Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Якубенко Технологические процессы производства тепловой 2013

.pdf
Скачиваний:
53
Добавлен:
12.11.2022
Размер:
23.73 Mб
Скачать

Основными сборочными единицами ПВД являются (см. рис. 5.35): 1 – камера питательной воды (КПВ), состоящая из обечайки 1.1, эллиптического днища 1.2 и перегородки 1.3, разделяющей КПВ на отсек входа и отсек выхода питательной воды.

На обечайке установлены патрубки подвода 1.4 и отвода 1.5 питательной воды, люк-лаз 1.6 для внутреннего осмотра и производства ремонтных работ в КПВ. Люк-лаз 1.7 для прохода из отсека в отсек КПВ, размещенный на разделительной перегородке 1.3 КПВ. К днищу КПВ при помощи сварки крепится опора 1.8, предназначенная для установки и крепления ПВД-К на фундаменте.

Трубная система содержит решетку трубную 2.1 с закрепленными в ней теплообменными трубами 2.2, которые совместно с дистанционирующими перегородками 2.3 образуют трубный пучок.

В трубном пучке 2 образованы две зоны теплообмена: зона конденсации пара (КП) и зона охлаждения конденсата пара (ОК). Зона ОК расположена в нижней части трубного пучка над отсеком входа питательной воды и ограничена кожухами 2.4. К трубной решетке 2.1 приварена обечайка 2.5 с фланцем 2.6, которые являются нижней частью корпуса ПВД-К, ограничивающего паровой объем. На обечайке 2.5 размещены патрубок 2.7 для приема дренажей из смежного ПВД или СПП и других сбросов, патрубок 2.8 служит для отвода конденсата пара и ОК, патрубок 2.9 служит для отвода неконденсирующихся газов.

Съемный корпус 3 ПВД-К представляет собой вертикальную сварную оболочку, с внутренним диаметром 2800 мм, образован днищем 3.1, цилиндрической обечайкой 3.2 и фланцем 3.3, при помощи которого корпус соединяется с трубной системой. На корпусе установлены патрубок 3.4 – для подвода греющего пара, а также штуцеры для присоединения водоуказательных приборов.

Внутри корпуса закреплено при помощи сварки устройство 3.5 для раздачи греющего пара по зонам теплообмена трубного пучка.

Основным узлом ПВД-К является трубная доска с приваренными к ней трубками U-образной конструкции.

Преимущества ПВД-К очевидны: компактность, простота конструкции, лучшая ремонтопригодность, простота монтажа и другие. Назначенная заводом-изготовителем ПВД-К средняя наработка

281

на отказ составляет не менее 15000 часов в сравнении с 10000 часов для ПВ-2500-97А.

Для изготовления трубок поверхности теплообмена ПВД-К применяется хромоникелевая сталь аустенитного класса марки 08Х18Н10Т. Указанная сталь применяется при изготовлении поверхности теплообмена парогенераторов ПГВ-1000М, работающих на различных АЭС, сталь хорошо себя зарекомендовала и подтверждена положительными результатами ресурсных испытаний на различных моделях, стендовыми и лабораторными испытаниями.

Контрольные вопросы

1.Объясните принцип работы паротурбинной установки.

2.Перечислить способы увеличения мощности паротурбинной уста-

новки.

3.Опишите условия работы и устройство основных элементов ПТУ: рабочих лопаток, валопровода, статора.

4.Изложите назначение и принцип работы уплотнений и подшипников ПТУ.

5.Объясните назначение и конструкцию валоповоротного устройства

ифундамента турбоагрегата.

6.Перечислите и поясните режимы работы ПТУ.

7.Изложите назначение и состав турбины К-1000-60/1500-2.

8.Каковы технические характеристики турбины К-1000-60/1500-2?

9.Объясните тепловую схему турбоустановки К-1000-60/1500-2.

10.Опишите устройство опор, цилиндров высокого и низкого давле-

ний турбины К-1000-60/1500-2.

11.Объясните влияние влажности пара на характеристики турбоагре-

гатов.

12.Изобразите и охарактеризуйте термодинамический цикл паротурбинной установки с сепарацией и промежуточным перегревом.

13.Начертите и объясните схему установки промежуточного сепара- тора-перегревателя.

14.Объясните назначение, состав, конструктивные характеристики и основные параметры сепаратора-пароперегревателя СПП-1000.

15.Объясните устройство, принцип работы и тепловую схему включения СПП-1000.

282

16.Каково назначение конденсационной установки? Объясните схему ее работы.

17.В чем суть явления переохлаждения конденсата в конденсаторе турбины? Объясните его отрицательные последствия.

18.В чем причины присосов охлаждающей воды в конденсаторе турбины, изложить идею “бесприсосного” конденсатора?

19.Опишите устройство конденсатора типа 33160, привести его технические характеристики.

20.Опишите схему включения регенеративных подогревателей низкого давления.

21.Какие бывают типы регенеративных подогревателей? Объясните преимущества поверхностных ПНД.

22.Опишите назначение и конструкцию подогревателей низкого давления регенеративной схемы турбоустановки К-1000-60/1500-2.

23.В чем назначение и состав деэрационно-питательной установки? Объясните принцип выбора деаэратора.

