Рис. 9.5. Принципиальная схема парового эжектора: 1 – сопло Лаваля, 2 – камера смешения, 3 – диффузор
Кроме основного, постоянно работающего эжектора предусмотрена установка специального пускового эжектора, включаемого в процессе пуска для первоначального удаления воздуха из конденсатора и корпуса турбины. Пусковой эжектор имеет в своем составе те же элементы, что и основной (за исключением, пожалуй, холодильника).
В связи с кратковременностью работы пускового эжектора его конструкция проста. Он выполнен одноступенчатым и без охладителей, а отсасываемая паровоздушная смесь может сбрасываться непосредственно в атмосферу.
Основные технические характеристики конденсатора приведены в табл. 9.1. Учитывая большое влияние давления в конденсаторе на экономичность турбинной установки, основные эжекторы устанавливают с резервом – два работающих и один резервный. Вариант схемы включения эжекторов представлен на рис. 9.8 на примере блока с реактором РБМК-1000.
Рис. 9.6. Изменение давления по длине эжектора
41
Рис. 9.7. Принципиальная схема основного трехступенчатого эжектора. 1 – вход парогазовой смеси, 2 – подвод рабочего пара, 3 – выхлоп эжектора, 4 – трубная система охлаждения эжектора, 5 – диффузоры, 6 – вход-выход основного конденсата
Таблица 9.1. Основные характеристики конденсатора К-1020
Параметр, размерность |
Величина |
Поверхность охлаждения, м2 |
1020 |
Расход конденсируемого пара, т/ч |
410,9 |
Абсолютное давление пара, МПа (кгс/см2) |
0,004 (0,04) |
Температура пара на выхлопе турбины, °С |
29 |
Температура охлаждающей воды на входе, °С |
12 |
Температура охлаждающей воды на выходе, °С |
22,8 |
Расход охлаждающей воды, т/ч |
20720 |
Количество трубок поверхности теплообмена, шт. |
12930 |
Активная длина трубок, м |
8,89 |
|
Сплав (Cu–93 %, |
Материал трубок |
Ni–5 %, Fe–1 %, |
|
примеси – 1 %) |
Давление пара на входе в ПСУ, МПа (кгс/см2) |
0,82 (8,2) |
Температура пара на входе ПСУ, °С |
178 |
Давление пара за ПСУ, МПа (кгс/см2) |
0,0124 (0,124) |
Температура пара за ПСУ, °С |
65 |
Максимальный расход срабатываемого пара, т/ч |
365 |
42 |
|
Рис. 9.8. Схема включения эжекторов блока с РБМК-1000:
1 – эжектор основной (3 шт.), 2 – эжектор пусковой (2 шт.), 3 – охладитель эжектора пускового, 4 – основные конденсаторы, 5 – аппарат контактный.
Линии связи: 1 – подача рабочего пара, 2 – от конденсатных насосов первой ступени (КН – I), 3 – к конденсатным насосам второй ступени (КН – II), 4 – от технологического конденсатора, 5 – рабочий пар на эжекторы пусковые, 6 – циркуляционный водовод, 7 – на дезактивацию (СГО), 8 – пар для разбавления газа (чтобы не допустить образования гремучей смеси), 9 – срыв вакуума
43
10. Система технического водоснабжения
При работе атомной станции от многих ее агрегатов, как основных, так и вспомогательных, а также из отдельных помещений необходимо отводить большое количество тепла в окружающую среду. Отвод тепла в окружающую среду в основном осуществляется водой. Химически неочищенную воду, используемую для охлаждения, называют технической, а отдельные системы охлаждения, объединенные в единую, – системой технического водоснабжения. Для работы АЭС техническое водоснабжение имеет очень важное значение, во многом определяя надежность и экономичность работы станции. Капиталовложения в систему технического водоснабжения могут составлять 5–10 % от стоимости установленного киловатта.
10.1. Основные потребители технической воды
Потребности отдельных агрегатов и помещений в охлаждающей воде и необходимых напорах различны. Основными потребителями технической воды на АЭС являются конденсаторы паровых турбин, маслоохладители и газоохладители турбогенераторов. На долю этих потребителей приходится до 85–90 % всего расхода технической воды. Они образуют так называемый контур циркуляционной технической воды.
Другие потребители можно разделить на группу ответственных потребителей технической воды и группу неответственных потребителей технической воды.
Вгруппу ответственных потребителей технической воды входят теплообменники бассейна выдержки, промконтура, ряда вентиляционных систем, систем безопасности, САОЗ, охлаждения насосов систем безопасности; система охлаждения шахты реактора, бокса парогенераторов и ГЦН; охладители радиоактивных проб воды и пара и др.
Вгруппу неответственных потребителей технической воды входят маслоохладители редукторов ТПН, охладители выпара деаэратора, маслоохладители трансформаторов, охладители вспомогательных питательных электронасосов, насосов слива сепарата,
44
конденсатных насосов, дренажных насосов, технологический конденсатор, пароэжекторные машины и др.
10.2. Типы систем технического водоснабжения
Тепло, отводимое от оборудования АЭС технической водой, передается конечному охладителю за пределами главного корпуса. По типу конечного охладителя системы технического водоснабжения бывают прямоточные, оборотные и смешанные.
При прямоточной системе технического водоснабжения охлаждающая вода используется однократно. В качестве конечного охладителя в этом случае используется река, море. Схема прямоточной системы технического водоснабжения представлена на рис. 10.1.
Рис. 10.1. Схема прямоточной системы технического водоснабжения: 1 – береговая насосная станция, 2 – напорные водоводы, 3 – сливные колодцы, 4 – сливной канал, 5 – переключательный колодец, 6 – перепускной канал
Циркуляционные насосы, установленные на береговой насосной станции, подают воду в общий коллектор, откуда она по напорным водоводам поступает в машинный зал. После конденсаторов нагретая вода через сливные колодцы по сливному каналу возвращается в естественный источник (реку). В зимнее время возможно образование ледяной крошки (шуги) на всасе циркуляционных насосов.
45