Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Теплотехнические основы производства электроэнергии и тепла на АЭС. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»
Теплотехнические основы
и тепла на АЭС
Учебное пособие
Допущено Федеральным учебно-методическим объединением в системе высшего образования
по УГСН 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии
в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности 14.05.02
«Атомные станции: проектирование, эксплуатация
и инжиниринг» и по направлению подготовки 14.03.01, 14.04.01
«Ядерная энергетика и теплофизика»
Москва 2021
УДК 621.311.25 (075.8) ББК 31.47 Т 34
Теплотехнические основы производства электроэнергии и тепла
на АЭС: Учебное пособие / С.Т. Лескин, В.И. Слободчук, А.С. Шелегов,
Д.Ю. Кашин [Электронный ресурс
]. – M: НИЯУ МИФИ, 2021. – 52 с.
В пособии изложены теплотехнические основы производства электри­ческой и тепловой энергии на атомных станциях (АС). Представлено обоснование выбора параметров теплоносителя и рабочего тела на АС с разными типами реакторных установок. Проанализированы основные факторы, влияющие на коэффициент полезного действия рабочего цикла и блока в целом, рассмотрены вопросы выбора оптимальных параметров регенеративной схемы.
Учебное пособие рассчитано, в первую очередь, на студентов 4–5 кур­сов, обучающихся по специальности 14.05.02 – «Атомные станции: проек­тирование, эксплуатация и инжиниринг», а также по направлению подго­товки 14.03.01; 14.04.01 – Ядерная энергетика и теплофизика. Оно также может быть полезным для студентов смежных специальностей, изучающих курс «Ядерные энергетические установки». Данное пособие можно рас­сматривать и как учебный материал для иностранных студентов, обучаю­щихся по указанным выше специальностям.
Рецензент А.В. Морозов, д-р техн. наук,
ведущий научный сотрудник АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»
ISBN 978-5-7262-2769-6 © Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ», 2021
Редактор Е.Е. Шумакова
Оригинал-макет изготовлен С.В. Тялиной
Подписано в печать 24.09.2021. Формат 60×84 1/16.
Печ. л. 3,25. Уч.-изд. л. 3,25. Изд. № 024-1.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».
115409, Москва, Каширское ш., д. 31.
2
Содержание
1. Основное оборудование ЯЭУ. Теплоносители и рабочие тела .... 4
1.1. Типы ЯЭУ, назначение, перспективы. .................................... 4
1.2. Основное технологическое оборудование ЯЭУ.
Назначение, требования к нему. .............................................. 5
1.3. Основные требования к оборудованию ЯЭУ ......................... 7
1.4. Теплоносители и рабочие тела ................................................. 8
2. Классификация атомных станций (АС). Распределение и потребление электрической
и тепловой энергии ......................................................................... 13
2.1. Распределение и потребление энергии, энергосистемы ...... 14
2.2. Графики электрической и тепловой нагрузок ...................... 15
2.2.1. Графики электрических нагрузок ................................ 15
2.2.2. Графики тепловых нагрузок ......................................... 18
2.3. Коэффициент использования и число часов
использования установленной мощности ............................. 20
3. Выбор начальных и конечных параметров термодинамического цикла,
показатели тепловой экономичности ............................................ 21
3.1. Термодинамические циклы ЯЭУ. Основные параметры термодинамического цикла. Определение термического
коэффициента полезного действия ........................................ 21
3.2. Обоснование начальных параметров
рабочего тела ЯЭУ с реакторами различных типов ............. 23
3.3. Выбор и обоснование конечных параметров
рабочего тела ........................................................................... 29
3.4. Показатели тепловой экономичности АС. Коэффициенты полезного действия,
удельные расходы тепла и пара ............................................. 30
3.5. Показатели тепловой экономичности АТЭЦ ........................ 34
4. Регенеративный подогрев питательной воды .............................. 36
4.1. Термодинамические основы регенерации тепла.
Энергетический коэффициент ............................................... 36
4.2. Оптимальное распределение
регенеративного подогрева по ступеням .............................. 41
5. Особенности водно-химического режима в контурах ЯЭУ......... 4 8
Список литературы .............................................................................. 52
3
1. Основное оборудование ЯЭУ. Теплоносители и рабочие тела
1.1. Типы ЯЭУ, назначение, перспективы
Известно, что энергия деления ядерного топлива выводится из реактора в виде тепловой энергии (теплоты) и преобразуется в дру­гие виды энергии, нужные потребителю.
