核汽轮机高压缸回热抽汽及排汽湿度测量方法

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核电汽轮机高压缸的通流部分大部分处于湿蒸汽区。高压缸的回热抽汽及排汽的湿度和焓值尚无准确的确定方法,从而不能准确计算汽轮机的相对内效率等热力经济型指标。此外湿度的存在还会对机组的经济性及安全性带来影响。同时大型压水堆核电机组的调峰将成为其未来的发展趋势。因此要准确测量核电汽轮机高压缸回热抽汽与排汽的湿度。首先,本文对核电厂系统特点进行分析,概述了核电厂系统与火电厂系统较大的区别之处。其次,针对目前已有的大量文献关于回热抽汽量与主蒸汽流量之间关系的讨论,以某1000MW核电汽轮机为例,对核电机组不同工况下回热抽汽量与主蒸汽流量之间的关系进行了分析,并给出了在不同误差允许范围内的回热抽汽量与主蒸汽流量之间的关系。同时给出偏离额定工况幅度对回热抽汽份额的影响,又对应用弗留格尔公式进行变工况计算导致的误差进行了讨论。然后通过变工况后高压加热器对应的回热抽气份额,又计算出汽水分离器、再热器的疏水流量等参数与主蒸汽流量的比值,再通过各自的比例及回热系统的质量和能量平衡方程最终确定出高压缸回热抽汽与排汽的焓值,进而确定其湿度。同时,又提出另一种测量方法即针对压水堆二回路核电机组的特点,通过进入低压缸蒸汽流量的确定,利用实测数据结合汽水分离再热系统与高压回热系统的质量和能量平衡方程以及级组的弗留格尔公式计算出高压缸回热抽汽与排汽的焓值,最终确定湿度。最后以国内具有代表性的某压水堆核电厂990MW和1000MW机组提供的系统热力参数为依据,运用本文提到的两种方法对各工况的高压缸回热抽汽及排汽湿度进行计算,计算结果证实了此方法的有效性。
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