RU167881U1 - Парогенератор - Google Patents

Парогенератор Download PDF

Info

Publication number
RU167881U1
RU167881U1 RU2015128777U RU2015128777U RU167881U1 RU 167881 U1 RU167881 U1 RU 167881U1 RU 2015128777 U RU2015128777 U RU 2015128777U RU 2015128777 U RU2015128777 U RU 2015128777U RU 167881 U1 RU167881 U1 RU 167881U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
reception
shield
pipe
sheets
Prior art date
Application number
RU2015128777U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Александрович Лахов
Дмитрий Александрович Сафронов
Сергей Александрович Харченко
Владимир Владимирович Сотсков
Александр Петрович Скибин
Original Assignee
Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "ГИДРОПРЕСС" (АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС")
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 Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "ГИДРОПРЕСС" (АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"), Открытое акционерное общество "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" (ОАО "Концерн Росэнергоатом") filed Critical Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "ГИДРОПРЕСС" (АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС")
Priority to RU2015128777U priority Critical patent/RU167881U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU167881U1 publication Critical patent/RU167881U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B1/00Methods of steam generation characterised by form of heating method
    • F22B1/02Methods of steam generation characterised by form of heating method by exploitation of the heat content of hot heat carriers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к ядерной энергетике, а более конкретно - к парогенераторам атомных электростанций.Задачей полезной модели является повышение эксплуатационной надежности парогенератора путем оптимизации конструкции пароприемного щита.Техническим результатом полезной модели является уменьшение средней скорости движения пара в паровом объеме под пароприемным щитом, снижение динамических усилий, воздействующих на пароприемный щит при аварии и укрепление конструкции пароприемного щита.Указанный технический результат достигается за счет того, что в парогенераторе, содержащем корпус, снабженный патрубком подачи питательной воды и системой отбора пара, выполненной, по крайней мере, в виде одного отводящего парового патрубка, установленные в корпусе подводящий и отводящий коллекторы теплоносителя, подключенный к ним и установленный внутри корпуса трубный теплообменный пучок, погруженный перфорированный лист, установленный над трубным теплообменным пучком, и пароприемный щит с переменной перфорацией, установленный в верхней части корпуса, весь пароприемный щит выполнен из листов различной степени перфорации, при этом относительная площадь живого сечения листов пароприемного щита изменяется в диапазоне от 2,5% в зоне отводящего парового патрубка и под ним до 13% в противоположной зоне, а отводящий паровой патрубок оснащен подпирающим устройством, например в виде крестовины. Отверстия в перфорированных листах пароприемного щита могут быть выполнены с притупленными кромками со стороны набегающего потока пара.

Description

Полезная модель относится к ядерной энергетике, а более конкретно -к парогенераторам атомных электростанций.
Известен парогенератор с системой отбора пара через один отводящий патрубок, содержащий корпус, снабженный патрубком подачи питательной воды, подводящий и отводящий коллекторы теплоносителя, трубный теплообменный пучок, погруженный перфорированный лист и пароприемный щит, перфорация которого выполнена неравномерной, причем часть щита, размещенная под отводящим патрубком, выполнена неперфорированной, описанный в свидетельстве на полезную модель №10838 от 14.01.1999.
Парогенератор работает следующим образом. Питательная вода поступает в парогенератор через патрубок и распределяется с помощью раздающего коллектора над трубным теплообменным пучком. Греющий теплоноситель из подводящего коллектора поступает в трубный теплообменный пучок. В межтрубном пространстве теплообменного пучка генерируется пар, который поступает под погруженный перфорированный лист, где за счет перераспределения пара из более загруженных зон к менее загруженным происходит выравнивание паровой нагрузки зеркала испарения. Генерируемый пар проходит через отверстия погруженного перфорированного листа, барботирует через слой воды над погруженным перфорированным листом и поступает далее в паровой объем корпуса, в котором осуществляется гравитационная сепарация. Отсепарированная вода возвращается в водяной объем корпуса через зазоры между последним и погруженным перфорированным листом. Отсепарированный пар через отверстия перфорации пароприемного щита поступает в объем между корпусом и пароприемным щитом и далее отводится через отводящий патрубок. Объем между верхней частью корпуса и пароприемным щитом представляет собой собирающий коллектор с двумя плечами. Для обеспечения равномерного отбора пара из парового объема корпуса перфорация пароприемного щита выполнена неравномерной. Проходное сечение отверстий перфорации пароприемного шита по длине каждого его плеча изменяется в соответствии с профилем проходного сечения условной щели для прохода пара, учитывающим изменение статического давления по длине каждого плеча коллектора. Изменение статического давления обусловлено увеличением расхода и скорости пара при его движении от торцов парогенератора к отводящему патрубку в коллекторе, образованном объемом между верхней частью корпуса и пароприемным шитом. Выполненная таким образом неравномерная перфорация пароприемного щита обеспечивает равномерный отбор пара из парового объема корпуса, что крайне важно для гравитационной сепарации. Для исключения влияния изменения давления в отводящем патрубке на равномерность отбора пара, часть пароприемного щита выполнена неперфорированной.
Недостатком описанной конструкции является неоптимальная сепарационная способность парогенератора, ограничивающая возможность увеличения запаса воды в парогенераторе и недостаточная прочность пароприемного щита при протекании аварийных режимов, что снижает эксплуатационную надежность парогенератора.
Из-за того, что часть пароприемного щита, размещенная под отводящим патрубком, выполнена без перфорации, проходное сечение для движения пара через щит заужено. Это приводит к увеличению средней скорости движения пара под пароприемным щитом в паровом объеме парогенератора. Чем выше скорость движения пара, тем больше влаги он уносит с собой из парового объема при прочих равных условиях. Поэтому, за счет уменьшения средней скорости движения пара под пароприемным щитом, при выполнении всего пароприемного щита перфорированным, можно добиться улучшения сепарационной способности парогенератора.
При протекании аварийных режимов, связанных с разрывом паропровода или ложным открытием устройств сброса пара в атмосферу, в паропроводе резко снижается давление до атмосферного значения. Перепад давления между давлением в парогенераторе и атмосферным давлением на срезе паропровода или сбросного устройства компенсируется за счет потерь давления на элементах проточного участка от парогенератора до отверстия. Чем меньше площадь проходного сечения элемента, тем больше перепад давления на нем и динамическое усилие, действующее на него при аварии. Из-за того, что часть пароприемного щита, размещенная под отводящим патрубком, не перфорирована, это приводит к большим динамическим усилиям, действующим на него при аварии. Уменьшить динамические усилия, действующие на пароприемный щит при аварии возможно за счет увеличения площади его проходного сечения, при выполнении всего пароприемного шита перфорированным. С целью обеспечения прочности пароприемного щита необходимо его укрепление.
Задачей полезной модели является повышение эксплуатационной надежности парогенератора путем оптимизации конструкции пароприемного щита.
Техническим результатом полезной модели является уменьшение средней скорости движения пара в паровом объеме под пароприемным щитом, снижение динамических усилий, воздействующих на пароприемный щит при аварии и укрепление конструкции пароприемного щита.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в парогенераторе, содержащем корпус, снабженный патрубком подачи питательной воды с системой отбора пара, выполненной, по крайней мере, в виде одного отводящего парового патрубка, установленные в корпусе подводящий и отводящий коллекторы теплоносителя, подключенный к ним и установленный внутри корпуса трубный теплообменный пучок, погруженный перфорированный лист, установленный над трубным теплообменным пучком, и пароприемный щит с переменной перфорацией, установленный в верхней части корпуса предлагается весь пароприемный щит выполнить из листов различной степени перфорации, а отводящий паровой патрубок снабдить подпирающим устройством, например в виде крестовины. При этом относительную площадь живого сечения листов пароприемного щита предлагается принимать в диапазоне от 2,5% в зоне отводящего парового патрубка и под ним до 13% в противоположной зоне.
Также предлагается выполнять отверстия в перфорированных листах пароприемного щита с притупленными кромками со стороны набегающего потока пара.
Сущность предлагаемой полезной модели поясняется чертежами, где
на фиг. 1 схематично изображен продольный разрез парогенератора,
на фиг. 2 - поперечный разрез парогенератора А-А,
на фиг. 3 - горизонтальный разрез Б-Б по пароприемному щиту с перфорированными листами различной перфорации,
на фиг. 4 - перфорированный лист с относительным живым сечением, например 2,5%;
на фиг. 5 - перфорированный лист с относительным живым сечением, например 13%;
на фиг. 6 - изометрический вид подпирающего устройства в виде крестовины в патрубке отвода пара,
на фиг. 7 - сечение перфорированного листа с притупленными кромками отверстий.
Парогенератор представляет собой однокорпусный теплообменный аппарат горизонтального типа с погруженной под уровень воды теплообменной поверхностью и содержит следующие составные части, показанных на прилагаемых фигурах: отводящего парового патрубка 1, корпуса 2, патрубка подачи питательной воды 3, подводящего коллектора 4 теплоносителя, отводящего коллектора 5 теплоносителя, трубного теплообменного пучка 6, погруженного перфорированного листа 7, пароприемного щита 8, имеющего торцевые закраины 9 и выгородки коллекторов теплоносителя 10. Пароприемный щит 8 набран из перфорированных листов 11 различной перфорации. В отводящем паровом патрубке 1 расположено подпирающее устройство 12.
В основе конструкции парогенератора лежит следующий принцип работы. Нагретый в реакторе теплоноситель (вода) подается в подводящий коллектор 4 теплоносителя. Из подводящего коллектора теплоносителя 4 теплоноситель поступает в трубный теплообменный пучок 6, движется в нем, отдавая свою теплоту котловой воде, и собирается в отводящем коллекторе 5 теплоносителя. Из отводящего коллектора 5 теплоносителя с помощью циркуляционного насоса (на чертеже не показано) теплоноситель вновь возвращается в реактор (на чертеже не показано). Корпус 2 парогенератора наполнен котловой водой до определенного уровня, который при эксплуатации поддерживается постоянным. Питательная вода подается в парогенератор через патрубок подачи питательной воды 3. Питательная вода, вытекая из него, смешивается с котловой водой и прогревается до температуры насыщения, конденсируя при этом избыточное количество пара, генерируемого парогенератором. Переданное от теплоносителя тепло расходуется на испарение котловой воды и образование пара в трубном теплообменном пучке 6. Образующийся пар поднимается наверх к погруженному перфорированному листу 7, проходит через его отверстия, барботируя при этом слой воды и поступает в паровой объем парогенератора, образованный пространством между погруженным перфорированным листом 7 и пароприемным щитом 8. Поступая в паровой объем парогенератора, пар выносит с собой определенную часть котловой воды в виде капель влаги различных размеров. В паровом объеме присутствует капельная взвесь, образованная каплями, выпадающими из потока пара под действием силы тяжести и каплями, уносимыми паром к пароприемному щиту 8. Пройдя паровой объем парогенератора, осушенный пар поступает в отверстия перфорированных листов 11 пароприемного щита 8. С целью исключения прорыва пара в обход пароприемного щита 8, в конструкции парогенератора предусмотрены торцевые закраины 9 и выгородки коллекторов теплоносителя 10. Из отверстий перфорированных листов 11 пар направляется в отводящий паровой патрубок 1, обтекает подпирающее устройство 12 и отводится из парогенератора. Вырабатываемый парогенератором пар используется в паросиловом технологическом цикле выработки электроэнергии.
Выполнение всего пароприемного щита 8 из листов переменной перфорации 11 позволяет увеличить площадь для прохода пара через него. Как следствие, скорость пара в паровом объеме парогенератора под пароприемным щитом снижается и это приводит к уменьшению количества капель, выносимых из капельной взвеси, присутствующей в паровом объеме парогенератора. При этом уменьшается влажность пара, выходящего из парогенератора, и появляется запас на повышение уровня котловой воды, повышающий эксплуатационную надежность парогенератора. Относительная площадь живого сечения перфорированных листов 11, принимаемая в диапазоне от 2,5% в зоне отводящего парового патрубка и под ним до 13% в противоположной зоне, позволяет создать равномерное гидравлическое сопротивление на пути движения парового потока в отводящий патрубок 1 с учетом коллекторного эффекта, проявляющего себя между пароприемным щитом 8 и корпусом 2. Выполнение перфорированных листов 11 с таким относительным живым сечением позволяет осуществить равномерный отбор пара из парового объема ПГ и повысить эксплуатационные характеристики парогенератора. На основе выполненных расчетов выявлено, что относительная площадь живого сечения перфорированных листов 11, принимаемая выше 13% не позволяет обеспечить равномерный отбор пара из парового объема парогенератора. Относительная площадь живого сечения менее 2,5% в значительной степени увеличивает потери давления вырабатываемого пара, что ухудшает технико-экономические показатели атомной станции. Таким образом, заявленный диапазон от 2,5% до 13% является оптимальным.
Подпирающее устройство 12, например в виде крестовины, размещенное в отводящем патрубке 1, обеспечивает прочность пароприемного щита 8 следующим образом. Во время аварии, связанной с резким снижением давления в паропроводе, на пароприемный щит 8 действуют большие динамические усилия, в результате которых перфорированные листы 11, закрепленные на пароприемном щите 8 выгибаются вверх. Подпирающее устройство 12, подпирает перфорированные листы 11, находящиеся под отводящим паровым патрубком 1, ограничивая их выгиб и излом. Выгнутые в начале аварии перфорированные листы 11 и упертые в подпирающее устройство 12 перекрывают отверстие в отводящем паровом патрубке 1 и уменьшают площадь истечения, способствуя уменьшению расхода течи пара из парогенератора и смягчая протекание аварийного режима, что повышает эксплуатационную надежность парогенератора.
Притупление кромок отверстий перфорированных листов 11 со стороны набегающего потока пара позволяет обеспечить более плавный вход пара в отверстия перфорированных листов 11, уменьшить удар паро-капельного потока о стенки отверстий и снизить повреждаемость перфорированных листов 11 за счет эрозионного износа, а значит повысить эксплуатационную надежность парогенератора.

Claims (2)

1. Парогенератор, содержащий корпус, снабженный патрубком подачи питательной воды и системой отбора пара, выполненной, по крайней мере, в виде одного отводящего парового патрубка, установленные в корпусе подводящий и отводящий коллекторы теплоносителя, подключенный к ним и установленный внутри корпуса трубный теплообменный пучок, погруженный перфорированный лист, установленный над трубным теплообменным пучком, и пароприемный щит с переменной перфорацией, установленный в верхней части корпуса, отличающийся тем, что весь пароприемный щит выполнен из листов различной степени перфорации, при этом относительная площадь живого сечения листов пароприемного щита изменяется в диапазоне от 2,5 % в зоне отводящего парового патрубка и под ним до 13 % в противоположной зоне, а отводящий паровой патрубок оснащен подпирающим устройством.
2. Парогенератор, по п. 1, отличающийся тем, что отверстия в перфорированных листах пароприемного щита выполнены с притупленными кромками со стороны набегающего потока пара.
RU2015128777U 2015-07-15 2015-07-15 Парогенератор RU167881U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015128777U RU167881U1 (ru) 2015-07-15 2015-07-15 Парогенератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015128777U RU167881U1 (ru) 2015-07-15 2015-07-15 Парогенератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU167881U1 true RU167881U1 (ru) 2017-01-11

Family

ID=58451303

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015128777U RU167881U1 (ru) 2015-07-15 2015-07-15 Парогенератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU167881U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1514416A (fr) * 1966-01-21 1968-02-23 Babcock & Wilcox Co Générateur de vapeur à passage unique
RU4586U1 (ru) * 1996-04-17 1997-07-16 Электрогорский научно-исследовательский центр Минатома РФ Парогенератор
RU10838U1 (ru) * 1999-01-14 1999-08-16 Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных станций ВНИИ по эксплуатации атомных электростанций ЭНИЦ ВНИИАЭС Парогенератор
RU2263845C1 (ru) * 2004-04-02 2005-11-10 ЗАО "Научно-производственное объединение "Гидропресс" Парогенератор
RU110458U1 (ru) * 2011-06-15 2011-11-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова" (ОАО "НПО ЦКТИ") Вертикальный кожухотрубный пароводяной подогреватель

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1514416A (fr) * 1966-01-21 1968-02-23 Babcock & Wilcox Co Générateur de vapeur à passage unique
RU4586U1 (ru) * 1996-04-17 1997-07-16 Электрогорский научно-исследовательский центр Минатома РФ Парогенератор
RU10838U1 (ru) * 1999-01-14 1999-08-16 Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных станций ВНИИ по эксплуатации атомных электростанций ЭНИЦ ВНИИАЭС Парогенератор
RU2263845C1 (ru) * 2004-04-02 2005-11-10 ЗАО "Научно-производственное объединение "Гидропресс" Парогенератор
RU110458U1 (ru) * 2011-06-15 2011-11-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова" (ОАО "НПО ЦКТИ") Вертикальный кожухотрубный пароводяной подогреватель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102701303B (zh) 一种液膜低温蒸发式含盐废水零排放处理方法
CN103388817A (zh) 干焦锅炉排污水余热回收系统
EP2682701B1 (en) Multistage pressure condenser and steam turbine plant equipped with same
US10605533B2 (en) Deaerator
RU167881U1 (ru) Парогенератор
US4485069A (en) Moisture separator reheater with round tube bundle
WO2017010907A1 (ru) Парогенератор
US3214350A (en) Falling film still
KR101109533B1 (ko) 증발 성능이 향상된 저압 증발식 해수 담수기
RU2565650C1 (ru) Деаэратор (варианты)
CN103553164B (zh) 水平-竖直管降膜多效蒸发高盐废水处理系统
Zhou et al. Comparative performance evaluation of LT-MEE desalination systems with three feed configurations
JP2018537641A (ja) 蒸気発生器
RU149870U1 (ru) Парогенератор
CN103754971A (zh) 高效节能热力除氧器
JP5716233B2 (ja) 多段圧復水器
RU2453352C2 (ru) Способ опреснения морских вод и устройство для его осуществления
EP3696381A1 (en) Moisture separation facility, power plant and method for operating steam turbine
RU2546934C1 (ru) Горизонтальный парогенератор
JP6145121B2 (ja) 水処理装置
RU2564737C2 (ru) Тепломассообменный аппарат
RU2296914C1 (ru) Горизонтальный подогреватель
CN209213821U (zh) 一种高效除氧的热力旋膜式除氧器
RU10838U1 (ru) Парогенератор
RU2225962C2 (ru) Дегазатор