- •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
1.2.2.1. Оборотная система тв с прудом-охладителем
Для системы ТВ с прудом-охладителем используются естественные пруды, озера или искусственные пруды - охладители (водохранилища).
Схема прудового водоснабжения наиболее близка к схеме прямоточного водоснабжения (особенно при большой площади пруда).
Эффективность прудов - охладителей характеризуется активной площадью пруда Fакт, которая определяется площадью потока от места сброса воды до места забора (БНС):
Fакт = Fпруда( = 0.60.7).
|
При необходимости увеличить активную площадь сооружают направляющие дамбы, но это увеличивает капитальные затраты на сооружение электростанции. Глубина пруда должна быть не менее 4 м. Убыль воды за счет испарения (2-3% от общего расхода) должна пополняться из естественных (ручьи, реки) или сооруженных для этой цели водотоков (каналы, водоводы). |
|
Достоинства:
|
Недостатки:
большая площадь пруда - охладителя необходимая для достаточного охлаждения воды (10 м2/кВт).
Например, ВАЭС мощностью 2000 МВт требует площади пруда охладителя:
F = 10 м2/кВт· 2· 106 кВт = 2· 107 м2 (20 км2)
необходимость выполнения больших гидротехнических работ при строительстве;
необходимость подпитки пруда от посторонних водоисточников;
повышение общей температуры воды в естественном водоеме;
в зимнее время температура воды в районе БНС должна быть не ниже 10°С, чтобы не допустить обледенения водоприемных устройств, поэтому часто выполняют специальную линию, подающую некоторое количество воды от сбросного канала
1.2.2.2. Оборотная система ТВ с брызгальным бассейном
|
Для уменьшения площади, занимаемой охлаждающим устройством, применяют брызгальные бассейны. Вода от электростанции распыляется над поверхностью водоема с помощью специальных сопел. Поверхность контакта воды с воздухом многократно возрастает, так как она равна суммарной поверхности всех капель. Из-за этого увеличивается интенсивность испарительного охлаждения.
|
Брызгальный бассейн |
|
Эффективность брызгальных бассейнов по сравнению с прудами-охладителями выше в 20-50 раз, а значит, во столько же раз меньше площадь, требуемая для его размещения. Сопла по конструкции могут быть разнообразными. Основные требования: возможно более тонкое распыление при меньших напорах; большая производительность, простота конструкции, незасоряемость.
Глубина бассейна не менее 1.5 м, чтобы вода не прогревалась солнцем. Для уменьшения уноса капель ветром расстояние от крайних сопл до борта бассейна не менее 7 м, и располагаться он должен с учетом преобладающего направления ветра.
Для хорошего доступа воздуха к соплам они располагаются на высоте 1.5 м над уровнем воды, а ширину бассейна принимают не менее 50-55 м.
Интенсивность охлаждения возрастает:
при более тонком распылении, но это требует большего расхода электроэнергии для увеличения напора перед соплами;
с увеличением скорости ветра, но одновременно растет потеря воды с уносом капель.
Туман, образующийся при работе брызгального бассейна, может в зимнее время приводить к обледенению близлежащих сооружений. Особенно важно не допустить обледенение ОРУ. Чтобы не допустить обледенения устройств самого бассейна, температура воды в нем должна быть ниже 10°С.
На АЭС брызгальные бассейны используют для охлаждения воды промежуточных контуров реакторного отделения и САОЗ.
