Парогенератор двухконтурной атомной электростанции
Сущность: в парогенераторе двухконтурной атомной электростанции, содержащем горизонтальный корпус с размещенным внутри него трубным пучком теплоносителя первого контура и устройством для отвода пара второго контура в виде устанвленных вдоль корпуса в его верхней части пароотводящих патрубков, подключенных к по меньшей мере одному паровому коллектору, в каждом пароотводящем патрубке установлена по меньшей мере одна вставка в виде сопла Лаваля. Минимальное сечение сопла выбрано по расчетной формуле, что позволяет предотвратить выход из строя активной зоны ядерного реактора в случае аварийного повреждения паровой магистрали второго контура. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к ядерной энергетике и может быть использовано в парогенераторах двухконтурных атомных электростанций.
Известен парогенератор двухконтурной атомной электростанции, содержащий горизонтальный корпус с размещенным внутри него трубным пучком теплоносителя первого контура и устройством для отвода пара второго контура в виде установленных вдоль корпуса в его верхней части пароотводящих патрубков, подключенных к паровому коллектору [1] - прототип. В случае нарушения целостности парового коллектора или присоединенной к нему паровой магистрали и резкого падения вследствие этого давления в корпусе парогенератора заполняющий его жидкий теплоноситель второго контура (вода) быстро вскипает и с большой скоростью устремляется к месту разрыва, оголяя трубный пучок, что может привести к перегреву и разгерметизации тепловыделяющих элементов активной зоны ядерного реактора. Достигаемый результат изобретения - уменьшение скорости выпуска теплоносителя из парогенератора при разрыве паровой магистрали до допустимых по условиям безопасности ядерного реактора пределов. Для получения этого результата у парогенератора двухконтурной атомной электростанции, содержащего горизонтальный корпус с размещенным внутри него трубным пучком теплоносителя первого контура и устройством для отвода пара второго контура в виде установленных вдоль корпуса в его верхней части пароотводящих патрубков, подключенных к паровому коллектору, в каждом пароотводящем патрубке установлена по меньшей мере одна вставка для ограничения расхода пара через течь в аварийных условиях, выполненная в виде сопла Лаваля, входное и выходное сечения которого совмещены с внутренним поперечным сечением патрубка, а минимальное сечение выбрано по формуле F = K1





G=f(

Из анализа выражения (2) можно видеть [2], что с уменьшением отношения давлений









Отсюда видно, что отношение (

F=


где

Поскольку для конкретного рабочего тела и заданных параметров на входе в сопло

F=


где



Таким образом, задание требуемого значения G* для газа с известными теплофизическими свойствами однозначно определяет величину искомого значения площади узкого сечения сопла Лаваля. В отличие от газов истечение насыщенного пара и двухфазной пароводяной смеси (ПВС) характеризуется не одним, а двумя критическими отношениями давлений. Первое






где
G* - критический расход через вставку в аварийном режиме,
B - коэффициент истечения, зависящий только от физических свойств среды,
po, vo - давление и удельный объем заторможенного потока перед вставкой,

F = K1

где
K1 определяется по номограммам с учетом (5) и (6). Применительно к парогенератору, имеющему горизонтальный корпус с устройством для отвода пара второго контура в виде установленных вдоль корпуса в его верхней части пароотводящих патрубков, подключенных к паровому коллектору, согласно изобретению вместо установки одной сопловой вставки в паровом коллекторе предусмотрена установка нескольких вставок - по одной в каждом пароотводящем патрубке. Это связано с тем, что при аварийной разгерметизации контура атомной энергетической установки расход вытекающего из контура теплоносителя существенно зависит от длины канала от места разрыва до места истечения (сопла вставки). Максимальный аварийный расход происходит при минимальном расстоянии между ними. Максимально возможное значение указанного расстояния при аварийном разрыве коллектора возможно только при размещении вставки в пароотводящем патрубке парогенератора. Поскольку при этом число вставок увеличивается соответственно числу пароотводящих патрубков, требуется введение коэффициента K2, учитывающего известным образом неравномерность паровой нагрузки по длине парогенератора для обеспечения равномерного аварийного расхода теплоносителя через сопла всех вставок. На фиг. 1 схематично изображен предлагаемый парогенератор в продольной проекции; на фиг. 2 - узел А фиг. 1, представляющий один из пароотводящих патрубков с установленной в нем вставкой. Парогонератор содержит горизонтальный корпус 1 с размещенным внутри него трубным пучком 2, подключенным к входному 3 и выходному 4 коллекторам теплоносителя первого контура. В верхней части корпуса 1 установлено устройство для отвода пара второго контура в виде расположенных вдоль корпуса 1 пароотводящих патрубков 5, подключенных к паровому коллектору 6. В каждом пароотводящем патрубке 5 установлена вставка 7 в виде сопла Лаваля, минимальное сечение которого F выбрано по формуле
F = K1K2G,
где
K1 - газотермодинамический коэффициент, определяемый исходя из оптимального соотношения между максимальной степенью ограничения аварийного расхода (5) и гидравлическим сопротивлением вставки в номинальном режиме (6),
K2 - коэффициент неравномерности паровой нагрузки по длине парогенератора, корректирующий значение F для обеспечения равномерного распределения парового расхода по всем соплам,
G - расход пара через патрубок в номинальном режиме. Каждая вставка 7 оборудована устройством для измерительного отбора давления из зоны минимального сечения сопла Лаваля, выполненным в виде отверстий 8 в теле вставки 7, расположенных равномерно по периферии указанного минимального сечения, кольцевой камеры 9, охватывающей указанные отверстия с наружной стороны вставки 7, и отводной трубы 10. Парогенератор работает следующим образом. Нагретый в ядерном реакторе теплоноситель первого контура с помощью коллекторов 3 и 4 пропускается через трубный пучок 2 парогенератора, нагревая залитый в его корпус 1 теплоноситель 11 второго контура. Образующийся пар после не показанного на чертеже сепарационного устройства, очищающего его от влаги, поступает через пароотводящие патрубки 5 в паровой коллектор 6, а оттуда в паровую магистраль электростанции. При обычных условиях эксплуатации сопло Лаваля не оказывает заметного сопротивления протеканию через пароотводящий патрубок 5 парового потока. В случае же разрыва или повреждения одного из паропроводов паровой магистрали на соплах Лаваля вставок 7 устанавливается относительное давление





1. Дорощук В. Е. Ядерные реакторы на электростанциях. -М.: Атомиздат, 1977, с. 116, рис. 5.5. 2. Теплотехника. / Под ред. А.П.Баскакова. 2-е изд. -М.: Энергоиздат, 1991, с. 49. 3. Патент США N 3123533, кл. 176-38, 1964. 4. Авторское свидетельство СССР N 306378, кл. G 01 M 3/00, 1971.
Формула изобретения
F - K1


где K1 - газотермодинамический коэффициент, определяемый по известным зависимостям, исходя из оптимального соотношения между максимальной степенью ограничения аварийного расхода и гидравлическим сопротивлением вставки в нормальном режиме;
K2 - коэффициент неравномерности паровой нагрузки по длине парогенератора;
G - расход пара через патрубок в номинальном режиме. 2. Парогенератор по п.1, отличающийся тем, что каждая вставка оборудована устройством для измерительного отбора давления из зоны минимального сечения сопла Лаваля.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2