Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Подогреватели регенеративные низкого давления

Определим термический к. п. д. регенеративного цикла, осуществляемого в рассмотренной выше установке. Для этого примем, что доля пара, проходящего через подогреватель более высокого давления, равна а, а доля пара, проходящего через подогреватель более низкого давления, равна 2. Из диаграммы s — 7, приведенной на рис. 10-22 (на рис. 10-23 представлена соответствующая диаграмма s — i), следует, что при полной конденсации пара, отбираемого из турбины, количество тепла qi, сообщенное в котельном агрегате питательной воде, выражается площадью 7—8—0—1—2 —7, равной разности энтальпий I l —, т. е.  [c.124]


В схеме фиг. 127,а наиболее экономична подача дренажа в регенеративный подогреватель № 2, питаемый паром того же отбора, что и паропреобразователь. Однако, при этом потребуется насос горячего дренажа, что весьма нежелательно. При сливе дренажа в подогреватели более низкого давления № 3 и № 4 тепловая экономичность снижается вследствие вытеснения регенеративных отборов соответственно на1,15% и 4, 7%.  [c.168]

Дренажные (сливные) насосы конденсата из регенеративных подогревателей устанавливают без резерва, при этом выполняют резервную линию каскадного слива дренажа в соседний регенеративный подогреватель более низкого давления.  [c.183]

Фиг. 64. Схемы типовых пароводяных подогревателей а — регенеративного низкого давления б — теплофикационного. Фиг. 64. Схемы типовых <a href="/info/214385">пароводяных подогревателей</a> а — регенеративного <a href="/info/104535">низкого давления</a> б — теплофикационного.
Для регенеративных и теплофикационных подогревателей возрастание парового сопротивления без учета понижения температуры пара (о чем будет сказано ниже) значения не имеет. Обычно конденсат пара из первого дренируется в соседний подогреватель более низкого давления, причем разность давлений в двух соседних аппаратах (вследствие чего происходит дренаж), как правило, будет значительно больше, чем возможное паровое сопротивление аппарата.  [c.133]

Установки регенеративного подогрева воды различаются типом подогревателей — смешивающих (см. рис. 6-1, 6-4, 6-5) или поверхностных (рис. 6-7). В установках с поверхностными подогревателями применяют различные схемы отвода дренажей, т. е. конденсата греющего пара. Возможны схемы с перекачкой дренажа насосами в линию главного конденсата после подогревателя (рис. 6-7, а) или, редко применяемая— до подогревателя (рис. 6-7,6), схемы каскадного типа — со сливом дренажей в паровой объем соседнего подогревателя более низкого давления, не требующие дренажных насосов (рис. 6-7,в).  [c.70]

На электростанциях ранее применяли схему включения испарительной установки без специального (отдельного) конденсатора вторичного пара, с конденсацией этого пара в регенеративном подогревателе (рис. 8-5). При такой схеме тепло, подводимое к испарителю греющим паром из отбора турбины, с вторичным паром переносится в регенеративный подогреватель более низкого давления, т. е. используется при более низком потенциале (температурном уровне и давлении) такое включение испарителей связано с потерей потенциала (с энергетической потерей).  [c.100]


Конденсатные насосы предназначены для откачки холодного конденсата (с температурой до 60 °С) из конденсатора и подачи его через регенеративные подогреватели низкого давления в деаэратор. Параметры ряда конденсатных насосов приведены в табл. 9.6, рабочие характеристики — в приложении 8. Пример условного обозначения конденсатного горизонтального насоса с подачей 20 мУч и напором НО м Кс-20-110 (ГОСТ 6000-79).  [c.254]

Схемы теплоснабжения потребителей, использующие непосредственно рабочее тело контура, называют открытыми использующие паропреобразователь или бойлер — закрытыми. Соответственно различают ТЭЦ, работающие по открытой или закрытой схеме. Пар, расширяющийся в части низкого давления 3 турбины, конденсируется в конденсаторе 4 и конденсатным насосом 5 направляется в регенеративные подогреватели низкого давления 6, деаэратор 7, далее питательным насосом 8 в подогреватели высокого давления 9 и котел 1.  [c.338]

ТОПЛИВНЫЙ компрессор (насос) i —воз душный компрессор 3 —камера сгорания 4 —газовая турбина 5 — электрический генератор газовой турбины б —паровая турбина 7 — электрический генератор g конденсатор S — конденсатный насос /f подогреватели низкого давления регенеративного цикла И — деаэратор /2—питательный насос /3 — подогреватели высокого давления регенеративного цикла 14 — обычный котельный агрегат с топкой  [c.382]

