Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скорняков - ДП.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
697.94 Кб
Скачать

Введение

Ядерная энергетика, базирующаяся на использовании ядерного топлива, используется во многих технически развитых странах мира, и, естественно, в России. Это объясняется прежде всего экономическими преимуществами АЭС, главным из которых являются меньшие затраты на производство электроэнергии по сравнению с тепловыми электростанциями, работающими на органическом топливе. По оценкам геологов запасов сравнительно недорогого урана в России более чем достаточно для удовлетворения потребности атомной энергетики в топливе на несколько столетий с учетом возрастающих темпов производства электроэнергии и теплоты.

Турбина, первичный двигатель с вращательным движением рабочего органа для преобразования кинетической энергии потока жидкого или газообразного рабочего тела в механическую энергию на валу. Турбина состоит из ротора с лопатками (облопаченного рабочего колеса) и корпуса с патрубками. Патрубки подводят и отводят поток рабочего тела. Турбины, в зависимости от используемого рабочего тела, бывают гидравлические, паровые и газовые. В зависимости от среднего направления потока через турбину они делятся на осевые, в которых поток параллелен оси турбины, и радиальные, в которых поток направлен от периферии к центру.

  1. Основная часть

    1. Особенности пуска турбин аэс

      1. Пусковые схемы блоков аэс

Пусковые схемы двухконтурных АЭС обеспечивают пуск первого контура (это выполняет персонал реакторного отделения) и пуск второго контура (паротурбинного отделения). На рисунке 1 показана упрощенная тепловая схема второго контура. АЭС имеет один коллектор свежего пара, на который работают отдельные парогенераторы ядерного реактора (обычно четыре — шесть). Из этого коллектора в нормальных условиях питаются две турбоустановки (на схеме изображена одна).

При пуск с турбины после предварительного на­бора вакуума в конденсаторе часть пара сбрасывается в него через быстродействующую редукционную установку БРУ-К. Для питания деаэратора и эжекторов при пуске используется специальная быстродействующая редукционная установка БРУ-Д, подающая пар в коллектор собственных нужд. Схема снабжена дренажами, позволяющими прогреть главный паропровод до регулирующих клапанов, цилиндры турбины, паропровод к СПП.

Пуск турбины осуществляется при номинальных параметрах пара, поэтому температура его в ЦВД определяется только положением регулирующих клапанов, а в ЦСД — еще и расходом свежего пара на вторую ступень СПП.

Пусковая схема одноконтурных АЭС, кроме устройств, имеющихся и в двухконтурной АЭС, должна исключать попадание из турбины в машинный зал радиоактивного пара. Для этого на концевые уплотнения цилиндров, штоков стопорных и регулирующих клапанов, а также эжекторов подается «чистый» пар из специального испарителя, питаемого конденсатом из деаэратора. При нормальном режиме работы пар для работы испарителя берется из отборов турбины, а в пусковых режимах — от редукционной установки БРУ-Д.

где:1 — парогенератор; 2 — еепаратоеборник; 3 — насосы закачки еспарата в деаэратор; 4 — кондснсатосборники СПП; 5 — ПВД; 6 — конденеатные насосы первой ступени подъема; 7— система конденсатоочисткн; 8 — конденеатные насосы второй ступени подъема; 9 — насос для заполнения деаэратора химически очищенной водой перед пуском; 10 — линня рециркуляции; 11 — линия впрыска конденсата в пароприсмнос устройство конденсатора; 12 — конденеатные насосы приводной турбины питательного насоса; К — конденсатор; 777#— турбопитательный насос; КСН— коллектор собственных нужд; ВПЭН — вспомогательный питательный электронасос; РПП — регулятор питания парогенератора; БРУ-А — быстродействующая редукционная установка для выпуска пара в атмосферу в аварийных ситуациях; ЭУ — эжектор уплотнений; ЭО — эжектор основной Рисунок.1. Упрощенная пусковая схема мощного энергоблока АЭС: