Водный режим, химический контроль и обработка воды на электростанциях, страница 27

Оборудова­ние

Давле­ние, МПа

Темпе­рату­ра, °с

Произ-води-тельность, т/ч

Расходтехническойводь

1      м3

Выпарной аппарат

0,80

170

10

0,35

138

6

Доупариватель

0,35   !

138

1,0

0,35

138

0,5

    Конденсатор    дегазатор    

322

использования ионитов в уста­новках переработки высокоактивных вод, либо их многократного (с регенерацией) применения в пе­риодически действующих установках переработки слабоактивных вод.

Ионитные фильтры СВО загружают смешанны­ми слоями катионита и анионита в соотношениях от 2:1 до 1:2 или их раздельными слоями. Для пре­дотвращения попадания фильтрующего материала

в теплоноситель на выходе всех установок устанавливают фильтры-ловушки. Скорость фильтрования
через ионообменные фильтры СВО обычно состав­ляет 30—50 м/ч. Фильтры работают с использованием 25—35 % обменной емкости. Коэффициент очистки по ионизированным примесям, включая

—          радиоактивные, составляет 10 —10 , за исключе­нием хлорид-иона и радионуклидов цезия. Очистка
продувочной воды от взвеси на слоях ионитов ме­нее эффективна: коэффициент очистки не превы­шает 5.

Установки СВО не только обеспечивают требуе­мое качество теплоносителя, но и имеют дополни­тельные функции. Например, СВО-1  на реакторе ВВЭР поддерживают аммиачно-калиевый водный режим, регулируя такие показатели качества реак­торной воды, как рН, содержание аммиака, калия, борной кислоты и др. Производительность СВО-1 может быть принята по обобщенному опыту экс­плуатации ВВЭР на уровне (0,4—0,8)10-4 м3/кВт, что для реактора ВВЭР-440 составляет 40 т/ч, а для реактора ВВЭР-1000 — 60 т/ч. Технологическая сис­тема водоочистки реактора ВВЭР-1000 (рис. 7.14), состоит из двух параллельно включенных ионооб­менных фильтров, рассчитанных на полное давление первого контура и двух параллельных ниток (рабо­чей и резервной), каждая из которых содержит три ионитных фильтра низкого давления. Блок высокого давления состоит из двух ФСД диаметром 1 м, рабо­тающих при скорости фильтрования 40 м/ч. В про­цессе эксплуатации катионит ФСД переходит в калиево-аммиачную форму, а анионит — в боратную. Рабочая емкость ФСД высокого давления обеспечи­вает возможность эксплуатации фильтров в течение 1 года, после чего иониты гидротранспортируют на захоронение и заменяют новыми. Работа ФСД под давлением первого контура препятствует потере рас­творенного в теплоносителе водорода, что обеспечи­вает поддержание заданного ВХР.

Недостаточная эффективность солевых форм катионита в ФСД высокого давления по удалению ионов цезия, лития, натрия и отсутствие возможно­сти выведения газообразных продуктов деления

(например, Кг, Хе) компенсируются доочисткой продувочной воды на установке с фильтрами низкого давления, производительность которой варьирует от 5 до 40 т/ч. Размеры и объем загрузки для фильтров низкого давления приняты те же, что и для фильтров высокого давления. Два фильтра ка­ждой линии загружаются катионитом КУ-2-8 ЧС. При этом для обеспечения очистки теплоносителя в различных режимах эксплуатации реактора ка­тионит одного из фильтров постоянно поддержива­ют в аммонийной форме, другого — в водородной; третий фильтр каждой линии загружают аниони-том АВ-17-8 ЧС в гидроксильной форме. Иониты

Рис. 7.14. Принципиальная технологическая схема очистки теплоносителя первого контура реактора ВВЭР-1000:

/ — главный циркуляционный насос; 2 — регенеративный теплообменник; 3 — выпарной аппарат;