[发明专利]高温气冷堆氦气透平发电系统在审
申请号: | 201811554116.4 | 申请日: | 2018-12-19 |
公开(公告)号: | CN109630212A | 公开(公告)日: | 2019-04-16 |
发明(设计)人: | 张智博;马正军;张晓云;李贝贝;赵煜 | 申请(专利权)人: | 中国船舶重工集团公司第七0三研究所 |
主分类号: | F01D15/10 | 分类号: | F01D15/10;G21D5/08 |
代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 | 代理人: | 宋诗非 |
地址: | 150036 黑龙江*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高温气冷堆 回热器 预冷器 氦气透平发电系统 间冷器 换热 低压压气机 高压压气机 高温氦气 联箱 透平 电磁轴承 发电技术 结构材料 膨胀做功 再次加热 转换效率 热效率 压缩 转子 侧出口 出流孔 入流管 水侵蚀 氦气 两组 热功 叶片 核电站 发电 返回 支撑 | ||
高温气冷堆氦气透平发电系统,涉及透平发电技术,为了解决现有压水堆发电的核电站热功转换效率低以及叶片水侵蚀问题。本发明的氦气经高温氦气入流管进入透平,膨胀做功后,进入回热器,在回热器中换热后,依次经回热器低压侧出口及预冷器入流联箱进入预冷器;在预冷器中进一步换热后,经过预冷器出流孔进入低压压气机入口,在经低压压气机的压缩作用后,经过间冷器入流联箱进入间冷器,在间冷器中进行换热,进入高压压气机入口,在经高压压气机的压缩作用后,再次进入回热器,在高温气冷堆中被再次加热为高温氦气后返回,完成循环;两组电磁轴承用于支撑高温气冷堆氦气透平发电系统的转子。有益效果为换热效率高,对结构材料的腐蚀性小。
技术领域
本发明涉及透平发电技术。
背景技术
目前,全世界已经投入运行的核电站基本都是采用Rankine蒸汽循环的压水堆,该型核反应堆只能提供320℃左右的饱和蒸汽,无法进一步提高温度从而提高循环效率,因此现有核电站的热功转换效率仅32%左右。另外,采用压水堆发电的核电站,由于汽轮机初温较低,带来的叶片水侵蚀问题也难以得到解决,压水堆蒸汽发生器的支管温度过高时,会加速产生应力腐蚀裂纹,从而缩短蒸汽发生器的使用寿命,使运行维修费用大幅攀升。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有压水堆发电的核电站热功转换效率低以及叶片水侵蚀问题,提出了一种高温气冷堆氦气透平发电系统。
本发明所述的高温气冷堆氦气透平发电系统包括透平、高压压气机、低压压气机、回热器、间冷器、预冷器、高温氦气入流管、两组电磁轴承、预冷器入流联箱、间冷器入流联箱和间冷器出口管;
所述回热器的低压侧设有低压侧入口,其高压侧设有回热器高压侧入口和回热器低压侧出口;
所述预冷器侧壁上设有预冷器出流孔;
来自高温气冷堆的氦气经高温氦气入流管进入透平,在透平中膨胀做功后,经回热器低压侧入口进入回热器低压侧,在回热器中换热后,加热高压侧低温氦气,依次经回热器低压侧出口及预冷器入流联箱进入预冷器;在预冷器中同其内部的冷却水进一步换热后,低温氦气经过预冷器出流孔进入低压压气机入口,在经低压压气机的压缩作用后,氦气经过间冷器入流联箱进入间冷器,在间冷器中同其内部的冷却水进行换热,经间冷器出口管进入高压压气机入口,在经高压压气机的压缩作用后,氦气经过回热器高压侧入口进入回热器高压侧,在回热器高压侧中被加热为高温氦气流回高温气冷堆,在高温气冷堆中被再次加热为高温氦气后返回发电系统,完成循环;
所述两组电磁轴承分别用于支撑高温气冷堆氦气透平发电系统的转子。
本发明的工作过程为:利用高温气冷堆产生的高温氦气直接推动透平做功进行高效率发电;高压氦气经反应堆堆芯被加热,然后直接进入透平膨胀做功,透平带动发电机发电的同时也带动压气机压缩氦气;透平尾气仍具有较高温度,经过回热器低压侧将热量传输给高压压气机后的高压氦气,然后进入预冷器降至低温进入低压压气机;低温低压氦气经过带有间冷器的压气机组后被压缩成高压氦气;高压氦气经过回热器高压侧后被加热至接近透平的排气温度,然后再进入反应堆堆芯重复被加热过程。
本发明的有益效果是结构紧凑,都安装在一回路压力边界内;循环效率更高,采用间冷和回热形式,且氦气初温较高(约800℃~900℃),因此热功转换效率可达40%~45%,相比现有技术大幅提高;使用不含氧的惰性气体氦气代替空气,对结构材料的腐蚀性很小;低负荷效率高,负荷调节采用改变循环工质装载量的方法,仅改变质量流量,不改变流速、转速和温度,低负荷工况与设计额定工况流动相似,因此低负荷时循环热效率基本与额定工况一致。
附图说明
图1为具体实施方式一所述的高温气冷堆氦气透平发电系统的结构示意图。
具体实施方式
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