Подогреватели регенеративного цикла. Обычно применяют поверхностные подогреватели вертикального типа. На рис. 35-9, а схематично показан подогреватель низкого давления. В стальном корпусе 6 помещены /-образные латунные трубки 5, развальцованные в трубной доске 3. Применение таких труб исключает необходимость компенсации различных тепловых удлинений их, а также и корпуса вследствие неодинаковости температуры стенок. Внутри труб протекает попадающая в них из водяной камеры / с перегородкой 2 питательная вода (конденсат), подогреваемая отборным паром,  [c.460]

Сетевые подогреватели обычно изготовляют в вертикальном исполнении (рис. 35-9,в). Устройство сетевых подогревателей во многом аналогично устройству подогревателя низкого давления для регенеративного цикла. В верхней части их, как и в подогревателях, имеется водяная камера 1 с перегородкой 2. Однако поскольку сетевая вода может быть более загрязненной, чем конденсат паровой турбины, сетевые подогреватели выполняют с прямыми трубками 5, которые легче чистить. Это предопределяет наличие в этих подогревателях двух трубных досок — верхней 5 и нижней 7. В связи с наличием нижней трубной доски для направления движения сетевой воды в нижней части применяют подвесную водяную камеру 5, соединенную с трубной доской 7 фланцем. Такое устройство хорошо обеспечивает компенсацию разности тепловых удлинений трубного пучка 5 и корпуса 6, но удорожает подогреватель вследствие необходимости увеличения его диаметра для размещения фланцевого соединения камеры 8. В таких подогревателях можно изменяя уровень конденсата в корпусе при неизменном давлении греющего пара, изменять температуру нагреваемой сетевой воды. Для этого соответственно приоткрывают или прикрывают вентиль на выходе конденсата греющего пара и наблюдают за уровнем его в корпусе. При повышении уровня теплоотдача уменьшается и температура сетевой воды снижается.  [c.462]

Питательная и добавочная вода вводится через патрубки в верхней части колонки. Обогревающий пар подводится снизу и, таким образом, осуществляется встречный поток воды и пара. В зависимости от типа тепловой схемы число и назначение штуцеров у деаэрационной колонки могут иаме-няться. Например, на тепловой схеме, показанной на рис. 35-2, в верхнюю часть колонки вводится питательная вода после регенеративных подогревателей низкого давления, ниже конденсат из подогревателей регенеративного цикла высокого давления и пар из расширителя продувки котельного агрегата. Греющий пар подводится всегда в нижнюю часть колонки.  [c.463]


За рубежом (США, Япония) нашел широкое распространение водно-химический режим повышенного аминирования, создаваемый дозированием в контур аммиака до pH 9,4-н9,6 и работой конденсатоочистки в NH4—ОН-форме. Он хорошо зарекомендовал себя не только при постоянных, но и при переменных нагрузках энергоблоков при изготовлении регенеративных подогревателей низкого давления (ПНД) из углеродистой стали и на электростанциях с охлаждением конденсаторов высокоминерализованной водой.  [c.170]

На рис. 2-12, б показан пример соответствующей схемы, разработанной в ЛПИ для установки той же мощности и тех же начальных параметров, что и установка по схеме рис. 2-12, а. Здесь исключены водяной экономайзер 3, работающий параллельно с регенераторами паровой турбины высокого давления, и концевой водяной экономайзер 4 (см. рис. 2-12, а). Их место заняли вторичный пароперегреватель 6 (рис. 2-12, б) и водяной экономайзер 5, включенный параллельно с регенеративными. подогревателями низкого давления. Благодаря снижению начальной температуры воды в экономайзере, температуру уходящих газов удалось снизить до 110° С. Выбранные параметры пара за вторичным пароперегревателем р = 5,1 ama, t = 400° С), возможно, не являются оптимальными. Тем не менее конечная влажность за турбиной 2 в схеме рис. 2-12, б оказалась на 3,5% меньше, чем в схеме рис. 2-12, а. Данный фактор и термодинамически более совершенный процесс во второй ступени бинарной части цикла позволили сохранить к. п. д. на том же уровне, что и в схеме рис. 2-12, а, несмотря на уменьшение температуры вторичного перегрева. Главное достоинство второй схемы состоит в том, что вторичный пароперегреватель и все его коммуникации более надежны, хотя и выполнены из сталей перлитного класса.  [c.49]

Конденсат турбины из конденсатора 20 конденсатными насосами 21 через регенеративные и вспомогательные подогреватели низкого давления 22 подается в деаэратор 23, служащий для удаления газов из питательной воды котлов. Деаэрированная вода питательными насосами 24 через регенеративные подогреватели высокого давления 25 подается по питательным трубопроводам ев водяной экономайзер тельного агрегата.  [c.22]

Турбина имеет 4 регенеративных отбора. Из первых трех отборов питаются паром поверхностные подогреватели высокого давления из третьего отбора пар подается через дроссель также в деаэратор смешивающего Типа. Питание деаэратора резервируется подачей пара из второго отбора. Пар из четвертого отбора поступает в регенеративный подогреватель низкого давления. Паровые эжекторы — трехступенчатые. Предусмотрена рециркуляция конденсата турбины в случае низких нагрузок или в период пуска установки.  [c.192]

