趙明,李克亮
(華北水利水電大學(xué),河南 鄭州 450000)
能源是人類生存的基礎(chǔ),是國家工業(yè)發(fā)展和社會進(jìn)步的保障。目前世界消耗的能源主要是煤、石油、天然氣等,這些能源的利用率較低,并且會對環(huán)境造成污染。核能作為一種新型能源,具有清潔、經(jīng)濟、單位能量大以及資源豐富等優(yōu)點。自20世紀(jì)50年代至今,核電事業(yè)在全球范圍內(nèi)得到了很大發(fā)展。雖然核電蘊藏的能量巨大,但從節(jié)能和經(jīng)濟性方面出發(fā),提高核電廠熱力系統(tǒng)的熱效率勢在必行。核電廠二回路熱力系統(tǒng)將蒸汽的熱能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿脑砼c火電廠基本相同,但是它們之間也有很大差別:核電機組采用濕蒸汽作為工作介質(zhì),蒸汽參數(shù)遠(yuǎn)低于火電機組,和相同功率的火電機組比較,核電機組的有效焓降低,由此可知核電廠的理論熱效率必然低于火電廠。核電機組與火電機組在設(shè)備結(jié)構(gòu)上也有很大不同,因此不能直接采用火電機組的熱力系統(tǒng)計算方法對核電二回路進(jìn)行直接計算。目前在核電機組二回路的熱力計算中,熱平衡法、等效熱降法、矩陣法、循環(huán)函數(shù)法等算法都得到了很好的應(yīng)用。本文采用熱平衡法對復(fù)雜的核電廠二回路熱力系統(tǒng)進(jìn)行了針對性研究,給出各項損失的計算方法以及壓水堆原則性熱力系統(tǒng)熱效率的計算方法。
核電廠汽輪機在結(jié)構(gòu)上和火電廠有很大差別,核電廠再熱循環(huán)的抽汽來自汽輪機高壓缸,高壓缸抽汽先進(jìn)入汽水分離再熱器進(jìn)行汽水分離后進(jìn)一步再熱,輸水排放到除氧器中。核電二回路再熱機組進(jìn)行再熱循環(huán)時,汽水分離再熱器、高壓加熱器以及除氧器聯(lián)系在一起,因此進(jìn)行熱力計算時要把整個再熱系統(tǒng)按照一個整體來計算。如下圖1為壓水堆二回路簡化熱力系統(tǒng)圖。
以再熱器的蒸汽出口份額為參變量(假設(shè)汽輪機進(jìn)汽份額α1=1),可以得到分離器疏水份額:
圖1 壓水堆二回路簡化熱力系統(tǒng)圖
一級再熱器抽汽份額:
二級再熱器抽汽份額:
式中,hh為進(jìn)入汽水分離器的蒸汽焓值;hrh為進(jìn)入再熱器的蒸汽焓值;hsep為汽水分離器分離出來的疏水焓值;hrh10為一級再熱器進(jìn)入二級再熱器的蒸汽焓值;h7為七號高壓加熱器的抽汽焓值;hrh1w為一級再熱器的疏水焓值;hrh20為二級再熱器出口蒸汽焓值;h0為主蒸汽焓值;hrh2w為二級再熱器疏水焓值,kJ/kg。
根據(jù)流量平衡和熱平衡方程,利用迭代法可以求得蒸汽出口份額αrh值,代入式(1)~(3),解出分離器疏水份額αsep、一級再熱器抽汽份額αrh1、二級再熱器抽汽份額αrh2的值。
循環(huán)內(nèi)功W:
式中:h0為新蒸汽焓值,kJ/kg;qrh為再熱吸熱量,kJ/kg;hc為主汽機排汽焓,kJ/kg;hi為各級抽汽焓,kJ/kg;αi為各級抽汽份額;αc為主汽機排氣份額;αw為主給水份額;tp給水泵焓升。
循環(huán)吸熱量Q:
式中:tg為給水焓值。由于核電廠再熱系統(tǒng)的熱量來自循環(huán)內(nèi)的蒸汽,所以循環(huán)吸熱量不包括再熱吸熱量qrh。
廣義冷源損失qc:
式中:tc為熱井水焓值,kJ/kg。
(注:α0為汽機裝置進(jìn)汽份額。)
表1為各項損失對熱力參數(shù)的影響,考慮到以上各項損失后,對所求的熱量進(jìn)行修正可得:
循環(huán)內(nèi)功W:
表1 各項損失對熱力參數(shù)影響
循環(huán)吸熱量:Q=h0-tg+αb(hw-tg)
廣義冷源損失:Qc=αc(hc-tc)+α1(hs-tc)+α0(hs-h0)+αq(hq-tc)
本文首先對影響核電廠熱效率的因素進(jìn)行了研究,然后將熱平衡方法與迭代方法相結(jié)合,在不考慮損失的情況下計算各熱力參數(shù),隨后逐個引入各項因素造成的能量損失,這種逐漸增加復(fù)雜度的計算方法與文獻(xiàn)的?分析法、文獻(xiàn)的循環(huán)函數(shù)法以及文獻(xiàn)的矩陣分析法等計算方法比較,具有算法簡單、計算精度較高的優(yōu)點,計算結(jié)果誤差可以保證小數(shù)點十位以上,在電廠的熱力計算中非常有效。