2024 Հեղինակ: Howard Calhoun | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-17 10:30
VVER-1000R կայանը ռեակտոր է շրջանառության միացումով, ճնշման փոխհատուցման համակարգով և վթարային հովացման միավորով: Հիմնական շրջանառության սխեման ներառում է ռեակտոր և չորս աշխատանքային հանգույց, որոնցից յուրաքանչյուրը հագեցած է հորիզոնական տիպի գոլորշու գեներատորով, շրջանառության պոմպով և Du 850 խողովակաշարով (անվանական տրամագծով 850 մմ): Վառելիքի էներգիան հանվում է միջուկից հիմնական շրջանառության պոմպերով մղվող հովացուցիչ նյութի օգնությամբ։ Այնուհետև տաքացվող կրիչը խողովակաշարով տեղափոխվում է գոլորշու գեներատորներ, որտեղ ջերմությունը փոխանցում է երկրորդական շղթայի հեղուկին, որից հետո պոմպի ազդեցությամբ վերադառնում է ռեակտոր։ Երկրորդ միացումից չոր հագեցած գոլորշին տեղափոխվում է տուրբիններ։
VVER-1000 ռեակտոր
Այս տարրը նախատեսված է ջերմային էներգիա արտադրելու համար մեկ միավոր 1 հազար ՄՎտ հզորությամբ շոգեհաղորդիչ ատոմակայանի կառուցման ժամանակ։ Իրականում ռեակտորը ջերմային նեյտրոններով, ինչպես նաև սովորական ջրով նավի կոնֆիգուրացիայի միջուկային էներգիայի տարր է, որը ծառայում է որպես հովացուցիչ նյութ և մոդերատոր։
ՎՎԵՐ-1000 ռեակտորի նախագծումը ներառում է լիսեռով անոթ, շղարշ, ակտիվ մաս և անվտանգության խողովակ: Մարմնի վերին մասը հագեցած է բլոկովկառավարում և պաշտպանություն։ Հովացուցիչ նյութը տեղափոխվում է ռեակտոր չորս ստորին ճյուղային խողովակների միջոցով և հոսում օղակաձև բացվածքով: Այնուհետև նրա ճանապարհը ակտիվ գոտին է, որտեղ այն մտնում է հանքի հատակով: Այնտեղ հովացուցիչ նյութը ջեռուցվում է միջուկային ռեակցիայի ջերմությունից և հեռացվում է ռեակտորից վերին վարդակների և լիսեռի բացվածքների միջոցով: Միավորի հզորությունը կարգավորվում է հսկիչ տարրերը շարժելով ակտիվ խցիկում (հատուկ տրավերսներից կախված ներծծող ձողերի հավաքածու):
Պատյան
VVER-100 ռեակտորի այս հատվածն օգտագործվում է միջուկը և սարքերը նավի ներսում տեղադրելու համար: Շրջանակը ուղղահայաց տանկ է՝ գլանաձեւ, բաղկացած է եզրից, վարդակների բլոկից, պատյանից, էլիպսաձեւ հատակով գլանից։
Ֆլանզն ունի M1706 չափի 54 պարուրակ անցք: Դրանք նախատեսված են գամասեղների և սեպաձև ակոսների համար, որոնք ծառայում են հիմնական միակցիչի ձողերի կնքման միջադիրների տեղադրմանը: VVER-1000-ի մարմնի հատվածը հագեցած է երկու շարք վարդակներով: Վերին և ստորին շերտերի հիմնական ուղղությունների վրա տրամադրվում են DN 300 չափսի անալոգներ, որոնք ծառայում են ակտիվ խցիկի վթարային հովացման համակարգը, ինչպես նաև մի քանի DN 250 ճյուղային խողովակներ, որոնք դուրս են բերում չափիչ գործիքների իմպուլսային գծերը:
Թափքը պատրաստված է լեգիրված պողպատից։ Ներսից պատված է հատուկ ծածկույթով, որը դիմացկուն է կոռոզիայից: Կմախքը կշռում է 323 տոննա։ Սարքը փոխադրվում է երկաթուղով կամ ծովով։
Իմը
VVER-1000-ի այս մասը կենտրոնացած է հոսք ստեղծելու վրաջերմային կրիչ, վերաբերում է մետաղական պատյանների պաշտպանության անբաժանելի մասին նեյտրոնային հոսքերից և ակտիվ մասից արտանետվող գամմա ճառագայթումից: Բացի այդ, լիսեռը ծառայում է որպես հենարան։
Կառուցվածքային առումով մասը ներկայացնում է եռակցված տիպի գլանաձև կոնֆիգուրացիայի պատյան: Սարքի վերին մասում միջուկի ներքին ուսի վրա որպես հենարան ծառայում է եզր։ Ներքևի մասում կա ծակոտի հատակ: Ներքևում կան ակտիվ խցիկի վառելիքի կասետային տարրերի օժանդակ մասեր: Տաք և սառը հովացուցիչ նյութի արտահոսքի տարանջատումը դրսից ապահովվում է օղակաձև խտացումով, որը միավորվում է VVER-1000 ռեակտորի նավի բաժանարար անալոգով:
Ներքևից թրթռման լիսեռը ամրացվում է դոդներով, որոնք եռակցվում են թրթռման կափույրին և մտնում կառուցվածքի ուղղահայաց վարդակներ։ Վերին բլոկի կափարիչը կանխում է լիսեռի մակերեսը գլանաձև առաձգական ամրակի օգնությամբ: Կառուցվածքային առումով լիսեռը պատրաստված է այնպես, որ վառելիքի լիցքավորման դեպքում հնարավոր է դարձնում այն հեռացնել ռեակտորի միջուկից։ Սա անհրաժեշտ է վարդակների և մարմնի ներսը ստուգելու համար: Հակակոռոզիոն պողպատե լիսեռի քաշը 69,5 տոննա է։
Ցանկապատ
Այս մասը օգտագործվում է էներգիայի գոյացման արտանետման տարածքը փոխելու և ջերմային կրիչի տեղափոխումը ակտիվ գոտում կազմակերպելու համար։ Բաֆլի լրացուցիչ գործառույթը միջուկի մետաղը պաշտպանելն է ագրեսիվ ճառագայթման ազդեցությունից:
Տարրը հաստ պատերով գլան է՝ հինգ դարբնոցային օղակներով: Բլոկի ներքին մասը կրկնօրինակում է ակտիվի ուրվագիծըկուպե. Միավորը սառչում է ուղղահայաց ալիքներով, որոնք նախատեսված են շղարշի օղակներում: Դրանք միացված են մեխանիկորեն, ստորին տարրը ամրացված է լիսեռի երեսպատված գոտու վրա, իսկ վերին օղակը կենտրոնացած է լիսեռի մխոցի նկատմամբ՝ օգտագործելով եռակցված դոդներ: Պարիսպը պատրաստված է դիմացկուն հակակոռոզիոն պողպատից, քաշը՝ 35 տոննա։
VVER-1000 գոլորշու գեներատոր
Այս տարրը մեկ թաղանթով ջերմափոխանակիչ է՝ զույգ շղթաներով: Ունի հորիզոնական դասավորություն՝ հագեցած խողովակների սուզվող հավաքածուով։ Գոլորշի գեներատորի դիզայնը ներառում է միջուկ, մուտքի և ելքի վերնագիր, ջերմափոխանակման խողովակի փաթեթ, սնուցող հեղուկի բաշխման գլխիկ, բաժանարար, գոլորշու հեռացման միավոր, դրենաժային և փչող միավոր:
Միավորը նախագծված է գործելու որպես երկու սխեմաների մաս, այն արտադրում է չոր հագեցած գոլորշի երկրորդ շրջանի ջրից: Արտադրության նյութը լեգիրված պողպատն է, որի ներսում պաշտպանված է կոռոզիոն պրոցեսներին դիմացկուն հատուկ մակերեսով։
Տեխնիկական պլանի պարամետրեր
VVER-1000 գոլորշու գեներատորի բնութագրերը՝
- Ջերմային հզորության ինդեքսը 750 ՄՎտ է։
- Գոլորշու հզորություն - 1469 տ/ժ.
- Անվանական ճնշումը երկրորդ շղթայում 6,3 ՄՊա է։
- Ջերմափոխանակման մակերես – 6115 մ.
- Ջերմային կրիչի սպառում - 20000 մ/ժ.
- Խոնավության պարունակությունը գոլորշու ելքի մոտ 0,2% է։
- Կմախքի ծավալը 160 մ է։
- Քաշ - 204, 7 տ.
Ճնշման փոխհատուցիչ
Նյութը բարձրության ջրամբար էճնշում, հագեցած ներկառուցված էլեկտրական ջեռուցիչների բլոկներով: Աշխատանքային վիճակում բաքը լցված է ջրով և գոլորշով։ Միավորը նախատեսված է ռեակտորի առաջին ցիկլի համակարգի հետ համատեղ աշխատելու համար, նորմալ աշխատանքի ընթացքում պահպանում է ճնշումը շղթայում և սահմանափակում է տատանումները արտակարգ ռեժիմին անցնելու դեպքում:
ՎՎԵՐ-1000 ԱԷԿ-ի կոմպենսատորում ճնշումը ստեղծվում և ամրագրվում է հեղուկի շտկված տաքացման միջոցով, որն ապահովում են էլեկտրական տաքացուցիչները։ Կոմպենսատորն ապահովված է ցողիչ սարքի միջոցով առաջնային շղթայի սառը մասերից գոլորշու խցիկ ջուր ներարկելու համակարգով։ Սա խուսափում է հաշվարկված արժեքներից բարձր ճնշման ավելացումից: Կոմպենսատորի կորպուսը պատրաստված է լեգիրված պողպատից՝ ներքին պաշտպանիչ եռակցմամբ։
Այլ աքսեսուարներ
VVER-1000 ռեակտորի սխեման ներկայացված է ստորև: Այն ներառում է ևս մի քանի միավոր, մասնավորապես՝
- Իոնափոխանակման զտիչ: Այն լցված է հատուկ խեժերով և պատրաստված է բարձր ճնշման ուղղահայաց տանկի տեսքով։ Տարրը օգտագործվում է ջերմության կրիչը ռադիոակտիվ մասնիկներից, չլուծվող քայքայիչ ներդիրներից մաքրելու համար։ Զտիչի պատյանը պատրաստված է հակակոռոզիոն պողպատից։
- Վթարային գոտու հովացման բաք. Սա ուղղահայաց բարձր ճնշման անոթ է, որը ծառայում է վթարային իրավիճակի դեպքում ռեակտորի ակտիվ մասի հովացուցիչ նյութով վթարային լիցքավորման ապահովմանը: Համակարգը ներառում է չորս ինքնավար տանկ՝ կապված ռեակտորի միջուկինխողովակաշարերի միջոցով։
Բացի այդ, դիզայնը ներառում է էլեկտրամագնիսական բլոկ ունեցող աստիճանավոր էլեկտրամագնիսական շարժիչ, վերին բլոկ (ծառայում է ռեակտորի փակ ծավալի և աշխատանքային ճնշման ստեղծմանը), պաշտպանիչ խողովակի հավաքում:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Ինչպե՞ս ընտրել ճիշտ բենզինային ինվերտորային գեներատոր կենցաղային օգտագործման համար:
Բենզինի ինվերտորային գեներատորն ունի կոմպակտ չափսեր, թեթև քաշ՝ համեմատած գազի կամ դիզելային էլեկտրակայանների հետ: Դրա առավելություններն ու թերությունները կքննարկվեն ձեր ուշադրությանը ներկայացված հոդվածում:
ICE - ինչ է դա: Ներքին այրման շարժիչ՝ բնութագրեր, սխեմա
Չափազանցություն չի լինի ասել, որ այսօր ինքնագնաց սարքերի մեծ մասը հագեցած է տարբեր դիզայնի ներքին այրման շարժիչներով՝ օգտագործելով տարբեր աշխատանքային սկզբունքներ։ Ամեն դեպքում, եթե խոսենք ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին։ Այս հոդվածում մենք ավելի մանրամասն կանդրադառնանք ICE-ին: Ինչ է դա, ինչպես է աշխատում այս միավորը, որոնք են դրա դրական և բացասական կողմերը, դուք կսովորեք այն կարդալով
Բարձր հաճախականության գեներատոր. ակնարկ, առանձնահատկություններ, տեսակներ և բնութագրեր
Ներկայումս մեծ է տարբեր էլեկտրական սարքերի թիվը։ Դրանցից մեկը բարձր հաճախականության գեներատորն էր: Ինչպես ենթադրում է անունը, այն օգտագործվում է որոշակի տիրույթում տատանումների հաճախականությունը սահմանելու համար։
Ացետիլենային գեներատոր՝ սարքը և աշխատանքի սկզբունքը
Ացետիլենային գեներատորը քիմիական ռեակցիայի միջոցով ացետիլեն արտադրելու սարք է։ Կալցիումի կարբիդի փոխազդեցությունը ջրի հետ հանգեցնում է ցանկալի արտադրանքի ազատմանը: Ներկայումս նման սարքերը օգտագործվում են ինչպես ստացիոնար, այնպես էլ շարժական գազային կայանքներում։
Մագնետոհիդրոդինամիկական գեներատոր՝ սարք, աշխատանքի սկզբունք և նպատակ
Երկիր մոլորակի վրա ոչ բոլոր այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներն են մինչ այժմ ուսումնասիրված և հաջողությամբ կիրառվել: Այնուամենայնիվ, մարդկությունն ակտիվորեն զարգանում է այս ուղղությամբ և գտնում նոր տարբերակներ։ Դրանցից մեկը էներգիա ստանալն էր էլեկտրոլիտից, որը գտնվում է մագնիսական դաշտում։ Տիպիկ շահագործման ցիկլը և MHD գեներատորների հիմնական դասակարգումները: Հիմնական բնութագրերի ցանկը. Տեսանկյուն և կիրառություններ