Презентация Парогенераторы и теплообменники 1 онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Парогенераторы и теплообменники 1 абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 106 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Физика » Парогенераторы и теплообменники 1



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    106 слайдов
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    3.72 MB
  • Просмотров:
    100
  • Скачиваний:
    0
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Парогенераторы и
Содержание слайда: Парогенераторы и теплообменники 1.1 Место парогенератора в тепловой схеме АЭС

№2 слайд
Теплообменным аппаратом
Содержание слайда: Теплообменным аппаратом называется устройство, предназначенное для передачи теплоты от одного тела (теплоносителя) к другому для осуществления различных технологических процессов - нагревания, охлаждения, кипения, конденсации. Теплоноситель с более высокой температурой будем называть горячим, а теплоноситель с более низкой температурой (воспринимающий теплоту) - холодным. Теплообменным аппаратом называется устройство, предназначенное для передачи теплоты от одного тела (теплоносителя) к другому для осуществления различных технологических процессов - нагревания, охлаждения, кипения, конденсации. Теплоноситель с более высокой температурой будем называть горячим, а теплоноситель с более низкой температурой (воспринимающий теплоту) - холодным.

№3 слайд
Содержание слайда:

№4 слайд
а - прямоток б - противоток а
Содержание слайда: а - прямоток б - противоток а - прямоток б - противоток

№5 слайд
Теплообменники на АЭС
Содержание слайда: Теплообменники на АЭС подразделяются на основные и вспомогательные. Большая часть теплоты передается основными теплообменниками и именно их характеристики оказывают существенное влияние на коэффициент полезного действия и экономическую эффективность станции в целом основными теплообменниками на АЭС являются парогенератор, промежуточный теплообменник (в случае реализации на станции трехконтурной схемы) и конденсатор. Теплообменники на АЭС подразделяются на основные и вспомогательные. Большая часть теплоты передается основными теплообменниками и именно их характеристики оказывают существенное влияние на коэффициент полезного действия и экономическую эффективность станции в целом основными теплообменниками на АЭС являются парогенератор, промежуточный теплообменник (в случае реализации на станции трехконтурной схемы) и конденсатор.

№6 слайд
парогенератор -
Содержание слайда: парогенератор - рекуперативный теплообменный аппарат, передающий тепловую энергию от тепло­носителя к рабочему телу через поверхность теплообмена. парогенератор - рекуперативный теплообменный аппарат, передающий тепловую энергию от тепло­носителя к рабочему телу через поверхность теплообмена.

№7 слайд
Парогенератор может включать
Содержание слайда: Парогенератор может включать в себя водяной экономайзер, испаритель, пароперегреватель и промежуточный пароперегреватель. Промежуточный перегрев пара может осуществляться также и в специальных теплообменниках, не входящих в состав парогенератора. Парогенератор может включать в себя водяной экономайзер, испаритель, пароперегреватель и промежуточный пароперегреватель. Промежуточный перегрев пара может осуществляться также и в специальных теплообменниках, не входящих в состав парогенератора.

№8 слайд
Парогенераторы можно
Содержание слайда: Парогенераторы можно классифицировать: Парогенераторы можно классифицировать: по роду теплоносителя - с водным, жидкометаллическим, газовым, а также другими теплоносителями; по способу организации движения рабочего тела в испарителе - парогенераторы с многократной естественной циркуляцией, с многократной принудительной циркуляцией, прямоточные парогенераторы; по наличию или отсутствию общего корпуса (кожуха), в котором расположены трубчатые поверхности теплообмена - корпусные (кожухотрубные) и теплообменники типа "труба в трубе";

№9 слайд
по количеству корпусов
Содержание слайда: по количеству корпусов (корпусные парогенераторы): по количеству корпусов (корпусные парогенераторы): однокорпусные - все элементы парогенератора расположены водном корпусе; многокорпусные - отдельные элементы имеют самостоятельные корпуса; секционные - парогенератор состоит из нескольких секций, имеющих общие системы регулирования расхода теплоносителя и рабочего тела; секционно-модульные - секции парогенератора состоят из отдельных модулей, в которых располагаются его элементы.

№10 слайд
Парогенераторы также можно
Содержание слайда: Парогенераторы также можно подразделять на вертикальные и горизонтальные в зависимости от соотношения вертикального и горизонтального габаритных размеров и особенностей компоновки. Парогенераторы также можно подразделять на вертикальные и горизонтальные в зависимости от соотношения вертикального и горизонтального габаритных размеров и особенностей компоновки.

№11 слайд
Типы парогенераторов с
Содержание слайда: Типы парогенераторов с различными способами образования пара: а - прямоточный; б - с многократной циркуляцией. Типы парогенераторов с различными способами образования пара: а - прямоточный; б - с многократной циркуляцией. где 1 - коллектор; 2 -экономайзерный участок; 3 - испарительный участок; 4 - пароперегревательный участок: 5 - барабан-сепаратор; 6 - циркуляционный насос; 7 - опускной участок- циркуляционного контура.

№12 слайд
Содержание слайда:

№13 слайд
Содержание слайда:

№14 слайд
Содержание слайда:

№15 слайд
Принудительная многократная
Содержание слайда: Принудительная многократная циркуляция в контуре обеспечивается насосом, а естественная - за счет различия в плотности рабочего тела на опускном и подъемном участках циркуляционного контура. Принудительная многократная циркуляция в контуре обеспечивается насосом, а естественная - за счет различия в плотности рабочего тела на опускном и подъемном участках циркуляционного контура. В первом случае коэффициент кратности циркуляции зависит от расходно-напорной характеристики выбранного насоса (обычно выбирают = 4÷10), а во втором - от высоты подъемного участка, причем величину коэффициента Ки определяют в результате гидродинамических расчетов (обычно получается = 6÷8)

№16 слайд
прямоточный парогенератор
Содержание слайда: прямоточный парогенератор прямоточный парогенератор При вынужденном движении в вертикальном обогреваемом канале в условиях q=const (q - плотность теплового потока) состояние потока непрерывно изменяется по длине канала. На следующем слайде показана диаграмма режимов течения и соответствующих им областей теплообмена в трубе, на вход которой подается недогретая до температуры насыщения жидкость с таким расходом, что жидкость полностью испаряется к выходу из трубы, т. е. данная труба представляет собой аналог прямоточного парогенератора.

№17 слайд
Содержание слайда:

№18 слайд
температуры насыщения Ts
Содержание слайда: температуры насыщения Ts температуры насыщения Ts температура стенки Tсr < Ts, участок, где кипение отсутствует (область I). кипение жидкости в пристенном слое может происходить в условиях, когда основная масса жидкости недогрета до температуры насыщения (область II). Кипение во всей массе жидкости (область III - зона развитого кипения) начинается после того, как вся жидкость достигнет состояния насыщения. В качестве основных режимов течения в вертикальных каналах обычно выделяют пузырьковый, снарядный, дисперснокольцевой и дисперсный режимы. На слайде эти режимы соответствуют областям III, IV, V и VI. За дисперсным режимом следует область VII течения однофазного пара.

№19 слайд
Различные режимы течения,
Содержание слайда: Различные режимы течения, показанные на слайде, характеризуются различными значениями коэффициентов теплоотдачи a. Особенно большие различия наблюдаются на границах между режимами IV-V и V-VI, вследствие чего в стенке трубы возникают большие температурные перепады вблизи этих границ. Границы режимов циклически дрейфуют по длине трубы, что в конечном счете приводит к возникновению циклических температурных напряжений, вызывающих усталость металла труб. Поэтому для труб парогенераторов прямоточного типа необходимо использовать марки сталей, обладающие повышенными прочностными характеристиками. Последнее повышает стоимость конструкции парогенератора (капитальные затраты) и является одним из недостатков аппаратов этого типа. Различные режимы течения, показанные на слайде, характеризуются различными значениями коэффициентов теплоотдачи a. Особенно большие различия наблюдаются на границах между режимами IV-V и V-VI, вследствие чего в стенке трубы возникают большие температурные перепады вблизи этих границ. Границы режимов циклически дрейфуют по длине трубы, что в конечном счете приводит к возникновению циклических температурных напряжений, вызывающих усталость металла труб. Поэтому для труб парогенераторов прямоточного типа необходимо использовать марки сталей, обладающие повышенными прочностными характеристиками. Последнее повышает стоимость конструкции парогенератора (капитальные затраты) и является одним из недостатков аппаратов этого типа.

№20 слайд
Второй существенный
Содержание слайда: Второй существенный недостаток прямоточных парогенераторов - отложение солей на внутренней поверхности парогенерирующих труб на границе перехода потока к дисперсному режиму течения, ухудшающее теплоотдачу и увеличивающее гидравлическое сопротивление. Для уменьшения отложения солей приходится ужесточать нормы солесодержания питательной воды для прямоточных парогенераторов, что приводит к увеличению эксплуатационных затрат. Второй существенный недостаток прямоточных парогенераторов - отложение солей на внутренней поверхности парогенерирующих труб на границе перехода потока к дисперсному режиму течения, ухудшающее теплоотдачу и увеличивающее гидравлическое сопротивление. Для уменьшения отложения солей приходится ужесточать нормы солесодержания питательной воды для прямоточных парогенераторов, что приводит к увеличению эксплуатационных затрат.

№21 слайд
Еще одним недостатком
Содержание слайда: Еще одним недостатком прямоточного парогенератора является невозможность быстрого изменения его паропроизводительности, т. е. невозможность согласования паропроизводительности парогенератора с мощностью турбины, если последняя быстро изменяется вследствие изменения нагрузки потребителей на электрический генератор. Таким образом, применение прямоточных парогенераторов возможно только в области базовой нагрузки, где потребление электроэнергии постоянно во времени. Еще одним недостатком прямоточного парогенератора является невозможность быстрого изменения его паропроизводительности, т. е. невозможность согласования паропроизводительности парогенератора с мощностью турбины, если последняя быстро изменяется вследствие изменения нагрузки потребителей на электрический генератор. Таким образом, применение прямоточных парогенераторов возможно только в области базовой нагрузки, где потребление электроэнергии постоянно во времени.

№22 слайд
Парогенераторы с многократной
Содержание слайда: Парогенераторы с многократной циркуляцией (МЦ), имеют более сложную конструкцию, так как парогенерирующий комплекс содержит барабан-сепаратор и циркуляционные насосы (в случае организации принудительной циркуляции). Это - основной недостаток парогенераторов с МЦ, зато у них отсутствуют недостатки прямоточных паро­генераторов. Парогенераторы с многократной циркуляцией (МЦ), имеют более сложную конструкцию, так как парогенерирующий комплекс содержит барабан-сепаратор и циркуляционные насосы (в случае организации принудительной циркуляции). Это - основной недостаток парогенераторов с МЦ, зато у них отсутствуют недостатки прямоточных паро­генераторов.

№23 слайд
Следует отметить, что
Содержание слайда: Следует отметить, что барабан-сепаратор, в нижней части которого содержится большое количество воды при температуре насыщения, является своеобразным тепловым аккумулятором, позволяющим в некоторых пределах синхронизировать паропроизводительность парогенератора с мощностью турбоагрегата. Следует отметить, что барабан-сепаратор, в нижней части которого содержится большое количество воды при температуре насыщения, является своеобразным тепловым аккумулятором, позволяющим в некоторых пределах синхронизировать паропроизводительность парогенератора с мощностью турбоагрегата.

№24 слайд
Рассмотрим, например, случай
Содержание слайда: Рассмотрим, например, случай увеличения потребительской нагрузки на турбоагрегат. При этом система регулирования числа оборотов ротора турбины автоматически увеличивает открытие парораспределительных клапанов, через которые поступает пар в турбину: растет расход пара из барабана-сепаратора. Это вызывает уменьшение давления в барабане-сепараторе, вследствие чего происходит вскипание находящейся в нем воды, что и компенсирует увеличившийся расхода пара. Возможности синхронизации паропроизводительности парогенератора с МЦ и мощности турбины подобным образом ограничиваются предельными значениями высоты уровня воды в барабане-сепараторе. Рассмотрим, например, случай увеличения потребительской нагрузки на турбоагрегат. При этом система регулирования числа оборотов ротора турбины автоматически увеличивает открытие парораспределительных клапанов, через которые поступает пар в турбину: растет расход пара из барабана-сепаратора. Это вызывает уменьшение давления в барабане-сепараторе, вследствие чего происходит вскипание находящейся в нем воды, что и компенсирует увеличившийся расхода пара. Возможности синхронизации паропроизводительности парогенератора с МЦ и мощности турбины подобным образом ограничиваются предельными значениями высоты уровня воды в барабане-сепараторе.

№25 слайд
Для осуществления цикла
Содержание слайда: Для осуществления цикла насыщенного пара парогенератор без барабана-сепаратора (т. е. прямоточный) не применим из-за описанных выше особенностей дрейфа границ режимов течения в прямоточных трубах. Для осуществления цикла насыщенного пара парогенератор без барабана-сепаратора (т. е. прямоточный) не применим из-за описанных выше особенностей дрейфа границ режимов течения в прямоточных трубах.

№26 слайд
Содержание слайда:

№27 слайд
Содержание слайда:

№28 слайд
Содержание слайда:

№29 слайд
Содержание слайда:

№30 слайд
Содержание слайда:

№31 слайд
тракт теплоносителя тракт
Содержание слайда: 1 – тракт теплоносителя; 1 – тракт теплоносителя; 2 – вторая ступень водяного экономайзера; 3 – тракт рабочей среды; 4 – испаритель; 5 – первая ступень водяного экономайзера.

№32 слайд
Содержание слайда:

№33 слайд
Содержание слайда:

№34 слайд
Содержание слайда:

№35 слайд
Содержание слайда:

№36 слайд
Содержание слайда:

№37 слайд
реактор парогенератор паровая
Содержание слайда: 1 – реактор; 3 парогенератор; 4 – паровая турбина; 1 – реактор; 3 парогенератор; 4 – паровая турбина; 5 – турбинный сепаратор; 6 – конденсатор; 7 – конденсатный насос; 8 – подогреватели низкого давления; 9 – деаэраторный бак; 10 – деаэраторная колонка; 11 - питательный насос; 12 – подогреватели высокоголавления; 14 – циркуляционный насос; 15 - конденсатоочистка.

№38 слайд
Водно-паровой цикл Ренкина с
Содержание слайда: Водно-паровой цикл Ренкина с регенерацией теплоты:

№39 слайд
Содержание слайда:

№40 слайд
Тепловая схема идеальной
Содержание слайда: Тепловая схема идеальной установки: 1 — паропроизводительная установка, 2 — турбина, 3 — конденсатор, 4 — насос, 5 — регенеративные подогреватели, 6 — отводы и подводы пара к турбине; Тепловая схема идеальной установки: 1 — паропроизводительная установка, 2 — турбина, 3 — конденсатор, 4 — насос, 5 — регенеративные подогреватели, 6 — отводы и подводы пара к турбине;

№41 слайд
Содержание слайда:

№42 слайд
Содержание слайда:

№43 слайд
Содержание слайда:

№44 слайд
Содержание слайда:

№45 слайд
Содержание слайда:

№46 слайд
а парогенераторная установка
Содержание слайда: а — парогенераторная установка с пароперегревателем и водяным экономайзером; а — парогенераторная установка с пароперегревателем и водяным экономайзером; б — парогенераторная установка без перегрева пара и без водяного экономайзера; в— парогенераторная установка без перегрева пара с водяным экономайзером; 1— реактор;2 — главный циркуляционный насос; 3 — испаритель;4 — водяной экономайзер; 5 — пароперегреватель

№47 слайд
Чем больше тем меньше
Содержание слайда: Чем больше тем меньше потребная величина поверхности нагрева парогенератора и его стоимость, а следовательно, и стоимость установленного киловатта. Однако чем больше тем меньше рабочее давление пара и тем ниже тепловая экономичность станции. Чем больше тем меньше потребная величина поверхности нагрева парогенератора и его стоимость, а следовательно, и стоимость установленного киловатта. Однако чем больше тем меньше рабочее давление пара и тем ниже тепловая экономичность станции.

№48 слайд
Этапы теплового расчета Целью
Содержание слайда: Этапы теплового расчета Целью теплового расчета парогенератора является определение размеров теплопередающей поверхности, обеспечивающих передачу необходимого количества теплоты от горячего теплоносителя к холодному.

№49 слайд
Тепловой расчет обычно
Содержание слайда: Тепловой расчет обычно включает в себя две основные части: в первой части определяются тепловая мощность парогенератора, количества теплоты, передаваемые на различных участках парогенератора, и температурные напоры на участках; во второй - производится расчет конструктивных параметров и коэффициентов теплопередачи. Тепловой расчет обычно включает в себя две основные части: в первой части определяются тепловая мощность парогенератора, количества теплоты, передаваемые на различных участках парогенератора, и температурные напоры на участках; во второй - производится расчет конструктивных параметров и коэффициентов теплопередачи.

№50 слайд
Себестоимость киловатт-часа
Содержание слайда: Себестоимость киловатт-часа электроэнергии можно представить как Себестоимость киловатт-часа электроэнергии можно представить как

№51 слайд
Определим влияние параметров
Содержание слайда: Определим влияние параметров теплообмена, теплофизических свойств и различных геометрических величин на себестоимость электроэнергии. Как известно, необходимая площадь поверхности парогенератора F зависит от его мощности коэффициента теплопередачи К и температурного напора Определим влияние параметров теплообмена, теплофизических свойств и различных геометрических величин на себестоимость электроэнергии. Как известно, необходимая площадь поверхности парогенератора F зависит от его мощности коэффициента теплопередачи К и температурного напора коэффициент теплопередачи

№52 слайд
Как видно из формулы . ,
Содержание слайда: Как видно из формулы (2.2), увеличение коэффициента теплопередачи проводит к уменьшению размеров теплопередающей поверхности и, соответственно, к уменьшению капитальных затрат Cкап, другой стороны, увеличение К обычно достигается за счет повышения скорости теплоносителя, что увеличивает эксплуатационную составляющую Сэксп. Из формулы (2.2) видно также, что увеличение температурного напора Т приводит к уменьшению капитальных затрат. Как видно из формулы (2.2), увеличение коэффициента теплопередачи проводит к уменьшению размеров теплопередающей поверхности и, соответственно, к уменьшению капитальных затрат Cкап, другой стороны, увеличение К обычно достигается за счет повышения скорости теплоносителя, что увеличивает эксплуатационную составляющую Сэксп. Из формулы (2.2) видно также, что увеличение температурного напора Т приводит к уменьшению капитальных затрат.

№53 слайд
Однако в случае
Содержание слайда: Однако в случае низкотемпературного реактора, когда температура горячего теплоносителя ограничена сверху (например, ВВЭР), увеличения Т можно достичь, уменьшая температуру холодного теплоносителя. При этом уменьшается средняя температура рабочего тела термодинамического цикла при подводе тепла, т. е. уменьшается КПД брутто АЭС, что приводит к увеличению топливной составляющей себестоимости электроэнергии. Однако в случае низкотемпературного реактора, когда температура горячего теплоносителя ограничена сверху (например, ВВЭР), увеличения Т можно достичь, уменьшая температуру холодного теплоносителя. При этом уменьшается средняя температура рабочего тела термодинамического цикла при подводе тепла, т. е. уменьшается КПД брутто АЭС, что приводит к увеличению топливной составляющей себестоимости электроэнергии.

№54 слайд
Содержание слайда:

№55 слайд
j - индекс, определяющий
Содержание слайда: j - индекс, определяющий участок, а полное значение поверх­ности теплообмена парогенератора: j - индекс, определяющий участок, а полное значение поверх­ности теплообмена парогенератора: В первом соотношении на слайде неизвестны все величины. В 1-й части теплового расчета необходимо определить значения и Запишем уравнения теплового баланса для всего парогенератора и его отдельных элементов. Так как теплопередача не может осуществляться без потерь теплоты, введем коэффициент ее использования принимая во внимание, что количество теплоты полученное холодным теплоносителем, определяется как

№56 слайд
Содержание слайда:

№57 слайд
Учитывая, что в оптимальном
Содержание слайда: Учитывая, что в оптимальном режиме работы парогенератора падение давления теплоносителей (т. е. гидравлическое сопротивление) должно быть небольшим по сравнению с абсолютным давлением в парогенераторе, можно считать процесс передачи теплоты изобарным и. следовательно, количество переданной теплоты равно изменению энтальпии теплоносителя. Таким образом, для всего парогенератора тепловой баланс определяется уравнением Учитывая, что в оптимальном режиме работы парогенератора падение давления теплоносителей (т. е. гидравлическое сопротивление) должно быть небольшим по сравнению с абсолютным давлением в парогенераторе, можно считать процесс передачи теплоты изобарным и. следовательно, количество переданной теплоты равно изменению энтальпии теплоносителя. Таким образом, для всего парогенератора тепловой баланс определяется уравнением

№58 слайд
Для практических расчетов
Содержание слайда: Для практических расчетов уравнения теплового баланса записываются для каждого теплоносителя отдельно на участках, где теплоносители не изменяют свое агрегатное состояние: Для практических расчетов уравнения теплового баланса записываются для каждого теплоносителя отдельно на участках, где теплоносители не изменяют свое агрегатное состояние:

№59 слайд
T-Q - диаграмма
Содержание слайда: T-Q - диаграмма парогенератора T-Q - диаграмма парогенератора Выбор уровня температур в парогенераторе и температурных напоров производится с помощью T-Q-диаграммы. T-Q-диаграммой парогенератора (теплообменника вообще) называется график зависимости температур горячего и холодного теплоносителей от количества переданной теплоты. Так как при относительном движении теплоносителей по схеме "прямоток" уровень температуры холодного теплоносителя на выходе из теплообменника ниже (т. е. значение КПД меньше), чем при движении по схеме "противоток", в атомной энергетике, как правило, используют "противоток". Рассмотрим T-Q-диаграмму для участка теплообменника, в пределах которого теплоносители не изменяют своего агрегатного состояния.

№60 слайд
T-Q-диаграмма теплообменника
Содержание слайда: T-Q-диаграмма теплообменника типа "противоток" T-Q-диаграмма теплообменника типа "противоток"

№61 слайд
Проведем анализ случая, когда
Содержание слайда: Проведем анализ случая, когда прямые, описывающие изменение температуры теплоносителей параллельны друг другу, т.е. температурный напор не изменяется по длине участка. В этих условиях, как видно из соотношений Проведем анализ случая, когда прямые, описывающие изменение температуры теплоносителей параллельны друг другу, т.е. температурный напор не изменяется по длине участка. В этих условиях, как видно из соотношений

№62 слайд
Содержание слайда:

№63 слайд
Если то прямые, описывающие
Содержание слайда: Если то прямые, описывающие уровни температур теплоносителей не параллельны, а комплекс не равен единице. Если то прямые, описывающие уровни температур теплоносителей не параллельны, а комплекс не равен единице. При этом рекомендуемые диапазоны, приведенные в таблице, применяются для выбора величины а в формулу необходимо подставлять величину расчетного температурного напора определяемую по формуле:

№64 слайд
Q-T-диаграмма прямоточного
Содержание слайда: Q-T-диаграмма прямоточного парогенератора Q-T-диаграмма прямоточного парогенератора На Q-T-диаграмме прямоточного парогенератора присутствуют все, отмеченные в предыдущих разделах, участки, отличающиеся значениями теплофизических величин и параметров теплообмена: экономайзерный, испарительный и пароперегревательный. При выполнении предыдущих разделов курсового проекта были выбраны термодинамический цикл АЭС, тип турбоагрегата, рассчитаны КПД брутто станции и мощность одного парогенератора. Параметры турбины, ввиду сложности ее конструкции, оптимизируются в процессе проектирования, поэтому значения температуры питательной воды и давления пара на входе в турбину р0 определяются ее паспортными данными.

№65 слайд
Содержание слайда:

№66 слайд
Температура пара на входе в
Содержание слайда: Температура пара на входе в турбину Т0принимается по паспорту турбины только при условии, что максимальная температура горячего теплоносителя, т. е. достаточна для обеспечения величины температурного напора на конце пароперегревательного участка (т. е. ) не меньше, чем рекомендуется в таблице. В противном случае значение Т0 определяется в результате оптимизации температурного напора Температура пара на входе в турбину Т0принимается по паспорту турбины только при условии, что максимальная температура горячего теплоносителя, т. е. достаточна для обеспечения величины температурного напора на конце пароперегревательного участка (т. е. ) не меньше, чем рекомендуется в таблице. В противном случае значение Т0 определяется в результате оптимизации температурного напора

№67 слайд
При этом, очевидно, величина
Содержание слайда: При этом, очевидно, величина Т0 получается меньше, чем указано в паспорте турбины. При этом, очевидно, величина Т0 получается меньше, чем указано в паспорте турбины. Построение диаграммы начинают с того, что по оси абсцисс откладывают величину тепловой мощности парогенератора Линия, характеризующая изменение температуры горячего теплоносителя строится, в случае высокотемпературных реакторов, непосредственно по заданным значениям температуры на входе и выходе .

№68 слайд
Если же температура не
Содержание слайда: Если же температура не задана, то она может быть определена в результате оптимизации: при фиксированных значениях и р0 уменьшение приводит, с одной стороны, к уменьшению необходимого для передачи заданной тепловой мощности расхода теплоносителя, т. е. к уменьшению эксплуатационной составляющей себестоимости электроэнергии, а с другой сто­роны - к уменьшению температурного напора на всех участках, вследствие чего в соответствии с формулой увеличивается необходимая площадь поверхности теплообмена, т. е. растет капитальная составляющая. Если же температура не задана, то она может быть определена в результате оптимизации: при фиксированных значениях и р0 уменьшение приводит, с одной стороны, к уменьшению необходимого для передачи заданной тепловой мощности расхода теплоносителя, т. е. к уменьшению эксплуатационной составляющей себестоимости электроэнергии, а с другой сто­роны - к уменьшению температурного напора на всех участках, вследствие чего в соответствии с формулой увеличивается необходимая площадь поверхности теплообмена, т. е. растет капитальная составляющая.

№69 слайд
Если на АЭС установлен
Содержание слайда: Если на АЭС установлен низкотемпературный реактор, то задается обычно величина , соответствующая допустимой температуре теплоносителя для данного типа реактора. Вторая температура горячего теплоносителя определяется после построения линии холодного теплоносителя в результате оптимизации минимального значения температурного напора на экономайзерном участке в соответствии с рекомендациями, приведенными в таблице. Давление пара в парогенераторе должно быть на 5% выше паспортного начального давления турбины для компенсации падения давления в потоке пара при его транспортировке по трубопроводу от парогенератора к турбине. Зная давление в парогенераторе , можно определить температуру насыщения которая является температурой холодного теплоносителя на испарительном участке. Если на АЭС установлен низкотемпературный реактор, то задается обычно величина , соответствующая допустимой температуре теплоносителя для данного типа реактора. Вторая температура горячего теплоносителя определяется после построения линии холодного теплоносителя в результате оптимизации минимального значения температурного напора на экономайзерном участке в соответствии с рекомендациями, приведенными в таблице. Давление пара в парогенераторе должно быть на 5% выше паспортного начального давления турбины для компенсации падения давления в потоке пара при его транспортировке по трубопроводу от парогенератора к турбине. Зная давление в парогенераторе , можно определить температуру насыщения которая является температурой холодного теплоносителя на испарительном участке.

№70 слайд
Таким образом, имеем значения
Содержание слайда: Таким образом, имеем значения температуры холодного теплоносителя на концах участков: Таким образом, имеем значения температуры холодного теплоносителя на концах участков:

№71 слайд
Содержание слайда:

№72 слайд
Содержание слайда:

№73 слайд
Содержание слайда:

№74 слайд
Содержание слайда:

№75 слайд
Содержание слайда:

№76 слайд
Содержание слайда:

№77 слайд
Содержание слайда:

№78 слайд
Содержание слайда:

№79 слайд
Содержание слайда:

№80 слайд
Содержание слайда:

№81 слайд
Содержание слайда:

№82 слайд
Содержание слайда:

№83 слайд
Содержание слайда:

№84 слайд
Содержание слайда:

№85 слайд
Содержание слайда:

№86 слайд
Содержание слайда:

№87 слайд
Содержание слайда:

№88 слайд
Содержание слайда:

№89 слайд
Содержание слайда:

№90 слайд
Содержание слайда:

№91 слайд
Содержание слайда:

№92 слайд
Содержание слайда:

№93 слайд
Содержание слайда:

№94 слайд
Содержание слайда:

№95 слайд
Содержание слайда:

№96 слайд
Содержание слайда:

№97 слайд
Содержание слайда:

№98 слайд
Содержание слайда:

№99 слайд
Содержание слайда:

№100 слайд
Содержание слайда:

№101 слайд
Содержание слайда:

№102 слайд
Содержание слайда:

№103 слайд
Содержание слайда:

№104 слайд
Содержание слайда:

№105 слайд
Содержание слайда:

№106 слайд
Содержание слайда:

Скачать все slide презентации Парогенераторы и теплообменники 1 одним архивом: