
- •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
2.2.2 Графики тепловых нагрузок
Существуют следующие типы тепловой нагрузки:
Промышленная тепловая нагрузка
Отопительная тепловая нагрузка
Горячее водоснабжение
Вентиляция
Наиболее равномерна в течение года промышленная тепловая нагрузка. Однако она меняется в течение суток в зависимости от характера загрузки предприятия. Например, для предприятия, работающего по двухсменному графику, суточный график тепловой нагрузки имеет следующий вид, рисунок 4.
0 4 8 12 16 20 24 τ, час 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Рис. 4. Суточный график тепловой Рис. 5. Годовой график отопительной
нагрузки двухсменного промышленного нагрузки по месяцам. 1 - максимальное
предприятия. значение, 2 – минимальное значение.
Отопительная тепловая нагрузка существенно зависит от времени года, более того, и от температуры наружного воздуха, рисунок 5. Горячее водоснабжение практически мало зависит от времени года, но существенно зависит от дней недели и меняется в течение суток аналогично электрической коммунально-бытовой нагрузке. Суточные графики тепловой нагрузки используются для построения недельных графиков, недельные графики – для построения месячных графиков и все вместе служат основой для построения графика годовой тепловой нагрузки по продолжительности, рисунок 6.
Рис. 6. Годовой график тепловой нагрузки по продолжительности.
I – отопительный период, II – остальное время.
Характеристика графика – число часов использования максимальной тепловой нагрузки τ, которое определяется следующим образом:
,
(2.2)
где
-
производство тепловой энергии в год.
Для промышленной и отопительно-бытовой нагрузки свои значения τ.
,
.
(2.3)
Порядок величины τ следующий: τ1 ≈ 6000 час/год; τ2 ≈ 2500÷4000 час/год.
2.3 Коэффициент использования и число часов использования установленной мощности.
Для оценки напряженности и качества работы электростанции и её основного оборудования пользуются двумя показателями: μуст – коэффициент использования установленной мощности; τуст – годовое число часов использования установленной мощности. Прежде чем перейти к определению этих коэффициентов, дадим несколько определений.
Установленная мощность станции – это сумма номинальных мощностей электрогенераторов, установленных на данной электростанции.
Номинальная мощность электрогенератора – это наибольшая мощность, при которой генератор может работать длительное время в режимах, определенных техническими условиями.
Коэффициент использования установленной мощности (μуст) – это отношение количества выработанной за год электрической энергии к тому количеству электрической энергии, которое могло бы быть выработано при годовой работе станции на установленной мощности.
μуст=
,
(2.4)
где 8760 – число часов в календарном году, wуст – установленная мощность станции.
Годовое число часов использования установленной мощности (τуст) – это отношение реально выработанной за год электрической энергии к установленной мощности, т.е.
τуст=
[час]
(2.5)
Из определения этих величин следует их взаимосвязь по формуле:
μуст=
(2.6)
Вообще говоря, эти величины не являются универсальными. Очень существенно отличаются для станций, работающих в базовом и пиковом режиме.
Для станций, работающих в базовом режиме, величина μуст ≈ 0.75 ÷ 0.9 . Что касается τуст, то ее величина может быть оценена так: