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  本文讨论了一套适用于核电厂冷库机组热力性能测试结果分析和应用的方法,可以提供性能验证,故障诊断和评估。电厂冷库的经济效益。
  冷藏室的热性能测试是测试核电站建设质量和评估核电厂经济性的主要手段。文件选择X号核电站制冷储存单元的热性能试验结果进行分析,并为试验结果的应用提供建议。库机组的汽轮机采用三缸四排蒸汽冷凝式,高压缸和两个低压缸,均为双排蒸汽结构,蒸汽 – 水分离加热器布置在高压缸和低压缸之间,以改善低压缸的进气。汽参数。库的标称容量为1086 MW,转速为1500 rpm,高压蒸汽阀的标称蒸汽压力为6.43 MPa,标称温度为280.1° C,标称湿度为0.47%,标称入口蒸汽流量为1613.400 kg / s,标称冷却水温度为25°C,标称背压为5, 78 kPa,标称供水温度226.0°C。藏装置的热性能测试按照ASME PTC6-2004的简化测试标准进行超过110个数据点和15个与修订元素相关的元素,包括热功率,主蒸汽压力,主蒸汽湿度和循环。流量,循环水温度和涡轮排气压力。据以上数据,影响热性能测试结果的校正量是热功率,循环水温度和循环水流量(相当于排气压力的汽轮机),功率因数,主蒸汽压力等冷库机组的生产能力达到1117.6兆瓦,超过计划值超过31.6兆瓦。于冷藏单元的评估值远高于设计值,因此分析测试数据是否反映存储单元的存储单元的真实状态尤为重要。以避免冷藏单元的主回路中的超级电力事件并确保冷藏单元的有效和安全操作。下段落分析了影响冷藏单元功率因数的几个方面。于相同类型的核能存储单元,核岛提供给蒸汽轮机的热负荷越大,冷存储单元的功率越大。据冷负荷单元的功率曲线随着热负荷的变化,可以得出结论,核岛的热功率变化1%,冷存储单元的热功率变化1%。制冷储存单元测量的热功率测量值为2867MW,主要通过测量SG的入口和出口的压力,温度和流量,然后获得热功率。助于第一和第二回路的热平衡。量测量对于热功率测量的准确性很重要。

核电厂热力性能试验结果分析与应用_no.769

  相对标称操作条件下,取决于主蒸汽流量与主蒸汽压力曲线之间的关系,可以得出结论,冷藏单元的功率随着蒸汽流量的增加而增加。
  着主蒸汽流量(初级热量输出)的增加,汽轮机主蒸汽阀前的蒸汽压力呈下降趋势,控制阀后的蒸汽压力增加。调节阀的压力间接​​代表主蒸汽流量。验期间,主蒸汽阀前面的蒸汽压高于设计值,主蒸气压高,进入二次加热器MSR的蒸汽温度高,热蒸汽温度高稍微高一点(显着的压力损失),这会降低最后阶段的湿度。

核电厂热力性能试验结果分析与应用_no.298

  了提高低压缸和具有高疏水温度的二次加热器的有效焓,加热器所需的新蒸汽量在某些情况下是重要的,并且冷藏单元的功率得到正确补偿,并且负。相对标称的条件下,制冷存储单元的功率随着蒸汽的湿度降低而增加。据主蒸汽的水分与冷藏单元的功率曲线之间的关系,主蒸汽的水分的测量主要通过在第二回路中添加示踪剂来测量。据测试结果,冷凝器价格水分校正程度并不重要。一定范围内,冷藏机组的功率随着海水温度的升高而降低,海水温度直接影响汽轮机的排气压力。测试冷藏单元的热性能时,循环水温度为29.8℃,校正值为14.4MW。此,在测试结果中测量循环水温度的准确性的重要性是不言而喻的。了评估冷藏单元的整体性能之外,核电站的冷藏单元的热性能测试结果还可以应用于以下方面。据上述分析结果,我们必须集中精力测量热功率。据冷库机组的测试结果,通过功率校正项目产生的校正量。量为14.9兆瓦。要原因是:主蒸汽压力的测量(总共四组),海水温度的测量(总共四组),功率因数的测量(三组),测量涡轮机的排气压力(八组)等影响比较大,但有更好的测量精度和交叉比较的方法,结果的可信度也很高。而,对于热功率的测量,基础是给水流量的主要量度,这是通过使用隔膜测量压差获得的,也就是说,可靠性。膜的设计,制造和安装直接决定了流量测量。
  度。外,核能的冷藏单元的功率基于由第二回路的热平衡测量的功率,并且核能和热功率都通过由所测量的热功率校准。二回路的热平衡。过冷藏单元的热性能测试测量的测试数据可用于分析冷凝器的热性能和密封性是否满足设计要求。凝器性能主要反映在冷凝器压力,冷凝器价格冷凝水过冷和冷凝水质量上。
  凝器压力和冷凝物过冷的增加导致冷藏单元的盈利能力降低。面的数据表表明冷凝器性能已经达到标称值并且冷藏单元具有高夏季容量,而存储单元的背压校正曲线并且水流相干的校正曲线,从而可以从两个校正结果的方面来判断电容器的性能。数据上看,冷库机组热力性能测试的背压校正为13506.47 kW,循环水温度校正为13801.81 kW和循环水流量的校正为-700.33 kW。果基本相同,这也表明达到了冷凝器的性能。要设计。某一时刻,由于核能冷藏单元受到冷藏单元的安全和风险控制要求,平台电容器的密封完成抑郁症无法实施。这种情况下,上述方法可用于判断电容器的密封性。格。据上面列出的测试修改元件,通过冷存储单元的热性能测试收集的数据用于校正供水加热器和供应泵之间的最终差异。要,即系统校正可用于获得测试循环的条件。定循环条件的偏差以确定再生系统的设备的操作。外,根据冷藏单元的校正曲线的计算,可以得出结论,终端差异的校正值和再生系统的爆发相对较小,这也表明二次回路的再生系统已达到设计要求。
  核电厂热力性能试验数据的分析和应用为例,本文提出了一套热性能试验数据分析和验证性能的应用方法。在施工和运营期间诊断冷藏库的故障。估经济效益和服务的其他方面。
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