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

Balakovskaya - Системы ТО

.pdf
Скачиваний:
783
Добавлен:
16.02.2016
Размер:
8.48 Mб
Скачать

Теплофикационная установка

“Росэнергоатом”. Балаковская Атомная Электростан.ция СЛУЖБА ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА

Системы турбинного отделения. Часть 1. Вспомогательные. Теплофикационная установка

Министерство Российской федерации по атомной энергии. Концерн

 

 

 

 

 

 

 

262

Цели обучения

1.Указать назначение и состав теплофикационной установки .

2.Назвать параметры работы теплофикационной установки.

3.Обьяснить устройство подогревателя сетевой воды.

4.Обьяснить устройство сетевого насоса.

5.Обьяснить устройство конденсатного насоса бойлеров.

6.Описать порядок включения в работу теплофикационной установки.

7.Описать порядок эксплуатации ТФУ в режиме нормальной эксплуатации.

8.Описать порядок останова теплофикационной установки.

9.Описать аварийные режимы работы теплофикационной устан овки.

10.Описать возможные неисправности работы ТФУ и методы их устранения.

Объяснить назначение, устройство и эксплуатацию теплофикационной установки

“Росэнергоатом”. Балаковская Атомная Электростан.ция СЛУЖБА ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА

Системы турбинного отделения. Часть 1. Вспомогательные. Теплофикационная установка

Министерство Российской федерации по атомной энергии. Концерн

 

 

 

 

 

 

 

263

Назначение и состав системы

Теплофикационная установка предназначена для подогрева сетевой воды, поступающей на промышленную площадку АЭС от энергоблоков с реактором ВВЭР-1000 паром нерегулируемых отборов турбины К-1000-60/1500-2.

Теплофикационная установка (для каждого энергоблока) со стоит из: двух пиковых подогревателей; двух основных подогревателей 2 ступени;

двух основных подогревателей 1 ступени; двух сетевых насосов; двух конденсатных насосов;

трубопроводов и арматуры.

Теплофикационная установка расчитана на тепловую нагру зку 200 Гкал/час при температурном графике прямой и обратной сетевой воды 150-70 oС с расчетной температурой наружного воздуха минус 30 oÑ.

Обратная сетевая вода,пройдя механический фильтр, поступ ает на всас сетевых насосов, которыми подается на теплофикацион ную установку каждого энергоблока. От напорного коллектора с етевых насосов вода проходит последовательно основные бойлеры 1 и 2 ступени, пиковый бойлер и поступает в коллектор прямой се тевой воды. Пиковый бойлер выполнен отключаемым по сетевой воде .

Температура прямой сетевой воды регулируется путем отво да части ее помимо пикового или основного бойлеров.

Греющий пар к подогревателям сетевой воды поступает от нерегулируемых отборов турбины К-1000-60/1500-2 .

При номинальной нагрузке пар поступает к основному бойле ру 1

ступени:

 

 

от 6 отбора

Ð - 0,945 êãñ/ñì2, G - 76òí/÷àñ;

 

К основному бойлеру 2 ступени:

 

от 5 отбора

Ð - 2,47 êãñ/ñì2, G - 156òí/÷àñ;

 

К пиковому бойлеру:

 

 

от 4 отбора

Ð - 5,5 êãñ/ñì2, G - 152òí/÷àñ.

 

При нагрузке на энергоблоке менее 50 процентов или при остановленной турбине подогрев сетевой воды осуществля ется в пиковом бойлере паром от коллектора собственных нужд (КС Н) энергоблока.

Конденсат греющего пара пикового и основного бойлера 2 ст упени каскадно отводится в корпус основного бойлера 1 ступени, з атем конденсатными насосами подаeтся в линию основного конден сата между ПНД-2 и ПНД-3.

Предусмотрена возможность отвода конденсата греющего п ара из корпуса основного бойлера 1 ступени через гидрозатвор непосредственно в конденсатор турбины при удовлетворит ельном ВХР.

При неудовлетворительном ВХР (при пусках, при остановлен ной турбине и при ухудшении качества конденсата) предусмотре н отвод конденсата греющего пара подогревателей в напорный колл ектор насосов дренажного бака и далее в БГК.

Неконденсирующиеся газы из корпусов пикового бойлера и основного бойлера 2 ступени отводятся каскадно в корпус основного бойлера 1 ступени, а затем - в конденсатор турбины.

Подпитка теплосети и восполнение потерь сетевой воды осуществляется химобессоленной водой из ХВО (персоналом ХЦ) по давлению в обратной магистрали теплосети, контроль давле ния осуществляет персонал турбинных цехов.

