- •Содержание
- •Введение
- •1. Тепловой расчет
- •1.1. Исходные данные
- •1.2. Выбор турбины
- •1.3. Теплофизические свойства
- •1.4. Расчет теплового баланса
- •1.5. Построение t-q диаграммы
- •1.6. Подбор трубок
- •1.7. Подбор поверхности теплообмена
- •1.7.1. Расчет коэффициента теплоотдачи для рабочего тела
- •1.7.2. Расчет длины трубок
- •2. Компоновочный расчет
- •2.1. Проверочный расчет
- •3. Гидравлический расчет первого контура
- •3.1. Потери в коллекторной системе
- •3.2. Расчет гидравлического сопротивления по теплоносителю
- •3.2.1. Расчет холодной ветки
- •3.2.2. Расчет горячей ветки
- •4. Выбор рационального варианта парогенератора
- •5. Расчет естественной циркуляции
- •6. Расчет осадительной сепарации
- •7. Расчет на прочность
- •8. Расчет пониженной нагрузки
- •Заключение
- •Список используемой литературы
8. Расчет пониженной нагрузки
В ЯЭУ с ВВЭР теплогидравлические процессы, протекающие в реакторе и парогенераторах, строго взаимосвязаны. Характер изменения температуры теплоносителя первого контура и параметров вырабатываемого пара зависят от условий теплопередачи в ПГ и от осуществляемой программы регулирования. Программой регулирования мощности называется совокупность закономерностей изменения внутренних, т.е. не регламентируемых внешним потребителем регулируемых величин (температура, давление, расход) в зависимости от мощности энергоблока.
Уравнение теплопередачи, записанное через средние температуры сред в ПГ:
Уравнение общего теплового баланса по первому контуру:
Регулирование мощности энергоблока с
ВВЭР может осуществляться по различным
программам. В задании была задана
программа регулирования Б с поддержанием
постоянной средней температуры
теплоносителя первого контура (
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡).
Также был задан уровень относительной
мощности ПГ:
Расход
теплоносителя можно определить из
уравнения теплового баланса:
где
Так как изменение
заранее неизвестно, расчет на пониженную
нагрузку выполняется графическим
методом. При этом по условию программы
регулирования
Зададим три значения давления пара
так, чтобы:
Вычислим
среднелогарифмический перепад температур
для каждого значения
:
Таблица 19 – среднелогарифмический перепад температур
|
|
|
|
|
|
МПа |
|
||
297 |
8,306 |
34 |
1 |
9,36 |
295 |
7,999 |
36 |
3 |
13,28 |
293 |
7,7723 |
38 |
5 |
16,27 |
290 |
7,4416 |
41 |
8 |
20,19 |
288 |
7,2272 |
43 |
10 |
22,62 |
286 |
7,0176 |
45 |
12 |
24,97 |
283 |
6,7119 |
48 |
15 |
28,37 |
280 |
6,4165 |
51 |
18 |
31,69 |
Затем для
каждого значения
вычисляется
и
итерационным методом. Результаты
расчетов занесем в таблицу 20.
Таблица 20 – Определение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
297 |
16285 |
11400 |
40859 |
17553 |
295 |
21566 |
15096 |
63984 |
11209 |
293 |
25051 |
17535 |
82036 |
8743 |
290 |
28916 |
20241 |
105886 |
6773 |
288 |
30981 |
21687 |
120712 |
5941 |
286 |
32773 |
22941 |
135027 |
5312 |
283 |
35080 |
24556 |
155856 |
4602 |
280 |
37045 |
25931 |
176157 |
4071 |
По данным
таблицы 20 строится график
При
этом
По пересечению номинальной величины
поверхности теплообмена с графиком,
определим давление, соответствующее
пониженной нагрузки при заданных
параметрах.
Полученное значение
меньше давления, принимаемого при
расчете толщины корпуса ПГ, следовательно,
парогенератор может работать при
пониженной мощности в рассматриваемом
режиме.
