哈尔滨工程大学压水堆核电厂二回路热力系统设计

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1、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: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

2、表 .24附图1 原则性热力系图 .25参考文献 . 267 Page 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

3、,假定一个e,npp 并就可以由Ds=(Ne/e,npp)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 、G

4、cd,若不满足| Gcd - Gcd|/ Gcd1%,则以 (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

5、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;

6、(4)培养学生查阅资料、合理选择和分析数据的能力,掌握工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

7、循环方式,额定电功率为1000MW。汽轮机分为高压缸和低压缸,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

8、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%

9、,最佳分缸压力(即高压缸排汽压力)约为高压缸进汽压力的12%-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

10、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、给水温度以及各级中的焓升分配。选择给水回热级数时,应考虑到每增加一级加热器就要增加设备投资费用,所增加的费用应该能够从核电厂热经济性提高的收益中得到补偿;同时,还要尽量避免热力系统过于复杂,以保证核电厂运行

11、的可靠性。因此,小型机组的回热级数一般取为1-3级,大型机组的回热级数一般取为7-9级。压水堆核电厂中普遍使用热力除氧器对给水进行除氧,从其运行原理来看,除氧器就是一个混合式加热器。来自低压给水加热器的给水在除氧器中被来自汽轮机高压缸的排汽加热到除氧器运行压力下的饱和温度,除过氧的饱和水再由给水泵输送到高压给水加热器,被加热到规定的给水温度后再送入蒸汽发生器。大型核电机组一般采用汽动给水泵,能够很好地适应机组变负荷运行,可以利用蒸汽发生器的新蒸汽、汽轮机高压缸的抽汽或者汽水分离再热器出口的热再热蒸汽驱动给水泵汽轮机,因而具有较好的经济性。给水泵汽轮机排出的乏汽被直接排送到主汽轮发电机组的冷凝器

12、。 2.3 主要热力参数选择 2.3.1一回路冷却剂的参数选择从提高核电厂热效率的角度来看,提高一回路主系统中冷却剂的工作压力是有利的。但是,工作压力提高后,相应各主要设备的承压要求、材料和加工制造等技术难度都增加了,反过来影响到核电厂的经济性。综合考虑,设计时压水堆核电厂主回路系统的工作压力为15.5MPa,对应的饱和温度为344.76。为了确保压水堆的安全,反应堆在运行过程中必须满足热工安全准则,其中之一是堆芯不能发生水力不稳定性,所以反应堆出口冷却剂的欠饱和度选为16。 2.3.2二回路工质的参数选择二回路系统的参数包括蒸汽发生器出口蒸汽的温度与压力(蒸汽初参数)、冷凝器运行压力(蒸汽终参数)、蒸汽再热温度、给水温度和焓升分配等。 (1) 蒸汽初参数的选择 压水堆核电厂的二回路系统一般采用饱和蒸汽,蒸汽初温与蒸汽初压为一一对应关系。根据朗肯循环的基本原理,在其它条件相同的情况下,提高蒸汽初温可以提高循环热效率。目前二回路蒸汽参数已经提高到5.0-7.0Mp,为了提高核电厂经

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