Файл: 1Описание основного оборудования блока рбмк1000 6.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Реферат

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.11.2023

Просмотров: 654

Скачиваний: 12

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

2.2 Режимы и параметры работы оборудования

Система водородного охлаждения генератора ТВВ-500-2УЗ может находиться в следующих режимах:

Пусковой режим - включение системы водородного охлаждения генератора ТВВ-500-2УЗ в работу. Режим описан в разделе 4 настоящей инструкции.

Основной режим - работа система водородного охлаждения генератора ТВВ-500-2УЗ при номинальной мощности турбины:

В работе должны быть:

  • один НГО;

  • один-два ТГО;

  • четыре ГО;

  • четыре ВО;

  • Φ∏-(π)l,(π)2.

В резерве должны быть:

  • один НГО;

  • о дин-два ТГО.

В ремонте могут быть:

  • один НГО;

  • один ТГО;

  • один ФП.

Действия персонала по поддержанию работы системы водородного охлаждения генератора ТВВ-500-2УЗ в основном режиме указаны в разделе 7 настоящей инструкции.

Режим разгрузки и останова системы водородного охлаждения генератора ТВВ-500-2УЗ. Режим описан в разделе 8 настоящей инструкции.

Параметры системы, оборудования при нормальной эксплуатации Указаны в таблице 6.

Таблица 6. Основные параметры нормальной работы системы газоохлаждения генератора:

Расход воды контура по расходомеру поз. M(∏)G-4112 м3/час

1500 ÷2200

Температура воды системы перед теплообменниками по термопарам поз. M(Π)T-4412, 4211 0C

20 — 33

Давление воды в напорном коллекторе НГО по ЭКМ поз. M(∏)P-4413, 4413-1 кгс/см2

5,0 - 5,5

Давление воды на всасе НГО по манометрам поз. M(∏)P-4411, 4421 кгс/см2

не менее 1,8

Уровень в БГО по уровнемеру поз. M(∏)H-4411 мм

1150

Температура холодного водорода в генераторе (АСКДГ) 0C

20-40

Температура горячего водорода в генераторе (АСКДГ) 0C

Не более 75

Давление водорода в генераторе поз. M(∏)C-4611 кгс/см2

4,5 ± 0,2

Чистота водорода не менее поз. M(∏)C-4611 %

98

Содержание кислорода в водороде (ручной анализ) %

не более 0,8

Относительная влажность водорода при номинальной температуре холодного газа не более (ручной анализ) %

20

Температура обмотки статора (АСКДГ) υC

не более 75

Температура активной стали статора менее (АСКДГ) 0C

не более 105


Основные данные охлаждающих сред

Водород в корпусе статора:

  • Номинальное избыточное давление, Мпа (кгс/см2) 0,44 (4,5)

  • Допустимое отклонение, Мпа (кгс/см2) ± 0,02 0,2)

  • Наибольшее допустимое избыточное давление, Мпа (кгс/см2) 0,49 (5,0)

  • Номинальная температура холодного газа, oC плюс 40

  • Минимальная температура холодного газа, 0C плюс 20

Введение 4

1Описание основного оборудования блока РБМК-1000 6

1.1 Описание принципиальной тепловой схемы АЭС с реактором РБМК-1000 6

1.2 Назначение, параметры и характеристики основного оборудования АЭС с РБМК-1000 11

2 Газовое охлаждение генератора 18

Принцип работы и состав системы газового охлаждения генератора (рисунок 2) 19

Параметры системы, оборудования при нормальной эксплуатации Указаны в таблице 6. 29

Допустимые температуры 31

4.Дополнительные технические данные генератора: 32

Отклонения от нормальной работы 47

Газовое состояние и расход охлаждающей воды 48

Требования к системе водяного охлаждения обмотки статора 51

3 Безопасность и экологичность проектных решений 59

3.1 Анализ опасных и вредных факторов при работе оборудования и систем АЭС 59

3.2 Мероприятия по безопасности труда 61

3.3. Требования к безопасной эксплуатации 65

3.5 Влияние оборудования и систем на ядерную безопасность 74

3.6 Противопожарные мероприятия на Курской АЭС 74

Заключение 80

Для подачи в генератор должен использоваться водород с концентрацией водяных паров при температуре 20 0C и давлении 0,1 Мпа (760 мм Т.ст.) не более 0,5 г/м3.

Дистиллят в обмотке статора:

- Номинальный расход, м3

70

- Допустимое отклонение, м3

±5

- Номинальное избыточное давление на входе в обмотку, Мпа (кгс/см2)

0,39(4,0)

- Номинальная температура поступающего дистиллята, 0C

плюс 40

- Допустимое отклонение, oC

минус 10

- Номинальное удельное электрическое сопротивление, кОм-см

200

- Допустимое наименьшее удельное электрическое сопротивление, кОм см

75

-pH при 25 oC

от 7,5 до 9,2

- Допустимое отклонение

±0,5

- Наибольшее допустимое содержание меди, мкг/л

10

- Наибольшее допустимое содержание кислорода, мкг/л

400

Вода в газоохладителях:




- Номинальная температура поступающей воды, oC

плюс 32

- Наименьшая температура, 0C

плюс 15

- Наибольшее давление, Мпа (кгс/см2)

0,44 (4,5)

- Номинальный расход на 4 газоохладителя, м3

750

- Гидравлическое сопротивление газоохладителя, Мпа (кгс/см2)

0,098 (0,98)

- Количество газоохладителей, шт.

