時,GA溝與GD溝水平總長度介于一個較小的范圍內(nèi),GA溝與GD溝的總長度較小。
圖2 聯(lián)合泵房位于核島一側(cè)時
由于核島及常規(guī)島冷卻水需排入虹吸井(CC井),當(dāng)CC井位于兩臺機組排水點B點至C點之間范圍時,廠內(nèi)排水管線最為短捷。
2.1.2 綜合管廊(GB溝)布置
綜合管廊作為聯(lián)系全廠的主要管溝,涉及了生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的各功能分區(qū),其中主要是主廠房區(qū)與輔助生產(chǎn)設(shè)施區(qū)。
除鹽水廠房主要通過GB溝為核島、常規(guī)島、制氯站、附加電源柴油機發(fā)電機廠房等提供除鹽水,因此宜將除鹽水廠房靠近上述子項進行布置,以減少室外管線連接長度;
200KV開關(guān)站引接的外部電源經(jīng)輔助變壓器區(qū)域及6.6KV配電間(JX)降壓后通過GB溝輸送至核島,應(yīng)急柴油機房(DY)產(chǎn)生的電源作為廠區(qū)附加電源,必要時也需通過GB溝接入核島;
空氣壓縮機房(ZC)產(chǎn)生的壓縮氣體經(jīng)核島及常規(guī)島處理后供全廠BOP子項使用;
制氫站(ZB)主要為主廠房服務(wù),但由于其具有防爆要求,因此應(yīng)在滿足與周圍建、構(gòu)筑物安全距離的前提盡量使管線短捷順暢。
2.1.3 放射性廢液排放管溝(GC)布置
與放射性廢液排放管溝(各子項至物排放廠房段為GC1溝,排放廠房至虹吸井段為GC2溝)相關(guān)的功能分區(qū)主要為主廠房區(qū)、放射性輔助生產(chǎn)設(shè)施區(qū)及廢水及污水處理設(shè)施區(qū)。
由于GC1溝有抗震要求,因此應(yīng)將放射性輔助生產(chǎn)設(shè)施區(qū)各子項盡量靠近核輔助廠房及核島/常規(guī)島液態(tài)流出物排放廠房(QA、QB),放射性機修及去污車間(AC)、特種汽車庫、放射性固體廢物處理廠房及暫存庫(QS、QT)、廠區(qū)實驗樓(AC)等進行組團式布置。
當(dāng)放射性輔助生產(chǎn)設(shè)施區(qū)內(nèi)各子項為兩臺機組共用時,放射性機修及去污廠房、廠區(qū)實驗樓、以及虹吸井應(yīng)盡量布置于兩臺機組核輔助廠房之間的區(qū)域范圍內(nèi),以減少放射性廢液管溝和重要廠用水排水管溝的連接長度。
2.1.4 500KV(DG溝)以及220KV(GJ溝)布置
與DG溝、GJ溝室外布置涉及的功能分區(qū)主要是主廠房區(qū)以及配電裝置區(qū)。為保證電力出線管廊的短捷順暢,應(yīng)盡量將開關(guān)站布置于兩臺機組主變區(qū)域中心。
當(dāng)配電裝置區(qū)與循環(huán)水設(shè)施區(qū)均布置于常規(guī)島一側(cè),且均布置于兩臺機組主變之間時,電纜溝與循環(huán)水給管溝均能達到最為短捷。參照已有核電項目,當(dāng)兩臺機組核島間距為210m時,配電裝置區(qū)與循環(huán)水設(shè)施區(qū)均能處于最合理的平面位置。
根據(jù)核電項目工程經(jīng)驗,核電廠主要管溝每延米造價如表1所示。
表1 核電項目主要管溝單位造價一欄表
根據(jù)上表可知,在核電項目室外管溝中DG溝以及GA、GD溝造價較高,在總平面規(guī)劃過程中要合理布置聯(lián)合泵房及500KV開關(guān)站與主廠房的相對位置關(guān)系。
室外主要管溝功能等級及抗震類別如表2所示。
表2 核電項目室外主要管溝功能等級及抗震類別一覽表
對于具有安全等級及抗震要求的管溝,在總平面規(guī)劃時應(yīng)考慮布置在地基條件好的基巖區(qū)域,以減少地基處理費用。對于其他無安全功能也無抗震要求的廊道,在實際工程項目施工時為避免管溝的不均勻沉降引起的廊道內(nèi)管道損壞,一般也需要對管溝地基進行處理[2]。
廠址總體規(guī)劃及總平面布置條件中最基礎(chǔ)的工藝條件是循環(huán)水進排水以及電力進出線相關(guān)工藝流程[3],根據(jù)核電廠取排水方向與電力進出線方向,可分為以下四種規(guī)劃條件:
(1)取水方向與電力輸出方向相同,與排水方向不同;
(2)取水方向與排水方向相同,與電力輸出方向不同;
(3)排水方向與電力輸出方向相同,與取水方向不同;
(4)取、排水方向以及電力輸出方向均相同。
根據(jù)四種不同的功能分區(qū)布置形式,可得出四種相對較優(yōu)的廠區(qū)平面布置方案,詳見圖3~圖6。四種規(guī)劃方案均能使生產(chǎn)聯(lián)系密切的子項集中布置,室外管線布置不交叉、不迂回,極大的縮短了工藝管線、管溝的敷設(shè)長度。
圖3 廠區(qū)布置方案一(對應(yīng)規(guī)劃條件1)
圖4 廠區(qū)布置方案二(對應(yīng)規(guī)劃條件2)
圖5 廠區(qū)布置方案三(對應(yīng)規(guī)劃條件3)
圖6 廠區(qū)布置方案四(對應(yīng)規(guī)劃條件4)
各方案主要管溝長度及造價比較表詳見表3。
表3 各方案主要管溝造價一欄表
通過表3可知:
(1)管線長度
取水泵房位于核島一側(cè)時重要廠用水進水管溝長度比位于常規(guī)島一側(cè)時有所減少(500m左右),但也會使循環(huán)水進水管溝長度增加(300m左右);
CC井位于核島一側(cè)或常規(guī)島一側(cè)時對循環(huán)水排水管溝的長度影響較小,但對重要廠用水排水管溝長度有較大影響,位于常規(guī)島一側(cè)時增長了重要廠用水排水管溝的敷設(shè)長度(約1900m左右),同時還會增加放射性廢液排放管溝的敷設(shè)長度;
放射性輔助生產(chǎn)區(qū)集中布置于核島一側(cè)可有效控制放射性廢液排放管溝的長度,在理想條件下方案一是較為合理的布置形式;
開關(guān)站布置于兩臺機組主變之間時500kV電纜溝的敷設(shè)長度是最為經(jīng)濟的。
(2)管線造價
由于四種方案均采用了理想狀態(tài)下的總平面布置,室外管線也較為短接順暢,整體來看四種方案的室外管線造價基本相當(dāng)。在實際工程中,需要結(jié)合室外布置方案的地基條件及其處理費用等因素進行綜合經(jīng)濟比較。
核電廠室外主要管線布置是一項綜合性工作,需結(jié)合工藝流程、工程費用以及現(xiàn)場施工條件等多方面因素綜合確定。目前核電項目工程造價偏高,提高核電項目經(jīng)濟性應(yīng)作為一項重要工作進行精細化管理,在后續(xù)核電機組前期總平面規(guī)劃專題工作中需進一步加強室外管線布置經(jīng)濟性的研究工作。