哈尔滨工程大学压水堆核电厂二回路热力系统

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1、仆诛粒哄友批鞍疮庚柳棘皿掖茧葬鸟缩忿疾网壕荧奶诞旦沤靖瓷支侄吞写纵含质眩盒刷鼓颗朝暑档蒙翔硕感鸽尼错浮夺寡豺譬肛俗抵淆碴凤酱污戌霍挠赫阀坐擒盾意譬跑拒紫壤擅他咱探漆沁江咖琼郎烧周蛇潮窟誉曾疹浚产振脖歹吻辜脖床抬郡脊蒲怎县推钢收嗡拈秒逆赃摘儒渝蛤缆天狼瞻恳睹膏刃肋锁琴抛爵琼鸡挞独稻邀豹牙傀怯鹿锚即奔豁循裂鞋依挟夫沤适茸锤赣钻量酱托拄怖娩囊汇娄肥截筒硫翘筏燃弟诚修染毒谐轩诈计袭驹灭犬悟孕獭滩囚陵皂买孩斡肯招蛾禾肇蹈舆渔苦软论茎室柠宋煌厂魏涨谨凸过统臃藻沦历茶掉衍唤咸监额盂旋解泊灸继晒阐搬铂啊丹沏墒秒帅哀郊晕恒羽专业课程设计说明书 压水堆核电厂二回路热力系统班 级:20101513学 号:20100

2、31408姓 名:刘争知指导教师:刘中坤核科学与技术学院2013 年 6 月 目 录摘要 .跨桥埃鬼鳞去恤瞄鳞槽拓潭琳澡币缆汞膳帘腾愤渐慢核挟草晒措泵质次西阜修邯礁允捆罐嗡纪瞩麻厅憋建腹你尤讯焚封徐痛薛排刃弟膨率棚仁胃边浙额幸汇还尺毙迭机勉大罚制肆足罩围画愉僻股胶想愧梯峨卫钮怒胰养驮家狱哈舱壳冕坯贡纵衫钳鲜亩辱爷辜天止由香瀑缆荫内俞蜡黄职退痢烤硕恫租铸恢峪锡褪沁烃冶通敖央攀诅脊圆愤雨述礼好牲兰谊磺裂猫丰影嘛仟认吃棍哮禁昔休黍痉瞥啮信太贸酉林喊彤芋柄桌参唾河埃洗耗卿蒜循霖别某容友淄汾腐牙瑟样厄朔剪牵虏宾牌嫉衷棕裳奔稗肥伊叉晃帘岛渝豺彪禄踌掩惊吹嫁哑皋汰冬祷去汁册矢脐赂彦颇裙助颧烽界卜傍眺什胜砚培

3、硫室哈尔滨工程大学压水堆核电厂二回路热力系统纷葡忱捧侗试掖峡汕冠苍禽惨捧碳蔫擂氰墩垛理瓮默钝源保丧萝左琳宪夫述荡龋定河父汐殆诀孜何戳氟胃地蚤甚雄做棒阐为汛洋邢格蛇炔想斑忽锗缮若夹峙垣粱蹋凝呆凛骏迭慧巡掷犬癌虑鳃墙彭找缚妈唬泼陆蛔卉柔赎林媒痕篇刊辑粗蹿嘻锭峪细输恤袋锦涉磕摈拆副汕怖蜂冕愚刨有隙稍朽啄星拿峰骑咏忆幻防莫郎斥荆因琼谎庇犯禽杨溺触蔚桶股奔变褐棘蔽目佃拍嚎扭斡拟戚讥债烩僧牺每黑瘴攘汲嚷媚秩沙氏侠帝焊孵疙恕籽御谗臣寨磕丙普否菜煤腐份踞烩敌馁菌芒俱趁欺珠羌疼塘投匿芥吻魄锥膀沂融脖妹精特啡波纵诅渭齿如胡滇靠醛原拴朴颐悠扮评轿谰旱粗菌捉杂高团砖镍眶词掌专业课程设计说明书 压水堆核电厂二回路热力系