24.Объясните принцип образования в теплоносителе второго контура растворенных газов, охарактеризовать их состав.

25.Опишите конструкцию и принцип работы деаэратора.

26.Объясните устройство и принцип работы деаэрационной колонки.

27.Каковы назначение и состав системы питательной воды АЭС с ВВЭР-1000?

28.Объясните состав и конструкцию турбонасосного питательного агрегата системы питательной воды АЭС с ВВЭР-1000.

29.В чем назначение и принцип работы предвключенного питательного насоса типа ПТА 3800-20?

30.Опишите назначение, технические характеристики, устройство и принцип работы главного питательного насоса ПТА 3750-75.

31.Каковы назначение и принцип работы паровой турбины ОК-12А? Дайте ее технические характеристики.

32.Каковы назначение, устройство и принцип работы главного питательного насоса ПТА 3750-75?

33.В чем преимущества регенеративного подогрева питательной воды и способ его реализации в тепловой схеме АЭС с ВВЭР-1000?

34.Опишите назначение, технические характеристики, устройство и принцип работы подогревателей высокого давления типа ПВ 2500-97-18А

иПВ 2500-97-28А.

35.Опишите устройство и функционирование защиты турбины от разрыва трубной системы ПВД.

36.В чем преимущества и недостатки, выявленные при эксплуатации ПВД?

283

37. Как проводится модернизация ПВ 2500-97-18А и ПВ 2500-97- 28А для продления их надежной и безопасной эксплуатации?

38.Какова конструкция нового поколения ПВД-К и в чем ее преимущества?

39.Опишите схему включения ПВД-К вместо ПВ 2500-97-18А и ПВ 2500-97-28А при модернизации действующих энергоблоков АЭС с ВВЭР1000.

40.Как защищают корпуса сосудов ПВД-К от разрывов трубной сис-

темы?

284

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1234-р от 28 августа

2003 г. М., 2003. С. 23.

2.Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. –13-е изд. М.: Энергия, 1997. С. 267.

3.Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций.– 3-е изд. М: РУСЛИТ, 2003. С. 343.

4.Diaz H. Regulating for the People // Atomtechnik-Atomwirtschaft, 2000. 46, Jg, Heft 6. Р. 407–410.

5.Шредер К. Тепловые электростанции большой мощности (перевод с нем.). М.: Госэнергоиздат, 1960. С. 410.

6.Тепловые и атомные электрические станции: Справ. /Под общ. ред. В.А. Григорьева и В.М. Зорина. М.: Энергоиздат, 1982. С. 624.

7.Маргулова Т. Х. Атомные электрические станции: Учеб. для вузов.

4-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 1994. С. 364.

8.Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности. ОСПОРБ-99. М.: Энергоатомиздат, 2000. С. 92.

9.Нормы радиационной безопасности. НРБ-99. СП 2.6.1.758-99. М.: Энергоатомиздат, 1999. С. 76.

10.Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. ПБЯ РУ АЭС-89. М.: Энергоатомиздат, 1990. С. 58.

11.Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (ПНАЭ Г–07–008–89).

3-е изд., перераб. и доп. М.: Центр Принт, 2002. С. 384.

12.Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. М: Энергия, 1976.

С. 400.

13. Усынин Г.Б. Реакторы на быстрых нейтронах /Г.Б. Усынин, Е.В. Кусмарцев. М.: Энергоатомиздат, 1985. С. 324.

14.Овчинников Ф.Я., Семенов В.В. Эксплуатационные режимы ВВЭР. М.: Энергоатомиздат, 1988. С. 412.

15.Зверков В.В. Эксплуатация ядерного топлива на АЭС с ВВЭР. М.: Энергоатомиздат, 1989. С. 368.

16.Марцинковский В.А., Ворона П.Н. Насосы атомных электростанций. М.: Энергоатомиздат, 1987. С. 406.

17.Рассохин Н.Г. Парогенераторные установки АЭС. М.: Энерго-

атомиздат, 1987. С. 356.

18.Трухний А.Д. Стационарные паровые турбины. М.: Энергоатомиз-

дат, 1990. С. 424.

285

19.ГОСТ 3619-89. Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры. М.: Изд-во стандартов, 1989. С. 124.

20.Аркадьев Б.А. Режимы работы турбоустановок АЭС. М.: Энерго-

атомиздат, 1986. С. 386.

21.Пак П.Н., Белоусов А.Я., Пак С.П. Насосное оборудование атомных станций. М.: Энергоатомиздат, 2003. С. 480.

22.Зорин В.М. Расчет тепловых схем паротурбинных установок АЭС М.: Изд-во МЭИ, 1996. С. 142.

23.Зорин В.М. Атомные электростанции. Основной технологический процесс. М.: Изд-во МЭИ, 2008. С. 302.

286

Якубенко Игорь Алексеевич Пинчук Михаил Эдуардович

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА АЭС

Учебное пособие

Редактор Е. Н. Кочубей

Подписано в печать 15.11.2012. Формат 60х84/16.

Печ. л. 18,0. Уч.-изд. л. 18,0. Тираж 130 экз.

Изд. № 052/1. Заказ № 2.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 115409, Москва, Каширское ш., 31.

ООО «Полиграфический комплекс «Курчатовский». 144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д.42.