Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Конденсатор турбины

Охлажденная вода нужна на тепловых электрических станциях для конденсаторов турбин, в компрессорных станциях для охлаждения воздуха и т. д.  [c.103]

Однако найти рекомендации по выбору всех этих поправок можно только для отдельных аппаратов со строго регламентированными условиями работы, например, для паровых котлов, конденсаторов турбин.  [c.108]

Наглядно показать степень энергетического несовершенства агрегатов, входящих в любое производство, можно с помощью энергетической диаграммы, составленной на основе баланса потоков энергии в каждом агрегате (см. пример баланса топки — рис. 17.1). На рис. 24.1, а приведена энергетическая диаграмма ТЭС. Основное количество энергии (55%) теряется в конденсаторе турбины. Повышая давление, а соответственно и температуру пара в конденсаторе, эту энергию полностью или частично можно использовать на теплофикацию (см. 6.4).  [c.203]


Известны и другие случаи защиты аппаратуры внешним током. Так, для защиты конденсатора турбины мощностью 16 000 кет применялась катодная защита с использованием тока силой 2,5 а и напряжением 6 в. Трубные доски конденсатора были стальные, а трубки — латунные.  [c.307]

Циркуляционная (охлаждающая) вода подается циркуляционными насосами (на схеме не показаны) по напорным водоводам 16 в конденсатор 3. Из конденсатора циркуляционная вода сбрасывается для охлаждения по сливным водоводам 17.. На схеме также показаны насос циркуляционной воды (насос эжекторов) 19 и водоструйный эжектор 18 для отсоса воздуха из верхних водяных камер конденсатора турбины.  [c.217]

Циркуляционные насосы служат для подачи охлаждающей воды в конденсаторы турбин и для различных технических целей.  [c.266]

Трасса циркуляционного водоснабжения состоит из следующих элементов подводящий канал, всасывающая камера, насос, напорный циркуляционный водовод, конденсатор турбины, сливной водовод и сливной канал.  [c.274]

Задача 3.78. Для паровой турбины с эффективной мощностью iVe = 2600 кВт и удельным расходом пара d = 6,5 кг/(кВт ч) определить количество теплоты, воспринимаемое охлаждающей водой в конденсаторе турбины, если кратность охлаждения т = 55 кг/кг, температура охлаждающей воды на входе в конденсатор в = 10,5°С и температура воды на выходе из конденсатора  [c.144]

Задача 3.80. Конденсационная турбина с эффективной мощностью iVe=5000 кВт и удельным расходом пара d = = 5,8 кг/(кВт ч) работает при начальных параметрах пара / о=3,5 МПа, о = 435°С и давлении пара в конденсаторе / ,= = 4 10 Па. Определить поверхность охлаждения конденсатора турбины, если температура охлаждающей воды на входе в конденсатор f, = 14°С, температура воды на выходе из конденсатора t, = 24° , коэффициент теплопередачи к = 4 кВт/(м К) и относительный внутренний кпд турбины /о, = 0,75..  [c.144]

Задача 3.81. Определить поверхность охлаждения конденсатора турбины, если расход охлаждающей воды для конденсатора W=450 кг/с, кратность охлаждения m= 55 кг/кг, энтальпия пара в конденсаторе i i = 2400 кДж/кг, давление пара в конденсаторе , = 4 10 Па, температура охлаждающей воды на входе в конденсатор f, = 12° , температура воды на выходе из конденсатора / = 22°С и коэффициент теплопередачи к = 3,7 кВт/(м К).  [c.145]


Задача 3.82. Определить средний температурный напор в конденсаторе турбины, если расход конденсирующего пара D = l,6 кг/с, энтальпия пара в конденсаторе г = 2330 кДж/кг, давление пара в конденсаторе /7i = 3,5 10 Па, поверхность охлаждения конденсатора / , = 410 м и коэффициент теплопередачи к = 3,65 кВт/(м К).  [c.145]

