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1、第57卷第4期汽轮机技术V01.57No.42015年8月TURBINETECHNOLOGYAug.2015多壳体凝汽器局部单侧运行下压差分析黄美华,姜成仁,石建中(深圳中广核工程设计有限公司,深圳518031)摘要:某百万千瓦级核电汽轮机采用1个高压缸和3个低压缸方案,配置3个凝汽器,其喉部设置蒸汽连通管。循环冷却水采用一机三泵无阀系统配置方案,在单台循环水泵事故停运情况下,各凝汽器换热参数不同,造成凝汽器之间存在背压差。背压差将可能影响凝结水泵、凝汽器水位控制、抽真空系统安全稳定运行,针对该项目凝汽器和循环水泵配置情况,根据传热学、流体力学原理,利用excel计算编程功能
2、,对停一台循环水泵情况下各凝汽器压差进行分析计算,给出结果评价和建议。关键词:多壳体凝汽器;单侧运行;压差分类号:TK262文献标识码:A文章编号:1001—5884(2015)04-0302-05PressureCalculationinAsymmetricHeat.exchangeforMulti.shellCondenserHUANGMei-hua,JIANGCheng—ren,SHIJian—zhong(ChinaNuclearPowerDesignCompanyLimited(ShenZhen),Shenzhen518031,China)Abstract:Foran
3、uclearpowerstation,theturbine·generatorequippedwithonehighpressurecase,threelowpressurecasesandthree—shellcondenser.Therearetwopipesconnectedwitheachcondenser’Sshel1.Thecirculationcoolingsystemincludingthreepumpswithoutisolationvalveforoneunit.Ifoneofthecoolingpumpfailure,thereisdifferentco
4、olingflowrateandareaforeachshellcondenser.Thepressureforeachshellcondenserwillbedifferent.Itwilleffectonthelevelofthecondenser,theworkingofthecondensatepumpsandthenormalworkingofthecondenservacuumsystem.Inthisarticle,thewritergiveawaytocalculatethepressureofeachcondensershellbyusingtheheatt
5、ransfertheoryandfluidmechanicsprincipleviaEXCELVBAprocessincaseofoneofthreepumpsfailure.Keywords:threeshellscondenser;singleshellcondenseroperation;pressuredrop个凝汽器(汽侧设有连通管),分别称为凝汽器A/B/C,2个汽0前言水分离再热器(两级再热),发电机;回热系统设备包括2个高加,4个低加,1个除氧器。凝汽器A,B,C分别布置在3个低在核电厂汽轮机组热力循环中,循环水泵、凝汽器、抽真压缸下方,通过橡胶伸缩膨胀节与低
6、压缸相连,凝汽器底部和空设备是冷源设备,三者与凝汽器压力密切相关。某核电厂混凝土基础刚性连接,凝汽器A/B/C壳侧设置两根直径2m一期工程采用AP1000堆型,汽轮发电机组由哈尔滨电气股连通管。份公司设计、制造和供货。凝汽器采用三壳体结构设计,汽侧一台机组配置3台循环水泵,单泵设计流量24m/s,扬程设置连通管。循环水泵采用3×33.3%配置,一台循环水泵对16mH0,总流量72m/s。循环水泵出口不设置阀门,每台水应两个凝汽器-~lJ水室,循环水泵与凝汽器冷却水室配对关泵出口通过公称直径为DN3200(nlln)冷却水隧道送至汽轮系可参考图1。本文根据某项目循环水系统配置情
7、况,根据传机房,分别通过公称直径DN2600(inlT1)衬胶钢管进入两个凝热学、流体力学原理对停一台循环水泵工况进行分析计算,提汽器水室。凝汽器每个水室出口冷却水排水进入DN6000出计算方法,计算出凝汽器压力变化数据。分析对凝结水泵(iTIFU)母管排向虹吸井,与核岛冷却水汇总排向深海。见图1。和凝汽器水位控制策略影响,并为抽真空系统进一步分析提1.2凝汽器水位控制供基础数据。在凝汽器C热井,设有3个液位变送器和1个就地液位计,其它两个凝汽器A、B只设置一个就地液位计。当测量到1凝汽器冷却水系统及水
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