Cтраница 2
Использование П-2 в качестве - конденсатора испарителя привело к изменению исходной схемы, представленной в табл. 1 1 приложения: у подогревателя П-3 поставлен дренажный насос, так как слив дренажа из П-3 в П-2, а из последнего в деаэратор вызвал бы недоиспользование системы регенеративного подогрева. [16]
Такой регенеративный подогреватель служит одновременно и конденсатором испарителя. Эта схема проще и дешевле, она применялась первоначально, но сопряжена с дополнительной энергетической потерей. [17]
Кроме того, подогреватель № 7 является одновременно конденсатором испарителя, а дренаж расширительного бака включает поток из сетевых подогревателей. Поэтому расчету подогревателей № 7 и 8 должен предшествовать расчет испарительной и сетевой подогревательной установок. [18]
![]() |
Схемы включения испарителей с парообразованием в греющей секции в систему регенерации турбины при установке с отдельным конденсатором ( а и без него ( б. [19] |
И - испаритель; Яь Пг-регенеративные подогреватели; КИ - конденсатор испарителя; линии подвода питательной воды и продувки не показаны. [20]
В этом случае основной конденсат перед регенеративным подогревом верхней ступени подогревается в конденсаторе испарителя вторичным паром. Верхний отбор пара, а также отбор пара на следующий нижний подогреватель почти не изменяются. Величина отборов и пропуска пара в конденсатор остается такой же, как без испарителей. [21]
![]() |
Схема одноступенчатой испарительной установки. [22] |
Регулирование производительности испарителя производится изменением подачи греющего пара при постоянном расходе конденсата через конденсатор испарителя ( КИ) либо изменением расхода конденсата через КИ при неизменной подаче греющего пара. При автоматическом регулировании импульсом служит уровень в деаэраторах. [23]
При включении установки в регенеративные отборы параметры греющего пара, а также количество и температура основного конденсата на входе в конденсатор испарителя будут различны. [24]
L - U ( 1 786) Величина DKH расхода конденсата в правой части этого уравнения зависит от схемы включения дренажей конденсатора испарителя. [25]
![]() |
Схема испарительной уста - сат турбины. [26] |
Термическое обессоливание осуществляется в испарительных установках, состоящих из испарителя, в котором генерируется пар из химически очищенной воды, и конденсатора испарителя, в котором конденсируется пар, полученный в испарителе. Конденсат пара испарителя называется дистиллятом. [27]
Таким образом, паропреобразователи служат одновременно и испарителями для восполнения потерь конденсата, а подогреватели, обогреваемые вторичным паром - - конденсаторами испарителей. Конечная температура питательной воды составляет 180 С, а температура деаэрации 155 С. Химически счищенная вода, являющаяся питательной водой для паропреобразователей, подогревается и деаэрируется в двух ступенях, которые обогреваются частично паром уплотнений противодавленческих турбив и частично вторичным паром испарителей. [28]
![]() |
Включение испарительной установки. [29] |
Схема включения испарительной установки показана на рис. 8 - 5, Полученный в испарителе из химически умягченной воды пар по трубопроводу поступает в конденсатор испарителя. [30]