Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

35 Зак конденсационных

Транспорт не справляется с возрастающими перевозками топлива, поэтому принято решение не строить в европейской части страны новых конденсационных тепловых электростанций.  [c.5]

Термический КПД установки с противодавлением получается ниже, чем конденсационной установки, т. е. в электроэнергию превращается меньшая часть теплоты топлива. Зато общая степень использования этой теплоты становится значительно большей, чем в конденсационной установке. В идеальном  [c.66]

Своеобразная теплофикация может осуществляться даже на чисто конденсационных станциях, где охлаждающая вода из конденсаторов используется, например, для обогрева бассейнов или водоемов, где искусственно выращивается рыба. Отбросная теплота может использоваться для обогрева парников, теплиц и т. д. Конечно, потребное в районе ТЭЦ количество теплоты для этих целей значительно меньше общего количества отбросной теплоты, но тем не менее такое ее использование является элементом безотходной технологии — технологии будущего.  [c.67]


Турбины изготовляются следующих типов конденсационные (К), конденсационные с отопительным (теплофикационным) отбором пара с давлением отбора (1,18 МПа (Т), с производственным отбором пара для промышленного потребления (П), с двумя регулируемыми отборами пара (ПТ), с противодавлением (Р), с производственным отбором и противодавлением (ПР) и теплофикационные с противодавлением и отопительным отбором пара (ТР). В обозначении после буквы (тип турбины) приводится ее номинальная мощность в МВт, а затем номинальное давление пара (перед стопорным клапаном турбины) в кгс/см . Для турбин П и ПТ в обозначении давления под чертой отмечается номинальное давление производственного отбора или противодавления турбины в кгс/см  [c.172]

Мощные конденсационные турбины типа К характеризуются тем, что почти весь пар, пройдя через турбину, направляется в конденсатор и выделяющаяся при конденсации теплота полностью теряется. Из нескольких промежуточных ступеней турбины часть пара отбирается  [c.172]

В конденсационных турбинах типа Т, предназначенных для совместной выработки электроэнергии и теплоты, пар в количестве, значительно большем, чем на регенерацию, отбирается на теплофикацию, а оставшийся, пройдя последние ступени турбины, направляется в конденсатор. Давление пара, отбираемого на теплофикацию, поддерживается постоянным, отсюда отбор называют регулируемым.  [c.172]

В настоящее время предельная мощность однопоточной конденсационной турбины на высокое давление не превышает 50 МВт.  [c.173]

По виду отпускаемой энергии паротурбинные ТЭС на органическом топливе подразделяются на конденсационные электрические станции (КЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), На КЭС установлены турбоагрегаты конденсационного типа, они производят только электроэнергию. ТЭЦ отпускают внешним потребителям электрическую и тепловую энергию с паром или горячей водой. Поскольку ТЭЦ связана с предприятием или жилым районом трубопроводами пара или горячей воды, а их чрезмерное удлинение вызывает повышенные тепло-потери, станция этого типа обычно располагается непосредственно на предприятии, в жилом массиве или вблизи них.  [c.185]

КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ И ТЕПЛОВАЯ СХЕМА ПАРОТУРБИННОЙ КОНДЕНСАЦИОННОЙ ТЭС (КЭС)  [c.185]

Рис. 22.1. Схема простейшей конденсационной тепловой электростанции Рис. 22.1. Схема простейшей конденсационной тепловой электростанции
Рис. 24.1. Энергетическая (а) и эксергетическая (б) диаграммы тепловой конденсационной электрической станции (ТЭС) Рис. 24.1. Энергетическая (а) и эксергетическая (б) диаграммы тепловой конденсационной электрической станции (ТЭС)

Кроме того, требуется разработать конструкцию дожимающего компрессора с приводной паровой турбиной конденсационного типа на средние параметры пара. Однако можно исключить дожимающий компрессор. Для этого на выходе из компрессора ГТ-125 устанавливаются дополнительно две ступени, позволяющие увеличить степень сжатия компрессора. Предварительные расчеты показывают, что в этом случае потребуется увеличение длины корпуса и ротора на 0,5 м.  [c.23]

