A hűtőközeg átlagos hőmérséklete a stadopedia

ahol a GI és cI - a hőhordozó tömegáramlása és a saját hője.

A helyhez kötött módban, szinte az összes mennyisége teplaQI, az érzékelt hűtőfolyadék a reaktormag (kevesebb, általában nagyon csekély veszteségeket hő a környező térbe Res szigetelő első áramköri berendezés, valamint a veszteséggel svyazanyx szivárgás hűtőfolyadékot a áramkör) átfolyó gőzfejlesztő hőátadó felület át a hőhordozó a második kontúr, ami miatt gőz keletkezik benne, a turbinák felé irányul. Az ebben az esetben az első kontúrról a másodikra ​​átadott hőmennyiséget az összefüggés határozza meg

ahol k a hőátadási együttható; F - a gőzfejlesztők hőátadó felületeinek teljes tényleges területe; - a munkaközeg telítési hőmérséklete a második áramkörben, - az elsődleges áramkör átlagos hőmérséklete.

Ha az elsõ közelítésnél a k hõátbocsátási tényezõt a gõzgenerátor mûködési módjának megváltozásával nem változtatják meg, akkor az értéket egyedileg határozzák meg a különbség.

Tekintsük át a változás szabályszerűségét, a Re erősségétől függően, a VVER erőmű legfontosabb technológiai paraméterei, különböző ellenőrzési programok alatt. Program a VVER hajtóművek szabályozására, a hűtőközeg állandó átlaghőmérsékletével a primer körben. Ez a vezérlőprogram (5.1. Ábra) "sparing" működési feltételeket biztosít az elsődleges áramköri berendezés számára. Ha az értéket egyedileg határozza meg a hőmérséklet különbség. akkor az intézkedés az u jellemzők ordinátái közötti különbség. amelyet Re számunkra érdekel.

A hűtőközeg átlagos hőmérséklete a stadopedia

A hűtőközeg átlagos hőmérséklete a stadopedia

Névleges blokk üzemmódban ez a különbség a bd szegmenset jellemzi. Ahogy az egység teljesítménye csökken, az érték csökken. Ennek következtében csökken a hőmérsékletkülönbség. Mivel a vizsgált ellenőrzési program alatt. akkor a blokk teljesítményének csökkenését a hőmérséklet emelkedése kísérte (a 8.1b. ábra b2 d vonala). Ezt a hőmérsékletet egyedileg határozza meg a második áramkörben a pII nyomás. Tehát, ahogy a Pa teljesítmény csökken, a gőznyomás növekszik. a turbina felé irányul (e1 vonal).

A fogva tartják szabályozó programot - fenntartása állandó átlagos hőmérséklet a hűtőfolyadék a primer áramkört, amely a legalacsonyabb összehasonlítva más programokkal hőmérséklet megváltoztatásához állapotban a reaktor tartály és egyéb elemek az első áramkört, amikor kapcsoljon az egyik üzemmódból a másikba. A program második fontos előnye a reaktor hőmérsékleti hatásának köszönhetően a reaktor szabályozásának lehetősége.

A fő hátránya kiigazítási program állandó átlagos hőmérséklet a hűtőközeg az első áramköri - a nyomás növekedése a második pár rII áramkört, miközben csökkenti a tápegység (8.1 ábra, a.). Ez magyarázza, hogy szükség van a design a gőzfejlesztő és a fő gőzvezetékekben használható nyomás nagyobb, mint a névleges, ami növeli a költségeket a fém és rontja manőverezési tulajdonságai hőerőmű berendezések szekunder körben. Ha szükségessé válik, hogy át munka egység, amelynek célja a más szabályozói programok, hogy a megbízhatóság és biztonság működésének kisebb terheléseknél a kényszerű megoldás a kezdeti nyomásesés egy pár a második kört, ha a névleges üzemmódban, ami csökkenti a hatékonyságot a szélturbina és a teljes egység. Továbbá, a nyomás emelkedése mellett csökkent blokk rII szükségessé nagyobb teljesítményű, mint más szabályozói programok fedezésére turbina szelep, ami növeli a fojtás mértékét a gőz bennük és a páratartalom parovpusknoy a turbina. Ez csökkenti a turbina hőhatékonyságát és eróziós megbízhatóságát. A megfigyeltek miatt ritkán használják a szabályozási programot a modern körülmények között más programokkal kombinálva.

A VVER tápegységek szabályozásának programja állandó kezdeti gőznyomással a második áramkörben. Ez a program a második áramkör gőzfejlesztő berendezése számára a legkedvezőbbnek bizonyult széles körű alkalmazást a VVER reaktorok teljesítményegységeihez. A teljesítményegység fő paramétereinek változási mintáit a teljesítménye függvényében mutatjuk be. 8.1, b. Megőrzés minden állandó pII kezdeti nyomáson. és ennek következtében a második áramkörben a telített gőzhőmérséklet gyakorlatilag változatlan hõmérsékleti állapotot biztosít a turbina ütköztetõ szelepének gõzgenerátorai, gõzvezetékei és héjainak. A nyomás pII inverziója lehetővé teszi ugyanazt a berendezést a második áramkörhöz, amelyet a vezérlőprogramhoz használnak. A névleges körülmények között a turbina előtt magasabb gőzparaméterek használhatók, ami növeli a turbina hőhatékonyságát. Azonban az (5.2) képlet szerint a szükséges hőmennyiség átviteléhez az elsődleges áramkörből szükség van a hűtőközeg hőmérsékletének növelésére az elsődleges áramkörben. A hűtőközeg effervescenciájának megakadályozása és a szükséges tartalék fenntartása a hőcserélés előtt meg kell növelni a hűtőfolyadék nyomását az elsődleges áramkörben. Mivel a primer áramkörben a hűtőközeg hőmérséklete a vizsgált vezérlőprogram alatt nem tartja állandóan a térfogatának változását, nagyobb nyomásküszöbű méretekre van szükség.

A változás átlagos hőmérséklete a hűtőfolyadék a primer kör, ami termikus feszültségek a reaktoredényben, romlik a manőverezhető tulajdonságait. Kapcsolódó eltérése hőmérséklet az első hurokreaktorban reaktivitás változása miatt a hőmérséklet hatása szükségessé teszi a hatását a megfelelő reaktor ellenőrző szervek, amelyek okozhatnak növekedését egyenetlenségei az energia terek a reaktor aktív zónáját. Ennek ellenére a pII = const programvezérlő program a leggyakoribb.

Kapcsolódó cikkek