Паровой компенсатор давления

Изобретение относится к атомной технике и может быть использовано в ядерных энергетических установках с водоводяными реакторами с паровой системой компенсации давления. В корпусе парового компенсатора давления установлены нагреватели, охлаждающее разбрызгивающее устройство, кожух. Нагреватели расположены в водяном объеме компенсатора давления, охлаждающее разбрызгивающее устройство расположено в паровом объеме. Внутренняя полость кожуха сообщена в верхней части с паровым объемом, а в нижней части с водяным объемом компенсатора давления, причем во внутренней полости кожуха размещено дополнительное разбрызгивающее устройство. Дополнительное разбрызгивающее устройство установлено в верхней части кожуха и выполнено в виде воронки конической формы, а верхняя часть кожуха выполнена конгруэнтно конфигурации разбрызгивающего устройства. Техническим результатом изобретения является поддержание стабильного водно-газового и химического режима теплоносителя первого контура, повышение надежности работы системы компенсации давления. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

 

Предлагаемое изобретение относится к атомной технике и может быть использовано в ядерных энергетических установках с водоводяными реакторами с паровой системой компенсации давления.

Известны паровые компенсаторы давления реакторных установок ВВЭР-1000 (см. Эксплуатационные режимы АЭС с ВВЭР-1000, Библиотека эксплуатационника АЭС, выпуск 12, г. Москва, Энергоатомиздат, 1992 г., стр. 45), в которых в прочном корпусе содержатся электронагреватели, расположенные в водяном объеме, и охлаждающее разбрызгивающее устройство для конденсации пара, расположенное в паровом объеме. В верхней части на патрубке смотрового люка предусмотрен штуцер под трубопровод сброса парогазовой среды в барботер.

В таких паровых компенсаторах давления для создания парового объема и поддержания давления пара в нем при температуре насыщения происходит постоянное кипение теплоносителя первого контура, которое поддерживается за счет работы нагревателей, расположенных в водяном объеме компенсатора давления. В обеспечение «Норм качества теплоносителя первого контура...» теплоноситель обычно содержит растворенные газы, которые в процессе кипения выносятся вместе с паром в паровой объем компенсатора давления и скапливаются, как более легкие, преимущественно в верхней его части.

Дегазация теплоносителя первого контура и скопление выносящихся с паром газов в паровом объеме компенсатора давления имеет три негативных последствия:

- нарушается необходимый водно-газовый и химический режим теплоносителя первого контура, обеспечивающий надежную работу оборудования. В составе теплоносителя первого контура содержатся различные химические элементы и растворенные газы (азот, водород и пр.). В частности, в теплоносителе первого контура ВВЭР-1000 содержится от 30 до 60 нмл/кг водорода, который используется для связывания кислорода, образующегося при радиолизе воды. Для поддержания водно-газового и химического режима прэ этом необходимо предусматривать дополнительные системы и средства;

- скапливающиеся в паровом объеме компенсатора давления газы ухудшают упругие характеристики паровой подушки, что приводит к повышению давления в контуре, особенно в динамических и переходных режимах;

- водород, входящий в состав растворенных газов и скапливающийся в паровом объеме компенсатора давления, ухудшает водородную безопасность первого контура. Содержание водорода в любом объеме не должно превышать 3% объема парогазовой смеси, что предотвращает возможность ее самовозгорания.

Недостаток паровых компенсаторов давления реакторных установок ВВЭР-1000 заключается в том, что для них необходимо производить постоянную сдувку парогазовой смеси из верхней части парового объема компенсатора давления, принимать эту парогазовую смесь во внешние системы и восполнять потери теплоносителя вместе с необходимым объемом содержащихся в нем химических элементов.

В реакторной установке ВВЭР-1000 сдувки парогазовой смеси из компенсатора давления в барботер составляют в стационарном режиме 250 кг/ч. Потери теплоносителя первого контура периодически восполняют. Для поддержания необходимого водно-газового и химического режима теплоносителя первого контура добавляют в контур воду со специальными добавками: аммиак, гидразин-гидрат для реакторов ВВЭР, водород - для зарубежных АЭС.

Для выполнения сдувок парогазовой смеси и поддержания необходимого водно-газового и химического режима теплоносителя первого контура в реакторных установках ВВЭР-1000 функционируют разветвленные внешние системы, включающие барботер, холодильники для охлаждения парогазовой смеси и конденсации пара, комплект оборудования для восполнения потерь теплоносителя, система автоматического дозирования аммиака и пр.

Известен также компенсатор давления, который содержит в паровом объеме устройство для конденсации пара, выполненное в виде разбрызгивающего устройства (см. авторское свидетельство № 1017108, кл.G 21 D 1/02 от 16.10.81 г.).

В этом компенсаторе давления применено устройство для конденсации пара, имеющее развитую теплообменную поверхность в виде движущихся капель холодной воды, активно контактирующих с парогазовой смесью парового объема. При этом вместе с процессом охлаждения парогазовой смеси и конденсации пара осуществляется растворение газов в каплях охлаждающей воды и конденсате пара.

Недостаток этого компенсатора давления заключается в том, что капли охлаждающей воды и конденсата пара падают на зеркало кипящей воды, испаряются и растворенные в них газы вновь возвращаются в паровой объем компенсатора давления.

В этом компенсаторе давления, с целью экономии электроэнергии, установлен поверхностный теплообменник, предназначенный для поддержания температурного режима придонного водяного слоя за счет подогрева паром, поступающим из парового объема компенсатора давления.

Этот поверхностный теплообменник выполняет одновременно функцию холодильника для конденсации пара. Вместе с паром в этот холодильник может поступать и газ, скапливающийся в паровом объеме компенсатора давления. Этот газ, частично в растворенном в конденсате виде, а при большом содержании газа в парогазовой смеси - в виде газовых пузырей, вместе с конденсатом возвращается в контур на всас главного циркуляционного насоса.

Недостаток данного компенсатора давления с холодильником для конденсации пара заключается в том, что циркуляция пара через него осуществляется за счет перепада давления между компенсатором давления и всасом циркуляционного насоса. Поступление газа на лопатки рабочего колеса насоса приводит к возникновению кавитации, срыву циркуляции и разрушению рабочего колеса насоса. Поэтому в данном компенсаторе давления вход пара в холодильник предусмотрен из нижней части парового объема, в котором концентрация газов в паре весьма мала, а в тракте циркуляции пара через холодильник предусмотрен запорный клапан, отключающий его в режимах работы с большим содержанием газа в паровом объеме компенсатора давления.

Техническое решение по а.с. № 1017108 выбираем за прототип, так как оно является наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому эффекту.

Технической задачей является создание компенсатора давления, позволяющего обеспечить стабильный водно-газовый и химический режим теплоносителя первого контура за счет растворения выделившихся и скапливающихся в компенсаторе давления газов и его возвращение в циркулирующий теплоноситель первого контура непосредственно в компенсаторе давления без использования внешних систем.

Решение поставленной технической задачи позволяет исключить дополнительное оборудование во внешних системах поддержания стабильного водно-газового и химического режима теплоносителя первого контура, повысить надежность работы системы компенсации давления и установки в целом.

Поставленная задача решается за счет того, что в корпусе парового компенсатора давления, содержащего нагреватели, расположенные в водяном объеме компенсатора давления, охлаждающее разбрызгивающее устройство, расположенное в паровом объеме, установлен кожух, внутренняя полость которого сообщена в верхней части с паровым объемом, а в нижний части с водяным объемом компенсатора давления, причем во внутренней полости кожуха размещено дополнительное охлаждающее разбрызгивающее устройство. Кроме того, дополнительное разбрызгивающее устройство установлено в верхней части кожуха и выполнено в виде воронки конической формы, а верхняя часть кожуха выполнена конгруэнтно конфигурации разбрызгивающего устройства.

Установка кожуха в корпусе компенсатора давления позволяет паровой и водяной объем компенсатора давления разделить на две зоны: основную большого объема и дополнительную малого объема. Основная зона большого парового объема, расположенная между корпусами и кожухом, является практически чисто паровой и выполняет функцию компенсации давления. Дополнительная зона малого парового объема, расположенная внутри кожуха и соединенная трубой с верхней частью компенсатора давления, содержит пар с повышенной концентрацией неконденсирующихся газов и выполняет функцию дегазатора основной.

Основная зона водяного объема компенсатора давления является зоной горячей воды при температуре насыщения, а малого водяного объема - зоной относительно холодной воды, в которую постоянно поступает охлаждающая вода.

Для еще более эффективного отсоса неконденсирующихся газов из компенсатора давления во внутреннюю полость кожуха верхняя часть кожуха выполняется конической, а дополнительное разбрызгивающее устройство в виде конической воронки, впрыскивающей конический факел капель и струй. Такая конструкция кожуха и разбрызгивающего устройства выполняет функцию эжектора и позволяет использовать для отсоса газов, кроме возникающего разрежения при конденсации пара, эжекторный подсасывающий эффект истекающего факела капель и струй охлаждающей воды.

Сущность предложенного технического решения поясняется чертежом.

На чертеже представлен продольный разрез предлагаемого парового компенсатора давления.

Внутри корпуса 1 компенсатора давления в нижней части под уровнем воды установлены электронагреватели 2, а в верхней части корпуса 1 в паровом объеме установлено охлаждающее разбрызгивающее устройство 3, предназначенное для конденсации пара в режимах повышения давления в первом контуре. Водяной объем компенсатора давления соединен с первым контуром через патрубок 4, а для подачи охлаждающей воды на разбрызгивающее устройство 3 предусмотрен патрубок 5 с трубопроводом 6.

Кроме того, внутри корпуса 1 установлен кожух 7, внутренняя полость которого верхней частью связана с паровым объем компенсатора давления, а нижней частью - с водяным объемом компенсатора давления. Кожух 7 в верхней части снабжен конической крышкой с трубой 8, верхний конец которой размещен в максимально верхней зоне парового объема компенсатора давления, обеспечивая связь внутренней полости кожуха 7 с паровым объемом компенсатора давления. Нижняя часть кожуха 7 состыкована непосредственно с патрубком 4 подвода-отвода теплоносителя первого контура и снабжена отверстиями 9, расположенными ниже нагревателей 2 и соединяющими внутреннюю полость кожуха 7 с водяным объемом компенсатора давления.

Под конической крышкой кожуха 7 установлено дополнительное охлаждающее разбрызгивающее устройство 10 с трубопроводом 11 для подачи воды во внутреннюю полость кожуха 7. Заборная часть трубопровода 11 размещена внутри трубопровода 6 с заглублением точки забора относительно точки впрыска из разбрызгивающего устройства 3.

Регулирование подачи охлаждающей воды на разбрызгивающие устройства 3 и 10 обеспечено регулирующими устройствами, размещенными на трубопроводе 6 вне компенсатора давления (на чертеже не показано).

Возможен вариант подвода охлаждающей воды на разбрызгивающие устройства 3 и 10 по независимым трубопроводам с автономным регулированием расхода.

Внутри кожуха 7 установлен теплоизоляционный экран 12, обеспечивающий уменьшение теплового влияния более горячей воды и пара на термодинамическое состояние рабочей среды во внутренней полости кожуха 7.

Предлагаемый паровой компенсатор давления работает следующим образом.

Нагреватели 2 поддерживают температуру воды в компенсаторе давления между корпусом 1 и кожухом 7 на линии насыщения и генерируют пар, собирающийся в паровом объеме компенсатора давления. Вместе с паром в паровой объем выходят растворенные в теплоносителе газы. Паровая подушка с малым содержанием газа выполняет функцию поддержания давления в первом контуре при колебаниях давления.

При увеличении давления в первом контуре выше допустимого на разбрызгивающее устройство 3 автоматически подается охлаждающая вода. Пар в паровом объеме компенсатора давления конденсируется, давление в первом контуре уменьшается. При снижении давления в первом контуре до допустимых величин подача охлаждающей воды на разбрызгивающее устройство 3 автоматическим прекращается.

При уменьшении давления ниже допустимого электронагреватели 2 автоматически генерируют дополнительное количество пара (включаются дополнительные секции нагревателей) и давление в первом контуре повышается, возвращаясь в допустимый диапазон значений.

За счет регулирующих устройств, размещенных на трубопроводе 6, осуществляется периодическая санкционированная подача охлаждающей воды на разбрызгивающее устройство 3 и обеспечивается постоянная подача соответствующего расхода воды через трубопровод 11 на дополнительное охлаждающее разбрызгивающее устройство 10.

На разбрызгивающее устройство 10 по трубопроводу 11 постоянно подается небольшой расход охлаждающей воды, что позволяет пару внутри кожуха 7 постоянно конденсироваться. При конденсации пара во внутренней полости кожуха 7 создается разрежение, обеспечивающее непрерывный подсос через трубу 8 из зоны парового объема компенсатора давления в эту полость неконденсирующихся газов.

Среда в верхней части корпуса 1 характеризуется наибольшим содержанием неконденсирующихся газов. Размещение верхнего конца трубы 8 в максимально верхней зоне парового объема компенсатора давления обеспечивает эффективную эвакуацию неконденсирующихся газов из парового объема компенсатора давления.

