Файл: Аэс мощностью 4800 мвт на базе реактора ввэр1200.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Реферат

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.11.2023

Просмотров: 313

Скачиваний: 9

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
, к таким подогревателям относится ПНД-2 и Д.

;(23’)

где - переохлаждение от , 0-4 °С.

; (24’)

;

;

;

;

;

;

;

Определение параметров тракта конденсата и питательной воды на выходе из подогревателей

Температура на выходе определяется с учетом недогрева до температуры насыщения на величину .

; (25)’

;

;

;

;

;

;

;

Определение энтальпии дренажей подогревателей

Для того чтобы найти энтальпию дренажа, воспользуемся справочником воды и водяного пара. Значение будем искать как:

; (26’)

;

;

;

;

;


;

;

Определение параметров СПП

Давление в С примем с учетом 3% потери от выхлопа турбины.

; (27’)

где .

.

Данному давлению советует температура насыщения, которую определим с помощью таблицы воды и водяного пара:

; (28’)

.

Энтальпию дренажа С определяем следующим образом:

;(29’)

;

Энтальпия пара на выходе из С определяется аналогичным образом для другого фазового состояния:

.

Имея 2-х ступенчатый ПП, разобьем участок подогрева на 2 части. Гидравлические потери 1-ой ступени ПП примем 0,37%, давление за ПП1 найдем следующим образом:

; (30’)

.

Давление в ПП1 определим аналогично (9’).

.

Этому давлению соответствует температура насыщения:

; (31’)

.

Учитывая факт, что конструкция СПП жалюзийного типа, следовательно, не имеет возможности охладить конденсат, то дренаж сливается при параметрах насыщения.

; (32’)

.

Подогрев примем .

; (33’)

;

; (34)


.

На вторую ступень ПП подводится пар с начальными параметрами. Давление, с учетом потерь в паропроводах найдем по формуле:

; (20’)

.

Этому давлению соответствует:

; (21’)

.

; (22’)

.

;(23’)

.

После того, как были определены параметры в подогревателях и СПП, определим параметры основного конденсата.

Определение параметров основного конденсата

Давление в конденсаторе МПа (согласно заводским данным), остальные параметры найдем, используя таблицу воды и водяного пара.



;

; (25’)

;

; (26’)

.

При проектировании тепловой схемы выберем конденсатный насос первого подъема КЭНА 2000-100.

Таблица 4.2 – Характеристики насоса КЭНА 2000-100

Характеристика

Значение

Расход,

2000

Напор, м.вод.ст.

100

Материал

углеродистая сталь

нержавеющая сталь

Масса, кг

17600

КПД, %

82

По паспорту насоса найдем давление, которое он создает.

; (27’)

где давление на напоре насоса
, МПа; напор насоса, м.вод.ст.; ускорение свободного падения, ; плотность жидкости в насосе, .

.

Давление, создаваемое КН1 достаточно для подачи основного конденсата через КПУ, БОУ, ПНД-1 и ПНД-2, до КН2.

Давление, создаваемое КН1 достаточно для подачи основного конденсата через КПУ, БОУ, ПНД-1 и ПНД-2, до КН2.

Нагрев в КН1 определим по формуле:

; (28’)

;

Работа насоса, которую совершает КН1:

; (29’)

;

Температура на выходе из КН1 примет значение:

;(30’)

.

; (33’)

;

Примем повышение энтальпии в КПУ на . Гидравлические потери давления в КПУ .

; (32’)

.

; (33’)

.

.

Согласно исходным данным, потери в гидравлические потери в БОУ составят .

; (34’)


.

; (35’)

; (36’)

.

Определим параметры на выходе из подогревателей, располагая значениями температуры:

; (37)

где гидравлические потери давления в ПНД-1. .

.

;

; (38’)

;

; (37’)

где гидравлические потери давления в ПНД-2. .

.

;

; (38’)

;

Конденсатный насос второго подъема выберем КЭНА 2245-220.

Таблица 4.3 – Характеристики насоса КЭНА 2245-220

Характеристика

Значение

Расход,

2245

Напор, м.вод.ст.

220

Материал

углеродистая сталь

нержавеющая сталь

Масса, кг

21600

КПД, %

83

По паспорту насоса найдем давление, которое он создает.

; (39’)

где - давление на напоре насоса, МПа; - напор насоса, м.вод.ст.;