- •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
1.5.3. Схема включения деаэратора с переключением на отбор с более высоким давлением
Если давление в отборе незначительно превышает рабочее давление в деаэраторе, то с целью обеспечения эффективной деаэрации и стабильной работы деаэратора при частичных нагрузках блока, производят переключение деаэратора на отбор с более высоким давлением.
Однако это усложняет схему и эксплуатацию деаэрационной установки.
1.5.4. Работа деаэратора на скользящем давлении
Избежать вредного дросселирования можно, если деаэратор работает в режиме скользящего давления с полностью открытыми РК. В этом случае давление в деаэраторе соответствует давлению в отборе, т.е. дросселирование в РК отсутствует и деаэратор работает с переменным рабочим давлением.
Несмотря на высокую тепловую экономичность, использование режима скользящего давления снижает надежность работы питательных насосов и турбоустановки. При переменных режимах возможен срыв работы насосов, а также заброс воды из бака в деаэрационную колонку. Поэтому этот режим работы деаэратора не получил широкого распространения.
28. Система питательной воды.
1.1. Назначение системы регенерации высокого давления
Тепловая схема турбоустановки в значительной мере определяется схемой регенеративного подогрева питательной воды, осуществляемым паром, частично отработавшим в турбине и отводимым от нее через отборы подогревателям. Регенеративные подогреватели, которые расположены после питательного насоса, развивающего достаточно высокий напор (для АЭС 80-90ата), называется подогревателями высокого давления (ПВД).
Система регенерации высокого давления предназначена для:
- подогрева питательной воды за счет тепла пара из отборов турбины;
- увеличения тепловой экономичности турбоустановки и блока в целом за счет уменьшения потерь тепла в конденсаторе;
- удаления части влажного пара из проточной части турбины за счет отбора части пара на ПВД;
- снижения расхода пара в ЦНД и конденсатор за счет отбора части пара на ПВД.
1.6 Принципиальная схема системы регенерации высокого давления
Система регенерации высокого давления турбоустановки К-1000-60/1500 выполнена двухниточной, т.е. с нагревом питательной воды в двух параллельных группах ПВД. Это связано с большим расходом питательной воды через ПВД и отсутствием однокорпусных подогревателей с требуемой поверхностью нагрева. В каждой группе питательная вода последовательно нагревается в двух подогревателях высокого давления до температуры 223°С (в номинальном режиме) в основном за счет тепла конденсации греющего пара, поступающего в корпуса ПВД из I-III отборов турбины. Кроме того, для подогрева питательной воды используется:
- в ПВД-7 - тепло конденсата из КС IIст. СПП;
- в ПВД-6 - тепло конденсата из КС I ст. СПП;
Конденсат греющего пара из ПВД-7 сбрасывается в зону охладителя конденсата ПВД-6 и его тепло также используется для подогрева питательной воды.
Конденсат греющего пара из ПВД-6 в режимах нормальной эксплуатации сбрасывается в деаэратор, а в режимах пуска и останова - в конденсатор.
Для поддержания эффективности теплообмена со стороны греющего пара из ПВД удаляются неконденсирующиеся газы (паровоздушная смесь). В режиме нормальной эксплуатации отвод паровоздушной смеси из всех ПВД осуществляется в деаэратор, в режимах пуска и останова - в конденсатор.
В связи с достаточно высокими параметрами питательной воды и высокой стоимостью запорной арматуры для таких параметров отключение ПВД производится только группой, для чего предусматривается байпасная линия питательной воды помимо группы ПВД.
Для аварийного отключения группы ПВД при срабатывании защиты от повышения уровня в корпусе ПВД предусмотрена аварийная байпасная линия по питательной
