Способ работы двухконтурной атомной электростанции с водоводяным энергетическим реактором

 

Изобретение относится к атомной энергетике и может быть использовано на двухконтурных атомных электростанциях с водо-водяными энергетическими реакторам -;. С целью увеличения экономичности и надежности работы атомных электростанций вместо парогенератора используют водо-водяной теплообменник 1 и воду второго контура нагревают в нем при давлении, исключающем ее парообразование, а затем часть воды из водо-водяного теплообменника подают в гидропаровую турбину 2 для адиабатного расширения с последующим разделением в сепараторе 3 образоравшейся в ней пароводягон смеси на составные фазы, причем паровую фазу через пароперегреватель 7 подают на вход паровой турбины, в цилиндрах 4-6 высокого, среднего и низкого давлений которой пар расширяют в области в

Соаэ СОВЕТСНИХ

СОо аЛИСТИЧЕСИИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) А1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4309257/06 (22) 24,09.87 (46) 15„05.91. Бюл, ),"- 18 (71) Грузинский научно-исследовательский институт энергетики и гидротехнических сооружений (72) В,А,Джамарджашвили и И.,Т.Аладьев (53) 621. 165 (088. 8) (56) Маргулова Т.Х. Атомные электрические станции, M,: Высшая школа, 1984, с. 19, 284, рис, 2. 1 б, пь 1. (54) СПОСОБ РАБОТЫ ДВУХКОНТУРНОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С ВОДО-ВОДЯНЬИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИИ РЕАКТОРОМ (57) Изобретение относится к атомной энергетике и может быть использовано на двухконтурных атомных электростан(51)5 Р 01 К 13/00, С 21 D 1/00 циях с водо — водяными энергетическими реакторами. С целью увеличения экономичности и надежности работы атомных электростанций вместо парогенератора используют водо-водяной теплообменник 1 и воду второго контура нагревают в нем при давлении, исключающем ее парообразование, а затем часть воды из водо-водяного теплообменника подают в гидропаровую турбину 2 для адиабатного расширения с последующим разделением в сепараторе 3 образовавшейся в ней пароводянoi смеси на составные фазы, причем паровую фазу через пароперегреватель 7 подают на вход паровой турбины, в цилиндрах

4-6 высокого, среднего и низкого давлений которой пар расширяют в области

1649104 состояний, соответствующей перегретому пару, за счет применения двухкратного промежуточного перегрева пара и сопряжения параметров начально- 5 го и промежуточных перегревов пара, осуществляемых соответствующими потоками нагретой воды из водо-водяного теплообменника 1 с последующей их закачкой в обратную линию водо-водяного теплообменника 1. Конденсат пара ПТУ через регенеративные подогреватели 11-13 подают в сепаратор

Изобретение относится к атомной энергетике и может быть использовано

-на двухконтурной АЭС ., с водо-водяным энергетическим реактором.

Цель1о изобретения является повышение экономичности и надежности работы атомной электростанции.

На фиг. 1 изображена диаграмма атомной электростанции в Т-S координатах; на фиг. 2 — схема атомной электростанции, реализующей данный способ работы.

Атомная электростанция содержит 30 водо-водяной теплообменник 1, гидропаровую турбину 2, сепаратор 3, паровую турбину, состоящую из цилиндров 4-6 высокого, среднего и низкого соответственно давлений, пароперегреватель 7, паровой вход которого соединен с паровым выходом сепаратора 3, а паровой выход — с входом цилиндра 4 высокого давления, промежуточные пароперегреватели 8 и 9, па- 40 ровые выходы которых подключены к входу цилиндра 5 среднего давления и к входу цилиндра .6 низкого давления соответственно, конденсатор 10, регенеративные подогреватели 11 низко- 45

ro давления, деаэратор 12, регенеративные подогреватели 13 высокого давления, конденсатный насос 14, питательные насосы 15 и 16 и насос 17 для закачки греющих потоков воды из 50 пароперегревателей 7-9 в обратную линию водо-водяного теплообменника 1.

Способ работы атомной электростан55 ции осуществляют следующим образом.

Рабочее тело — вода при начальном давлении в цикле Р нагреваетсэ в водо-водяном теплообменнике 1 до тем3 на смешение с отсепарированной водой, а суммарный поток воды с помощью питательного насоса 16 подают из сепаратора 3 на вход водо-водяного теплообменника 1. Предлагаемый способ позволяет непосредственно подключать аккумулятор горячей воды к водо-водяному теплообменнику I и тем самым рационализировать производство пиковой мощности на электростанции с пароводяным аккумулятором. 2 ил, пературы, равной или близкой к температуре насыщения (процесс П-Н на фиг. 1) за счет подвода к воде теплоты от теплоносителя, поступившего в теплообменник 1 из реактора.

Часть нагретой воды в количестве

G гпт при давлении P > < температуре

Тн из теплообменника 1 поступает в гидропаровую турбину 2, где расширяется до определенного давления P u лс паросодержания Х с (процесс Н-С на фиг. 1) . Затем образовавшаяся парожидкостная смесь поступает в сепаратор 3, в котором осуществляется разделение смеси на составляющие фазы.

Отсепарированный пар из сепаратора 3 поступает в пароперегреватель 7, перегревается в нем до температуры Т

err (процесс g — - 1 на фиг, 1) за счет подвода теплоты к пару от воды, поступившей в поверхностный пароперегреватель из водо-водяного теплообменника

1, и направляется в цилиндр 4 высокого давления паровой турбины, где расширяется от давления Р с до давления Р в области состояния перегретого пара (процесс 1 — Ц1 на фиг. 1).

Из цилиндра 4 пар направляется в промежуточный папопеоегреватель,8, а после перегрева до Т„(процесс Ц1-2 на фиг, 1) и расширения в цилиндре 5 среднего давления в области состояния перегретого пара (процесс

2-Ц2 на фиг, 1) пар подвергается вторичному промежуточному перегреву в пароперегревателе 9 (процесс Ц2-3 на фиг. 1), из которого пар поступает в цилиндр 6 низкого давления паровой турбины. В промежуточных пароперегревателях 8 и 9 в качестве греющей среды также используются нагретая вода из теплообменника 1. После

Составитель Ю.Радин

Техред M.Ìoðãåíòàë

Редактор А.Маковская

Заказ 1505

Корректор Т.Палий.

Тираж 330

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, И-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул. Гагарина, 101

5 16491 расширения пара в цилиндре 6 от давлении P® до конечного давления в цикле и конденсации пара в конденсаторе 10 (процесс К-m на фиг. 1) кон5 денсат через регенеративные подогреватели 11, 13 с помощью насссов 14, 15 поступает в сепаратор 3 на смешение .с отсепарированной водой. В сепараторе 3 за счет конденсации части л пара (процесс С- а, фиг. 1) поступивший конденсат нагревается до температуры Т„ в сепараторе 3. Из сепаратора 3 суммарный поток воды с помощью питательного насоса 17 подается на вход водо-водяного теплообменника 1.

Греющие потоки воды из пароперегревателей 7-9 также возвращают в теплообменник 1 с помощью насоса 17.

Формула изобретения

Способ работы двухконтурной атомной электростанции с водо-водяным эйергетическим реактором в первом 25 контуре и паротурбинной установкой с по меньшей мере однократным промежу-!

04 6 точным перегревом пара но втором контуре путем последовательного нагрева воды второго контура до получения пара, расширения последнего в цилиндрах паровой турбины, последующей конденсации и возврата конденсата на повторный нагрев, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повыше— ния экономичности и надежности работы атомной электростанции, воду второго контура нагревают, не доводя до парообразования, в водо-водяном теплообменнике, разделяют ее на два потока, один из которых направляют на вход гидропаровой турбины, полученную парожидкостную смесь сепарируют и отделенный пар направляют через пароперегреватель в паровую турбину, конденсатор, после чего возвращают в сепаратор, а выделенную в сепараторе воду возвращают в водо-водяной теплообменник, а цругой поток подают в качестве греющей среды к пароперегревателям паровой турбины, после чего также возвращают в водо-водяной теплообменник.

Способ работы двухконтурной атомной электростанции с водоводяным энергетическим реактором Способ работы двухконтурной атомной электростанции с водоводяным энергетическим реактором Способ работы двухконтурной атомной электростанции с водоводяным энергетическим реактором 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к атомной технике и может быть использовано в атомных электростанциях и транспортных установках с водо-водяными реакторами

Изобретение относится к теплоэнергетике , в частности к системам энергетических установок для комбинированной выработки энергии - теплоэлектроцентралям, и позволяет повысить экономичность за счет снижения затрат при эксплуатации дополнительного теплофикационного контура

Изобретение относится к теплоэнергетике , может быть использовано для защиты турбины от стояночной коррозии и поддержания ее в горячем резерве и позволяет повысить эффективность консервации турбин с цилиндрами высокого, среднего и низкого давления

Изобретение относится к теплоэнергетике

Изобретение относится к теплоэнергетике

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для организации работы энергетических блоков с промперегревом в режиме регулирования графика электрической нагрузки

Изобретение относится к транспортным машинам с теплоаккумуляторами, например к силовым установкам теплокаров С целью снижения теплозатрат теплоаккумулятор заряжают в два этапа На первом этапе осуществляют циркуляцию теплоносителя через источник 6 тепла, например атомный реактор до выравнивания температур теплоносителя источника 6 и теплоаккумулятора 2, а на втором этапе осуществляют дальнейшее повышение температуры теплоаккумулятора 2 до заданной путем подключения его нагревателя 3 к электросети 5 до окончания зарядки, причем на втором этапе осуществляют циркуляцию теплоносителя через теплоаккумулятор 2, минуя источник 6 тепла Для учета переданной теплоаккумулятору 2 тепловой энергии регистрируют температуры теплоносителя в начале и конце процесса зарядки

Изобретение относится к биотехнологии и экономии топливно-энергетических ресурсов

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для сокращения продолжительности простоя паротурбинного турбогенератора при остановках, связанных с проведением ремонтных работ

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на энерготехнологических установках тепловых электростанций
Наверх