
- •Введение
- •1. Тепловой расчёт парогенератора
- •1.1. Теплофизические характеристики теплоносителя
- •1.1.1. Температура насыщения теплоносителя на выходе из ядерного реактора при давлении в главном циркуляционном контуре, 0с[1]:
- •1.2. Теплофизические характеристики рабочего тела.
- •1.3. Материальный и тепловой балансы пг.
- •1.4. Расчёт теплопередачи и поверхности теплообмена пг
- •Промежуточные данные к расчёту 1.
- •Варианты расчёта 1
- •08Х18н10т- Коррозионно-стойкая высоколегированная аустенитная сталь с применением внутренней электрохимполировки и наружной шлифовки.
- •2. Конструкционный расчет парогенератора
- •2.1. Исходные данные
- •2.2. Алгоритм конструкционного расчета
- •Конструктивные характеристики парогенератора
- •3. Гидравлический расчет парогенератора.
- •3.1. Исходные данные к гидравлическому расчету со стороны теплоносителя
- •3.2. Расчёт гидравлических потерь давления по тракту теплоносителя
- •Результаты вариантных расчетов
- •4. Выбор толщины стенок днищ, обечаек, коллекторов и трубок пто
- •4.1. Общие положения
- •4.2.Выбор материала для пг, обогреваемого водой под давлением.
- •4.3. Определение номинального допустимого напряжения
- •4.4. Выбор расчетного давления и расчетной температуры
- •4.5. Расчет толщины стенки элемента пг
- •5. Оценка массы парогенератора
- •6. Технико-экономическая оптимизация пг
- •6.1. Затраты на эксплуатацию
- •6.2. Расчетная ориентировочная стоимость пг
- •6.3. Определение расчетных затрат и выбор оптимальной скорости теплоносителя
- •7. Расчет разверки поверхности теплообмена горизонтального пг
- •7.4. Расчет тепловой разверки
- •8. Расчет сепарации и сепарационых устройств.
- •9. Расчет водного режима.
- •10. Поверочный Расчет пг.
- •10.1. Расчёт статической характеристики при программе регулирования
- •10.2. Расчёт статической характеристики при программе регулирования
- •10.3. Расчёт статической характеристики при комбинированной программе регулирования.
- •10.4. Расчёт статической характеристики при компромиссной программе регулирования.
- •Список литературы:
- •1.Ривкин с. Л., Александров а.А. Теплофизические свойства воды и водяного пара. – м.: Энергия, 1980. – 424 с., ил.
- •2.В.С. Рабенко, а.Ю. Токов. Основы проектирования парогенераторов аэс с ввэр. Учебное пособие. Иваново 2002. – 116 с.
7.4. Расчет тепловой разверки
7.4.1. Тепловая разверка:
.
7.4.2. Разброс теплосодержаний по длине трубок:
-
для трубок расчетной длины (lСР),
кДж/кг
.
(здесь
значения
и
берутся из теплового расчета);
-
для трубок длиной lMAX,
кДж/кг
.
-
для трубок длиной lMIN,
кДж/кг
.
7.4.3. Энтальпия греющей среды на выходе из трубок ПТО:
кДж/кг;
кДж/кг;
кДж/кг.
7.4.4. Температура греющей среды на выходе из трубок ПТО[1]:
;
;
.
Эти значения используются для оценки неравномерности термических напряжений в холодном коллекторе.
8. Расчет сепарации и сепарационых устройств.
Приведённая скорость пара при выходе с поверхности зеркала испарения, или паровая нагрузка зеркала:
,
где Sзи – площадь зеркала испарения,
Паровая нагрузка зеркала испарения, м3/(м2*ч):
Высота парового пространства, или высота объёма сепарации:
Действительный уровень воды над ПТО в работающем ПГ:
где
– массовый уровень воды над ПТО.
Истинное паросодержание при барботаже пара через слой воды над дырчатым щитом или верхним рядом труб ПТО:
;
Критическая высота парового пространства:
,
где
- функция давления пара Р2:
.
hг.с.``>(hг.с.)кр, то скорость пара на входе в жалюзийный сепаратор определяется из зависимости, м/с:
где Kж.с.=0,4 – коэффициент пропорциональности для горизонт. сепарационных пакетов (такое значение обеспечит эффективную скорость пара на входе в жалюзийный сепаратор , при данном значении площади зеркала поверхностного испарения);
σ – коэффициент поверхностного натяжения воды на линии насыщения (σ=0,019 Н/м);
ρ`` и ρ` - плотность пара и воды в сост. насыщения, кг/м3(ρ`=750,525 кг/м3, ρ``=33,223 кг/м3).
Площадь входного сечения жалюзийного сепаратора Fc, м2, должна удовлетворять условию:
При этом скорость
пара wж.с.``
wпр``,
для горизонт. расположенных сепараторов:
A=1,76 – при влажности на входе в сепаратор ω<0,05.
9. Расчет водного режима.
Абсолютная величина продувки Dпр, кг/с.:
При величине продувки составляющей 0,4% от паропроизводительности.
10. Поверочный Расчет пг.
Исходное
выражение для расчёта:
Расчёт температурного перепада и температурного напора в зависимости от нагрузки
D,% |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
|
3 |
6 |
9 |
12 |
15 |
18 |
21 |
24 |
27 |
30 |
|
2,15 |
4,30 |
6,45 |
8,60 |
10,74 |
12,89 |
15,04 |
17,19 |
19,34 |
21,49 |