
- •Процесс 1-2 – эко пг (подогрев);
- •Подведенное в парогенераторе тепло и механическая мощность турбины соответственно равны:
- •Кпд не зависит от величины расхода рабочего тела. Рассмотрим кпд без учета мощности питательного насоса)
- •Лекция №2
- •Происходящих в парогенерирующей трубке.
- •Рассмотрим пг трубу
- •Расходные режимы пг трубки
- •Виды испарителей
- •Испаритель с вынесенной зоной сепарации
- •Принципиальная схема пг, содержащего исп с многократной циркуляцией.
- •Уравнение теплового баланса пг с ец по рабочему телу
- •Котельный агрегат тэс
- •Принципиальная тепловая схема пту тэс
- •Особенности промперегрева на аэс с ввэр и рбмк.
- •Тяжелая вода
- •Органические жидкости [Si, o, h, c, oh]
- •Жидкие металлы
- •Газовые теплоносители
- •Диссоциирующие газы
- •Достижимые параметры пара и конструкционные схемы пг с различными видами теплоносителя
- •Параметры пара яппу с водяным теплоносителем
- •Конструкционная схема пг с ввэр под давлением
- •История развития двухконтурных схем с ввэр
- •Лекция №10
- •Принципиальная схема контура рабочего тела:
- •Реактор бн – 600 с тремя турбинами к-200-130
- •Достижимые параметры пара и конструкции пг c газовыми теплоносителями
- •Паровой цикл 2х давлений.
- •Недостатки конструкций пг с газовым теплоносителем.
- •Особенность конструкции барабанных пг
- •Преимущества и недостатки
- •Классификация теплообменных аппаратов
- •Тепловые, гидродинамические и физико-химические процессы в пг
- •Сопротивление движению однофазного потока в поверхностях теплообмена.
- •Обтекание трубных пучков в межтрубном пространстве
- •Поперечное обтекание трубных пучков в межтрубном пространстве
- •Закономерности гидродинамики для двухфазного потока
- •Гидродинамические режимы двухфазных потоков в каналах
- •Меры борьбы с нестабильностью в гидравлических каналах
- •Общие межвитковые пульсации расходов
- •Механизм общей пульсации расхода:
- •Механизм межвитковых пульсаций
- •Тепловая разверка в поверхностях теплообмена
- •Поверочный тепловой расчет на ввэр
- •Выбор программы регулирования
- •Алгоритм поверочного теплового расчета
- •Сепарационные и паропромывочные устройства
- •Принципы разделения пароводяной смеси
- •Проблемы расчета
Классификация теплообменных аппаратов
ПГ может состоять из одного или нескольких теплообменников, либо разные ПТО могут быть скомпонованы в одном корпусе.
ПО количеству и составу корпусов:
однокорпусные;
многокорпусные;
секционные (параллельно включает в себя теплообменники одного назначения);
с разделенной ПТО;
с общей ПТО.
По виду теплоносителя:
водный;
газовый;
на органическом топливе;
жидкометаллический.
По среде находящейся в трубах:
паротрубные (рабочее тело в трубах);
воздухотрубные ил жаротрубные (теплоноситель в трубах).
По способу омывания стенки ПТО:
прямоточные;
противоточные.
По способу организации кипения рабочего тела в ИСП:
прямоточные (однократная ПЦ);
с ЕЦ и МПЦ;
с вынесенным контуром циркуляции;
с погруженной ПТО (ЕЦ внутри БС).
По форме и расположению корпуса:
горизонтальные теплообменники;
вертикальные теплообменники;
U-образные теплообменники;
V-образные теплообменники;
L-образные теплообменники.
По форме и способу термокомпенсации ПТО:
ПТО без термокомпенсации;
ПТО самокомпенсирующаяся (трубка Фильда, U-образные,V-образные,L-образные, ширмовые, винтовые);
ПТО с термокомпенсаторами (на рисунке представлены теплообменные аппараты со шлицевым термокомпенсатором на корпусе и прогибом на трубе).
По способу ввода ПТО в корпус:
с трубными досками (рис 3,4);
с внутренними коллекторами;
с наружными коллекторами (рис. 5)
Трубные доски это не рациональное решение. Плоская доска получается толстая, нетехнологичная и подвергается термическим напряжениям.
U-образные трубы могут быть заменены на прямые с плавающей головкой
ПГ с внутренними коллекторами (ВВЭР и PWR) работают при более постоянных температурах и имеют меньший периметр, контактирующий с корпусом. Коллектора такого теплообменного аппарата должны быть большими для осмотра и замены трубок
ПГ с вынесенными коллекторами. Удобство осмотра места завальцовки, полная самокомпенсация ПТО, нет термических напряжений, однако, необходимо уплотнять место прохода трубы через корпус (используются гильзовые уплотнители с графитовой смазкой).
По способу конструктивного оформления корпуса:
труба в трубе;
пучок труб в трубе (количество трубок n=10010, корпусом служит труба большого диаметра) [рис. 6];
кожухо-трубные (количество трубок n>1001000, однако объем межтрубного пространства мал и скорость сопоставима со скоростью в трубках);
корпусные (когда в межтрубном пространстве остается дополнительный объем для ЕЦ ил для испарения и осушки пара, при такой же поверхности теплообмена корпус гораздо больше).
По способу осушки пара в ИСП:
ИСП с вынесенной зоной сепарации (БС разделен с контуром ЕЦ);
со встроенными сепарационными устройствами;
со слабо перегретым паром (рис. 21);
прямоточный.
По способу догрева питательной воды до температуры насыщения:
без ЭКО за счет конденсации части пара;
с некипящим ЭКО (температура стенки меньше температуры насыщения);
с ЭКО (если температура стенки больше температуры насыщения);
с ЭКО в общей ПТО.
Лекция №13