
- •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.
08Х18н10т- Коррозионно-стойкая высоколегированная аустенитная сталь с применением внутренней электрохимполировки и наружной шлифовки.
1.4.6. Коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·град), от стенки к рабочему телу для ПГ АЭС с погружной поверхностью теплообмена определяется по формуле для пузырькового кипения воды в большом объёме (в межтрубном пространстве)[2]:
.
О
бозначим
как “A
Данная формула справедлива в диапазоне (0,1<p2< 20,0 МПа ). Учитывая принятое обозначение первого сомножителя, приведём формулу к виду[2]:
2 = А · q0.7 .
1.4.7. Вычисляем значение коэффициента А:
.
1.4.8. Среднелогарифмический температурный напор ,0С:
0С
1.4.9. Плотность теплового потока, Вт/м2
.
Обозначим как “В”
1.4.10. Вычисляем значение коэффициента B, (м2×град)/Вт
(В
= const ).
1.4.11. Учитывая принятые обозначения, плотность теплового потока запишется в виде, Вт/м2
.
1.4.12. Результаты предварительных расчётов по предыдущему пункту сводим в таблицу.
Таблица 3
-
w1,
kвх,
kвых,
м/с
Вт/(м2·град)
Вт/(м2·град)
2
5254
4205
3
5988
4712
4
6478
5085
5
6813
5347
6
7090
5530
1.4.13. По результатам предварительных расчётов определяем (для каждого значения w1):
— среднеарифметический коэффициент теплопередачи, Вт/(м2×град)
.
плотность теплового потока, усредненная по ПТО, Вт/м2
.
площадь поверхности теплообмена, м2
где Q1 - Вт;
коэффициент теплоотдачи 2, Вт/(м2×град)
.
Результаты вычислений сводим в таблицу.
Таблица 4
w1, м / с |
Вт/(м2·град) |
Вт/м2 |
FПТО, м2 |
2, Вт/(м2·град) |
2 |
4729 |
102351.79 |
6550.2 |
26529.64 |
3 |
5350 |
115774.5 |
5790.8 |
28919.69 |
4 |
5781 |
125113.8 |
5358.6 |
30533.61 |
5 |
6080 |
131571.5 |
5095.6 |
31628.43 |
6 |
6310 |
136554.4 |
4909.6 |
32462.23 |