- •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
1.2. Состав конденсационной установки
Т
аким
образом, для обеспечения нормальной
работы конденсатора в составе
конденсационной установки необходимо
иметь:
а) конденсатор
б) циркуляционные насосы;
в) конденсатные насосы;
г) эжекторы.
По
назначению эжекторы делятся на основные,
пусковые и эжекторы ц
иркуляционной
системы.
Основной эжектор предназначен для отсоса паровоздушной смеси из конденсаторов турбин при пусках, остановах и во время нормальной работы блока.
В качестве основных эжекторов применяются трехступенчатые пароструйные эжекторы или водоструйные эжекторы. В схеме ПТУ К-1000-60/1500-2 применены пароструйные эжекторы. Охлаждающей средой в холодильниках всех трех ступеней является основной конденсат турбины. Рабочий пар подается от деаэраторов или от специальной РОУ.
Пусковые эжекторы (ПЭ) предназначены для быстрого набора вакуума (до 600 мм рт.ст.) при пуске турбоагрегата (при первоначальном наборе вакуума).
В качестве пусковых используются, как правило, одноступенчатые пароструйные эжекторы.
Поскольку ПЭ используются кратковременно, то они не имеют охладителя - конденсатора паровоздушной смеси и их рабочее тело безвозвратно теряется.
Иногда в качестве пусковых эжекторов применяются водоструйные эжекторы. Рабочая вода на водоструйные эжекторы подается специальными подъемными насосами (ПНЭ) из напорного циркводовода.
В конденсационных установках теплофикационных турбин и большинства конденсационных (за исключением турбин ЛМЗ мощностью 300-1200 МВт) применяются, как правило, пароструйные пусковые эжекторы.
Особое внимание при включении и отключении пусковых эжекторов следует обращать на отсутствие подсосов воздуха в камеру смешения.
|
|
Эжекторы циркуляционной системы предназначены для создания начального разрежения в верхних точках сливных камер конденсаторов при включении цирксистемы. Они могут работать постоянно или периодически при завоздушивании цирксистемы. Эжекторы циркуляционной системы позволяют обеспечить пуск циркнасосов в работу на пониженных напорах.
Эжекторы циркуляционной системы могут быть как водоструйными, так и пароструйными.
Эжекторы уплотнений (ЭУ) предназначены для отсоса паровоздушной смеси из концевых камер уплотнений турбины с целью сокращения потерь тепла и рабочего пара ПТУ.
Эжекторы уплотнений, хотя непосредственно не участвуют в поддержании вакуума в конденсаторе, но они являются важной частью вакуумной системы турбины, т.к. от их работы зависит в конечной мере величина присоса воздуха через концевые уплотнения ЦНД турбины.
Дополнительно в состав конденсационной установки входит приемо-сбросное устройство ПСУ.
Оно предназначено для приема и охлаждения пара, сбрасываемого из паропроводов свежего пара через паросбросные устройства (БРУ-К, РОУ, ПСБУ) в конденсатор во время пуска, останова и при аварийном сбросе нагрузки турбины.
Она включает в себя приемно-сбросное устройство (ПСУ) конденсатора и трубопроводы подачи конденсата на охлаждающее устройство ПСУ.
Температура пара в ПСУ регулируется в заданных пределах изменением расхода конденсата, подаваемого на впрыск ПСУ от системы основного конденсата через регулирующий клапан (РК).
Перед ПСУ сбрасываемый пар поступает к увлажнителю, представляющему сопло Вентури, через которое впрыскивается конденсат от напорной линии КЭН-II.
Уменьшение давления пара происходит из-за его дросселирования в кольцевых щелях между дросселями. На выходе из устройства получается пар с перегревом 10 ... 20°С.
Итак, для нормальной непрерывной работы конденсатора паровой турбины, в составе конденсационной установки необходимо иметь:
а) конденсатор;
б) основные эжекторы;
в) циркуляционные насосы;
г) конденсатные насосы.
Дополнительно в состав конденсационной установки входят:
д) пусковые эжекторы;
е) эжекторы циркуляционной системы.
Следует отметить, что циркуляционные и конденсатные насосы непосредственно в состав конденсационной установки не входят и являются элементами, обеспечивающими ее нормальную работу. Поэтому сведения о циркуляционных и конденсатных насосах приведены в виде краткого справочного материала.
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ
На АЭС в качестве циркуляционных насосов применяются диагональные и осевые насосы.
В процессе эксплуатации необходимо вести контроль за состоянием насосных агрегатов, т.к. ухудшение работы циркуляционных насосов может привести к останову блока.
Основные технические характеристики циркуляционных насосов
N |
ВЕЛИЧИНА |
РАЗМЕРНОСТЬ |
ТИП НАСОСА |
|
170ДПВ-12/22ЭГП |
ОПВ2-185ЭГП |
|||
1 |
Подача |
м3/ч |
43200 |
50400 |
2 |
Диапазон подачи |
м3/с |
8...14 |
10.5...18 |
3 |
Напор |
м.в.ст. |
22 |
15.2 |
4 |
Диапазон напора |
м.в.ст. |
13...25 |
10...17.5 |
5 |
Частота вращения |
об/мин |
300 |
250 |
6 |
КПД |
% |
88 |
88 |
7 |
Допустимый кавитационный запас |
м.в.ст. |
12 |
13 |
8 |
Мощность |
кВт |
3500 |
3000 |
9 |
Диаметр рабочего колеса |
мм |
1750 |
1850 |
10 |
Мощность эл. двигателя |
кВт |
4000 |
3200 |
11 |
Напряжение |
В |
6000 |
6000 |
12 |
Направление вращения (смотреть со стороны эл. двигателя) |
|
Против часовой стрелки |
|
Приводные электродвигатели всех циркуляционных насосов имеют две скорости вращения: n=300/250 об/мин.
Номинальная мощность приводных электродвигателей циркуляционных насосов ОПВ2-185 и 170ДПВ-12/22 составляет, соответственно 3150 кВт и 4000 кВт.
Оба типа насосов имеют электрогидравлический привод разворота лопастей рабочего колеса, что позволяет осуществлять изменение подачи при работающем агрегате.
КОНДЕНСАТНЫЕ НАСОСЫ
На современных мощных АЭС применяется, как правило, двухподъемная схема включения конденсатных насосов. Конденсатные насосы I ступени устанавливаются непосредственно после конденсатора и откачивают основной конденсат из кондесатосборника конденсатора, прокачивая его через БОУ и обеспечивая охлаждение холодильников эжекторов. КЭН-I имеют относительно небольшой напор - 100-200 м.в.ст., поскольку они должны преодолеть только гидравлическое сопротивление БОУ, холодильников эжекторов и обеспечить необходимый напор (1,83 кг/см2) на всасе конденсатных насосов II ступени.
КЭН-II устанавливаются непосредственно за БОУ и обеспечивают подачу основного конденсата в деаэратор. Их напор выбирается из условия преодоления гидравлического сопротивления тракта регенерации низкого давления, статического давления водяного столба от отметки установки деаэратора до отметки всаса КЭН и давления в деаэраторе.
В случае применения смешивающих ПНД конденсатные насосы устанавливаются после каждого смешивающего подогревателя.
В качестве конденсатных насосов применяются, как правило, многоступенчатые центробежные насосы вертикального (КсВ) или горизонтального (Кс,КсД) исполнения.
В качестве КЭН-I обычно используются вертикальные насосы, в виду необходимости заглубления всасывающего патрубка относительно конденсатора и компактности установки.
КЭН-II могут быть как вертикальными, так и горизонтальными.
Обычно устанавливаются два или три параллельно работающих насоса (включая резервный) в каждой группе.
Поскольку всасывающий патрубок КЭН-I находится под разрежением, необходимо обеспечить надежное уплотнение сальников насоса и всей всасывающей линии.
Кроме того, для исключения завоздушивания и срыва насосов, организуется постоянный отсос воздуха из всасывающего патрубка в конденсатор.
