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核電站PTR換料水箱地腳螺栓注蠟防腐蝕

2013-09-27 02:54:00苗學良劉洪群邊春華
腐蝕與防護 2013年8期
關鍵詞:設備

苗學良,忻 勇,劉洪群,張 維,邊春華

(1.中核核電運行管理有限公司二廠,海鹽314300;2.蘇州熱工研究院有限公司,蘇州215004)

反應堆換料水池和乏燃料水池冷卻和處理系統(PTR系統)是核電站的核安全相關系統。該系統中用于儲存安注和安噴所需硼酸水溶液的水箱,稱為PTR換料水箱。

PTR換料水箱的有效容積為1 600m3,能保證在失水事故(LOCA)后同時向兩臺安全殼噴淋泵、兩臺低壓安注泵和三臺高壓安注泵中的兩臺供水約20min。

PTR換料水箱地腳螺栓發生腐蝕會影響螺栓強度,存在降低PTR水箱的抗震等級的風險[1]。換料水箱是抗震1F級設備(抗震1F級的定義為專設安全設施及其支持系統中的非能動設備,在經受到極限安全地震動荷載作用下要求保證其功能的設備和部件[2])。PTR換料水箱及地腳螺栓示意圖見圖1。

在對某核電站PTR換料水箱地腳螺栓進行腐蝕檢查時,發現地腳螺栓普遍存在銹蝕問題,螺栓與地板交匯處涂層破損,銹蝕情況較多,見圖2。為了避免螺栓進一步腐蝕,需對其采用適當的防腐蝕措施以防止腐蝕的進一步發生。

為了使PTR換料水箱具有更好的抗震性,工程部門在地腳螺栓錨固件間焊接了墊塊,見圖3。在焊接墊塊后,常規的防腐蝕措施難以對螺栓進行防護。因此,本工作自主設計了一套注蠟設備,采用灌注石蠟的方式進行防腐蝕。本文簡單介紹了地腳螺栓的腐蝕機理及注蠟工藝。

1 地腳螺栓腐蝕機理

1.1 電偶腐蝕機理

PTR罐體材質為00Cr19Ni10,錨固件為相同材質。地腳螺栓采用40CrMoA。根據現場情況,地腳螺栓底部潮濕,易于積聚含氯離子的積水,在加上不同材質之間電連接,陽極將會發生電偶腐蝕[3]。

1.2 海洋大氣環境下的腐蝕

PTR換料水箱由于結構的原因底部容易積水。在水的作用下,金屬發生陽極溶解,溶解的金屬離子發生水解,反應中生成的H+還會向金屬內部滲透擴散,在金屬與涂料之間積聚成氫分子,在涂料層和進水間形成氣泡,使涂層發生剝離[4]。

PTR換料水箱為貫穿式地腳螺栓,螺桿、中心地板和混凝土地板之間的間隙容易積水,是腐蝕的敏感部位,一旦積水,就難以清理。大氣中的鹽分、固體顆粒等也在此處。沉積增加了電導和腐蝕性,導致螺桿全面腐蝕,最終導致螺桿直徑驟減,且強度大幅度下降。此處附近的防護涂層,長期在惡劣的環境中,加速了其老化失效,最終開裂、脫落。

1.3 酸洗液殘留造成的腐蝕

PTR換料水箱在安裝后均采用酸洗鈍化進行防腐蝕處理,在處理過程中,酸洗液極易滲入地腳螺栓孔內并殘留,形成侵蝕性環境。殘留的酸洗液聚集在地腳上,并順著螺母墊片處滲入到螺桿與地腳螺栓孔以及混凝土孔之間。螺栓外表面與地腳螺孔內表面的間隙約1mm,而螺栓與混凝土之間的縫隙更小,隨著螺栓在殘留液中發生腐蝕,間隙中腐蝕產物聚集,很容易形成縫隙環境。在酸洗液中同時含有較高的硫、氯、氟元素等有害元素,導致螺栓嚴重的縫隙腐蝕[5]。

2 地腳螺栓注蠟防腐蝕施工

2.1 地腳螺栓防腐蝕材料

地腳螺栓采用法國某公司生產的石蠟產品進行防腐蝕。該石蠟特性見表1。該款石蠟的閃點、燃點溫度較高,現場使用危險性較小;體積膨脹率小:凝固后不會產生收縮,能充分包裹住地腳螺栓。

表1 石蠟特性

2.2 注蠟設備

根據換料水箱所在位置、現場情況、設備圖紙等,設計了一套注蠟設備。其工作原理是將膏狀的石蠟投入到注蠟罐中,將其加熱融化后,利用壓縮空氣將液態石蠟壓入到地腳螺栓的縫隙中去。加熱器設計了2個,當兩個加熱器同時工作時,可以快速加熱融化石蠟,在注蠟時僅需一個小功率的加熱器保溫即可。對注蠟罐的排放管包裹加熱帶,在注蠟前將加熱帶加熱,保證石蠟在進入螺栓前的溫度,可以有效保證石蠟在螺栓內充分充滿。注蠟設備簡圖見圖4。

2.3 施工過程及結果

在注蠟前,利用壓縮空氣吹掃地腳螺栓墊板內部空隙以便對墊板內部進行清潔,見圖5(a)。

將地腳螺栓其余三個孔封堵,僅留一個孔進行注蠟,見圖5(b)。

做好準備工作并融化石蠟后,開始注蠟。注蠟以液態石蠟溢出為注滿,每個間隙的注蠟量都經過計算,以保證最小注蠟量。

注蠟結束后,對注蠟罐周邊進行清理,對孔隙進行打磨,用封堵材料將孔隙封堵。石蠟飽滿情況及封堵情況,見圖6。

3 結束語

核電站大型設備地腳螺栓是核電站最容易發生腐蝕問題的部件之一。由于其施工精度要求高、難度大,并且在防腐蝕施工后難以檢測其防腐蝕情況,更換成本高,在核電站整體防腐蝕工作中逐漸成為工作的難點。

地腳螺栓注蠟施工工藝在該核電廠屬于第一次實施,且注蠟設備均為自己研發制造,在延緩地腳螺栓的腐蝕的同時,保證換料水箱的抗震強度,為其他在建的各核電新項目提供了相關經驗。

[1]Chang T Y.Regulatory analysis for the resolution of generic safety issue 29:Bolting degradation or failure in nuclear power plants[R].U.S.Nuclear Regulatory Research,1991.

[2]GB/T 2017569-1998 壓水堆核電廠物項分級[S].

[3]楊德均,沈卓身.金屬腐蝕學[M].北京:冶金工業出版社,1999.

[4]王柱,喬培鵬.核電站不銹鋼容器地腳螺栓的腐蝕防護[J].腐蝕與防護,2011,32(8):664-666.

[5]陳春輝,左修明.大亞灣核電站核島容器地腳螺栓被腐蝕現象分析[J].通用機械,2009,9(1):71-73.

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