CS243176B1 - Model obráceného parního generátoru - Google Patents

Model obráceného parního generátoru Download PDF

Info

Publication number
CS243176B1
CS243176B1 CS846651A CS665184A CS243176B1 CS 243176 B1 CS243176 B1 CS 243176B1 CS 846651 A CS846651 A CS 846651A CS 665184 A CS665184 A CS 665184A CS 243176 B1 CS243176 B1 CS 243176B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
model
steam generator
heat exchange
outlet
primary medium
Prior art date
Application number
CS846651A
Other languages
English (en)
Other versions
CS665184A1 (en
Inventor
Oldrich Manek
Vaclav Masek
Vaclav Malasek
Jaroslav Riman
Josef Srutek
Frantisek Kafka
Karel Lochman
Original Assignee
Oldrich Manek
Vaclav Masek
Vaclav Malasek
Jaroslav Riman
Josef Srutek
Frantisek Kafka
Karel Lochman
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Oldrich Manek, Vaclav Masek, Vaclav Malasek, Jaroslav Riman, Josef Srutek, Frantisek Kafka, Karel Lochman filed Critical Oldrich Manek
Priority to CS846651A priority Critical patent/CS243176B1/cs
Publication of CS665184A1 publication Critical patent/CS665184A1/cs
Publication of CS243176B1 publication Critical patent/CS243176B1/cs

Links

Landscapes

  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

U provedení modelu obráceného parního generátoru podle vynálezu je na každé teplosměnné trubce procházející přírubovým víkem a utěsněné ucpávkou před zaústěním do vstupní komory primárního média uspořádána vstupní uzavírací armatura a naopak před zaústěním do výstupní komory primárního zase výstupní uzavírací armatura. Každá z teplosměnných trubek tohoto modelu je přitom uspořádána v jiné vzdálenosti od středu média a alespoň jedna vytěsňovaci trubka je nahrazena sondou pro měření fyzikálních veličin. Uspořádáním modelu podle vynálezu se podstatně zkracuji termíny provádění experimentů při zvyšování jejich objemnosti, což vede k úsporám energie, materiálu a ke snížení nákladů na tyto experimenty. Vynálezu je možno především využít pro výzkum intenzifikační vestavby v mezltrubkovém prostoru parních generátorů.

