Cтраница 3
Требования к качеству воды непрерывно повышаются в связи с переходом на сверхкритические параметры пара, а также в связи с увеличением единичных мощностей блоков. [31]
Прямоточное водоснабжение может обеспечить мощность электростанции 1 000 Мет. Пока что запланирована установка шести блоков. Не исключено, что с ростом энергопотребления единичная мощность блоков будет увеличена, в связи с чем габариты котельной и машинного зала приняты из расчета установки агрегатов большей мощности. Следует ожидать, что последующие блоки будут иметь сверхкритическое давление, применение которого для турбоагрегатов мощностью 167 Мет экономически не оправдывается. [32]
Электростанция с тремя напряжениями, например 500, 220 и 110 кВ, встречаются значительно реже. Вопросы выбора номинальных напряжений схемы сетей, числа линий, подлежащих присоединению к сборным шинам, решаются в проекте развития системы ( § 24.1), При проектировании электрической схемы станции возникает вопрос о распределении блоков между РУ высшего и среднего напряжений и связи между ними. Эти вопросы решаются различно в зависимости от единичной мощности блоков и нагрузок сетей высшего и среднего напряжений. [34]
В связи с относительно большей сложностью быстрые реакторы при равной мощности по удельным капиталовложениям несколько уступают тепловым реакторам. Выигрыш в топливной составляющей стоимости электроэнергии ( за счет воспроизводства горючего и более высокого коэффициента полезного действия) не может дать полной экономической компенсации. Однако есть вполне реальная возможность обеспечить необходимую конкурентоспособность быстрых реакторов путем увеличения единичной мощности блока. Для этого требуется повысить их мощность по сравнению с тепловыми реакторами процентов на тридцать. [35]
Последний из агрегатов этой серии был введен в эксплуатацию в 1975 г. Еще три блока такой мощности предполагается пустить в 1980 - 1982 гг. в энергосистеме Лмерикэн электрик пауэр. Следует отметить, что в самое последнее время блоки мощностью по 1150 - 1300 МВт на ТЭС в США не получили распространения. Вместе с тем более широко стали использоваться блоки мощностью от 500 до 800 МВт. Обусловлено это скорее всего тем, что главный стимул роста единичной мощности блоков ТЭС - снижение удельных капитальных затрат - в условиях США практически исчезает при мощности блока 800 МВт для бурного угля и 1200 МВт для каменного угля в основном из-за значительного возрастания стоимости котельных агрегатов для блоков на твердом топливе выше указанных мощностей. Для газомазутных блоков увеличение единичных мощностей сверх 1200МВт еще является целесообразным по соображениям снижения удельных капитальных затрат. Однако в современной энергетической ситуации в США широкое строительство ТЭС на таком топливе не предусматривается, и блоков 1000 - 1300 МВт, по данным Эдисоновского электроэнергетического института, для ТЭС не заказано. [36]
На рис. 6.1 показана АЭС, состоящая из четырех блоков. Такая АЭС строится в несколько очередей, а генеральный план разрабатывается для полной мощности АЭС. Каждый блок имеет свой отдельный главный корпус, хотя это увеличивает размеры площадки АЭС. Отказ от общего главного корпуса для всей АЭС связан, во-первых, с возросшими единичными мощностями блоков и, во-вторых, со стремлением избежать влияния на эксплуатируемые блоки строительства последующих. [37]
Рост единичной мощности реакторов АЭС достигается как за счет увеличения средней энергонапряженности активной зоны, так и увеличения ее объема. С увеличением средней энергонапряженности капитальные вложения возрастают медленнее, чем мощность АЭС, и удельные капитальные вложения снижаются. Рост средней энергонапряженности активной зоны ограничивается предельными температурами н прочностными характеристиками. Оба указанных пути позволяют достигнуть весьма значительных единичных мощностей блоков АЭС. [38]