Cтраница 1
![]() |
Испарительная установка для восстановления продувочных вод первого контура АЭС. [1] |
Трехступенчатая испарительная установка с расширителем установлена на Нововоронежской АЭС. Дистиллят собирается в баках, откуда он подпиточными насосами возвращается в первый контур станции. [2]
![]() |
Схемы трехступенчатой испарительной установки с параллельным ( а и последовательным ( б питанием. [3] |
На рис. 6.29 приведены схемы трехступенчатой испарительной установки. Вторичный пар первой и второй ступеней является первичным ( греющим) паром соответственно для каждой последующей ступени. Конденсатором вторичного пара последней ступени может быть подогреватель, включенный в систему регенеративного подогрева основного конденсата турбины, или любой другой теплообменник электростанции. На многоступенчатых испарительных становках вторичный пар последней ступени может также конденсироваться в теплообменнике, охлаждаемом водой, поступающей на питание установки. [4]
На рис. 120 приведена схема трехступенчатой испарительной установки. Первичный пар из котла или турбины, конденсируясь в греющей секции первого элемента, испаряет в нем воду. [5]
При отборе 13 5 т / час от турбины в трехступенчатой испарительной установке может быть получено дополнительно в виде конденсата и пара из последней ступени 30 т / час. [6]
На рис. 6.3 приведены схемы подвода и отвода воды и пара в трехступенчатой испарительной установке. [8]
Важным условием для предупреждения накилеобразования при помощи присадок, по мнению В. Б. Чернозубова с соавторами, является отсутствие кипения в трубках испарителей. Были проведены эксперименты на крупномасштабной модели трехступенчатой испарительной установки при температурах в I ступени 90 - LIS C, во II ступени 60 - 7б С и в III ступени 40 - 45 С. [9]
![]() |
Принципиальная схема десорбционно. [10] |
Испарительные установки применяются для пополнения дистиллятом потерь питательной воды, когда не может быть применена химическая очистка. На рис. 8 - 10 показана схема трехступенчатой испарительной установки. Двух - и одноступенчатая установки получаются отделением соответственно одной или двух ступеней. [11]
![]() |
Схема одноступенчатой ной установки. [12] |
На станциях вторичный пар обычно конденсируется либо в теплообменниках, включенных в систему регенеративного подогрева питательной воды котлов ( регенеративных подогревателях), либо в трубчатом пучке другого испарителя, работающего при более низком давлении. В последнем случае испарительная установка является двухступенчатой или многоступенчатой. На рис. 10 - 2 приведена схема трехступенчатой испарительной установки. Здесь вторичный пар первой и второй ступеней является первичным ( греющим) паром соответственно для каждой последующей ступени. Конденсатором вторичного пара последней ступени может быть регенеративный подогреватель или любой другой теплообменник станции. [13]
Расход первичного пара определяется путем составления теплового баланса установки или отдельных ее элементов. Так как схемы испарительных установок многообразны по характеру питания их водой и использованию тепла конденсата первичного пара и продувочной воды для нагрева питательной воды, невозможно вывести универсальную формулу. Поясним методику решения данной задачи применительно к схеме трехступенчатой испарительной установки ( см. фиг. [14]
В связи с npi менением высоких параметров пара и значительными потерями конденсата производственными потребителями водоподготовка осуществлена с по-ыощыо паропреобразователей и испарителей. По балансу пара 13 и 8 ата потребители последнего при витании вторичным паром от двухступенчатой паро-преобразовательной установки не могут быть использованы для полного покрытия потерь конденсата путем возмещения его конденсатом от обеих ступеней паропреобразователя. Поэтому часть вторичного пара 8 amz из паропреобразователей направляется дальше в трехступенчатую испарительную установку. Вторичный пар последней ступени этой установки направляется в линию 1 2 - 2 ата, а конденсат всех трех ступеней вместе с конденсатом двух ступеней паропреобразователей поступает в деаэраторы. Вся эта установка питается водой, подвергнутой предварительной химической обработке. Питательная вода испарительно-варопреобразовательной установки проходит последовательно через подогреватель, в котором охлаждается продувочная вода паропреобразователей и испарителей, в через охладитель конденсата подается в деаэратор, откуда отдельными питательными насосами направляется в паропреобразователи и испарители. Продувочная вода используется для подпитки тепловой водяной сети. [15]