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
☆
туре дополнительных усложняющих устройств – системы компен­сации давления (КД).
Органические теплоносители
К органическим теплоносителям относится ряд углеводородных соединений, таких как полифенилы. Это говорит о том, что их за­медляющая способность высокая, как и у воды. Однако поглоща­ющие свойства у них выше, чем у воды; активируются слабо. В обычных теплообменных аппаратах органические теплоносители показали сравнительно высокую термическую стойкость (до 450 °С), но в условиях облучения они начинают полимеризоваться.
Теплофизические характеристики хуже, чем у воды: плотность, теплоемкость, теплопроводность ниже, а вязкость выше. Таким об­разом, коэффициент теплоотдачи ниже, а затраты на прокачку вы­ше, чем у воды.
Органические теплоносители коррозионно инертны к конструк­ционным материалам и химически инертны по отношению к рабо­чему телу и окружающей среде. Термически стойки в диапазоне температуры до ~ 400 °С.
В отличие от воды органические теплоносители имеют сравни­тельно высокую температуру кипения при умеренных давлениях, что позволяет получать пар средних параметров с заметным пере­гревом. Нетоксичны, однако, как уже отмечалось, из-за полимери­зации органических теплоносителей требуются дополнительные устройства для их очистки.
Органические теплоносители не нашли применения на атомных станциях, так как не имеют существенных преимуществ по сравне­нию с водой.
Жидкометаллические теплоносители
Использование жидких металлов в качестве теплоносителей связано с развитием реакторов на быстрых нейтронах. Жидкоме­таллические теплоносители являются высокотемпературными. На сегодняшний день в промышленной ядерной энергетике использу­ется жидкий натрий, на судовых установках использовался сплав свинец-висмут. Кроме этого, в качестве модельного теплоносителя
11
в исследовательских целях часто используется сплав натрий-калий. Ниже, описывая основные характеристики жидкометаллических теплоносителей, будем подразумевать прежде всего натрий.
Жидкие металлы имеют простую атомарную структуру, ста­бильны в условиях нагрева и облучения. Их ядерно-физические характеристики таковы, что они имеют малую замедляющую спо­собность, достаточно малое сечение поглощения.
Теплопроводность жидких металлов намного выше теплопро­водности других классов теплоносителей. Обеспечивают высокий коэффициент теплообмена, что в определенной степени компенси­рует их малую теплоемкость. Затраты на прокачку вполне прием­лемые.
Одним из существенных недостатков натрия как теплоносителя является высокая активация при облучении и высокая химическая активность по отношению к рабочему телу (воде) и окружающей среде. Коррозионно неактивны, однако у натрия есть избиратель­ная способность к переносу массы по контуру.
Высокая температура кипения и низкое давление насыщенного пара не ограничивают температуру нагрева при малых давлениях. Максимальная температура жидкометаллических теплоносителей ограничена предельными рабочими температурами конструкцион­ных материалов. Натрий пожароопасен, пары свинца токсичны. Так как температура плавления довольно высокая, то требуются дополнительные системы разогрева контура перед пуском. Натрий достаточно широко распространен и дешев.
Газообразные теплоносители
Из всех возможных газообразных теплоносителей в ядерной энергетике используются углекислый газ и гелий.
Прежде всего, следует отметить хорошие ядерно-физические свойства газовых теплоносителей. Они имеют малое сечение по­глощения нейтронов, очень слабо активируются и радиационно стойки в диапазоне рабочих температур.
С другой стороны, они имеют низкую плотность, низкую тепло­емкость и теплопроводность, что обусловливает низкий коэффици­ент теплоотдачи и большие затраты на прокачку.
12
Газовые теплоносители коррозионно инертны по отношению к конструкционным материалам, химически инертны по отношению к рабочему телу и окружающей среде, термически стойки.
Уровень отвода тепла из реактора довольно высокий при уме­ренных и низких давлениях (давление приходится повышать, что­бы уменьшить затраты на прокачку). Пожаробезопасны, нетоксич­ны. Углекислый газ дешев, гелий дорогой.
При использовании углекислого газа в качестве теплоносителя было обнаружено, что при температурах выше 650 °С наблюдается его повышенная коррозионная активность по отношению к кон­струкционным материалам. Это связано с восстановлением СО
до
2
СО при контакте с графитом. Поэтому углекислый газ непригоден для использования в высокотемпературных газоохлаждаемых реак­торах. Для этих реакторов наиболее подходящим теплоносителем является гелий.
Водяной пар в настоящее время является основным рабочим те­лом ЯЭУ. Практически все стационарные и транспортные ЯЭУ ра­ботают по паровому циклу. Использование водяного пара как ос­новного рабочего тела обусловлено его хорошей отработанностью в обычной тепловой энергетике. Что касается газотурбинных цик­лов, то они находятся только в стадии разработки. Газотурбинные установки становятся конкурентноспособными с паротурбинными установками при температуре газа >1100 К. Такой уровень темпе­ратуры в ЯЭУ сейчас только начинает осваиваться. В газотурбин­ном цикле в качестве рабочего тела может быть использован как газовый теплоноситель (одноконтурные ЯЭУ), так и другие газы, если речь идет о многоконтурных ЯЭУ.
