107
Г л а в а 7
РЕАКТОРНАЯ УСТАНОВКА
СВОДНЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ
7.1.Тенденции развития реакторной установки
сводным теплоносителем
Кнастоящему времени в отечественной энергетике применяют реакторы с водным теплоносителем двух типов — корпусные (ВВЭР) и канальные (РБМК), как об этом говорилось в гл. 2.
Как и для любой отрасли энергетики, общая тенденция развития основного оборудования АЭС — укрупнение. Значительное концентрирование мощности в одном агрегате позволяет создавать АЭС большой суммарной мощности. Укрупнение оборудования сокращает затраты труда и материалов при его изготовлении и монтаже, обеспечивая тем самым запланированный темп роста электроэнергетики.
Для АЭС раньше, чем в обычной теплоэнергетике, началось и продолжается использование большой единичной мощности основных агрегатов, причем реактор типа
108
РБМК даже начал свою жизнь с единичной мощности 1000 МВт, до сих пор еще не применяемой для паропроизводящих агрегатов обычной теплоэнергетики.
Развитие отечественных энергетических реакторов показано в табл. 7.1 для ВВЭР, а в табл. 7.2 дано сопоставление для единичной электрической мощности 1000 МВт, применительно к обоим типам реакторов.
Таблица 7.1. Развитие реакторов типа ВВЭР
Основные характеристики |
ВВЭР-210* |
ВВЭР-365* |
ВВЭР-440 |
ВВЭР-1000 |
|
|
|
|
|
Электрическая мощность, |
210 |
365 |
440 |
1000 |
МВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Давление в корпусе |
10,0 |
10,5 |
12,5 |
16,0 |
реактора, МПа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Температура воды на входе |
252 |
252 |
268 |
289 |
в реактор, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109
Продолжение табл. 7.1
110
Таблица 7.2 Сопоставление важнейших показателей АЭС с реакторами типа
ВВЭР и РБМК для единичной электрической мощности 1000 МВт
Продолжение табл. 7.2
Из табл. 7.1 видно, что рост единичной мощности реакторов ВВЭР, используемых в составе двухконтурной АЭС, достигается за счет не только большего диаметра корпуса реактора, то есть большего диаметра активной зоны, но и повышения среднего значения плотности теплового потока. Это достигается увеличением скорости воды в активной зоне. Важным также является укрупнение парогенераторов и ГЦН, в результате которого число реакторных петель контура уменьшилось до четырех.
Корпус реактора, находящийся под воздействием нейтронного излучения, требует наибольшего внимания. На первых реакторах типа ВВЭР отсутствовала возможность
111