- •Пояснительная записка
- •«Расчёт тепловой схемы паротурбинной установки аэс с реактором бн-1150» .
- •Семёнова е.И.
- •Введение
- •1 Выбор элементов и расчёт тепловой схемы
- •1.1 Выбор конструктивной схемы турбины
- •1.2 Описание принципиальной схемы системы конденсата
- •1.2.1 Конденсационная установка
- •1.2.2 Конденсатные насосы
- •1.2.3 Система конденсатоочистки
- •1.2.4 Эжекторы уплотнения
- •1.2.5 Системы дренажных насосов и охладителей дренажей
- •1.2.6 Регенеративные подогреватели низкого давления
- •1.2.7 Определение количества пнд Средний подогрев в одном пнд составляет . В деаэраторе вода подогревается на .
- •1.2.8 Подогреватели высокого давления
- •1.2.9 Определение количества пвд
- •1.2.10 Требования к конструкции поверхностных регенеративных
- •1.3 Описание деаэратора
- •1.4 Смеситель
- •1.5 Питательная система
- •1.5.1 Питательные насосы
- •1.5.2 Определение напоров конденсатного и питательного насосов
- •1.6 Определение параметров нагреваемой среды
- •1.7 Редукционно-охладительные установки
- •Для атомных станций роу используются, например, для сброса пара из парогенератора в основной конденсатор, минуя турбину, когда:
- •1.8 Параметры греющей среды
- •2 Определение потоков пара и воды в элементах тепловой схемы
- •2.1 Уравнения материального баланса
- •2.2 Уравнения теплового баланса
- •3 Определение расхода пара на турбину
- •3.1 Коэффициенты недовыработки электроэнергии паром отборов
- •3.2 Сравнение суммарной мощности потоков пара с заданной
- •4 Показатели тепловой экономичности
- •4.1 Показатели тепловой экономичности турбоустановки
- •4.2 Расход электроэнергии на привод насосов турбоустановки
- •4.3 Показатели тепловой экономичности аэс
1.3 Описание деаэратора
Основное назначение деаэраторов – удаление из воды растворенных в ней агрессивных газов (кислород, углекислота и другие), способствующих интенсивной коррозии стенок парогенераторов, трубопроводов, теплообменников и прочего оборудования АЭС. Требования к содержанию в питательной воде газов в растворенном состоянии очень жесткие: по кислороду – 15 мг/кг, по углекислому газу – полное отсутствие. Для кислорода это значительно меньше, чем может раствориться в воде при атмосферном давлении (при 298 К в воде растворяется до 8 мг/кг кислорода).
Для удаления из питательной воды газов на тепловых станциях (в том числе и на АЭС) применяются в основном термические деаэраторы смешивающего типа. Согласно закону Генри количество растворенных газов в воде пропорционально их парциальному давлению над поверхностью.
При повышении температуры воды по мере приближения ее к температуре насыщения над поверхностью воды увеличивается парциальное давление водяного пара, и падают парциальные давления газов. Эта особенность и используется в термических деаэраторах смешивающего типа, где благодаря специально организованному хорошему контакту с греющим паром дегазируемая вода нагревается до температуры насыщения и частично испаряется. Для гарантированного снижения парциального давления газов над
поверхностью воды до значений, близких к нулю, количество непрерывно отводимого из деаэратора пара в смеси с газом должно составлять в среднем 1,5 – 3,0 кг на 1 т деаэрируемой воды.
В соответствии с рисунком 12 деаэратор в тепловой схеме АЭС включается как регенеративный подогреватель смешивающего типа. В связи с этим после него всегда устанавливаются питательные насосы, а сам деаэратор включает в себя баки – аккумуляторы, служащие для сбора и хранения определенного запаса воды 0,8 – 1,1 кг на 1 кВт установленной электрической мощности
Эффективность дегазации в деаэраторе практически не зависит от давлений. Поэтому место установки деаэратора определяется главным образом условиями, связанными с расположением питательных насосов, с разбивкой тракта питательной воды и системы регенеративного подогрева на участки схемы высокого и низкого давления. Более высокое давление в деаэраторе уменьшает число ПВД. Однако, с повышением давления, а, следовательно, и температуры питательной воды в деаэраторе ухудшаются условия работы питательных насосов, увеличиваются расход энергии на перекачку из-за роста удельного объема воды и масса собственно деаэратора. На АЭС, как правило, используются деаэраторы повышенного давления (0,4 – 0,7 МПа).
На рисунке 12 изображена схема включения деаэраторной установки
1 – греющий пар из отбора турбины; 2 – резервная подача греющего пара; 3 – деаэраторный бак; 4 – деаэраторная колонка; 5 – отвод выпара; 6 – охладитель выпара; 7 – сброс газов;
8 – подача части конденсата, минуя ПНД; 9 – отвод конденсата выпара; 10 – подача основного конденсата после ПНД; 11 – к питательному насосу
Рисунок 12– Схема включения деаэраторной установки
П ринципиальная схема деаэраторной колонки представлена на рисунке 1 3
1 – водораспределительное устройство; 2 – тарелка; 3 – пароперепускной клапан; 4 – штуцер.
Рисунок 13- Принципиальная схема деаэраторной колонки ДП-1000