Канальный кипящий графитовый реактор Реакторы водо-водяного типа Реакторы на быстрых нейтронах Физика ядерного реактора Авария на ЧАЭС Повышение безопасности АЭС Системы контроля на атомной станции Авария на ЧАЭС

Теплофикационные электростанции — теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)

Этот вид электростанций предназначен для централизованного снабжения промышленных предприятий и городов электроэнергией и теплом. Являясь, как и КЭС, тепловыми электростанциями, они отличаются от последних использованием тепла отработавшего» в турбинах пара для нужд промыш­ленного производства, а также для отопления, кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения. При такой комбинирован­ной выработке электроэнергии и тепла достигается значительная экономия топлива по сравнению с раздельным энергоснабжением, т. е. выработкой электроэнергии на КЭС и получением тепла от местных котельных. Поэтому ТЭЦ получили широкое, распространение в районах (городах) с большим потреблением тепла и электроэнергии. Особенности технологической схемы ТЭЦ показаны на рис. 1-5, Части схемы, которые по своей структуре подобны таковым для КЭС, здесь не указаны. Основное отличие заключается в специфике пароводяного контура и способе выдачи электроэнергии.

Специфика электрической части ТЭЦ определяется положением электростанции вблизи центров электрических нагрузок. В этих условиях часть мощности может выдаваться в местную сеть непосредственно на генераторном напряжении. С этой целью на электростанции создается обычно генераторное распределительное устройство (ГРУ). Избыток мощности выдается, как и в случае КЭС, энергосистему на повышенном напряжении. Существенной особенностью ТЭЦ является также повышенная мощность теплового оборудования по сравнению с электрической мощностью электростанции с учетом выдачи тепла. Это обстоятельство предопределяет больший относительный расход электроэнергии на собственные нужды, чем на КЭС.

Особенности ТЭЦ:

1. Строятся вблизи потребителей тепловой энергии.

2. Обычно работают на привозном топливе.

3. Большую часть вырабатываемой электроэнергии выдают потребителям ближайшего района.

4. Работают по частично вынужденному графику выработки электроэнергии (т.е. график зависит от теплового потребителя).

5. Низкоманеврены (как и КЭС).

6. Имеют более высокий КПД до 60¸70%

 

3.Тепловые конденсационные электрические станции (КЭС)

Принципиальная схему КЭС.

В котел Кт подается топливо (уголь, газ, торф, сланцы), подогретый воздух и питательная вода (ее потери компенсируют химически очищенной водой ХОВ). Подача воздуха осуществляется дутьевым вентилятором ДВ, питательной воды – питательным насосом ПН. Образующиеся при сгорании топлива газы отсасываются из котла дымососом Д и выбрасываются в атмосферу через дымовую трубу высотой 100-250 м. Острый пар из котла подается в паровую турбину Тб, где, проходя через ряд ступеней, он совершает механическую работу – вращает турбину и жестко связанный с ней ротор генератора. Отработанный пар конденсируется в конденсаторе К, благодаря пропуску через него значительного количества холодной (5÷25°С) циркуляционной воды (расход этой воды в 50- 80 раз больше расхода пара через конденсатор).

Источником холодной воды могут быть река, озеро, искусственное водохранилище, а также специальные установки с охлаждающими башнями (градирнями) или брызгательными бассейнами (на мелких станциях), из которых охлаждающая вода подается в К циркуляционными насосами ЦН. Воздух, попадающий в К через неплотности, удаляется с помощью эжектора Э. Конденсат, образующийся в К, с помощью конденсаторного насоса КН подается в деаэратор Др, который предназначен для удаления из питательной воды газов, и, в первую очередь, кислорода, вызывающего усиленную коррозию труб котла. В деаэратор также подается химически очищенная вода ХОВ. После Др питательная вода с помощью питательного насоса ПН подается в котел.

Особенности КЭС:

1. Строятся по возможности ближе к месторождениям топлива.

2. Подавляющая часть энергии отданы в электрические сети повышенных напряжений (110-750 кВ).

3. Работают по свободному (т.е. не связанному с тепловыми потребителями) графику выработки электроэнергии. Мощность их может меняться от расчетного максимума до технологического минимума.

4. Низкоманевренны: разворот турбин и набор нагрузки из холодного состояния требует примерно 3-10 час.

5. Имеют относительно низкий КПД (h=30¸40%).

Эксплуатационная документация российских АЭС должна соответствовать требованиям российских нормативных документов, а также отражать современный уровень, достигнутый в мировой практике разработки процедур и инструкций (в том числе аварийных процедур и инструкций) и представленный в документах МАГАТЭ и EUR.
В докладе проведен анализ требований российских нормативных документов и документов МАГАТЭ и EUR по отношению к назначению и составу противоаварийной документации. Рассмотрены подходы к управлению авариями для АЭС с PWR, принятые за рубежом.
С учетом проведенного анализа разработана методология создания и расчетного обоснования комплекта противоаварийной документации для АЭС-2006, включающего следующие составные части:
процедуры, определяющие действия персонала при срабатывании сигнализации на панелях БЩУ (реакция на сигнал);
процедуры, определяющие действия персонала при нарушениях нормальной эксплуатации (реакция на отказ или реакция на малые отклонения);
процедуры оптимального восстановления для однозначно диагностируемых аварий;
процедуры восстановления критических функций безопасности (КФБ), определяющие действия персонала в условиях аварий с множественными отказами;
инструкции по управлению тяжелыми авариями.
Методология включает в себя требования к содержанию составных частей комплекта противоаварийной документации для АЭС-2006, а также требования к собственно разработке процедур и инструкций, к их верификации и валидации и к расчетному обоснованию с учетом специфики каждой из составных частей комплекта.


На главную