Preview

Глобальная ядерная безопасность

Расширенный поиск

Опыт проведения реагентной очистки оросителя для повышения охлаждающей способности и эффективности работы башенной испарительной градирни

https://doi.org/10.26583/gns-2025-03-05

EDN: MKMHKV

Аннотация

Описан уникальный опыт по очистке оросителя башенной испарительной градирни на энергоблоке №1 НВАЭС-2 для повышения ее охлаждающей способности. Проведена оценка эффективности реагентной очистки оросителя от карбонатных отложений в ремонтную кампанию 2025 г. в сравнении с механическими способами, опробованными ранее. Описан процесс взаимодействия реагента с загрязнениями. Рассмотрено влияние рабочего раствора на конструкционные элементы градирни. Особое внимание уделено технологии проведения очистки с акцентом на безопасность, технику и качество выполнения работ с достижением критериев успешности процесса. Представлены результаты лабораторных испытаний по определению химического состава отложений и конечных продуктов очистки. Предложены способы утилизации промывных вод с минимизацией экологической нагрузки. В статье проанализировано влияние факторов проведения процесса на его эффективность: состава, концентрации реагента, времени экспозиции промывочного раствора и степени загрязнения участков оросителя. На основании полученных данных по изменению охлаждающей способности градирни после ППР-2025 рассчитан  экономический эффект и срок окупаемости представленного метода.

Об авторах

В. П. Поваров
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»
Россия

доктор технических наук, директор



В. В. Бакулин
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»
Россия

ведущий инженер по эксплуатации гидротехнических сооружений ТЦ-6



Н. В. Карандеева
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»
Россия

ведущий инженер по эксплуатации оборудования ХЦ



Список литературы

1. Карандеева Н.В., Кузнецова Е.Г. Выбор оптимального водно-химического режима систем охлаждения АЭС с учетом природных свойств исходной воды. Расчет индексов стабильности исходной воды для АЭС при оценке склонности к накипеобразованию и коррозии. Молодой ученый. 2025;19(570):41–45. EDN DMRAXE. Режим доступа: https://moluch.ru/archive/570/124811/ (дата обращения: 16.06.2025).

2. Галанин А.В., Карандеева Н.В., Васильева С.Ю. Применение ингибиторов для предотвращения солеот-ложений в системах охлаждения АЭС. Выбор оптимального водно-химического режима с помощью установки моделирования. Известия высших учебных заведений. Ядерная энергетика. 2025;(1):96–112. EDN LOLZNP. https://doi.org/10.26583/npe.2025.1.07

3. Галанин А.В., Галанин А.В., Воробьев С.А., Карандеева Н.В. Проблемные вопросы ведения водно-химического режима системы основной охлаждающей воды на энергоблоках ВВЭР-1200. 55 лет безопасной эксплуатации АЭС с ВВЭР в России и за рубежом: Сборник докладов Международной научно-практической конференции, Воронеж, Нововоронежская АЭС, 23–27 сентября 2019 года. Воронеж: Научная книга, 2019. С. 201–206. EDN JYWOSW. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=42505943&pff=1 (дата обращения: 16.06.2025).

4. Галанин А.В., Воробьев С.А., Карандеева Н.В. Исследование ингибиторов солеотложений для ведения водно-химического режима системы основной охлаждающей воды с башенными испарительными градирнями. Ядерная и радиационная безопасность. 2019;(S1):80–84. EDN MZFQMY. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42880984_35608804.pdf (дата обращения: 16.06.2025).

5. Поваров В.П., Витковский С.Л., Гончаров И.А., Галанин А.В. [и др.]. Химическая очистка теплообменного оборудования препаратом Biorenex. Энергетик. 2015;14–15. EDN TWVZBV. Режим доступа: http://www.energetik.energy-journals.ru/index.php/EN/article/view/328 (дата обращения: 16.06.2025).

6. Нифталиев С.И., Клоков Г.В., Кузнецова Е.Г., Карандеева Н.В. Опыт применения модельной градирни для испытания эффективности ингибиторов накипеобразования и коррозии. Безопасность ядерной энергетики : Сборник тезисов по материалам докладов XX Международной научно-практической конференции, Волго-донск, 19–20 сентября 2024 года. Волгодонск: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 2024. С. 41–43. EDN YAIYOO. Режим доступа: https://openrepository.mephi.ru/server/api/core/bitstreams/97cff1a0-2faf-4aad-ba7e-31c756d477ad/content (дата обращения: 16.06.2025).

7. Шарифуллин В.Н., Бадриев А.И. Аэродинамические характеристики башенной градирни в условиях не-равномерности распределения потоков воды и воздуха. Теплоэнергетика. 2019;(8):46–52. EDN ASVBWS. https://doi.org/10.1134/S0040363619080083 (accessed: 16.06.2025).

8. Татарникова Н.А., Такташев Р.Н., Ондар А.Б. [и др.] Повышение энергоэффективности работы систем охлаждения ТЭС с башенными испарительными градирнями. Энергосбережение – теория и практика : Труды Одиннадцатой Всероссийской конференции с Международным участием, Москва, 10–14 октября 2022 года. Москва: Радуга, 2022. С. 26–29. EDN XCLTHZ. Режим доступа: https://elibrary.ru/xclthz?ysclid=mfkvuu5jeo886824865 (дата обращения: 16.06.2025).


Рецензия

Для цитирования:


Поваров В.П., Бакулин В.В., Карандеева Н.В. Опыт проведения реагентной очистки оросителя для повышения охлаждающей способности и эффективности работы башенной испарительной градирни. Глобальная ядерная безопасность. 2025;15(3):43-56. https://doi.org/10.26583/gns-2025-03-05. EDN: MKMHKV

For citation:


Povarov V.P., Bakulin V.V., Karandeeva N.V. Sprinkler reagent cleaning experience to improve cooling capacity and evaporative cooling tower efficiency. Nuclear Safety. 2025;15(3):43-56. (In Russ.) https://doi.org/10.26583/gns-2025-03-05. EDN: MKMHKV

Просмотров: 19


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2305-414X (Print)
ISSN 2499-9733 (Online)