Министерство Российской федерации по атомной энергии. Ко нцерн “Росэнергоатом”. Балаковская Атомная Электростан ция. СЛУЖБА ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА

Системы турбинного отделения. Часть 1. Вспомогательные. Теплофикационная установка

районирования климатического Карта

264

“Росэнергоатом”. Балаковская Атомная Электростан.ция СЛУЖБА ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА

Системы турбинного отделения. Часть 1. Вспомогательные. Теплофикационная установка

Министерство Российской федерации по атомной энергии. Концерн

 

 

 

 

 

 

 

Климатические данные некоторых городов

 

 

 

Продолжительность отопительного

периода,сут

 

 

 

Отопительный период

Город

 

 

 

 

 

Температура воздуха, град. С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расчетная для проектирования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отопления t н.о.

 

вентиляции t н.в.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейская часть СНГ

 

 

 

Архангельск

251

-32

-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань

172

-22

-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áàêó

119

-4

+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брянск

206

-24

-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вильнюс

194

-23

-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж

199

-25

-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганск

180

-25

-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград

182

-22

-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород

218

-30

-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Златоуст (Челябинская обл.)

232

-30

-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново

217

-28

-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань

218

-30

-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тверь

219

-29

-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Êèåâ

187

-21

-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров

231

-31

-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кишинев

166

-15

-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара

206

-27

-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск

198

-24

-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург

219

-25

-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львов

183

-19

-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск

218

-34

-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала

151

-14

-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск

203

-25

-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва

205

-25

-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурманск

281

-28

-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Тагил (Свердловская обл.)

238

-34

-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новороссийск

134

-13

-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одесса

165

-17

-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оренбург

201

-29

-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орск (Оренбургская обл.)

204

-29

-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза

206

-27

-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь

226

-34

-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрозаводск

237

-29

-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ðèãà

205

-20

-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону

175

-22

-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань

212

-27

-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов

198

-25

-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург

228

-31

-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смоленск

210

-26

-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таллин

221

-21

-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тбилиси

152

-7

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Òóëà

207

-28

-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск

213

-31

-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уральск (Западно-Казахстанская обл.)

199

-30

-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óôà

211

-29

-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харьков

189

-23

-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск

216

-29

-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средняя

отопительного

периода

-4,7

-1,6

+5,1

-2,6

-0,9

-3,4

-1,6

-3,4

-4,7

-6,6

-4,4

-5,7

-3,7

-1,1

-5,8

+0,6

-6,1

-3,0

-2,2

+0,3

-7,9

+2,6

-1,2

-3,2

-3,3

-6,6

+4,4

+1,0

-8,1

-7,9

-5,1

-6,4

-2,9

-0,6

-1,1

-4,2

-5,0

-6,4

-2,7

-0,8

+4,2

-3,8

-5,7

-6,5

-6,4

-2,1

-7,1

265

средняя

самого холодного месяца

-12,5

-6,8

+3,8

-8,5

-5,5

-9,3

-6,6

-9,2

-12,0

-15,4

-11,8

-13,5

-10,4

-5,9

-14,2

-3,5

-13,8

-8,6

-7,9

-3,9

-16,9

-0,4

-6,9

-9,4

-10,1

-16,1

+2,6

-2,5

-14,8

-16,4

-12,1

-15,1

-9,8

-5,0

-5,7

-11,1

-11,9

-15,3

-8,6

-5,5

+0,9

-10,1

-13,8

-14,2

-14,1

-7,3

-15,5

ПСВ пара греющего конденсата и пара греющего Схема

Министерство Российской федерации по атомной энергии. Ко нцерн “Росэнергоатом”. Балаковская Атомная Электростан ция. СЛУЖБА ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА

Системы турбинного отделения. Часть 1. Вспомогательные. Теплофикационная установка

1

1-подогреватель I cтупени

2-подогреватель II ступени

3-подогреватель пиковый

4-конденсатный насос

266

Министерство Российской федерации по атомной энергии. Ко нцерн “Росэнергоатом”. Балаковская Атомная Электростан ция. СЛУЖБА ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА

Системы турбинного отделения. Часть 1. Вспомогательные. Теплофикационная установка

на МО турбины

воды сетевой Схема

1-сетевой насос

2-грязевик

267

“Росэнергоатом”. Балаковская Атомная Электростан.ция СЛУЖБА ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА

Системы турбинного отделения. Часть 1. Вспомогательные. Теплофикационная установка

Министерство Российской федерации по атомной энергии. Концерн

 

 

 

 

 

 

 

268

Подогреватели сетевой воды

Подогреватель сетевой воды представляет собой кожухотр убный теплообменник вертикального типа, производства Саратов ского завода энергетического машиностроения, основными узлам и которого являются:

корпус; трубная система;

верхняя и нижняя (плавающая) водяные камеры.

