6.2 Расчёт мощности ДГ систем надёжного питания
Расчёт мощности ДГ целесообразно вести в табличной форме. Расчёт приведён в таблице 6.1
Очередь пуска | Механизм | Рдв.н.(кВТ) | Рпотр.(кВТ) | соsφ пуск | Рпуск.(кВТ) | Установившая мощность | Пусковая мощность | Время включ |
1 | Эквивалентный трансформатор надежного питания АБП | 1000 | 800 | 0,3 | 1500 | 800 | 1500 | 0 |
2 | Насос технической воды на ОРДЭС | 1250 | 1170 | 0,22 | 2080 | 1970 | 2880 | 10 |
3 | Насос подачи бора высокого давления | 55 | 45 | 0,89 | 126 | 2015 | 2096 | 5 |
4 | Насос аварийного впрыска бора | 800 | 625 | 0,89 | 1372 | 2640 | 3468 | 5 |
4 | Насос аварийного расхолаживания | 800 | 625 | 0,89 | 1372 | 3265 | 4012 | 5 |
4 | Аварийный питательный насос | 800 | 625 | 0,89 | 1372 | 3890 | 4637 | 5 |
5 | Насос технической воды ответственных потребителей | 630 | 498 | 0,88 | 1020 | 4388 | 4910 | 10 |
6 | Насос промконтура | 110 | 89 | 0,86 | 197 | 4477 | 4585 | 20 |
6 | Рециркуляц система охлаждения бокса | 110 | 89 | 0,86 | 197 | 4566 | 4674 | 20 |
6 | Рециркуляц система охлаждения центр зала | 110 | 89 | 0,86 | 197 | 4655 | 4763 | 20 |
7 | Рециркуляц система охлаждения шахты аппарата | 110 | 89 | 0,86 | 197 | 4744 | 4852 | 20 |
8 | Насос организованных протечек | 75 | 61 | 0,85 | 150 | 4805 | 4894 | 20 |
9 | Сплинкеный насос | 500 | 397 | 0,87 | 798 | 5202 | 5603 | 30 |
10 | Пожарный насос | 250 | 222 | 0,31 | 550 | 5424 | 5752 | 40 |
В качестве автономного источника выбираем дизель-генераторную станцию АСД – 5600, которая состоит из дизеля 78Г и синхронного генератора СБГД – 6300 – 6МУЗ
Номинальные данные генератора
- Активная мощность: Р=5600 кВт
- Напряжение: U=6300 В
- Ток статора: I=723 А
- Частота вращения n=1000 об/мин
Генератор обеспечивает пуск асинхронных двигателей, который сопровождается внезапным увеличением нагрузки до 150% . Вместе с тем генератор в любом тепловом состоянии обеспечивает длительные нагрузки: 10% - 1ч., 25% - 15 мин., 50% - 2 мин.,
... 1,5мм. Шаг трубок в пакете 36 мм. В трубном пакете имеется 5 вертикальных коридоров, улучшающих естественную циркуляцию. Турбомашины АЭС. На действующих, строящих и проектируемых атомных электростанциях применяются конденсационные паровые турбины. На АЭС с высокотемпературными реакторами применяются специальные типы турбин, работающих на насыщенном или слабо перегретом паре. В корпусе ...
... , прилегающих к электродам, концентрация увеличивается, а в центральной – уменьшается. Эффективность обессоливания пресных вод этим методом составляет 30 – 50 %. Технологическая часть 1Характеристика химического цеха Химический цех является самостоятельным структурным подразделением Нововоронежской атомной электростанции (НВ АЭС). По своим задачам и функциям относится к основным цехам станции. ...
... генплана участвуют технологи—теплотехники и электротехники, строители, архитекторы, железнодорожники, автодорожники, сантехники и другие специалисты. Основными производственными и вспомогательнымн сооружениями ТЭС, использующее твердое топливо, включаемыми в генплан ТЭС, являются: главный корпус, внутри которого размещается котельное и турбинное отделения, помещения для деаэраторов, щиты ...
... Материалы эти получают либо путем поликонденсации исходных мономеров, либо путем их сополимеризации. 1.2 Патентные исследования Задачи патентных исследований: исследование тенденций развития химической водоочистки ионообменным способом на Атомной Электростанции с целью обоснования технико-экономических показателей и уменьшения объема отработанной смолы. RU (11) 2239605 (13) С1 (51) 7 С 02 F ...
0 комментариев