, , . . - 1
Изо жтение относится к тетто&явргвтя же и может жзпопьэовано при s«ciuiyaтапяв энергобноков, парся иератор-тлрбида.
Известны сносойл остаиова sHjefro&iiOKa f расхолаживанием турбщол поя aeFfy:3KO&, где в началы ый период температуру гефа перед турбиной поадерж1тают СостоадноИ а турбину раехояаживоот нутем ре гупируюшнх клапанов при оановрем«йннсв 1 уменьшении электрической нагруэяж и о ответствукмнем уменыиении потачн тшшква, воздуха и воды в парсгенератор 1 .
Однако эти способы не обеспечивают достаточно интенсивн о расхолаживании.
Известен также способ останова энергоблока с рисхолажнванием турбины под нагрузкой путем сннжения температу1 л пара перед турбиной воздействием на пароохладители и регулирования электрической нагрузки изменением подачи топлива, воздуха и воды в парогенератора 1.21 . При этом электрическую нагрузку уменьшают по мере снижения температуры пара.
Недостаток этого спссоба - сравнитеяьвв. болыыая продолжительность процесса
, ,- .2 i ,. .
расхопажвванвя вз-оа работы на пониженных нагрузках.
Цепь вэобрвРвнна - усксфекяе npo tecca расзвэпажв1 н8а.
Для этего всдадерживдаот нагрузку на всхсщвом урсяшв увваяченвем подачи топлива, воздуха в воды до моменте достижения мннумааьао аояусггамой температуры пара поояв чего начишшот уменьшать эту подачу, поддеряашая нагрузку макснмалыю допустимой для 1«куш«го значвнвя твмператз зы пара.
На фиг. 1 изображена возм6ло{ая схема реапваадин способа; на фиг. 2 - график кэмененнв nepawetpoe энергоблока нрн останове.
В tiOM T зембни tц начинают останов энвргобпои с расхЬяажнБанивм турбины С этого момента на:ч1ш«иот снижать температуру пара перед турбиной - температуру
первичного пара i и втсфичнсго пара t - воздействием на пароохладнтелн, С этого же момента начинают увеличивать подачу топлива В.воздуха (по условиям горения) и питатепыюй воды. Урелнчение этой
подачи производят таким образом, чтобы
электрическая нагрузка М оставалась на исходном уровне. При этом постепенно приоткрывают регупирукядяе клапаны турбины.
Расхолаживание турбины таким образом производят до момента времени 1 , когда какая-либо вз температур пара (пер винного, вторичво1 о) станет равной своему минимально допустимому значению.
Указанные значения определяются из условий обеспечения, надежной работы элементов энергоблока: лстаток турбины и поверхностей парогенератора, размешенных за пароохладителем, ияи при исчерпании диапазона регулирования пароохладителей. Начиная о этого момента времени, подачу ronл ива воздуха и питательной воды уменьшают, поддерживая максшиально допустимую нагрузку турбины при текущих значениях температур пара..
Схема реализации оЕЮсоба при автоматическом управлении содержит блок 1 включения, который связан с регулятс юм 2 температуры первичного пара, регуляторс 43 температуры вторичного пара и регулятором 4 нагрузки. Цилиндр высокого давления (ЦВД) т)б1шы оснащён датчиком 5 температур 1 металла (или относительного укорочения poTopia), соединенным с бпокзм 6 фор мированкя программы изменения температу ры первюшого пара, поа101юченш 1м к регулятору 2. Последний связан и с датчиком 7 температуры первитаого пара. Регулятор 2 через блок 8 соединен с р г ируюшим клапаном 9 пароохладителя, оснащенного датчипом Ю температуры пара, 1сото1%1в через блок 11 сравн шх темп 1м97ур соединен ст блоком8. К бгкяу 11 . датчик 12, по которому Е«1 1 кШЮ1«« тезмяература насьппевия .Jf Tyybf фазот вого перея1оал щя Мвяён-мв паро генератора. Ш nitna pe (spenve (ЦСД) турбв уст |овйвн д) 13 вмпературы ме1вляа (отно Ёг ьщягуо уксфо чеиия ротсфа), связанный через басж 14 формирования программы взменевйя: температуры втори ого пара с регугштором 3 который роединея с регулв|чпрщям гасапаном 15 пароо;(ладктеяя вторичного пара. Датчих 16 темпера 171&1 вторичного jnapa соединеи с регулятором 3 и с блоком 17, к которому подклк чен датчик. 18 зпёктрической нагрузки генератора Датчик js лодклю чен также к блоку 19, соединенному с дат ч-иком 7 температуры (хгй пара. Bnoкн 17 и 19 соединены с блоком 2О сравнен ния. Последний связан с блоком 8 и регуляторе 4 нагрузки, кото1Я;1й соединен с регулирующими клапанами 21 ЦВД и регуляторами 22 л 23 подачи питательной воды
и топлива соответствейно. К последнему подключен регулятор 24 воздуха.
В мс(ент начала расхолаживания блок 1 включения вводит схем в работу. В соответствии с показаниями датчиков 5 и 13 блоки 6 и 14 задают программу изменения температур пара регулятором 2 и 3, воздействующим на регулирующие клапаны .9 и 15 пароохладителей. Одновременно показания датчиков 7 и 16 поступают соответственно в блоки 19 и 17, в которых в зависимости от показан датчика 18 нагрузки формируется программа работы регулятора 4: блок 19 определяет максимальное значение нагрузки при текущем значении температуры первичн( пара, блок 17 максимально допустимую нагрузку при данной температуре вторичнотх пара. Полученные значения сравниваются блоке 2О сравнения, в котором происходит меншей из указанных максиггальных величин нагрузки при данных температурах первичного и BTqpH4HCH4} пара. Выбранное значение нагрузки поступает на регулятор 4,.к6тсфый воздейсгауя на регулирующие клапаны 21, регуляторы 22 и 23, обеспечвжает требуемое изменение нагрузки.
