Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Электрическая часть электростанций.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
9.27 Mб
Скачать

Общие принципы компоновки

При компоновке генплана каждой конкретной электростанции стремятся обеспечить наиболее рациональное взаимное расположение оборудования и сооружений. При этом равнозначно учитывают требования ко всем частям сооружения: строительной, тепло-, гидро-, электро-, санитарно-технической и архитектурной, их взаимную связь и влияние. Большое значение имеет архитектурная композиция сооружений, их внешний облик, увязка с планировкой и архитектурой населенных пунктов, с окружающей природой; учитывается и национальный колорит района. Первостепенное значение при компоновке генплана имеют учет удобства подвоза и подачи топлива, выбор системы и трассы водоснабжения, а также трассы отходящих электрических и тепловых сетей. Все внешние связи (электрические, тепловые, транспортные и др.) проектируются прямыми, короткими, с нормальными пролетами; они должны быть удобными для производства работ при сооружении и во время эксплуатации. Для упрощения, удешевления и повышения надежности коммуникаций обеспечивается близкое и удобное расположение технологически связанного оборудования. В электрической части, например, желательны прямые, короткие, экономичные, легко выполнимые и одинаковые для всех агрегатов соединения между генераторами, главными распределительными устройствами и трансформаторами, между распределительными устройствами собственных нужд и трансформаторами собственных нужд, между аккумуляторными батареями, зарядными устройствами и щитом постоянного тока, между главным и местными постами управления, основным и вспомогательным оборудованием станции. Взаимное расположение зданий и оборудования при достаточных расстояниях между корпусами выбирается с учетом наиболее удобного расположения дорог, переходов и всей внутренней транспортной сети. При компоновке генерального плана нужно также стремиться к сокращению и удешевлению внутристанционного подъемно-транспортного оборудования. Размещение на генплане корпусов и зданий вспомогательных хозяйств, как-то: ремонтных служб, мастерских, масляного хозяйства, пожарного депо, гаража, складов, убежищ и т. п, — производится исходя из их назначения. Инженерно-бытовой корпус (корпус управления) обычно размещается на пути главного подъезда к станции. В этом корпусе располагаются все служебные помещения и службы, не имеющие технологической связи с основным и вспомогательным оборудованием станции. Необходимо умело использовать геологическое строение местности и топографию района сооружений. Желательно сохранение естественного рельефа местности и естественных природных условий, в частности растительности и водоемов. Надо стремиться применять конструкции из местных строительных материалов, сборного железобетона и внедрять индустриальные способы строительства. Размеры территории, корпусов, планировка территории и компоновка генплана должны соответствовать действующим правилам и нормам технологического проектирования.

Компоновка тепловых и атомных электрических станций - ­­­Электрическая часть электростанций

В основе общей компоновки и компоновки отдельных узлов лежит последовательность технологического процесса; для ГРЭС, например, по схеме: склад топлива — топливоподача—котел— турбина—генератор—распределительное устройство генераторного напряжения—трансформаторы—распределительное устройство повышенного напряжения — ЛЭП к потребителям. Площадка станции должна быть по возможности горизонтальной, ровной, прямоугольной формы. Разность уровней отдельных участков площадки не должна превышать 4—6 м. Вдоль длинней оси площадки проектируются основные транспортные связи, намечаются удобные и экономичные трассы водоснабжения. Площадку и корпуса ориентируют относительно стран света, учитывая благоприятное или нежелательное воздействие солнечного света на технологические и служебные помещения. Площадку и сооружения на ней ориентируют с учетом преимущественного направления ветров, имея в виду защиту открытых распределительных устройств и прочих сооружений станции, жилых домов станционного поселка, а также других населенных пунктов и окружающей природы от дымовых уносов: летучей золы, сернистых и других отравляющих газов. Нежелателен и опасен нанос ветром паров и мелких капель воды от градирен и брызгальных бассейнов на коммутацию и конструкции распределительных устройств и на прочие сооружения станции, так как он может привести к ухудшению изоляции обледенению, усложнению эксплуатации и авариям на станции. Все внешние связи станции располагаются с одной (меньшей) стороны площади и с торца главного корпуса станции; противоположные торцы зданий и сооружений оставляются свободными для будущего расширения. Местоположение взрывоопасного оборудования, а также взрывоопасных резервуаров, емкостей, штабелей твердого топлива, контейнеров и взаимное размещение их на территории проектируются в соответствии с действующими противопожарными нормами и требованиями гражданской обороны. При строительстве АЭС в первую очередь решается задача обеспечения радиационной безопасности эксплуатационного персонала и населения при нормальной работе станции, а также при землетрясениях, когда не должно прерываться надежное функционирование всех систем АЭС, ответственных за аварийное расхолаживание реактора. Для обеспечения радиационной безопасности при нормальной работе станции все корпуса и помещения строгого режима АЭС снабжаются биологической защитой и предусматриваются нормированные расстояния до прочих зданий и сооружений станции, а также до ближайших поселений. По действующим в нашей стране нормам АЭС должна быть выполнена таким образом, чтобы радиационная безопасность обеспечивалась и при сейсмических воздействиях с повторяемостью один раз в 10 000 лет и чаще. Землетрясение с такой малой повторяемостью получило название максимального расчетного землетрясения (MP3). В соответствии с этими задачами строительные конструкции, технологическое и электротехническое оборудование, трубопроводы, насосы, приборы на АЭС разделяются на три категории сейсмостойкости в зависимости от степени их ответственности и требований к сохранности и работоспособности во время и после землетрясения. К первой категории относят здания, сооружения, конструкции, оборудование и элементы, обеспечивающие радиационную безопасность при сейсмических воздействиях вплоть до MP3, в частности реакторное оборудование, системы отвода теплоты от реактора, локализующие системы и т. п. Ко второй категории относят здания, сооружения и оборудование, которые обеспечивают длительную работу АЭС, но выход которых из строя не приводит к превышению предельно допустимых доз внешнего и внутреннего облучения эксплуатационного персонала и населения. К третьей категории относят вспомогательное оборудование, т. е. станционные мастерские, вспомогательную котельную, склад жидкого топлива и т. п. Несмотря на то, что при строительстве АЭС принимаются необходимые меры по обеспечению ее безопасности при сейсмических воздействиях, в Советском Союзе не допускается размещение АЭС в районах с возможными землетрясениями силой в 9 баллов (по 12-балльной шкале). В нашей стране созданы и действуют сейсмостойкие АЭС с энергоблоками 440 и 1000 МВт, полностью отвечающие требованиям национальных и международных норм по радиационной безопасности. К концу строительства ТЭС и АЭС территория станции должна быть озеленена и благоустроена.