
- •1.1.1. Общие сведения о первом контуре реактора ввэр
- •1.1.2. Реактор ввэр
- •1.1.3. Парогенератор
- •1.1.4. Главный циркуляционный насос
- •1.1.5. Главные циркуляционные трубопроводы (гцт)
- •§ 182 Датчика термоэлектрических термометров с компенсационными коробками.
- •Система компенсации давления в контуре
- •1.2.2. Система продувки-подпитки первого контура
- •1.2.3. Системы безопасности реакторной установки ввэр
- •1.2.4. Система аварийного охлаждения активной зоны реактора
- •1.2.5. Тенденции развития реакторной установки ввэр
- •2.1.1. Особенности технологической схемы энергоблока с реактором рбмк
- •2.1.2. Контур многократной принудительной циркуляции
- •Барабан-сепараторы
- •Главные циркуляционные насосы
- •Запорно-регулирующий клапан
- •Паропроводы и арматура
- •2.2.1. Узел регулирования расхода питательной воды
- •2.2.2. Система охлаждения продувочной воды и расхолаживания реактора
- •2.2.3. Система охлаждения каналов суз, камер деления (кд), датчиков контроля энерговыделения (дкэ) и отражателя
- •2.2.4. Газовый контур
- •2.2.5. Схема вспомогательного промежуточного контура
- •2.2.6. Система аварийного охлаждения реактора
- •2.2.7. Система локализации аварий энергоблоков рбмк (сла)
- •2.2.8. Система аварийного электроснабжения
- •Физические особенности регулирования мощности реактора
- •4.1.2. Регулирование энергоблоков с реакторами ввэр
- •4.1.3. Регулирование энергоблоков с реакторами рбмк
- •4.1.4. Регулирование энергоблоков одноконтурных аэс с реакторами корпусного типа
- •4.1.5. Регулирование блоков аэс с реакторами на быстрых нейтронах
- •5.1.1. Выбор промышленной площадки для строительства аэс
- •5.1.2. Требования к генеральному плану аэс
- •5.1.3. Примеры генерального плана аэс
- •5.2.1. Основные требования к главному корпусу аэс
- •5.2.2. Компоновка машинного зала
- •5.2.3. Компоновка реакторного и реакторно-парогенераторного цехов
- •5.2.4. Примеры компоновок аэс
- •5.2.4.1. Реакторное отделение аэс с ввэр-1000
- •5.2.4.2. Реакторное отделение аэс с рбмк-1000
- •5.2.4.3. Компоновка основных сооружений и оборудования аэс сРбн
2.2.2. Система охлаждения продувочной воды и расхолаживания реактора
Система продувки и расхолаживания (СПИР) предназначена для расхолаживания реактора при плановых и аварийных остановах блока, а также для охлаждения до 50 °С продувочной воды, поступающей изКМПЦ на фильтры байпасной очистки в номинальном и переходных режимах работы блока. В состав системы входят 2 насоса расхолаживания, регенераторы и доохладители продувки (рис. 8).
В состав системы входят:
два насоса расхолаживания типа СЭ800-100 производительностью 800 м3/ч и напором 100 м. вод. ст. (около1 МПа) каждый;
регенераторы и доохладители продувки;
трубопроводы и арматура контура охлаждения и продувки.
В номинальном режиме вода с температурой 284° С отбирается на байпасную очистку от напорных коллекторов ГЦН с расходом по 100 т/ч от каждого коллектора и, минуя насосы, подается в регенераторы, где охлаждается с 270 оС до 68 оС обратным током продувочной воды, прошедшей байпасную очистку. Далее продувочная вода проходит через доохладители продувки, где охлаждается водой промежуточного контура до 50 °С, и поступает на фильтры байпасной очистки (механические и ионообменные фильтры).
Очищенная вода возвращается в контур МПЦ: сначала проходит регенераторы, где нагревается от 50 до около 255 °С, и далее поступает в смесители двух узлов подачи и регулирования расхода питательной воды (смотри рис. 2), где смешивается с питательной водой, и подается в сепараторы каждой петли контура МПЦ.
Поддерживаемый водно-химический режим теплоносителя обеспечивает:
- допустимую величину отложений продуктов коррозии на теплопередающих поверхностях активной зоны;
- коррозионную стойкость конструкционных материалов КМПЦ;
требуемое качество насыщенного пара, исключающее образование отложений в проточной части турбины.
Расход продувочной воды, поступающей в каждую половину контура МПЦ, регулируется с помощью арматуры и контролируется расходомером. Предусмотрен контроль температуры воды перед регенераторами, перед и после доохладителей. Когда температура воды на выходе из доохладителей повышается до 60 °С, подача воды на байпасную очистку прекращается.
При пуске реактора из горячего состояния после кратковременной стоянки с работающими ГЦН насос расхолаживания не включается. При четырех работающих ГЦН (по два в каждой петле контура МПЦ) с закрытыми дроссельными клапанами на напоре расход продувочной воды через фильтры байпасной очистки достигает 105 т/ч.
После длительной стоянки блока, когда ГЦН были отключены и контур МПЦ расхоложен, перед выводом реактора на мощность для доведения качества воды в контуре МПЦ до установленных норм включается в работу один насос расхолаживания. Кроме отбора воды от напорных коллекторов в этом режиме на продувку отбирается вода и от водяных перемычек сепараторов. Расход продувочной воды на очистку устанавливается 200 т/ч с помощью задвижек на напоре насоса. При температуре контура МПЦ не выше 180 °С насос расхолаживания должен быть выключен и закрыты задвижки на его напоре и всасе.
При разогреве и пуске одного из реакторов станции избыток воды контура МПЦ, предварительно охлажденной до 50° С и очищенной в системе байпасной очистки, может сбрасываться в баки аварийных питательных насосов с расходом не более 100 т/ч. Кроме того, в баки аварийных питательных насосов сбрасывается избыток воды, возникающий в результате протечек в контур МПЦ воды от системы уплотнения валов ГЦН. Вода сбрасывается через узел регулирования сброса избыточной воды.
При плановой или аварийной остановке реактор в начальный период расхолаживается путем сброса пара из сепараторов в конденсаторы турбин через быстродействующие редукционные устройства БРУ-К или БРУ-Б в барботеры и технологические конденсаторы. При снижении температуры контура МПЦ до 180° С [давление в сепараторах приблизительно 10 кгс/см2 (около 1 МПа)] в работу включаются два насоса расхолаживания. Вода с расходом 900 т/ч забирается из водяных перемычек сепараторов пара и, минуя регенераторы, поступает в доохладители продувки, где охлаждается до температуры 50° С, и по трубопроводам возврата продувочной воды поступает в смесители питательного узла. В доохладителях продувочная вода охлаждается водой промежуточного контура с расходом 2120 м3/ч. По мере снижения остаточного тепловыделения сокращается расход контурной воды в доохладитель прикрытием задвижек на напоре насосов или отключением одного насоса расхолаживания.
Рис. 8. Система продувки и расхолаживания контура МПЦ
1 – насос расхолаживания; 2, 4, 5, 11, 13 – задвижка; 3 – регенератор; 6 – напорный коллектор ГЦН; 7 – водяная перемычка Б-С; 8 – Б-С; 9 – смеситель; 10 – регулирующий клапан; 12 – СВО-1; 14 – малый доохладитель; 15 – большой доохладитель