Добавлен: 30.11.2023
Просмотров: 654
Скачиваний: 12
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Описание основного оборудования блока РБМК-1000
1.2 Назначение, параметры и характеристики основного оборудования АЭС с РБМК-1000
2 Газовое охлаждение генератора
3 Безопасность и экологичность проектных решений
3.1 Анализ опасных и вредных факторов при работе оборудования и систем АЭС
3.2 Мероприятия по безопасности труда
3.3. Требования к безопасной эксплуатации
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/ч | 70 |
- Допустимое отклонение, м3/ч | ±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/ч | 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 |
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:
-
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. -
Превышение температуры обмотки ротора генератора над температурой входящего холодного водорода (40 oC и ниже) допускается не более 75 °C. -
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. -
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