Uporaba ploščnega izmenjevalnika toplote v CARR
Uporaba jedrskih energetskih inženirskih plošč Toplotni izmenjevalnik v CARR Han Haifen, Zhang Jinshan, Jiang Baihua, Zhuang Yi (Reaktor inženiring Research and Design Institute of B*Zi Energy Research Institute, Beijing, 102413) Povzek: Poudarek na izmenjavi težkih voda v CARR projektu Izbor toplotnih izmenjevalnikov in glavnih toplotnih izmenjevalnikov in projektni proces. S primerjavami med varnostjo in gospodarstvom je mogoče videti, da je toplotni izmenjevalnik plošč boljši od izmenjevalnika toplote ohišja. Uporaba ploščnega toplotnega izmenjevalnika v sistemu ima klasifikacijo za prihodnjo zasnovo: TL353+.3 1 Reaktorski hladilni sistem Kitajske Napredni raziskovalni reaktor (CARR), sistem za hlajenje težke vode, sistem za hlajenje v sili je CARR Pomemben sistem.
Reaktorski hladilni sistem s pomočjo glavnega toplotnega izmenjevalnika prenese toploto v sekundarni hladilni sistem. Zunanji del sistema je sestavljen iz štirih setov glavnih črpalk za obtok, glavnih toplotnih izmenjevalnikov ter povezanih ventilov in linij vzporedno.
Sistem za hlajenje težke vode uporablja dva težka vodna kostanja za prevoz težke vode v posodi za shranjevanje težke vode do rezervoarja za težko vodo skozi izmenjevalnik težke vode in se preko iztoka rezervoarja težke vode pretoči v rezervoar težke vode, da tvori težko zanko obtoka vode, toploto rezervoarja težke vode pa prenaša v drugi sekundarni hladilni vodni sistem.
Funkcija sistema za hlajenje jedra v sili je zagotoviti ustrezno hlajenje jedra med nesrečami reaktorja, ohraniti temperaturo jedra v varnih mejah in preprečiti poškodbe gorivnega elementa.
Zgoraj navedeni trije pomembni sistemi vsi zahtevajo toplotne izmenjevalnike za prenos toplote. Zato je toplotni izmenjevalnik ključna oprema sistema, njegova kakovost pa ima pomembno vlogo pri izvajanju sistemskih funkcij.
2 Zasnova toplotnega izmenjevalnika Ker je medij v težkem grelniku vode težka voda in sekundarna hladilna voda, je medij v glavnem toplotnem izmenjevalnik in izmenjevalnik toplote deionizirana voda in sekundarna hladilne vode, za različne medije, Zahteve za tesnjenje so tudi različne. Zato bo zasnova toplotnega izmenjevalnika opisana v skladu z zasnovo različnih izmenjevalnikov toplote vode v teži medija, zasnovo glavnega toplotnega izmenjevalnika in izmenjevalnika toplote vode.
2.1 Zasnova prenosa težke vode Zaradi visoke cene težke vode je radioaktivna, potem ko jo obsevajo nevtroni. Da bi se izognili uhajanju težke vode in preprečili radioaktivno onesnaževanje okolja, mora imeti zasnova izmenjevalnika težke vode značilnosti zatesnjene, radioaktivne zaščite in majhne prostornine.
2.1.1 Zasnova radioaktivne zaščite ima dva glavna vidika: 1 za preprečevanje notranjega uhajanja. Zagotoviti je treba, da je pritisk na strani lahke vode večji od pritiska na strani težke vode, tako da ko svetlobna voda uhaja, uhaja v težko vodo, okolje pa ni onesnaženo; 2 za preprečevanje uhajanja. Da se uteleša v strukturni zasnovi izmenjevalnika toplote. 2.1.2 Izbira materiala Pri določanju materiala se predvsem upoštevajo vodna kemija tekočine, elektrokemična in toplotna združljivost s kontaktnim materialom, odpornost na erozijo in korozijo, odpornost na sevanje in lastnosti predelave (vključno z varljivostjo). , malleability itd. Na podlagi zgornjih zahtev je glavni material izmenjevalnika toplote 0Crl8Nil0Ti, material sekundarnega rezervoarja vode pa 20 jekla, kar je skladno z cevovodnim materialom sistema zanke. 2.1.3 Struktura in material izmenjevalnika toplote 2.1.3. -构 Strukturna zasnova faze predhodne zasnove Predhodna zasnova izmenjevalnika težke vode uporablja horizontalni, protitehodni toplotni izmenjevalnik za eno-prehodni tip ohišja. Toplotni izmenjevalnik ima bogato izkušnjo delovanja, sekundarna hladilna voda teče skozi notranja cev, težka voda pa teče nazaj skozi anularno vrzel med notranja cev in izhodno cevjo, tako da se lahko toplotni prenos helija pridobi z minimalno količino polnjenja težke vode. Učinkovitost.
2.1.3.2 Določanje izmenjevalnikov toplote plošč Med konstrukcijsko zasnovo je znano, da ima AFLAF dolgo zgodovino izdelave ploščnih izmenjevalnikov toplote za težko vodo, in ima bogate in zanesljive oblikovalske, predelovalne in proizvodne izkušnje.
V primerjavi s toplotnim izmenjevalcem ohišja je toplotni izmenjevalnik plošč enostaven za sestavljanje in razstavljanje, kar je koristno za čiščenje in čiščenje, nizko frekvenco čiščenja, nizek čas čiščenja, ni potrebe po rednem pregledu in nizko stopnjo okvare. Ko je strukturni material plošče kovina, je površina prenosa toplote na enoto cenejša od cevi. Zaradi visoke stopnje turbulence tekočine v kanalu pretoka se možnost foulinga v izmenjevalcu toplote zelo zmanjša, koeficient prenosa toplote pa relativno visok. Njegova struktura je prikazana na sliki 4. Parametri dveh izmenjevalnikov toplote se primerjajo, kot je prikazano v preglednici 1.
Tabela 12 Primerjava različnih parametrov toplotnih izmenjevalnikov Tabela parametrov izmenjevalnik toplote ohišja za izmenjavo težke vode 1 sekundarna voda težka voda stran sekundarna voda * toplotno delo * / MW pretok / m3 prebivalstvo / * c izvozni slap / T odpornost l*/m (voda column) tekuci materialni odtis (length X width y heat exchangeer number / table from table i can found that the plate heat exchangeer has following advantages over the casing heat exchangeer: (1) small size, Small footprint reduces investment of funds.
Stroški poslovanja so nizki. Ker izmenjevalnik toplote težke vode sprejema protitočni tip, je za zmanjšanje radioaktivnega uhajanja potrebno zagotoviti, da je tlak na strani lahke vode večji od tlaka na strani težke vode, to je sekundarni tlak izvoda vode večji od tlaka dovoda težke vode. Iz preglednice 1 ni težko videti, da uporaba ploščnega toplotnega izmenjevalnika zmanjša dvig črpalke za težko vodo in sekundarne vodne črpalke za 25,7 m oziroma 19,86 m ter zmanjša pretok sekundarne hladilne vode za 674 m3/h. Stroški poslovanja.
Izmenjevalnik toplote težke vode je bil spremenjen iz tipa ohišja v tip plošče, spremenil pa se je iz prvotnih 2 kompletov v 1 komplet, s katerim je bilo shranjenih 21 ventilov in več deset cevovodov velikih in majhnih ter spremenil specifikacije nekaterih cevi iz prvotnega<>219x8. Je 4>159x6, kar poenostavnja postavitev plinovoda. Lažje in bolj priročno je za preusmeritev. Zmanjšuje skrito nevarnost puščanja težke vode in prihrani 1,8m3 težke vode (v vrednosti 3,96 milijona RMB).
Vzdrževanje in čiščenje sta enostavnejša in priročnejša.
Cena je nizka. Skupni stroški proizvodnje, predelave in projektiranja ploščnih izmenjevalnikov toplote so okoli 75.000 evrov (750.000 juanov), medtem ko je predelovalna cena toplotnih izmenjevalnikov ohišja približno 1,5 milijona juanov na enoto. Skupni stroški stroja bodo dosegli 3 milijone juanov.
Skozi zgoraj navedeno analizo je bila prvotna zasnova toplotnega izmenjevalnika ohišja zamenjana s ploščnim toplotnim izmenjevalnikom v fazi projektiranja konstrukcije.
2.1.3.3 Izbira materiala toplotnega izmenjevalnika plošč Izbira materiala plošče in tesnila je prav tako zelo pomembna. Glede na indeks kakovosti tekočinske vode je ugotovljeno, da plošča še vedno izbere 0Crl8Nil0Ti, tesnilo pa izbere NBR (akrilonitrilna butadienska guma). Strokovnjaki Codex AFLAF menijo, da pri uporabi težkih vodnih sistemov običajni izmenjevalnik toplote plošč zadostuje za zagotovitev, da ne krvavi, saj težka voda ne povzroča korozije v tesnilo. Običajno, tesnilo, ki se uporablja v težki vodi 5 Ga je treba zamenjati samo enkrat v letu ali tako. Glede na vpliv uhajanja težke vode na okolje in določene gospodarske izgube je bil izbran polvarjen toplotni izmenjevalnik plošč, to je dve plošči za kroženje težke vode, ki sta bili zaprti z laserskim tesnjenjem, obkrožili pa sta dve sekundarni hladilni vodi. Plošče so povezane s konvencionalnimi tesnila, zaradi česar je zasnova varnejša, ekonomičnejša, razumnejša in naprednejša. Struktura tesnega varja je kot je prikazano.
2.2 Zasnova glavnega toplotnega izmenjevalnika in izmenjevalnika toplote bazenske vode Ker sta tekoča medij v glavnem toplotnem izmenjevalnik in izmenjevalnik toplote bazenske vode deionizirana voda in sekundarna hladilni voda, je glavni toplotni izmenjevalnik varna sekundarna, izmenjevalnik toplote bazenske vode Za ocene, povezane z varnostjo, je opis zasnove tukaj samo za glavni toplotni izmenjevalnik.
Model, izbran za glavni toplotni izmenjevalnik, je M30*FD. Ta toplotni izmenjevalnik je enak tip istega toplotnega izmenjevalnika, ki ga uporablja HANARO v Koreji. Izmenjevalec toplote se uporablja že nekaj let, njegove izkušnje pa se splača učiti. V 10-letnem obdobju so tesnilo zamenjali dvakrat.
Zhang Zhanli (1976-), moški, pomočnik inženirja. Leta 1997 je diplomiral na šoli za jedrsko industrijo v Pekingu z diplomo iz jedrskega reaktorja inženiringa in testiranja. Zdaj delam na reaktorski tehniki.
Oboževalka Yuerong (1970-), ženska, inženirka.4 Diplomirala je iz strojnega proizvodnega procesa in opreme Univerze Jimei v Xiamenu leta 996. Po načrtu reaktorske tehnike... Dai Shoutong (1974-), moški, žveplo. Leta 2006 je diplomiral na Kitajski akademiji za atomsko energijo z diplomo iz reaktorske znanosti in inženiringa. Zdaj pa iz mehanske analize reaktorskih cevi.
(Urednik: Liu Jun) (Nadaljevanje od strani 85) V resnici je nadomestni cikel tesnila odvisen od delovanja toplotnega izmenjevalnika, saj je tesnilo s pritiskom pritrjevano v utor toplotnega izmenjevalnika in je pod pritiskom. Ko pride do deformacije, se ne bo vrnila v prvotno stanje, zato če med obratovanjem ni uhajanja ali izmenjevalnik toplote ne more izpolnjevati učinkovitosti prenosa toplote, ne razstavljajte plošče za prenos toplote 3. Uporaba ploščnega izmenjevalnika toplote v domačem raziskovalnem reaktorju Prvič je naprava trenutno v fazi namestitve. Zaradi majhnega odtisa, nizkih obratovalnih stroškov, dolgega obdobja vzdrževanja in enostavnega vzdrževanja ter nizkih naložb je razumno verjeti, da se izmenjevalnik toplote plošč še naprej uporablja na področju raziskovalnega reaktorja.
Han Haifen (1972-), ženska, inženirka. Leta 1997 je diplomiral na Zhongnan Institute of Technology majoring in chemical machinery.
Zhang Jinshan (1974-), moški, inženir. Leta 1998 je diplomiral na harbinski inženirski univerzi z diplomo iz termotehnike.
Jiang Baihua (1977-), ženska, inženirka. Leta 2000 je diplomiral na Univerzi Harbin Engineering z diplomo iz jedrskega inženiringa.
(Urednik: Liu Jun)
Za več vprašanj in vzorčno in proizvodno preiskavo nas kontaktirajte:
Kitajska Professional Električni grelni elementi Tovarna Proizvajalec Dobavitelj
Ključ Izdelki: odmrzni grelnik, odmrzni grelni element, grelna cev, tubularni grelnik, odmrzni grelni cev, grelni vložki, Grejni pas, grejač traka, grejni pas, grejna žica, grejni kabel, MICA grejač, grejač za grejanje, silikonski gumeni grejač, PTC grejač, keramični grejač, grejač za grejanje grejača za grejače, grejač za grejače aluminijske cevi itd...
Kontaktirajte nas:
Eric Xie
Tel: +86 15988295936
Skype:ericxie123@outlook.com
Whatsapp: +8615988295936
Wechat: +8615988295936
E-pošta:sale@benoelectric.com
Spletna stran:www.benoindustry.com
