питательной установки в эксплуатации должна изменяться в соответствии с нагрузкой обслуживаемого сю блока. Так как регулирование подачи питательных насосов методом дросселирования связано с энергетическими потерями, при турбоприводе предпочтение должно быть отдано регулированию частоты вращения за счет изменения частоты вращения приводной турбины; при электроприводе последовательно выключают из работы по одному из параллельно включенных насосов. По новым правилам Госгортехнадзора при электроприводе допускается, как и при турбоприводе, отказ от установки резервного питательного насоса, а при установке двух турбин их деаэраторнопитательные системы не объединяют.
Для обеспечения питания парогенераторов АЭС с ВВЭР в условиях полного обесточивания предусмотрена система аварийного питания. Для ВВЭР-1000 она состоит из трех баков обессоленной воды вместимостью по 1000 м3, расположенных вне главного здания (но с утеплением), и трех аварийных электронасосов с подачей по 150 м3/ч, подсоединенных к системе надежного электропитания. Насосы забирают воду каждый из своего бака. Два из них могут подавать воду каждый на "свои" два парогенератора. Третий насос со своим баком по существу резервирует первые два и может подавать воду в любой из парогенераторов. Для приема воды от аварийных насосов на парогенераторах предусмотрены специальные штуцера. Забор воды из баков возможен только аварийными насосами, поэтому эти баки всегда заполнены, а после аварийного израсходования заполняются вновь. Аналогичное решение применимо и для аварийного питания на одноконтурной АЭС.
Г л а в а 6
ПАРОГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА АЭС
СВВЭР
6.1.Теплотехнические схемы включения
Парогенераторная установка — обязательный элемент любой двухконтурной АЭС, разделяющий первый и второй контуры и принадлежащий в равной мере как тому, так и другому. В условиях выбранных параметров теплоносителя на выходе из реактора параметры пара, выдаваемого на турбину, и теплотехническая схема парогенераторной установки могут быть различными, как это видно из схем рис. 6.1. На рис. 6.2 для
Рис. 6.1. Теплотехнические схемы парогенераторных установок двухконтурных АЭС с ВВЭР:
82
а — с пароперегревателем и водяным экономайзером; б — без водяного экономайзера с пароперегревателем; в — без перегрева пара и без водяного экономайзера; г — без перегрева пара с водяным экономайзером; 1 — реактор; 2 — главный циркуляционный насос; 3 — испаритель; 4 — водяной экономайзер; 5 — пароперегреватель
этих схем представлены t, Q-диаграммы применительно к давлению в парогенераторе 6,4 МПа. В настоящее время используется схема, наиболее близкая к рис. 6.1в. Питательная вода, поступающая в парогенератор, смешивается с водой, находящейся внутри корпуса, и нагревается до температуры насыщения в основном за счет конденсации некоторого количества пара. Поэтому с достаточным приближением можно считать, что температура рабочего тела в парогенераторе неизменна и равна температуре насыщения. В парогенераторе
83
84
85
Таблица 6.1. Теплотехнические характеристики парогенераторов блоков
с ВВЭР Нововоронежской АЭС
* Первый и второй блоки выведены из эксплуатации в связи с исчерпанием ресурса.
Поверхность нагрева парогенератора всегда представляет собой систему труб малого диаметра, внутри которых течет теплоноситель как среда с существенно большим давлением. Конструктивно парогенератор может быть выполнен и горизонтальным (рис. 6.3 и 6.4) и вертикальным, как, например, на рис. 6.5. В обоих случаях по стороне второго контура использована естественная циркуляция.
Для отечественных АЭС с ВВЭР, вплоть до АЭС с ВВЭР-1000, принята горизонтальная конструкция парогенератора, технологичная в изготовлении. На рис. 6.3 показана конструкция горизонтального парогенератора, осуществленная на первом и втором блоках Нововоронежской АЭС. Для серийных блоков ВВЭР-440, установленных на третьем и четвертом блоках НВАЭС и на ряде других АЭС в нашей стране
86