2. Классификация атомных станций (АС).
Распределение и потребление электрической
и тепловой энергии
Типы АС. Если атомная станция производит только электро­энергию, то она называется конденсационной и обозначается обыч­но АЭС. На такой АС используется обычно конденсационная тур­бина, в конденсаторе которой поддерживается довольно глубокий вакуум.
13
Если наряду с производством электроэнергии вырабатывается и тепло для потребителя, то такие станции называются теплоэлек- троцентралями и обозначаются АТЭЦ. Турбины на таких АС теп­лофикационные со специальными регулируемыми отборами пара, а иногда и с противодавлением, т.е. с давлением на выхлопе выше атмосферного.
Если АС предназначена только для выработки тепла, то она называется атомной станцией теплоснабжения (АСТ). Если стан­ция предназначена не только для выработки тепла, но и для произ­водства среднепотенциального пара для промышленного потребле­ния, то это атомная станция промышленного теплоснабжения (АСПТ).
Классифицировать АС можно по разным признакам:
по числу контуров – одно-, двух- и трехконтурные;
по энергии нейтронов в реакторе – с реакторами на тепловых, промежуточных и быстрых нейтронах;
по конструктивным особенностям реактора: сюда относят, прежде всего то, является ли реактор корпусным или канальным, с водой под давлением или с кипящей водой и т.д.;
по типу замедлителя – вода обычная и тяжелая, графит;
по типу турбины – с турбиной на насыщенном паре или на пере­гретом паре.
Например, АЭС с реактором ВВЭР-1000 – это двухконтурная АЭС с реактором корпусного типа на тепловых нейтронах, с водой под давлением в качестве теплоносителя и замедлителя и с турби­ной на насыщенном паре.
2.1. Распределение и потребление энергии, энергосистемы
Основное назначение электрических станций, в том числе и атомных, – снабжение потребителя электроэнергией и теплом. Особенность работы электрических станций – практическое совпа­дение производимой и потребляемой энергии, так как запасать электроэнергию впрок в настоящее время очень трудно, нет хоро­ших и надежных аккумуляторов, позволяющих накапливать боль­шие запасы электроэнергии. Имеющиеся аккумуляторы использу­ют в ограниченных количествах и в основном для систем надежно­го питания.
14
Неразрывность производства и потребления электроэнергии предъявляет весьма высокие требования к надежности работы электростанций. Для обеспечения бесперебойности электроснаб­жения и уменьшения резерва электрогенерирующих мощностей отдельные электрические станции объединяют в энергосистемы. Такое объединение позволяет наиболее рационально использовать специфические особенности отдельных электрогенерирующих предприятий, входящих в энергосистему. Например, станции с большими капиталовложениями и относительно дешевым топли­вом целесообразно использовать наиболее полно, и наоборот, стан­ции на дорогом топливе лучше использовать менее продолжитель­ное время.
В настоящее время в России существует довольно много регио­нальных систем, которые в свою очередь входят в состав объеди­ненных, более крупных энергосистем.
2.2. Графики электрической и тепловой нагрузок
Условия работы энергосистемы и входящих в ее состав электро­генерирующих предприятий (электростанций) определяются ре­жимом электро- и теплопотребления обслуживаемого ими региона. Электро- и теплопотребление характеризуются соответствующими графиками нагрузок: суточными, недельными, годовыми. Различа­ются графики промышленной и коммунально-бытовой нагрузки, летний и зимний графики, в рабочие и выходные дни. В среднем промышленная нагрузка превышает коммунально-бытовую при­мерно в пять–шесть раз.
2.2.1. Графики электрических нагрузок
Основной график нагрузки – суточный. Электропотребление в течение суток существенно изменяется в относительно короткие промежутки времени, поэтому покрытие этого графика – наиболее сложная задача. Суточный график подразделяется на постоянную и переменную части. Постоянная часть отвечает минимальной нагрузке, а переменная часть – это та часть графика, которая лежит выше минимальной. Неравномерность графика электрической
15
нагрузки характеризуется так называемыми коэффициентами за­полнения графика – α и β. Эти коэффициенты определяются сле­дующим образом:
, β =
W
ср
. (2.1)
W
max
Здесь W
min
, W
max, Wср
W
W
min
max
α =
– минимальная, максимальная и среднеинте­гральная электрическая нагрузка (за рассматриваемый период – сутки, неделя).
Плотности суточных графиков зависят от ряда обстоятельств. Следует отметить, что наиболее неравномерным является суточ­ный график электрической нагрузки коммунально-бытового потре­бителя, менее неравномерный – суточный график электрической нагрузки промышленного потребителя (рис. 2.1, 2.2). Для комму­нально-бытового потребителя величина α может быть оценена как α ≈ 0,45, а β ≈ 0,8; для промышленного потребителя α ≈ 0,75, β ≈ 0,9.
