Режим - розхолодження - Велика Енциклопедія Нафти та Газа

Режим - розхолодження

Режим розхолодження котлів після зупинки при виведенні в ремонт повинен бути визначений інструкціями з експлуатації. Розхолодження котлів з природною циркуляцією тягодутьевими машинами дозволяється при забезпеченні допустимої різниці температур металу між верхньою та нижньою утворюючими барабанами. [1]

Режим розхолодження котлів після зупинки при виведенні в ремонт повинен бути визначений інструкціями з експлуатації. Розхолодження котлів з природною циркуляцією тягодутьевими машинами дозволяється при забезпеченні допустимої різниці температур металу між верхньою та нижньою утворюючими барабанами. Допускаються режими з підтримкою та без підтримання рівня води у барабані. Розхолодження прямоточних котлів можна здійснювати безпосередньо після зупинки. [2]

Режим розхолодження котлів після зупинки при виведенні в ремонт повинен бути визначений інструкціями з експлуатації. [3]

Режим розхолодження котлів після зупинки при виведенні в ремонт повинен бути визначений інструкціями з експлуатації. Розхолодження котлів з природною циркуляцією тягодутьевими машинами дозволяється при забезпеченні допустимої різниці температур металу між верхньою і нижньою утворюючими барабанами. [4]

Режим розхолодження ЯППУ (зниження тиску та злив теплоносія та ін.) повинен вестися так, щоб не пошкодити робочі касети та обладнання (корпус реактора, органи регулювання, ГЦН та ін. [5]

При режимі розхолодження після зупинки блоку відбувається відведення залишкових тепловиділень та акумульованої в обладнанні блоку теплоти. Припинення відведення залишкових тепловиділень навіть у зупиненому (підкритичному) реакторі може призвести до розплавлення активної зони таіншим небажаним наслідкам. Режими розхолодження поділяються на нормальні (коли всі необхідні агретати справні) та аварійні, коли розхолодження за нормальною схемою неможливе через відмови окремих агрегатів або систем. У разі виникає необхідність автоматичного включення спеціальних систем аварійного охолодження активної зони. [6]

У режимі розхолодження реактора ГЦН працює на частоті обертання 375 об/хв, яка забезпечується другою обмоткою електродвигуна, що живиться від автономного джерела. Рухоме кріплення ГЦН дозволяє відмовитися від температурних компенсаторів на циркуляційних трубопроводах і завдяки цьому оптимально скомпонувати останні. Насосний агрегат є досить складною конструкцією, оснащеною допоміжними системами, необхідними для охолодження деяких його вузлів, що в цілому знижує ККД і надійність агрегату, збільшує його вартість. [7]

Розрахунки показали, що в РВД температурні перепади в режимі розхолодження є невеликими і не перевищують 20 - 25 С В РСД перепади температур виявилися значно більшими, особливо при режимі фактичного розхолодження, де вони досягають 80 - 90 С в зоні діафрагмових ущільнень 14 - щаблів. За графіком розхолодження, запропонованим Южтехенерго, завдяки меншій швидкості зниження температури пари максимальний перепад по радіусу РСД не перевищує 40 - 50 С, що є, мабуть, оптимальним. [8]

Промивання турбіни вологою парою може проводитися також і в режимі розхолодження при виведенні турбіни в ремонт. У цьому випадку іноді немає потреби повного хімічного її очищення; часто завданням хімічних реагентів, що вводяться у вологу пару, є лише розпушення та розм'якшення відкладень для полегшення їх видаленнямеханічним чищенням (скребками, піскоструминними апаратами та ін.) - У такому разі тривалість хімічного очищення істотно скорочується. [9]

Турбулентний безвідривний режим течії можливий в реакторі з кульовими твелами лщдь в режимі розхолодження або в аварійних ситуаціях при втраті герметичності першим контуром та відсутності примусової циркуляції теплоносія. [10]

Система відповідальних споживачів АЕС проектується з урахуванням можливої ​​її роботи з різко змінними тепловими та гідравлічними навантаженнями при переході від режиму розхолодження реактора до номінального режиму. При цьому оборотна система з бризкальним басейном менш виправдана, оскільки дрібні краплі, що виносяться, можуть підвищити рівень радіації в безпосередній близькості від будівель і споруд АЕС. Надійний водоуловлювач виключає цей винос під час використання бризкальних градирень. [11]

розхолодження

У разі МПА робота системи активного упорскування високого тиску неефективна, але у разі малих теч саме ця система визначає режим розхолодження реактора . [13]

Розрахунки показали, що в РВД температурні перепади в режимі розхолодження є невеликими і не перевищують 20 - 25 С В РСД перепади температур виявилися значно більшими, особливо при режимі фактичного розхолодження , де вони досягають 80 - 90 С в зоні діафрагмових ущільнень14 щаблів. За графіком розхолодження, запропонованим Южтехенерго, завдяки меншій швидкості зниження температури пари максимальний перепад по радіусу РСД не перевищує 40 - 50 С, що є, мабуть, оптимальним. [14]

Основна ідея проведення зупинки блокової турбіни з розхолодженням полягає в тому, що турбіна поступово охолоджується парою температури, що протікає через неї; при цьому такожзменшують початковий тиск пари. Основна складність у здійсненні режиму розхолодження полягає в тому, що не всі котли можуть видавати пару необхідних параметрів. Вище зазначалося, що з унеможливлення потрапляння в турбіну вологої пари ( це викликає різке зниження температури металу турбіни) необхідно мати перегрів пари стосовно температурі насичення. Тому разом із зниженням температури пари слід знижувати і її тиск. Ця операція порівняно легко здійснюється на енергоблоці з барабанним котлом. Весь тракт прямоточного котла, як уже згадувалося, повинен працювати під тиском, який не може бути сильно знижений з міркувань його надійності, тому на енергоблоках з такими котлами можливе обмежене зниження температури пари. У деяких випадках розхолодження турбіни ведуть шляхом прикриття регулюючих клапанів при підтримці номінальних параметрів пари, але при зниженні паропродуктивності котла. [15]