Эта статья об оборудовании АЭС Об оборудовании ТЭС см паровой котёл Парогенера тор теплообменный аппарат для производств
Парогенератор

Парогенера́тор — теплообменный аппарат для производства водяного пара с давлением выше атмосферного за счёт теплоты первичного теплоносителя, поступающего из ядерного реактора.

Ранее термин «парогенератор» применялся также для названия паровых котлов, однако, после появления атомных электростанций, современное значение стало вытеснять первоначальное. Современными стандартами называть паровые котлы парогенераторами не допускается. Также в некоторых областях знаний под термином могут понимать электрокотлы и котлы-утилизаторы.
Парогенераторы применяются на двух- и трёхконтурных АЭС. На одноконтурных их роль играет сам ядерный реактор. Парогенераторы, наряду с конденсаторами турбины и промежуточными теплообменниками (при трёхконтурной схеме), являются основными теплообменниками АЭС, от характеристик которых существенно зависят КПД и экономические характеристики станции.
Парогенератор на АЭС


1 — коллектор питательной воды (вход 2-го контура)
2 — теплообменные трубки (внутри 1-й контур)
3 — вертикальные коллектора (горизонтальный ПГ) и горизонтальная трубная доска (вертикальный ПГ), вход и выход теплоносителя 1-го контура
4 — наиболее вероятные места скопления шлама
На большинстве атомных электростанций используется типовая схема преобразования атомной энергии в электричество: ядерные реакции греют теплоноситель (чаще всего воду). Горячая вода из реактора прокачивается насосами через парогенератор, где отдает часть тепла, и снова возвращается в реактор. Поскольку эта вода находится под большим давлением, она остаётся в жидком состоянии(в современных реакторах типа ВВЭР около 160 атмосфер при температуре ~330 °C). В парогенераторе это тепло передается воде второго контура, которая находится под гораздо меньшим давлением (половина давления первого контура и менее), поэтому закипает. Образовавшийся пар поступает на паровую турбину, вращающую электрогенератор, а затем в конденсатор, где пар охлаждают, он конденсируется и снова поступает в парогенератор. Конденсатор охлаждают водой из внешнего открытого источника воды (например, пруда-охладителя).
И первый и второй контур замкнуты, что снижает вероятность утечки радиации. Размеры конструкций первого контура минимизированы, что также снижает радиационные риски. Паровая турбина и конденсатор не взаимодействуют с водой первого контура, что облегчает ремонт и уменьшает количество радиоактивных отходов при демонтаже станции.
Типовой парогенератор состоит из тысяч трубок, по которым прокачивается теплоноситель первого контура. Трубки погружены в теплоноситель второго контура. Понятно, что за время длительной (десятки лет) службы станции в трубках могут развиться дефекты. Это может привести к утечке теплоносителя первого контура во второй. Поэтому при плановых остановках реактора состояние теплообменных трубок контролируют и перекрывают (глушат) дефектные. В редких случаях приходится менять парогенератор целиком, но обычно срок службы парогенератора равен сроку службы реактора.
Классификация и принцип действия
Парогенератор представляет собой рекуперативный теплообменный аппарат, в котором тепловая энергия передаётся от теплоносителя первого контура к рабочему телу второго контура через поверхность теплообмена и таким образом генерируется пар, питающий турбину. При трёхконтурной схеме (реактор на быстрых нейтронах) имеются также промежуточные теплообменники. Тепло через них передаётся от первого контура во второй (оба жидкометаллические), а в парогенераторах происходит передача тепла от второго контура в третий, водяной.

CP-1,2,3,4 — циркуляционные насосы; SG-1,2,3,4 — парогенераторы; NR — ядерный реактор; P — компенсатор давления
В состав парогенератора могут входить различные элементы: экономайзер, испаритель, пароперегреватель, промежуточный пароперегреватель (промперегрев также может осуществляться в специальных теплообменниках, не входящих в состав парогенератора).
Парогенераторы классифицируются:
- по виду первичного теплоносителя — с водным, жидкометаллическим, газовым и др.;
- по организации движения рабочего тела в испарителе — с многократной естественной циркуляцией, с многократной принудительной циркуляцией, прямоточные;
- по наличию корпуса (кожуха), в котором располагается теплообменная поверхность — корпусные (кожухо-трубные) и типа «труба в трубе»;
- по количеству корпусов (корпусные) — однокорпусные, многокорпусные (отдельные элементы имеют собственные корпуса), секционные (разделены на несколько секций, имеющих общие системы регулирования расхода теплоносителя и рабочего тела), секционно-модульные (секции состоят из отдельных модулей, в которых располагаются различные элементы);
- по особенностям компоновки — горизонтальные (советское и российское направление развития) и вертикальные (западное).
Автоматическое регулирование парогенераторов
Задачей системы автоматического регулирования парогенератора является обеспечение требуемой нагрузки, постоянство параметров перегретого пара и наиболее экономичное сжигание топлива. Проблемой регулирования является зависимость различных параметров друг от друга. Так, изменение расхода питательной воды влияет на производительность агрегата, давление и температуру пара. Основным параметром регулирования является температура перегретого пара, поскольку на неё влияет изменение большинства параметров. Так, парогенератор представляет собой сложный объект регулирования, с многими взаимосвязанными параметрами, поэтому автоматическое регулирование занимает важное место для нормальной работы парогенератора.
Технологические защиты парогенераторов
При нарушении нормального режима работы парогенератора происходит отклонение регулируемой величины от заданных. Во избежание аварийных ситуаций в работе парогенератора необходимо иметь значение, при котором будет срабатывать защита. Такие значения называют уставкой срабатывания. Сигналы защиты обычно бывают звуковыми или/и световыми, отображающиеся на щите управления.
Классификация защитных устройств
Защитные устройства, используемые в системах защиты парогенератора, бывают следующими:
- Импульсно-предохранительное устройство (обычно используется при повышении давления пара сверх допустимого).
- Автомат типа АЗК-4 (используется для останова парогенератора при погашении факела или для включения форсунок во время потускнения пылевого факела в топке)
Примечания
- под ред.проф.А.Д.Трухния. Основы современной энергетики / под общ.ред. чл.-корр.РАН Е.В.Аметистова. — М.: Издательский дом МЭИ, 2008. — Т. 1. — 472 с. — ISBN 978 5 383 00162 2.
- Ковалёв А. П., Лелеев Н. С., Виленский Т. В. Парогенераторы / под общ. ред. А.П. Ковалёва. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — 376 с.
- Парогенератор // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
- Парогенератор — статья из Большого Энциклопедического словаря
- ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения . Дата обращения: 10 марта 2012. Архивировано 19 сентября 2015 года.
- Морской энциклопедический справочник / Под ред. Н. Н. Исанина. — Л.: Судостроение, 1986. — Т. 2. — 520 с.
- Парогенераторы АЭС с реакторами ВВЭР . Дата обращения: 5 июня 2015. Архивировано 6 июня 2015 года.
- Новиков В. Н., Радовский И. С., Харитонов В. С. Ч.2 // Расчёт парогенераторов АЭС. — М.: МИФИ, 2001. — 68 с.
Автор: www.NiNa.Az
Дата публикации:
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер
Eta statya ob oborudovanii AES Ob oborudovanii TES sm parovoj kotyol Parogenera tor teploobmennyj apparat dlya proizvodstva vodyanogo para s davleniem vyshe atmosfernogo za schyot teploty pervichnogo teplonositelya postupayushego iz yadernogo reaktora Transportirovka parogeneratora na Balakovskuyu AES Ranee termin parogenerator primenyalsya takzhe dlya nazvaniya parovyh kotlov odnako posle poyavleniya atomnyh elektrostancij sovremennoe znachenie stalo vytesnyat pervonachalnoe Sovremennymi standartami nazyvat parovye kotly parogeneratorami ne dopuskaetsya Takzhe v nekotoryh oblastyah znanij pod terminom mogut ponimat elektrokotly i kotly utilizatory Parogeneratory primenyayutsya na dvuh i tryohkonturnyh AES Na odnokonturnyh ih rol igraet sam yadernyj reaktor Parogeneratory naryadu s kondensatorami turbiny i promezhutochnymi teploobmennikami pri tryohkonturnoj sheme yavlyayutsya osnovnymi teploobmennikami AES ot harakteristik kotoryh sushestvenno zavisyat KPD i ekonomicheskie harakteristiki stancii Parogenerator na AESShema teploperedachi vodovodyanogo reaktora Krasnym pokazan pervyj kontur sine golubym vtoroj kontur s turbinoj Eti kontury obmenivayutsya teplom v parogeneratore Sprava pokazan kondensator para i ohlazhdayushij ego potok vody iz pruda ohladitelya Gorizontalnyj parogenerator sleva i vertikalnyj sprava 1 kollektor pitatelnoj vody vhod 2 go kontura 2 teploobmennye trubki vnutri 1 j kontur 3 vertikalnye kollektora gorizontalnyj PG i gorizontalnaya trubnaya doska vertikalnyj PG vhod i vyhod teplonositelya 1 go kontura 4 naibolee veroyatnye mesta skopleniya shlama Na bolshinstve atomnyh elektrostancij ispolzuetsya tipovaya shema preobrazovaniya atomnoj energii v elektrichestvo yadernye reakcii greyut teplonositel chashe vsego vodu Goryachaya voda iz reaktora prokachivaetsya nasosami cherez parogenerator gde otdaet chast tepla i snova vozvrashaetsya v reaktor Poskolku eta voda nahoditsya pod bolshim davleniem ona ostayotsya v zhidkom sostoyanii v sovremennyh reaktorah tipa VVER okolo 160 atmosfer pri temperature 330 C V parogeneratore eto teplo peredaetsya vode vtorogo kontura kotoraya nahoditsya pod gorazdo menshim davleniem polovina davleniya pervogo kontura i menee poetomu zakipaet Obrazovavshijsya par postupaet na parovuyu turbinu vrashayushuyu elektrogenerator a zatem v kondensator gde par ohlazhdayut on kondensiruetsya i snova postupaet v parogenerator Kondensator ohlazhdayut vodoj iz vneshnego otkrytogo istochnika vody naprimer pruda ohladitelya I pervyj i vtoroj kontur zamknuty chto snizhaet veroyatnost utechki radiacii Razmery konstrukcij pervogo kontura minimizirovany chto takzhe snizhaet radiacionnye riski Parovaya turbina i kondensator ne vzaimodejstvuyut s vodoj pervogo kontura chto oblegchaet remont i umenshaet kolichestvo radioaktivnyh othodov pri demontazhe stancii Tipovoj parogenerator sostoit iz tysyach trubok po kotorym prokachivaetsya teplonositel pervogo kontura Trubki pogruzheny v teplonositel vtorogo kontura Ponyatno chto za vremya dlitelnoj desyatki let sluzhby stancii v trubkah mogut razvitsya defekty Eto mozhet privesti k utechke teplonositelya pervogo kontura vo vtoroj Poetomu pri planovyh ostanovkah reaktora sostoyanie teploobmennyh trubok kontroliruyut i perekryvayut glushat defektnye V redkih sluchayah prihoditsya menyat parogenerator celikom no obychno srok sluzhby parogeneratora raven sroku sluzhby reaktora Klassifikaciya i princip dejstviyaParogenerator predstavlyaet soboj rekuperativnyj teploobmennyj apparat v kotorom teplovaya energiya peredayotsya ot teplonositelya pervogo kontura k rabochemu telu vtorogo kontura cherez poverhnost teploobmena i takim obrazom generiruetsya par pitayushij turbinu Pri tryohkonturnoj sheme reaktor na bystryh nejtronah imeyutsya takzhe promezhutochnye teploobmenniki Teplo cherez nih peredayotsya ot pervogo kontura vo vtoroj oba zhidkometallicheskie a v parogeneratorah proishodit peredacha tepla ot vtorogo kontura v tretij vodyanoj Shema pervogo kontura reaktora VVER 1000 CP 1 2 3 4 cirkulyacionnye nasosy SG 1 2 3 4 parogeneratory NR yadernyj reaktor P kompensator davleniya V sostav parogeneratora mogut vhodit razlichnye elementy ekonomajzer isparitel paroperegrevatel promezhutochnyj paroperegrevatel promperegrev takzhe mozhet osushestvlyatsya v specialnyh teploobmennikah ne vhodyashih v sostav parogeneratora Parogeneratory klassificiruyutsya po vidu pervichnogo teplonositelya s vodnym zhidkometallicheskim gazovym i dr po organizacii dvizheniya rabochego tela v isparitele s mnogokratnoj estestvennoj cirkulyaciej s mnogokratnoj prinuditelnoj cirkulyaciej pryamotochnye po nalichiyu korpusa kozhuha v kotorom raspolagaetsya teploobmennaya poverhnost korpusnye kozhuho trubnye i tipa truba v trube po kolichestvu korpusov korpusnye odnokorpusnye mnogokorpusnye otdelnye elementy imeyut sobstvennye korpusa sekcionnye razdeleny na neskolko sekcij imeyushih obshie sistemy regulirovaniya rashoda teplonositelya i rabochego tela sekcionno modulnye sekcii sostoyat iz otdelnyh modulej v kotoryh raspolagayutsya razlichnye elementy po osobennostyam komponovki gorizontalnye sovetskoe i rossijskoe napravlenie razvitiya i vertikalnye zapadnoe Avtomaticheskoe regulirovanie parogeneratorovZadachej sistemy avtomaticheskogo regulirovaniya parogeneratora yavlyaetsya obespechenie trebuemoj nagruzki postoyanstvo parametrov peregretogo para i naibolee ekonomichnoe szhiganie topliva Problemoj regulirovaniya yavlyaetsya zavisimost razlichnyh parametrov drug ot druga Tak izmenenie rashoda pitatelnoj vody vliyaet na proizvoditelnost agregata davlenie i temperaturu para Osnovnym parametrom regulirovaniya yavlyaetsya temperatura peregretogo para poskolku na neyo vliyaet izmenenie bolshinstva parametrov Tak parogenerator predstavlyaet soboj slozhnyj obekt regulirovaniya s mnogimi vzaimosvyazannymi parametrami poetomu avtomaticheskoe regulirovanie zanimaet vazhnoe mesto dlya normalnoj raboty parogeneratora Tehnologicheskie zashity parogeneratorov Pri narushenii normalnogo rezhima raboty parogeneratora proishodit otklonenie reguliruemoj velichiny ot zadannyh Vo izbezhanie avarijnyh situacij v rabote parogeneratora neobhodimo imet znachenie pri kotorom budet srabatyvat zashita Takie znacheniya nazyvayut ustavkoj srabatyvaniya Signaly zashity obychno byvayut zvukovymi ili i svetovymi otobrazhayushiesya na shite upravleniya Klassifikaciya zashitnyh ustrojstv Zashitnye ustrojstva ispolzuemye v sistemah zashity parogeneratora byvayut sleduyushimi Impulsno predohranitelnoe ustrojstvo obychno ispolzuetsya pri povyshenii davleniya para sverh dopustimogo Avtomat tipa AZK 4 ispolzuetsya dlya ostanova parogeneratora pri pogashenii fakela ili dlya vklyucheniya forsunok vo vremya potuskneniya pylevogo fakela v topke Primechaniyapod red prof A D Truhniya Osnovy sovremennoj energetiki pod obsh red chl korr RAN E V Ametistova M Izdatelskij dom MEI 2008 T 1 472 s ISBN 978 5 383 00162 2 Kovalyov A P Leleev N S Vilenskij T V Parogeneratory pod obsh red A P Kovalyova M Energoatomizdat 1985 376 s Parogenerator Bolshaya sovetskaya enciklopediya v 30 t gl red A M Prohorov 3 e izd M Sovetskaya enciklopediya 1969 1978 Parogenerator statya iz Bolshogo Enciklopedicheskogo slovarya GOST 23172 78 Kotly stacionarnye Terminy i opredeleniya neopr Data obrasheniya 10 marta 2012 Arhivirovano 19 sentyabrya 2015 goda Morskoj enciklopedicheskij spravochnik Pod red N N Isanina L Sudostroenie 1986 T 2 520 s Parogeneratory AES s reaktorami VVER neopr Data obrasheniya 5 iyunya 2015 Arhivirovano 6 iyunya 2015 goda Novikov V N Radovskij I S Haritonov V S Ch 2 Raschyot parogeneratorov AES M MIFI 2001 68 s