Wasserabscheider-Zwischenüberhitzer - Balcke-Dürr ...
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22 000<br />
7<br />
3<br />
Absaugeleitung<br />
6<br />
Ø 3 200<br />
2<br />
Ø 4 500<br />
Bild 4. <strong>Wasserabscheider</strong> und <strong>Zwischenüberhitzer</strong><br />
des Kernkraftwerks Unterweser.<br />
5<br />
1<br />
4<br />
1 Feinabscheider<br />
2 Vorabscheider<br />
3 Überhitzer<br />
4 Turbinendampf-Eintritt<br />
5 Turbinendampf-Austritt<br />
6 Heizdampf-Eintritt<br />
7 Heizdampfkondensat-Austritt<br />
Kondensataustrittsstutzen<br />
<strong>Wasserabscheider</strong>-<strong>Zwischenüberhitzer</strong><br />
ren Sammler bzw. der unteren Kammer gesammelt<br />
und aus dem Apparat herausgeführt,<br />
während der Turbinendampf überwiegend im<br />
Längsstrom um das Bündel strömt und dabei<br />
überhitzt wird.<br />
Aufgrund der einfachen und klaren Konstruktion<br />
war diese Überhitzerausführung bei 10<br />
gebauten Anlagen, davon 8 in Betrieb, abgesehen<br />
von einem Leitmantelschaden in Unterweser<br />
praktisch störungsfrei. Gegenüber der<br />
Auslegung brachten alle Überhitzer der 1. Generation<br />
mit Glattrohren eine bessere Aufwärmung<br />
als garantiert, gleichzeitig aber auch<br />
höhere Druckverluste.<br />
VGB Kraftwerkstechnik 4/1984 5<br />
7<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
Agglomerator<br />
6<br />
1 Agglomerator<br />
2 Mannloch<br />
3 1. Drallerzeuger<br />
4 1. Absaugung<br />
5 2. Drallerzeuger<br />
6 2. Absaugung<br />
7 HD-Turbine<br />
8 Wasserabscheidebehälter<br />
Bild 3. <strong>Wasserabscheider</strong> des Kernkraftwerks Atucha/Argentinien.<br />
e berippt<br />
e glatt<br />
j;<br />
5,0<br />
2,0<br />
1,0<br />
0,5<br />
0,2<br />
0,1<br />
e berippt<br />
e glatt<br />
NU glatt<br />
8<br />
j berippt<br />
j glatt<br />
NU berippt<br />
(scheinbar)<br />
10<br />
RE Vergleich<br />
4 2 5 105 2 5 106 0,05<br />
Bild 5. Vergleich der Leistungsziffern von Rippenrohr- und<br />
Glattrohranordnung.<br />
10 3<br />
NU<br />
10 2