Энергетическая установка

 

Изобретение относится к энергетике и м.б. использовано на тепловых и атомных электростанциях. Цель изобретения - повышение надежности отвода тепла при разгерметизации первого контура энергетической установки. Для этого энергетическая установка дополнительно содержит гидроаккумулирующую емкость 19, соединенную с первым контуром, размещенным под герметичной теплоизолированной оболочкой 18 и выполненным с циркуляционными трубопроводами 2 и З.наклоненными вниз в направлении от парогенератора 4 к источнику тепла, которым в примере конкретной реализации является реактор 1. При разгерметизации первого контура пар, образовавшийся в результате расширения теплоносителя первоw Ё Os 00 о со ю

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)з F 01 К 13/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4768044/06 (22) 04.11 89 (46) 30.09.91. Бюл. М 36 (71) Всесоюзный государственный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и изыскательский институт "Атомэнергопроект" и Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного энергетического машиностроения (72) В.М.Беркович, И.В.Молчанов, И.Н.Острецов, C.Ì.Tàõ, А.М,Савочкин, В.П.Татарников, Л.Н.Фальковский и А.И.Шмыгин (53) 621.039.5(088.8) (56) Ганчев Б,Г. и др. Ядерные энергетические установки. — М.: Энергоатомиздат, 1983, с, 415 — 416.

Авторское свидетельство СССР

N. 1563295, кл. F 01 К 13/02, 20.04.89. Ы 1681032 А1 (54) ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА (57) Изобретение относится к энергетике и м.б. использовано на тепловых и атомных электростанциях. Цель изобретения — повышение надежности отвода тепла при разгерметизации первого контура энергетической установки. Для этого энергетическая установка дополнительно содержит гидроаккумулирующую емкость 19, соединенную с первым контуром, размещенным под герметичной теплоизолированной оболочкой 18 и выполненным с циркуляционными трубопро-водами 2 и З,наклоненными вниз в направле-, нии от парогенератора 4 к источнику тепла, которым в примере конкретной реализации является реактор 1. При разгерметизации первого контура пар, образовавшийся в результате расширения теплоносителя перво1681032 го контура, не конденсируется на стенках оболочки 18, что приводит к росту давления под последней и гидравлическому запиранию течи. Подачей воды иэ емкости 19 обеспечивается залив активной зоны реактора 1, а наклонное расположение трубопроводов 2

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на энергоблоках атомных электростанций.

Цепь изобретения — повышение надежности отвода тепла при разгерметизации первого контура и отсутствии электропитания.

На чертеже схематично изображена энергетическая установка, Энергетическая установка содержит первый контур с источником тепла, которым в примере конкретной реализации энергетической установки является ядврный реактор 1 атомной электростанции. Реактор 1 соединен посредством циркуляционных трубопроводов 2 и 3 с греющим трактом парогенератора 4, выполненным в виде вертикальных коллекторов 5 с пучком теплообменных труб 6. Трубы 6 выполнены с уклоном вниз в направлении от их средних участков к коллекторам 5. На чертеже условко показан один парогенератор 4, соединенный трубопроводами 2 и 3 с реактором 1, однако установка содержит четыре г1етли, соответственно четыре парогенератора, которые своими циркуляционными трубопроводами соединены с реактором 1 (не показаны).

Энергетическая установка содержит также воздушный конденсатор 7, который соединен паровым 8 и конденсатным 9 трубопроводами соответственно с нагреваемым трактом парогенератора 4 с образованием системы пассивного отвода тепла последнего, При этом конденсатор 7 расположен на высотной отметке, превышающей высотную отметку парогенератора 4, и размещен в тяговой воздушной трубе 10.

Труба 10 имеет шибер 11, соединенный с приводом 12. Привод 12 состоит из поршня

13 с пружиной 14 и тя ой 15 и соединен трубопроводом 16 с электромагнитным клапаном 17 с конденсатным трубопроводом 9, Первый контур размещен в герметичной теплоизолированной оболочке 18 и выполнен с циркуляционными трубопроводами 2 и 3, которые наклонены вниз в направлении от парогенератора 4 к реактору 1.

Энергетическая установка содержит также гидроаккумулирующую емкость 19, соединенную перепускным трубопроводом и 3 приводит к естественной циркуляции теплоносителя от реактора 1 к парогенератору 4 и обратно, Таким образом передается тепло от реактора 1 парогенератору 4, который, в свою очередь, через конденсатор 7 передает это тепло окружающему воздуху. 1 ил, 20 с первым контуром, а трубопроводом 21 — с источником сжатого газа (не показан). На трубопроводе 21 установлен редуктор 22 для поддержания в исходном состоянии за5 данного давления в емкости 19, а на трубопроводе 20 установлен обратный клапан 23.

На конденсатном трубопроводе 9 установлен обратный клапан 24, паровой трубопровод 8 соединен с нагреваемым

10 трактом парогенератора 4 через паропровод 25, на котором перед турбоустановкой (не показана) установлен стопорный клапан

26, Конденсатно-питательный тракт (не показан) соединен с нагреваемым трактом паро15 генератора 4 посредством трубопровода 27.

Энергетическая установка работает следующим образом.

При нормальных условиях эксплуатации энергетической установки теплоноси20 тель циркулирует по трубопроводам 2 и 3, в реакторе 1 нагревается, а в греющем тракте парогенератора 4 охлаждается, При этом в нагреваемом тракте парогенератора 4 генерируется пар, который по паропроводу 25

25 через стопорный клапан 26 направляется на турбоустановку, Из конденсатно-питательного тракта турбоустановки питательную воду подают в нагреваемый тракт парогенератора 4 по трубопроводу 27. Обратные

30 клапаны 23 и 24 закрыты. Клапан 17 также закрыт и шибер 1 . находится в закрытом положении.

При разгерметизации первого контура энергетической у.-.тановки теплонаситель

35 вытекает под герметичную оболочку 18 и, расширяясь, вскипает, При этом за счет вытекания теплоносителя давление в первом контуре падает, а за счет появления пара под герметичной оболочкой 18 давление в

40 ее полости растет, Давление под герметичной оболочкой 18 растет потому, что она выполнена теплоизоляционной и пар на ее стенках с определенного момента времени не конденсируется. После того, как давле45 ние под герметичной оболочкой 18 станет равным или будет превышать давление в первом контуре, течь теплоносителя прекратится, произойдет гидравлическое запирание течи теплоносителя первого контура.

5 Сразу после появления течи первого контура в условиях потери электропитания

1681032 закрывается стопорный клапан 26 на паропроводе 25 и открываются клапаны 24 и 17 на трубопроводах 9 и 16 соответственно.

Конденсатно-питательный тракт также отключается от установки. После открытия клапана 17 под действием среды из трубопровода 16 поршень 13 привода 12 сжимает пружину 14, тяга 15 открывает шибер 11, обеспечивая расход охлаждающего наружного воздуха через тяговую трубу 10. Пар па

10 трубопроводу 8 поступает в конденсатор 7, где конденсируется, отдавая тепло воздуху, а конденсат по трубопроводу 9 поступает в нагреваемый тракт парогенератора 4.

Конденсатор 7 установлен на высоте, обеспечивающей естественную циркуля15 цию пара-конденсата через этот конденсатор

7 со скоростью циркуляции, необходимой для снятия с парогенератора заданного количества тепла. Воздух в трубе 10 циркулирует эа счет естественной тяги. Таким

20 образом, сразу после появления течи первого контура начинает действовать система пассивного отвода тепла от нагреваемого тракта парогенератора 4 через конденсатор

7 наружному воздуху.

После разгерметизации первого контура, как только давление в нем снизится до заданного значения, открывается клапан 23

30 на трубопроводе 20 и вода иэ гидроаккумулирующей емкости 19 под давлением газа сверху начинает поступать в первый контур, компенсируя утечку теплоносителя и предотвращая перегрев реактора 1 (оголение актуре после его разгерметизации происходит вскипание теплоносителя, а после гидравлического запирания течи теплоносителя в

40 первом контуре теплоноситель начинает

Составитель H. Банников

Редактор М. Кобылянская Техред М.Моргентал Корректор С. Черни

Заказ 3299 Тираж 314 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета flo изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 тивной зоны реактора 1). 35

При снижении давления в первом конциркулировать только в трубопроводе 2, В виде пара он направляется из реактора 1 в греющий тракт парогенератора 4, где конденсируется за счет работы системы пассивного отвода тепла, и в виде конденсата 45 возвращается опять в реактор 1, где вскипает, снимая тепло с его активной эоны, Такая циркуляция теплоносителя возможна благодаря выполнению трубопроводов 2 и 3 с

50 уклоном вниз в направлении от парогенератора 4 к реактору 1. Следует отметить, что, если произойдет разгерметизация трубопровода 2, а не трубопровода 3, как рассматривается в данном примере конкретной реализации, то описанная циркуляция параконденсата теплоносителя первого контура будет осуществляться по трубопроводам 2 исправных петель.

В таком режиме энергетическая установка может работать как угодно долго, пока не прекратится энерговыделение в реакторе 1. В процессе такого отвода тепла от энергетической установки давление в первом контуре падает, в результате происходит подсос пара иэ-под герметичной оболочки 18 в первый контур, что снижает давление под герметичной оболочкой 18, которое, однако, остается большим давления первого контура, сохраняя гидравлическое запирание течи. Так, в процессе снижения энерговыделения в реакторе 1 снижается давление в первом контуре и под оболочкой

18. Энергетическая установка переходит в режим длительного пассивного расхолаживания. Пассивность расхолаживания однозначно определяет высокую надежность отвода тепла от энергетической установки при разгерметизации первого контура, Формула изобретения

Энергетическая установка, содержащая парогенератор с греющим и нагреваемым трактами, первый из которых подключен к источнику тепла посредством циркуляционных трубопроводов с образованием первого контура, а нагреваемый тракт парогенератора соединен с воздушным конденсатором системы пассивного отвода тепла, о т л ич а ю щ а я с я тем, что, с целью повышения надежности отвода тепла при разгерметизации первого контура и отсутствии электропитания, она дополнительно содержит гидроаккумулирующую емкость, соединенную с первым контуром, причем последний размещен под герметичной теплоизолированной оболочкой, а циркуляционные трубопроводы расположены с наклоном в направлении от парогенератора к источнику тепла.

Энергетическая установка Энергетическая установка Энергетическая установка 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в автоматических системах регулирования скорости истечения отработавших газов из устья одноствольной дымовой трубы тепловой электростанции

Изобретение относится к области энергетики, преимущественно к энергетическим агрегатам транспортных установок

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при автоматизации управления паротурбинным энергоблоком

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на тепловых электрических станциях при работе паротурбинных установок в моторном режиме

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

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано при эксплуатации энергетических установок электростанций

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в транспортных газотурбинных установках

Изобретение относится к металлургической теплотехнике, а именно к теплоэнергетическим установкам, и может быть использовано для повышения эффективности работы энергетических установок черной и цветной металлургии

Изобретение относится к способу для охлаждения частичной турбины низкого давления, включенной в пароводяной контур паровой турбины, при котором теплоноситель течет через частичную турбину низкого давления, в частности в режиме холостого хода

Изобретение относится к способу для быстрого регулирования мощности энергетической установки с турбоагрегатом, содержащим паровую турбину и генератор, причем для установки избыточной мощности генератора в процессе эксплуатации установки активируют имеющиеся накопители энергии

Изобретение относится к способу для быстрого регулирования мощности энергетической установки с турбоагрегатом, содержащим паровую турбину и генератор, причем для установки избыточной мощности генератора в процессе эксплуатации установки активируют имеющиеся накопители энергии

Изобретение относится к способу и устройству для улучшения конденсации пара внутри выхлопного патрубка турбины

Изобретение относится к способу регулирования мощности паросиловой установки с турбоагрегатом, содержащим паровую турбину и генератор, при эксплуатации которой производят впрыскивание воды в поверхность нагрева перегревателя или перед ней

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при регулировании мощности энергоблоков

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на тепловых электростанциях для экономичного автоматизированного управления паротурбинными энергоблоками в режимах номинального и скользящего давления

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях

Изобретение относится к способу и установке бесперебойного энергоснабжения систем связи
Наверх