Устанавливаются два регенеративных подогревателя высокого давления и два низкого давления. Чтобы обеспечить работу питательных насосов при температуре воды в пределах около 100—120° С, деаэрация питательной воды производится в смешивающем деаэраторе при давлении 1—2 ата. Пар из уплотнений отводится в линии отборов турбины и в расчете схемы отдельно не учитывается. Эжекторы — трехступенчатые для поддержания глубокого вакуума.  [c.202]

Пар из двух первых отборов турбины отводится к регенеративным подогревателям высокого давления, из двух последних отборов— к регенеративным подогревателям низкого давления. Деаэратор питается нормально паром из третьего отбора при пониженных нагрузках питание деаэратора автоматически переключается на второй отбор. Пар в деаэратор подается через редуктор, действующий автоматически от регулятора давления деаэратора.  [c.202]

Расчет, подогревателей низкого давления. Регенеративный подогреватель № 3 ( 3)  [c.203]

В табл. 45 приведены технические данные регенеративных подогревателей высокого и низкого давления, поставляемых совместно с турбинами высокого давления отечественного производства.  [c.252]

Пример такой схемы с турбогенератором типа АТ-25 показан на фиг. 166. Схема включает следующее оборудование и трубопроводы с арматурой турбину 1 электрический генератор 2 конденсатор <3 два конденсат-ных насоса 4-, два комплекта двухступенчатых подогревателей эжекторов 5 регенеративный подогреватель низкого давления в подогреватель уплотнений 7 бак для сбора дренажей из подогревателей эжекторов (2-ой ступени) и уплотнений 8 трубопроводы охлаждающей воды конденсаторов турбины 9 маслоохладители турбогенератора 10 воздухоохладители генератора 11 механические фильтры сырой воды 12  [c.265]

Турбины имеют четыре нерегулируемых отбора для регенеративного подогрева конденсата и питательной воды, деаэрации последней и для испарительной установки. Имеются два регенеративных поверхностных подогревателя высокого давления и два — низкого давления вакуумный регенеративный подогреватель, питаемый паром из четвертого отбора, используется также для конденсации вторичного пара испарителей второй ступени. Пар из третьего отбора турбины подается в подогреватель низкого давления, испаритель первой ступени и через регулирующий клапан — в атмосферный деаэратор смешивающего типа. Испарители двухступенчатые имеют параллельное питание водой. Устанавливаются три деаэратора с баками питательной воды и пять питательных насосов, из которых три — с электрическим приводом, два с паровым. Вода в деаэраторы подается через двойную магистраль.  [c.302]

Турбины имеют по пять нерегулируемых отборов из первого и второго отборов пар отводится в регенеративные подогреватели высокого давления, из третьего — з смешивающий деаэратор повышенного давления, из четвертого и пятого — в регенеративные подогреватели низкого давления.  [c.303]

Регенеративная установка каждой турбины включает два поверхностных подогревателя низкого давления, использующих пар из четвертого и пятого отборов, две пары поверхностных подогревателей высокого давления, использующих пар из первого и второго отборов турбины, и два параллельно включенных смешивающих подогревателя повышенного давления ( 5 ата), служащих деаэраторами питательной воды.  [c.304]


Основные положения даны в гл. III, 21 и в гл. VI, 32. Кроме того, следует при раз-ра ботке тепловой схемы иметь в виду то обстоятельство, что схема отпуска тепла со станции и схема водоподготовки в еначи-тельной мере влияют на выбор системы регенеративного подогре1ва и ее эффективность. Так, например, наличие большого потока тепла в виде вторичного пара от испарителя приводит иногда к необходимости полного отказа от установки подогревателя более низкого давления, так как конденсат турбин нагревается в охладителе испарителя до достаточно высокой температуры. Точно также ввод большого количества горячего конденсата от бойлеров или паропреобразователей в  [c.110]

Теоретически можно показать, что экономичность установок возрастает, если регенеративный подогрев питательной воды производить не в одном подогревателе, а в нескольких последовательно включенных подогревателях, нагревая в каждом из них воду паром, забираемым из различных мест турбины. По ходу выходящего из конденсатора конденсата последний сначала обогревается в первом подогревателе паром низкого давления, в следующем подогревателе — паром более высокого давления и т. д. Теоретически максимальный экономический эффект достигается при бесконечном количестве подогревателей и, следовательно, бесконечном количестве мест отборов пара из турбины. Практически число подогревателей для регенеративного подогрева питательной воды доводят обычно от 3 до 5, а следовательно, столько же предуоматрнвается и отборов пара из турбины.  [c.188]

На тепловых и атомных электрических станциях насосное хозяйство представлено весьма широким спектром всевозможных агрегатов питательные насосы, циркуляционные насосы, насосы перекачки конденсата греющего пара регенеративных подогревателей низкого давления, насосы химводоочистки, сетевые, подпнточные, конденсатные насосы сетевой подогревательной установки и др.  [c.123]

Принципиальная тепловая схема КЭС приведена на рис. 9.1, а. Полученный в котле I свежий пар направляется в часть высокого давления 2 турбины, расширяется здесь и возвращается для перегрева в котел. Пар после промежуточного перегрева в котле 1 поступает в часть низкого давления 3, отработавший пар направляется в конденсатор 4. Из конденсатора конденсатным насосом 5 конденсат подается в регенеративный подогреватель низкого давления (ПНД) б, а затем в деаэратор 7, который предназначен для дегазации воды и состоит из деаэратной колонки и питательного бака. Питательный насос 8 подает конденсат (питательную воду) в регенеративные подогреватели высокого давления (ПВД) 9 и котел I. В подогреватели б и 9 пар для подогрева поступает из частей соответственно низкого и высокого давления турбины. Пар одного из отборов части низкого давления 3 турбины используется для термической деаэрации конденсата. Тракт от конденсатора до питательного бака деаэратора называют конденсатным, а от деаэратора до котла — питательным.  [c.336]

В рассматриваемой тепловой схеме паровая турбина 7 принята конденсационной (возможна установка и теплофикационных турбин) с нерегулируемыми отборами пара из промежуточных ступеней для регенеративного подогрева питательной воды. Начальные параметры пара перед турбиной 7—12,8 и 565° С. В установке предусмотрен один промежуточный перегреватель, в котором пар при давлении 2,65 Мн1м перегревается до 565° С. После турбины 7 отработавший пар поступает в конденсатор 8. Конденсат из него насосом 9 подается в подогреватели 10 регенеративного цикла низкого давления (все подогреватели низкого давления на схеме условно показаны в виде одного, обозначенного позицией 10). После подогревателя 10 конденсат поступает в деаэратор //и далее в питательный насос 12, который подает питательную воду в подогреватели 13 высокого давления (эти подогреватели также условно показаны в виде одного обозначенного позицией 13). Для того чтобы иметь возможность регулировать температуру питательной воды, ее поток после насоса 12 разветвляется и часть питательной воды направляется в водяной экономайзер 14, являющийся второй ступенью по ходу уходящих газов из турбины 5.  [c.381]

Конденсатор, водоподогреватель, регенеративный подогреватель низкого давления (ПНД), сетевой подогреватель, водоохлади-тель, маслоохладитель, влагоотделители (на АЭС)  [c.192]

Для эксплуатируемых энергоблоков закритического давления проблема снижения выноса меди из регенеративного тракта низкого давления решена заменой медных сплавов трубных систем подогревателей нержавеющей сталью. Однако в соответствии с ОСТ на ПНД их системы могут изготавливаться из медных сплавов Л070-1 и МНЖ5-1.  [c.194]

S —цилиндр низкого давления турбины /О — конденсатор // и /3 — конденсаторные насосы /2—100%-иая конденсатоочнстка /4— группа регенеративных подогревателей низкого давления (ПИД) /5 — деаэратор —питательный насос /7 —группа регенеративных подогревателей высокого давления (ПВД) /в —подача питательной воды в парогенератор /Я — главный циркуляционный насос  [c.47]

Схемы конденсатных трубопроводов, показывающей соединение конденсаторов турбин с деаэраторами и с питательными насосами, присоедииение конденсатных насосов, регенеративных и вспомогательных подогревателей низкого давления.  [c.242]

ПК — котел низкого давления ле — перегреватель водяного пара высокого давления ивд — испаритель водяного пара высокого давления от, бт, пнт, эт — охладитель, бак, питательные насосы, экономайзер промежуточного теплоносителя Я, К --турбины высокого давления с противодавлением и низкого давления конденсационная К — р — конденсатор кн — нонденсатный насос лЗ и п — регенеративные подогреватели воды низког ) и высокого давлении д (л2) — деаэратор воды.  [c.536]


Смотреть страницы где упоминается термин Подогреватели регенеративные низкого давления : [c.131]    [c.269]    [c.261]    [c.5]    [c.113]    [c.326]    [c.194]    [c.47]    [c.5]    [c.6]    [c.10]    [c.35]    [c.122]    [c.157]    [c.198]    [c.305]   
Тепловые электрические станции (1949) -- [ c.253 , c.265 ]

Тепловые электрические станции (1967) -- [ c.74 , c.83 , c.85 ]



ПОИСК



Подогреватель

Подогреватель низкого давления

Регенеративные подогреватели низкого и высокого давления

Регенеративный подогреватель

Ц низкого давления



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте