RU122199U1 - Водосброс атомной электростанции - Google Patents

Водосброс атомной электростанции Download PDF

Info

Publication number
RU122199U1
RU122199U1 RU2012122931/07U RU2012122931U RU122199U1 RU 122199 U1 RU122199 U1 RU 122199U1 RU 2012122931/07 U RU2012122931/07 U RU 2012122931/07U RU 2012122931 U RU2012122931 U RU 2012122931U RU 122199 U1 RU122199 U1 RU 122199U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spillway
nuclear power
power plant
power
hydrogenerator
Prior art date
Application number
RU2012122931/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Перегуда
Леонид Васильевич Шмаков
Сергей Иванович Губин
Леонид Ефимович Самусев
Александр Николаевич Комов
Александр Вениаминович Судаков
Евгений Данилович Федорович
Вячеслав Юрьевич Шубин
Павел Викторович Лаврентьев
Евгений Николаевич Бусыгин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" (ОАО "Концерн Росэнергоатом")
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 Открытое акционерное общество "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" (ОАО "Концерн Росэнергоатом") filed Critical Открытое акционерное общество "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" (ОАО "Концерн Росэнергоатом")
Priority to RU2012122931/07U priority Critical patent/RU122199U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU122199U1 publication Critical patent/RU122199U1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin

Landscapes

  • Stand-By Power Supply Arrangements (AREA)

Abstract

Водосброс атомной электростанции, включающий сбросные водоводы конденсаторов паровых турбин, сифонные колодцы и переливные стенки, отличающийся тем, что водосброс снабжен транспортной тележкой с гидравлическим домкратом и гидрогенератором, устанавливаемым в сбросном канале.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к области ядерной энергетики, касается в частности водосброса атомной электростанции и может быть использовано на действующих атомных электростанциях с целью получения дополнительной электроэнергии, в частности, в качестве резервного источника для снятия остаточных тепловыделений в первый момент обесточивания станции.
Энергообеспечение системами циркуляционного (СЦВ) и технического водоснабжения (СТВ) осуществляется от источников с неодинаковой степенью надежности. Потребители собственных нужд энергоблоков с реакторами РБМК подразделяются на три группы. Основным потребителем СЦВ являются конденсаторы турбин, маслоохладители турбогенераторов (ТГ) и другие потребители вспомогательных систем турбинного отделения. При обесточивании собственных нужд энергоблока вместе с отключением основного оборудования происходит отключение циркуляционных насосов. Таким образом, СЦВ оказывается выведенной из работы («Канальный ядерный энергетический реактор РБМК.», М.А.Абрамов, В.И.Авдеев, Е.О.Адамов и др. Под общей редакцией Ю.М.Черкашова. М. ГУП НИКИЭТ, 2006, с. 160-164). СТВ осуществляет подачу технической воды к насосно-теплообменному оборудованию энергоблока, которое обеспечивает работоспособность систем, важных для безопасности. Отвод технической воды от потребителей главного корпуса осуществляется в сливной коллектор технической воды, а от потребителей промплощадки - в промливневую канализацию. Потребители собственных нужд энергоблока с реакторами РБМК подразделяются на три группы:
- первая - потребители переменного и постоянного тока, предъявляющие повышенные требования к надежности электроснабжения, не допускающие по условиям безопасности перерыва питания более чем на доли секунды во всех режимах, включая режим обесточивания собственных нужд блока, и требующие обязательного наличия питания после срабатывания аварийной защиты (A3) реактора;
- вторая - потребители переменного тока, предъявляющие повышенные требования к надежности электроснабжения, допускающие перерывы питания на время, определяемое условиями безопасности (от десятков секунд до нескольких минут);
- третья - потребители переменного тока, не предъявляющие повышенных требований к надежности электроснабжения, допускающие перерывы питания на время автоматического ввода резерва.
Система аварийного электроснабжения относится к обеспечивающим системам безопасности и предназначена для электроснабжения потребителей систем безопасности в аварийных режимах сопровождающихся обесточиванием собственных нужд блока. Системы аварийного электроснабжения подразделяются на две группы. К потребителям первой группы относятся аппаратура и сервоприводы комплексной системы контроля, управления и защиты реактора, системы централизованного контроля технологического процесса энергоблока, быстродействующие задвижки системы аварийного охлаждения реактора (САОР), отсечная арматура системы локализации аварии (СЛА), контрольно-измерительные приборы и автоматика, система радиационного контроля, аварийное освещение, оперативные цепи управления, защиты и сигнализации. К потребителям второй группы относятся механизмы, обеспечивающие расхолаживание реактора и локализацию аварии в аварийных режимах, сопровождаемых полной потерей напряжения на шинах собственных нужд энергоблока (насосы САОР, аварийные питательные электронасосы (АПЭН), насосы контура охлаждения СУЗ, насосы технической воды, насосы спринклерно - охладительной системы, пожарные насосы). В состав системы аварийного электроснабжения входят устройства, необходимые для преобразования и распределения электроэнергии. Для выполнения заданных функций при потере источников нормального электроснабжения в составе системы имеются автономные источники питания: аккумуляторные батареи и дизель - генераторы. Для питания потребителей системы аварийного электроснабжения проектом предусмотрены три независимых канала базирующихся на использовании трех дизель - генераторов и аккумуляторных батарей большой емкости. В случае исчезновения напряжения от рабочих и резервных трансформаторов собственных нужд (полное обесточивание собственных нужд) питание поступает от автономного источника - дизель - генератора. Время запуска дизель - генератора до момента принятия нагрузки первой ступени составляет около 15 с. Для каждого энергоблока АЭС предусматривается установка в трех изолированных строительных ячейках по одному дизель - генератору мощностью 6,3 MB т напряжением 6,3 кВ. каждая ячейка резервной дизельной электростанции (РДЭС) представляет собой автономную одноагрегатную электростанцию, выполняющую функции одного канала обеспечивающей системы безопасности. Каждая ячейка РДЭС оборудуется автономными системами обеспечения топливом, маслом и воздухом (для пуска), а также системами охлаждения, отопления, вентиляции, электроснабжения собственных нужд, управления и контроля. Для поддержания дизелей в постоянной готовности к пуску служит система «горячего резерва», работа которой автоматизирована Запуск дизелей осуществляется сжатым воздухом, который хранится в двух баллонах. Запаса воздуха достаточно для шести последовательных пусков. Пополнение баллонов сжатым воздухом предусмотрено от двух автоматизированных компрессоров, которые также обслуживаются специалистами посменно. РДЭС полностью автоматизирована и предусматривает запуск и работу без постоянного обслуживания оперативного персонала в течение 240 ч. В каждом канале системы аварийного электроснабжения в качестве автономных источников питания потребителей первой группы предусматриваются аккумуляторные батареи, работающие в режиме постоянного подзаряда, выбранные из условия их автономной работы в режиме обесточивания собственных нужд энергоблока в течение 30 мин. Обслуживание трех дизель-генераторов в ждущем режиме требует значительных материальных затрат. На примере событий, случившихся на атомных станциях в Японии видно, что система аварийного электрообеспечения ориентированная на использование дизель - генераторов и аккумуляторных батарей может дать сбои при наложении нескольких внешних отрицательных событий. Более того, время запуска дизель - генератора нормативно определенное 15 секунд в экстремальных ситуациях может сильно отличаться от нормативной, что может привести к проблемам с охлаждением реактора из-за отсутствия электроэнергии. С другой стороны, вода находящаяся в системах реактора, в момент прекращения работы насосов, обладает запасом кинетической и потенциальной энергии. Расчеты показывают, что суммарный водосброс только от четырех конденсаторов паровых турбин составляет порядка 120 м3/сек, при температуре 20-25°С. Таким образом, запас накопленной потенциальной и кинетической энергии не используется. В тоже время в уровне техники обнаружены патенты, в которых описаны конструкции мини гидроэлектростанций работающих в потоке движущейся воды. Например, в патенте на полезную модель РФ №23317, МПК F03В 13/00 описана конструкция автономной, водопогружной свободнопоточной микроэлектростанции. Аналогичные свободопоточные гидроэлектростанции описаны в патентах на изобретение РФ №2148184, №2247859 по МПК F03В 13/00. В патенте на полезную модель РФ №84474 предлагается устройство для получения энергии от потока из канализационных стоков в трубах большого диаметра для внутренних целей.
Ближайшим аналогом заявляемой полезной модели является техническое описание конструкции водосброса АЭС в сборнике проектов ВНИПИЭТ за 1974 г., с. 6-10. Водосброс атомной электростанции включает сбросные водоводы конденсаторов паровых турбин, сифонные колодцы и переливные стенки.
Недостатком водосброса описанного в указанной публикации, взятого в качестве наиболее близкого аналога является то, что не используется кинетическая энергия воды протекающей по четырем сбросным каналам, суммарная пропускная способность которых 120 м3/сек.
Задача, решаемая заявляемой полезной моделью, заключается в расширении функциональных возможностей действующего водосбросного канала путем создания условий для отбора кинетической энергии, движущейся по водосбросу воды, для выработки электрической энергии.
Сущность данного технического решения состоит в том, что на водосбросе атомной электростанции, включающий сбросные водоводы конденсаторов паровых турбин, сифонные колодцы и переливные стенки, предложено, водосброс снабдить транспортной тележкой с гидравлическим домкратом и гидрогенератором, устанавливаемым в сбросном канале.
За счет установки во сбросных водоводах гидрогенераторов, вырабатывающих электрическую энергию путем использования кинетической энергии движущейся по водоводам водосброса атомной электростанции воды повышаются экономические показатели АЭС, и становится возможным использовать вырабатываемую электроэнергию в режиме аварийного энергообеспечения в начальный момент обесточивания для снятия остаточных тепловыделений. Это стало возможно только при совокупном использовании гидрогенератора со средствами его транспортировки - транспортной тележки с гидравлическими домкратами. Благодаря использованию такой транспортной тележки удается наиболее рационально решить проблему с установкой гидрогенератора в ограниченном пространстве сбросного водовода, производить текущее обслуживание и замену гидрогенератора.
На фиг.1 показан общий вид водосброса атомной электростанции в разрезе. На фиг.2 показан в разрезе общий план водосброса атомной электростанции. На фиг.3 - фрагмент вида фиг.2 в увеличенном масштабе. Водосброс атомной электростанции фиг.1, 2 включает в себя закрытые сбросные каналы 1 и сифонный колодец 2. Днище 3 выполнено из монолитного железобетона. Стены 4 закрытых сбросных каналов 1 выполнены из сборных железобетонных панелей. Перекрытие 5 - сборно-монолитное. Все элементы конструкции закрытого сбросного канала 1 выполнены из гидротехнического бетона Основные параметры сбросных каналов: количество каналов - 4, ширина канала - 4,2 м., высота канала - 4,0 м., общая суммарная по 4 - м каналам пропускная способность - 120 м3/сек. Открытый сифонный колодец 2 сбросного канала 1 предназначен для гашения энергии потока и поддержания подпора в закрытом сбросном канале 1. Водосливной фронт формирует стенка 6 ломанного в плане очертания.
Работа по размещению гидрогенератора в сбросном канале сводится к следующему. Для установки гидрогенератора 7 в закрытый сбросной канал 1, используют транспортную тележку 8 снабженную гидравлическими домкратами и механическими упорами (на фиг.1, 2 не указаны). После опорожнения одной из ниток сбросного канала в открытую часть сифонного колодца 2 на фундаментную плиту днища 3 устанавливают транспортную тележку 8. На транспортную тележку 8 предварительно «вывешенную» на упорах выгружают ложемент 9 гидрогенератора 7. После чего транспортную тележку 8 переводят в транспортировочное положение и ложемент 9 перемещают в закрытую часть сбросного канала 1. После установки и закрепления ложемента 9 в проектном положении транспортную тележку 8 возвращают в исходное положение (обозначено пунктирной линией). Перед погрузкой гидрогенератора 7 транспортную тележку 8 устанавливают на упоры, грузовую платформу тележки с помощью гидравлических домкратов поднимают на расчетную высоту, обеспечивающую дальнейшую выгрузку гидрогенератора 7 на ложемент 9. Перемещение транспортной тележки 8 в необходимом направлении обеспечивается использованием направляющих полозьев для колес тележки и двух электрических лебедок (на фиг.1, 2 не показано). Крепление гидрогенератора 7 к ложементу 9 производится с помощью фланцевого соединения 10. Водный поток, протекающий по сбросному каналу, приводит в действие турбину гидрогенератора 7, на выходе из которой вырабатывается дополнительное электричество.

Claims (1)

  1. Водосброс атомной электростанции, включающий сбросные водоводы конденсаторов паровых турбин, сифонные колодцы и переливные стенки, отличающийся тем, что водосброс снабжен транспортной тележкой с гидравлическим домкратом и гидрогенератором, устанавливаемым в сбросном канале.
    Figure 00000001
RU2012122931/07U 2012-06-04 2012-06-04 Водосброс атомной электростанции RU122199U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012122931/07U RU122199U1 (ru) 2012-06-04 2012-06-04 Водосброс атомной электростанции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012122931/07U RU122199U1 (ru) 2012-06-04 2012-06-04 Водосброс атомной электростанции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU122199U1 true RU122199U1 (ru) 2012-11-20

Family

ID=47323639

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012122931/07U RU122199U1 (ru) 2012-06-04 2012-06-04 Водосброс атомной электростанции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU122199U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019132703A1 (ru) * 2017-12-29 2019-07-04 Акционерное Общество "Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Энергетических Технологий "Атомпроект" Конденсатная система рекуперации энергосброса атомной электростанции

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019132703A1 (ru) * 2017-12-29 2019-07-04 Акционерное Общество "Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Энергетических Технологий "Атомпроект" Конденсатная система рекуперации энергосброса атомной электростанции

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Asmolov et al. New generation first-of-the kind unit–VVER-1200 design features
CN108701497B (zh) 具有离网电源的多模块化电力设备
CN202111518U (zh) 用于核电站水压试验系统和事故后监测系统的应急电源
JP2014527632A (ja) 崩壊熱を利用するバックアップ用原子炉補助電源
NO20191200A1 (en) Power supply system for an offshore platform
Aminov et al. Multifunctional backup for NPP internal needs
KR102660913B1 (ko) 전용 전력망을 포함하는 다중-모듈 전력 플랜트
CN103427471A (zh) 一种核电站应急蓄能系统孤岛运行方法及系统
CN103427470A (zh) 核电站提供应急动力电源的方法和移动式蓄电池蓄能系统
Aminov et al. Investigation of the cooling of water-cooled and-moderated reactors based on electricity generation via residual heat in emergency situations with de-energization
RU122199U1 (ru) Водосброс атомной электростанции
WO2014113611A1 (en) Solar nuclear fusion development
CN109300561B (zh) 一种与新能源相结合的海上浮动核电站的电力系统结构
JP2012230069A (ja) 原子力施設の補助電源装置
Swamynathan et al. Feasibility Analysis of Solar Power for the Safety of Fast Reactors during beyond Design Basis Events
Aminov et al. Complex Analysis of NPP Safety Systems with VVER in Emergency Situations Using the Example of the Novovoronezh NPP-2 Project
Bezlepkin et al. Improvement of the System for Passive Heat Removal Through Steam Generators (SG PHRS) on NPP With VVER-1200 in the Light of “Fukushima” Accident
BARANAEV et al. Institute of Physics and Power Engineering, Obninsk
Kravchenko et al. TECHNICAL AND ECONOMIC EVALUATION OF POSSIBILITY OF USING SOLAR POWER STATIONS AS RELIABLE POWER SOURCE AT NUCLEAR POWER PLANT BLACKOUT
Baranaev et al. Safety concept and operation control approach in the design of small nuclear reactors
Pedersen BWR 90—the advanced BWR of the 1990s
Ensign et al. Method and apparatus for control of a turbine generator
Konomura Severe accident countermeasures of SFR (on Monju)
Moriya et al. Development study of nuclear power plants for the 21st century
Bezlepkin et al. Safety enhancement concept for NPP of new generation with VVER reactors

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160605