Материал: Маргулова Т.Х. Атомные электрические станции (1994 г., 5-е издание)

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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

Источник: https://studfile.net/preview/16531525/