Для построения суточного графика электрической станции или энергосистемы региона необходимо еще учесть расход электро­энергии на электрифицированный транспорт, на собственные нуж­ды, а также потери в энергосистеме. Как уже отмечалось, объеди­нение электростанций в энергосистему позволяет более рациональ­но использовать специфические возможности электрогенерирую­щих предприятий. В целях оптимального распределения нагрузки между отдельными электростанциями, входящими в энергосисте­му, для региона строят суточные графики электрических нагрузок для всех времен года. На основании этих данных строят годовой график электрических нагрузок по продолжительности, (рис. 2.3). Этот график характеризует число часов в году τ нагрузка энергосистемы равна величине W
, в течение которых
i
. Нагрузку, характерную
i
для наибольшего числа часов работы, называют базовой, а для наименьшего числа часов – пиковой. Распределяют суммарную нагрузку по отдельным станциям таким образом, чтобы обеспечить наиболее экономичную работу энергосистемы в целом. В частно­сти, целесообразно станции, имеющие меньшие издержки на топ­ливо и эксплуатационные расходы, загружать большее число часов в году, а станции с большими издержками на топливо и большими эксплуатационными расходами – меньшее число часов. В настоя-
16
щее время в России атомные станции работают в основном в базо­вом режиме, т.е. на покрытие базовых нагрузок.
Рис. 2.1. Суточный график коммунально-бытовой
электрической нагрузки: 1 – зима, 2 – лето
Рис. 2.2. Суточный график промышленной электрической нагрузки:
1 – рабочий день, 2 – выходной (праздничный) день
17
Рис. 2.3. Годовой график электрической нагрузки по продолжительности:
I – пиковая нагрузка, II – промежуточная нагрузка,
III – базовая нагрузка
2.2.2. Графики тепловых нагрузок
Существуют следующие типы тепловой нагрузки:
• промышленная тепловая нагрузка;
• отопительная тепловая нагрузка;
• горячее водоснабжение;
• вентиляция.
Наиболее равномерна в течение года промышленная тепловая нагрузка. Однако она меняется в течение суток в зависимости от характера загрузки предприятия. Например, для предприятия, ра­ботающего по двухсменному графику, суточный график тепловой нагрузки имеет следующий вид (рис. 2.4).
Отопительная тепловая нагрузка существенно зависит от време­ни года, более того, и от температуры наружного воздуха (рис. 2.5). Горячее водоснабжение практически мало зависит от времени года, но существенно зависит от дней недели и меняется в течение суток аналогично электрической коммунально-бытовой нагрузке. Суточ­ные графики тепловой нагрузки используются для построения не­дельных графиков, недельные графики – для построения месячных
18
графиков, и все вместе служат основой для построения графика годовой тепловой нагрузки по продолжительности (рис. 2.6).
Рис. 2.4. Суточный график
тепловой нагрузки двухсменного
промышленного предприятия
Рис. 2.5. Годовой график
отопительной нагрузки по месяцам:
1 – максимальное значение,
2 – минимальное значение
Рис. 2.6. Годовой график тепловой нагрузки по продолжительности:
I – отопительный период, II – остальное время
Характеристика графика – число часов использования макси­мальной тепловой нагрузки τ, которое определяется следующим образом:
*
Q
год
τ
=
, (2.2)
Q
max
19
где
* год
τQQd=
– производство тепловой энергии в год.
τ
Для промышленной и отопительно-бытовой нагрузки свои зна­чения τ:
*
Q
τ
год
Q
max
пром
,
τ
=
1
*
Q
год
=
2
. (2.3)
max
Q
отоп
Порядок величины τ следующий: τ1 ≈ 6000 ч/год; τ2 ≈ 2500÷ ÷4000 ч/год.
2.3. Коэффициент использования и число часов использования установленной мощности
Для оценки напряженности и качества работы электростанции и ее основного оборудования пользуются двумя показателями: μ коэффициент использования установленной мощности; τ
уст
вое число часов использования установленной мощности. Прежде чем перейти к определению этих коэффициентов, дадим несколько определений.
Установленная мощность станции – сумма номинальных мощ­ностей электрогенераторов, установленных на данной электростан­ции.
Номинальная мощность электрогенератора – наибольшая мощность, при которой генератор может работать длительное вре­мя в режимах, определенных техническими условиями.
Коэффициент использования установленной мощности (μ отношение количества выработанной за год электрической энергии к тому количеству электрической энергии, которое могло бы быть выработано при годовой работе станции на установленной мощно­сти:
μ
уст
где 8760 – число часов в календарном году, w
ЭЭ
==
τ 8760ww
⋅⋅
уст уст уст
, (2.4)
– установленная
уст
мощность станции.
Годовое число часов использования установленной мощности (τ
) – отношение реально выработанной за год электрической
уст
энергии к установленной мощности, т.е.
–
уст
– годо-
) –
уст
20
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]