发电厂电气-第1讲-XXXX-3-24.pptx
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发电厂电气发电厂电气电气与信息工程学院胡刚139830676202015-3课程介绍课程介绍l发电厂(变电站)的发电厂(变电站)的l电气部分电气部分的的l设计设计与与运行运行我们学什么我们学什么?
课程内容课程内容电站或变电所的电气设备:
电站或变电所的电气设备:
4.3主变压器的选择、主变压器的选择、5.4厂用变压器的选择、厂用变压器的选择、5.4厂用电动机的选择、厂用电动机的选择、6导体和电气设备的原理与选择、导体和电气设备的原理与选择、7配电装置配电装置设备组成的通路:
设备组成的通路:
4电气主接线及设计电气主接线及设计5厂用电接厂用电接线及设计线及设计通路如何控制:
通路如何控制:
8发电厂和变电站的控制与信号发电厂和变电站的控制与信号控制回路控制回路通路出问题如何发现处理通路出问题如何发现处理:
8发电厂和变电站的控发电厂和变电站的控制与信号制与信号信号回路信号回路如何把电送到系统中去:
如何把电送到系统中去:
8发电厂和变电站的控制发电厂和变电站的控制与信号与信号同期回路同期回路课程内容课程内容发电厂电气部分发电厂电气部分电气主接线设电气主接线设计计厂用电厂用电设计设计电气设电气设备选择备选择配电装配电装置设计置设计常用计算的理常用计算的理论和方法论和方法电气主接线电气主接线运运行行厂用电厂用电运行运行变压器变压器运行运行发电机发电机运行运行厂站的控制与信号厂站的控制与信号相关课程间的联系相关课程间的联系高电压技术高电压技术继电保护及继电保护及自动装置自动装置变电站综变电站综合自动化合自动化发电厂热力系发电厂热力系统及辅助设备统及辅助设备电力系统分析电力系统分析及短路计算及短路计算电气主接线设电气主接线设计(计(运行运行)厂用电设计厂用电设计(运行运行)电气设备电气设备选择选择配电装置配电装置设计设计常用计算的常用计算的理论和方法理论和方法发电机发电机运行运行变压器变压器运行运行厂站的控制与信号厂站的控制与信号推荐期刊或网站:
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中国电力、电力系统自中国电力、电力系统自动化、电网技术;中国电力信息网、北极星动化、电网技术;中国电力信息网、北极星电力网电力网推荐参考教材:
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姚春球发电厂电气部分发电厂电气部分考核方式考核方式一、期末考试(考勤决定是否有资格参加期末考试)占80%二、平时作业:
是否按时交,成绩占20%;绪论绪论-电磁学的发展与电气技术的形成电磁学的发展与电气技术的形成l1831年法拉第发现了电磁年法拉第发现了电磁感应定律感应定律-磁链磁链-由由于于磁磁通通随随时时间间变变化化感感应应的的电电势势-由由于于运运动动切切割割磁磁场场而而感感应应的的电电势势变压器:
变压器:
直流电机:
直流电机:
同步电机:
同步电机:
感应电机:
感应电机:
法拉第磁现象磁现象电现象电现象绪论绪论-近代电力系统的发展近代电力系统的发展P-三相线路的功率损耗,三相线路的功率损耗,MWMW;I-线路电流,线路电流,AA;RL-单回线电阻,单回线电阻,;P-三相线路的输送功率,三相线路的输送功率,MWMW;-导线电阻率,导线电阻率,mmmm22/km/km;l-导线长度,导线长度,kmkm;S-导线截面积,导线截面积,mmmm22;cos-负荷功率因数;负荷功率因数;UUNN-三相线路的线电压,三相线路的线电压,kvkv。
n输电技术全部发展史的特征就是不断提输电技术全部发展史的特征就是不断提高线路电压,增大输送功率和输送距离。
高线路电压,增大输送功率和输送距离。
绪论绪论-现代电力系统的特征现代电力系统的特征电力系统是人类有史以来建造的最大的机器!
电力系统是人类有史以来建造的最大的机器!
ThePowerSystemIsTheBiggestMachineHumanHaveEverMade!
标志标志:
20世纪世纪60年代起电子技术引入年代起电子技术引入特征特征:
大机组大机组大电厂大电厂大系统大系统超高压交直流输电超高压交直流输电高度自动化高度自动化l超高压、大系统超高压、大系统系统容量在(系统容量在(4-84-8)亿亿kWkW以上以上交流输电电压为交流输电电压为500500、750750和和1150kV1150kV直流为直流为500kV500kV和和750kV750kVl大机组、大电厂大机组、大电厂火电厂容量(火电厂容量(460-640460-640)万)万kWkW,最大机组容量,最大机组容量130-165130-165万万kWkW水电厂容量水电厂容量12601260万万kWkW,最大机组容量(,最大机组容量(70-8070-80)万)万kWkW抽水蓄能电厂容量抽水蓄能电厂容量210210万万kWkW,最大机组容量,最大机组容量45.745.7万万kWkW核电厂容量(核电厂容量(400-800400-800)万)万kWkW,最大机组容量(,最大机组容量(100-145100-145)万)万kWkWl高度自动化高度自动化以计算机为中心的安全监测和经济调度系统,实行功率和频率的自动调整,以计算机为中心的安全监测和经济调度系统,实行功率和频率的自动调整,火电厂实行单元集中控制,水电厂和变电站实行无人值班和远方集中控制。
火电厂实行单元集中控制,水电厂和变电站实行无人值班和远方集中控制。
绪论绪论-我国电力工业的发展n最早的火力发电始于最早的火力发电始于1882年,上海年,上海n最早的水力发电始于最早的水力发电始于1912年,云南省螳螂山石龙年,云南省螳螂山石龙坝水电站,装机容量为坝水电站,装机容量为2240kW。
装机容量与发电量装机容量与发电量装机容量装机容量(kW)世界排名世界排名年发电量年发电量(kWh)世界排名世界排名1949年年184.8610443.11081995年年2.110831000010822000年年310821300010822003年年3.81082190001082电力网电力网n20世纪世纪50年代为城市电网的发展阶段年代为城市电网的发展阶段n60年代逐渐形成省网年代逐渐形成省网n7090年代为区域电网发展阶段年代为区域电网发展阶段n90年代到年代到21世纪前世纪前10年为大区电网互联阶段年为大区电网互联阶段n21世纪二三十年代将形成全国统一电网世纪二三十年代将形成全国统一电网我国电网建设中的重要历史事件n19541954年年我我国国自自行行设设计计的的第第一一回回220kV220kV松松(丰丰满满)-东东(虎虎石石台变)台变)-李(李石寨变)建成投入运行,全长李(李石寨变)建成投入运行,全长369.25369.25公里;公里;n19721972年年建建成成第第一一回回330kV330kV线线路路,经经甘甘肃肃泰泰安安变变电电站站到到陕陕西西关关中中汤峪变电站,全长汤峪变电站,全长524524公里;公里;n19811981年年建建成成第第一一回回500kV500kV线线路路(平平顶顶山山-武武汉汉)由由河河南南姚姚孟孟电电厂经双河向武汉送电,全长厂经双河向武汉送电,全长595595公里;公里;n19891989年建成第一回年建成第一回500kV500kV直流输电线路,由葛洲坝到上海,直流输电线路,由葛洲坝到上海,实现了华中电网与华东电网的互联。
实现了华中电网与华东电网的互联。
西北西北西北西北750kV750kV750kV750kV输变电工程(青海官亭输变电工程(青海官亭输变电工程(青海官亭输变电工程(青海官亭-兰州东)兰州东)兰州东)兰州东)联合电力系统联合电力系统l19891989年,年,500kV500kV直流输电线路,葛洲坝到上海南桥,使直流输电线路,葛洲坝到上海南桥,使华中与华东两大电力系统互联,是中国第一个跨大区的华中与华东两大电力系统互联,是中国第一个跨大区的联合电力系统。
联合电力系统。
l20012001年年55月,东北、华北电网通过月,东北、华北电网通过500kV500kV姜姜(姜家营姜家营)绥绥(绥中绥中)线互联线互联l20032003年年99月,华北、华中电网通过月,华北、华中电网通过500kV500kV辛辛(辛安辛安)嘉嘉(获获嘉嘉)线互联线互联l三峡工程建设实现了华中、川渝、华东和南方电网的互三峡工程建设实现了华中、川渝、华东和南方电网的互联联我国电网的发展规划n以三峡(以三峡(26*700MW)建设为中心,首先形成中)建设为中心,首先形成中部电网。
三峡电站将向华东、广东和华中送电。
部电网。
三峡电站将向华东、广东和华中送电。
n2010年左右将基本形成北、中、南三个跨区互联网络年左右将基本形成北、中、南三个跨区互联网络北部电网包括华北、东北、西北和山东电网;北部电网包括华北、东北、西北和山东电网;中部电网包括华中、华东、川渝和福建电网;中部电网包括华中、华东、川渝和福建电网;南部电网包括广东、广西、云南、贵州、香港、澳门电网。
南部电网包括广东、广西、云南、贵州、香港、澳门电网。
n20102020年期间将形成覆盖全国的统一年期间将形成覆盖全国的统一联合电网。
联合电网。
绪论绪论-电力系统与发电厂的关系电力系统与发电厂的关系电能电能的生产的生产:
火电、水电和核电、各种新能源:
火电、水电和核电、各种新能源电能电能的传输的传输:
交流交流架空线路或电缆架空线路或电缆直流直流输电输电电能电能的变换的变换和分配和分配:
变电站变电站电能电能的使用的使用:
各种形式的:
各种形式的负荷负荷将电能转换成将电能转换成其他形式的能源。
其他形式的能源。
电力系统电力系统发电厂发电厂枢纽变电站枢纽变电站中间变电站中间变电站地区变电站地区变电站终端变电站终端变电站电力工业的构成电力工业的构成图示电力系统绪论绪论-发电厂的电气系统发电厂的电气系统轻松一下轻松一下l1、电能为何采用电能为何采用三相、三相、5050(6060)HzHz、正弦、正弦、交流电?
交流电?
直流与交流的辩论-EdisonvsvsWestinghouseDC支持者交流电压高,危险!
交流电压高,危险!
AC支持者l直流只能短距离供电直流只能短距离供电l直流电难以实现电压变换直流电难以实现电压变换l直流电机存在换向问题直流电机存在换向问题l18931893年年TeslaTesla把交流电系统成功地应用于芝加哥的世界把交流电系统成功地应用于芝加哥的世界博览会,交流对直流之间的争论结束博览会,交流对直流之间的争论结束交流系统胜利的主要原因n交流变压器容易变换电压和电流水平,为交流变压器容易变换电压和电流水平,为发电、输送和配电提供了灵活性;发电、输送和配电提供了灵活性;n交流发电机比直流发电机简单;交流发电机比直流发电机简单;n交流电动机比直流电动机简单且便宜得多。
交流电动机比直流电动机简单且便宜得多。
超高压直流输电的应用交流电交流电直流电直流电整流器整流器逆变器逆变器交流电交流电优点:
优点:
线路造价低,年运行费用省线路造价低,年运行费用省没运行稳定问题没运行稳定问题能限制短路电流能限制短路电流调节速度快,运行可靠调节速度快,运行可靠缺点:
缺点:
换流装置价格昂贵换流装置价格昂贵消耗大量无功功率消耗大量无功功率产生谐波影响产生谐波影响缺乏直流断路器缺乏直流断路器电能为何采用电能为何采用三相、三相、5050(6060)HzHz、正弦、交流电、正弦、交流电?
l交流交流:
与直流相比,开断电流容易,输送大功率。
:
与直流相比,开断电流容易,输送大功率。
高压直流用于远距离输送大功率,连接不同频率或非同步高压直流用于远距离输送大功率,连接不同频率或非同步运行的系统,向海岛送电等。
运行的系统,向海岛送电等。
l正弦波正弦波:
通过电器设备后波形基本还是正弦波。
:
通过电器设备后波形基本还是正弦波。
l5060HZ:
过低,闪烁;过高,干扰强、损耗大。
:
过低,闪烁;过高,干扰强、损耗大。
l三相三相:
三相设备经济、三相系统形成的旋转磁场是电动:
三相设备经济、三相系统形成的旋转磁场是电动机工作的基础。
机工作的基础。
第一章能源与发电基本要求基本要求11、了解各类发电厂的生产过程、了解各类发电厂的生产过程22、掌握各类发电厂的特点、掌握各类发电厂的特点一、能源分类一一次次能能源源二二次次能能源源新能源新能源再生性能源:
太阳能、风能、再生性能源:
太阳能、风能、海洋能、地热能海洋能、地热能非再生性能源:
核聚变物质非再生性能源:
核聚变物质常规能源常规能源再生性能源:
水能再生性能源:
水能非再生性能源:
煤、石油、天然气、非再生性能源:
煤、石油、天然气、核裂变物质核裂变物质电力电力、焦炭、煤气、汽油、煤油、柴油、重油、焦炭、煤气、汽油、煤油、柴油、重油、氢能、沼气、酒精、蒸汽、热水等氢能、沼气、酒精、蒸汽、热水等二、发电厂-能量转换能量转换站站发电厂的类型发电厂的类型火力发电厂:
火力发电厂:
燃燃料的化学能料的化学能-电能电能水力发电厂:
水的位能水力发电厂:
水的位能-电能电能核能电厂:
核能电厂:
核裂变能核裂变能-电能电能地热电厂:
地热电厂:
地热能地热能-电能电能潮汐电厂:
潮汐电厂:
海洋能海洋能-电能电能风力发电厂:
风能风力发电厂:
风能-电能电能太阳能电站:
太阳能太阳能电站:
太阳能-电能电能1、火电厂的生产过程锅炉锅炉l主要设备:
汽轮机主要设备:
汽轮机发电机发电机各种辅机各种辅机l矿物燃料的化学能矿物燃料的化学能-热能热能-机械能机械能-电能电能火电厂的分类按燃料分类:
按燃料分类:
按蒸汽压力按蒸汽压力和温度分类和温度分类按原动按原动机分类机分类按输出能源分类按输出能源分类:
按装机容量分类:
按装机容量分类:
燃煤电厂、燃油电厂、燃气电厂、余热电厂燃煤电厂、燃油电厂、燃气电厂、余热电厂中低压电厂中低压电厂-蒸汽压力蒸汽压力3.92MPa3.92MPa,温度,温度450450,单机小于,单机小于25MW25MW高压电厂高压电厂-9.9MPa-9.9MPa,540540,小于,小于100MW100MW超高压电厂超高压电厂-13.83MPa-13.83MPa,540/540540/540,小于,小于200MW200MW亚临界压力电厂亚临界压力电厂-16.77MPa-16.77MPa,540/540540/540,3003001000MW1000MW超临界压力电厂超临界压力电厂-21.11MPa-21.11MPa,550/550550/550,600600、800MW800MW及及以上及及以上凝汽式汽轮机电厂、燃气轮机电厂、凝汽式汽轮机电厂、燃气轮机电厂、内燃机电厂、蒸汽内燃机电厂、蒸汽-燃气轮机电厂燃气轮机电厂凝汽式发电厂(效率凝汽式发电厂(效率30%30%40%40%)、热电厂(效率)、热电厂(效率60%60%70%70%)小容量电厂、中容量电厂、大中容量电厂、大容量电厂小容量电厂、中容量电厂、大中容量电厂、大容量电厂100MW以下以下100250MW2501000MW1000MW以上以上燃烧系统燃烧系统汽水系统汽水系统电气系统电气系统深圳妈湾电厂埃迪斯通电厂(美)尼德奥森电厂(德)火力发电的特点除坑口电厂外,火电厂选址布局较灵活,有利于合理配置除坑口电厂外,火电厂选址布局较灵活,有利于合理配置有功和无功电源,装机容量可按需要决定。
有功和无功电源,装机容量可按需要决定。
火电厂相对于水电厂,建设周期短,一次性投资少,运行火电厂相对于水电厂,建设周期短,一次性投资少,运行费用高,单位电量发电成本比水电厂高费用高,单位电量发电成本比水电厂高34倍。
倍。
与水电机组相比,火电机组启动、带负荷、停机所需要的与水电机组相比,火电机组启动、带负荷、停机所需要的时间长。
时间长。
火电厂效率同蒸汽参数有关,高参数机组比中低参数机组火电厂效率同蒸汽参数有关,高参数机组比中低参数机组效率高。
效率高。
火电机组最小出力受热负荷(热电厂)和锅炉稳定运行最火电机组最小出力受热负荷(热电厂)和锅炉稳定运行最低蒸发量的制约。
低蒸发量的制约。
对环境的污染大对环境的污染大2、水电站的生产过程水位能水位能-机械能机械能-电能电能n主要设备:
压力水管、水轮机、发电机主要设备:
压力水管、水轮机、发电机nP=9.81QHp-p-发电功率,发电功率,KWKW;Q-Q-通过水轮机的水量,通过水轮机的水量,mm33/s/s-水电厂效率;水电厂效率;H-H-水的落差,水的落差,mm;堤坝式堤坝式引水式引水式混合式混合式坝后式坝后式河床式河床式水电站的分类水电厂水电厂按集中落差方式分类按集中落差方式分类按径流调节的程度分类按径流调节的程度分类水电厂水电厂有调节水电厂有调节水电厂无调节水电厂无调节水电厂日调节水电厂日调节水电厂年调节水电厂年调节水电厂多年调节水电厂多年调节水电厂堤堤坝坝式式坝后式坝后式河床式河床式建在河水中上游山区峡谷地段。
单独筑坝,坝身建在河水中上游山区峡谷地段。
单独筑坝,坝身高,水位高,厂房建在坝后,不承受水压。
高,水位高,厂房建在坝后,不承受水压。
特点:
形成蓄水库,以调节流量,引用流量大,特点:
形成蓄水库,以调节流量,引用流量大,电站规模大,综合效益高。
电站规模大,综合效益高。
三门峡、刘家峡、白山、丹江口水电站三门峡、刘家峡、白山、丹江口水电站适用于平原上河床平缓地区,落差小,厂房和坝适用于平原上河床平缓地区,落差小,厂房和坝建在一起,构成拦河建筑物的一个组成部分。
厂建在一起,构成拦河建筑物的一个组成部分。
厂房承受上游水的压力,起挡水作用。
房承受上游水的压力,起挡水作用。
特点是:
水头低(小于特点是:
水头低(小于3040米);挡水建筑物米);挡水建筑物长。
长。
葛洲坝、西津水电厂葛洲坝、西津水电厂混混合合式式根据河流特点建造的兼有堤坝式和引水式两种根据河流特点建造的兼有堤坝式和引水式两种特点的水电厂。
特点的水电厂。
引引水水式式无压引水无压引水有压引水有压引水在河流上游,当河床坡度较大时,可以借助在河流上游,当河床坡度较大时,可以借助坡降较小的引水道(修建隧洞和渠道)引水,坡降较小的引水道(修建隧洞和渠道)引水,用以集中水头,以获取最大落差。
用以集中水头,以获取最大落差。
特点是:
水头较高(最高为特点是:
水头较高(最高为1020米),流量米),流量小,无蓄水池调节流量;综合利用价值低,小,无蓄水池调节流量;综合利用价值低,电站规模也较小。
电站规模也较小。
三峡电站三峡电站l26台台700MW的水轮的水轮发电机组,总装机容发电机组,总装机容量量18200MW。
l三峡电站分为左岸和三峡电站分为左岸和右岸电站,左、右岸右岸电站,左、右岸电站又各分为两个电电站又各分为两个电厂。
其中,左一电厂厂。
其中,左一电厂装机装机8台,出线台,出线5回;回;左二电厂装机左二电厂装机6台,台,出线出线3回;右一、右回;右一、右二电厂装机均为二电厂装机均为6台,台,出线分别为出线分别为4回和回和3回。
回。
三峡左岸厂房外部全貌三峡左岸电站厂房全貌梯级电站及抽水蓄能电站梯级电站及抽水蓄能电站梯级电厂梯级电厂-根据河流条件将河流分成若干段,每段各自建立水电厂,上游的水根据河流条件将河流分成若干段,每段各自建立水电厂,上游的水发电后放入下游,供下游各级电厂继续利用发电。
发电后放入下游,供下游各级电厂继续利用发电。
抽水蓄能电厂抽水蓄能电厂-在下游增设一个大的储水池,白天负荷高峰时电厂发电,发过电的在下游增设一个大的储水池,白天负荷高峰时电厂发电,发过电的水存入储水池,夜间低负荷时把储水池的水再抽回水库,把电能再变水存入储水池,夜间低负荷时把储水池的水再抽回水库,把电能再变成水的势能,以备下一天负荷高峰时再发电。
成水的势能,以备下一天负荷高峰时再发电。
抽水蓄能电站的作用抽水蓄能电站的作用在系统中的作用在系统中的作用调峰调峰填谷填谷备用备用调频调频调相调相功能功能降低电力系统的燃料消耗降低电力系统的燃料消耗提高火电设备利用率提高火电设备利用率可作为发电成本低的峰荷电源可作为发电成本低的峰荷电源对环境没污染且能美化环境对环境没污染且能美化环境可用于蓄能可用于蓄能十三陵抽水蓄能电站水力发电的特点可综合利用水能资源,不污染环境。
可综合利用水能资源,不污染环境。
投资大,工期长,但发电效率高,运行成本低。
投资大,工期长,但发电效率高,运行成本低。
天然流量受水文、气象等自然条件影响,利用水库调节径天然流量受水文、气象等自然条件影响,利用水库调节径流可减少洪水和枯水期的差别。
流可减少洪水和枯水期的差别。
运行灵活,水电机组启动快,宜在电力系统担任调峰、调运行灵活,水电机组启动快,宜在电力系统担任调峰、调频和紧急备用。
频和紧急备用。
兴建水库会带来一定的弊端兴建水库会带来一定的弊端3、核电站的生产过程l主要设备:
核反应堆主要设备:
核反应堆+核蒸汽发生系统核蒸汽发生系统=锅炉锅炉汽轮机、发电机汽轮机、发电机l核裂变能核裂变能-热能热能-机械能机械能-电能电能一公斤标准煤含热量一公斤标准煤含热量3104J,一公斤铀一公斤铀235裂变产生热能裂变产生热能7.951010J,相当,相当2700t煤煤核燃料在反应堆内进行核裂变的链式反应,产生大量热量,由核燃料在反应堆内进行核裂变的链式反应,产生大量热量,由冷却剂(水或空气)带出,在蒸汽发生器中把热量传给水,将冷却剂(水或空气)带出,在蒸汽发生器中把热量传给水,将水加热成蒸汽来转动汽轮发电机发电。
水加热成蒸汽来转动汽轮发电机发电。
l核反应-使一种原子核转变为另一种原子核的过程l核聚变:
热核反应,触发和维持这个反应需要极高的温度,不易控制。
由于聚变涉及的粒子带同性电荷,起爆反应需很高的动能l核裂变:
可用中性粒子来激发,用中子轰击一个重核不会受到排斥,中子铀核锶核氙核漏失或消耗掉的中子可用于裂变的中子U235裂变反应:
链式反应l天然铀天然铀-单纯的天然铀难以维持链式反应单纯的天然铀难以维持链式反应p天然铀在中子轰击下发生裂变的主要成分是只占天然铀在中子轰击下发生裂变的主要成分是只占0.714%0.714%的铀的铀235235,快、慢中子都能使其分裂,慢中子,快、慢中子都能使其分裂,慢中子引起裂变的几率更大。
引起裂变的几率更大。
p占占99.28%99.28%的同位素铀的同位素铀238238,不易分裂,在快中子作用,不易分裂,在快中子作用下可能分裂,但易俘获中子。
下可能分裂,但易俘获中子。
解决方法解决方法:
p从天然铀中分离铀从天然铀中分离铀-235-235p使裂变产生的快中子迅速慢化使裂变产生的快中子迅速慢化核电站反应堆的分类核电站反应堆的分类堆堆型型燃料燃料慢化剂慢化剂冷却剂冷却剂轻水轻水堆堆压水堆压水堆沸水堆沸水堆浓缩铀浓缩铀浓缩铀浓缩铀轻水轻水轻水轻水轻水轻水轻水轻水重水重水堆堆重水冷却型重水冷却型轻水冷却型轻水冷却型天然铀天然铀天然铀、浓天然铀、浓缩铀、钚缩铀、钚重水重水重水重水重水重水轻水轻水石墨石墨气冷气冷堆堆天然抽气冷天然抽气冷改进型气冷改进型气冷高温气冷堆高温气冷堆天然铀天然铀浓缩铀浓缩铀浓缩铀、钍浓缩铀、钍石墨石墨石墨石墨石墨石墨二氧化碳二氧化碳二氧化碳二氧化碳氦氦快中子增殖堆快中子增殖堆浓缩铀浓缩铀+钚钚无无钠钠l沸沸水水堆堆-利利用用沸沸腾腾水水作作为为慢慢化化剂剂,采采用用单单回回路路系统,使汽轮机等设备有受放射性污染的可能。
系统,使汽轮机等设备有受放射性污染的可能。
l压压水水堆堆-用用有有压压力力的的水水作作为为慢慢化化剂剂和和冷冷却却剂剂,采采用用蒸蒸汽汽发发生生器器,形形成成两两个个独独立立的的循循环环系系统统,即即水水循循环环系系统统和和蒸蒸汽汽循循环环系系统统,可可防防止止蒸蒸汽汽受受放放射射性污染性污染核电厂的系统l组成:
核岛组成:
核岛(在高温高压和放射性条件下工作的部分在高温高压和放射性条件下工作的部分)+)+常规岛(无放射性条件下工作的部分)常规岛(无放射性条件下工作的部分)+辅助系统辅助系统+控制系统控制系统+安全系统安全系统l核岛的核蒸汽供应系统核岛的核蒸汽供应系统l一回路系统一回路系统l化学和容积控制系统:
化学和容积控制系统:
l余热排出系统余热排出系统/停堆冷却系统:
停堆冷却系统:
停堆时导出余热停堆时导出余热l安全注射系统安全注射系统/紧急堆芯冷却紧急堆芯冷却系统系统l控制、保护和检测系统
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