Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Схема паротурбинной установки

Рис. 11.7. Схема паротурбинной установки с одной ступенью регенеративного подогрева питательной воды Рис. 11.7. Схема паротурбинной установки с одной ступенью регенеративного подогрева питательной воды

Рис. 11.9. Схема паротурбинной установки с промежуточным перегревом пара Рис. 11.9. Схема паротурбинной установки с промежуточным перегревом пара
Цикл Карно состоит из двух изотерм и двух адиабат (см. гл. 5) и его можно осуществить, если в качестве рабочего тела использовать влажный, например водяной, пар. С точки зрения термодинамики представляется целесообразным осуществлять в тепловых паровых двигателях цикл Карно, так как он имеет наибольший термический к, п. д. ti k в заданном диапазоне изменения температур. На рис. 15.1 представлена схема паротурбинной установки, а на рис. 15.2—цикл Карно на влажном паре  [c.142]

Рис. 15.1. Схема паротурбинной установки Рис. 15.1. Схема паротурбинной установки
Рис. 15.4. Схема паротурбинной установки с пароперегревателем Рис. 15.4. Схема паротурбинной установки с пароперегревателем
Принципиальная схема паротурбинной установки на насыщенном паре представлена на рис. 10.14,а, а цикл, совершаемый рабочим телом — водой и водяным паром этой установки, — на рис. 10.14,6. В парогенераторе ПГ вследствие подвода теплоты образуется сухой насыщенный пар (точка /), который адиабатно расширяется в паровой турбине Т до давления р . В конденсаторе К при давлении р2 пар конденсируется (процесс 2—2 ) и далее в питательном насосе ПН повышается до начального цГ. Адиабатный процесс сжатия воды в насосе (процесс 2—3) на Т, -диаграмме чрезвычайно мал — практически сливается с точкой 2, и на диаграмме он не показан.  [c.266]


Рис. 133. Схема паротурбинной установки с регенеративным циклом Рис. 133. Схема паротурбинной установки с регенеративным циклом
Рассмотрение схемы паротурбинной установки, работающей с регенеративным подогревом питательной воды, показывает.  [c.123]

Рис. 21. Тепловая схема паротурбинной установки а — без промежуточного перегрева б — с одним промежуточным перегревом. Рис. 21. <a href="/info/405864">Тепловая схема паротурбинной установки</a> а — без промежуточного перегрева б — с одним промежуточным перегревом.
Выбрав указанным образом места отборов пара для регенеративного подогрева питательной воды, можно откорректировать с позиций качества работы самого турбоагрегата давления регенеративных отборов pi, р2,. . pi,. .. и принять их для дальнейших расчетов. Однако проектирование всей тепловой схемы паротурбинной установки, как и самого турбоагрегата, требует еще корректировки и количеств отборов.  [c.115]

Расчет тепловой схемы паротурбинной установки с бойлерами и регенеративным подогревом конденсата производится в такой последовательности  [c.180]

Рис. 4.1. Расчетная тепловая схема паротурбинной установки АЭС Рис. 4.1. Расчетная <a href="/info/27466">тепловая схема</a> паротурбинной установки АЭС
При таком подходе к моделированию тепловой схемы паротурбинной установки АЭС отпадает необходимость в составлении и решении системы уравнений для всей схемы программа расчета должна содержать подпрограммы расчета отдельных элементов (подогреватель, пароперегреватель, отсек турбины, сепаратор и т. д.), объединенные подпрограммой управления расчетом схемы, которая определяет взаимосвязь элементов и последовательность их расчета. Подпрограмма расчета каждого элемента охватывает тепловой, гидродинамический, конструктивный и стоимостный расчеты конструкции. Конструкцию элемента можно изменить лишь заменой всей подпрограммы его расчета при сохранении неизменными параметров, связывающих рассматриваемый элемент с остальной частью схемы.  [c.82]

Решение задачи рассмотрим на примере схемы паротурбинной установки с одним промежуточным перегревом. Пусть давление промежуточного перегрева рх (рис. 7.5) выбрано независимо от оптимальной разбивки, т. е. считается заданным. Кроме Рх, известна также структура тепловой схемы, т. е. число подогревателей и их типы. Для одного из вариантов разбивки подогрева питательной воды (исходного) выполнен расчет схемы, найдены вх и Г) и по формуле (3.20) определены параметры нейтральной точки т. Требуется найти оптимальные параметры пара Б отборах с первого по(х—1)-й.  [c.204]

Принципиальная схема паротурбинной установки для привода электрогенератора приведена на рис. 1-1.  [c.7]

Рис. 1-1, Принципиальная схема паротурбинной установки без промежуточного перегрева пара. Рис. 1-1, Принципиальная схема паротурбинной установки без промежуточного перегрева пара.
Принципиальная схема паротурбинной установки с промежуточным перегревом пара представлена на рис. 1-2. Свежий пар по выходе из основного пароперегревателя 2 поступает в ЦВД, где отдает свою тепловую энергию для выработки механической энергии. Из ЦВД пар поступает к промежуточному пароперегревателю 3. После вторичного перегрева пар поступает в ЦНД 5, в которых расширяет-  [c.8]


Рис. 1-2. Принципиальная схема паротурбинной установки с промежуточным перегревом пара. Рис. 1-2. Принципиальная схема паротурбинной установки с промежуточным перегревом пара.
Рис. 8.40. Принципиальная тепловая схема паротурбинной установки Рис. 8.40. <a href="/info/94711">Принципиальная тепловая схема</a> паротурбинной установки
В табл. 1-12 приведены результаты сравнительных расчетов тепловых схем паротурбинной установки и ПГУ с окислительным пиролизом ирша-бородинского угля, в которой целевой химической продукцией являются сырой бензол и смола.  [c.47]

Принципиальная схема паротурбинной установки с газификацией и высокотемпературной очисткой сернистых мазутов  [c.119]

Паровая турбина применяется в качестве двигателя для различных машин электрического генератора, воздуходувок, насосов, гребных винтов и т. д. Принципиальная схема паротурбинной установки для привода электрического генератора приведена на рис. 7-1.  [c.335]

Для того чтобы яснее представить назначение и совместную работу конденсационных устройств, различных теплообменников и остального оборудования электростанции, целесообразно рассмотреть принципиальную тепловую схему паротурбинной установки. На этой схеме показаны машины и аппараты и перемещение теплоносителей, определяющее тепловой процесс установки.  [c.10]

Фиг. 2. Принципиальная тепловая схема паротурбинной установки СВК-150 Фиг. 2. <a href="/info/94711">Принципиальная тепловая схема</a> паротурбинной установки СВК-150
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В СХЕМЕ ПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ  [c.163]

Исходными данными для расчета деаэратора смешения являются давление и энтальпия греющего пара расход Ог и энтальпия г г (или температура г) Для каждого из потоков воды, поступающих в деаэратор. Эти данные берутся из расчета тепловой схемы паротурбинной установки. Кроме того, нужно знать количество газов, в основном кислорода, растворенных в потоках воды. При проектировании необходимо задаться предельно допустимым содержанием газов в воде после деаэратора.  [c.380]

Схема газотурбинной установки 17—18 Схема паротурбинной установки 10 Схема конденсационной установки 15 Схема поверхностного конденсатора 15 Схемы движения теплоносителей 7  [c.422]

Принципиальная схема паротурбинной установки с промежуточным перегревом пара представлена на рис. 1.73. В котле 1 образуется насыщенный пар, который перегревается в первичном перегревателе 2. Перегретый пар поступает в турбину, где частично расширяется, производя работу в первых ее  [c.122]

