Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Пара Схемы

В комбинированной парогазовой установке используются два рабочих тела — газообразные продукты сгорания топлива и водяной пар. Схема парогазовой установки с раздельным использованием рабочих тел представлена на рис. 8.11,а. Атмосферный воздух, сжатый в компрессоре 1 (линия 1—2 на рис. 8.11,6), подается в высоконапорный парогенератор 2, работающий на жидком пли газообразном топливе, сжигаемом под давлением. Теплота, выделившаяся при сгорании топлива, частично расходуется на получение перегретого водяного пара и частично превращается в полезную работу в газовой турбине 3, где происходит расширение продуктов сгорания, поступивших из топки парогенератора (линия 3—4). Расширившиеся до атмосферного давле-  [c.213]


Тип И конструкция применяемых в барабане устройств зависят от единичной мощности котла и параметров пара. Схемы типовых внутрибарабанных устройств, проверенных в эксплуатации и освоенных в производстве, показаны на рис. 105.  [c.159]

Уравнение (6) соответствует условию постоянства угла рс. образованного продольными осями звена ВС и пальца кинематической пары С (схемы 1, 26, 46, 8а), а также продольными осями звена ВС и цилиндрической пары С (схемы 2а, 3, 4а, 5а, 6а, 66) и винтовой пары (схема 86). Для составления этого уравнения использованы угловые коэффициенты уравнений (25) и (6. 52).  [c.107]

Рис. 4, Одноконтурная двухступенчатая по давлению пара схема паросиловой установки Дрезденской АЭС (США). Рис. 4, <a href="/info/114623">Одноконтурная</a> <a href="/info/426396">двухступенчатая</a> по <a href="/info/93592">давлению пара</a> <a href="/info/77174">схема паросиловой установки</a> Дрезденской АЭС (США).
У топок с жидким шлакоудалением в качестве регуляторов, действующих на стороне пара, применяются поверхностные и впрыскивающие охладители. Первоначально преобладали поверхностные охладители, так как предполагалось, что они нечувствительны к качеству охлаждающей воды, которая у них не приходит в непосредственное соприкосновение с паром. Схема поверхности ото охладителя показана на рис. 139.  [c.257]

Установка для определения энтальпии водяного пара при давлениях до 500 бар и температурах до 70(Р С Л. 8-9. Для измере-яия энтальпии -в этой установке также используется метод адиабатного дросселирования водяного пара до низкого давления с па-следующей его конденсацией в калориметре. Однако для возможности точного учета тепловых потерь в установке осуществлено pas двоение потока исследуемого пара. Схема установки при этом вЫ Глядит следующим образом (рис. 8-6).  [c.250]

На фиг. 14 2в показана схема электростанции, имеющей двухвальный турбоагрегат с комбинированным паровым и газовым перегревом пара. Схема характеризуется применением регенеративных подогревателей смешивающего типа с весьма высоким подогревом питательной воды до 271° С  [c.196]


Вследствие малых перепадов и очень боль-шях объемов пара при низких давлениях, такие аккумуляторы также рассчитываются только на сглаживание кратковременных толчков нагрузки и часто включаются параллельно паропроводу, питающему турбину мятого пара (схема буфера).  [c.102]

В схеме рис. 3-4 напряжение Uq измеряется компенсационным методом по схеме автоматического потенциометра. Компенсирующим напряжением является напряжение, снимаемое с сопротивления Rq, которое при равновесии схемы равно Vq. Угол поворота двигателя 4 и кулачков 2, 3 (узел V) пропорционален расходу тепла Q. Шкала тепломера равномерная. В табл. 3-3 приведены методические погрешности в измерении тепла потока пара схемой рис. 3-4 Л. 18]. Как следует из табл. 3-3, при незначительной дополнительной методической погрешности AiQ можио отказаться от установки датчика температуры, заменив в схеме рис. 3-4 термометр сопротивления Rt постоянным сопротивлением. Принципиально термометр сопротивления следует уста-  [c.75]

Ниже приводятся методические подходы, результаты технико-эконо-мических исследований и оптимизации термодинамических и расходных параметров для двух модификаций схем ПГУ с впрыском пара схемы ПГУ на природном газе, предназначенной для работы в пиковой и полу-пиковой частях графика электрической нагрузки энергосистем, и схемы ПГУ-200-750/30 с надстройкой предварительной газификации мазута, последующим охлаждением продуктов газификации и их очисткой от механических примесей и сернистых соединений.  [c.134]

Таким образом, при пузырьковом кипении поверхность нагрева, не занятая растущими на ней паровыми пузырями, непосредственно омывается жидкостью. Поэтому в жидкости устанавливается температурное поле в пределах от температуры стенки до температуры, близкой к температуре образующегося пара. Схема такого поля уже приводилась в гл. 1 на фиг. 2. Многочисленные измерения полностью ее подтверждают.  [c.95]

На рис. 6-8 приведена схема регулирования температуры первичного пара котла ТО-100. На схеме показаны два из четырех имеющихся потоков пара. Схема регулирования двух других потоков идентична приведенной. Для регулирования температуры первичного пара на 208  [c.208]

В целлюлозно-бумажной промышленности при производстве целлюлозы широко применяют ЭТА, в которых осуществляется технологический процесс, например сжигание так называемого черного щелока с восстановлением сульфата. Одновременно в ЭТА вырабатывается водяной пар. Схема регенерации химикатов при производстве целлюлозы сульфатным способом [9] показана на рис. 4.12.  [c.114]

Фиг. 17. Схема включения пароподводящих и пароотводящих трубок в коллекторы пароперегревателя а — схема П б—схема двойное Я в —схема Z г — схема двойное Z в — схема с одиночным подводом и отводом пара е—схема с равномерным подводом и отводом пара (схема Ш). Фиг. 17. <a href="/info/440147">Схема включения</a> пароподводящих и пароотводящих трубок в <a href="/info/344459">коллекторы пароперегревателя</a> а — схема П б—схема двойное Я в —схема Z г — схема двойное Z в — схема с одиночным подводом и <a href="/info/237009">отводом пара</a> е—схема с равномерным подводом и <a href="/info/237009">отводом пара</a> (схема Ш).
Этот недостаток устранён в турбинах с промежуточным отбором пара, схема регулирования которых приведена на фиг. 37. При изменении электрической нагрузки регулятор скорости Р заставляет рычаг А Г поворачиваться вокруг точки Л, одновременно передвигая клапаны одном направлении.  [c.303]

Разработка схемы осуществляется одновременно с проектированием основного оборудования энергоблока. Для электростанций, имеющих поперечные связи по воде и пару, схема разрабатывается с учетом очередности ввода оборудования в эксплуатацию. Для блочных установок схема очистки может быть разработана для первого энергоблока и в дальнейшем распространяться на последующие. В настоящее время для всех серийно выпускаемых котлов производительностью 220—500 т/ч и энергоблоков 200 и 300 МВт разработаны типовые схемы очистки. В основу этих разработок заложены условия, которые являются общими для всех схем и-методов очистки. К ним относится следующее.  [c.17]


Пароохладитель (ПО) целесообразно устанавливать в первую очередь для пара первого отбора после промежуточного перегрева. Пароохладитель представляет собой пароводяной теплообменник, в котором вода нагревается в результате понижения перегрева без конденсации пара. Схемы включения пароохладителей могут быть различны. Наиболее распространена схема с добавлением поверхности ПО к поверхности нагрева подогревателя данной ступени. Такой встроенный ПО размещают в одном корпусе с собственно подогревателем. Вода из подогревателя поступает в пароохладитель и из него в следующий подогреватель (рис. 5,14). Охлажденный водой пар должен иметь остаточный перегрев (не менее 10— 15 °С) во избежание конденсации пара. При обычном пленочном типе конденсации теплота передается воде при температуре насыщения (конденсации), и воду нельзя дополнительно подогреть в ПО. Эффект от установки ПО теряется. Охлажденный пар после ПО поступает в собственно подогреватель, подогретая (на несколько градусов) вода после ПО, как обычно и без ПО, поступает в следующий подогреватель I7J. В этом случае недогрев воды в П2 уменьшается, расход пара на П2 возрастает, а на П1 — несколько уменьшается. Работа пара регенеративных отборов возрастает, и КПД турбоустановки несколько повышается. Методика расчета схемы регенерации и оптимизации ее параметров остается обычной.  [c.64]

Приближенные формулы для расчета выпарной установки с параллельным использованием вторичных паров, схема которой представлена на рис. 16, в, также можно получить на основе совместного решения упрош енной системы уравнений. Эта система имеет вид  [c.180]

Для цикла паросиловой установки с вторичным перегревом пара, схема которого приведена на рис. 2-3, термический к. п. д.  [c.76]

Если скорость коррозии определяется деятельностью микро-коррозионных элементов, то в качестве показателя коррозионной активности следует выбрать воздухопроницаемость или факторы, влияющие на нее (влажность, структура образующихся продуктов коррозии). Основным показателем воздухопроницаемости может служить предельная диффузионная плотность тока по кислороду, которая может быть определена непосредственно в поле путем погружения гальванической пары Fe — Zn на глубину укладки трубопровода и измерения величины устанавливающегося тока. Поверхность железного электрода такой нары целесообразно установить 1 или 10 см для того, чтобы показания прибора можно было бы градуировать в единицах плотности тока. Поверхность же цинкового электрода должна быть в 5—10 раз больше, чем железного, для устранения влияния анодной поляризации на величину тока пары. Схема такого прибора показана на рис. 1-23.  [c.52]

Газовый промежуточный перегрев пара, схема которого показана па рис. 5-7, осуществляется путем расположения промежуточных пароперегревателей 1 в котельных агрегатах, реже — в специальных пароперегреватель-ных установках с топками, располагаемых в котельной.  [c.93]

Газовый промежуточный перегрев пара, схема которого показана на фиг. 5-7, осуществляется путем расположения промежуточ-  [c.118]

Для повышения чистоты пара схема организации водного режима котла будет тем эффективнее, чем больше будет относительный вынос примесей продувочной водой. На рис. 5.26 графически показаны результаты расчетного определения относительного выноса кремнекислоты для котлов давлением 10 МПа с разными схемами организации водного режима. Увеличение непрерывной продувки во всех схемах дает повышение чистоты пара, т. е. с увеличением продувки А уменьшается. При одинаковых значениях продувки схема со ступенчатым испарением более  [c.152]

Метод ступенчатого испарения позволяет при сниженном значении продувки котла обеспечить получение чистого пара. Схема ступенчатого испарения предусматривает разделение барабана и экранной системы котла на отдельные отсеки с последовательным поступлением в них питательной и затем котловой воды. При этом солевой состав воды по отсекам изменяется от меньшего к большему, а отвод насыщенного пара производится только из чистого отсека. Пар солевых отсеков поступает в паровое пространство чистого отсека и вместе с общим потоком пара чистого отсека проходит завершающую ступень сепарации перед выходом в пароперегреватель.  [c.158]

Регулировку целесообразно осуществлять при заданном малом давлении, имеющим место при служебных торможениях. В этом случае будут компенсироваться малые износы трущихся пар. Схема подобного регулятора зазоров тормозной системы с гидроприводом, разработанная на Минском автозаводе, представлена на рис. ХУ.8, в. Давление жидкости от командного органа 1 поступает в полость А цилиндра 2 автоматического регулятора, отжимая поршень 3 влево. При этом жидкость из полости Б поступает в рабочий тормозной цилиндр 7, вызывая торможение. В результате дальнейшего повышения давления в полости А до величины открывается клапан 4, преодолевая сопротивление пружины 5, после чего полости А я Б сообщаются друг с другом.  [c.396]

Нередко при этой задаче приходится анализировать различные варианты схем с целью выяснения наиболее предпочтительных кинематических пар схемы приборного устройства. Для этого используется так называемая формула Чебышева, определяющая число д избыточных связей механизма.  [c.134]

Нагружение винтовой шариковой пары. Схема нагружения винтовой шариковой пары дана на рис. 8.11.  [c.248]


Так как ширина газоходов котла ТП-70 весьма значительна и составляет 14 м, то, во избежание разверки температуры пара по змеевикам пароперегревателя, в нем осуществлено многократное промежуточное перемешивание пара. Схема пароперегревателя и движения пара в нем показаны на фиг. 150. Регулирование температуры пара осуществляется при помощи впрыскивающих пароохладителей, размещенных в горизонтальных коллекторах.  [c.240]

По способу подвода пара к первым ступеням турбины разделяются на однопроточные (пар по проточной части движется в одном направлении) и двухпроточные, с расходящимся или встречным движением пара. Схема реактивной турбины с однопроточным движением пара представлена на рис. 1.5. В качестве первой ступени (регулировочной) служит двухвенечная ступень скорости  [c.13]

Фиг. 41. Схемы включения пароподводящих и пароотоо-дяших труб к коллекторам пароперегревателям —схема// б — схема Двойное /7 в — схема Z 2 — схема Двойное 2 д схема с одиночным подводом и отводом пара е — схема с равномерным подводом и отводом пара (схема Ш). Фиг. 41. <a href="/info/440147">Схемы включения</a> пароподводящих и пароотоо-дяших труб к <a href="/info/344459">коллекторам пароперегревателям</a> —схема// б — схема Двойное /7 в — схема Z 2 — схема Двойное 2 д схема с одиночным подводом и <a href="/info/237009">отводом пара</a> е — схема с равномерным подводом и <a href="/info/237009">отводом пара</a> (схема Ш).
Рис. IX.11. Схемы автоматического регулирования энергоблока при СД с первичным управлением турбиной а—без воздействия на регулировочные клапаны турбины б — статическая схема с гибкой прямой связью в — статическая схема с выключающим импульсом по давлению свежего пара (схема ЦКТИ—ЛПИ) г — статическая схема с регулятором мощности по косвенному параметру — давлению ррс в камере регулировочной ступени (схема Гидроэлектромонтажа — ЛПИ — Кириш-ской ГРЭС) д — с задающим регулятором Рис. IX.11. <a href="/info/451170">Схемы автоматического регулирования</a> энергоблока при СД с первичным управлением турбиной а—без воздействия на регулировочные клапаны турбины б — статическая схема с <a href="/info/4114">гибкой</a> прямой связью в — статическая схема с выключающим импульсом по давлению свежего пара (схема ЦКТИ—ЛПИ) г — статическая схема с регулятором мощности по косвенному параметру — давлению ррс в камере регулировочной ступени (схема Гидроэлектромонтажа — ЛПИ — Кириш-ской ГРЭС) д — с задающим регулятором
Паровая турбина со схемой регенеративного подогрева воды, промежуточной сепарации влаги и промежуточного перегрева пара. Схема с ВВЭР включает также и парогенератор. Эта часть заканчивается выхлопом пара в конденсатор. С последующей частью она связана расходом и йараметрами пара за турбиной.  [c.79]

Опоры Moiyr быть вьшолнены в виде четырехподвижных кинематических пар (схема I, рис. 10.3.7, а). Все опоры воспринимают силу F, а опоры А и В - также момент М в виде пары сил. Опоры могут быть выполнены и в виде четырех-, трех- и одноподвижной пар (схема 77). Несмотря на то что обе схемы формально статически определимы, схема I имеет ограниченную самоустанавливаемость. В схеме  [c.588]

Классификация тепловых электростанций в зависи. 1ости от используемой и огпускасмой энергии, назначения, вида теплового двигателя, мощности, параметров пара, схемы соединений основных агрегатов и компоновки оборудования приведена в табл. 9-1.  [c.449]

Вернон и Уитби (34] достигали нужной влажности путем смешения в предварительно эвакуированных сосудах определенного количества сухого чистого воздуха и водяного пара. Схема увлажняющей части такой установки приведена на рис. 27. Насыщенный ВОДЯНОЙ пар из колбы 6, в которой кипятилась вода, пропускался через систему трубок 2, помещенных в термостат 4, поддерживающий температуру, равную температуре испытания. Требуемое количество водяного пара отбиралось через отверстие 1. Избыток влаги конденсировался и собирался в ловушку 3. При слишком обильном образовании пара в колбе избыток его выпускался через кран 5.  [c.57]

Для каждого комплекса заданных условий (давление пара, схема паросепарации, величина потерь конденсата, качество исходной воды и др.) надлежащий водный режим котлов, как правило, может быть одинаковонадежно обеспечен рядом конкурирующих между собой принципиальных схем водоподготовки. Однако, как указывалось ранее, схемы подготовки добавочной воды паровых котлов высокого и сверхвысокого давления, выбираемые соответственно заданным условиям, должны не только обеспечивать необходимый водный режим котлов, но в то же время должны быть и наиболее экономичными 1<ак по капитальным затратам, так и по эксплуатационным расходам.  [c.579]

В СВЯЗИ С этим Аккерет и Халлер [1, 14а] применили для изучения разрушения устройство, которым ранее пользовался Хо-неггер [35а] для моделирования разрушения лопастей паровых турбин под действием влажного пара. Схема этого устройства приведена на фиг. 9.23. Испытываемые образцы устанавливаются по окружности диска, вращающегося с большой скоростью и пересекающего сравнительно медленный поток жидкости, направленный перпендикулярно диску. Испытываемый образец соударяется с частицей жидкости, отделяемой от струи, причем скорость соударения в основном определяется скоростью вращательного движения образца. Халлер [14а1 показал, что давление, развивающееся при ударе капли, летящей с большой скоростью, о поверхность диска, зависит от упругих свойств материала поверхности и жидкости и определяется следующим простым соотношением  [c.475]

На фиг. 88, е и ж показаны схемы выпарного аппарата со струй-1ым компрессором. По использованию избыточного пара схема, юказанная на фиг. 88, е, аналогична схеме, показанной на )иг. 88,2, а схема, приведенная на фиг. 88, ж, соответствует схеме, юказанной на фиг. 88, в.  [c.225]


Смотреть страницы где упоминается термин Пара Схемы : [c.757]    [c.288]    [c.134]    [c.29]    [c.200]    [c.241]    [c.109]    [c.635]    [c.288]    [c.404]    [c.430]   
Справочник металлиста. Т.1 (1976) -- [ c.19 ]

Справочник металлиста Том5 Изд3 (1978) -- [ c.19 ]

Справочник металлиста Том 1 Изд.3 (1976) -- [ c.19 ]



ПОИСК



219 —Связи избыточные четырехповодкопын 99 - Пары кинематические 104 — Схема рациональна

277 — Схема системного анализа плавки паров металлов

4-63, 4-80 — Габаритные и присоединительны» размеры 505 — Исполнения червячной пары 505 — Концы валов 506 Основные размеры 504 •— Схемы сборок

502 — Примеры выбора 500 — Расположение червячной пары 490 — Способы крепления 496 — Схемы сборок

55 — Схема многозвенный с одной поступательной парой — Схем

55 — Схема с одной винтовой парой

83 — Схемы рациональные с цилиндрической парой на ползуне

Водогрейные котлы новой сеОбзор различных схем котельных агрегатов с комбинированной выработкой пара и перегретой воды

Выбор тепловой схемы многоступенчатой выпарной установки 1тачГ Выбор давления вторичного пара последней ступени

Вывод расчетных формул для КИМ в схемах АЭС, работающих на влажном паре

Вывод формулы для КГГД цикла и коэффициентов ценности теплоты в схеме без промежуточного перегрева пара

Закрытая схема отпуска пара

Классификация парогенераторов и технологическая схема производства пара

Конструктивные схемы выполнения промывки всего пара без ступенчатого испарения и промывки пара при ступенчатом испарении

Критерии для оценки водного режима барабанных и сепараторных котлов в отношении чистоты насыщенного пара и методика расчета схем водного режима

Методика расчета принципиальной тепловой схемы турбоустановки АЭС на насыщенном или слабоперегретом паре

Механизм винтовой многозвенный с одной поступательной парой — Схем

Механизм винтовой трехзвенный многозвенный с одной поступательной парой — Схем

Основные схемы выдачи пара из выносных циклонов в котлах низкого и среднего давления

Особенности применения схемы с турбиной, имеющей парциальные подводы газа и пара

Отпуск пара открытая схема

Параметры и схемы промежуточного перегрева пара

Паро-эжекторные холодильные машины — Схема

Пароохладители в схеме регенеративного подогрева воды при промежуточном перегреве пара

Пример расчета тепловой схемы турбоустановки на насыщенном водяном паре

Принципиальная и установочная схема солемера МЭИ с дегазацией и обогащением для контроля чистоты насыщенного пара высокого давления

Принципиальная схема установки с промежуточным перегревом пара

Регенеративный отбор пара схемы

Схема отпуска пара из отбора турбины с восполнением потерь дистиллятом из многоступенчатой. испарительной установки

Схема отпуска пара через паропреобразовательную установку

Схема регулирования параметров пара

Схема регулирования параметров пара топлива

Схема установки для гидроабразивной очистки парами растворителя

Схемы АЭС, особенности анализа схем с сепараторами и паро-паровыми перегревателями (осушителями)

Схемы Средний расход пара

Схемы автоматического регулирования температуры перегретого пара барабанных и прямоточных котлов

Схемы включения выносных циклонов по пару и воде

Схемы включения охладителей пара и их эффективность

Схемы и приборы автоматизированного химического контроля качества воды и пара

Схемы комбинированных установок с турбинами, охлаждаемыми паром

Схемы отпуска пара

Схемы отпуска пара внешним потребителям

Схемы очистки пара. Устройства для уменьшения уноса и для сепарации влаги

Схемы паропроводов свежего пара

Схемы приборов с дегазацией и обогащением для текущего контроля чистоты перегретого пара и питательной воды

Схемы циркуляции воды п пара. Схема парового котла

Технологическая схема производства пара

Формулы для коэффициентов изменения мощности и коэффициента полезного действия в схеме с промежуточным перегревом пара



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте