Cтраница 2
![]() |
Упрощенная технологическая схема атомного энергоблока. [16] |
Эффект от автоматизации пусков энергоблока делится примерно поровну между системой управления и системой контроля и, естественно, он тем выше, чем больше число пусков энергоблока. [17]
Контроль проводят до пуска энергоблока в эксплуатацию ( пре-дэксплуатационный контроль), а также во время эксплуатации. [18]
![]() |
Упрощенная технологическая схема атомного энергоблока. [19] |
Эффект от автоматизации пусков энергоблока делится примерно поровну между системой управления и системой контроля и, естественно, он тем выше, чем больше число пусков энергоблока. [20]
Пусковой обвод принципиально позволяет вести пуск энергоблока точно так же, как и пуск неблочных ПТУ. Для этого необходимо сбрасывать пар в конденсатор и поднимать параметры пара за котлом до тех пор, пока они не достигнут номинальных значений. Однако, во-первых, это будет очень неэкономично, а во-вторых, приведет к резкому усложнению оборудования станции. Поэтому пуск блочных установок из холодного состояния всегда осуществляют на скользящих параметрах, когда в процессе всего пуска и температура, и давление пара за котлом ( перед турбиной) постепенно изменяются, достигая своих номинальных значений только при номинальной нагрузке или близкой к ней. [21]
За это время проведено 45 пусков энергоблока и выработано 40 млн. т пара. [22]
Рассмотрим теперь влияние остановов и пусков энергоблоков на экономичность системы и определим достигаемый в этом случае экономический эффект. Как уже указывалось, основная экономия топлива здесь достигается за счет вывода в резерв наименее экономичных агрегатов и более полной загрузки оставшихся в работе установок, вследствие чего снижается их удельный расход топлива. [23]
При исследованиях водно-химического режима во время пуска энергоблока № 5 300 МВт на Литовской ГРЭС получены динамические характеристики основных химических и тепловых показателей энергоблока. [25]
![]() |
Пусковые расходы топлива энергоблок К-300-240. о - опытные данные. [26] |
Как видно из таблицы, продолжительность пуска энергоблоков с барабанными и прямоточными котлами одинакова. Однако суммарные пусковые потери топлива энергоблоками с прямоточными котлованами оказываются большими. Это обусловлено специфическими особенностями пусковых режимов прямоточных котлов, где в начальный период растопки горячая вода ( пароводяная смесь) охлаждается в конденсаторе турбины. [27]
Проведение пусков регламентируется типовыми инструкциями по пуску энергоблоков. [28]
Особенно интенсивно этот процесс протекал в периоды пусков энергоблоков, когда концентрация примесей в конденсатах станции была резко повышенной. [29]
Исходное температурное состояние определяет продолжительность трех этапов пуска энергоблока - растопки котла, повышения частоты вращения, набора нагрузки. Поэтому при высоких цвд этап растопки котла остается продолжительным, так как повышение температуры пара требует времени, зато этап нагружения существенно сокращается. [30]