2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 10:22
VVER-1000R-anlægget er en reaktor med et cirkulationskredsløb, et trykkompensationssystem og en nødkøleenhed. Hovedcirkulationskredsløbet omfatter en reaktor og fire arbejdssløjfer, som hver er udstyret med en vandret type dampgenerator, en cirkulationspumpe og en Du 850-rørledning (med en nominel diameter på 850 mm). Brændstoffets energi fjernes fra kernen ved hjælp af et kølemiddel, der pumpes af hovedcirkulationspumperne. Derefter transporteres den opvarmede bærer gennem rørledningen til dampgeneratorerne, hvor den overfører varme til væsken i det sekundære kredsløb, hvorefter den vender tilbage til reaktoren under påvirkning af pumpen. Tør, mættet damp fra det andet kredsløb overføres til turbinerne.
VVER-1000-reaktor
Dette element er designet til at generere termisk energi i konstruktionen af et dampledende atomkraftværk med en kapacitet på én enhed på 1 tusind MW. Faktisk er reaktoren et atomkraftelement i en fartøjskonfiguration med termiske neutroner såvel som almindeligt vand, der tjener som kølemiddel og moderator.
Designet af VVER-1000-reaktoren inkluderer et fartøj med en aksel, en skærm, en aktiv del og en sikkerhedsrørsamling. Den øverste del af kroppen er udstyret med en blokledelse og beskyttelse. Kølevæsken transporteres til reaktoren gennem fire nedre grenrør og strømmer ned i det ringformede mellemrum. Yderligere er dens vej den aktive zone, hvor den kommer ind gennem bunden af minen. Der opvarmes kølevæsken fra varmen fra atomreaktionen og fjernes fra reaktoren gennem de øvre dyser og akselåbninger. Enhedens kraft justeres ved at flytte kontrolelementerne i det aktive rum (et sæt absorberende stænger, der hænger på specielle traverser).
Case
Denne del af VVER-100-reaktoren bruges til at placere kernen og enheder inde i fartøjet. Rammen er en lodret tank i form af en cylinder, den består af en flange, en blok af dyser, en skal, en cylinder med en elliptisk bund.
Flangen har 54 gevindhuller i størrelse M1706. De er designet til tappe og kileformede riller, der tjener til at installere stangtætningspakningerne på hovedstikket. Kropsdelen af VVER-1000 er udstyret med to rækker dyser. På hovedretningerne af de øvre og nedre lag findes analoger i størrelsen DN 300. De tjener til docking af nødkølesystemet i det aktive rum samt flere DN 250 grenrør, der udsender impulslinjerne fra måleinstrumenter.
Kroppen er lavet af legeret stål. Indersiden er belagt med en speciel belægning, der er modstandsdygtig over for korrosion. Skelettet vejer 323 tons. Enheden transporteres med jernbane eller sø.
Mine
Denne del af VVER-1000 er fokuseret på at skabe et flowtermisk bærer, henviser til en integreret del af beskyttelsen af metalhuset mod neutronflux og gammastråling udsendt fra den aktive del. Derudover fungerer skaftet som en støtte.
Strukturelt repræsenterer delen en skal af en cylindrisk konfiguration af en svejset type. I den øvre del af indretningen er der en flange, der tjener som støtte på kernens indre skulder. Bunden har en perforeret bund. I bunden er der støttedele til brændstofkassetteelementerne i det aktive rum. Adskillelsen af de varme og kolde kølevæskestrømme udefra er tilvejebragt af en ringformet fortykkelse, der aggregeres med en adskillende analog af VVER-1000 reaktorbeholderen.
Nedenfra er vibrationsakslen fastgjort med dyvler, som svejses til vibrationsdæmperen og går ind i konstruktionens lodrette muffer. Låget på den øvre blok forhindrer skaftet i at komme til overfladen ved hjælp af en rørformet elastikholder. Strukturelt er akslen lavet på en sådan måde, at den gør det muligt at fjerne den fra reaktorens kerne i tilfælde af brændstofpåfyldning. Dette er nødvendigt for at inspicere indersiden af dyserne og kroppen. Vægten af den korrosionsbeskyttende stålaksel er 69,5 tons.
hegn
Denne del bruges til at ændre området for frigivelsen af energidannelsen og organisere transporten af varmebæreren gennem den aktive zone. En ekstra funktion af baffelen er at beskytte kernens metal mod virkningerne af aggressiv stråling.
Elementet er en tykvægget cylinder med fem smedede ringe. Den indre del af blokken duplikerer konturen af den aktiverum. Enheden køles af lodrette kanaler, der er anbragt i skærmringene. De er forbundet mekanisk, det nederste element er fastgjort på akslens facetterede bælte, og den øvre ring er centreret i forhold til akselcylinderen ved hjælp af svejsede dyvler. Kabinettet er lavet af holdbart anti-korrosionsstål, dets vægt er 35 tons.
VVER-1000 dampgenerator
Dette element er en enkelt-skal varmeveksler med et par kredsløb. Den har et vandret arrangement, udstyret med et nedsænkbart sæt rør. Dampgeneratorens design omfatter en kerne, et indløbs- og udløbsrør, et varmevekslerrørbundt, et fødevæskefordelingsrør, en separator, en dampfjernelsesenhed, en dræn- og udblæsningsenhed.
Enheden er designet til at fungere som en del af begge kredsløb, den producerer tør, mættet damp fra vandet i anden cyklus. Fremstillingsmaterialet er legeret stål, indeni det er beskyttet af en speciel overflade, der er modstandsdygtig over for korrosionsprocesser.
Tekniske planparametre
VVER-1000 dampgeneratoregenskaber:
- Det termiske effektindeks er 750 MW.
- Dampkapacitet - 1469 t/t.
- Nominelt tryk i det andet kredsløb er 6,3 MPa.
- Varmevekslerflade – 6115 m.
- Forbrug af varmebærer - 20.000 m/t.
- Fugtindholdet i dampen ved udgangen er 0,2%.
- Skelettets volumen er 160 m.
- Vægt - 204, 7 t.
Trykkompensator
Elementet er et reservoir af højtryk, udstyret med blokke af indbyggede elektriske varmelegemer. I driftstilstand er tanken fyldt med vand og damp. Enheden er designet til at fungere sammen med systemet i den første cyklus af reaktoren, opretholder trykket i kredsløbet under normal drift og begrænser udsving i tilfælde af overgang til nødtilstand.
Tryk i kompensatoren til VVER-1000 NPP skabes og fikseres ved hjælp af korrigeret opvarmning af væsken, som leveres af elektriske varmelegemer. Kompensatoren er forsynet med et system til at sprøjte vand ind i damprummet fra de kolde dele af det primære kredsløb ved hjælp af en sprøjteanordning. Herved undgås en trykstigning over de beregnede værdier. Kompensatorens krop er lavet af legeret stål med indvendig beskyttelsessvejsning.
Andet tilbehør
Skemaet for VVER-1000-reaktoren er vist nedenfor. Det omfatter flere flere enheder, nemlig:
- Ionbytterfilter. Den er fyldt med specielle harpikser og er lavet i form af en lodret højtryksbeholder. Elementet bruges til at rense varmebæreren for radioaktive partikler, uopløselige ætsende indeslutninger. Filterhuset er lavet af anti-korrosionsstål.
- Nødzonekøletank. Dette er en lodret højtryksbeholder, der tjener til at sikre nødfyldning af den aktive del af reaktoren med kølevæske i tilfælde af en nødsituation. Systemet omfatter fire autonome tanke forbundet til reaktorkernengennem rørledninger.
Derudover inkluderer designet et elektromagnetisk stepdrev med en blok af elektromagneter, en øvre blok (tjener til at skabe et lukket volumen og arbejdstryk i reaktoren), en beskyttelsesrørsamling.
Anbefalede:
Matrix ledelsesstruktur: skema, grundlæggende principper, effektivitet
I rammerne af denne artikel overvejes det grundlæggende i dannelsen og karakteristikaene af matrix-ledelsesstrukturen i moderne virksomheder. De vigtigste ulemper og fordele ved strukturen, funktioner og egenskaber afspejles. Et eksempel på en sådan struktur er givet. Mulighederne for dets anvendelse i forskellige virksomheder overvejes
Hydraulisk system: beregning, skema, enhed. Typer af hydrauliske systemer. Reparation. Hydrauliske og pneumatiske systemer
Det hydrauliske system er en speciel enhed, der fungerer efter princippet om et væskehåndtag. Sådanne enheder bruges i bilers bremsesystemer, ved lastning og losning, landbrugsmaskiner og endda i flyindustrien
Gør-det-selv automatisk vanding i et drivhus fra plastikflasker: skema
Vanding af planter over et stort område, især i tørt vejr, kræver meget tid og kræfter, men ikke alle har mulighed for at komme til stedet hver dag. Artiklen vil fortælle dig om, hvordan du opsætter automatisk vanding i et drivhus med dine egne hænder?
NSVT tungt maskingevær: oversigt, karakteristika og beskrivelse
Maskinvåben på det tidspunkt, de dukkede op, blev ikke ved et uheld klassificeret som artilleri: kraften i sådanne våben forbløffer stadig. Desuden tillader tunge "maskingeværere" selv monteret skydning, så de kan henføres til artillerisystemer, om end med spænding, selv i dag
Aircraft stempelmotor: oversigt, enhed og karakteristika
I lang tid, fra slutningen af det 19. århundrede til midten af det 20. århundrede, forblev stempelflymotoren den eneste motor, der sørgede for flyflyvninger. Og først i fyrrerne af det sidste århundrede gav han plads til motorer med andre driftsprincipper - turbojet. Men på trods af, at stempelmotorer har mistet deres positioner, er de ikke forsvundet fra stedet