Комплекс оборудования, обеспечивающий работу ядерного ре­актора, вывод из реактора тепловой энергии и преобразования ее в энергию другого вида, составляет ядерную энергетическую уста­новку (ЯЭУ).
Всех потребителей по виду используемой энергии можно разде­лить на три группы:
1) потребители тепловой энергии;
2) потребители электрической энергии;
3) потребители механической энергии.
На подобные же группы можно разделить и ЯЭУ. В установках первой группы потребителям отдается тепло (это АСТ, опресни­тельные установки, энерготехнологические). В установках второй группы потребителю отпускается электроэнергия (это АЭС и судо­вые установки с электродвигателем). Наконец, в установках треть­ей группы используется механическая энергия (транспортные ЯЭУ).
ЯЭУ указанных типов можно, в свою очередь, разделить на не­сколько групп по другим признакам (по числу контуров, по виду теплоносителя, по энергии нейтронов и т.д.). Условия работы уста­новок и требования к ним существенно различаются в зависимости от назначения. Для стационарных ЯЭУ главные требования – это надежность и высокая экономичность при длительной эксплуата­ции (ресурс – не менее 30–40 лет). Для судовых установок важны в первую очередь массогабаритные характеристики, а также без­опасная работа оборудования в автономном режиме в условиях ограниченного объема судна. Срок службы судовой ЯЭУ может быть уменьшен, но возрастают требования к маневренности уста­новки. К космическим ЯЭУ предъявляют еще более жесткие требо­вания по массогабаритным характеристикам при относительно не-
4
большом ресурсе работы, а также устойчивость работы при боль­ших механических нагрузках.
Перспективы развития ядерной энергетики определяются состо­янием экономики и потребностями различных отраслей индустрии. В любом случае необходимость развивать ядерную энергетику продиктована ограниченностью ресурсов органического топлива и ограниченностью мощностей других альтернативных источников энергии. Основное направление развития – разработка ядерных ре­акторов повышенной безопасности. Другое направление развития – разработка установок по трансмутации (переработке) отходов, накапливающихся при работе ныне действующих ЯЭУ.
1.2. Основное технологическое оборудование ЯЭУ. Назначение, требования к нему
Поскольку типов ЯЭУ довольно много, то и основное техноло­гическое оборудование будет различаться. Остановимся на харак­теристике основного оборудования ЯЭУ, предназначенных для производства электроэнергии и тепла. Что касается транспортных и космических ЯЭУ, то по мере необходимости будем возвращаться и к ним, отмечая характерные особенности этих типов ЯЭУ.
Итак, основное технологическое оборудование ЯЭУ с реактора­ми типа ВВЭР.
В настоящее время эксплуатируются три типа отечественных реакторных установок с реакторами типа ВВЭР-440, ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200. Основное технологическое оборудование: реакторная установка (РУ), турбинная установка (ТУ).
Реакторная установка включает: реактор, главные циркуляцион­ные насосы (ГЦН), главные запорные задвижки (если они преду­смотрены проектом), главные циркуляционные трубопроводы (ГЦТ), парогенераторную установку (ПГ), вспомогательные систе­мы (компенсации объема, подпитки и продувки, систему аварийно­го охлаждения активной зоны (САОЗ), организованных протечек и т.д.).
Назначение РУ – обеспечение нормальной работы реактора, от­вод выделяющегося тепла и передача его во второй контур.
5
ПГ осуществляет связь между первым и вторым контурами, яв­ляясь принадлежностью одновременно обоих контуров. В пароге­нераторе осуществляется передача тепла от теплоносителя к рабо­чему телу. с точки зрения надежности и безопасности.
Турбоустановка вместе с электрогенератором служит для пре­вращения энергии рабочего тела в электрическую энергию.
Для одноконтурных станций с канальными водографитовыми реакторами характерна одноконтурная схема получения рабочего пара. Поэтому технологическое оборудование и требование к нему отличаются.
Основным технологическим оборудованием являются: реактор с системой нижних водяных и верхних пароводяных коммуникаций, барабаны-сепараторы, ГЦН, трубопроводы контура многократной принудительной циркуляции (КМПЦ), турбоустановка. Как видно, в составе ЯЭУ с реакторами типа РБМК нет отдельного агрегата – парогенератора, так как рабочий пар получается непосредственно в активной зоне реактора. В реакторе происходит съем тепла и одно­временно генерируется пар, т.е. теплоноситель и рабочее тело сов­падают. Однако вырабатываемый пар является радиоактивным, поэтому практически все основное оборудование работает в усло­виях радиоактивного излучения и требует биологической защиты.
В схемах ЯЭУ с жидкометаллическим теплоносителем необхо­димо исключить контакт радиоактивного жидкого металла с рабо­чим телом. В промышленных энергетических установках в каче­стве теплоносителя используется жидкий натрий, который доволь­но сильно активируется в активной зоне реактора. Поэтому такие ЯЭУ выполняются трехконтурными. Соответственно, добавляется и технологическое оборудование промежуточного контура: проме­жуточный теплообменник, циркуляционный насос промежуточно­го контура, трубопроводы и вспомогательные системы. Все техно­логическое оборудование промежуточного контура служит для пе­редачи тепла, снимаемого с активной зоны реактора, рабочему телу в ПГ. Теплоноситель промежуточного контура – натрий. Назначе­ние другого технологического оборудование такое же, как и на АЭС с другими типами реакторов.
Поэтому к ПГ предъявляются очень высокие требования
6
1.3. Основные требования к оборудованию ЯЭУ
Для оборудования ЯЭУ важнейшим требованием является обес­печение высокой надежности и безопасной работы ЯЭУ. Наиболее жесткие требования предъявляются к первому контуру. Поскольку первый контур является радиоактивным – утечки теплоносителя должны быть исключены, а если это невозможно, то протечки должны быть сведены к минимуму и находиться под контролем. Как правило, контур теплоносителя должен размещаться в герме­тичных помещениях, чтобы при возможной аварии с выходом ра­диоактивных веществ обеспечить их локализацию в пределах необ­служиваемых герметичных помещений.
Особенностью работы ЯЭУ с точки зрения безопасности и ре­монтопригодности оборудования является отсутствие резерва ос­новных элементов (реактора, турбины, генератора, ПГ) в составе энергоблока. В этой связи повышенные требования предъявляются к надежному питанию энергией наиболее ответственных потреби­телей, в частности ГЦН.
Большое значение имеет правильный выбор материалов для из­готовления корпусов реакторов, как как они находятся в поле ин­тенсивного излучения в течение всего срока эксплуатации. Поэто­му должны обладать высокой прочностью при достаточной пла­стичности и коррозионной стойкости. Парогенератор является эле­ментом, в котором одновременно находятся теплоноситель и рабо­чее тело. Поскольку их контакт должен быть исключен, то отсюда вытекают высокие требования к герметичности всех соединений в ПГ, к качеству изготовления ПГ.
Наряду с ЯЭУ для производства электроэнергии, а также элек­троэнергии и тепла, возможно использование ЯЭУ для производ­ства тепла для коммунально-бытового и промышленного потреб­ления. Для таких целей предполагается использование реакторов типа ВВЭР. Основное технологическое оборудование таких ЯЭУ такое же, как и на АЭС. Однако есть и свои специфические требо­вания, связанные с особенностями атомных станций теплоснабже­ния (АСТ). На АСТ отсутствует ТУ, и они выполняются трех- или даже четырехконтурными. Расположение АСТ близко к потребите­лю тепла предъявляет повышенные требования к надежности и безопасности работы всего оборудования. В первом контуре таких
7
ЯЭУ, как правило, используется естественная циркуляция теплоно­сителя.
На судовых установках принципиально могут быть использова­ны ЯЭУ с реакторами любого освоенного типа с использованием как паротурбинного, так и газотурбинного циклов. На практике наибольшее распространение получили двухконтурные ЯЭУ с ре­акторами типа ВВЭР, поскольку они являются наиболее отрабо­танными, достаточно компактны и надежны.
Что касается основного технологического оборудования, то для первого контура оно аналогично таковому для стационарных ЯЭУ с аналогичным типом реакторов. Во втором контуре появляется дополнительный турбогенератор, предназначенный для выработки электроэнергии для собственных нужд. Поскольку суда очень ча­сто работают в переменных режимах, то предъявляются дополни­тельные требования к маневренности оборудования. Для таких установок целесообразно использовать не механическую, а элек­трическую связь турбины с гребной установкой.
Специальные ЯЭУ. Под этими установками будем подразуме­вать такие ЯЭУ, которые предназначены не только для выработки электроэнергии, но и для ряда технологических целей, например таких, как опреснение воды, газификация угля и крекинг нефти, производство водорода.
Если для опреснения воды можно использовать ядерные реакто­ры любых типов, то для других технологических целей необходи­мы высокотемпературные реакторы. Таким требованиям удовле­творяют высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы (ВТГР). Реакторы такого типа с шариковыми твэлами могут быть использо­ваны и в радиационно-химических технологиях. Отработавшие шариковые твэлы после активной зоны направляются в облучатель, где используется их гамма-излучение. Использование таких ЯЭУ для производства электроэнергии и для технологических целей значительно увеличивает общую эффективность таких установок.
1.4. Теплоносители и рабочие тела
Теплоноситель – это среда (вещество), используемое для отвода тепла от активной зоны реактора.
8
Рабочее тело – среда (вещество), служащее для преобразования тепловой энергии в другой вид энергии (чаще всего для преобразо­вания тепловой энергии в механическую).
Сначала рассмотрим теплоносители. Поскольку теплоносители работают в условиях интенсивного облучения, а также при повы­шенных температурах и давлениях, то они должны удовлетворять целому ряду требований. Все эти требования можно свести в четы­ре основных группы:
1. Ядерно-физические;
2. Теплогидравлические;
3. Физико-химические;
4. Эксплуатационные.
Ядерно-физические требования:
малое сечение поглощения нейтронов;
малое сечение рассеяния нейтронов (для реакторов на быстрых нейтронах);
большое сечение рассеяния нейтронов (для реакторов на тепло­вых нейтронах);
высокая радиационная стойкость;
малая способность к активации.
Теплогидравлические требования:
высокий коэффициент теплообмена;
малые затраты на прокачку.
Физико-химические требования:
коррозионная инертность по отношению к конструкционным материалам;
химическая инертность по отношению к рабочему телу и окру­жающей среде;
термическая стойкость.
Эксплуатационные требования:
высокий температурный уровень отвода тепла из реактора;
низкое давление;
пожаробезопасность;
нетоксичность;
отсутствие дополнительных усложняющих устройств в контуре;
распространенность, доступность, дешевизна.
9
Теперь кратко охарактеризуем различные классы теплоносите­лей с точки зрения перечисленных выше требований. В качестве теплоносителей могут быть использованы: вода, органические жидкости, газы, жидкие металлы.
Вода (обычная и тяжелая)
Относится к низкотемпературным водородсодержащим тепло­носителям. Обычная вода – наиболее распространенный и дешевый теплоноситель. Имеет большое сечение рассеяния, относительно небольшое сечение поглощения (тяжелая вода имеет малое сечение поглощения, так что можно использовать слабо обогащенный уран или даже природный уран, но тяжелая вода очень дорогая). В поле интенсивного облучения имеет место радиолиз воды, т.е. распад воды на водород и кислород, а также ее активация.
Поглощение нейтронов обычной водой приводит к необходимо­сти использовать обогащенный уран.
Так как вода обладает высокой теплоемкостью, относительно низкой вязкостью, а коэффициент теплообмена возрастает с ростом скорости весьма значительно, то приемлемые коэффициенты теп­лоотдачи достигаются при умеренных скоростях (5–8 м/с). А это значит, что затраты на прокачку воды не очень велики, меньше чем для многих других теплоносителей.
Вода коррозионноактивна по отношению к конструкционным материалам, а при температурах свыше 300 °С и повышенных дав­лениях наблюдается интенсификация коррозионных процессов. В этом заключается один из недостатков воды как теплоносителя. Поэтому в первом контуре приходится использовать дорогостоя­щие коррозионностойкие материалы. К рабочему телу и окружаю­щей среде вода химически инертна.
Одним из недостатков воды является высокое давление ее насыщенных паров. Причем с ростом температуры давление насы­щенного пара резко возрастает. Все это определяет очень высокое давление воды в первом контуре и низкий температурный уровень отвода тепла из реактора. Вода нетоксична, пожаробезопасна; яв­ляется практически несжимаемой жидкостью, и при этом у нее до­вольно заметно изменяется плотность (удельный объем) при изме­нении температуры. Это в свою очередь требует установки в кон-
10
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]