
- •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
Принципы разделения пароводяной смеси
Гравитационный - пароводяная смесь над уровнем зеркала испарения
Барботажный - пароводяная смесь под уровнем зеркала испарения
В этих двух случаях необходимо уменьшить кинетическую энергию. В барботажном принципе разделения она гасится сама собой.
Инерционный - при высоких нагрузках
Барботажное устройство состоит из двух объемов: один занят двухфазной средой (происходит барботаж), а другой - однофазной средой (паром). Эти объемы отделяются зеркалом испарения.
Проблемы расчета
1. Потери давлений Р2– суммарное гидродинамическое сопротивление по тракту рабочего тела, которое состоит из местных сопротивлений по трубопроводу, сопротивлений пограничного дырочного листа, сопротивлений паро-промывочного листа, сопротивлений жалюзей, сопротивлений пароприемного потолка и местных сопротивлений по пару (патрубки и коллектор).
2. Определение истинного паросодержания на уровне зеркала испарения и паро-промывочном щите б.
3. Проверка отсутствия кризиса барботажа, т.е. запаривания ПДЛ – под ПДЛ образуется паровая подушка больших размеров и пар идет вблизи корпуса, тормозя токи воды и соответственно уменьшая естественную циркуляцию ЕЦ.
Условия отсутствия кризиса
Приведенная скорость пара через отверстие ПДЛ меньше критической скорости.
W0’’<Wкр
4. Определение действительного уровня зеркала испарения по водоуказательному стеклу.