Типы систем техводоснабжения. Основные потребители техводы на АЭС

Содержание

Слайд 2

Назначение системы технического водоснабжения Отвод тепла от основных и вспомогательных агрегатов

Назначение системы технического водоснабжения

Отвод тепла от основных и вспомогательных агрегатов

АЭС в окружающую среду.
Отдельные контуры тех. воды, рассматриваемые как единое целое, называют системой технического водоснабжения.
Слайд 3

Основные потребители техводы Контур охлаждающей циркуляционной воды а) Конденсаторы паровых турбин

Основные потребители техводы

Контур охлаждающей циркуляционной воды
а) Конденсаторы паровых турбин (основных и

вспомогательных).
б) Маслоохладители и воздухоохладители ТГ;
Тех. вода неответственных потребителей
в) Подшипники неосновных насосов и других вспомогательных агрегатов.
г) Теплообменники вентиляционных систем.
д) Теплообменники доохлаждения продувочной воды ПГ.
Тех. вода ответственных потребителей
е) Теплообменники бассейнов выдержки и перегрузки.
ж) Теплообменники расхолаживания реактора.
з) Теплообменники доохлаждения продувочной воды реактора.
и) Теплообменники автономных контуров охлаждения ГЦН.
к) Охладители радиоактивных проб воды и пара (для отбора анализа).
______________
л) Санитарно-бытовые устройства (прачечные, душевые).
м) Система водоподготовки добавочной воды для I и II контуров.
н) Система подпитки тепловой сети.
Слайд 4

Типы систем технического водоснабжения 1 – прямоточная система: система с забором

Типы систем технического водоснабжения

1 – прямоточная система: система с забором охлаждающей

воды из естественного источника (море, река)с однократным ее использованием и сбросом нагретой воды обратно в этот же источник;
2 – оборотная система: система, когда техн. вода используется многократно;
3 – смешанная система: комбинация прямоточной и оборотной.
Слайд 5

Прямоточная система техводоснабжения береговая насосная станция стальные напорные водоводы сифонные колодцы

Прямоточная система техводоснабжения

береговая насосная станция
стальные напорные водоводы
сифонные колодцы
сливной канал (железобетон)
переключательный колодец
перепускной

канал
Слайд 6

Достоинства и ограничения прямоточной системы техводоснабжения - минимальные капитальные затраты; -

Достоинства и ограничения прямоточной системы техводоснабжения

- минимальные капитальные затраты;
- глубокий вакуум

в конденсаторе;
- простота;
- при сбросе нагретой воды в источник техводы повышение температуры в источнике не должно превышать 5 градусов летом и 3 градуса зимой.
Следовательно, необходимо иметь мощность источника в 3÷4 раза больше потребности АЭС.
Слайд 7

Оборотная система техводоснабжения с прудом-охладителем направляющая дамба водоприемник приемные каналы приемные

Оборотная система техводоснабжения с прудом-охладителем
направляющая дамба
водоприемник
приемные каналы
приемные колодцы
сливные колодцы
сливной канал
переключательный колодец
перепускной

канал (ликвидация
Слайд 8

Оборотная система техводоснабжения с градирней 1 - вытяжная башня; 2 -водораспределительная

Оборотная система техводоснабжения с градирней

1 - вытяжная башня;
2 -водораспределительная система;
3

-ороситель;
4 - водосборный бассейн;
5 -влагоулавливающее устройство .
Слайд 9

Брызгальные бассейны Брызгальные бассейны на АЭС обычно используются для охлаждения воды

Брызгальные бассейны

Брызгальные бассейны на АЭС обычно используются для охлаждения воды промежуточного

контура реакторного зала и воды систем аварийного охлаждения активной зоны.
Глубина вакуума при использовании схем с градирнями и брызгательными бассейнами ≈ на 3% хуже, чем при прямоточном и прудовом водоснабжении.
Слайд 10

Влияние температуры охлаждающей воды и кратности охлаждения на давление в конденсаторе

Влияние температуры охлаждающей воды и кратности охлаждения на давление в конденсаторе

Запишем

уравнение теплового баланса конденсатора:
Dп*(hп – h’k) = Gв*Ср*(tвых – tвх).
Здесь hп – энтальпия пара после турбины, h’k – энтальпия конденсата на линии насыщения после конденсации пара к конденсаторе, tвых и tвх – температура охлаждающей воды на выходе и на входе в конденсатор, Dп – расход пара из турбины в конденсатор, Gв – расход охлаждающей воды
Параметр Gв/Dп = m называется кратностью охлаждения.

T

Q

tвх

tвых

tk

T-Q диаграмма конденсатора

Слайд 11

Из T-Q диаграммы конденсатора и уравнения теплового баланса конденсатора получаем: tk

Из T-Q диаграммы конденсатора и уравнения теплового баланса конденсатора получаем:
tk =

tвых + = tвх + (hп – h’k)/(m*Cp) +
Если подставить численные значения энтальпии пара и конденсата, а также теплоемкость воды, характерные для параметров пара после турбины, то можно записать:
tk = tвх + 525/m +
Давление в конденсаторе однозначно связано с температурой конденсации, Рк = f(tk).
Слайд 12

Графически зависимость давления в конденсаторе от температуры охлаждающей воды tвх и

Графически зависимость давления в конденсаторе от температуры охлаждающей воды tвх и

кратности охлаждения m можно представить в следующем виде:

tвх1 > tвх2 > tвх3

Видно, что кратность охлаждения m >80 выбирать нецелесообразно

m