Особенности технологической схемы энергоблока с ВВЭР-1000

Слайд 2

Слайд 3

Особенности технологической схемы энергоблока с ВВЭР-1000

Особенности технологической схемы энергоблока с ВВЭР-1000

Слайд 4

Реакторная установка ВВЭР-1000

Реакторная установка ВВЭР-1000

Слайд 5

Слайд 6

Технические характеристики РУ ВВЭР-1000 Состав: – реактор – 4 ГЦН (ГЦН

Технические характеристики РУ ВВЭР-1000

Состав:
– реактор
– 4 ГЦН (ГЦН – 195М)
– 4

ПГ (ПГВ – 1000)
– 4 ГЦК (dвнутр = 850мм)
– вспомогательные системы
ГЦК
Все циркуляционные петли по компоновке и длинам идентичны.
№4 БП №3
№1 БВ №2
Теплоизоляция состоит из двух слоёв базальтового волокна(δ = 60мм) и легкосъёмные блоки.
Температурные расширения ГЦК компенсируются перемещением ПГ на роликовых и ГЦН на шаровых опорах. Перемещение трубопроводов при их разрыве от реакции струи ограничено аварийными опорами.
Геометрические характеристики:
VГЦК = 370 м3
Vреактора = 110 м3
VПГ = 4·20 = 80 м3
VГЦН = 4·3 = 12 м3
VГЦТ = 4·21= 84 м3
VКД = 79 м3
Vостальное ≈ 5 м3 (соединительные линии связи)
Технические характеристики:
Рр = 160 ата
Твх = 290 0С
Твых 320 0С
Gр = 19000 – 24000 м3/час (по 1 петле)
Толщина стенки труб
– основного материала (10ГН2МФА) = 65 мм
– плакирующего слоя (нержавеющая сталь) = 5 мм
Слайд 7

Рабочий цикл Рабочий цикл – цикл Ренкина Процессы: 1 – 2

Рабочий цикл

Рабочий цикл – цикл Ренкина

Процессы:
1 – 2 – адиабатическое

расширение в турбине;
2 – 3 – процесс конденсации пара в конденсаторе;
3 – 4 – сжатие жидкости насосом;
4-5 – подогрев жидкости до температуры насыщения в ПГ или реакторе;
5 – 1 – процесс парообразования в ПГ или реакторе.