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基于高抗震性能的华龙一号蒸汽发生器上部支承设计研究

汤臣杭 黄燕 沈平川 何戈宁 余平 苏桐

汤臣杭, 黄燕, 沈平川, 何戈宁, 余平, 苏桐. 基于高抗震性能的华龙一号蒸汽发生器上部支承设计研究[J]. 核动力工程, 2022, 43(1): 192-196. doi: 10.13832/j.jnpe.2022.01.0192
引用本文: 汤臣杭, 黄燕, 沈平川, 何戈宁, 余平, 苏桐. 基于高抗震性能的华龙一号蒸汽发生器上部支承设计研究[J]. 核动力工程, 2022, 43(1): 192-196. doi: 10.13832/j.jnpe.2022.01.0192
Tang Chenhang, Huang Yan, Shen Pingchuan, He Gening, Yu ping, Su Tong. Research on Design of HPR 1000 Steam Generator Upper Support Based on High Seismic Performance[J]. Nuclear Power Engineering, 2022, 43(1): 192-196. doi: 10.13832/j.jnpe.2022.01.0192
Citation: Tang Chenhang, Huang Yan, Shen Pingchuan, He Gening, Yu ping, Su Tong. Research on Design of HPR 1000 Steam Generator Upper Support Based on High Seismic Performance[J]. Nuclear Power Engineering, 2022, 43(1): 192-196. doi: 10.13832/j.jnpe.2022.01.0192

基于高抗震性能的华龙一号蒸汽发生器上部支承设计研究

doi: 10.13832/j.jnpe.2022.01.0192
详细信息
    作者简介:

    汤臣杭(1982—),男,高级工程师,现从事核电站设备设计工作,E-mail: tangchenhang@126.com

  • 中图分类号: TL353+.13

Research on Design of HPR 1000 Steam Generator Upper Support Based on High Seismic Performance

  • 摘要: 为提高华龙一号核电机组ZH-65型蒸汽发生器抗震性能,提出了一种新型的蒸汽发生器支承方案,即对蒸汽发生器上部支承釆用连接拉杆与液压阻尼器结合的结构形式,并针对总体设计方案和连接拉杆的热膨胀相容性进行了设计研究。相比原有二代加核电机组蒸汽发生器上部支承,本文所设计研究的上部支承在设备重量、焊缝数量、安装调试难度等方面,均有大幅优化;可有效减少支承载荷,最大减少幅度约为24%;可降低蒸汽发生器接管焊缝载荷,最大降低幅度约为28%。

     

  • 图  1  上部水平支承方案A

    Figure  1.  Scheme A of Upper Horizontal Support

    图  2  上部水平支承方案B

    Figure  2.  Scheme B of Upper Horizontal Support

    图  3  上部水平支承方案C

    Figure  3.  Scheme C of Upper Hhorizontal Support

    图  4  上部水平支承连接拉杆

    Figure  4.  Connecting Rod of Upper Horizontal Support

    图  5  连接拉杆在水平面内位移示意图

    Figure  5.  Diagram of Displacement of Connecting Rod in Horizontal Plane

    图  6  连接拉杆在竖直平面内位移示意图

    Figure  6.  Diagram of Displacement of Connecting Rod in Vertical Plane

    图  7  左侧拉杆在不同角度下长度差值

    Figure  7.  Length Difference under Different Angles of Left Rod     

    图  8  右侧拉杆在不同角度下长度差值

    Figure  8.  Length Difference under Different Angles of Right Rod    

    图  9  热膨胀相容性设计流程图

    Figure  9.  Design Flow Chart of Thermal Expansion Compatibility    

    表  1  总体方案对比

    Table  1.   Overall Scheme Comparison

    方案方案A方案B方案C
    优点  阻尼器数量少;中心对称布置,受力均匀  可充分利用蒸汽发生器隔间尺寸,土建结构修改小;阻尼器数量少  土建结构修改少;中心对称布置,受力均匀;单台阻尼器载荷要求低
    缺点  隔间尺寸要求大,需要大幅修改土建结构;单台阻尼器载荷要求高  单台阻尼器载荷要求高;非对称布置,受力不均匀  阻尼器数量多,需要2层布置;设备本体增加连接支板
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出版历程
  • 收稿日期:  2020-11-20
  • 修回日期:  2021-08-02
  • 刊出日期:  2022-02-01

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