Дипломная работа (бакалавр/специалист) на тему Система охлаждения вентиляционных выбросов Калининской АЭС с разработкой абсорбционной холодильной машины (АБХМ)
-
Оформление работы
-
Список литературы по ГОСТу
-
Соответствие методическим рекомендациям
-
И еще 16 требований ГОСТа,которые мы проверили
Введи почту и скачай архив со всеми файлами
Ссылку для скачивания пришлем
на указанный адрес электронной почты
Содержание:
ВВЕДЕНИЕ 5
1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 7
1.1 Общие сведения о Калининской АЭС 7
1.2 Анализ систем охлаждения на Калининской АЭС 10
2 КОНСТРУКТОРСКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 16
2.1 Патентный поиск по машине 16
2.1.1 Краткое описание и анализ  абсорбционной холодильной машины 16 NK 41 17
2.1.2 Краткое описание и анализ двухступенчатой АБХМ     LUC-SW400 19
2.1.3 Краткое описание и анализ АБХМ2-3000П 21
2.2 Описание принципиальной схемы 23
2.2.1 Состав и принцип действия холодильной машины    АБХМ2 – 3000П 23
2.2.2 Основные технические данные холодильной машины АБХМ2 – 3000П 26
2.2.3 Описание и работа системы КИП и электрооборудования холодильной машины 27
2.3 Тепловой расчет холодильной машины #
2.4 Расчет несущей способности обечайки между опорами #
3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ #
АБХМ2 - 3000П #
3.1 Подготовка к пусконаладочным работам #
3.2 Пусконаладочные работы #
3.2.1 Испытания машины на вакуумную плотность #
3.2.2 Испытания машины при работе на нейтральной среде #
3.2.3 Заправка машины раствором #
3.2.4 Первичный пуск машины #
3.2.5 Приемочные испытания машины #
3.3 Эксплуатация машины #
3.3.1 Общие положения #
3.3.2 Меры безопасности #
3.4 Пуск машины #
3.5 Остановка машины #
3.6 Техническое обслуживание и ремонт АБХМ2-3000П #
4 ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ #
4.1 Отходы и выбросы #
4.2 Требования по безопасности #
ЗАКЛЮЧЕНИЕ #
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК #
Введение:
На пороге нового тысячелетия человечество находится в стадии стремительного техногенного развития. Вместе с формированием и зарождением новых производственных отраслей наблюдается постоянное развитие и совершенствование уже имеющихся сфер производства. В настоящее время продукты развития высоких технологий являются неотъемлемой частью повседневной деятельности абсолютно каждого человека. На фоне всего этого становится очевидным тот факт, что человеческие потребности не имеют границ. С появлением новых технологий человечество стремится продвинуться еще дальше. В процессе этого продвижения человечество постоянно в потреблении такого важного ресурса, как энергия. 
Тема данной  дипломной работы «Система охлаждения вентиляционных выбросов Калининской АЭС с разработкой абсорбционной холодильной машины».
Актуальность выбранной темы объясняется тем, что в условиях современного мира энергия является основой основ. Для нормальной жизнедеятельности абсолютно во всех сферах необходима энергия, будь то приготовление пищи или научно-исследовательские работы. Потребность человечества в энергетических ресурсах постоянно растет. Это объясняется и ростом численности населения планеты и постоянным техническим и технологическим развитием.
Менее 100 лет назад традиционными источниками энергии являлись уголь, природный газ, нефть и т.д. В связи с колоссальными потребностями современного общества в энергетических ресурсах стало очевидным, что данные энергоносители не могут удовлетворить всех потребностей. Такое положение дел дало толчок к поиску новых источников энергии, которые вскоре были найдены.   
В настоящее время атомная энергия имеет очень широкое применение. 
Для производства и распределения атомной энергии  сроятся атомные электростанции основой которых являются ядерные реакторы. 
Атомная электростанция (АЭС) представляет собой ядерную установку, которая предназначена для производства энергии в заданных режимах и условиях применения. АЭС располагается в пределах территории, которая определяется проектом. На данной территории  для выработки энергии применяется ядерный реактор (реакторы), а также целый ряд необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимым штатом работников.
Для обеспечения корректной и безопасной работы, как ядерного реактора, так и атомной электростанции в целом необходимо обеспечить требуемый тепловой режим всего оборудования, которое входит в состав АЭС.
 С этой целью в состав атомных электростанций входит целый класс оборудования, который называется теплообменным. Это оборудование обеспечивает соблюдение всех необходимых тепловых режимов работы.
Объектом дипломного проектирования является Система охлаждения вентиляционных выбросов Калининской АЭС.
