Page 87 - 电力与能源2021年第三期
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范 赏, 等: 主控室应急可居留系统露点逐渐上升原因分析及解决措施 3 9
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为介质, 构成电容型测湿传感器和电阻型测温传 的测量值是否准确将通过仪器间的比对来确认,
感器。当气体样品流经传感器时, 测湿传感器的 仪器间的比对分为相同型号仪器比对和不同型号
介电常数和测温传感器的电导率发生变化, 从而 仪器比对, 比对结果见表 3 和表 4 。由表 3 和表 4
测得样品的相对湿度和温度, 仪器根据这两个参 可知, 偏差 均 小 于 1℃ , 满 足 仪 器 测 量 准 确 度 要
数得出露点。 求, 证明分析仪器的测量值是真实可信的。
3.1.3 露点计算方法 表 3 相同厂家不同分析仪器分析结果
若已知某个压力条件下( 23.44 MPa ) 对应的 取样时间 取样点 测量值 / ℃ 仪器编号
露点温度( 4.4℃ ) 去求得另一大气压下( 一个大气 2019-08-2016 : 50 1-VES-V020 -55.2 G1430167 ( u )
2019-08-2016 : 25 1-VES-V020 -54.7 H2830003
压) 的露点温度, 有如下计算方法。
表 4 不同厂家仪器分析结果
根据道尔顿分压定律:
取样时间 取样点 测量值 / ℃ 仪器厂家
P 1 e 1 ( 1 ) 2019-08-2016 : 50 1-VES-V020 -55.2 河南日立信
=
P 2 e 2
2019-08-2019 : 10 1-VES-V020 -54.7 芬兰 VAISALA
式中 P ———露 点 4.4℃ 时 的 绝 对 压 力, P 1 =
3.3 供气气源排查
———露点 4.4℃ 对应的水饱和蒸汽
23.54MPa ; e 1 由于 VES 的供气来源为 CAS , 其高能压空
———一 个 大 气 压, P 2 =
压, e 1 =836.631Pa ; P 2 子系统为 VES 压空储存罐 提 供 压 缩 空 气 补 充。
0.1MPa ; 高能压空子系统包括一台高能压缩机、 成套空气
由此可得: e 2=3.603Pa , 查表得知该压力下 过滤系统、 控制装置及储气罐。该压缩机单元包
对应的露点温度值为 -53.9℃ 。 括一台入口过滤器、 空冷中间冷却器、 次级油 / 水
3.2 分析结果异常排查 分离器、 一台空冷后置冷却器、 一台末级油 / 水分
3.2.1 分析仪器测量稳定性确认 离器、 安全阀、 空气净化系统、 出口逆止阀及一台
三门核电所采用的露点分析仪为河南日立信 高压储气罐。空气净化和干燥器包括一台凝汽式
RA-601 系列便携式精密露点仪。仪器的测量范 分离器, CO 接触催化反应器和除味过滤器。凝
围为 -80~+20 ℃ , 准确度为 ±0.5 ℃ 。该测量 汽式分离器主要用来除去空气中的水蒸气, 防止
方法符合 GB / T11605 — 2005 《 湿度测量方法》 的 CO 接触催化反应器的工作效率下降。 CO 接触
要求。 。
催化反应器通过吸附和催化, 将 CO 转化为 CO 2
为确认分析仪器测量状态是否稳定, 从而衡 除味过滤器可以将异味和其他有机化合物去除。
量该仪器给出的测量值是否准确。通过采用平行 由系统流程可知, 如若高能压空子系统供气
样比对的方法, 来明确同一样品经过反复多次测 气源的露点不合格则会 导 致 VES 露 点 不 合 格。
量的结果是否有较大的偏差, 因此在同一取样时 因此对高能压空子系统的储气罐供气进行排查。
间、 同一取样点使用同一分析仪器对空气样品进 高能压空露点如表 5 所示。
行了三次测量, 测量值见表 2 。 表 5 高能压空露点
表 2 同一分析仪器做三组平行样品分析结果 取样时间 1 号机组露点 / ℃ 取样时间 2 号机组露点 / ℃
测量值/ 2018-12-11 -65.0 2018-12-20 -66.4
取样时间 取样阀门 仪器厂家 仪器编号
℃ 2019-02-20 -62.9 2019-09-29 -66.8
2019-08-2016 : 50 1-VES-V020 -55.2 河南日立信 G1430167 ( u ) 2019-05-26 -65.5
2019-08-2017 : 30 1-VES-V020 -55.5 河南日立信 G1430167 ( u ) 2019-08-18 -60.5
2019-08-2018 : 00 1-VES-V020 -55.0 河南日立信 G1430167 ( u ) 2019-11-11 -61.5
从表 2 中数据可知, 三组平行样品的结果偏 从表 5 中数据可知, 1 , 2 号机高能压空供气
差小于 1℃ , 因此可排除仪器测量状态不稳定导 气源 的 露 点 温 度 均 在 -60℃ 以 下。同 时, 根 据
致数据有偏差的因素。 CAS系统运行经验得知, 若高能压空子系统的除
3.2.2 分析仪器测量准确性确认 湿过滤器滤芯连续运行 60h 则有可能失效, 导致
根据分析数据异常排除流程, 首先需要确认 水分进入到第四级的 CO 接触催化器, 使得水分
是否是分析仪器的测量值不准确从而导致数据值 进入储气罐导致露点温度不合格。此时, 根据运
偏高。在分析仪器均无故障的情况下, 分析仪器 行规程《 压缩空气和仪表空气系统》( 1-CAS-GJP-

