
- •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
Лекция №10
Вид сбоку (рис. 24)
На рисунке представлены: 3 корпуса: БС, ПП, ИСП (контур р/т)
1.- жалюзийные устройства БС;
2.- ПТО ПП (трубки Фильда, внутри жидкий Na);
3.- ПТО ИСП (трубки Фильда, внутри жидкий Na).
Принципиальная схема контура рабочего тела:
ПГ – обратного типа, т.е. среда с большим давлением в корпусе, а с меньшим давлением в межтрубном пространстве. Р2>Р1.ДавлениеNaмало.
Р2510
бар,
Стремление применить трубки Фильда с контролем протекания Na,
Организовать кипение воды в большом объёме, т.е. внутри корпуса испарения, следовательно, можно организовать продувку.
С ПГ на Naважно избежать отложение.
В целом ПГ получается дороже и ненадёжнее т.к.:
1)3икорпуса,
2) опускные, подъёмные трубки,
3) Fпто– сложная, т.к. трубка Фильда – 3хслойная.
Рассмотрим более подробно конструкцию трубки Фильда:
ъ
1 - наружный чехол трубы Фильда;
2 - внутренняя труба Фильда;
3 - внутренняя труба;
4 - проточки в которых циркулирует индикатор утечки;
5.-теплоизолятор.
(Р2>Р1)
ПротечкиH2OвNaне допускаются.
ПГ «Энрико Ферми»
1 - внутренний корпус;
2 - змеевиковое ПТО (ЭКО, ИСП, ПП);
3 - уровень Na;
4 - газ (HeилиAr);
5 - разрывная мембрана;
6 - кольцевые коллектора;
7 - дыхательные отверстия.
Мембрана «5» рассчитана на определённое давление разрыва.
Протечки допускаются.
Na–Heр/а (2хконтурная ЯППУ);
Предохраняющее устройство на случай контакта NacH2O;
ПТО – однослойная, из обычных труб в форме змеевиков;
Среда с меньшим давлением (Р1) в корпусе, с высоким (Р2) в трубах;
ПГ прямоточный (ПЦ).
2Na+H2O=2NaOH+(H2)+Q
Na–
имеет высокую теплопроводность, огромный,
из-за этого температура стенки ПТО
близка к температуре теплоносителя.
Малейшие колебания температуры
теплоносителя влияют на температуру
ПТО, из-за этого возникают большие
температурные напряжения.
Для всех участков одна общая поверхность.
Границы
ЭКО, ИСП, ПП, зависят от Дпг
БН-350 Рис. 26 АЭС Шевченко
АТЭЦ - Nэл
- Qт
- опреснение воды
(3хконтурная схема)Na– нерадиоактивный ПГ= ИСП + ЕЦ + ПП
1 - толстый корпус (Р2);
2 - тонкий корпус (Na);
3 - трубная доска;
4 - парогенирирующий элемент - трубка Фильда – контур ЕЦ (~1000штук)
5 - уровень зеркала испарения;
6 - кольцевой коллектор раздачи;
7 - Uобразные трубки.
По сравнению с Рис.24 роль БС выполняет толстый корпус 1, т.к. ПГ вертикальный, то высота парового пространства большая. Имеется хорошая гравитационная сепарация.
Хорошая надёжность ПГ, т.к. трубка Фильда работает при t2s
Плохая трубная доска;
На дне трубки откладывается шлам, забивается трубка Фильда;
ЧССР БН-350 стр.17 – ст.27
Металлоёмкость.
Реактор бн – 600 с тремя турбинами к-200-130
Р0=130 барt0/tпп= 505/5050С; Секционный – модульный ПГ (прямоточный ПГ)
смотри рис.28.
Секция = 3 модуля. В 1омПГ 8мьсекций по 3имодуля. Всего 6 ПГ по 2ана 1утурбину.
Лекция №11
Достижимые параметры пара и конструкции пг c газовыми теплоносителями
Название АЭС |
Параметры т/н |
Параметры рабочего тела | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
Па |
С0 |
С0 |
Па |
С0 |
Па |
С0 | |
Колдер-Холл (Англ.) СО2, Магнокс |
20 |
400 |
200 |
14,7 |
322 |
4,6 |
182 | |
Сайузейл «А» (Англ.),СО2, Магнокс |
19,1 |
410 |
214 |
44,5 |
394 |
16,3 |
397 | |
HTGR(ФРГ), He, нерж.сталь
|
40- -50 |
750- -800 |
350- -400 |
240 |
565* |
------ |
------ |
Примечание:
* - ПГ с турбиной двух начальных давлений.
** - ПГ с обычной турбиной СКД и перегревом пара.
Особенности газа:
-
уравнение отвода тепла
-
огромный объёмный расход
-
очень мало, а
-
сильно увеличивается.
«GV» м2/ч, т.к.V– велик. Для уменьшенияVиGVнужно увеличивать Р1
2000(СО2)
4000(He)
HTGR(на БН с гелием)
ПТУ – 1 давление, с ППП.
Реактор HTGRможно совместить с другими технологиями, где нужны высокие температуры.
Способ уменьшения необратимости теплообмена
Требует: FGtt