Промежуточный охладитель - воздух - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Русские называют доpогой то место, где собиpаются пpоехать. Законы Мерфи (еще...)

Промежуточный охладитель - воздух

Cтраница 1


1 Схема газотурбинной установки мощностью 15 000 кет фирмы Метрополитен Виккерс. [1]

Промежуточный охладитель воздуха состоит из 4 секций и имеет латунные трубки с проволочным оребрением.  [2]

При наличии промежуточного охладителя воздуха части компрессора до и после него рассчитываются отдельно.  [3]

Устанавливается на свое место промежуточный охладитель воздуха и производится разводка трубопровода охлаждающей воды.  [4]

Установка двухвальная, открытого цикла, имеет промежуточный охладитель воздуха и регенератор. Трехступенчатая турбина низкого давления приводит 11-ступенчатый компрессор низкого давления. Мощность турбины низкого давления 13 360 л. с., скорость вращения ее вала 2800 об / мин. Пятиступенчатая турбина высокого давления приводит электрический генератор и 13-ступенчатый компрессор высокого давления. Мощность, потребляемая компрессором высокого давления, равна 11 160 л. с., скорость вращения вала турбокомпрессорной группы высокого давления 3000 об / мин. В промежуточном охладителе температура воздуха уменьшается от 119 до 32 С.  [5]

Иногда применяется более простая схема оборотного водоснабжения без разрыва струи воды, выходящей из компрессоров, промежуточных охладителей воздуха, маслоохладителей и конечных охладителей воздуха ( фиг.  [6]

7 Приближение реальных циклов газотурбинного и комбинированного газопарового процессов к циклу Карно.| Зависимость внутреннего КПД ГТУ с регенерацией теплоты от степени повышения давления воздуха в компрессоре лк, степени регенерации а и температурного коэффициента т. [7]

Максимальный КПД установки с помощью карнотизации цикла достигается утилизацией ( регенерацией) теплоты в комбинации с использованием промежуточного охладителя воздуха в компрессоре, оптимизированного для максимальной мощности. В действительности, эффективность регенерации теплоты значительно уменьшается из-за большого объема охлаждающего воздуха, требуемого для современных ГТУ, в которых рабочее тело имеет высокую температуру. К тому же стоимость установки регенератора очень высока.  [8]

Из этих условий вытекает целесообразность высокотемпературного сжатия в КВД, что соответствует минимальным потерям тепла с охлаждающей водой в промежуточном охладителе воздуха.  [9]

Атмосферный воздух, поступающий через фильтр по всасывающему трубопроводу в цилиндр первой ступени, сжимается до 2 5 ати и подается в промежуточный охладитель воздуха. Из охладителя воздух поступает в цилиндр второй ступени, откуда подается в нагнетательный трубопровод.  [10]

Атмосферный воздух, поступающий через фильтр по всасывающему трубопроводу в цилиндр первой ступени, сжимается до 2 5 ати к подается в промежуточный охладитель воздуха. Из охладителя воздух поступает в цилиндр второй ступени, откуда подается в нагнетательный трубопровод.  [11]

Потребность в охлаждающей воде для простейшей установки составляет Зн-5 % от расхода воды на паротурбинных станциях той же мощности Для двухзальных установок при наличии промежуточных охладителей воздуха потребность в охлаждающей 1воде составляет 20 - г - 25 % от расхода воды на паротурбинных станциях.  [12]

13 Схема ГТУ-50-800. [13]

С; после турбины низкого давления газ с параметрами 1 065 кГ / см2 и 440 С поступает в газовоздушный теплообменник-регенератор и затем в газоводяной теплообменник, где газ охлаждается, подогревая воду, предварительно нагреваемую в промежуточных охладителях воздуха, и уходит с параметрами 1 033 кГ / см2 и 256 С.  [14]

Давление воздуха после первой и второй ступеней контролируется манометрами. Манометр первой ступени присоединен к промежуточному охладителю воздуха, а манометр второй ступени - к крышке нагнетательного клапана.  [15]



Страницы:      1    2