В современном мире все больше и больше поднимается вопрос о доступной и экологически чистой электроэнергии. АЭС являются самым мощным производителем энергии, а также по сравнению с тепловыми электростанциями (ТЭС) обеспечивают выработку более дешевой энергии.
Безопасность и эффективность работы системы определяются надежностью, как технических средств, так и персонала. Мировой опыт эксплуатации атомных станций показывает, что почти половина всех нарушений связаны с ограниченными возможностями или ошибками персонала.
Для увеличения энергетических мощностей в мире и в нашей стране перспективным направлением является строительство мощных энергоблоков атомных станций (АЭС), а также модернизация старых энергоблоков. Преимущества: относительно малая себестоимость получаемой электроэнергии; снижение удельных затрат на строительство и эксплуатацию; повышенный КПД турбоустановки.
Современные тенденции развития ПТУ установили основные направления повышения их эффективности. При выборе рациональных циклов и схем ПТУ одной из важнейших задач является оптимизация основных параметров проектируемых энергоблоков.
В выпускной квалификационной работе был выполнен анализ влияния различных конструктивных схем АЭС на тепловую экономичность и КПД, представлено описание и характеристики перспективных разработок паротурбинных установок для АЭС.
Проведенные расчетные исследования по определению оптимального разделительного давления показали , что с увеличением давления пара при неизменной температуре эффективность установки, работающей на насыщенном паре, уменьшается в следствии уменьшения КПД ПТУ.В рамках допустимой влажности оптимальное разделительное давление для быстроходных турбин 0,1-2МПа, для тихоходных 0,1-1МПа.
Проведен выбор мощной ПТУ нового поколения для ее использования на современных АЭС. В результате была выбрана турбина ARABELLE компании Alstom.
1. Атомные электрические станции и их технологическое оборудование: Учебное пособие для техникумов. — Москва: Энергоатомиздат, 1986.
2. Маргулова Т.Х Атомные электрические станции.
3. А.С. Лисянский, Н.А. Николаенков, В.В. Назаров, С.А. Иванов, Л.Я. Бальва, М.Г. Вишняков, В.В. Недавний. ОАО «Силовые машины», Санкт-Петербург.
4. Зорин В.М. Атомные электростанции
5. Видяев И.Г., Серикова Г.Н., Гаврикова Н.А. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение: учебно-методическое пособие. - М.: Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. - 36 с.
6. Скворцов Ю.В. Организационно-экономические вопросы в дипломном проектировании: Учебное пособие. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: Студент, 2012. - 374 с.
7. Хуторненко С.Н., Фурсов И.Д., Пронь Г.П. Котлы-утилизаторы, предназначенные для работы в составе энергоблоков ПГУ // Ползуновский вестник. - 2013. - № 4/3.
8. Цанев С.В. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций: учебное пособие для вузов М.: Издательский дом МЭИ, 2006. - 581 с.
9. ГОСТ 12.0.003-74 Опасные и вредные производственные факторы. Классификация - М.: Государственный комитет стандартов Совета Министров СССР, 1974.
10. СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение - утв. постановлением Минстроя РФ от 2 августа 1995
11. СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Параметры общей вибрации - М.: Минздрав России, 1996.
12. ГОСТ 12.1.019-79 Электробезопасность Общие требования и
номенклатура видов защиты ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны - М.:
Стандартинформ, 2010.
13. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений - М.: Минстрой России от 13.02.1997.
14. Федеральный образовательный портал по Основам безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] // URL: http://www.obzh.ru/pre/2-3.html
15. Атаманчук П.С. Безопасность жизнедеятельности: научное пособие. - М.: Центр учебной литературы, 2011. - 276 с.