В начальный период расхолаживания, когда температуры первичного и вторичного пара достаточно Ш)1соки, регулятор 4 в соответствии с ус йвкчми блоков 17, 19 и 20 подяержйвдет narpyatcy на исходном уровне. При дая1ы1ё&11 М .снижении температур (заксж их изм|ёвёнйяГъпреде г лется датчиками 5 и 13) 17; 19 и: 20 уменьа1ают велнч .м$«с1&«лШьао дЬпустимой нагрузкиг йы;5ьгвает в(вйсТ&ие регулятора 4 на icrtafiaffit 21 и р1егулятс ни( 22 и 23, которые умены1 йют соответственно подачу питательной воды и Toontna.
По М1 снязкения нагрузки (паропроизводитвльиортй пар01 енератора) снижается температура пара за пароохладителем, измеряемая датчиком 1О. При снижении этой температуры до величины, несколько превышающей температуру насыщения |при давленив в тракте парогенератора, что выявляется сравнеи м показаний датчиков 10 и 12 в блоке 11, блок 11 воздействует на UIOK 8, который в этом случае прерывает сярнал иа увеличение расхода воды на пароохладитель, посылаемый регулятсфом 2 на регулгоующий клапан 9. Одновременно блок 8 посылает корректирующий сигнал на блок 2О сравнения. Скорректированн (в умевыпенш)величина заданной нагрузки поступает на регулятор 4, который воздествует на кдапан 21, .регуляторы 22 и 23. Уменьшение подачи TOnAima приводит к снижению пара, ипя преаотвра1дения чрезмерногб снижения температуры пара за пароохладителем сигнал, образованный в бло . ке 11, поступает на регулирующей клапан 9, уменьшая расхоц воды на пароохладитель. В g период дальнейшего расхолаживания блок 11 регулирует расход воды на пароохладитель так, чтобы температура пара за пароохладителем несколько превышала температуру на сышения. Требуемая скорость расхопажива- |0 ния тур6и1яы достигается изменением поаачи топлива и степени открытия клапансю 21.
В процессе расхолаживания турбины можно выделить два этапа, на первом пэ котог рых (до момента снижения температ)гры па- is pa за пароохлади1;елем до мшсимально допустимого уровня) происходит поддерживание соотношения между температурами пара перёд турбиной и нагрузкой т)боген ратора, явЛ1пошееся оптимальным с точки зреяяя на- 20 дежности, экон(«(ичности и скорости расхолаживания. На втором этапе (после указанного момента) это соотношение: может быть нарушено,, поскольку изменение подачи топлива, ранее воздействовавшее на нзм0- 25 иение нагрузки становится средством регулирования температуры.
Предлагаемый способ tipomenопытную/ проверку на энергоблоке I электроСТЕШции обеспечив существенное coiqpame-T 30
ние процесса расхолаживания при соблюдении критериев надежности и одновременно повышение экономичности этого процесса. Формула изобретения
останова энергоблока с расхолаживанием турбиныпод нагрузкой путем снижения температуры пара перед турбиной воздействием на пароохладители и регулирования электрической нагрузки изменс нием по дачи топлива, воздуха и воды в парогенератор, отл ичаюшийся тем, что, с целью ускорения процесса расхолаживания, поддерживают нагрузку на исходном уровне увеличением подачи тсмшива, воздуха и воиы до момента дост1окения минимально допубтимой температуры пара, после чего начинают уменьшать эту подачу, поддерживая нагрузку максимально допустимой для текущего значения температуры пара.
Исто гаики информации, принятые во внимание при экспертизе:
1.Типовая инструкция по пуску и обслуживанию паровой турбины К-ЗОО- 4О ХТГЗу оаботаюшей в блоке с двухкорпусным колтлом, СЦНТИ ОГТРЭС, М. , 1973, с. 5839.
2.Кроль А Я. Эксплуатация блочных турбяоодх установок большой мощности. Энергия , ftWl.j 1965, с. 152.
ter
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ останова энергоблока | 1980 |
|
SU972154A1 |
Способ остановки энергоблока с расхолаживанием турбины | 1986 |
|
SU1343040A1 |
Способ повышения эффективности аварийного резервирования собственных нужд двухконтурной АЭС | 2023 |
|
RU2812839C1 |
Способ пуска энергоблока | 1974 |
|
SU590466A1 |
Пусковая система энергоблока | 1976 |
|
SU682662A1 |
ПАРОГАЗОВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК С ПАРОГЕНЕРИРУЮЩИМИ ВОДОРОДНО-КИСЛОРОДНЫМИ УСТАНОВКАМИ | 2014 |
|
RU2563559C1 |
СПОСОБ РАСХОЛАЖИВАНИЯ ВОДООХЛАЖДАЕМОГО РЕАКТОРА ПОСРЕДСТВОМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТВОДА ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПОЛНОГО ОБЕСТОЧИВАНИЯ АЭС | 2015 |
|
RU2601285C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПУСКА И СПОСОБ ПУСКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БЛОКА С ПРЯМОТОЧНЫМ КОТЛОМ | 2012 |
|
RU2550414C2 |
Способ расхолаживания паровой турбины | 1980 |
|
SU928043A1 |
СПОСОБ РАСХОЛАЖИВАНИЯ ВОДООХЛАЖДАЕМОГО РЕАКТОРА ПРИ ПОЛНОМ ОБЕСТОЧИВАНИИ АЭС | 2012 |
|
RU2499307C1 |
Авторы
Даты
1977-09-05—Публикация
1976-05-27—Подача