同样的蓝图,满载电站,向上的核电罐子数值是20K,向右的核电罐子是24K
那么我们为什么对于蒸汽阈值要这么讲究
这里从头开始讲核电的节能策略
由于核电没有温度探头,所以唯一可以作为监测的东西就是蒸汽罐,当你的换热器停工(也就是亏功率)的时候,
由于蒸汽消耗大于生产,蒸汽暴跌的时候加料就对了
由于换热器亏功率了,那么要补足汽轮机所需蒸汽,只能靠储存起来的蒸汽来补足需求
但核电核心功率非常大,几秒产的热量就能存满好几个罐子,那么在第一个换热器罢工的时候就加料必然是最好的。你可以认为你每慢几秒,你的核电就要多好几个罐子
上面讲了节能策略,这里继续讲核电的快堆和慢堆
如果非节能核电无所谓快慢
快慢堆仅限节能核电
由于核心加热传递到那个最早凉透的换热器需要时间
所以即便你在第一个换热器凉了的时候就加料
你也需要一定时间来复热热管通路
这个复热时间就是快堆和慢堆的区别
复热越快,你需要靠蒸汽罐来补功率的要求就越低
那些所谓100%比例的核电
在我看来都是不符合节能核电要求的设计
道理很简单
你有1G发电能力,你持续负载是1G,只要一亏功率,永远也补不上
那么这要求是不是极端了一点
可以说一点也不高
因为核电和太阳能系统搭配的时候,持续满载是常态
这核电汽轮机发电能力2040MW,持续负载2000MW(98%),能正常节能,不知道个位大佬们的核电在标称功率98%的负载下还能回收那2%的能量不
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