Июнь 17th, 2013
Эффективное средство снижения влажности —использование промежуточного перегрева. Наиболее целесообразен ядерный перегрев в реакторе. Однако конструктивно это решение чрезвычайно сложно из-за малых плотностей пара при давлении перегрева (даже если не принимать во внимание стойкость материалов в активной зоне реактора при их охлаждении паром). По этой же причине выносной промежуточный пароперегрева-Рис. 7.85. i—S-диаграмма процесса расширения влажного пара при подводе тепла в сопловом аппарате:1—1 — расширение без подогрева; 1—2 — расширение с подогревомРис. 7.86. Полуторный выхлоп (ступень Баумана)тель оказывается весьма громоздким и дорогостоящим, что и ограничивает использование промежуточного перегрева в ЯЭУ. Обычно промежуточные перегреватели, как указывалось выше, сочетаются с сепараторами.Рассмотренные способы удаления и предотвращения образования влаги являются активными методами борьбы с эрозионным разрушением элементов проточной части. Наряду с этим необходимо применять и так называемые пассивные методы борьбы с эрозией, заключающиеся в упрочнении рабочих поверхностей и прежде всего кромок периферийной части рабочих лопаток ступеней, работающих в области повышенной влажно-сти.Лопатки турбины изготавливаются из нержавеющей стали (например, 1X13, 15X11МФ и т. п.). В верхней трети лопаток последних ступеней напаиваются пластины из эрозионно стойких материалов — стеллитов (сплавы на кобальтовой основе). Применение такого покрытия на кобальтовой основе в турбинах одноконтурных схем без 100%-ной конденсатоочистки нежелательно, так как появляется вероятность вымывания кобальта и попадания его в активную зону реактора (образования долгоживущих радиоактивных нуклидов). К недостаткам стеллитов относится и различие коэффициентов линейного расширения стеллита и основного материала лопатки.