Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Промежуточный отбор пара

Задача 3.65. Конденсационная турбина, работающая при начальных параметрах пара />о = 3 МПа, /о = 380°С и давлении пара в конденсаторе Pi = 4- 10 Па, имеет один промежуточный отбор пара при давлении Рп — 0,4 МПа. Определить секундный и удельный эффективный расходы пара на турбину, если электрическая мощность турбогенератора Л э = 2500 кВт, относительный внутренний кпд части высокого давления (до отбора) >/о = 0,74, относительный внутренний кпд части низкого давления (после отбора) f/ , = 0,76, механический кпд турбины / = 0,97, кпд электрического генератора >/г = 0,97 и доля расхода пара, отбираемого из промежуточного отбора на производство, o =DJD = 0,5.  [c.139]


Задача 3.74. Конденсационная турбина с одним промежуточным отбором пара при давлении />., = 0,4 МПа работает при начальных параметрах пара ро = 4 МПа, /q = 425° и давлении пара в конденсаторе j, = 3,5 10 Па. Определить расход охлаждающей воды и кратность охлаждения для конденсатора паровой турбины, если расход конденсирующего пара Z), = 6,5 кг/с, температура охлаждающей воды на входе в конденсатор / = Ю°С, температура выходящей воды на 5°С ниже температуры насыщенного пара в конденсаторе и относительные внутренние кпд части высокого давления и части низкого давления  [c.142]

Задача 3.75. Конденсационная турбина с одним промежуточным отбором пара при давлении />п = 0,4 МПа работает при начальных параметрах пара Рй = Ъ МПа, /о=380 С и давлении пара в конденсаторе р = А 10 Па. Определить расход охлаждающей воды и кратность охлаждения для конденсатора паровой турбины, если расход конденсирующего пара Z>i=8,5 кг/с, температура охлаждающей воды на входе в конденсатор в=11°С, температура воды на выходе из конденсатора f = 21° относительный внутренний кпд части высокого давления /о, = 0,74 и относительный внутренний кпд части низкого давления 1, = 0,76.  [c.143]

В настоящее время в химической технологии применяются только активные турбины низкого (0,12...0,25 МПа), среднего (4 МПа) и высокого (6... 13 МПа) давления с температурой свежего пара до 530 С, конденсационные, с противодавлением и конденсационные с промежуточным отбором пара.  [c.301]

Для независимой друг от друга подачи потребителям тепла и электрической энергии применяют турбины с промежуточным отбором пара. Давление отбираемого пара по условиям производства обычно должно быть постоянным. Для этого за местом отбора пара устанавливают соответствующее дроссельное устройство. Часто турбины с регулируемым отбором пара выполняют состоящими из двух цилиндров. Пар у этих турбин отбирают после первого цилиндра и для регулирования давления пара в отборе на втором цилиндре устанавливаются особые запорные клапаны.  [c.349]

Для паровых турбин, работающих с промежуточным отбором пара, формулы, служащие для определения часовых и удельных расходов пара, усложняются, так как в этом случае приходится отдельно учитывать расходы пара, проходящего через всю турбину, и только через часть ее до отборов и соответствующие теплопадения.  [c.367]

Схема подобных электростанций усложнена наличием промежуточного отбора пара из турбин. Отобранный пар используется в регенеративных подогревателях питательной воды, а также для теплофикационных и отопительных целей.  [c.7]


Основным регулируемым параметром паровых турбин всех конструкций является частота вращения ротора. В турбинах с промежуточными отборами пара для теплофикационных или производственных нужд регулируется давление пара в отборе. Турбины, предназначенные для работы с прямоточными котлами, оснащаются регуляторами давления острого пара до себя .  [c.81]

Трубы свежего и промежуточных отборов пара, присоединенные к корпусу, не должны передавать на корпус температурные деформации пренебрежение этим правилом влечет за собой появление значительных усилий, передаваемых трубами на корпус и вызывающих его коробление или поперечное смещение, а также приводит к вибрациям турбины и появлению трещин в корпусе.  [c.363]

Показатели турбин КО можно определить наглядно, если рассматривать турбину типа КО, как развитие турбины типа К, получающееся в результате введения промежуточного отбора пара.  [c.39]

Наиболее распространенной в СССР является схема теплофикационной, установки, согласно которой теплоэлектроцентрали (ТЗЦ) оборудуются конденсационными турбинами с промежуточным отбором пара. Преимущество установок с промежуточным отбором пара перед установками с противодавлением заключается в том, что первые приспособлены к работе с изменяющейся величиной отбора пара, соответствующей переменному режиму потребления тепла. С изменением режима потребления тепла пропускается большое или меньшее количество пара в конденсатор, т. е. установки с промежуточным отбором пара работают по так называемым свободным графикам как тепловому, так и электрическому. Установки с противодавлением оправдываются при равномерном тепловом графике при условии использования потребителем отработавшего в турбине пара.  [c.159]

Установки е промежуточным отбором пара, очевидно, уступают по экономичности установкам с противодавлением при этом экономичность их тем выше, чем больше пара отбирается от турбины, т. е., чем меньше пара идет в конденсатор. Экономичность установок с промежуточным отбором пара растет с увеличением выработки электрической энергии на тепле, потребляемом на отопительные или производственные нужды.  [c.160]

На фиг. 81 изображен регенеративный цикл в диаграмме Ts. Как и в установках с промежуточным отбором пара на внешнее тепловое потребление, пар совершает здесь два круговых процесса Gq кг 160  [c.160]

ЦСД. Конструкция ЦСД принципиально отличается от примененной в турбине Т-175/210-130 УТМЗ тем, что расширение пара происходит только до давления в верхнем отборе, а две разделительных ступени между отборами перенесены в ЦНД. Такое решение прежде всего было необходимо для унификации теплофикационных и конденсационных турбин ЛМЗ. Вместе с тем устранение промежуточного отбора пара из цилиндра существенно упростило его конструкцию и улучшило маневренные характеристики, усложненные высокой температурой пара перед цилиндром.  [c.108]

Турбины с промежуточным регулируемым отбором пара, в которых пар отбирается из промежуточных ступеней для производственных или других целей, а остальная часть поступает в конденсатор. Промежуточный отбор пара могут иметь также турбины, работающие с ухудшенным вакуумом и с противодавлением.  [c.218]

Рис. 39—III. Турбина с промежуточным отбором пара ЛМЗ имени Сталина мощностью Рис. 39—III. Турбина с промежуточным отбором пара ЛМЗ имени Сталина мощностью
Наиболее распространенным типом первичного двигателя на электрических станциях является паровая турбина, а а крупных электростанциях этот тип первичного двигателя является единственным применяемым к установке. В зависимости от характера, паровые тепловые электростанции оборудуются чисто конденсационными паровыми турбинами (конденсационные электростанции) или же паровыми турбинами, работающими с противодавлением, с промежуточным отбором пара или с ухудшенным вакуумом (ТЭЦ).  [c.338]

Для повышения температуры питательной воды, поступающей в паровой котел, ее можно предварительно нагреть, используя для этой цели промежуточные отборы пара от паровой турбины. На рис. 1 температура воды, поступающей в паровой котел, в этом случае повысится и будет соответствовать точке 3. При этом тепловая энергия отборного пара, прошедшего через часть проточной части паровой турбины и совершившего соответствующую механическую работу, не теряется из установки с охлаждающей водой в конденсаторе, а используется для подогрева питательной воды, снижая тем самым удельный расход топлива. Таким образом, в паросиловых установках часть пара совершает цикл Ренкина, в котором для превращения в работу тепла t —12 нужно затратить в паровом котле тепло, равное t l — ig. Пар из отборов работает по теплофикационному циклу, в котором теплота парообразования возвращается в паровой котел с подогретой питательной водой. В паровом котле остается восполнить лишь тепло, которое израсходовано отбираемым паром на механическую работу в турбине. В результате термический к. п. д. паросиловой установки повышается. При проектировании установки определяется оптимальная температура питательной воды с учетом параметров пара, величины потерь тепла с уходящими из котла газами и соотношения стоимости топлива и поверхностей нагрева котельного агрегата,  [c.7]


Ограниченность верхнего предела измерений влажности позволила получить зависимость у = f (й) только в диапазоне у <8% (рк = = 0,0035 МПа). Здесь видна существенная разница между диаграммным и действительным значениями влажности нара в подводящей трубе СПП. Это объясняется, во-первых, неравномерным распределением влаги по высоте трубы, и во-вторых, тем, что в ЦВД с помощью периферийной сепарации влаги и пяти промежуточных отборов пара удаляется часть БОДЫ.  [c.341]

Теплофикационные машины выполняются с противодавлением и с промежуточным отбором пара. В первом типе машин — с противодавлением — используется весь отработавший пар в машинах с промежуточным отбором пара используется часть пара, отбираемого из ресивера, при расширении или при сжатии.  [c.244]

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]

В качестве привода питательных насосов у турбин К-300-240 применены турбины с противодавлением без промежуточных отборов пара. Рабочим паром этих турбин используется пар из третьих отборов главных турбин, а их выхлоп используется для подогрева конденсата основных турбин, и остаток его поступает в ЦНД.  [c.34]

Турбина с двумя промежуточными отборами пара отличается от турбины с одним регулируемым отбором пара наличием второго регулируемого отбора. Обычно такие турбины выполняются с конденсацией, отбор низкого давления используется для нагрева сетевой воды, а отбор высокого давления — для промышленных целей.  [c.283]

ТУРБИНЫ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ОТБОРОМ ПАРА И ПРОТИВОДАВЛЕНИЕМ  [c.299]

Конструкция турбин с регулируемыми отборами пара является наиболее сложной из-за необходимости иметь на каждый регули руемый отбор свою отдельную регулирующую ступень, помимо основной—для подачи пара в турбину. Наличие промежуточных отборов пара приводит к уменьшению размеров выхлопного патрубка по сравнению с конденсационными турбинами. Современные турбины (до 50000 квт) делаются одноцилиндровыми, а более 50 000 кет-—двухцилиндровыми из-за необходимости раздваивать поток пара в части низкого давления. Важнейшее общее требование, предъявляемое к конструкции турбины, заключается в том, чтобы в условиях работы при температурных деформациях взаимное расположение частей (статора и ротора) у разогретой турбины сохранялось неизменным.  [c.379]

Паровые м а ш и 1Н ы г противодавлением и с промежуточным отбором пара  [c.715]

Электростанции, предназначающиеся для производства электрической энергии и обеспечения теплового потребителя паром и горячей водой, имеют паровые турбины с промежуточным отбором пара или противодавлением. На таких установках теплота отработавшего пара частично или даже полностью используется для теплоснабжения, вследствие чего потери теплоты с охлаждающей водой сокращаются или вообще отсутствуют (на установках с турбогенераторами с противодавлением). Однако доля энергии, преобразованной из тепловой формы в электрическую, при одних и тех же начальных параметрах пара на установках с теплофикационными турбинами ниже, чем на установках с конденсационными турбинами. Тепловые электрические станции, на которых отработавший в турбине пар используется для теплоснабжения, называются теплоэлектроцентралями (ТЭЦ). Обычно ТЭЦ строятся вблизи потребителей теплоты—промышленных предприятий или жилых массивов, если ТЭЦ предназначена для теплофикации города (района).  [c.7]

Сущность комбинированного способа выработки тепла и электроэнергии состоит в том, что потребителям отпускается не свежий пар из котельных агрегатов, а пар, уже работавший в двигателе и имеющий сниженную за счет выработки электроэнергии энтальпию. Станции такого типа оборудуются либо турбинами с противодавлением, либо турбинами с промежуточным отбором пара. Снабжение потребителя отработавшим паром электростанции называется теплофикацией. На рис. 2-7 приведены простейшие принципиальные схемы рассматриваемых установок.  [c.84]

Турбины, работающие в установке с регенеративным циклом, называют турбинами с промежуточным отбором пара.  [c.95]

Конденсационные турбины с промежуточным отбором пара позволяют поддерживать в заданных пределах постоянство суммы тепловой и электрической нагрузок. Это значит, что в зависимости от потребления тепла можно отбирать пар в нужном количестве. Если нужно выдать больше тепла (например, зимой), то отбирается больше пара и соответственно уменьшается выработка электрической энергии. Когда же уменьшается потребность в тепле (летом, ночью и т. д.), то отбирается меньше пара и соответственно вырабатывается больше электрической энергии. Отбираемая часть пара для выработки тепла имеет давление выше атмосферного.  [c.228]

Одна часть пара используется в производстве для технологических целей, а другая направляется в водоподогреватель (бойлер) для подогрева воды, предназначенной как для производственных целей, так и для отопления. Конденсат из водоподогревателя возвращается обратно в паровой котел. Конденсационные турбины с промежуточным отбором пара могут работать и как чисто конденсационные.  [c.228]

По назначению турбины делят на конденсационные, с противодавлением и с промежуточным отбором пара.  [c.249]

Турбины с противодавлением и с промежуточным отбором пара называют теплофикационными и устанавливают их на теплоэлектроцентралях.  [c.249]

Конденсационные турбины с промежуточным отбором пара могут работать и как чисто конденсационные.  [c.250]

В машинах с противодавлением или с промежуточным отбором пар, получив неполное расширение, отводится для отопительных или производственных целей. Благодаря этому общий экономический к. п. д. паросиловой установки повышается. Кроме того, машина с противодавлением становится более компактной — отпадает необходимость в цилиндре низкого давления. В паровых же машинах многократного расширения промежуточный отбор пара уменьшает размеры цилиндра низкого давления.  [c.98]

Чтобы можно было в большом диапазоне независимо менять тепловую и электрическую нагрузки, на большинстве теплоэлектроцентралей применяют конденсационные турбины с промежуточными отборами пара при давлениях, необходимых для потребителей теплоты. Одна из таких схем показана на рис. 7.12. Здесь часть пара отбирается из промежуточных ступеней турбины при давлении / 2отб (как и в случае регенерации) и направляется тепловым потребителям ТП другая часть пара при более низком давлении Р2отб отбирается и поступает в тепловые сети для отопления.  [c.125]


Чтобы избавиться от такой жесткой связи, на станциях широко применяют турбины с регулируемым промежуточным отбором пара (рис. 6.14). Такая турбина состоит из двух частей части высокого давления (ЧВД), в которой пар расширяется от давления р1 до давления ротб, необходимого для теплового потребителя, и части низкого давления (ЧНД), где пар расширяется до давления рг в конденсаторе. Через ЧВД проходит весь пар, вырабатываемый котлоагрегатом. Часть его Оого (при давлении ротб) отбирается и поступает к тепловому потребителю ТП. Остальной пар в количестве >к проходит через ЧНД в конденсатор К. Регулируя соотношения между /)отб и 1)к, можно независимо менять как тепловую, так и электрическую нагрузки турбины с промежуточным отбором, чем и объясняется их широкое распространение на ТЭЦ. При необходимости предусматривается два и более регулируемых отбора с разными параметрами пара.  [c.70]

В 1933 г. ЛМЗ выпустил мощные теплофикационные турбины на 24000 кет с промежуточным отбором пара при давлении 1,5 — 2,5 ат. На станциях МГЭС № 1 и ЛГЭС № 2 были пущены первые турбины того же типа мощностью 12 000 кет с отбором пара и противодавлением.  [c.42]

Примером конструкции турбины с промежуточным отбором пара может служить турбина Ленинградского металлического завода имени Сталина. Изображенная на рис. 39—III турбина имеет мощность 25 ООО кет и рассчитана на давление пара 29 ата и температуру 400° С. Турбина имеет отбор пара для промышленных целей при давлении 7 ата и состоит из двух цилиндров. высокого и ииз К0Г0 давления.  [c.241]

Возмущающие силы первого типа вызваны отклонениями размеров и формы проходных сечений направляющих аппаратов и рабочих колес, парциальностью подвода пара, наличием промежуточных отборов пара, особенностями конструкции выпускной части цилиндра, вибрацией ротора. Эти силы имеют относительно низкие часто ri i, кратНЫё частоте вращения ротора.  [c.124]

Ставдарты не распространяются а турбины с промежуточным отбором пара без конденсации и на любые турбины мощностью ниже 750 и выше 100 000 кет. Такие турбины, rpaaiHo как и протнводавленческие турбины с начальными параметрами, не указанными в стандартах, могут изготовляться по специальным техническим условиям, согласованным заказчиком.  [c.587]


Смотреть страницы где упоминается термин Промежуточный отбор пара : [c.24]    [c.140]    [c.98]    [c.187]    [c.99]    [c.228]   
Смотреть главы в:

Техническая термодинамика Издание 6  -> Промежуточный отбор пара



ПОИСК



35 Зак с отборами пара

Конструкции турбин с промежуточным отбором пара

Коэффициент выработки мощности паром отбора с промежуточным перегревом пара

Отбор

Паровые турбины с противодавлением и промежуточным отбором пара

Паровые турбины с противодавлением и турбины с отбором пара из промежуточных ступеней

Приводные турбины, работающие на паре из холодной линии промежуточного перегрева и имеющие регенеративные отборы

Турбины АЭС промежуточным регулируемым отбором пара

Турбины с промежуточным отбором пара и противодавлением



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте