
- •Введение
- •Основная часть
- •Особенности пуска турбин аэс
- •Пусковые схемы блоков аэс
- •Пуск блоков аэс из холодного состояния
- •1.2 Остановка турбины и ее пуск из горячего и неостывшего состояний
- •1.2.1 Явления, возникающие в турбине при снижении нагрузки и остановке
- •1.2.2 Остановка турбины в горячий резерв
- •1.2.3 Выбег ротора
- •1.2.4 Остановка турбины с охлаждением
- •Аварийная остановка турбоагрегата
- •Остывание турбины и элементов блока при остановке в горячий резерв
- •Уход за остановленной турбиной
- •1.6. Пуск неблочной пту из горячего и неостывшего состояний
- •Пуск блоков из горячего и неостывшего состояний
- •Расчетная часть
- •Расчет турбины к-1200-240
- •Расчет турбины к-1000-60
- •Экономическая часть
- •3.1.Расчет технико-экономических показателей аэс
- •3.1.1.Основные положения
- •Заключение
- •Список литературы
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.
Основная часть
Особенности пуска турбин аэс
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.