
- •1. Основное оборудования яэу. Теплоносители и рабочие тела.
- •1.1 Типы яэу, назначение, перспективы.
- •1.2 Основное технологическое оборудование яэу. Назначение, требования к нему.
- •1.3 Основные требования к оборудованию яэу.
- •1.4 Теплоносители и рабочие тела.
- •2. Классификация атомных станций (ас). Распределение и потребление электрической и тепловой энергии.
- •2.1 Распределение и потребление энергии, энергосистемы.
- •2.2 Графики электрической и тепловой нагрузок.
- •2.2.1 Графики электрических нагрузок
- •2.2.2 Графики тепловых нагрузок
- •2.3 Коэффициент использования и число часов использования установленной мощности.
- •3. Выбор начальных и конечных параметров термодинамического цикла, показатели тепловой экономичности.
- •3.1 Термодинамические циклы яэу. Основные параметры термодинамического цикла. Определение термического коэффициента полезного действия.
- •3.2 Обоснование начальных параметров рабочего тела яэу с реакторами различных типов.
- •3.3 Выбор и обоснование конечных параметров рабочего тела.
- •3.4. Показатели тепловой экономичности ас. Коэффициенты полезного действия, удельные расходы тепла и пара.
- •3.5 Показатели тепловой экономичности атэц.
- •4. Регенеративный подогрев питательной воды.
- •4.1 Термодинамические основы регенерации тепла. Энергетический коэффициент.
- •4.2 Оптимальное распределение регенеративного подогрева по ступеням.
- •5. Особенности водно-химического режима в контурах яэу.
- •6. Реакторная установка с реактором ввэр-1000.
- •6.1 Принципиальная технологическая схема блока с ввэр-1000.
- •6.2 Первый контур.
- •6.3 Реактор ввэр-1000 и главные циркуляционные трубопроводы.
- •6.4 Система компенсации давления.
- •6.5 Система подпитки продувки реактора ввэр-1000 (спПр).
- •6.6 Система аварийного охлаждения активной зоны ввэр-1000 (саоз).
- •6.7 Пассивная часть саоз.
- •6.8. Система аварийного и планового расхолаживания.
- •6.9. Система аварийного ввода бора.
- •6.10. Система локализации аварий и спринклерная система.
- •6.11 Система продувки и дренажей парогенератора.
- •6.12. Система аварийной питательной воды парогенератора.
- •7. Реакторная установка с реактором рбмк-1000.
- •7.1 Принципиальная технологическая схема энергоблока рбмк-1000.
- •7.2. Реактор рбмк-1000 и контур многократной принудительной циркуляции.
- •7.3 Система продувки и расхолаживания (сПиР)
- •7.4 Газовый контур.
- •7.5 Контур охлаждения каналов системы управления и защиты (суз), каналов контроля энерговыделения( дк), каналов охлаждения отражателя (коо).
- •7.6 Система аварийного охлаждения реактора.
- •7.7 Система локализации аварий.
- •7.8 Система защиты реакторного пространства от превышения давления.
- •8. Конденсационная установка.
- •9. Система технического водоснабжения.
- •9.1 Основные потребители технической воды.
- •9.2 Типы систем технического водоснабжения.
- •9.3 Влияние температуры охлаждающей воды и кратности охлаждения на давление в конденсаторе.
- •10. Тракт основного конденсата.
- •11. Деаэрационная установка.
- •11.1 Способы деаэрации
- •1 1.2. Типы деаэраторов
- •11.3 Размещение деаэраторов на электростанциях.
- •12. Система питательной воды.
- •13. Трубопроводы острого пара.
- •14. Теплофикационная установка
- •14.1 Оценка мощности теплофикационной установки.
- •14.2 Схема теплофикационной установки энергоблока ввэр-1000.
- •14.3. Теплофикационная установка энергоблока рбмк-1000.
- •15. Испарители
14.2 Схема теплофикационной установки энергоблока ввэр-1000.
Для блока с реактором ВВЭР-1000 и турбоустановкой К-1000 60/ 1500-2 теплофикационная установка состоит из двух основных подогревателей и одного пикового подогревателя (две нитки), сетевых насосов, конденсатных насосов бойлеров, трубопроводов и арматуры, рис.14.2.
Обратная сетевая вода после механического фильтра поступает на всас сетевых насосов, которыми подается на теплофикационную установку. От напорного коллектора сетевых насосов вода проходит последовательно основные бойлеры, пиковый бойлер и поступает в коллектор прямой сетевой воды. Пиковый бойлер выполнен отключаемым по сетевой воде. Температура прямой сетевой воды регулируется путем отвода части ее помимо пикового или основного бойлеров.
При нагрузке блока менее 50% или при остановленной турбине подогрев сетевой воды осуществляется в пиковом Бойле паром от коллектора собственных нужд энергоблока.
Конденсат греющего пара пикового и основного бойлера второй ступени каскадно отводится в корпус основного бойлера первой ступени, затем конденсатными насосами подается в линию основного конденсата между ПНД-2 и ПНД-3. Предусмотрена возможность отвода конденсата греющего пара из корпуса основного бойлера первой ступени через гидрозатвор непосредственно в конденсатор турбины при удовлетворительном вводно-химическом режиме. При неудовлетворительном вводно-химическом режиме (при пусках, при остановленной турбине и при ухудшении качества конденсата) предусмотрен отвод конденсата греющего пара подогревателей в напорный коллектор насосов дренажного бака и далее в бак грязного конденсата.
Неконденсирующиеся газы из корпусов пикового бойлера и основного бойлера второй ступени отводятся каскадно в корпус основного подогревателя первой ступени, а затем – в конденсаторы турбины.
Подпитка тепловой сети и восполнение потерь сетевой воды осуществляется химически обессоленной водой.
Рис. 14.2. Схема теплофикационной установки блока ВВЭР-1000 (одна нитка бойлеров).
1,2 – основные сетевые подогреватели (2 основных бойлера Б-1, Б-2 )
3 - пиковый подогреватель (бойлер Б-3). Включается при необходимости нагрева сетевой воды более 1250С. При нагрузке ТФУ на номинальной мощности и работе Б-1, Б-2, Б-3 - обеспечивается tСВ=150оС.
4 - сетевой насос: тип СЭ1250-140 ( 2 насоса на блок, 1- в работе, 1 – в резерве). Q=1200 м3/час, Н=140 м.вод.ст., n=1500 об/мин
5 - конденсатный насос бойлеров: тип КСВ-200-220, центробежный, вертикальный, двухкорпусной. Q=200 м3/час, Н=220 м.вод.ст., n=1480 об/мин.
1
2
3
4
5
6
7
8
14.3. Теплофикационная установка энергоблока рбмк-1000.
В состав теплофикационной установки входят:
- теплосеть с оборудованием;
- промежуточный контур с оборудованием.
На каждую турбину установлено 4 бойлера промежуточного контура теплосети и 1 бойлер промежуточного контура парогенератора. Температура воды промежуточного контура теплосети от 800С до 1600С, расход воды – 619 т/час. Промежуточный контур необходим для того, чтобы исключить попадание радиоактивной среды к потребителю.
В состав теплосети (на одну очередь АЭС) входят 8 сетевых подогревателей, три основных сетевых насоса (СН-1÷3) СЭ–1250-70, один летний сетевой насос 4К–90/85 (СН -4), компенсатор объема теплосети (КО).
Сетевая вода подогревается от 700С до 1300С водой промежуточного контура теплосети. Компенсатор объема необходим для поддержания давления в промежуточном контуре больше давления греющего пара отбора. Схемы обвязки бойлеров и промежуточного контура теплосети представлены на рис. 14.3 и 14.4.
Рис. 14.3. Схема обвязки бойлеров блока РБМК-1000.
3
1
2
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
8
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
13
14
Р
ис.14.4.
Схема промежуточного контура теплосети
РБМК-1000.
1 – прямая магистраль теплосети города, 2 – химически очищенная вода подпитки промконтура, 3 – насосы подпитки теплосети, 4 – компенсатор объема промконтура, 5 – вода на бойлеры промконтура, 6 – вода из бойлеров промконтура, 7 – насосы промконтура теплосети, 8 – прямая магистраль к потребителям промплощадки, 9 – основные сетевые насосы, 10 – сетевые подогреватели теплосети города, 11 – сетевые подогреватели теплосети промплощадки, 12 – обратная магистраль от потребителей промплощадки, 13 – летний сетевой насос, 14 – обратная магистраль теплосети города.