Промышленная инновация
№ 64-021-19Способ повышения мощности и безопасности энергоблока АЭС с реактором типа ВВЭР на основе теплового аккумулирования
15.08.2019
Способ повышения мощности и безопасности энергоблока АЭС с реактором типа ВВЭР на основе теплового аккумулирования, содержащего реактор, парогенератор (ПГ), главный циркуляционный насос (ГЦН), основную паротурбинную установку (ПТУ), конденсатор основной ПТУ, подогреватели низкого (ПНД) и высокого (ПВД) давления, деаэратор, устройства парораспределения (УП1, УП2), дополнительную ПТУ, конденсатор дополнительной ПТУ, тепловой аккумулятор (ТА), причем парогенератор, ТА и УП2 соединены с УП1 паропроводами, основная и дополнительная ПТУ соединены с УП2 посредством паропроводов, тракт конденсата дополнительной ПТУ посредством трубопроводов подключен к тракту конденсата основной ПТУ перед ПНД, ТА подключен к тракту питательной воды основной ПТУ после ПВД посредством прямого и обратного трубопроводов, отличающийся тем, что в ночные часы провала электрической нагрузки часть свежего пара направляется в ТА, нагревая рабочее тело аккумулятора, после чего, сконденсировавшись, направляется в тракт питательной воды основной ПТУ после ПВД, при этом часть свежего пара направляется в дополнительную турбину, для подержания ее в рабочем состоянии; в часы повышенной электрической нагрузки питательная вода или часть ее после ПВД направляется в ТА, где нагревается, после чего вновь возвращается в тракт питательной воды, повышая ее температуру, вследствие чего увеличивается расход получаемого пара при той же мощности реактора и парогенератора, избыток получаемого пара направляется на дополнительную ПТУ, работающую на генерацию электроэнергии, конденсат дополнительной ПТУ смешивается с конденсатом основной ПТУ перед ПНД; при этом в ситуациях с обесточиванием дополнительная ПТУ продолжает генерировать электроэнергию на собственный нужды АЭС, используя пар, получаемый в ПГ за счет энергии остаточного тепловыделения реактора, избыток пара направляется на ТА, подогревая его рабочее тело, накопленное тепло которого можно будет использовать для подогрева питательной воды, когда появится недостаток энергии остаточного тепловыделения.
ГРНТИ
44.33.29 Атомные электростанции
Детали
Отрасль ТЭК
Электроэнергетика
Критически значимая технология
Энергосбережение, 5 технологический уклад
Инновационность
Отсутствует
Эффект от внедрения
Годовой экономический эффект - 987 тыс. руб.
Филиал РЭА
Саратовский ЦНТИ- филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России
Владелец
Патент волга сервис
Похожие документы
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МАНЕВРЕННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ АЭС НА ОСНОВЕ ТЕПЛОВОГО И ХИМИЧЕСКОГО АККУМУЛИРОВАНИЯ
0.941
Промышленная инновация
Способ повышения маневренности и безопасности АЭС на основе теплового и химического аккумулирования
0.924
Промышленная инновация
Разработка и оптимизация автономной системы теплового аккумулирования на АЭС с ВВЭР
0.915
НИОКТР
Разработка и оптимизация автономной системы теплового аккумулирования на АЭС с ВВЭР
0.913
ИКРБС
Повышение безопасности АЭС с ВВЭР поколения III+ на основе многофункционального аварийного резервирования собственных нужд
0.904
ИКРБС
Способ работы энергоблока АЭС с водородной надстройкой и высокотемпературными электролизерами
0.900
Промышленная инновация
Повышение системной эффективности АЭС на основе высокопотенциального теплового аккумулирования
0.900
Диссертация
Исследование эффективности участия АЭС в покрытии переменной части графика электрических нагрузок на основе водородно-теплового аккумулирования
0.893
НИОКТР
Способ работы воздушно-аккумулирующей газотурбинной электростанции с абсорбционной бромисто-литиевой холодильной машиной (АБХМ)
0.893
Промышленная инновация
Способ работы воздушно-аккумулирующей газотурбинной электростанции с абсорбционной бромисто-литиевой холодильной машиной (АБХМ)
0.893
Промышленная инновация