Основные цели и задачи дипломного проекта следующие:
- ознакомить с общими сведениями о Калининской АЭС;
- провести анализ имеющихся систем охлаждения на Калининской АЭС;
- провести патентный поиск холодильных машин;
- изучить принцип действия и основные технические характеристики выбранной холодильной машины;
- провести необходимые технологические и конструкторские расчеты холодильной машины;
- изучить правила технической эксплуатации и ремонта холодильной машины;
- изучить вопросы, касающиеся экологичности и безопасности.
Полученный в процессе написания дипломной работы опыт будет являться основой для дальнейшей профессиональной деятельности.
Заключение:
В ходе выполнения дипломной работы была произведена реконструкция системы охлаждения вентиляционных выбросов Калининской АЭС с разработкой абсорбционной холодильной машины.
В теоретической части дипломного проекта рассмотрены общие сведения о Калининской АЭС, проведен анализ систем охлаждения на объекте проектирования, который выявил  необходимость модернизации системы охлаждения воздуха.
В конструкторско-технологическом разделе произведен патентный поиск холодильных машин, которые применяются в условиях промышленных предприятий. После отбора вариантов установки оборудования, произведен анализ их основных технических характеристик и особенностей. В результате этого анализа сделан окончательный выбор в пользу отечественной холодильной машины АБХМ2 – 3000П. Изучены принципиальная схема и принцип работы данной установки. Также в этом разделе произведен расчет основной характеристики холодильной машины – теоретического цикла, который представляет собой диаграмму зависимости энтальпии раствора от его концентрации ξ – i. В конструкторском расчете произведен анализ несущей способности обечайки между опорами.
В третьем разделе подробно рассмотрены вопросы технической эксплуатации, технического обслуживания и ремонта холодильной машины АБХМ2 – 3000П. Изучены правила подготовки к пусконаладочным работам, проведения пусконаладочных работ. Изучены требования по правильной эксплуатации машины и по техническому обслуживанию и ремонту.
В четвертой части рассмотрены вопросы экологичности и безопасности холодильной машины. 
Таким образом, решены все поставленные задачи и достигнуты цели дипломного проектирования.
Фрагмент текста работы:
1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1 Общие сведения о Калининской АЭС
Калининская атомная электростанция входит в состав открытого акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»). 
Основная цель деятельности Калининской АЭС – выработка электрической и тепловой энергии с обеспечением требуемых параметров по безопасности, надежности, безаварийности и экономичности функционирования всех составных частей (энергоблоки, оборудование, сооружения, передаточные устройства и системы управления атомной станцией, инфраструктурные сооружения и т.д.).
Местом расположения площадки Калининской АЭС является Удомельский район Тверской области (7 км севернее от г. Удомля). Расстояние от г. Тверь до АЭС составляет 115 км. 
Калининская АЭС располагается на южном берегу озера Удомля. На удалении примерно 3 км от озера Песьво. Данные озера имеют связующий канал и используются в качестве источника технической воды и водоема - охладителя систем АЭС.  
В состав Калининской АЭС входит четыре энергоблока ВВЭР-1000. Данные энергоблоки вводились в эксплуатацию в следующей последовательности:
- энергоблок №1 введен в эксплуатацию в 1985 г;
- энергоблок  №2 введен в эксплуатацию в 1987 г;
- энергоблок №3 введен в эксплуатацию в 2005 г;
- энергоблок №4 введен в эксплуатацию в 2012 г.  
Значение номинальной мощности одного энергоблока составляет     1000 МВт.  
Калининская АЭС работает в базовом режиме. 
Весь комплекс основных сооружений и оборудования Калининской АЭС разделен на две очереди. В состав первой очереди входят энергоблоки №1 и №2, суммарная номинальная мощность которых составляет 2000 МВт. В состав второй очереди также входят два энергоблока №3 и №4, суммарная мощность которых составляет 2000 МВт. 
Каждый энергоблок Калининской АЭС состоит из основного оборудования, которое представлено в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Состав основного оборудования энергоблоков Калининской АЭС
№ п/п Оборудование Модель Кол-во
1 Основной водо-водяной энергетический реактор ВВЭР-1000 1
2 Парогенератора горизонтального типа ПГВ-1000 4
3 Главный циркуляционный насос ГЦН-195 4
Продолжение таблицы 1.1
№ п/п Оборудование Модель Кол-во
4 Паровая турбина К-1000-60/1500 ПОАТ «ХТЗ» 1
5 Паровая турбина К-1000-60/3000 ПО «ЛМЗ» 1
6   Генератор ТВВ-1000-2УЗ 1
Водо-водяные энергетические реакторы типа ВВЭР-1000, входящие в состав энергоблоков имеют тепловую мощность 3000 МВт и работают на тепловых нейтронах в составе реакторной установки типа В-338 (блоки №1 и №2) и  В-320 (блоки №3 и №4). 