Во внутренней полости кожуха 7 создается повышенное парциальное давление газов, способствующее эффективному их растворению на поверхностях впрыскиваемых разбрызгивающим устройством 10 диспергированных капель и струй охлаждающей воды и на захоложенной турбулизированной поверхности зеркала воды внутри кожуха 7.

Вода из внутренней полости кожуха 7, обогащенная растворенными в ней газами, через патрубок 4 непрерывно уходит и возвращается в первый контур, а также частично через отверстия 9 поступает в водяной объем компенсатора давления для восполнения в нем массы выкипающей воды.

Таким образом, процессы постоянной конденсации пара и растворения газов во внутренней полости кожуха 7 обеспечивают непрерывную дегазацию паровой зоны компенсатора давления и возвращение теплоносителя в циркулирующий теплоноситель первого контура, что позволяет исключить дополнительное оборудование, повысить надежность работы системы компенсации давления и установки в целом.

Физические основы обеспечения самоподдерживающегося водно-газового режима теплоносителя первого контура обоснованы на стенде в Сосновом бору и на стендах для исследования водно-газового и химического режима теплоносителя первого контура реакторных установок АСТ-500 и ВПБЭР-600. Эффективность конкретной конструкции парового двухзонного компенсатора давления проверяется и отрабатывается на крупномасштабных стендах предприятия.

1. Паровой компенсатор давления, содержащий корпус, нагреватели, расположенные в водяном объеме компенсатора давления, разбрызгивающее устройство, расположенное в паровом объеме компенсаторе давления, отличающийся тем, что в корпусе установлен кожух, внутренняя полость которого сообщена в верхней части с паровым объемом, а в нижней части с водяным объемом компенсатора давления, причем во внутренней полости кожуха размещено дополнительное охлаждающее разбрызгивающее устройство.

2. Паровой компенсатор давления по п.1, отличающийся тем, что дополнительное охлаждающее разбрызгивающее устройство установлено в верхней части кожуха и выполнено в виде воронки конической формы.

3. Паровой компенсатор давления по п.2, отличающийся тем, что верхняя часть кожуха выполнена конгруэнтно конфигурации дополнительного охлаждающего разбрызгивающего устройства.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вспомогательным элементам ядерных энергоустановок (ЯЭУ) космических аппаратов (КА). .

Изобретение относится к области атомной энергетики и может быть использовано в ядерных реакторах с тепловыделяющими сборками на основе микротвэлов. .

Изобретение относится к ядерно-космической и термоядерной технике и жидкометаллическим системам охлаждения и может быть использовано в высокотемпературных ЯЭУ с жидкометаллическим теплоносителем преимущественно космического назначения.

Изобретение относится к вспомогательным элементам и системам космических ядерных энергоустановок (ЯЭУ). .

Изобретение относится к ядерной, термоядерной и космической технике и может быть использовано в высокотемпературных ядерно-энергетических установках с жидкометаллическим теплоносителем.

Изобретение относится к устройству для газации водородом жидкого теплоносителя первого контура реактора, охлаждаемого водой под давлением, причем реактор, охлаждаемый водой под давлением, снабжен емкостью компенсатора объема и по меньшей мере одним подключенным за ней насосом высокого давления.

Изобретение относится к ядерным установкам водо-водяного типа. .

Изобретение относится к космической технике, а именно к устройствам выдвижения рабочих модулей космического аппарата, и может применяться в раздвижных космических ядерных энергоустановках.

Изобретение относится к средствам противометеорной защиты элементов космических объектов, преимущественно слаботочных электрокоммуникаций в виде жгутов-проводов на космических ядерных энергоустановках.

Изобретение относится к ядерным энергетическим установкам водо-водяного типа, а более конкретно к системам удаления паро-газовой смеси из первого контура для предотвращения образования опасной концентрации кислорода и водорода в отдельных местах первого контура и для предовращения срыва естественной циркуляции в нем

Изобретение относится к ядерной, термоядерной и космической технике и может быть использовано в ядерно-энергетических установках (ЯЭУ) с жидкометаллическим теплоносителем, преимущественно космического назначения

Изобретение относится к теплообменной технике и предназначено для использования в системе водоподготовки при подпитке питательной водой второго контура в стояночном режиме при поддержании ядерной энергетической установки (ЯЭУ)

Изобретение относится к области теплотехники тяжелых жидкометаллических теплоносителей и может быть использовано в исследовательских, испытательных стендах и установках атомной техники с реакторами на быстрых нейтронах. В охладителе перед патрубком подвода охлаждающей воды установлен регулятор ее расхода, а перед ним - задатчик температуры, вход которого соединен с выходом термопреобразователя, установленного на патрубке отвода жидкометаллического теплоносителя. Технический результат - повышение эффективности теплообмена за счет автоматизации процесса. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к контролю ЯЭУ с водяным теплоносителем. Система содержит комплекс измерения активности анализируемой среды, включающий датчик радиоактивного излучения (6) и устройство отбора и транспортировки анализируемой среды к датчикам радиоактивного излучения (6), и информационно-вычислительное устройство (10). На каждом контролируемом участке трубопровода (1) дополнительно установлены, по крайней мере, два комплекса измерения активности среды, включающие датчики радиоактивного излучения (6), которые избирательно-чувствительны к излучению азота-16. Датчики радиоактивного излучения (6) расположены по всей длине трубопровода (1) на известных расстояниях. Устройства отбора и транспортировки анализируемой среды выполнены в виде патрубков (5), проходящих через в теплоизоляцию (2) трубопровода (1). Одни торцы патрубков (5) выведены в подизоляционное пространство (4) трубопровода (1), а другие торцы патрубков (5) выведены к датчикам радиоактивного излучения (6). Определение местоположения и массового расхода течи проводят по совокупным показаниям задействованных комплексов измерения активности азота-16. Технический результат - повышение точности определения местоположения и массового расхода течи. 1 ил.

Изобретение относится к ядерным реакторным установкам с жидкометаллическим теплоносителем. Раскрыт способ предотвращения коррозии металлоконструкций реактора путем управления вводом газа в теплоноситель ядерной реакторной установки. Способ имеет следующие шаги: в объем над теплоносителем из газовой системы подают газ, предназначенный для ввода в теплоноситель; газ вводят в теплоноситель; из объема над теплоносителем выводят газ в газовую систему. Технический результат: предотвращение повторного использования загрязненного газа. 3 н. и 7 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к способам отвода остаточного тепловыделения реактора в условиях полного обесточивания АЭС. Дополнительная ПТУ 2 продолжает генерировать электроэнергию на собственные нужды станции, используя пар, получаемый в парогенераторе за счет энергии остаточного тепловыделения реактора. Избыток генерируемого в ПГ пара направляется в ПСА 8, где нагревает холодную воду из БХВ 6. Полученная горячая вода запасается в БГВ 9. Запасенная в БГВ 9 горячая вода направляется в ПГ. Отработавший в дополнительной ПТУ 2 пар направляется в конденсатор 4, откуда конденсат сливается в БХВ 6. В эксплуатационном режиме в период ночного провала электрической нагрузки, часть пара из ПГ направляется в ПСА 8, где подогревает холодную воду, подаваемую из БХВ 6. Полученная горячая вода запасается в БГВ 9. Дренаж греющего пара после ПСА 8 подается в тракт питательной воды после ПВД 12. Технический результат - работа на генерацию электроэнергии в сеть в штатном режиме установок повышения безопасности, отсутствие их простоя. 1 ил.

Изобретение относится к атомной технике. Ядерная энергетическая установка (ЯЭУ) содержит интегральный реактор с корпусом и крышкой, не менее трех контуров циркуляции теплоносителя, промежуточный (9) и технологический (14) теплообменник, трубопроводы подвода и отвода теплоносителя от промежуточного и технологического теплообменников, запорную арматуру и систему очистки (11) щелочного жидкого металла (4). Система очистки теплоносителя (11) состоит из по меньшей мере одной мембраны (4) и приемника водорода и трития с возможностью вакуумирования его полости (8) и отвода из него поступивших водорода и трития. При выборе конструкции мембраны (3) учитывают, во-первых, взаимосвязь конструкционных характеристик мембраны с конструкционными характеристиками ЯЭУ, массообменными характеристиками мембраны и ЯЭУ, предельно допустимой массовой концентрации трития в продукте, отводимом из третьего контура (6); во-вторых, взаимосвязи массообменных характеристик ЯЭУ и предельно допустимой массовой концентрации трития в продукте, отводимом из третьего контура (6). Технический результат - обеспечение требованиям радиационной безопасности по тритию продукта, отводимого из третьего контура (6) ЯЭУ. 2 ил.
Наверх