基于EBSILON的AP1000核电机组低加疏水系统研究

收稿日期:2018-01-22

作者简介:王 渡(1980-),男,汉族,硕士,副教授三主要研究方向:大型电站热力系统优化及经济性分析三

基于EBSILON 的AP1000核电机组

低加疏水系统研究

王 渡,赵思维,万明元,江剑明

(上海电力学院,上海200090)

摘要:通过对AP1000核电机组二回路低压加热器(简称低加)疏水系统的研究,提出了11种不同的疏水布置方案,并通过EBSILON 平台进行仿真计算,对不同疏水方案下机组的热经济性进行比较二分析三综合考虑系统热经济性及安全性,认为优选在3号低加设置疏水泵的方案,供电热耗可降低33.33kJ /(kW四h)三关键词:核电;低加;疏水系统;经济性

分类号:TK113 文献标识码:A 文章编号:1001-5884(2018)06-0427-04

Study on the LP Hearet Drain System of AP1000Nuclear Power Unit Based on EBSILON

WANG Du,ZHAO Si-wei,WAN Ming-yuan,JIANG Jian-ming

(Shanghai University of Electric Power,Shanghai 200090,China)

Abstract :Through the research of the low pressure heater drain system in the secondary circuit of AP1000nuclear power unit,11different arrangement schemes are proposed.Through the EBSILON platform,the simulation and calculation are carried out to compare and analyze the thermal economy of units under different schemes.Considering the system thermal economy and safety,it is considered preferable to set a drain pump at No.3low pressure heater with a reduction of 33.33kJ /(kW四h)in heating energy consumption.

Key words :nuclear power ;low pressure heater ;drain system ;economical

0 前 言

回热加热系统作为电厂的重要系统之一,其低加疏水系统的安全与经济运行对机组的高效二稳定运行有重要意义

[1,2]

三疏水方式不同,能量在传递过程中的利用程度也不

同,因而对机组热经济性的影响也不同[3,4]

对核电站二回路低加疏水系统布置方式的研究比较少,

戴明明等

[5]

通过热平衡法对EPR 核电机组低加3种不同疏

水方案进行理论分析计算,比较机组功率差异;张水桃等[6]利用等效热降法计算了1000MW 等级核电机组低加疏水系统采用3种疏水方案的机组功率,提出较优配置方案;刘玉涵等[7]根据热平衡方法计算了某核电机组5种疏水方案下汽轮机组的功率,进行热经济性比较三其中有研究考虑了加装的疏水泵的耗功问题,但对于循环水泵二凝结水泵二给水泵等耗功变化情况未有研究三此外,实际机组改造后各参数会有变化三本文以AP1000核电机组为例,对低加疏水系统布置提供11种方案,借助EBSILION 平台,对各方案热经济性参数进行分析,为核电机组二回路的安全二优化运行作参考三

1 研究对象及模型搭建

1.1 研究对象

AP1000核电机组汽轮机分高二中二低压缸,高压缸排汽

经过汽水分离二两级再热后进入中压缸,回热系统采用7级抽汽加热,设置2台高压加热器二4台低压加热器二1台除氧器,高二低加均为表面式加热器三

2台高加(7号二6号)均设置内置式疏水冷却段,高加疏

水采用逐级自流的疏水方式三低加中仅4号低加设置内置式疏水冷却段,低加均采用逐级自流的疏水方式,最终流入凝汽器中三该系统作为本次低加疏水方式研究的方案1(图

1),有利于与其它方案进行比较二分析三

图1 方案1低加系统工艺流程

1.2 仿真模型搭建

采用EBSILON 热力系统仿真计算平台,建立AP1000核

电机组二回路系统TMCR 工况下的仿真计算模型,其发电功率设定为1089.383MW,如图2所示三

2 低加疏水改造方案介绍

2.1 设置1台低加疏水泵

在方案1的低加疏水系统管道上分别加装1台疏水泵,

第60卷第6期汽 轮 机 技 术Vol.60No.6

2018年12月

TURBINE TECHNOLOGY

Dec.2018

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