Тепловые и атомные электрические станции. Матвеев А.С. - 18 стр.

UptoLike

Составители: 

18
от теплоносителя, уже охлажденного в ПГ. Такую схему можно при-
менять как в сочетании с отбором теплоты от турбины, так и при тур-
бинах чисто конденсационного типа. Чем выше отвод теплоты в теп-
лообменнике, тем ниже температура теплоносителя на входе в реактор
и больше его тепловая мощность. Так как капитальные затраты по ре-
акторному залу остаются при этом неизменными (а реакторный зал
один из наиболее дорогостоящих элементов АЭС), то экономические
показатели станции улучшаются.
В атомной энергетике находят применение также схемы, в кото-
рых реактор используется только для выработки теплоты (теплофика-
ции). На атомных станциях теплоснабжения реактор работает при низ-
ких температурах, его можно изготовить из относительно недорогих
материалов. Эта схема (см. рис. 1.8, г) относительно проста, легко ре-
гулируется и в ряде случаев может оказаться экономически выгодной.
Рис. 1.8. Упрощенная схема АТЭЦ с турбогенератором с противодавлением
(а), промежуточным отбором (б), теплообменником в первом контуре (в) и
схема установки для централизованного теплоснабжения (г):
1 – реактор; 2 – парогенератор; 2' – теплообменник первого контура ТП; 3 –
РОУ; 4 – турбогенератор; 5 – пар в теплообменник контура теплового потре-
бителя (ТП); 6 – конденсатор; 7 – конденсатный насос; 8 – конденсат из конту-
ра ТП; 8' – охлажденная вода из теплообменника ТП; 9 – пар на регенеративный
подогрев и в деаэратор; 10 – система регенеративного подогрева конденсата и
питательной воды; 11 – циркуляционный насос; 12 – теплообменник