Парогенератор: различия между версиями

[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Спасено источников — 2, отмечено мёртвыми — 0. Сообщить об ошибке. См. FAQ.) #IABot (v2.0.8.6
Строка 15:
}}</ref><ref name="Ковалёв">{{книга|автор=Ковалёв А. П., Лелеев Н. С., Виленский Т. В.|заглавие=Парогенераторы|ответственный=под общ. ред. А.П. Ковалёва|место=М.|издательство=Энергоатомиздат|год=1985|страниц=376}}</ref>.
 
Ранее термин «парогенератор» применялся также для названия [[Паровой котёл|паровых котлов]]<ref>{{БСЭ3|заглавие=Парогенератор}}</ref><ref>{{Из|БЭС||заглавие=Парогенератор}}</ref>, однако, после появления [[Атомная электростанция|атомных электростанций]], современное значение стало вытеснять первоначальное. Современными стандартами называть паровые котлы парогенераторами не допускается<ref>{{cite web|url=http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/25/25849/|title=ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения|accessdate=2012-03-10|archiveurl=https://web.archive.org/web/20150919134016/http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/25/25849/|archivedate=2015-09-19|deadlink=no}}</ref>. Также в некоторых областях знаний под термином могут понимать [[Электрический котёл|электрокотлы]] и [[Котёл-утилизатор|котлы-утилизаторы]]<ref>{{книга
|заглавие = Морской энциклопедический справочник
|ссылка =
Строка 31:
[[Файл:Reacteur eau pressurisee.gif|thumb|Схема теплопередачи водоводяного реактора. Красным показан первый контур; сине-голубым второй контур с турбиной. Эти контуры обмениваются теплом в парогенераторе. Справа показан конденсатор пара и охлаждающий его поток воды из пруда-охладителя.]]
[[Файл:Сравнение парогенераторов.svg|thumb|Горизонтальный парогенератор слева и вертикальный справа.<br /><small>1 — коллектор питательной воды (вход 2-го контура) <br />2 — теплообменные трубки (внутри 1-й контур) <br />3 — вертикальные коллектора (горизонтальный ПГ) и горизонтальная трубная доска (вертикальный ПГ), вход и выход теплоносителя 1-го контура <br />4 — наиболее вероятные места скопления шлама</small>]]
На большинстве атомных электростанций используется типовая схема преобразования атомной энергии в электричество: ядерные реакции греют теплоноситель (чаще всего воду). Горячая вода из реактора прокачивается насосами через парогенератор, где отдает часть тепла, и снова возвращается в реактор. Поскольку эта вода находится под большим давлением, она остается в жидком состоянии(в современных реакторах типа [[ВВЭР]] около 160 атмосфер при температуре ~330 °C<ref>[{{Cite web |url=http://bigslide.ru/tehnologiya/16052-konstrukciya-pgv.html |title=Парогенераторы АЭС с реакторами ВВЭР] |access-date=2015-06-05 |archive-date=2015-06-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150606033635/http://bigslide.ru/tehnologiya/16052-konstrukciya-pgv.html |deadlink=no }}</ref>). В парогенераторе это тепло передается воде второго контура, которая находится под гораздо меньшим давлением (половина давления первого контура и менее), поэтому закипает. Образовавшийся пар поступает на паровую турбину, вращающую электрогенератор, а затем в конденсатор, где пар охлаждают, он конденсируется и снова поступает в парогенератор. Конденсатор охлаждают водой из внешнего открытого источника воды (например, пруда-охладителя).
 
И первый и второй контур замкнуты, что снижает вероятность утечки радиации. Размеры конструкций первого контура минимизированы, что также снижает радиационные риски. Паровая турбина и конденсатор не взаимодействуют с водой первого контура, что облегчает ремонт и уменьшает количество радиоактивных отходов при демонтаже станции.