Description

Vynález se týká modelu obráceného parního generátoru s intenzifikační vestavbou v mezitrubkovém prostoru.
Pro podrobný výzkum fyzikálních dějů uvnitř funkčních prostorů parních generátorů je nutno provádět ověřovací měřeni, která svým rozsahem velmi často převyšují možnosti experimentálních základen vybudovaných při výzkumných ústavech. Instalace modelů, respektive ověřovacích prototypů parních generátorů přímo na elektrárnách ve většině případů naráží na bezpečnostní a ekonomické předpisy elektráren, které nemohou připustit dlouhodobá poloprovozní měření na uvedených zařízeních.
Hledají se proto možnosti, jak potřebné experimenty provést na experimentálních základnách s prostředky, které tyto základny mají. Budují se modely parních generátorů ve zmenšeném měřítku a pomocí kriteriálních vztahů se takto získané poznatky přenášejí na dílo.
Nevýhodou těchto modelů je to, že přenos výsledků experimentů pomoci kriteriálních vztahů zužuje možnost rozsahu experimentálních prací pouze na úzký problém, pro který je možno kritérium stanovit, což vede k nutnosti postavit řadu modelů, aby byla obsáhnuta celá problematika výzkumu. Kromě toho některé problémy není tímto způsobem možno řešit, nebot získané poznatky nejsou na dílo přenositelné, nebo jsou přenositelné jen omezeně.
Budují se rovněž modely, které jsou provedeny jako výseč teplosměnných ploch parních generátorů, čímž je snižován potřebný příkon pro provoz modelů. Nevýhoda těchto zařízení tkví v tom, že není možno sledovat vlivy okolních teplosměnných ploch, které konstrukčním přístupem byly z dílů uvnitř modelu odstraněny a zvyšují se naopak podíly těch vložek, které se sice v díle vyskytují, ale jsou rozloženy na větší teplosměnné plochy. To se týká například netěsnosti vestaveb, nerovnoměrnosti prouděni a podobně, což snižuje kvalitu poznatků získaných experimentem a zapříčiňuje nutnost použití složitějších měřicích aparatur, komplikuje to zpracování výsledků zkoušek a prodlužuje to dobu jejich trvání. To vše podstatně zvyšuje náklady na provedení zkoušek, zejména v energetické oblasti a prodlužuje to dobu, v níž má být experiment aplikován na dílo.
Kromě toho neumožňují tyto modely měnit konstrukční prvky, které jsou předmětem výzkumu tak, aby bylo možno provádět jejich optimalizaci, respektive úpravu podle výsledků experimentů. Tato skutečnost opět zvyšuje potřebný počet modelů, prodlužuje trvání experimentu a celkově zvyšuje náklady na výzkum a na spotřebu materiálu, který je velmi často unikátní a tedy velmi drahý a dále náklady na spotřebu energie.
Uvedené nevýhody odstraňuje model obráceného parního generátoru s intenzifikační vestavbou v mezitrubkovém prostoru, tvořený teplosměnnými trubkami, vytěsňovacími trubkami, intenzifikační vestavbou, pláštěm, vstupní komorou primárního média, vstupním nátrubkem sekundárního média, výstupním nátrubkem a přírubovými víky, podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na každé teplosměnné trubce procházející přírubovým víkem a utěsněné ucpávkou je před zaústěním do vstupní komory primárního média uspořádána vstupní uzavírací armatura a před zaústěním do výstupní komory primárního média výstupní uzavírací armatura, přičemž každá z teplosměnných trubek modelu je uspořádána v jiné vzdálenosti od středu modelu a alespoň jedna z vytěsňovacích trubek je nahrazena sondou pro měření fyzikálních veličin.
Výhoda tohoto uspořádáni tkví v tom, že při zachování všech průtočných podmínek v místě podrobovaném výzkumu je podstatně snížena spotřeba energie. Jelikož jsou teplosměnné trubky vyjmutelné a rovněž vytěsňovací trubky umožňují demontáž, je možno všechny vnitřní vestavby uvnitř mezitrubkového prostoru jednoduchým způsobem měnit tak, že je možno přímo během experimentálních prací provádět úpravy na zkoumaném zařízení ve smyslu dalšího zlepšení jeho funkce. Tím jsou podstatně zkracovány termíny provedení experimentů při zvýšení jejich objemnosti.
To vede k úsporám energie, k úsporám materiálu, ke snížení nákladů na experimenty, zejména ke zkrácení doby mezi výzkumem a realizací.
Příklad provedení modelu obráceného parního generátoru podle tohoto vynálezu je zobrazen na přiložených obrázcích 1 a 2, z nichž obr. 1 představuje řez modelem svislou rovinou a obr. 2 představuje řez modelem vodorovnou rovinou.
Model obráceného parního generátoru sestává ze vstupní komory 2 primárního média, na níž je provedeno vstupní hrdlo £. Na vstupní komoru 2 primárního média jsou napojeny přes vstupní uzavírací armatury 3 teplosměnné trubky £,· které přes ucpávky 12 procházejí přírubovým víkem £ těsně spojeným s pevnou přírubou 10 pomocí šroubů'13. Stejným způsobem jsou teplosměnné trubky _4 vyvedeny na druhé straně modelu obráceného parního generátoru a přes výstupní uzavírací armaturu £, jsou zavedeny do výstupní komory £ primárního média, na níž je provedeno výstupní hrdlo £.
Pevné příruby 10 jsou těsně spojeny s pláštěm 11, na kterém jsou provedeny vstupní nátrubek sekundárního média 14 a výstupní nátrubek sekundárního média £5. Pro zachování rychlostních poměrů v mezitrubkovém prostoru modelu obráceného parního generátoru podle tohoto vynálezu je v mezitrubkovém prostoru upraven systém vytěsňovacích trubek £ rozmístěných kolem nosné trubky 17 nacházející se ve středu modelu ££. Teplosměnné trubky 4 i vytěsňovací trubky £ procházejí intenzifikační vestavbou ££, přičemž některé z vytěsňovacích trubek £ jsou uzpůsobeny jako měřicí sonda 19 pro měřeni rychlosti nebo jiných fyzikálních veličin.
Primární médium vstupuje do modelu obráceného parního generátoru ve směru šipky A přes vstupní komoru primárního média 2. Pomocí vstupních uzavíracích armatur £ a výstupních uzavíracích armatur £ je řízen průtok primárního média jednoho nebo vice teplosměnnými trubkami 4_. Po průchodu teplosměnnými trubkami 4 vystupuje primární médium výstupní komorou £ primárního média ve směru šipky B z modelu. Sekundární médium vstupuje do mezitrubkového prostoru ve směru šipky C, proudí intenzifikační vestavbou 16 a ve směru šipky D vystupuje z modelu obráceného parního generátoru podle tohoto vynálezu.
Teplosměnné trubky 4 procházejí přes ucpávky 12 přírubovým víkem £ a jsou po odpojení od vstupních uzavíracích armatur £rrespektive výstupních uzavíracích armatur £ vyjmutelné, což umožňuje demontáž přírubového víka £. Tak je možno měnit tvar a sestavení intenzifikační vestavby 16.
Model obráceného parního generátoru podle tohoto vynálezu je zvláště vhodný pro výzkum intenzifikační vestavby v mezitrubkovém prostoru parních generátorů.

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    Model obráceného parního generátoru s intenzifikační vestavbou v mezitrubkovém prostoru, tvořený teplosměnnými trubkami, vytěsnávacími trubkami, intenzifikační vestavbou, pláštěm, vstupní komorou primárního média, výstupní komorou primárního média, vstupním nátrubkem sekundárního média a přírubovými víky vyznačený tím, že na každé teplosměnné trubce (4) procházející přírubovým víkem (9) v jiné vzdálenosti od středu (18) modelu a utěsněná v přírubovém víku (9) ucpávkou (12) je před zaústěním do vstupní komory (2) primárního média uspořádána vstupní uzavírací armatura (3) a před zaústěním do výstupní komory (7) primárního média výstupní uzavírací armatura (6).
CS846651A 1984-09-05 1984-09-05 Model obráceného parního generátoru CS243176B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS846651A CS243176B1 (cs) 1984-09-05 1984-09-05 Model obráceného parního generátoru

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS846651A CS243176B1 (cs) 1984-09-05 1984-09-05 Model obráceného parního generátoru

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS665184A1 CS665184A1 (en) 1985-08-15
CS243176B1 true CS243176B1 (cs) 1986-05-15

Family

ID=5414079

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS846651A CS243176B1 (cs) 1984-09-05 1984-09-05 Model obráceného parního generátoru

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS243176B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS665184A1 (en) 1985-08-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3871444A (en) Water quality analysis system with multicircuit single shell heat exchanger
US4033814A (en) Thermogenic swimming-pool type nuclear reactor
US3134395A (en) Manifold valve
ES456817A1 (es) Perfeccionamientos en los sistemas integrales generadores deenergia.
US3098023A (en) Nuclear reactor containment system
ATE184505T1 (de) Vorrichtung zum mischen von bestandteilen in strömenden flüssigkeiten
US1966133A (en) Heating device
CA1080691A (en) Helical coil steam generator
US4220200A (en) Heat exchanger system
US2332882A (en) Heat exchanger system
US1808092A (en) Top relief valve for sulphite digesters
US5775807A (en) Introducing a plurality of temperature measuring devices into a pressure vessel
US3880226A (en) Water quality analysis system with multicircuit single shell heat exchanger
CS243176B1 (cs) Model obráceného parního generátoru
US3351281A (en) Unitary steam trap rig
JPS63151613A (ja) アンモニア合成から生じたガスを冷却する装置
US1813418A (en) Orifice meter fitting
CN105121990B (zh) 管束设备及其使用
US2523174A (en) Heat exchanger
CN215409145U (zh) 一种用于核电站px泵房大流量转动系统仿真试验的试验系统
US1662615A (en) Heater or cooler
US1811402A (en) Heater or cooler
GB734008A (en) Improvements in or relating to heat exchangers
CN206593524U (zh) 一种船用板式冷却器
US1962773A (en) Water heater