Задача 3.83. Определить средний температурный напор в конденсаторе турбины, если расход конденсирующего пара Д, = 7,8 кг/с, кратность охлаждения т = 55 кг/кг, давление пара в конденсаторе р = 4 10 Па, температура охлаждающей воды на входе в конденсатор /,= 12°С, температура выходящей воды на 6°С ниже температуры насыщенного пара в конденсаторе, поверхность охлаждения конденсатора i , = 430 м и коэффициент теплопередачи/с =4 кВт/(м К).  [c.145]

Чтобы составить себе представление о том, какие значения термических к. п. д. возможны в описанном цикле, возьмем наиболее широкие пределы температур, возможные для основных типов существующих двигателей. Для п а -ровых двигателей максимальной температурой при современном состоянии техники является та, при которой могут безопасно и длительно работать лопатки турбин и трубки перегревателей, примерно — 650° С. Низшей температурой можно считать достижимую в конденсаторах турбин — около 25° С. Отсюда для наибольших перепадов температур в паровом двигателе термический к. п. д. цикла Карно составит  [c.98]

В прямоточных котлах в экранах происходит испарение всей воды, поэтому отсутствует возможность организации продувки. Примеси ввиду различия их растворимости в воде и паре в том или ином количестве выпадают в виде отложений на внутренних поверхностях труб, а оставшаяся часть выносится с паром. Накопление этих отложений периодически удаляют путем проведения химической промывки котла. Процесс промывки трудоемок и выполним только при остановленном оборудовании. Поэтому в энергоблоках с прямоточными котлами после конденсатора турбины на водяном тракте устанавливается блочная обессоливающая установка (БОУ). Благодаря очистке конденсата в ней удается уменьшить содержание примесей в питательной воде и соответственно темпы роста отложений в трубах котла.  [c.153]

В конденсаторах паровых турбин конденсация пара осуществляется на пакетах горизонтально расположенных трубок, через которые пропускают холодную воду. Абсолютное давление в конденсаторах турбин составляет 2—5 кн/м , что вызывает проникновение туда воздуха из атмосферы. Примесь воздуха к пару сильно ухудшает теплоотдачу и массопередачу, так как неконденсирующийся газ остается у поверхности охлаждения и затрудняет доступ пара к поверхности. Поэтому на практике из конденсаторов удаляют воздух, что улучшает их работу.  [c.174]

В качестве питательной Воды котлов используются конденсат, возвращающийся из конденсаторов турбин, теплообменников и технологических аппаратов, и добавочная вода.  [c.318]

На современных мощных блочных ТЭС турбоагрегаты работают на паре высоких начальных параметров и с промежуточным перегревом его. Поэтому на этих ТЭС в промежуточных перегревателях и соединитель-тельных трубопроводах находится значительное количество пара. При внезапном сбрасывании нагрузки и отключении турбины от основного трубопровода этого пара бывает достаточно, чтобы при его расширении недопустимо повысилась скорость вращения ротора. В таких установках приходится усложнять систему парораспределения и устанавливать дополнительные быстродействующие клапаны, автоматически открывающиеся с помощью электронных устройств для сбрасывания этого пара в конденсаторы турбины или специальные пароохладители. ,, . ........  [c.362]

К конденсаторам турбинных установок предъявляются следующие требования высокая интенсивность теплообмена малые гидравлические сопротивления отвод конденсата при возможно более высокой температуре для уменьшения затрат теплоты отвод воздуха из конденсатора возможно более холодным для уменьшения мощности воздушного насоса.  [c.52]

Использование мощных однокорпусных турбоагрегатов рекомендуется при умеренных начальных параметрах пара и повышенном давлении в конденсаторе (турбины атомных СЗУ).  [c.159]

Со стороны охлаждающей воды трубки конденсаторов турбин могут подвергаться общему и локальному (пробочному) обесцинкованию, а также ударной коррозии. В некоторых случаях может появляться также коррозионная усталость. Обесцинкование латуни — основная форма разрушения конденсаторных труб, которая представляет собой компонентно-избирательную (селективную) коррозию цинка,  [c.81]


На отечественных электростанциях получили применение конденсаторные трубки, изготовленные из медно-цинковых латуней, а также из сплава МНЖ-5-1. В случае использования для охлаждения конденсаторов турбин воды с повышенной агрессивностью для изготовления труб употребляются более коррозионно-стойкие мышьяковистые и алюминиевые латуни и бронзы, мельхиор и монель-металл.  [c.82]

Основным же конструкционным материалом трубок конденсаторов турбин являются латуни. Латуни - сплавы меди и цинка, отличаются пластичностью, коррозионной стойкостью, высокой теплопроводностью и другими благоприятными физическими свойствами. При содержании до 39 % 2п эти сплавы имеют неоднородную структуру, образуя твердый раствор а-латуни. При температуре 25 °С стандартные потенциалы Си и 2п равны соответственно + 0,3441 и -0,7618 В. Столь большая разность потенциалов между двумя этими элементами создает условия для коррозии.  [c.82]

Несомненно, усиление коррозии трубной системы конденсатора турбин (наряду с расстройством вальцовок) вызывает увеличение присосов охлаждающей воды, которое сравнительно легко выявляется современными методами кондуктометрического контроля.  [c.82]

Рис. 27. Схема солемера-индикатора гидравлической плотности конденсаторов турбин системы ЦКТИ Рис. 27. Схема солемера-индикатора <a href="/info/222398">гидравлической плотности конденсаторов</a> <a href="/info/108846">турбин системы</a> ЦКТИ
Способ нагрева воды выбирают в зависимости от схемы теплоснабжения и отопления. Вода может нагреваться в сетевых подогревателях, пиковых водогрейных котлах и конденсаторах турбин, работающих с ухудшенным вакуумом. Имеется опыт использования для подобных целей теплофикационных турбин с давлением пара 24 МПа.  [c.12]

Периодически химической очистке при эксплуатации подвергаются конденсаторы турбин ГРЭС, ТЭЦ, бойлеры, различные подогреватели, изготовленные из медьсодержащих сплавов Л-68, ЛМш-68-0,06 и др. При прохождении охлаждающей воды через трубки.  [c.76]

Возрастающие потребности в теплофикации крупных жилых массивов потребовали создания новых теплофикационных агрегатов на более высокие параметры пара и перехода от одноступенчатой схемы подогрева воды на многоступенчатую. Кроме того, как показал опыт эксплуатации, регулируемый отбор пара давлением 0,7 кгс/см , которому соответствует температура насыщения 90° С, излишне велик. При этих параметрах происходит неоправданно большое дросселирование отбираемого и проходящего пара в конденсатор, что приводит к потерям тепла. Практикой была установлена целесообразность использования для подогрева сетевой воды тепла вентиляционного пропуска пара через часть низкого давления турбины. Эта идея привела к предложению иметь в конденсаторе турбины специальный пучок труб, через который пропускается (при закрытой системе теплоснабжения) часть воды из обратной линии тепловой сети перед поступлением ее в подогреватель. При открытой системе теплоснабжения эта схема может быть применена для предварительного подогрева подпиточной воды.  [c.93]

Запорожская ГРЭС расположена в южной части Запорожской области на берегу Каховского водохранилища. Сооружение Запорожской ГРЭС осуществлялось в две очереди I —мощностью 1200 МВт (четыре энергоблока по 300 МВт) и II — мощностью 2400 МВт (три энергоблока по 800 МВт). Водоснабжение прямоточное с глубинным забором из Каховского водохранилища, что позволяет получать холодную воду (до 5° С) и обеспечивать более глубокий вакуум в конденсаторе турбины.  [c.112]

Несмотря на известные сложности подыскания благоприятных площадок для строительства в европейских районах СССР крупных АЭС, требующих создания большой санитарно-защитной зоны, а также нуждающихся в больших количествах охлаждающей воды для конденсаторов турбин, все АЭС, подлежащие вводу в действие в одиннадцатой пятилетке, размещены на площадках с относительно благоприятными условиями технического водоснабжения на базе прудов-охладителей, а также электрических связей и транспортных коммуникаций. Градирни применяются только для некоторых расширяемых АЭС, у которых исчерпаны охлаждающие способности имеющихся водоемов.  [c.148]

При движении судно, подводная часть которого обросла морскими с/рганизмами, испытывает значительно большее сопротивление, что снижает скорость судна или требует увеличения мощности его двигателей. Отмечены также случаи, когда морские обрастания затрудняли поступление морской воды к домнам приморского металлургического завода и к конденсаторам турбин приморской электростанции.  [c.402]

Задача 3.79. Для паровой турбины с эффективной мощностью iVe = 2000 кВт и удельным расходом пара й е = 5,5 кг/(кВт ч) определить поверхность охлаждения конденсатора турбины, если энтальпия пара в конденсаторе г, = 2350 кДж/кг, давление пара в конденсаторе /7t = 5 10 Па, коэффищ1ент теплопередачи /с = 3,9 кВт/(м К) и средний температурный напор в конденсаторе А ср= 10°С.  [c.144]

Рассмотренн1лй цикл абсорбционной холодильной машины можно разбить на два цикла прямой и обратный. Прямой цикл, т. е. цикл парового двигателя, осуществляется по следующей схеме кипятильник — турбина — абсорбер, выполняющий роль конденсатора,— насос. Обратный цикл, или цикл холодильной машины конденсатор — турбина — испаритель — прямой цикл, выполняющий роль термокомпрессора.  [c.265]

Поэтому использование природных вод, содержащих большое количество солей, кремневой кислоты, газов, в качестве питательной воды недопустимо. Для приготовления питательной воды требуемого качества на ТЭС природную воду подвергают специальной обработке. Она заключается в удалении минеральных и органических твердых взвешенных в воде примесей, солей жесткости (Са, Mg) с заменой их легкорастворимыми солями щелочных металлов (К, Na) общем обессоливании в системе выпарных установок с получением обессоленного конденсата обескремнивании дегазации. Такая обработка позволяет существенно снизить содержание примесей в питательной воде. Однако при эксплуатации котла количество примесей в воде постоянно возрастает. Это происходит ввиду присосов природной воды в конденсаторе турбины, добавки воды при восполнении потерь рабочей среды, перехода в воду продуктов коррозии конструкционных материалов. Кислород и углекислота, попадающие в воду, вызывают коррозию металла труб поверхностей нагрева. Соединения кальция и магния, относящиеся к труднорастворимым, как и продукты коррозии железа, меди, образуют накипь. Отложения образуют и легкорастворимые соединения такие, как NaaP04 NajSOj, если концентрация их выше растворимости в рабочем теле (воде или паре). Часть примесей кристаллизуется в водяном объеме, образуя шлам.  [c.152]


Свободная щелочь, поступающая в котлы с питательной водой (или образующаяся в котле вследствие взаимодействия фосфатов натрия с карбонатной жесткостью воды), подлежит нейтрализации фосфорной кислотой или кислыми фосфатами. Соответствующие расчеты показали, что при практически полном отсутствии присоса охлаждающей воды в конденсаторах турбин режим чисто фосфатной щелочности котловой воды можно обеспечить дозированием лишь тринат-рийфосфата.  [c.74]

Расход охлаждающей воды через конденсатор турбины блока мощностью 300 МВт составляет 36000 м /ч. На ТЭС применяются прямоточная и оборотная системы водоснабжения. В качестве охлаждающей воды при прямоточной системе в больщинстве случаев используется вода из рек и озер, реже - из морей. Такая же вода применяется для подпитки оборотной системы. Оборотное водоснабжение требует меньщего расхода природной воды, но оно менее благоприятно по условиям коррозии трубок конденсатора турбин вследствие испарения воды (примерно 2 %) в градирнях и брызгальных бассейнах шламо- и солесодержание охлаждающей воды выще, чем при прямоточной системе. По этой же причине увеличивается возможность карбонатного накипеобразования. Оба эти фактора способствуют развитию кислородной коррозии не-только трубок, но и металла водяных камер, так как контактирующая с ними охлаждающая вода полностью насыщена воздухом.  [c.81]

Причиной накипеобразования является разложение содержащихся в ней бикарбонатов кальция, которое может происходить даже при слабом (примерно до 30 °С) нагреве воды. Поэтому внутреннюю поверхность трубок конденсаторов турбин, контактирующую с охлаждающей водой, приходится промывать кислотами. В некоторых случаях имеем место биологическое обрастание трубок, которое усиливает коррозию. С внешней стсроны конденсаторные трубки соприкасаются с конденсатором пара, в котором может содержаться аммиак.  [c.82]

Контроль за протеканием коррозии металла трубной системы конденсаторов турбин несомненно следует предусматривать на сталии проектирования этих агрегатов. Эта рекомендация в первую очередь касается блоков сверхкритических параметров, для которых совершенно необходимо руководствоваться правилом выбора конструкционных материалов трубок конденсаторов с учетом коррозионно-агрессивных свойств охлаждающей воды [2].  [c.82]

Дополнительные кристаллографические и рентгенографические исследования образцов накипи подтвердали результаты оптического анализа и показали присутствие в ней соединений типа эгирина (N32 Ре20з 48Ю2). которые не могли быть обнаружены из-за отсутствия термических эффектов. Образование в накипи такого соединения совпало с подсосами сырой воды в конденсаторе турбины, доходящими в отдельных случаях до 0,5-0,7 %. Практика эксплуатации котла в течение нескольких лет показала, что при отсутствии подсосов сырой воды подобная накипь не образуется.  [c.221]

Количество конденсата теплофикационных подогревателей составляло 40—80% общего расхода питательной воды котлов. Доля присоса подпиточной воды в сетевых подогревателях и конденсаторе турбин была аыше допускаемой нормы и доходила до 0,2%, а содержание кислорода — до 100 мкг/кг.  [c.67]

Чигиринская ГРЭС является первой конденсационной электростанцией с однотипными энергетическими блоками мощностью по 800 МВт суммарной мощностью 3200 МВт. Электростанция расположена в центральном районе Украинской ССР, на берюгу Кременчугского водохранилища. Такое благоприятное месторасположение крупной тепловой электростанции позволило осуществить прямоточное охлаждение. Глубинный водозабор обеспечивает охлаждение конденсаторов турбин холодной водой, что влияет на глубину вакуума и повышает тепловой КПД электростанции. Топливом для ГРЭС является донецкий газовый уголь.  [c.129]


Смотреть страницы где упоминается термин Конденсатор турбины : [c.24]    [c.275]    [c.144]    [c.335]    [c.220]    [c.460]    [c.67]    [c.81]    [c.76]    [c.78]    [c.78]   
Промышленные тепловые электростанции Учебник (1979) -- [ c.161 , c.165 ]

Тепловые электрические станции (1967) -- [ c.23 , c.109 , c.123 ]



ПОИСК



Бессточная система охлаждения конденсаторов турбин

Борьба с присосами охлаждающей воды в конденсаторах паровых турбин

Водный режим системы охлаждения конденсатора турбины

Глава двенадцатая. Обработка охлаждающей воды конденсаторов паровых турбин

Глава одиннадцатая. Обработка охлаждающей воды конденсаторов паровых турбин

Деаэрация в конденсаторах паровых турбин

Деаэрация питательной воды в конденсаторе турбины

Деаэрирующая способность конденсаторов турбин с ухудшенным вакуумом, Е. А. Сукачев

Детали паровой турбины и конденсаторы

Зависимость мощности турбины от давления в конденсаторе

Конденсатор

Конденсатор паровой турбины

Конденсатор паровой турбины гидравлическое сопротивление

Конденсатор паровой турбины давление пара

Конденсатор паровой турбины паровая нагрузка

Конденсатор паровой турбины поверхность охлаждения

Конденсатор паровой турбины присосы воздуха

Конденсатор паровой турбины расчет температуры насыщения

Конденсатор паровой турбины секционированный

Конденсатор паровой турбины температура охлаждающей воды

Конденсатор паровой турбины тепловой баланс

Конденсатор паровой турбины тепловые характеристики

Конденсатор паровой турбины технические данные

Конденсатор паровой турбины удельный расход охлаждающей вод

Конденсатор паровой турбины ухудшение вакуума

Конденсатор паровой турбины число ходов воды

Конденсатор паровой турбины энтальпия пара

Конденсатор паровой турбины, геометрические

Конденсатор паровой турбины, геометрические коэффициент теплопередачи

Конденсатор паровой турбины, геометрические размеры

Конденсатор турбины водный режим

Конденсатор турбины марки металла для труб

Конденсатор турбины оборотная система охлаждени

Конденсатор турбины пластины-протекторы

Конденсатор турбины продувка оборотной системы охлаждения

Конденсатор турбины схема включения хлораторной установки

Конденсатор турбины, биологические

Конденсатор турбины, биологические воды дымовыми газами

Конденсатор турбины, биологические защита от коррозии трубных досок

Конденсатор турбины, биологические медным купоросом

Конденсатор турбины, биологические нормы качества охлаждающей

Конденсатор турбины, биологические обесцинкование латуней

Конденсатор турбины, биологические обработка охлаждающей воды

Конденсатор турбины, биологические обрастания

Конденсатор турбины, биологические подкисление циркуляционной воды

Конденсатор турбины, биологические присосы

Конденсатор турбины, биологические прямоточное охлаждение

Конденсатор турбины, биологические рекарбонизация циркуляционной

Конденсатор турбины, биологические сернокислым железом

Конденсатор турбины, биологические стабилизация воды полифосфатами

Конденсатор турбины, биологические хлорирование охлаждающей воды

Коррозионный контроль конденсаторов паровых турбин

Коррозия конденсаторов турбин

Латунь, марки для труб конденсаторов турбин

Магнитная обработка воды для охлаждения конденсаторов паровых турбин. В. И. Миненко (Харьковский инженерно-экономический институт)

Обработка циркуляционной воды и методы борьбы с загрязнением конденсаторов турбин

Определение количества охлаждающей воды для конденсаторов паровых турбин

Основные данные о циркуляционных и конденсатных насосах и конденсаторах для турбин заводив СССР

Отвод конденсата из конденсаторов паровых турбин и из охладителей эжекторов

Охлаждение конденсаторов турбин

Охлаждение конденсаторов турбин брызгальных бассейнах

Охлаждение конденсаторов турбин в градирнях

Охлаждение конденсаторов турбин газами

Охлаждение конденсаторов турбин нормы качества воды

Охлаждение конденсаторов турбин оборотное

Охлаждение конденсаторов турбин обработка воды медным купоросом

Охлаждение конденсаторов турбин подкисление циркуляционной

Охлаждение конденсаторов турбин продувка

Охлаждение конденсаторов турбин прямоточное

Охлаждение конденсаторов турбин рекарбонизация воды дымовымш

Охлаждение конденсаторов турбин стабилизация воды полифосфатамн

Охлаждение конденсаторов турбин хлорирование воды

Паровые эжекторы для отсасывания воздуха из конденсатора турбины

Применение встроенных пучков в конденсаторах теплофикационных турбин

Присосы в конденсаторах турбин

Присосы в конденсаторах турбин потребителей пара

Пропуск пара в конденсатор теплофикационной турбины

Пропуск пара в конденсатор теплофикационной турбины турбины, доля

Процессы в промежуточном пароперегревателе, регенеративных подогревателях и конденсаторе турбины (греющая сторона)

Работа турбины при переменном давлении в конденсаторе

Рагход пара на конденсатор турбины

Расчет конденсатора паровой турбины

Расчет конденсатора паровой турбины конструкторский

Расчет конденсатора паровой турбины поверочный

Расчет конденсатора паровой турбины системы охлаждения

Расчет конденсатора паровой турбины электрической машины

Расчет теплопередачи в типовых конденсаторах паровых турбин

Сбросные воды после прямоточного охлаждения конденсаторов турбин

Сопряжение конденсатора с турбиной и требования к конструкции поверхностного конденсатора

Схемы измерения уровня в конденсаторе турбины

Тендер. Конденсатор. Турбина вентилятора. Турбина дымососа

Теплообмен трубных пучков при конденсации пара в конденсаторах паровых турбин

Типы конденсаторов паровых турбин

Турбины вентилятора. Приводный вал и вентиляторные колеса. Разводящий паропровод. Радиаторы (секции конденсатора). Бак конденсата

Турбины, вибрация конденсаторов, прокладки

Удельная нагрузка конденсатора турбины

Химические очистки турбин и конденсаторов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте