Cтраница 1
Промежуточный теплообменник должен быть, следовательно, таким, чтобы изменялась только температура, но не скорость реакции. Зная форму кривых постоянной скорости реакции, мы можем сказать, что это вполне возможно. [1]
Промежуточный теплообменник играет роль котельного агрегата цикла Реи-кика и потому называется также парогенератором. Поскольку по рабочему циклу и тепловой схеме атомная электростанция аналогична обычной паротурбинной электростанции, то методы определения экономичности ее работы тождественны с приведенными выше в § 1 - 1 с той лишь разницей, что потери в парогенераторе значительно меньше, чем в котлоагрегате. [2]
Промежуточный теплообменник ( рис. 108) состоит из двух параллельно включенных секций. Натрий первого контура течет в кожухе и омывает поперечным потоком пучки труб, по которым движется натрий промежуточного контура. [3]
Промежуточный теплообменник ( рис. ПО) представляет собой вертикальный кожухотрубный аппарат с плавающей головкой. Натрий первого контура течет в межтрубном пространстве сверху вниз, натрий второго контура - по трубкам пучка снизу вверх. Теплообменник установлен на верхнем перекрытии боксов первого контура и позволяет извлечь трубный пучок вместе с крышкой и защитой без нарушения целостности первого контура. [4]
Промежуточными теплообменниками могут служить серийные скоростные водоподогреватели по отраслевому стандарту ОСТ 34 - 588 - 68 ( водоподогреватели водоводяные секционные разъемные) с длиной трубок 2 и 4 м и диаметром корпуса от 57 до 325 мм. В НИИСТ разработаны скоростные водоподогреватели более совершенных конструкций: с профильными трубками и тангенциальным подводом теплоносителя, отличающиеся более высокой ( на 50 - 80 %) теплопроизводительностью при тех же габаритных размерах. [5]
В промежуточных теплообменниках картина обратная. [6]
В промежуточных теплообменниках можно ослабить нарушение режима работы всех слоев, кроме последнего. Чтобы параметрическая чувствительность последнего слоя была также небольшой, реакция в нем должна протекать до конца. Необходимое число адиабатических слоев катализатора для АПТ равно отношению величины адиабатического разогрева реакции ДГа к температурному интервалу работы катализатора АГЧ. Наконец, АПТ в отличие от аппарата с внутренним теплообменом конструктивно проще, имеет, как правило, меньшую теплообменную поверхность, удобнее при монтаже и характеризуется более равномерным распределением реакционной смеси по катализатору. [7]
В промежуточных теплообменниках можно ослабить нарушение режима работы всех слоев, кроме последнего. Чтобы параметрическая чувствительность последнего слоя была также небольшой, реакция в нем должна протекать до конца. Наконец, АПТ в отличие от аппарата с внутренним теплообменом конструктивно проще, имеет, как правило, меньшую теплообменную поверхность, удобнее при монтаже и характеризуется более равномерным распределением реакционной смеси по катализатору. [8]
В промежуточных теплообменниках можно ослабить нарушение режима работы всех слоев, кроме последнего. Чтобы параметрическая чувствительность последнего слоя была также небольшой, реакция в нем должна протекать до конца. Для АПТ необходимое число адиабатических слоев катализатора равно отношению величины адиабатического разогрева реакции Д7 а к температурному интервалу работы катализатора АТЧ. [9]
В промежуточных теплообменниках можно ослабить нарушение режима работы всех слоев, кроме последнего. Чтобы параметрическая чувствительность последнего слоя была также небольшой, реакция в нем должна протекать до конца. Необходимое число адиабатических слоев катализатора для АПТ равно отношению величины адиабатического разогрева реакции ДГа к температурному интервалу работы катализатора АГЧ. Наконец, АПТ в отличие от аппарата с внутренним теплообменом конструктивно проще, имеет, как правило, меньшую теплообменную поверхность, удобнее при монтаже и характеризуется более равномерным распределением реакционной смеси по катализатору. [10]
В промежуточных теплообменниках можно ослабить нарушение режима работы всех слоев, кроме последнего. Чтобы параметрическая чувствительность последнего слоя была также небольшой, реакция в нем должна протекать до конца. Необходимое число адиабатических слоев катализатора для АПТ равно отношению величины адиабатического разогрева реакции Afa к температурному интервалу работы катализатора АГЧ. Наконец, АПТ в отличие от аппарата с внутренним теплообменом конструктивно проще, имеет, как правило, меньшую теплообменную поверхность, удобнее при монтаже и характеризуется более равномерным распределением реакционной смеси по катализатору. [11]
В промежуточных теплообменниках можно ослабить нарушение режима работы всех слоев, кроме последнего. Чтобы параметрическая чувствительность последнего слоя была также небольшой, реакция в нем должна протекать до конца. Необходимое число адиабатических слоев катализатора для АПТ равно отношению величины адиабатического разогрева реакции ДГа к температурному интервалу работы катализатора АГЧ. Наконец, АПТ в отличие от аппарата с внутренним теплообменом конструктивно проще, имеет, как правило, меньшую теплообменную поверхность, удобнее при монтаже и характеризуется более равномерным распределением реакционной смеси по катализатору. [12]
При наличии промежуточного теплообменника подпитки замкнутого циркуляционного контура воды, нагреваемой в контактном аппарате, не требуются благодаря конденсации части водяных паров из дымовых газов. [13]
Однако в промежуточном теплообменнике АЭС с реактором PFR принята обратная схема. Предполагалось, что выравнивание расхода в трубах повышается за счет большей доли линейного сопротивления самих труб по сравнению с входным участком, в межтрубном пространстве оно сокращается за счет участков бокового подвода и отвода теплоносителя. [14]
![]() |
Схема атомной электростанции. [15] |