4


Таблица 7. Наибольшая допускаемая температура отдельных элементов генератора и охлаждающих сред


Наименование элементов генератора

Наибольшая температура, °C, измеренная

по сопротивлению

по термопреобразователям сопротивления

Обмотка статора

-

75

Обмотка ротора

115

-

Активная сталь статора

-

105

Деминерализованная вода на выходе из обмотки статора

-

85

Горячий газ в корпусе статора

-

75

Баббит вкладышей опорных подшипников

-

80

Баббит вкладышей уплотнений

-

90

Масло на входе в подшипники и уплотнения

-

45

Масло на сливе из подшипников и уплотнений

-

65
Допустимые температуры

Изоляция обмоток статора и ротора генератора - класса F, на термореактивных связующих.

Наибольшая допускаемая температура отдельных элементов генератора и охлаждающих сред указана в таблице 8.

Примечания:

  1. Разница между показаниями наиболее и наименее нагретых термопреобразователей сопротивления, измеряющих температуру обмотки статора, не должна превышать 25 oC и может быть уточнена по согласованию с предприятием- изготовителем для каждой конкретной машины.

  2. Превышение температуры обмотки ротора генератора над температурой входящего холодного водорода (40 oC и ниже) допускается не более 75 °C.

  3. Допустимые температуры обмотки статора, обмотки ротора, активной стали статора и деминерализованной воды генератора могут быть уточнены по согласованию с предприятием-изготовителем для каждой конкретной машины после проведения испытаний на нагревание, но не должны превышать температур, указанных в ГОСТ 533-2000.

  4. Дополнительные технические данные генератора:


  • Расход масла на подшипник генератора (без уплотнений вала), л/мин 4qq

  • Наименьшая температура масла на входе в подшипники

и уплотнения, oC 35

  • Расход масла на уплотнения вала с обеих сторон генератора, л/мин 300

  • Расход масла на подшипник для гидроподъема ротора, л/мин ʒɑ

  • Давление масла для гидроподъема ротора, МПа (кгс/см2) 4,9 (50)

  • Наибольшее давление масла на входе в уплотнения вала, МПа (кгс/см2) 0,58 (5,9)

  • Перепад давления ’’уплотняющее масло-водород", МПа (кгс/см2) 0,05-0,09 (0,5-0,9)

Примечание - Для подачи в подшипники и уплотнения вала используются органические нефтяные масла, например, марки Т-22, ТП-22.

Введение 4

1Описание основного оборудования блока РБМК-1000 6

1.1 Описание принципиальной тепловой схемы АЭС с реактором РБМК-1000 6

1.2 Назначение, параметры и характеристики основного оборудования АЭС с РБМК-1000 11

2 Газовое охлаждение генератора 18

Принцип работы и состав системы газового охлаждения генератора (рисунок 2) 19

Параметры системы, оборудования при нормальной эксплуатации Указаны в таблице 6. 29

Допустимые температуры 31

4.Дополнительные технические данные генератора: 32

Отклонения от нормальной работы 47

Газовое состояние и расход охлаждающей воды 48

Требования к системе водяного охлаждения обмотки статора 51

3 Безопасность и экологичность проектных решений 59

3.1 Анализ опасных и вредных факторов при работе оборудования и систем АЭС 59

3.2 Мероприятия по безопасности труда 61

3.3. Требования к безопасной эксплуатации 65

3.5 Влияние оборудования и систем на ядерную безопасность 74

3.6 Противопожарные мероприятия на Курской АЭС 74

Заключение 80

  • Масса статора обмотанного с рым-лапами без концевых частей, кг (наибольшая масса для монтажа) 227100

Режимы работы генератора

Зависимость мощности от коэффициента мощности

При работе генератора с коэффициентом мощности, отличающимся от номинального, следует руководствоваться диаграммой мощности (рисунок 2.1).

Зависимость мощности генератора от напряжения и частоты

При отклонениях напряжения в пределах ± 5 % от номинального номинальная и максимальная длительная полная мощность генератора сохраняются.


Мощность генератора при отклонении напряжения от номинального в диапазоне от ± 5 % до + 10 % указана в таблице 2.2 при значении коэффициента мощности не ниже номинального.

Таблица 8

Напряжение в % от номинального

110

109

108

107

106

105

100

95

90

Полная мощность в % от номинальной

88

91

94

96,5

98

100

100

100

94,5

Ток статора в % от номинального

80

83,5

87

90,1

92,5

95,2

100

105

105

При отклонениях частоты на ± 2,0 % от номинальной, номинальная мощность генератора сохраняется.

Генератор сохраняет номинальную мощность при одновременных отклонениях напряжения до ± 5 % и частоты до ± 2,0 % от номинальных значений, при условии, что в режимах работы с повышенным напряжением и пониженной частотой сумма абсолютных значений отклонений напряжения и частоты не превышает 5 %. Диаграмма допустимых одновременных отклонений напряжения и частоты на рисунке 6.



Рисунок 6. Диаграмма мощности



Рисунок 7. Диаграмма работы генератора при одновременных отклонениях напряжения и частоты

Зависимость мощности от температуры охлаждающих сред.

Не допускается повышать мощность генератора выше указанной при снижении температуры охлаждающего газа ниже 40 °C.

Снижение температуры холодного газа ниже плюс 20 0C не разрешается.

При повышении температуры холодного газа выше номинальной мощность генератора должна быть уменьшена до такой величины, при которой температуры обмотки ротора