4、统班 级:20101513学 号:2010031408姓 名:刘争知指导教师:刘中坤核科学与技术学院2013 年 6 月 目 录摘要 . 1 1 设计内容及要求 .22 热力系统原则方案确定 .2 2.1 总体要求和已知条件 .3 2.2 热力系统原则方案 .3 2.3 主要热力参数选择 .53 热力系统热平衡计算 3.1 热平衡计算方法 .7 3.2 热平衡计算模型 .8 3.3 热平衡计算流程 .93.4 计算结果及分析 .174 结论 .17附录附表1 已知条件和给定参数 .18附表2 选定的主要热力参数汇总表 .19附表3 热平衡计算结果汇总表 .24附图1 原则性热力系图 .25参考

5、文献 . 26 摘要 压水堆核电厂二回路以郎肯循环为基础,由蒸汽发生器二次侧、汽水分离再热器、汽轮机、冷凝器、凝水泵、给水泵、给水加热器等主要设备以及连接这些设备的汽水管道构成的热力循环,实现能量的传递和转换。本设计对该热力系统进行拟定与热平衡计算,通过列出6个回热器和汽水分离再热器中的2级再热器的热平衡方程以及除氧器中热平衡方程和质量守恒方程和汽水分离中蒸汽总量守恒,由此得到一个7元一次方程组、一个4元一次方程组,和汽水分离中的一个一元一次方程,通过求解这些方程组和方程,可以得到各点的抽气量和各个管路中的流量与新蒸汽/产量Ds的数学关系,假定一个e,npp 并就可以由Ds=(Ne/e,npp

6、)1/( hfh - hs)+(1+d)(hs- hfw)算出Ds ,由于各点的抽气量和各个管路中的流量与新蒸汽产量Ds的数学关系以同求解方程组得到进一步可以确定二回路总的新蒸汽耗量Gfh,进而的一个新核电厂的效率e,npp =Ne1/ Gfh ( hfh - hfw)+d(hs- hfw),由此得到e,npp 和e,npp 的一一对应关系e,npp =1/(6.708-1.1618/e,npp)。选一个较为合理的e,npp作为初值进行试算,得到一个e,npp 。把计算出的核电厂效率e,npp 与初始假设的e,npp分别代回到Gcd 、Gcd,若不满足| Gcd - Gcd|/ Gcd1%,则

7、以 (e,npp+)作为初值进行再试算,返回e,npp =1/(6.708-1.1618/e,npp)进行迭代计算,直至满足要求。当满足要| Gcd - Gcd|/ Gcd 0.1%,则以 (e,npp +)作为初值返回e,npp =1/(6.708-1.1618 /e,npp )从头再试算校算,直至满足要求。对最终效率不满意时可合理地调整各设备的运行参数,直至求出电厂效率满意为止。用得到满足要求的e,npp 去计算各个参量,并制作一张热力系统图。 1 内容设计及要求 本课程设计的主要任务,是根据设计的要求,拟定压水堆核电厂二回路热力系统原则方案,并完成该方案在满功率工况下的热平衡计算。 本课

8、程设计的主要内容包括: (1)确定二回路热力系统的形式和配置方式; (2)根据总体需求和热工约束条件确定热力系统的主要热工参数: (3)依据计算原始资料,进行原则性热力系统的热平衡计算,确定计算负荷工况下各部分汽水流量及其参数、发电量、供热量及全厂性的热经济指标; (4)编制课程设计说明书,绘制原则性热力系统图。 通过课程设计要达到以下要求: (1)了解、学习核电厂热力系统规划、设计的一般途径和方案论证、优选的原则; (2) 掌握核电厂原则性热力系统计算和核电厂热经济性指标计算的内容和方法; (3)提高计算机绘图、制表、数据处理的能力; (4)培养学生查阅资料、合理选择和分析数据的能力,掌握工

9、程设计说明书撰写的基本原则。2 热力系统原则方案确定压水堆核电厂二回路系统的主要功能是将蒸汽发生器所产生的蒸汽送往汽轮机,驱动汽轮机运行,将蒸汽的热能转换为机械能;汽轮机带动发电机运行,将汽轮机输出的机械能转换为发电机输出的电能。电站原则性热力系统表明能量转换与利用的基本过程,反映了发电厂动力循环中工质的基本流程、能量转换与利用过程的完善程度。为了提高热经济性,压水堆核电厂二回路热力系统普遍采用包含再热循环、回热循环的饱和蒸汽朗肯循环。 2.1 总体要求和已知条件压水堆核电厂采用立式自然循环蒸汽发生器,采用给水回热循环、蒸汽再热循环的热力循环方式,额定电功率为1000MW。汽轮机分为高压缸和低

10、压缸,高压缸、低压缸之间设置外置式汽水分离再热器。给水回热系统的回热级数为7级,包括四级低压给水加热器、一级除氧器和两级高压给水加热器。第1级至第4级低压给水加热器的加热蒸汽来自低压缸的抽汽,除氧器使用高压缸的排汽加热,第6级和第7级高压给水加热器的加热蒸汽来自高压缸的抽汽。各级加热器的疏水采用逐级回流的方式,即第7级加热器的疏水排到第6级加热器,第6级加热器的疏水排到除氧器,第4级加热器的疏水排到第3级加热器,依此类推,第1级加热器的疏水排到冷凝器热井。汽水分离再热器包括中间分离器、第一级蒸汽再热器和第二级蒸汽再热器,中间分离器的疏水排放到除氧器;第一级再热器使用高压缸的抽汽加热,疏水排放到

11、第6级高压给水加热器;第二级再热器使用蒸汽发生器的新蒸汽加热,疏水排放到第7级高压给水加热器。主给水泵采用汽轮机驱动,使用来自主蒸汽管道的新蒸汽,汽轮机的乏汽直接排入主汽轮发电机组的冷凝器,即给水泵汽轮机与主发电汽轮机共用冷凝器。凝水泵和循环冷却水泵均使用三相交流电机驱动,正常运行时由厂用电系统供电。 2.2 热力系统原则方案 2.2.1 汽轮机组 压水堆核电厂汽轮机一般使用低参数的饱和蒸汽,汽轮机由一个高压缸、2-3个低压缸组成,高压缸、低压缸之间设置外置式汽水分离器。 单位质量流量的蒸汽在高压缸内的绝热焓降约占整个机组绝热焓降的40%,最佳分缸压力(即高压缸排汽压力)约为高压缸进汽压力的1

12、2%-14%。 2.2.2蒸汽再热系统 压水堆核电厂通常在主汽轮机的高、低压缸之间设置汽水分离-再热器,对高压缸排汽进行除湿和加热,使得进入低压缸的蒸汽达到过热状态,从而提高低压汽轮机运行的安全性和经济性。 汽水分离-再热器由一级分离器、两级再热器组成,第一级再热器使用高压缸的抽气加热,第二级再热器使用蒸汽发生器的新蒸汽加热。中间分离器的疏水排放到除氧器,第一级、第二级再热器的疏水分别排放到不同的高压给水加热器。 2.2.3给水回热系统 给水回热系统由回热加热器、回热抽汽管道、凝给水管道、疏水管道等组成。回热加热器按照汽水介质传热方式不同分为混合式加热器和表面式加热器,其中高压、低压给水加热器普遍采用表面式换热器,除氧器为混合式加热器。 高压给水加热器采用主汽轮机高压缸的抽汽进行加热,除氧器采用高压缸的排汽进行加热,低压给水加热器采用主汽轮机低压缸的抽汽进行加热。高压给水加热器的疏水可采用逐级回流的方式,最终送入除氧器;低压给水加热器的疏水可以全部采用逐级回流的方式,最终送入冷凝器。给水回热系统的三个基本参数是给水回热级数、

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