SU1687810A1 - Способ отвода тепла от энергетического контура - Google Patents
Способ отвода тепла от энергетического контура Download PDFInfo
- Publication number
- SU1687810A1 SU1687810A1 SU894768043A SU4768043A SU1687810A1 SU 1687810 A1 SU1687810 A1 SU 1687810A1 SU 894768043 A SU894768043 A SU 894768043A SU 4768043 A SU4768043 A SU 4768043A SU 1687810 A1 SU1687810 A1 SU 1687810A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- coolant
- steam generator
- heat
- steam
- energy
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 5
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims abstract description 10
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims 1
- 239000008400 supply water Substances 0.000 claims 1
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 abstract description 6
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 abstract description 2
- 238000013021 overheating Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- 230000020169 heat generation Effects 0.000 description 2
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 2
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin
- Y02E30/30—Nuclear fission reactors
Landscapes
- Structure Of Emergency Protection For Nuclear Reactors (AREA)
Abstract
Изобретение относитс к энергетике и м б. использовано в энергоблоках атомных электростанций Цель изобретени - повышение надежности отвода тепла при разгерметизации энергетического контура Дл этого одновременно с отводом пара в воздушный конденсатор в теплоноситель подают охлаждающую воду с расходом, уменьшающимс пропорционально снижению мощности источника тепла а по достижении последним мощности воздушного конденсатора подачу охлаждающей воды в теплоноситель прекращают. Такой спосрб исключает аварийный перегрев источника тепла при разгерметизации энергетического контура 1 ил ё
Description
Изобретение относитс к энергетике и может быть использовано на энергоблоках атомных электростанци х.
Целью изобретени вл етс повышение надежности отвода тепла при разгерметизации энергетического контура.
На чертеже схематически изображен энергетический контур, в котором реализуетс способ отвода тепла от энергетического контура
Энергетический контур содержит источник 1 тепла, которым, в данном примере конкретной реализации, вл етс дерный реактор. Источник 1 соединен с парогенератором 2 трубопроводами 3. Источник 1, парогенератор 2, трубопроводы 3 размещены в защитной герметичной оболочке 4 Парогенератор 2 соединен паропроводом 5. снабженным стопорным клапаном 6 с тур- боустэновкой (не показана) котора соединена с питательным трактом 7 парогенератора 2 снабженным обратным клапаном 8
Система отвода тепла от энергетического контура содержит воздушный конденсатор 9 подключенный к папогрнррлтору 2 трубопроводами 10 и 11 COOTRCTCTRPHHO через паропровод 5 и питательный тр кт 7 Трубопровод 11 снабжен обратным клапаном 12 Воздушный тракт конденсатора 9 снабжен т говой трубой 13 и шибером 14 Последний соединен с приводом 15
О
с
XI 00
о
Привод 15 состоит из поршн 16 г пружиной 17 и штока 18 и соединен трубопроводом 19, снабженным электормагнитным клапаном 20. с трубопроводом 1 1 Под гер метичной оболочкой 4 установлены баки 21 запаса охлаждающей воды, подключенные к источнику 1 тепла при помощи подающих трубопроводов 22, на которых установлены обратные клапаны 23. Баки 21 соединены с источником (не показан) сжатого газа при помощи трубопроводов 24 с редукторами 25 дл поддержани заданного давлени в баках 21.
Пример При нормальных услови х эксплуатации теплоноситель с давлением 15,7 МПа нагреваетс в источнике 1 до 320° С и затем охлаждаетс о парогенераторе 2 до 200° С При этом о парогенераторе генерируетс пасыщрнныи пар с давлением 6,3 МПа оторый по паропроводу 5 направл етс в турбоустанопку. Питательна вода с давлением 6 6 МПа и температурой 220° С по тракту 7 подаетс в парогенератор 2 Обратные клапаны 12 и 23 закрыты.Клапан 20 также закрыт и шибер 14 находитс в закрытом состо нии. Абсолютное давление воздуха в герметичной оболочке 4 0.1 МПа. При разгерметизации контура теплоноситель с температурой 290 .320° С вытекает под защитную оболочку 4 с образованием паровоздушной смеси Давление под обо- лочг ой4 и в контуре выравниваетс на уровне 0 5 МПа При достижении давлени в контуре до 1.5 2,0 МПа открываютс клапаны 23 и охлаждающа вода из баков 21 через насадки 2R по трубопроводам 22 подастс в теплоноситель и вместе с последним направл етс к источнику 1 тепла дл его охлаждени . Источник 1 тепла имеет мощность тепловыделени , уменьшающуюс по времени
Nrrr Mr,-6. 7с7а
где NOT мощность тепловыделени источника 1 в режиме МПА;
NO мощность тепловыделени источника 1 в нормальном режиме эксплуатации, тСт врем ппотеканич аварийного процесса гут
Устройство бака 21 обеспечивает расход охлаждающей воды, достаточной дл отсода NO.-T в каждый момент времени расход воды уменьшаетс пропорционально снижению тепловой мощности источника 1
При обесточивании энергоблока которое происходит одновременно с разгерме тидацией трубопровода 3.открываютс кла паны 12 и 20, закрываютс клапаны б 8 Сразу же после открыти клапана 20 поршень 16 сжимает пружину 17, шток 18 открывает шибер 14, обеспечива расход охлаждающего воздуха через воздушный тракт конденсатора 9. Пар по трубопроводу 10 поступает в конденсатор 9, где конденсируетс , отдав тепло воздуху, а конденсат по трубпроводу 11 и по тракту 7 поступает в парогенератор 2, в котором давление пара интенсивно падает до 0,5 МПа Движение пара - конденсата, а также охлаждающего
воздуха осуществл етс естественной циркул цией , что обеспечиваетс расположением конденсатора 9 над парогенератором 2 и выполнением конденсатора 9 с т говой трубой 13.
В св зи с тем, что тепло отводитс из
парогенератора 2 п конденсатор 9, давление теплоносител в контуре становитс ниже давлени паровоздушной смеси под оболочкой 4, что вызывэет-подсос паровоздушной смеси в парогенератор 2 через место разгерметизации трубопровода 3 и дальнейший отвод тепла из источника 1 в конденсатор 9. В момент уравнивани мощностей Not i и конденсатора 9 подачу охлаждающей воды из баков 21 прекращают
Таким образом предлагаемый способ отвода тепла от энергетического контура об- спечивает необходимый отвод тепла от источника , что исключает аварийный перегрев
последнего, а в случае использовани в качестве источника тепла дерного реактора разрушени его активной зоны
40
Claims (1)
- Формула изобретен иСпособ отвода тепла от тнергетическо- го контура путем последовательной подачи теплоносител сначала в источник тепла, мощность которого уменьшаетс во времени а затем в парогенератор и отвода генерируемого в последнем пара в воздушный конденсатор с последу-ющим позвратом конденсата в парогенератор, отличаю- щ и и с тем. что. с целью повышенинадежности отвода тепла при разгерметизации энергетического контура в теплоноситель подают олла ж дающую воду с расходом уменьшающимс порпорцио- нально с ни-кению мощности источит а теплл а по достижоы последним мощности воздушного кондрнсатрра подачу охлам да- ющеи воды в теплоноситель прекращаютW 1516 17
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU894768043A SU1687810A1 (ru) | 1989-11-04 | 1989-11-04 | Способ отвода тепла от энергетического контура |
| HU907003A HUT56981A (en) | 1989-11-04 | 1990-11-02 | Method for heat dissipating refrigeratory circuit |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU894768043A SU1687810A1 (ru) | 1989-11-04 | 1989-11-04 | Способ отвода тепла от энергетического контура |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| SU1687810A1 true SU1687810A1 (ru) | 1991-10-30 |
Family
ID=21484110
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU894768043A SU1687810A1 (ru) | 1989-11-04 | 1989-11-04 | Способ отвода тепла от энергетического контура |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| HU (1) | HUT56981A (ru) |
| SU (1) | SU1687810A1 (ru) |
-
1989
- 1989-11-04 SU SU894768043A patent/SU1687810A1/ru active
-
1990
- 1990-11-02 HU HU907003A patent/HUT56981A/hu unknown
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Ганчев Б.Г. и др, Ядерные энергетические установки, М.: Энергоатомиздат, 1983, с.415-416. Авторское свидетельство СССР № 1563295, кл. F01 К 13/02, 13.01,89. * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| HU907003D0 (en) | 1991-05-28 |
| HUT56981A (en) | 1991-10-28 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US9815016B2 (en) | Carbon dioxide capturing system and method of operating the same | |
| CN106887265B (zh) | 一种球床模块式高温气冷堆的启停堆系统 | |
| CN105448357B (zh) | 一种浮动核电站的安全壳冷却系统 | |
| KR20170105499A (ko) | 증기 발생기를 통해 수냉식, 수감속 원자로로부터 수동으로 열기를 제거하는 시스템 | |
| CN209369880U (zh) | 一种核电机组压水堆超温保护系统 | |
| JP2013148438A (ja) | 非常用冷却システムおよび原子炉施設 | |
| SU1687810A1 (ru) | Способ отвода тепла от энергетического контура | |
| CN112332624B (zh) | 一种发电机定子冷却水回路干燥系统和方法 | |
| CN215718993U (zh) | 用于核电站汽轮机主给水泵检修前的快速冷却装置 | |
| US20090077979A1 (en) | Residual steam removal mechanism and residual steam removal method for steam cooling piping of gas turbine | |
| SU918456A1 (ru) | Способ поддержани энергоблока в гор чем резерве | |
| BR112013019721B1 (pt) | otimização da utilização de energia renovável a partir de recursos de biomassa na indústria de óleo de palma | |
| WO2020067918A1 (ru) | Способ и система приведения атомной электростанции в безопасное состояние после экстремального воздействия | |
| RU2098640C1 (ru) | Способ расхолаживания паровой турбины | |
| SU985331A1 (ru) | Паротурбинна установка | |
| JP2012013558A (ja) | 原子力発電所の隔離時冷却設備 | |
| CZ279408B6 (cs) | Zařízení na výrobu energie | |
| SU1740709A1 (ru) | Способ получени энергии в парогазовой установке | |
| JPH03130504A (ja) | 湿分分離加熱器の冷却運転方法 | |
| SU763656A1 (ru) | Установка разделени воздуха | |
| JP2005237804A (ja) | エアーコンプレッサーにおける除菌装置及び除菌方法 | |
| SU1054554A1 (ru) | Паросилова установка | |
| JPS55155971A (en) | Safety valve tester | |
| JPH04369387A (ja) | 復水器の真空度自動調整装置 | |
| JPS603409A (ja) | 排熱回収ボイラ |