Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Компоновка тепловых и атомных электрических станций - ­­­Электрическая часть электростанций




В основе общей компоновки и компоновки отдельных узлов лежит последовательность технологического процесса; для ГРЭС, например, по схеме: склад топлива — топливоподача—котел— турбина—генератор—распределительное устройство генераторного напряжения—трансформаторы—распределительное устройство повышенного напряжения — ЛЭП к потребителям.
Площадка станции должна быть по возможности горизонтальной, ровной, прямоугольной формы. Разность уровней отдельных участков площадки не должна превышать 4—6 м. Вдоль длинней оси площадки проектируются основные транспортные связи, намечаются удобные и экономичные трассы водоснабжения.
Площадку и корпуса ориентируют относительно стран света, учитывая благоприятное или нежелательное воздействие солнечного света на технологические и служебные помещения.
Площадку и сооружения на ней ориентируют с учетом преимущественного направления ветров, имея в виду защиту открытых распределительных устройств и прочих сооружений станции, жилых домов станционного поселка, а также других населенных пунктов и окружающей природы от дымовых уносов: летучей золы, сернистых и других отравляющих газов.
Нежелателен и опасен нанос ветром паров и мелких капель воды от градирен и брызгальных бассейнов на коммутацию и конструкции распределительных устройств и на прочие сооружения станции, так как он может привести к ухудшению изоляции обледенению, усложнению эксплуатации и авариям на станции.
Все внешние связи станции располагаются с одной (меньшей) стороны площади и с торца главного корпуса станции; противоположные торцы зданий и сооружений оставляются свободными для будущего расширения.
Местоположение взрывоопасного оборудования, а также взрывоопасных резервуаров, емкостей, штабелей твердого топлива, контейнеров и взаимное размещение их на территории проектируются в соответствии с действующими противопожарными нормами и требованиями гражданской обороны.
При строительстве АЭС в первую очередь решается задача обеспечения радиационной безопасности эксплуатационного персонала и населения при нормальной работе станции, а также при землетрясениях, когда не должно прерываться надежное функционирование всех систем АЭС, ответственных за аварийное расхолаживание реактора.
Для обеспечения радиационной безопасности при нормальной работе станции все корпуса и помещения строгого режима АЭС снабжаются биологической защитой и предусматриваются нормированные расстояния до прочих зданий и сооружений станции, а также до ближайших поселений.
По действующим в нашей стране нормам АЭС должна быть выполнена таким образом, чтобы радиационная безопасность обеспечивалась и при сейсмических воздействиях с повторяемостью один раз в 10 000 лет и чаще. Землетрясение с такой малой повторяемостью получило название максимального расчетного землетрясения (MP3).
В соответствии с этими задачами строительные конструкции, технологическое и электротехническое оборудование, трубопроводы, насосы, приборы на АЭС разделяются на три категории сейсмостойкости в зависимости от степени их ответственности и требований к сохранности и работоспособности во время и после землетрясения.
К первой категории относят здания, сооружения, конструкции, оборудование и элементы, обеспечивающие радиационную безопасность при сейсмических воздействиях вплоть до MP3, в частности реакторное оборудование, системы отвода теплоты от реактора, локализующие системы и т. п.
Ко второй категории относят здания, сооружения и оборудование, которые обеспечивают длительную работу АЭС, но выход которых из строя не приводит к превышению предельно допустимых доз внешнего и внутреннего облучения эксплуатационного персонала и населения.
К третьей категории относят вспомогательное оборудование, т. е. станционные мастерские, вспомогательную котельную, склад жидкого топлива и т. п.
Несмотря на то, что при строительстве АЭС принимаются необходимые меры по обеспечению ее безопасности при сейсмических воздействиях, в Советском Союзе не допускается размещение АЭС в районах с возможными землетрясениями силой в 9 баллов (по 12-балльной шкале).
В нашей стране созданы и действуют сейсмостойкие АЭС с энергоблоками 440 и 1000 МВт, полностью отвечающие требованиям национальных и международных норм по радиационной безопасности.
К концу строительства ТЭС и АЭС территория станции должна быть озеленена и благоустроена.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-08; Просмотров: 678; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.007 сек.