Необходимость выполнять измерение давления увеличивает сложность аппаратуры для реализации точки кипения по сравнению с аппаратурой для тройных точек. В процессе измерения давления качество регулирования температуры должно быть предельно высоким. С этой целью применяется относительно массивный медный блок, в котором размещены термометры и конденсационная камера. С другой стороны, реализация тройной точки основывается на ее собственной температурной стабильности в процессе плавления и, следовательно, относительно легком адиабатическом калориметре. Наклон кривой температурной зависимости давления насыщенных паров водорода возрастает от 13 Па мК при 17 К до 30 Па-мК- при 20,28 К- Поэтому для строгого определения точки 17 К измерению давления должно быть уделено больше внимания. Криостат должен быть сконструирован так, чтобы самая его холодная точка находилась в конденсационной камере и ни в коем случае не на манометрической трубке, связывающей камеру с манометром. Необходимо также введение поправки, обусловленной гидростатическим давлением газа в системе измерения давления. Она пропорциональна плотности газа и, следовательно, обратно пропорциональна температуре [см. уравнения (3,30) и (3.31) гл. 3,  [c.158]

В паротурбинных установках процесс получения работы происходит следующим образом (рис. 19-1). Химическая энергия топлива при его сжигании превращается во внутреннюю энергию продуктов сгорания, которая затем в виде теплоты передается воде и пару в котле / и перегревателе 2. Полученный пар направляется в паровую турбину 3, где и происходит преобразование теплоты в механическую работу, а затем обычно в электрическую энергию в электрогенераторе Отработавший пар поступает в конденсатор 5, где отдает теплоту охлаждающей воде. Полученный конденсат конденсационным насосом б направляется в питательный бак 7, откуда питательная вода забирается питательным иасосом S, сжимается до давления, равного давлению в котле, и подается через подогреватель 9 в паровой котел I.  [c.296]

Кроме того, известны также кожухотрубные конденсаторы, в которых конденсационный ПТЭ имеет конструкцию, близкую к изображенной на рис. 1.3, в. В них трубы для протока охладителя могут иметь различную форму, но общим является то, что они окружены пористой металлокерамической перегородкой, соединенной с охлаждаемой трубой с 14  [c.14]

Рис. 7. Участки поверхностей, ограниченные утолщенной штрих-пунктирной линией, подлежат покрытию серебром конденсационным Способом. Рис. 7. Участки поверхностей, ограниченные утолщенной штрих-пунктирной линией, подлежат покрытию серебром конденсационным Способом.
Повышение противодавления (конечного давления пара) приводит к уменьшению выработки механической пли электрической энергии, но общее использование теплоты при этом значительно повышается. Из рис. 92 можно видеть, что вся теплота q , представляющая собой в конденсационных установках неизбежную потерю, в случае идеального теплофикационного цикла будет полностью использована. В действительных условиях часть теплоты теряется, и экономичность теплофикационных установок достигает 70—75%.  [c.237]

На рис. 101 представлена схема паросиловой установки, в которой осуществлен вторичный перегрев пара до первоначальной температуры. В этой схеме ] (—паровой котел ВП—вторичный пароперегреватель Т —турбина К—конденсатор КН—конденсационный насос ПН — питательный насос. Начальные  [c.249]

Для условий предыдущей задачи подсчитать расход топлива в случае, если вместо комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентрали будет осуществлена раздельная выработка электроэнергии в конденсационной установке и тепловой энергии в котельной низкого давления.  [c.251]

Конечное давление пара в конденсационной установке принять р2 = 0,004 МПа. К. п. д. котельной низкого давления принять тот же, что для котельной высокого давления.  [c.251]

Определить часовой расход топлива. Сравнить его с тем расходом топлива, который был бы в случае раздельной выработки электрической энергии в конденсационной установке с давлением пара в конденсаторе Ра —  [c.252]

Считая, что установка работает по циклу Ренкина и при полной нагрузке, определить экономию, полученную вследствие комбинированной выработки электрической и тепловой энергии по сравнению с раздельной выработкой обоих видов энергии. Топливо, сжигаемое в котельной, имеет теплоту сгорания QII ="= 25 960 кДж/кг к. п. д. котельной высокого и низкого давления принять одинаковым и равным 0,83. Конечное давление пара в турбине при конденсационном режиме Ра = 0,004 МПа.  [c.253]


Показателем последней является или термический к. п. д., или удельный расход теплоты, который при наличии регенерации всегда меньше удельного расхода теплоты, чем при конденсационном режиме без регенерации.  [c.255]

Даже после глубокого обессоливания нефти в процессе её переработки образуется значительное количество хлористого водорода, достаточное для снижения pH конденсационных вод не установках АВа. до 2...3. Кроме того,источником хлористого водорода могут служить Xлорсодоржащие органические соединения. Поэтому для снижения кислотности, а, следовательно,значительного подавления коррозии.  [c.54]

Одним из путей защиты от коррозии конденсационно-холодильных систем и оборотного водоснабжения является применение различных солей Фосфорных кислот (орто-, паро-, Триполи- и др.). Механизм действия их заключается в способности образовывать на поверхности стали нерастворимые, прочно сцепленные защитные плёнки третичных фосфатов, не препятствующих теплопередаче.  [c.58]

Итак, давление за турбиной с противодавлением получается обычно не менее 0,1—0,15 МПа вместо около 4 кПа за конденсационной турбиной, что, конечно, приводит к уменьшению работы пара в турбине и соответствующему уве личению количества отбросной теплоты Это видно на рис. 6.13, где полезно ис пользованная теплота в конденсаци онном цикле изображается площадью / 2 -3 -4 -5-в, а 11 )И противодав.тении -площадью I-2-3-4-5-6. Площадь 2-2 -3 -4 дает уменьшение полезной работы из-за повышении давления за турбиной с р2 до Р2-  [c.66]

На левой половине рисунка 20.6 показан корпус илп цилиндр высокого давления (ЦВД) конденсационной трехкорпусной трубины мощностью 300 МВт на сверхкритические параметры пара с промежуточным перегревом пара до 565 °С. ЦВД представляет собой двухстенную литую конструкцию. Пар сначала посту-  [c.170]

Конденсационная установка предназначена для создания за паровой турбиной / (рис. 20.7) разрежения (вакуума) с целью увеличения используемого теп-лоперепада и повышения термического КПД паротурбинной установки. В конденсационную установку входят конденсатор 2, циркуляционный 3 и конденсат-ный 4 насосы, а также устройство для отсасывания воздуха из конденсатора 5 (обычно это паровой эжектор). Отработавший пар поступает в конденсатор сверху. Соприкасаясь с поверхностью трубок, внутри которых протекает охлаждающая вода, пар конденсируется. Конденсат стекает вниз и из сборника конденсационным насосом подается в поверхностные холодильники парового эжектора, а оттуда через систему регене-  [c.173]

КЭС — конденсационная электрическая станция, на ней установлены турбоагрегаты конденсационного типа. Для внешнего потребителя такая станция производит только электрическую энергию. Крупные КЭС, снабжающие электроэнергией целый промышленный район и являющиеся самостоятельными предприятиями, называются ГРЭС — государственные районные электростанции. Они связаны с потребителями электроэнергии только линиями электропередачи и обычно размещаются вдали от предприятий и городов, что позволяет избежать дополнительного загрязнения природной среды в зоне городов выбросами ГРЭС. ТЭЦ — теплоэлектроцентраль. ТЭЦ связана с предприятием и жилым массивом трубопроводами для подачи пара и горячей воды. Во избежание больших тепло-потерь, что может иметь sie TO для чрезмерно длинных паропроводов и теплотрасс, ТЭЦ расположена обычно в пределах города, на территории предприятия или вблизи них. На ТЭЦ устанавливаются турбины с отборами пара для нужд производства и отопления либо турбины с противодавлением.  [c.218]

Конденсационная камера 1 и ячейки для термометров 2 просверлены в блоке 3 из высокочистой бескислородной меди, который помещается внутрл радиационного экрана 4, прикрепленного к основанию блока. Это устройство соединено с охлаждаемым газом теплообменником 5 и помещается внутри следующего радиационного экрана 6, также соединенного с теплообменником. Прокладки 7 из нержавеющей стали уменьшают тепловую связь блока с теплообменником. Все устройство помещается внутри вакуумной рубашки 8, подвешенной к верх-пему фланцу дьюара на тонкостенной нержавеющей трубке 9 диаметром 12,5 мм. Заполнение камеры осуществляется через трубку 10 из нержавеющей стали через радиационную ловушку // и дополнительную камеру с катализатором 12. Водород попадает в конденсационную камеру через пористый диск 13 пз нержавеющей стали. Манометрическая трубка 14 вводится в камеру через радиационную ловушку 15. Термометрические  [c.157]

Возможно, хотя технически несколько сложнее, свести гидростатическую поправку к нулю. Это достигается при горизонтальном расположении участка манометрической трубки, имеющей температурный градиент. Без такого усоверщенствования вели чина гидростатической поправки в типичном криостате конденсационного термометра имеет порядок 3 Па при 17 К и 1 Па при 20 К. При проведении измерений с водородным термометром следует обратить внимание на погрещности, связанные с неконвертированным или частично конвертированным газом. Если, например, температура криостата падает, газ будет поступать в конденсационную камеру и для обеспечения быстрой его конверсии необходимо иметь достаточное количество катализатора.  [c.159]

Влияние примесей на точку кипения неона также невелико. Гелий легко удаляется из образца при его замораживании и откачке, хотя примеси водорода при этом остаются. Присутствие 2-10 % водорода понижает точку кипения на 0,1 мК-Извлечь водород из неона непросто, однако Энксин [5] показал, что в его криостате, где имеется большой объем с парами, отделенный от конденсационной камеры узкой трубкой, водород быстро откачивается, оставляя чистой поверхность жидкость— пар неона. Присутствия азота и других нелетучих газов в неоне относительно легко избежать, поддерживая при конденсировании неона в камеру входную трубку достаточно холодной для вымораживания на ней примесей.  [c.161]

Простейший конденсационный гигрометр состоит из металлического тонкостенного цилиндрического сосуда, стенки которого тщательно отполированы. Сосуд заполняется эфиром. Если через эфир прокачивать воздух, то часть эфира испарится и температура его понизится. Практически температура эфира равна температуре стенок цилиндра. Охлаждение эфира производят до тех пор, пока на полированной металлической поверхности сосуда не появится роса. В этот момент замечанзт температуру эфира, которая будет соответствовать температуре точки росы. Появление росы свидетельствует о переходе прилегающего слоя воздуха у стенок сосуда в состояние насыщения. Пользуясь таблицами для насыщенного водяного пара, можно по температуре точки росы определить парциальное давление водяного пара во влажном воздухе.  [c.240]

Оригинальная схема конденсационной системы подготовки сжатого воздуха промышленных пневмосистем производительностью 1 — 10 кг/с и более предложена в МГТУ им. Н.Э. Баумана (рис. 5.25). Сжатый воздух поступает во входной коллектор трех-поточного теплообменного аппарата и, проходя по кольцевым пространствам, образованным наружным и внутренними трубами, поступает в дополнительный коллектор. При этом он охлаждается атмосферным воздухом, обдувающим наружные трубы и осушенным сжатым воздухом, который обратным потоком течет по внутренним трубам. Понижение температуры сжатого воздуха приводит к конденсации влаги, которая сепарируется во влагоот-делителе. Подогрев осушенного обратного потока снижает его относительную влажность и тем самым повышается эксплуатационная надежность системы за счет снижения опасности выпадения влаги.  [c.260]



Смотреть страницы где упоминается термин 35 Зак конденсационных : [c.56]    [c.60]    [c.90]    [c.173]    [c.185]    [c.203]    [c.221]    [c.222]    [c.147]    [c.159]    [c.160]    [c.311]    [c.311]    [c.341]    [c.71]    [c.237]   
Паровые турбины и паротурбинные установки (1978) -- [ c.29 ]



ПОИСК



Аварийные режимы конденсационно-вакуумной системы

Адиабата конденсационная

Атомная электростанция конденсационная установленная мощность

Баланс тепловой конденсационной электростанции

Башни в производстве конденсационные

Влага конденсационная

Водяные насосы конденсационных устройств

Воздушная и гидравлическая плотность конденсационной установки

Воздушные насосы конденсационных устройств

Вспомогательное оборудование конденсационных установок

Г лава тринадцатая. Пример расчета тепловой схемы конденсационной электростанции

Г лава четвертая. Конденсационная установка

Глава одиннадцатая Основные вопросы эксплуатации тепловых электростанций 11- 1. Определение расхода топлива для конденсационных электростанций и ТЭЦ

Глава одиннадцатая. Конденсационные установки

Глава одиннадцатая. Принципиальная тепловая схема конденсационной электростанции

Глубина вакуума и неполадки в работе конденсационной установки

Грязевики, расширительные баки, конденсационные баки, воздухосборники, воздухоотводчики, водоотделители

Диаграмма режимов конденсационного турбогенератора

Диаграмма режимов конденсационного турбогенератора одним отбором

Диаграмма режимов конденсационного турбогенератора с двумя отборами

Диаграммы конденсационных скачков

Динамические свойства конденсационных турбин без промперегрева

Зависимость тепловой экономичности конденсационных турбоустаиовок от начальных параметров пара

Защита конденсационно-холодильного оборудования от коррозии под действием охлаждающих сред

Защита конденсационно-холодильной аппаратуры от коррозии и накипеотложений

Защита от коррозии конденсационно-холодильного оборудования в охлаждающих водах

Испытания конденсационных установок на плотность

Качество конденсата. Остановка конденсационной установки

Колонны конденсационно-отпарная в производстве эпихлоргидрина

Компоновка современных пылеугольных блочных конденсационных электростанций и теплоэлектроцентралей

Конденсационная нестационарность в сверхзвуковых 1 решетках с расширяющимися каналами

Конденсационная нестационарность в сопловых решетках при сверхзвуковых скоростях

Конденсационная турбина ЛМЗ типа

Конденсационная установка

Конденсационная установка с противоточным барометрическим конденсатором

Конденсационная установка с прямоточным полубарометрическим конденсатором

Конденсационная электростанция

Конденсационная электростанция с промежуточным перегревом пара

Конденсационная электростанция с турбогенераторами типа АК-25 и ВР

Конденсационная электростанция с турбогенератором высокого давления 50 тыс. кет

Конденсационная электроэнергия

Конденсационное помещение главного корпуса

Конденсационные ЭС, потребность

Конденсационные ЭС, потребность в воде

Конденсационные горшки

Конденсационные и теплофикационные турбины

Конденсационные колонны

Конденсационные паровозы -

Конденсационные поверхностные котлы и экономайзеры

Конденсационные скачки

Конденсационные смолы

Конденсационные станция

Конденсационные тепловые электростанции

Конденсационные турбины без промежуточного и с промежуточным перегревом пара

Конденсационные турбины большой мощности

Конденсационные турбины высокого давления -

Конденсационные турбины с регулируемыми отборами пара

Конденсационные турбины среднего давлеКонденсационные турбины высокого давлеРадиальные турбины

Конденсационные турбоагрегаты и их энергетические характеристики

Конденсационные установки водоохлаждающие устройства

Конденсационные установки для конденсатора

Конденсационные установки и регенеративные подогреватели питательной воды

Конденсационные установки коэффициент теплопередачи

Конденсационные установки насосы и эжекторы

Конденсационные установки неполадки в работе

Конденсационные установки очистка конденсаторов

Конденсационные установки паровых турбин

Конденсационные установки паровых турбин и водоохлаждающие устройства

Конденсационные установки проверка плотности

Конденсационные установки расход охлаждающей воды

Конденсационные установки совершенство конденсатора

Конденсационные установки характеристики

Конденсационные установки эксплуатационные характеристики

Конденсационные установки энергии

Конденсационные устройства

Конденсационные устройства вакуум-выпарных аппаратов

Конденсационные устройства и системы обратного охлаждения воды

Конденсационные устройства и теплообменные аппараты паротурбинных электростанций

Конденсационные устройства паровых турби

Конденсационные устройства паровых турбин

Конденсационные устройства причины ухудшения работы

Конденсационные устройства снижение расхода энергии

Конденсационные электростанци

Конденсационные электростанции коэффициент полезного действия

Конденсационные электростанции пылеугольные

Конденсационный метод утилизации

Конденсационный метод утилизации растворителей

Конденсационный рост капли

Конденсационный скачок

Конденсационный термометр

Конденсационный хвост теплофикационного

Конденсационный хвост теплофикационного агрегата

Конструкции многоступенчатых конденсационных турбин

Конструкции мощных конденсационных турбин для ТЭС

Контроль за работой конденсационной установки. Характеристики конденсатора

Коэффициент выработки мощности паром отбора конденсационной брутто

Коэффициент полезного действия и тепловая схема паротурбинной конденсационной ТЭС (КЭС)

Коэффициент полезного действия конденсационной станции брутто

Коэффициенты быстроходности насосов конденсационных электростанций

Манометрические термометры конденсационные

Материалы, рекомендуемые для конденсационно-холодильного оборудования, охлаждаемого водой (Г. Л, Черепахова)

Монтаж конденсационных колонн

Мощность турбины конденсационной максимальная

Назначение и краткое описание конденсационной установки

Назначение и принцип действия конденсатора и конденсационной установки

Наладка конденсационного устройства

Наладка регулирования конденсационных и противодавленческих турбин

Направления внедрения конденсационных контактных, контактно-поверхностных и поверхностных теплообменников в народное хозяйство

Напыление вакуумное конденсационное

Напыление вакуумное конденсационное (осаждение) 224 - Технологические особенности

Неполадки в работе адсорберов ацетилена воздухоразделительных конденсационных установок

Нормальная остановка конденсационной турбины

Общие сведения о конденсационных устройствах

Общие сведения о теплообменных аппаратах и конденсационных устройствах турбоустановок

Описание конструкций и технические характеристики конденсационных паровых турбин для энергетических блоков

Оптимальные параметры регенеративного подогрепа воды на конденсационной электростанции без промежуточного перегрева пара

Основные методы газотермического и вакуумного конденсационного нанесения покрытий

Основные парожидкостные (конденсационные)

Основные сведения об эксплуатации конденсационных устройств

Основные уравнения мощности и к. п. д конденсационной турбины без отборов пара

Основные уравнения мощности и к. п. д конденсационной турбины с отборами пара для регенеративного подогрева питательной воды

Основные элементы конденсационных устройств и краткие сведения об эксплуатации

Основы выбора оборудования для конденсационных электростанций и теплоэлектроцентралей

Основы эксплуатации конденсационных установок

Особенности пуска конденсационной турбины с выулпппм

Особенности пуска конденсационной турбины с выхлопом в атмосферу

Особенности пуска конденсационной турбины с регулируемым отбором пара

Особенности пуска, работы и остановки конденсационных турбин с ухудшенным вакуумом

Особенности работы конденсационно-холодильного оборудования на I нефтеперерабатывающих заводах (Г. Л. Черепахова)

Отдельные указания по эксплуатации конденсационных установок

П параметры пара начальные для конденсационных энергоблоков

П параметры пара начальные конденсационных

ПАРОТУРБИННЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА ОРГАНИЧЕСКОМ ТОПЛИВЕ Часть первая ЭКОНОМИЧНОСТЬ ПАРОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И МЕТОДЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ Тепловая экономичность и энергетические показатели конденсационной электростанции

Пайка конденсационная

Паровозы конденсационные - Схемы работы

Паровые котлы конденсационные устройства

Паровые машины конденсационные устройства

Паровые машины конденсационный режи

Паровые турбины конденсационные - Параметры

Подготовка к пуску холодной конденсационной турбины

Полимеризация конденсационная

Полная тепловая схема конденсационной электростанции

Поправки к мощности конденсационных турби

Поправки к расходу пара конденсационных турбоустановок на вакуум

Потери энергии в конденсационных скачках. Сопоставление теоретических выводов с экспериментом

Поток конденсационный

Предельная мощность однопоточной конденсационной турбины

Привязанная конденсационная мощность

Пример расчета тепловой схемы конденсационного энергоблока

Пример теплового расчета конденсационной паровой турбины

Примеры численных расчетов принципиальной тепловой схемы конденсационной электростанции

Принцип действия и основные элементы конденсационных устройств. . — Схемы и конструкции конденсаторов

Принципиальная схема конденсационной установки. Устройство конденсатора

Принципиальные схемы регулирования конденсационных турбин

Принципиальные схемы регулирования частоты вращения конденсационных паровых турбин

Принципиальные тепловые схемы конденсационных электростанций (КЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ)

Проверка, пуск и наладка конденсационного устройства

Противодавление за конденсационным горшком

Процесс работы пара в конденсационной турбине

Пуск конденсационной турбины

Пуск конденсационной установки

Пуск конденсационных турбин из холодного состояния

Пуск холодной конденсационной турбины

Пылеугольные конденсационные

Пылеугольные конденсационные станции

Работа конденсационных энергоблоков при скользящем давлении

Расход пара годовой на конденсационный турбоагрегат

Расход пара конденсационной турбиной

Расход пара на конденсационную

Расход пара на конденсационную установку с регенерацией

Расход тепла на конденсационную турбоустановку

Реальные тепловые схемы мощных конденсационных электрических станций

Регулирование конденсационных энергоблоков при постоянном начальном давлении пара

Режим конденсационный

Синтетические конденсационные

Синтетические конденсационные смолы

Скорость конденсационного роста тонкой пленки

Снижение расхода энергии на собственные нужды конденсационных установок

Сопоставление расходов теплоты и КПД по производству электроэнергии теплофикационным и конденсационным путем

Сосуд уравнительный конденсационный

Спонтанная конденсация и конденсационные скачки при сверхзвуковых скоростях

Схема конденсационной турбины

Схема конденсационной установки

Схемы включения испарителей на конденсационной электростанции

Схемы включения конденсационных горшков

Схемы конденсационных электростанций

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ Общие сведения по конденсационным и теплофикационным электростанциям

Тепловая схема конденсационной электростанции

Тепловая экономичность и энергетические показатели конденсационных и теплофикационных электростанций

Тепловая экономичность конденсационных электростанций (КЭС) и система коэффициентов полезного действия

Тепловой баланс конденсационной турбоустановки

Тепловой баланс конденсационной турбоустановки теплофикационной

Тепловой баланс конденсационной электростанции конденсационной

Термометр биметаллический конденсационный

Технико-экономическое сопоставление конденсационных контактных, контактно-поверхностных и поверхностных котлов и экономайзеров. Перспективы применения конденсационных отопительных газовых котлов в СССР

Технологические особенности газотермических методов нанесения покрыТехнологические особенности вакуумного конденсационного напыления

Типовая структурная схема конденсационной

Типовая структурная схема конденсационной теплофикационной турбины

Типовая структурная схема конденсационной турбины

Типовой проект главного конденсационной электростанции

Топливные характеристики конденсационных и теплофикационных блоков

Турбина конденсационная

Турбины конденсационные

Турбины конденсационные ЛМЗ Турбоатома

Турбины конденсационные основные параметры

Турбины конденсационные регулируемыми отборами, гарантийные

Турбины конденсационные, гарантийные данны

Турбины конденсационные, гарантийные данны данные

Турбины конденсационные, гарантийные данны основные параметры

Турбины паровые конденсационные

Турбогенераторные агрегаты конденсационного теплофикационного типа

Турбогенераторные агрегаты конденсационного типа

Удельный дополнительный расход тепла в конденсационной установке

Удельный объем главного тепла конденсационной турбоустановки

Удельный расход пара конденсационного турбоагрегата

Удельный расход пара на конденсационной

Удельный расход тепла и топлива конденсационной электростанции

Уравнение мощности конденсационной турбины с регенеративными отборами и двумя регулируемыми отборами пара Диаграмма режимов

Уравнение мощности конденсационной турбины с регенеративными отборами и одним регулируемым отбором пара. Диаграмма режимов

Устройство основных приборов конденсационной установки, расположенных на тендере

Устройство основных частей конденсационной установки, расположенных на паровозе

Фортуна Ш (конденсационная установка), ФРГ

Характеристика турбогенератора конденсационного

Характеристики. конденсационных турбин

Хвост конденсационный

Хранение масла и нормы запаса масла на электростанЭксплуатация конденсационных установок

Чисто конденсационные электростанции (КЭС) и их основное оборудование

Эжекторы конденсационных установок

Эжекторы конденсационных установок неполадки в работе

Эжекторы конденсационных установок технические характеристики

Эксергетический баланс конденсационной электростанСоставление эксергетического баланса регенеративной газотурбинной установки

Электрическая станция конденсационная

Электростанции атомные конденсационные

Элементы конденсационной установки

Энергетические показатели конденсационной атомной электростанции

Энергетические показатели конденсационной электростанции

Энергетические характеристики конденсационных турбин

Энергетический баланс конденсационной регенеративного отбора

Энергетический баланс конденсационной турбоустановки

Энергетический баланс конденсационной турбоустановки промперегрева



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте