Сборник тезисов докладов


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОРОДНОЙ НАДСТРОЙКИ ЭНЕРГОБЛОКА С БЫСТРЫМ



Pdf көрінісі
бет27/110
Дата31.12.2021
өлшемі6,55 Mb.
#21673
түріСборник
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   110
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОРОДНОЙ НАДСТРОЙКИ ЭНЕРГОБЛОКА С БЫСТРЫМ 

НАТРИЕВЫМ РЕАКТОРОМ 

А.М. Антонова, В.Ю. Борисов, А.В. Воробьев, В.Е. Губин 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,   

Россия, г.Томск, пр. Ленина, 30, 634050 

E-mail: 

anton@tpu.ru

 

 

Использование водородных технологий для повышения КПД атомных станций исследовалось в 



последнее время довольно широко [1,2]. Перспективным и уникальным направлением развития атомной 

энергетики  являются  разработка  и  внедрение  энергоблоков  с  реакторами  на  быстрых  нейтронах, 

позволяющими  реализовать  замкнутый  ядерный  топливный  цикл.  Это  объясняет  особую  актуальность 

данного  исследования,  целью  которого  являлась  оценка  эффективности  интеграции  водородного 

комплекса и энергоблока с быстрым натриевым реактором (РБН). 

Были  исследованы  различные  варианты  водородного  комплекса  для  надстройки  энергоблока 

АЭС,  схема  одного  из  вариантов  приведена  на  рис.1,  зависимости  эффективности  –  на  рис.2.  Расчеты 

показали,  что  повышение  термодинамической  эффективности  путем  сжигания  водорода  в  камерах 

сгорания приводит к повышению КПД турбоустановки по производству электроэнергии (нетто) с 37 % 

(при  510

о

С)  до  42,5  %  и  повышению  мощности  энергоблока  с  1200  до  1870  МВт.  Однако  учет 



технологических  ограничений,  таких  как  жаростойкость  материалов  турбинных  лопаток,  огромное 

количество  электролизных  установок,  недостаточное  количество  производимого  на  них  кислорода, 

делают технико-экономически нецелесообразным использование водородных надстроек энергоблоков с 

РБН с целью повышения их термодинамической эффективности. 

 

 

 

 

 



Рис. 1. Принципиальная расчетная схема  

с водородным перегревом: 

1 – камера сгорания; 2 – буферные емкости;  

3 – компрессоры; 4 – хранилище водорода;  

5 – хранилище кислорода; 6 – бак аккумулятор 

 

Рис. 2.  Зависимость КПД, электрической 

мощности энергоблока от расхода водорода  

в одну камеру сгорания 

Реализуемым  оказался  вариант  использовании  избыточной  мощности  энергоблока  в  периоды 

провалов нагрузки для производства водорода с последующей его продажей потребителям. Такой поход 

позволит для снятия остроты проблемы полупиковых электрических нагрузок использовать энергоблок с 

РБН в базовой части графика нагрузки без создания водородного комплекса вблизи АЭС. 

 



Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   110




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет