
- •Отчет по практике
- •Глава 1. Описание тепловой схемы турбоустановки с турбиной
- •Глава 2. Подробное рассмотрение элемента тепловой схемы: пусковой эжектор
- •Глава 1 Описание тепловой схемы турбоустановки с турбиной
- •Глава 2 Подробное рассмотрение элемента тепловой схемы: пусковой эжектор
- •2.1 Назначение
- •2.2 Устройство
Глава 2 Подробное рассмотрение элемента тепловой схемы: пусковой эжектор
ЭПП-1-150М.
2.1 Назначение
Эжектор ЭП-1-150 одноступенчатого сжатия отсасываемой смеси, предназначен для быстрого создания вакуума в конденсаторах при подготовке турбины к пуску. Эжектор работает совместно с охладителем выхлопа, предназначенном для охлаждения сжатой в пусковом эжекторе паровоздушной смеси и конденсации содержащегося в ней пара [4].
2.2 Устройство
Рис. 12. Устройство пускового эжектора.
Пусковой эжектор (рисунок 12) состоит из цилиндрической камеры смешения (поз.5), в крышках которой соосно установлены сопла (поз.1) и диффузор (поз.2). В камеру смешения вварен патрубок Ду200 для входа паровоздушной смеси. Диффузор эжектора (поз.2) помещен внутри отводной трубы.
Источником питания эжектора служит вторичный пар испарительной установки. Работа эжектора заключается в создании разрежения перед ним и сжатия отсасываемой среды до давления, превышающего атмосферное. Охладитель выхлопа пускового эжектора представляет собой горизонтальный кожухотрубчатый теплообменный аппарат с жестко закрепленными трубными досками.
Основным узлом охладительной системы является корпус, представляющий собой цилиндрическую обечайку, к которой приварены две трубные доски (передняя и задняя) с развальцованными в них прямыми охлаждающими трубками диаметром 19 мм и толщиной 1 мм. Трубки изготовлены из сплава марки МНЖ-5-1. В нижней части корпуса имеется дренажный штуцер. В межтрубном пространстве установлены перегородки, обеспечивающие поперечное обтекание охлаждаемой смесью трубок охладителя, что улучшает теплопередачу в аппарате. К нижней части корпуса охладителя приварены: две лапы, с помощью которых охладитель крепится к фундаменту: две водяные камеры (передняя и задняя). В переднюю камеру вварены патрубки подвода и отвода охлаждающей воды, задняя камера является перепускной. Внутри водяных камер имеются перегородки, благодаря которым охлаждающая вода совершает в трубной системе охладителя четыре хода. Охлаждающей средой в аппарате является циркуляционная вода [5].
Таблица 2.2.1. – Технические характеристики пускового эжектора.
Параметр |
Размерность |
Величина |
Абсолютное давление рабочего пара |
МПа |
0.5 |
Температура рабочего пара |
° С |
156 |
Расход рабочего пара |
кг/ч |
1500 |
Количество отсасываемой смеси |
кг/ч |
150 |
Давление отсасываемой смеси |
мм.рт.ст |
180 |
Давление гидроиспытания эжектора |
МПа |
0.9 |
Абсолютное давление паровоздушной смеси на выходе из эжектора |
МПа |
0.11 |
Вес эжектора |
кг |
146 |
Заключение
В заключение можно с уверенностью заявить что паротурбинная установка с турбоагретатом К-1000-60/1500-2 успешно выполняет свои обязанностью и зарекомендовала себя как надежная и достаточно экономичная установка на Ростовской и Балаковской АЭС.
Список используемой литературы
Сайт с общей информацией о турбине: https://ru.wikipedia.org/wiki/К-1000-60/1500 (дата обращения: 20.05.23)
Сайт с подробной информацией о турбоустановке и ее характеристиках: https://studbooks.net/1897086/matematika_himiya_fizika/turbinnoe_otdelenie (дата обращения: 20.05.23)
Официальный сайт АО ВНИИАЭС URL: https://vniiaes.ru/
Сайт с информацией о эжекторных установках ПТУ: http://atomas.ru/rbmk/40.htm (дата обращения: 20.05.23)
Сайт с информацией о эжекторных установках ПТУ: http://reactors.narod.ru/rbmk/14_conden.htm (дата обращения: 20.05.23)
Турбомашины АЭС. Практические занятия. Учебное пособие / А.И. Лебедева, А.Ф. Медников, О.М. Митрохова – М.: Издательство МЭИ, 2018.