Вода под давлением используется как теплоноситель и замедлитель. В качестве топлива реактора применяется слабо обогащенная двуокись урана. 
Энергоблоки имеют двухконтурную тепловую схему. Первый контур является радиоактивным, второй контур - нерадиоактивный. 
Парогенераторы, реактор и прочее оборудование, входящее в состав энергоблока помещены в защитную железобетонную оболочку. 
Комплекс зданий и сооружений первой очереди состоит из:
- административно - бытового корпуса (АБК) со столовой; 
- инженерно-бытового корпуса (ИБК); 
- лабораторно-бытового корпус (ЛБК); 
- главного корпуса, который представляет собой единое здание, в состав которого входят реакторный цех (РЦ) и цех дезактивации (ЦД); 
- оборудования, предназначенного для проведения специальной очистки воды химического цеха, хранения радиоактивных жидких отходов; 
- машинного зала, который включает в себя турбинный цех (ТЦ), электрический цех (ЭЦ), цех тепловых автоматических измерений (ЦТАИ), цех вентиляции и кондиционирования (ЦВК); 
  - объединенного вспомогательного корпуса (ОВК), в состав которого входит цех для централизованного ремонта (ЦЦР), а также химический цех (ХЦ); 
- блока сооружений открытых распределительных устройств (ОРУ); 
- открытой установки трансформаторов с путями перекатки; 
- башни ремонта трансформаторов (БРТ); 
- пускорезервной котельной, которая работает как на жидком, так и на твердом топливе (ПРК); 
- блочных насосов станции энергоблоков № 1 и 2 (БНС-1,2); 
- азотно-кислородной станции; 
- склада реагентов; 
- фильтровальных блоков; 
резервной дизельно-генераторной станции (РДГС); 
- шламоотвала; 
- мазутного хозяйства; 
- полигона для глубинного захоронения промышленных стоков, в состав которого входит  административный корпус; 
- административно-складских корпусов OCX; 
- сооружений контролируемой хозяйственно-бытовой канализации; 
- сооружений неконтролируемой хозяйственно-бытовой канализации; 
- сооружений канализации промышленных стоков, которые загрязнены нефтепродуктами. 
Энергоблок № 3 состоит из: 
- главного корпуса, в состав которого входят реакторная установка, машинный зал  и этажерка электроустройств; 
- спецкорпуса, в состав которого входят хранилище жидких и твердых среднеактивных отходов. Спецкорпус объединен с блоком мастерских и санитарно-бытовым корпусом; 
- хранилища для твердых радиоактивных отходов (ХТРО); 
- корпуса санитарно-бытового блока (СББ); 
- открытой установки трансформаторов с путями перекатки; 
- блочных насосных станций энергоблоков №3 (БНС-3); 
- комплекса сооружений градирен, который состоит из двух башенных градирен, насосной станции подачи воды на градирни, отводящего канала от градирен; 
- ОРУ-750 кВ с блоком сооружений; 
- резервной дизельно-генераторной электростанции с насосной ответственных потребителей и компрессорной; 
- оборудования, которое предназначено для специальной очистки воды с баковым хозяйством; 
- склада реагентов; 
- брызгальных бассейнов; 
- азотно-кислородной станции; 
- объединенного масломазутохозяйства; 
- сети и сооружений хозяйственно-бытовой канализации контролируемой зоны; 
- сети и сооружений хозяйственно-бытовой канализации неконтролируемой зоны; 
- сети и сооружения канализации ливневых и промстоков, загрязненных нефтепродуктами; 
- шламоотвала; 
- открытой установки ресиверов водорода. 
Энергоблок № 4 состоит из: 
- главного корпуса. В состав которого входят реакторная установка, машинный зал, деаэраторное отделение и этажерка для электроустройств; 
- спецкорпуса; 
- блочной насосной станции №4 и открытого подводящего канала; 
- брызгальных бассейнов с резервной емкостью; 
- комплекса сооружений градирен,  в состав которого входят две башенные градирни, насосная станция подачи воды на градирни, отводящий канал от градирен; 
- открытой установки трансформаторов с путями перекатки; 
-  резервной дизельно-генераторной электростанции; 
- склада баллонов инертных газов; 
- подземного хранилища пропан-бутана; 
- открытой установки ресиверов водорода; 
- убежища ГО на 600 укрываемых мест; 
- открытой установки трансформаторов с помещениями маслоохладителей; 
- ОРУ - 330 кВ (подстанция 330/1 кВ, ячейки 5,6) с блоком сооружений; 
- ОРУ - 750 кВ (расширение); 
- полигона промышленных нерадиоактивных отходов.