NB/T 20143.3-2017 标准解读

NB能源标准信息

现行

作者:标准下载站
发布时间:2026‑08‑27
798 字
阅读约 3 分钟

一、标准整体架构与篇章体系

模块核心内容
基础模块界定适用范围、规范性引用文件及核心术语定义
设计模块规定滞留设备容积计算、气流组织、压降控制及材料选择
制造安装明确设备加工工艺、焊接要求及现场安装规范
检验试验包含出厂检验、现场泄漏率测试及性能验收标准
运维模块制定日常监测、定期维护及吸附材料更换规程

二、强制性核心条款分级

  • 滞留时间底线:设备有效容积必须满足目标放射性核素衰变至豁免活度浓度所需的理论滞留时间,严禁擅自缩减设计裕量。
  • 系统密封性:滞留设备及其连接管网的总体泄漏率必须符合核安全级设备规范,确保在设计压力下放射性物质无不可控外泄。
  • 结构完整性:设备承压边界需满足抗震及极端工况下的结构强度要求,防止因压力波动或地震载荷导致边界失效。
  • 材料相容性:接触放射性气体及可能存在的腐蚀性介质的材料,必须具备抗辐照老化及耐腐蚀性能。

三、推荐性优化条款解读

  • 气流分布优化:推荐在滞留设备内部设置导流装置,消除气流短路及死角,提升实际滞留时间分布与理论活塞流的吻合度。
  • 压降控制优化:在满足滞留时间前提下,优化内部构件结构以降低系统阻力,减少通风设备能耗及运行噪音。
  • 监测冗余配置:建议在关键节点配置冗余的压差及放射性监测仪表,提升系统状态感知的可靠性与故障诊断能力。
  • 维护便捷性设计:推荐采用模块化或快装结构设计,为内部构件检查及吸附材料更换提供安全、便捷的物理条件。

四、通用基础条款说明

术语或条款释义与应用基础
放射性废气滞留设备指通过物理容积截留或吸附介质延缓气体流动,使放射性核素发生衰变或富集的专用装置,如衰变箱、活性炭滞留床。
理论滞留时间指设备有效容积与设计工况下气体体积流量之比,是核算设备处理能力的核心基础参数。
有效容积指设备内部实际参与气体滞留与衰变的净空间,需扣除内部构件及吸附材料所占体积。
适用范围界定明确本标准适用于核设施工艺气体处理系统中的放射性废气滞留设备,不包括通风排气系统中的高效过滤设备。
标准解读不等同于原文,以标准原文为准

更多解读

标准号标准名称状态发布日期实施日期
DL/T 662-2009六氟化硫气体回收装置技术条件现行2009-07-012009-12-01
DL/T 1986-2019六氟化硫混合气体绝缘设备气体检测技术规范现行2019-06-042019-10-01
DL/T 2509-2022SF6/CF4混合气体绝缘设备气体监督导则现行2022-05-132022-11-13
DL/T 2510-2022六氟化硫混合气体净化处理技术规范现行2022-05-132022-11-13
DL/T 2716-2023六氟化硫混合气体充补气装置技术规范现行2023-12-282024-06-28
NB/T 20006.5-2012压水堆核电厂用合金钢 第5部分:反应堆压力容器封头用锰-镍-钼钢锻件现行2012-10-192013-03-01