Рис. 1.79. Схема паротурбинной установки с двухступенчатым регенеративным подогревом питательной воды Рис. 1.79. Схема паротурбинной установки с двухступенчатым регенеративным подогревом питательной воды
Схема паротурбинной установки с двухступенчатым регенеративным подогревом питательной воды (конденсата) дана на рис. 1.79, Подогреватели для простоты приняты смешивающими. Перегретый пар в количестве М кг/с при давлении ро и температуре /о поступает из перегревателя 2 в турбину 3. После расширения в ней до некоторого давления ро часть пара в количестве М1 отбирается из турбины и направляется в первый по ходу пара подогреватель 8. Остальная часть пара в количестве М—продолжает расширяться в турбине. При давлении ра количество пара отводится во второй подогреватель 6. Остающееся количество пара = М — после дальнейшего расширения в турбине до давления р поступает в конденсатор 4.  [c.127]

На рис. 129 изображены схема паротурбинной установки с одним промежуточным газовым перегревом пара в котлоагрегате (рис. 129, а) и соответствующий рабочий цикл в s-i—диаграмме (рис.  [c.283]

Рис. 1-30. Принципиальная схема паротурбинной установки с регенеративными и регулируемыми отборами пара. Рис. 1-30. Принципиальная схема паротурбинной установки с регенеративными и регулируемыми отборами пара.
Принципиальная схема паротурбинной установки показана на рис. 9-1, ее работа осуществляется следующим образом.  [c.138]

На рис. 9-8 приведена принципиальная схема паротурбинной установки с промежуточным перегревом пара, работа которой осуш.ествляется следуюш,им образом.  [c.146]

Фиг. 215. Схема паротурбинной установки i — конденсатный насос 2 — паропровод из котельной 3—эжекторная установка дтя отсоса воздуха из конденсатора —стопорный клапан 5 — паровая турбина Фиг. 215. Схема паротурбинной установки i — <a href="/info/27435">конденсатный насос</a> 2 — паропровод из котельной 3—<a href="/info/746182">эжекторная установка</a> дтя <a href="/info/126974">отсоса воздуха</a> из конденсатора —стопорный клапан 5 — паровая турбина

Рис. 7. Схема паротурбинной установки с регенеративным подогревом воды. Рис. 7. Схема паротурбинной установки с регенеративным подогревом воды.
Рассмотренная выше методика расчета тепловой схемы паротурбинной установки применима и для расчета схем с парогазовым циклом (см. 3-2).  [c.85]

На рис. 15.4 изображена схема паротурбинной установки, работающей на перегретом паре (в турбину подается перегретый пар), а на рис. 15.5 —цикл Ренкииа на перегретом паре.  [c.144]

При pa 46te на ЭВМ тепловой схемы паротурбинной установки целесообразно всю систему разбить на несколько подсистем с последующей увязкой в ходе решения входов и выходов подсистем между собой.  [c.23]

Изменением определяющих параметров, являющихся непрерывными по своей природе, можно задавать изменение структуры тепловой схемы. Так, изменение величины подогрева питательной воды в одной ступени приводит к изменению количества ступеней подогрева воды при этом все подогреватели высокого и низкого давления, за исключением первых по ходу воды, будут иметь примерно равные поверхности. Возможно также задание закона изменения величины подогрева в ступени в зависимости от параметров греющего пара и схемы установки [76]. Непрерывное изменение значений параметров, определяющих схему промежуточного перегрева пара, позволяет получить все возможные схемы промежуточного перегрева. Например, для схемы, изображенной на рис. 4.1, повышение давления пара на входе в промежуточный перегреватель при сохранении постоянными давлений отборного греющего пара и начального давления Ро приводит сначала к уменьшению числа ступеней перегрева (при Ро > Рз > Pi перегрев может осуществляться только острым паром), а затем к исключению из схемы промежуточного перегрева (при Рз>Ра). Аналогично можно подобрать определяющде параметры для любых других видов структурных изменений тепловой схемы паротурбинной установки АЭС.  [c.81]

Тепловая схема паротурбинной установки включает реконструированную турбину КТЗ типа ПТ-12-35/10М, к которой между ЧВД и ЧНД подключен сепаратор пароперегреватель, совмещенный с подводом низкопо- тенциального пара давлением 0,15—0,30 МПа из AT. Свежий пар после парогенератора дросселируется в ре-гукционной установке, а затем перегревается на 25 °С в первичном паро-паровом перегревателе. В турбине имеются отборы пара на ПНД, атмосферный деаэратор и ПВД, где питательная вода нагревается до 150 °С. До 25 % свежего пара можно подавать в приемносбросное устройство конденсатора. Пар в количестве 25 10 кг/ч и с давлением 1,6 МПа от AT поступает в турбину помимо редукционной установки и первичного пароперегревателя. Пар после ЧВД турбины подвергается в СПП сепарации влаги и двухступенчатому промежуточному перегреву с использованием дренажа первичного пароперегревателя и свежего пара. Отработавший пар конденсируется в конденсаторе, куда поступает до 2000 mV4 воды с температурой 21—35°С из оборотной системы технического водоснабжения с градирнями.  [c.313]

На фиг. 2 показана в качестве примера принципиальная тепловая схема паротурбинной установки сверхвысокого давления (170 ama, 550°) мощностью 150 мгвт Ленинградского металлического завода (ЛМЗ). Поступающий из котла пар проходит через цилиндры 1, 2 а 6 высокого, среднего и низкого давлений. Турбина снабжена семью нерегулируемыми отборами пара, т. е. давление в них не поддерживается постоянным, а зависит от нагрузки турбины. Нумерация отборов считается по ходу пара в первом отборе пар наиболее высокого давления, а в последнем (седьмом) — наинизшего. Отработавший пар из цилиндра 5 низкого давления поступает параллельно в два конденсатора 8, в которых, отдавая свое тепло движущейся по трубкам охлаждающей воде, конденсируется. Образующийся конденсат является основной составляющей питательной воды парового котла и конденсатным насосом 10 подается через последовательно расположенные подогреватели в деаэратор 21. Из деаэратора первой ступенью питательного насоса 22 конденсат подается в три подогревателя 24, 25 и 26, а затем второй ступенью питательного насоса 27 — в паровой котел. К регенеративным подогревателям из соответствующих отборов турбины подводится пар, который, конденсируясь, отдает свое тепло питательной воде, нагревая ее до температуры входа котел. Регенеративные подогреватели, через которые вода подается конденсатным насосом, называются подогревателями низкого давления (П. Н. Д.), а подогреватели, которые находятся под напором питательного насоса, — высокого давления (П. В. Д.).  [c.10]

Рис. 9-11. Принципиальная схема паротурбинной установки с двумя смешивающими регенератив-ны.ми подогревателями. Рис. 9-11. Принципиальная схема паротурбинной установки с двумя смешивающими регенератив-ны.ми подогревателями.
Идеальный И. ц. с насьтш сниым водяным паром в диаграмме Т — х (темп-ра — энтропия) приведен на рис. 1 с перегретым водяным паром —иа рис. 2 прии-цигшальная тепловая схема паротурбинной установки, в к-рой реа.пизуотся П. ц.,— на рис. 3,  [c.595]


Смотреть страницы где упоминается термин Схема паротурбинной установки : [c.303]    [c.176]   
Теплообменные аппараты и конденсацонные усиройсва турбоустановок (1959) -- [ c.10 ]



ПОИСК



220—223 — Схемы установки

Анали) тепловых схем паротурбинных установок методом коэффициента ценности и коэффициента изменения мощности

Бездеаэраторные схемы паротурбинных установок

Область применения в схеме паротурбинной установки

ПАРОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ Тепловые схемы паротурбинных установок

Паротурбинная ТЭЦ

Паротурбинные установки

Паротурбинные установки в тепловой схеме ПГУ

Принципиальные тепловые схемы современных паротурбинных установок

Статическая модель тепловой схемы паротурбинной установки

Схема тепловая паротурбинной установки

Схема тепловая паротурбинной установки турбинной установки АЭС

Схемы Установка- Схемы

Схемы включения испарителей в цикл паротурбинной установки

Термодинамические циклы и структурно-поточные схемы паротурбинных установок с органическими рабочими телами



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте