Парогенератор: различия между версиями

[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м орфография
Строка 1:
{{О|оборудовании АЭС|оборудовании ТЭС|паровой котёл}}
[[Файл:BalNPPhist2.jpg|200px|thumb|ТраспортировкаТранспортировка парогенератора [[ПГВ-1000]] на [[Балаковская АЭС|Балаковскую АЭС]]]]
'''Парогенера́тор''' — [[теплообменный аппарат]] для производства [[Водяной пар|водяного пара]] с [[давление]]м выше [[Атмосферное давление|атмосферного]] за счёт теплоты первичного [[Теплоноситель ядерного реактора|теплоносителя]], поступающего из [[Ядерный реактор|ядерного реактора]]<ref>{{книга
|автор = под ред.[[Профессор|проф]].А.Д.Трухния
Строка 13:
|страницы =
|isbn = 978 5 383 00162 2
}}</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>{{Из|БСЭ|http://slovari.yandex.ru/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80Парогенератор/%D0%91%D0%A1%D0%ADБСЭ/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80Парогенератор/|заглавие=Парогенератор}}</ref><ref>{{Из|БЭС|http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/228058|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=http://www.webcitation.org/6838Vkfet|archivedate=2012-05-30}}</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 27:
 
Парогенераторы применяются на двух- и трёхконтурных АЭС. На одноконтурных [[Кипящий водо-водяной реактор|их роль играет сам ядерный реактор]]. Парогенераторы, наряду с [[Конденсатор (теплотехника)|конденсаторами]] турбины и промежуточными теплообменниками (при трёхконтурной схеме), являются ''основными'' теплообменниками АЭС, от характеристик которых существенно зависят [[Коэффициент полезного действия|КПД]] и экономические характеристики станции.
 
== Парогенератор на АЭС ==
[[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.]]
[[FileФайл: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>[http://bigslide.ru/tehnologiya/16052-konstrukciya-pgv.html Парогенераторы АЭС с реакторами ВВЭР]</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.
Строка 37 ⟶ 38 :
 
== Классификация и принцип действия ==
Парогенератор представляет собой [[Рекуперативный теплообменник|рекуперативный теплообменный аппарат]], в котором [[тепловая энергия]] передаётся от ''теплоносителя'' первого контура к ''рабочему телу'' второго контура через поверхность теплообмена и таким образом генерируется пар, питающий [[Паровая турбина|турбину]]. При трёхконтурной схеме ([[реактор на быстрых нейтронах]]) имеются также промежуточные теплообменники. Тепло через них передаётся от первого контура во второй (оба жидкометаллические), а в парогенераторах происходит передача тепла от второго контура в третий, водяной<ref name="Ковалёв" /><ref name="Расчёт">{{книга|автор=Новиков В. Н., Радовский И. С., Харитонов В. С.|часть=Ч.2|заглавие=Расчёт парогенераторов АЭС|место=М.|издательство=[[МИФИ]]|год=2001|страниц=68}}</ref>.
[[Файл:VVER-1000-Stereometric.svg|250px|thumb|Схема первого контура реактора [[ВВЭР-1000]]. <br /> <small>CP-1,2,3,4 — циркуляционные [[насос]]ы; SG-1,2,3,4 — парогенераторы; NR — ядерный реактор; P — [[компенсатор давления]]</small>]]
В состав парогенератора могут входить различные элементы: [[Экономайзер (энергетика)|экономайзер]], [[испаритель]], [[пароперегреватель]], промежуточный пароперегреватель (промперегрев также может осуществляться в специальных теплообменниках, не входящих в состав парогенератора).
 
Парогенераторы классифицируются<ref name="Расчёт" />:
* по виду первичного теплоносителя  — с водным, жидкометаллическим, газовым и др.;
* по организации движения рабочего тела в испарителе  — с многократной естественной циркуляцией, с многократной принудительной циркуляцией, прямоточные;
* по наличию корпуса (кожуха), в котором располагается теплообменная поверхность  — корпусные (кожухо-трубные) и типа «труба в трубе»;
* по количеству корпусов (корпусные)  — однокорпусные, многокорпусные (отдельные элементы имеют собственные корпуса), секционные (разделены на несколько секций, имеющих общие системы регулирования расхода теплоносителя и рабочего тела), секционно-модульные (секции состоят из отдельных модулей, в которых располагаются различные элементы);
* по особенностям компоновки  — горизонтальные (советское и российское направление развития) и вертикальные (западное).
 
== Примечания ==