🗊 Презентация Теплофикационная установка. Испарители

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Теплофикационная установка. Испарители, слайд №1 Теплофикационная установка. Испарители, слайд №2 Теплофикационная установка. Испарители, слайд №3 Теплофикационная установка. Испарители, слайд №4 Теплофикационная установка. Испарители, слайд №5 Теплофикационная установка. Испарители, слайд №6 Теплофикационная установка. Испарители, слайд №7 Теплофикационная установка. Испарители, слайд №8 Теплофикационная установка. Испарители, слайд №9 Теплофикационная установка. Испарители, слайд №10 Теплофикационная установка. Испарители, слайд №11 Теплофикационная установка. Испарители, слайд №12 Теплофикационная установка. Испарители, слайд №13 Теплофикационная установка. Испарители, слайд №14

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Теплофикационная установка. Испарители. Доклад-сообщение содержит 14 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Теплофикационная установка. Испарители
Описание слайда:
Теплофикационная установка. Испарители

Слайд 2


Назначение и состав ТФУ Теплофикационная установка предназначена для обеспечения поселка и промплощадки теплом. Для блока с реактором ВВЭР-1000 и...
Описание слайда:
Назначение и состав ТФУ Теплофикационная установка предназначена для обеспечения поселка и промплощадки теплом. Для блока с реактором ВВЭР-1000 и турбоустановкой К-1000 60/ 1500-2 теплофикационная установка состоит из двух основных подогревателей и одного пикового подогревателя (две нитки), сетевых насосов, конденсатных насосов, трубопроводов и арматуры.

Слайд 3


Для блока с РБМК-1000 В состав установки входят: теплосеть с оборудованием; промконтуры с оборудованием. На каждую турбину установлено 4 бойлера...
Описание слайда:
Для блока с РБМК-1000 В состав установки входят: теплосеть с оборудованием; промконтуры с оборудованием. На каждую турбину установлено 4 бойлера промконтура теплосети и 1 бойлер промконтура парогенератора. Температура воды промконтура теплосети от 800С до 1600С, расход воды – 619 т/час. В состав теплосети (на одну очередь АЭС) входят 8 сетевых подогревателей, три основных сетевых насоса (СН-1÷3) СЭ–1250-70, один летний сетевой насос 4К–90/85 (СН -4), компенсатор объема теплосети (КО). Сетевая вода подогревается от 700С до 1300С водой промконтура теплосети. Компенсатор объема необходим для поддержания давления в промконтуре больше давления греющего пара отбора.

Слайд 4


ТФУ РБМК-1000 (бойлеры)
Описание слайда:
ТФУ РБМК-1000 (бойлеры)

Слайд 5


ТФУ РБМК-1000 (промконтур)
Описание слайда:
ТФУ РБМК-1000 (промконтур)

Слайд 6


ТФУ ВВЭР-1000
Описание слайда:
ТФУ ВВЭР-1000

Слайд 7


ТФУ ВВЭР-1000 1,2 – Основные сетевые подогреватели ( 2 основных бойлера Б-1, Б-2 ) 3 - Пиковый подогреватель - Б-3. Включается при необходимости...
Описание слайда:
ТФУ ВВЭР-1000 1,2 – Основные сетевые подогреватели ( 2 основных бойлера Б-1, Б-2 ) 3 - Пиковый подогреватель - Б-3. Включается при необходимости нагрева сетевой воды более 1250С. При нагрузке ТФУ на ном. мощности и работе Б-1, Б-2, Б-3 - обеспечивается tСВ=150оС. Конденсат греющего пара каскадно направляется из Б-3 в Б-2, из Б-2 в Б-1 и далее дренажным насосом направляется в линию основного конденсата между ПНД-2 и ПНД-3. Есть резервный сброс КГП в конденсатор. Подогреватели – двухходовые по воде. Вертикальные с прямыми трубками из латуни, завальцованными в верхнюю и нижнюю трубные доски. 4 - Сетевой насос: тип СЭ1250-140 ( 2 насоса на блок, 1- в работе, 1 – резерв). Q=1200 м3/час, Н=140 м.вод.ст., n=1500 об/мин 5 - Конденсатный насос бойлеров: тип КСВ-200-220, центробежный, вертикальный, двухкорпусный. Q=200 м3/час, Н=220 м.вод.ст., n=1480 об/мин

Слайд 8


ТФУ ВВЭР-1000 Линии связи ТФУ: [1] - в конденсатор [2] - пар 4 отбора [3] - от КСН [4] - пар 5 отбора [5] - пар 6 отбора [6] - от (к)...
Описание слайда:
ТФУ ВВЭР-1000 Линии связи ТФУ: [1] - в конденсатор [2] - пар 4 отбора [3] - от КСН [4] - пар 5 отбора [5] - пар 6 отбора [6] - от (к) отбщестанционному коллектору сетевой воды [7] - в напорный коллектор ДН [8] - в линию ОК ( в рассечку между ПНД-2 и ПНД-3 )

Слайд 9


ИСПАРИТЕЛИ Испарители в схемах ЯЭУ предназначены для: - подготовки добавочной воды с целью восполнения потерь; - получения относительно чистого...
Описание слайда:
ИСПАРИТЕЛИ Испарители в схемах ЯЭУ предназначены для: - подготовки добавочной воды с целью восполнения потерь; - получения относительно чистого (нерадиоактивного) пара для уплотнения турбины и на эжекторы (для одноконтурных блоков); - переработки высокоминерализованной воды (выпарные аппараты).

Слайд 10


Испаритель для производства нерадиоактивного пара
Описание слайда:
Испаритель для производства нерадиоактивного пара

Слайд 11


Испаритель для производства нерадиоактивного пара
Описание слайда:
Испаритель для производства нерадиоактивного пара

Слайд 12


Испаритель одноконтурной АЭС [1] - на ЭУ (рабочий пар) [2] - на ЭП (рабочий пар) [3] - на уплотнение ЦНД - 1, 2 [4] - на уплотнение ЦНД - 3, 4 [5] -...
Описание слайда:
Испаритель одноконтурной АЭС [1] - на ЭУ (рабочий пар) [2] - на ЭП (рабочий пар) [3] - на уплотнение ЦНД - 1, 2 [4] - на уплотнение ЦНД - 3, 4 [5] - на уплотнение штоков СРК [6] - на уплотнение ЦВД [7] - пар от БРУ – Д, или 1, 2 отборов [8] - в КНД – 2 (пусковая) [9] - в ПНД - 4 [10]- в ПНД - 5 [11] - от 2 КН (КН 2-го подъема) [12] - питательная вода от Д [13] - в КНД - 1 [14] - в КНД - 2 [15] - в охладитель канала пара

Слайд 13


Испаритель для переработки высокоминерализованной воды
Описание слайда:
Испаритель для переработки высокоминерализованной воды

Слайд 14


Испаритель для переработки высокоминерализованной воды Высокоминерализованная вода – вода с большим содержанием примесей. При ее переработке нельзя...
Описание слайда:
Испаритель для переработки высокоминерализованной воды Высокоминерализованная вода – вода с большим содержанием примесей. При ее переработке нельзя допускать кипения на поверхности нагрева, чтобы избежать отложения примесей. В корпусе нагревателя происходит нагрев воды до температуры ниже температуры кипения при давлении в корпусе нагревателя. В корпусе испарителя происходит вскипание в большом объеме (без осаждения примесей на поверхности теплообмена). Для облегчения вскипания в корпус испарителя вводится затравка в виде мелкодисперсной взвеси (измельченный мел). Продувка необходима для вывода примесей из испарителя.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию