Cтраница 2
Необходимо отметить также внутреннюю связь между этими двумя факторами: предельная единичная мощность турбоагрегата, допустимая по условиям приемлемых по экономичности выходных потерь тем больше, чем выше начальные параметры пара. [16]
Выбор параметров пара, число промежуточных перегревов, температуры питательной воды и единичной мощности турбоагрегатов имеют решающее значение для дальнейшего развития энерг гетики. [17]
Как изменяется удельный расход тепла и топлива с повышением параметров пара и увеличением единичной мощности турбоагрегатов. [18]
Будет осуществлено строительство конденсационных электростанций мощностью до 1 млн. кет и выше с блоками котел - турбина и единичной мощностью турбоагрегата 150 - 200 мгвт Гпри давлении 130 ата 565 С и с промежуточным перегревом пара до той же температуры. На этих электростанциях для изготовления оборудования используются относительно дешевые перлитные стали. [19]
Развитие современной энергетики связано - с проектированием, изготовлением и эксплуатацией турбоагрегатов - большой единичной мощности, i Повышение единичной мощности турбоагрегата сопровождается увеличением количества роторов и ростом габаритов корпусных деталей и связано с разработкой ряда новых конструктивных решений. В последние годы спроектированы и изготовлены крупные многоцилиндровые конденсационные паровые турбины мощностью 500 Мет на Харьковском турбинном заводе, 800 Мет на Ленинградском металлическом заводе, теплофикационные паровые турбины мощностью 250 Мет на Уральском Турбомоторном заводе. [20]
В странах - членах СЭВ намечается увеличить к 1990 г. установленную мощность ТЭС в 1 8 раза - при одновременном росте единичной мощности турбоагрегатов. [21]
Единичную мощность турбогенераторов КЭС, проектируемых для работы в объединенных энергосистемах, выбирают возможно более крупной ( для данного вида топлива) с учетом перспективного развития объединенной системы. Единичную мощность турбоагрегатов КЭС, входящих в изолированные системы, определяют на основе технико-экономических расчетов с учетом аварийного резерва. Для надежности и устойчивости работы системы единичная мощность агрегатов не должна превышать аварийного резерва системы, который может составлять от 4 до 10 % мощности системы. [22]
В настоящее время мощность паровых турбин достигла уровня 1000 - 1300 МВт и в ближайшем будущем будет доведена до 2000 МВт. Постоянный рост единичной мощности турбоагрегатов предъявляет повышенные требования к их экономичности, надежности, металлоемкости. Для решения этих задач проводятся детальные исследования аэродинамики рабочего процесса турбин, разрабатываются новые высокопрочные конструктивные материалы, совершенствуются тепловые схемы установок. [23]
Оба первых турбоагрегата электростанции Галлатин с расчетной мощностью по 226 Мет и с максимально длительной мощностью по 260 Мет имеют такое же сечение выхлопа, как и уже установленные на других электростанциях турбоагрегаты такой же мощности. Расчеты показали экономическую целесообразность повышения единичной мощности турбоагрегатов этого типа на 50 тыс. кет, так как это приводит к снижению эксплуатационных расходов и удельных капитальных затрат. Поэтому мощность турбоагрегатов третьего и четвертого блоков была повышена до 276 Мет, и для того времени эти агрегаты были крупнейшими в мире в одновалыном исполнении на 3 600 об / мин. [24]
Удельный расход тепла турбоагрегатов зависит от начальных параметров пара, конструкции турбоагрегата и степени совершенства тепловой схемы электростанции. С повышением параметров пара и увеличением единичной мощности турбоагрегатов удельный расход тепла и топлива снижается. [25]
Обычно уже в начале расчета задаются единичными мощностями турбоагрегатов, хотя можно было бы считать всю схему так, как будто на станции был установлен только один агрегат. [26]
![]() |
Положение центра тяжести диска при наличии эксцентриситета. [27] |
В стационарном паротурбостроении широко применяются как жесткие, так и гибкие валы. Современные тенденции в развитии энергомашиностроения характеризуются быстрым ростом единичных мощностей турбоагрегатов, а следовательно, и осевых размеров агрегатов, в результате широкое использование получили гибкие роторы. Одновальные агрегаты 300, 500 и 800 МВт имеют валопроводы, представляющие собой систему гибких роторов. [28]
На электростанции предусмотрена установка пяти блоков мощностью по 200 Мет; по сравнению со старыми электростанциями с малыми единичными мощностями турбоагрегатов ожидаемая экономия топлива составит 1 млн. т в год. [29]
Па vK 68 м3 / кг) увеличиваются потери работы с выходной скоростью пара и в выхлопном патрубке. Все эти факторы снижают r oi части низкого давления ( ЧНД) турбины, что приводит к слабому использованию возрастающего тепло-падения на хвостовой части турбины. Увеличение единичной мощности турбоагрегатов до 800 - 1200 тыс. кВт требует организации 6 - 8 параллельных потоков пара в ЧНД турбины из-за ограничения размера лопаток последней ступени до 1000 - 1200 мм при 3000 об / мин. [30]