Основные и пиковые бойлеры идентичны по конструкции и представляют собой вертикальные поверхностные теплообм енники, двухходовые по воде с прямыми трубками и плавающей нижней водяной камерой.

Корпус подогревателя состоит из цилиндрической обечайк и, к нижней части которой приварено штампованное эллиптическое дни ще, а к верхней части - фланец для соединения с трубной системой и верхней водяной камерой. Водяная камера снабжена патрубк ами подвода и отвода сетевой воды, внутренний объем камеры ра зделен перегородкой на отсеки, из-за которой вода совершает два х ода.

В верхней части корпуса расположен патрубок подвода пара . Для предохранения теплообменных трубок от разрушительного действия струи пара против пароподводящего патрубка в корпусе уст ановлен отбойный щит. Поперечные сегментные перегородки направл яют поток пара в корпусе и одновременно служат промежуточным и опорами для теплообменных трубок. В нижней части корпуса:

патрубок подвода КГП из подогревателя с более высоким давлением; патрубок отсоса воздуха;

муфты для соединения водоуказательного стекла; патрубки для подсоединения датчика РУ конденсата в корпусе; воздушник на верхних водяных камерах.

Трубная система состоит из двух трубных досок, каркаса, пр ямых теплообменных труб, концы которых развальцованы в трубны х досках. Каркас трубной системы имеет поперечные сегментн ые перегородки, которые направляют поток пара в корпусе и одновременно служат промежуточными опорами для теплообменных трубок от разрушительного действия струи пара, против пароподводящего патрубка установлен отбойный щи т.

Верхняя водяная камера состоит из цилиндрической обечай ки, к верхней части которой приварено штампованное эллиптиче ское днище, а к нижней части приварен фланец для соединения с тр убной системой и корпусом. Водяная камера снабжена патрубками подвода и отвода основного конденсата. Внутренний объем к амеры разделен перегородками на отсеки, благодаря которым вода совершает необходимое количество ходов.

Нижняя водяная камера состоит из штампованного днища и фл анца для соединения с трубной системой. В нижней части днища им еется муфта для слива воды.

Устройство и работа подогревателя

Подогреватель сетевой воды представляет собой цилиндри ческий сосуд сварной конструкции. Сборка основных узлов подогре вателя осуществляется с помощью разьемного фланцевого соедине ния, обеспечивающего возможность осмотра и ремонта.

В подогревателях сетевая вода движется по трубному прост ранству, а греющий пар через патрубок в верхней части корпуса поступ ает в межтрубное пространство, в котором установлены сегментн ые перегородки, направляющие движение парового потока.

Конденсат греющего пара стекает в нижнюю часть корпуса и отводится из подогревателя через регулирующий клапан,

“Росэнергоатом”. Балаковская Атомная Электростан.ция СЛУЖБА ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА

Системы турбинного отделения. Часть 1. Вспомогательные. Теплофикационная установка

Министерство Российской федерации по атомной энергии. Концерн

 

 

 

 

 

 

 

269

Общий вид ПСВ-500-14-23 и ПСВ-500-3-23

управляемый электронным устройством. Уровень конденсат а поддерживается автоматически на номинальном уровне и препятствует выходу пара из корпуса подогревателя.

Неконденсирующиеся газы отводятся через штуцер на корпу се подогревателя.

Уровень конденсата в подогревателях контролируется по п риборам МЩУ ТФУ и водоуказательным стеклам, которые выполнены отключаемыми для ремонта и их замены.

Сетевой насос

Сетевые насосы служат для подачи горячей воды по теплофикационным сетям, подающих воду из обратного трубопровода в подогреватели. Основной особенностью раб оты сетевых насосов являются колебания температуры подавае мой воды

âшироких пределах, что в свою очередь вызывает изменения давления в корпусе насоса. Сетевые насосы должны надежно работать

âшироком диапазоне расходов, что безусловно требует стаб ильной формы напорной характеристики. Изменение параметров нас осов

может быть достигнуто за счет подрезки рабочих колес по наружному диаметру в пределах, оговоренных заводом - изготовителем.

Министерство Российской федерации по атомной энергии. Ко нцерн “Росэнергоатом”. Балаковская Атомная Электростан ция. СЛУЖБА ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА

Системы турбинного отделения. Часть 1. Вспомогательные. Теплофикационная установка

140-1250-СЭ типа насос Сетевой

1,6-подшипники

2-концевые уплотнения

3-рабочее колесо

4-корпус с горизонтальным разъемом

270