Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Одноходовый конденсатор

Очевидно, что при одноходовом конденсаторе, если сохранить те же значения F, с, d и что и при двухходовом конденсаторе, должно быть подано вдвое большее количество воды.  [c.343]

Отношение количества охлаждающей воды к количеству отработавшего пара, поступающего в конденсатор, WJDj = m называется кратностью охлаждения, которая показывает, сколько килограммов охлаждающей воды расходуется для конденсации 1 кг пара. Она обычно составляет для одноходовых конденсаторов т = = 80—120, для двухходовых /п=60—70, для трех- и четырехходовых. 111 = 40—50.  [c.252]


Разность температуры М охлаждающей воды при нормальном состоянии и нормальных условиях работы конденсаторов с полной нагрузкой достигает в одноходовых конденсаторах 4—6° С, в двухходовых 7—9 С, трех- и четырехходовых 9—12° С.  [c.252]

В двухходовых конденсаторах в первом (по пару) ходе конденсируется 55—60% всего количества пара, т. е. почти в 1,5 раза больше, чем во втором. По длине конденсатора конденсация происходит при переменной разности температур пар — вода . Однако в среднем по длине конденсатор загружен почти равномерно, так как один ход компенсирует другой. В одноходовом конденсаторе (судовые турбины) возможные неравномерность нагрева и перекос по длине снижаются тем, что обычно судовые конденсаторы работают с большим расходом воды и малым ее нагревом.  [c.263]

В некоторых случаях, в одноходовых конденсаторах, при естественных источниках водоснабжения кратность охлаждения доходит до 80—90°.  [c.311]

Количество ходов в конденсаторе бывает не более четырёх. Чаще всего применяют конденсаторы двухходовые. В последнее время с целью снижения расхода энергии на подачу охлаждающей воды применяют одноходовые конденсаторы. Число ходов п в конденсаторе можно определить, пользуясь уравнением  [c.313]

В многоходовых конденсаторах At большею частью составляет 7,5—11° С, понижаясь до 5° С и ниже в одноходовых конденсаторах.  [c.661]

ГИИ в энергосистему. Экономическая кратность охлаждения составляет для многоходовых конденсаторов 35—60, для одноходовых конденсаторов 90—110 кг/кг.  [c.234]

По числу ходов охлаждающей воды различают конденсаторы одно- (рис. 3.54, 3.55), двух-(рис, 3.51—3.53) и четырехходовые (рис. 3.56). Самые мощные турбины имеют одноходовые конденсаторы, конденсаторы турбин малой мощности иногда имеют четыре хода охлаждающей воды.  [c.285]

Двухходовые конденсаторы Одноходовые конденсаторы Центр Дон- басе Урал Казах- стан Западная Сибирь  [c.535]

В настоящее время применяется двусторонняя развальцовка конденсаторных трубок, поэтому интересно определить максимальные термические напряжения в трубках при разных режимах работы конденсатора. Результаты расчетов для одноходового конденсатора, выполненных И. К. Гришуком по упрощенной формуле (9) и в предположении, что нагрев воды 8/ = 8°, показаны на фиг. 125. Наибольшие термические напряжения возникают в трубках, расположенных в зоне охлаждения паровоздушной смеси. При работе с глубоким вакуумом напряжения относительно невелики, но резко возрастают как при ухудшении вакуума, так и при понижении температуры охлаждающей воды.  [c.260]

Фиг. 125. Термические напряжения в трубках одноходового конденсатора в зависимости от давления отработавшего пара и температуры охлаждающей воды (температура металла во время вальцевания 20°) Фиг. 125. <a href="/info/39316">Термические напряжения</a> в трубках одноходового конденсатора в зависимости от давления отработавшего пара и температуры охлаждающей воды (<a href="/info/357444">температура металла</a> во время вальцевания 20°)

Фиг. 126. Изменение продольной силы в трубках одноходового конденсатора по ходу движения J пара в трубном пучке (температура металла во время вальцевания 20°) Фиг. 126. Изменение <a href="/info/6030">продольной силы</a> в трубках одноходового конденсатора по ходу движения J пара в <a href="/info/30372">трубном пучке</a> (<a href="/info/357444">температура металла</a> во время вальцевания 20°)
Пропеллерные циркуляционные насосы иногда применяются в стационарных паротурбинных установках при одноходовых конденсаторах. Они имеют перспективу более широкого применения при уменьшении гидродинамического сопротивления конденсаторов и всей циркуляционной системы. В судовых установках пропеллерные насосы находят широкое распространение из-за меньших габаритов и возможности их расположения в приемной циркуляционной трубе.  [c.282]

Благодаря тому, что электростанция имеет прямоточное водоснабжение из, р. Кумберленд с большими расходами, воды, для турбоагрегатов выбраны одноходовые конденсаторы. В береговой насосной на каждый турбоагрегат установлено по два насоса вертикального типа при полной нагрузке турбоагрегата в работе находятся оба насоса при работе одного насоса давление в конденсаторе при полной нагрузке повышается до 0,075 ата.  [c.276]

В многоходовых конденсаторах обычно составляет до 7,5—1ГС и понижается до 5 С для одноходовых конденсаторов.  [c.231]

По охлаждающей воде конденсаторы вы-полн 1ются с разным числом ходов. При наличии неограниченных источников водоснабжения и благоприятных условий подачи воды конденсаторы выполняются одноходовыми, т. с. такими, в которых охлаждающая вода подается через водяную камеру с одной стороны конденсатора во все трубы и, пройдя через них в водяную камеру с другой стороны конденсатора, сливается. В одноходовых конденсаторах кратность охлаждения составляет 100 -н 120 кг кг. При несколько худших условиях водоснабжения наиболее широко применяются двухходовые конденсаторы.  [c.354]

Одноходовые конденсаторы целесообразно применять при низком напоре циркуляционных насосов, т. е. в тех случаях, когда главный корпус расположен в непосредственной близости к источнику водоснабжения на отметках, превышающих уровень воды в источнике не более 2—3 м. В Советском Союзе в настоящее время изготовляют только двухходовые конденсаторы.  [c.270]

Особенностью этих электростанций является исклю чительно низкий напор циркуляционных насосов в пределах 5—7 м, даже при расположении электростанции на реках с амплитудой колебания уровня (горизонта) воды до 10—11 м.. Такой напор достигается установко1 конденсаторов в заглубленных конденсационных поме щениях, что сводит к минимуму или полностью исключает геометрическую высоту подъема воды, применением одноходовых конденсаторов с низким гидравлическим сопротивлением и размеш,ением циркуляционных насосов в конденсационном помещении непосредственно у конденсаторов или в пристройке к машинному залу. Главный корпус располагается обычно вблизи уреза воды, благодаря чему протяженность напорных трубопроводов и их гидравлическое сопротивление незначительны даже при расположении циркуляционных насосов в береговых насосных станциях (преимущественно блочных),  [c.286]

На фиг. 140 изображен одноходовой конденсатор ЛМЗ с центральным потоком пара и отсосом воздуха по средней части (через трубу О в центре конденсатора). Благодаря свободному проходу пара, м.ежду пучком трубок и корпусом конденсатора, абсолют-  [c.180]

К концу 1955 г. на электростанции были установлены четыре блока с одновальными турбоагрегатами мощностью по 200 Мвт с котлоагрегатами паропроизводительностью по 580 т/ч. Электростанция запроектирована на установку десяти таких блоков, т. е. на мощность 2 млн. кет. Давление пара перед турбинами такое же, как и на электростанции Шоуни, но температура свежего пара и промежуточного перегрева, как и на электростанции Галлатин, повышена до 565° С. Турбоагрегаты — трехкорпусные с тремя выхлопами и восемью отборами. Одноходовые конденсаторы с поверхностью охлаждения около 6 800 расположены перпендикулярно осям турбин.  [c.360]


Здесь разность энтальпий - h представляет собой в основном теплоту парообразования и мало изменяется для различных типов турбин (в среднем равна 2200 кДж/кг). Тогда из (8.7) следует, что нагрев охлаждающей воды изменяется обратно пропорционально кратности охлаждения чем боль-пю т, тем меньше Ai и тем ниже может быть давление в конденсаторе. Однако при увеличении кратности охлаждения возрастает расход охлаждающей воды и увеличиваются затраты электроэнергии на привод циркуляционных насосов. Оптимальная кратность охлаждения находится в следующих пределах для одноходовых конденсаторов т = = 80. .. 120, двухходовых т = 60. ..10, трех- и четырехходовых I = 40. .. 50.  [c.218]

Разность А/ = /2в Нъ называют нагревом охлаждающей воды в конденсаторе. Для одноходовых конденсаторов А = 6. .. 7 °С двухходовых А = 7. .. 9 °С трех- и четырехходовых А = = 10. .. 12 °С.  [c.218]

Паровое пространство одноходового конденсатора разделено на три секции, между которыми установлены уплотненные перегородки. Охлаждающая вода, поступающая в первую секцию, постепенно нагревается (рис. 8.12, 6 от температуры  [c.227]

Конденсатор одноходовой, двухпроточный, регенеративного типа. Корпус сварной, разделен на две половины продольным листом. К корпусу приварены два фланца, к которым крепятся трубные доски. В нижней части корпуса расположен сборник конденсата, в верхней части корпуса — приемный патрубок с фланцем. Фланец приемного патрубка сварен с фланцем выпускного патрубка ТНД при монтаже ГТЗА на судне.  [c.53]

Другой тип регенеративного конденсатора ЛМЗ им. Сталина с так называемым центральным потоком пара (фиг. 49) имеет отсос воздуха из средней части (труба для отсоса воздуха — в центре конденсатора). В этом конденсаторе стекающий конденсат встречает поступающий из турбины пар и имеет почти такую же, как и он, температуру. Конденсатор выполнен одноходовым.  [c.158]

Загрязнение внутренних иоверхностей трубок конденсатора отрицательно влияет на работу конденсационной установки, ухудшает вакуум в системе и снижает экономичность работы турбины. Такое загрязнение трубок конденсатора и образование в них отложений иногда вызывают сужение их внутреннего диаметра на 15—40% и более, снижение коэффициента теплопередачи загрязненных трубок, увеличение общего гидравлического сопротивления конденсатора, которое при нормальных условиях для чистых двухходовых и трехходовых конденсаторов составляет обычно 2—4 м вод. ст., а для одноходовых— 1,5—2,5 м вод. ст.  [c.265]

Конденсаторы — одноходовые, без разделения потоков воды. При двух ЦНД конденсатор — двухкорпусный с поверхностью охлаждения 22 500 м2.  [c.88]

С целью упрощения фундамента увеличивается кратность охлаждения и конденсаторы делаются одноходовыми, что уменьшает их поперечное сечение по сравнению с двухходовыми даже при увеличенной кратности охлаждения. С той же целью, а также для упрощения водоводов при проектировании варьируется число и расположение корпусов конденсаторов.  [c.116]

В современных конденсационных установках в зависимости от условий и системы водоснабжения электростанции величина т находится в пределах 40—120, при этом чаще в двухходовых конденсаторах т=40—80 (большие значения при проточном водоснабжении), а в одноходовых т=80—120. Целесообразное значение т может быть установлено вариантными технико-экономическими расчетами.  [c.661]

Корпуса конденсатора турбины подвального исполнения установлены перпендикулярно ее оси под каждым из ЦНД. Они одноходовые, двухпоточные по охлаждающей воде. Удаление паровоздушной смеси из парового объема конденсаторов осуществляется тремя трехступенчатыми паровыми эжекторами.  [c.194]

Применяемые на ТЭС и АЭС конденсаторы — одноходовые либо многоходовые. Число ходов воды по отдельным группам поверхностей нагрева доходит до четырех. Независи-  [c.231]

ВОДЯНОЙ камеры через трубопровод 5 удаляется из конденсатора. В такой конструкции вода совершает два хода, поэтому описываемый конденсатор называется двухходовым. По такой схеме выполнено большинство современных конденсаторов. Однако имеются конденсаторы с большим числом ходов — до четырех. Самые крупные конденсаторы для конденсационных турбин выполняются одноходовыми.  [c.183]

Конденсаторы с такой схемой движения воды в двух направлениях называют двуххддовыми. Аналогично этому могут быть выполнены одноходовые, а также трех- и четырехходовые конденсаторы.  [c.206]


Смотреть страницы где упоминается термин Одноходовый конденсатор : [c.343]    [c.223]    [c.250]    [c.108]    [c.108]    [c.390]    [c.390]    [c.459]    [c.227]    [c.421]    [c.182]    [c.218]    [c.163]    [c.232]    [c.663]    [c.663]   
Теплообменные аппараты и конденсацонные усиройсва турбоустановок (1959) -- [ c.227 ]



ПОИСК



Конденсатор



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте