- •Содержание
- •1. Выбор и обоснование начальных и конечных параметров рабочего цикла для аэс с разными типами реакторов.
- •3.3.1. Экономическая целесообразность повышения начальных параметров пара
- •2. Обоснование необходимости использования регенеративного подогрева в схемах аэс. Влияние степени регенерации и числа регенеративных подогревателей на к.П.Д. Цикла.
- •1.2. Термодинамическая эффективность регенеративного подогрева
- •1.2.1. Термодинамическая эффективность
- •1.2 Термодинамическая эффективность использования системы пвд
- •3. Оптимальное число регенеративных подогревателей в схемах яэу. Оптимальные параметры регенеративного подогрева при произвольном числе подогревателей в тепловой схеме.
- •1.2.2. Распределение подогрева по ступеням
- •4. Реакторная установка ввэр-1000. Состав, основные технические характеристики.
- •5. Система компенсации давления блока с реактором типа ввэр-1000. Назначение, состав, принцип работы.
- •6. Система подпитки-продувки блока ввэр-1000. Назначение, состав, принцип работы
- •2.3 Принцип работы систем подпитки-продувки и организованных протечек
- •7. Система аварийного охлаждения активной зоны ввэр-1000 – пассивная часть. Назначение, состав, принцип работы.
- •Техническое описание саоз нд
- •Техническое описание саоз вд
- •Техническое описание пассивной части саоз
- •Состояние оборудования пассивной части саоз при работе блока на мощности
- •8. Система планового расхолаживания ввэр-440. Назначение, состав, принцип работы.
- •2.1 Назначение системы.
- •2.2. Состав системы (см. Схему № 2972-т л.3).
- •2.3 Назначение, характеристика и краткое описание оборудования.
- •2.3.1 Назначение, характеристика и краткое описание рур.
- •2.3.2 Назначение, характеристика и описание тк и отк.
- •2.3.3 Назначение, характеристика и описание насосов расхолаживания.
- •10. Спринклерная система ввэр- 1000. Назначение, состав, принцип работы.
- •11. Система аварийной питательной воды парогенераторов блока ввэр-1000. Назначение, состав, принцип работы.
- •1.2. Назначение системы аварийной подпитки парогенераторов
- •12. Система продувки и дренажей парогенератора ввэр-1000. Назначение, состав, принцип работы.
- •2.1 Назначение парогенераторов пг-1 4 и системы их продувки по 2 контуру
- •2.2 Основные технические характеристики пгв-1000м
- •2.3 Конструкция пгв-1000м
- •2.4 Состав, назначение, характеристика и краткое описание оборудования системы продувки пг по 2 контуру
- •2.6 Принцип работы парогенераторов пгв-1000м и системы их продувки по 2 контуру
- •13. Паропроводы острого пара двухконтурной яэу и защита пг и второго контура от превышения давления.
- •1.2. Назначение системы главных паропроводов. Связь с другими системами
- •2.1. Состав системы. Назначение элементов
- •2.4. Предохранительный клапан пг
- •Импульсный предохранительный клапан парогенератора.
- •Главный предохранительный клапан парогенератора.
- •16. Газовый контур рбмк-1000. Назначение, состав, принцип работы.
- •17. СПиР рбмк-1000. Назначение. Состав. Принцип действия.
- •18. Саор рбмк-1000. Назначение, состав, принцип действия.
- •19. Система локализации аварий рбмк-1000. Назначение, состав, принцип работы.
- •20, 21. Конденсационная установка. Назначение, состав, принципиальная схема.
- •1.1.1. Назначение конденсационной установки
- •1.2. Состав конденсационной установки
- •22. Схема включения основных эжекторов.
- •2.2.3. Основной эжектор эпо-3-150
- •2.2.3.1. Конструкция и описание работы эжектора эпо-3-150
- •2.2.1. Назначение и схема включения
- •23. Система технического водоснабжения. Типы систем технического водоснабжения. Основные потребители технической воды.
- •1.1 Назначение системы технического водоснабжения
- •1.2 Классификация систем тв
- •1.2.2.1. Оборотная система тв с прудом-охладителем
- •1.2.2.3. Оборотная система тв с градирней
- •1.2.3. Комбинированные системы тв
- •1.2.4. Типы систем тв
- •1.2.4.1. Напорная система
- •1.2.4.2. Напорно-самотечная система
- •24. Влияние температуры охлаждающей воды и кратности охлаждения на давление в конденсаторе.
- •1.3 Вакуум в конденсаторе
- •1.3.1. Температура конденсации отработавшего пара
- •25. Включение конденсатных насосов и боу в схему яэу.
- •1.1.2. Состав оборудования тракта основного конденсата
- •2.3. Работа системы
- •3.3. Блочная обессоливающая установка
- •26. Система основного конденсата. Схемы слива конденсата греющего пара, их сравнение между собой.
- •1.1.1. Тракт основного конденсата как часть системы регенерации пту
- •1.3.2.1. Схемы слива дренажа
- •1.3.2.2. Схемы с охладителями дренажа
- •27. Деаэратор, назначение, типы деаэраторов, принцип термической деаэрации. Схема обвязки деаэратора.
- •1.1. Назначение деаэрационной установки
- •1.2. Принцип работы термического деаэратора
- •1.4. Принципиальное устройство и основные типы деаэраторов
- •1.4.1. Струйно-капельные деаэраторы
- •1.4.2. Пленочные деаэраторы
- •1.4.3. Барботажные деаэраторы
- •1.4.5. Классификация деаэраторов по давлению
- •1.5. Схемы включения деаэраторов питательной воды
- •1.5.1. Предвключенная схема
- •1.5.2. Схема включения деаэратора с собственным отбором
- •1.5.3. Схема включения деаэратора с переключением на отбор с более высоким давлением
- •1.5.4. Работа деаэратора на скользящем давлении
- •28. Система питательной воды.
- •1.1. Назначение системы регенерации высокого давления
- •1.6 Принципиальная схема системы регенерации высокого давления
- •Из инструкции по эксплуатации
- •30. Системы вентиляции аэс и обращение с газообразными радиоактивными отходами.
- •Системы вентиляции
ОТВЕТЫ К ГОС. ЭКЗАМЕНАМ По предмету: «АЭС»
|
Содержание
2. Обоснование необходимости использования регенеративного подогрева в схемах АЭС. Влияние степени регенерации и числа регенеративных подогревателей на к.п.д. цикла. 4
3. Оптимальное число регенеративных подогревателей в схемах ЯЭУ. Оптимальные параметры регенеративного подогрева при произвольном числе подогревателей в тепловой схеме. 6
4. Реакторная установка ВВЭР-1000. Состав, основные технические характеристики. 8
5. Система компенсации давления блока с реактором типа ВВЭР-1000. Назначение, состав, принцип работы. 13
6. Система подпитки-продувки блока ВВЭР-1000. Назначение, состав, принцип работы 19
7. Система аварийного охлаждения активной зоны ВВЭР-1000 – пассивная часть. Назначение, состав, принцип работы. 24
8. Система планового расхолаживания ВВЭР-440. Назначение, состав, принцип работы. 30
10. Спринклерная система ВВЭР- 1000. Назначение, состав, принцип работы. 37
11. Система аварийной питательной воды парогенераторов блока ВВЭР-1000. Назначение, состав, принцип работы. 39
12. Система продувки и дренажей парогенератора ВВЭР-1000. Назначение, состав, принцип работы. 43
13. Паропроводы острого пара двухконтурной ЯЭУ и защита ПГ и второго контура от превышения давления. 53
16. Газовый контур РБМК-1000. Назначение, состав, принцип работы. 64
17. СПиР РБМК-1000. Назначение. Состав. Принцип действия. 73
18. САОР РБМК-1000. Назначение, состав, принцип действия. 82
19. Система локализации аварий РБМК-1000. Назначение, состав, принцип работы. 86
20, 21. Конденсационная установка. Назначение, состав, принципиальная схема. 88
22. Схема включения основных эжекторов. 100
23. Система технического водоснабжения. Типы систем технического водоснабжения. Основные потребители технической воды. 104
24. Влияние температуры охлаждающей воды и кратности охлаждения на давление в конденсаторе. 114
25. Включение конденсатных насосов и БОУ в схему ЯЭУ. 119
26. Система основного конденсата. Схемы слива конденсата греющего пара, их сравнение между собой. 123
27. Деаэратор, назначение, типы деаэраторов, принцип термической деаэрации. Схема обвязки деаэратора. 128
28. Система питательной воды. 140
30. Системы вентиляции АЭС и обращение с газообразными радиоактивными отходами. 147
1. Выбор и обоснование начальных и конечных параметров рабочего цикла для аэс с разными типами реакторов.
3.3.1. Экономическая целесообразность повышения начальных параметров пара
Тепловая экономичность турбоустановки прежде всего определяется начальными и конечными параметрами пара. Повышение начальных параметров пара (p0, t0) является одним из основных способов увеличения термического КПД установки и совершенствования теплового процесса турбины.
Расчеты и практика эксплуатации показывают, что повышение начальных параметров пара позволяет:
Повысить термический КПД паротурбинного цикла.
Повысить относительный внутренний КПД турбины.
Увеличить единичную мощность турбины.
Уменьшить себестоимость производимой эл. энергии.
Следует иметь в виду, что верхний температурный уровень пара определяется качеством жаропрочных материалов.
Турбины, выпускавшиеся в период до 1950 г., выполнялись из углеродистых сталей, способных выдержать начальные параметры пара: 30...35 кгс/см2 и 400...435°C.
Освоение жаропрочных молибденовых и хромомолибденовых сталей позволило поднять начальные параметры пара до 90 кгс/см2 и 500°C, а затем и 535°С.
Для установок без промежуточного перегрева пара эти параметры являются предельными для турбин типа К по условию допустимой влажности пара в последних ступенях турбины.
В современных турбинах отечественного производства предельная температура пара, до которой возможно применение жаропрочных сталей составляет 565°С.
