Система продувки парогенераторов — КиберПедия 

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Система продувки парогенераторов

2022-02-11 66
Система продувки парогенераторов 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Система продувки ПГ по второму контуру предназначена:

- для поддержания качества котловой воды парогенераторов в соответствии с норма ми;

      - понижения давления и температуры продувочной воды до значений, обеспечивающих нормальную работу установки СВО-5 (системы очистки продувочной воды ПГ);

- дренирования и заполнения парогенераторов по второму контуру.

В расширителях продувки происходит разделение поступающей в них пароводяной смеси на паровую и водяную фазы. Пар, образовавшийся в расширителях продувки, по паропроводу направляется из расширителей продувки в деаэраторы турбоустановки. Вода из расширителей подается на регенеративный теплообменник продувки, где охлаждается до 50 .

Регенеративный теплообменник продувки ПГ предназначен для охлаждения продувочной воды ПГ, поступающей из расширителя продувки, до температуры 50  и подогрева очищенной продувочной воды, подаваемой после установки СВО в ТЦ, до температуры 160 .

Доохладитель продувочной воды и охладитель дренажа ПГ предназначены для снижения температуры продувочной воды и дренажных вод ПГ до 40 .

Бак слива воды из ПГ предназначен для сбора охлажденной котловой воды при дренировании ПГ, а также сбора воды из пробоотборов продувки ПГ.

Насос слива воды из ПГ предназначен для подачи котловой воды, сдренированной из ПГ на установку СВО-5, в контрольный бак СВО-3 или бак трапных вод в зависимости от радиоактивности.

В начале разогрева блока необходимо включить в работу СВО-5 и непрерывную и периодическую продувку ПГ согласно графику пуска. Непрерывная продувка должна выполняться из линии солевого отсека с расходом не менее 7,5 т/ч. Периодическая продувка должна выполняться следующим образом:

Режим 1:

1 ч из линии солевого отсека;

1 ч из объединенной линии: торцы и карманы.

Расход периодической продувки по режиму 1 составляет 15-20 т/ч.

Режим 2:

1 ч из линии солевого отсека;

1 ч из линии карманов.

Расход продувки по режиму 2 не должен превышать 15 т/ч.

 

Лекция № 14

Тепловой расчет парогенератора ( 2 часа)

При проектировании ПГ обязательны несколь­ко расчетов: тепловой, конструкционный, гидроди­намический, сепарации и водного режима.

Цель теплового расчета — определение пло­щади теплопередающей поверхности F в соответ­ствии с основным уравнением теплопередачи:

Для повышения точности расчет проводят по-интервально, т.е. разбивая ПГ на части примерно с одинаковой тепловой мощностью в пределах каж­дой из зон с различными условиями теплообмена. Погрешность определения F (расчетной поверхно­сти теплообмена) будет 1 %, если в пределах каж­дой части (участка) ПГ теплоемкость теплоносите­ля ср, коэффициент теплопередачи Ки температурный напор ∆tбудут изменяться не более чем на 10 %. В этом случае уравнение решают для каждого выделенного участка, а поверхность на­грева ПГ рассчитывают суммированием Fпо всем участкам. Значения тепловой мощности для каждого из участков или зоны теплообмена рассчи­тывают по уравнениям теплового баланса.

Для повышения обоснованности расчета (в ча­стности, средних температурных напоров) строят  t-Qдиаграмму с учетом характерных зон теплооб­мена. Они обозначены на рис.4. Начало II участка характеризуется температу­рой начала  поверхностного кипения tн к, которая может быть определена из уравнения:

 

,

где ср — средняя теплоемкость воды в интервале температур tн.к и ts, Дж/(кг • К); q — плотность теп­лового потока на участке II Вт/м2; р', р" — соот­ветственно плотность воды и пара на линии насы­щения, кг/м3; Wq — скорость воды при р', м/с; v' — коэффициент кинематической вязкости воды при ts, м2/c; Рг — число Прандтля; d – диаметр трубы, м.

Начало участка III рассчитывают из условия достижения потоком энтальпии насыщения i. В этом сечении массовое паросодержание потока (рассчитанное по балансу подведенной тепловой мощности) хб = 0. Начала IV и V участков соответ­ствуют сечениям, в которых массовое паросодер­жание становится равным хгр и единице.

Участок II небольшой как по теплоте, так и по поверхности. Также мала и точность расчета в нем коэффициента теплопередачи. Поэтому его можно не учитывать в тепловом расчете, присоединив одну его часть к участку I, а другую – к участку III. Новая граница между участками I и III (без участка II) определится по температуре воды tI-III c помощью уравнений:

 

tстIII = ts + (q/α)III;

 

tI-III = tстIII - (q/α)I,

где tстIII – температура стенки трубы со стороны рабочего тела на участке развитого кипения с удельным тепловым потоком qIII и коэффициентом теплоотдачи αШ;

qI и αI – cоответственно тепловой поток и коэффициент теплоотдачи на участке подогрева питательной воды (конвективный теплообмен).


Поделиться с друзьями:

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.018 с.