
- •1. Прямоточный парогенератор 8
- •2. Тепловой и габаритный расчёт активной зоны реактора 34
- •2.1. Общие положения. 34
- •3. Расчёт системы компенсации объёма 54
- •4. Расчёт ионообменного фильтра 55
- •Введение
- •Паропроизводящая установка.
- •Условные обозначения
- •Принятые сокращения
- •Задание на курсовой проект.
- •1. Прямоточный парогенератор
- •1.1. Общие положения.
- •1.2. Прямой тепловой расчёт парогенератора
- •1.3. Компоновка проточной части и расчёт скоростей сред
- •1.4. Расчёт теплоотдачи и определение площади поверхности теплообмена
- •1.5. Конструктивное оформление парогенератора
- •2. Тепловой и габаритный расчёт активной зоны реактора
- •2.1. Общие положения.
- •2.1.1. Конструкция аз.
- •2.1.2. Особенности тепловых и температурных полей в аз.
- •2.1.3. Содержание тепловых расчётов.
- •2.1.4. Расчётная модель.
- •2.2. Проектирование аз и твс
- •2.2.1. Определение размеров аз и твс
- •2.2.2. Выбор параметров теплоносителя
- •2.2.3. Разработка схемы твс
- •2.2.4. Гидравлическое профилирование активной зоны
- •2.3. Проверка теплотехнической надёжности активной зоны
- •2.3.1. Расчёт максимальной температуры оболочки твэл
- •2.3.2. Расчёт максимальной температуры ядерного горючего
- •2.3.3. Расчёт запаса по кризису теплообмена
- •3. Расчёт системы компенсации объёма
- •4. Расчёт ионообменного фильтра
3. Расчёт системы компенсации объёма
Таблица 3.1
№ |
Наименование величины |
Обозначение |
Размерность |
Расчётная формула |
Численное значение |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Параметры ТН: |
||||
- |
давление |
Рт |
МПа |
задано |
16,2 |
- |
Температура среды в СКО |
ТСКО |
˚К |
460-480 |
470 |
- |
Удельный объём воды в СКО |
|
м3/кг |
f( |
0.0017 |
2 |
Объём ТН, вытесняемого из первого контура в СКО |
Vв |
м3 |
задано |
10 |
3 |
Объём ТН в жидкостных баллонах на 100% мощности |
Vт |
м3 |
|
11,42 |
4 |
Минимальный объём газа в жидкостных баллонах |
|
м3 |
0,8÷1,4 |
1,2 |
5 |
Ёмкость жидкостных баллонов |
VЖБ |
м3 |
Vт+ |
12,61 |
6 |
Количество жидкостных баллонов |
Z1 |
шт. |
2÷4 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Допустимая величина изменения давления в первом контуре |
Δ Рт |
МПа |
(0,15÷0,25)∙Рт |
4,05 |
8 |
Показатель политропы |
nГ |
|
- азот 1,40 - гелий 1,66 |
1,4 |
9 |
Ёмкость газовых баллонов |
VГБ |
м3 |
|
67,9 |
10 |
Количество газовых баллонов |
Z2 |
шт. |
|
165,5 |
11 |
Масса СКО |
|
т |
|
250,4 |
Примечание к табл 3.1:
1. системы с гелием практически не нашли применения, главным образом по причине его большой текучести по сравнению с азотом.
2.
-
масса жидкости, постоянно находящейся
в жидкостных баллонах.
3.
-
объём одного стандартного баллона.
4.
-
масса СКО базового варианта.
5. формула п.11 представляет собой приближённую аппроксимацию зависимостей, построенных путём обработки опубликованных данных проектных и реализованных установок.
4. Расчёт ионообменного фильтра
Таблица 4.1
№ |
Наименование величины |
Обозначение |
Размерность |
Расчётная формула |
Численное значение |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Ёмкость обессоливающей загрузки |
|
кг |
задано, 30 |
30 |
2 |
Содержание ионов хлора в исходной воде |
|
мг/л |
задано, 0,3 |
0,3 |
3 |
Объёмный расход воды через фильтр |
Q |
л/c |
Q = 1000 Qт ; Qт =0,083 |
83,8 |
4 |
Ресурс фильтра |
|
ч |
|
201,1 |
5 |
Ёмкость свежей смешанной загрузки фильтра |
q0 |
|
350÷400 |
375 |
6 |
Объём загрузки фильтра |
Vф |
м3 |
|
1,64 |
7 |
Высота загрузки фильтра |
Н |
м |
0,8÷1,3 |
1,1 |
8 |
Скорость фильтрования |
W |
м/ч |
150÷160 |
155 |
9 |
Проходное сечение всех фильтров |
F |
м2 |
|
1,49 |
10 |
Внутренний диаметр фильтра |
DВН |
м |
1÷1,5 |
1,4 |
11 |
Количество фильтров |
nф |
шт. |
|
0,97 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
12 |
Гидравлическое сопротивление свежего слоя загрузки |
|
|
|
1894 |
Список литературы
Аин Е.М. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплинам “Теоретические основы судовой энергетики” и “Гидрогазодинамика и теплообмен”. Северодвинск: Севмашвтуз, 1998 г.
Ривкин С.Л., Александров А.А. Теплофизические свойства воды и водяного пара. М.:Энергия, 1980г.
Пейч Н.Н. Тепловой расчёт активной зоны водо-водяного реактора. Л.: ЛКИ, 1981г.
Шаманов Н.П. и др. Судовые ядерные паропроизводящие установки. Л.: Судостроение, 1990г.