Регенеративный подогреватель - питательная вода - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет. Законы Мерфи (еще...)

Регенеративный подогреватель - питательная вода

Cтраница 2


В ИДТИ выполнены проектные разработки парогазового блока мощностью 400 МВт, состоящего из котлоагрегата под наддувом паропроизводительностью 800 т / ч, паровой турбины мощностью 300 МВт с параметрами пара 240 ата, 560 / 565 С и двух газотурбинных агрегатов мощностью по 30 / 50 МВт с начальной температурой 770 С. Экономайзеры включены параллельно регенеративным подогревателям питательной воды. Отвод питательной воды в экономайзер после подогревателя ПНД-2 обеспечивает при номинальной нагрузке температуру уходящих газов не свыше 140 С при температурном напоре на холодном конце экономайзера 30 С.  [16]

Среди вспомогательного оборудования тепловых электрических станций также имеется ряд теплообменников. К ним относятся регенеративные подогреватели питательной воды низкого и высокого давления. Это - ко-жухотрубные теплообменники; у них внутри трубок протекает вода, которая нагревается за счет теплоты, выделяемой при конденсации пара, поступающего в межтрубное пространство. Для предварительной обработки питательной воды используются также деаэраторы, которые представляют собой контактные ( смешивающие) подогреватели. Крупным и сложным теплообменником на тепловой электростанции является конденсатор паровой турбины; конденсация пара происходит на трубках, внутри которых протекает охлаждающая вода. На ТЭЦ находят применение также сетевые подогреватели - пароводяные трубчатые теплообменники, служащие для подогрева воды, подаваемой в тепловую сеть.  [17]

Воздух до котельного агрегата зимой подогревается до 40 - 50 С с целью защиты холодной части воздухоподогревателя от коррозии. Для этого в регенеративном подогревателе питательной воды низкого давления встроена поверхность нагрева для подогрева воды, циркулирующей Б контуре, снабженном специальным насосом. В контур включен калорифер, в котором воздух и подогревается циркулирующей водой. Использование отборного пара практически не уменьшается по сравнению с обычной схемой.  [18]

Вторичный пар поступает в конденсатор испарителя, где конденсируется при охлаждении его водой. В качестве конденсаторов применяют регенеративные подогреватели питательной воды или включенные между ними специальные теплообменники.  [19]

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.  [20]

Особенно целесообразно производить на ЭЦВМ расчет и конструирование специальных теплообменных аппаратов, когда они производятся серийно. К таким аппаратам могут быть отнесены: паровые котлы, регенеративные подогреватели питательной воды, конденсаторы паровых турбин на тепловых электростанциях, теплообменники и конденсаторы кислородных установок, регенеративные теплообменники газотурбинных установок, промежуточные и концевые холодильники воздушных, технологических и холодильных компрессоров. В зависимости от внешних условий ( максимальной и минимальной температуры внешней среды, стоимости электроэнергии и воды и др.) расчетом на ЭЦВМ по уточненным формулам с учетом технико-экономических параметров могут быть определены оптимальные конструкции и размеры аппаратов. Таким образом, машиностроительные заводы могут выпускать и компоновать агрегаты нескольких типов, каждый из которых наиболее экономичен для заданных условий. Такие весьма трудоемкие оптимизирующие расчеты могут быть произведены только на ЭЦВМ.  [21]

Промежуточный перегрев пара осуществляется при давлении 0 26 МПа до температуры [ 240 С. Конденсат греющего пара из промежуточного пароперегревателя подается в последний по ходу воды регенеративный подогреватель питательной воды.  [22]

При этой нагрузке проверить исправность обратных клапанов ( захлопок) на паропроводах отбора у турбины и ввести в работу регенеративные подогреватели питательной воды.  [23]

24 Тепловая схема блока мощностью 250 Мет электростанции Галлатин. a, bl с - подогреватели высокого давления со встроенными охладителями перегрева и дренажа. d - деаэратор с аккумуляторным баком питательной воды. в - испаритель. / - подогреватель среднего давления со встроенным охладителем дренажа. g - подогреватель низкого давления. ft, i - вакуумные подогреватели. k - охладитель пара эжекторов. / - сальниковый подогреватель. т-главный конден-сатный насос. п - питательные насосы. L, - L - утечки пара через уплотнения. La, Llt-продувки. [24]

Схема турбоустановки ( рис. 246) предусматривает подогрев питательной воды в восьми ступенях до температуры 260 С. В табл. 31 приведены данные об утечках пара через уплот-ения и об его энтальпии, в табл. 32 - характеристики регенеративных подогревателей питательной воды.  [25]

Выявилось, что энергоблоки, подвергаемые частым пускам и остановкам, а также сильным изменениям нагрузки, более чувствительны к прнсосам воздуха в тракте питательной воды и связанным с этим затруднениям из-за коррозии металла котла и оборудования тракта. Эти затруднения особенно велики при переводе энергоблоков, рассчитанных на базовую нагрузку, на пиковый режим эксплуатации вследствие больших размеров поверхности нагрева регенеративных подогревателей питательной воды, являющихся основным источником загрязнения питательной воды продуктами коррозии.  [26]

Почти все разделы, включенные во второе издание книги, заново переработаны. В книгу включены новые главы: введение; принцип действия турбин; особенности пуска, работы и остановки конденсационных турбин с ухудшенным вакуумом; регенеративные подогреватели питательной воды; организация эксплуатации, которые расширяют понятие и облегчают усвоение вопросов эксплуатации паротурбинных установок.  [27]

Турбины мощностью 50 Мет и выше почти все без исключения работают с промежуточным перегревом пара. В большинстве случаев турбоагрегаты имеют пять-семь отоборов пара для регенеративного подогрева питательной воды. Регенеративные подогреватели питательной воды имеют однопоточную схему включения; при этом подогреватели низкого давления и, как правило, подогреватели высокого давления имеют обвод.  [28]

В двухконтурной схеме с водным теплоносителем пар поступает в турбину насыщенным или с малым перегревом и, расширяясь в турбине, увлажняется. При достижении предельно допустимой влажности пар выводится из турбины и поступает в сепаратор, где из него отделяется вода, далее в промежуточный пароперегреватель и затем поступает в цилиндр низкого давления турбины и далее в конденсатор. Часть пара из отбора турбины подается в регенеративные подогреватели питательной воды. Конденсат подается насосами через подогреватели низкого давления в деаэратор и из него питательными насосами через подогреватели высокого давления в парогенератор. Потери конденсата восполняются очищенной водой. При наличии потребителей теплоты часть пара из промежуточного отбора турбины подается в подогреватели сетевой воды, из которых конденсат греющего пара поступает в деаэратор.  [29]

Температура перегретого пара возрастает при уменьшении температуры питательной воды, так как при этом увеличивается расход топлива и количество горячих газов, проходящих через газоход пароперегревателя при той же нагрузке. Снижение температуры воды на 100 С может повысить температуру пара при прочих равных условиях на 25 - 35 С. Этой зависимостью иногда пользуются, отключая при малой нагрузке регенеративные подогреватели питательной воды, использующие отборный пар турбин. Однако их отключение заметно снижает экономичность установки и может быть допущено лишь кратковременно и при крайней необходимости.  [30]



Страницы:      1    2    3