Cтраница 1
Понижение конечного давления в цикле Ренкина приводит к очень большому увеличению его полезной работы. [1]
Понижение конечного давления вызывает обратный процесс: опускание мембраны под воздействием силы сжатой пружины, большей чем усилие давления газа на мембрану, и соответствующее открытие клапана увеличивает количество газа, проходящего через регулятор, что и вызывает восстановление конечного давления до заданной величины. В подмембранной коробке регуляторов РД-32, РД-25 ц РД-20 имеется встроенный мембранный предохранительный клапан, предназначенный для выхлопа избыточного давления газа в свечу, к которой присоединен также дыхательный канал, служащий для выброса газа в свечу при разрыве мембраны и для засоса и выталкивания воздуха из надмембранной полости при возвратно-поступательном движении мембраны. Регуляторы РД выпускаются двух типоразмеров: РД-32 ( 25, 20) и РД-50 ( 40), отличающихся размерами мембранной коробки и вентильного корпуса. Каждый из двух типоразмеров, корпусов выполняется с разными размерами присоединительных муфтовых резьб: регулятор РД-32 ( 25, 20) - 11 / 4 1 и 3 / 4 труб, а регулятор РД-50 ( 40) - 2 и IVz труб. [2]
![]() |
Отношение приращений температуры отработавшего пара на частичной нагрузке и номинальном режиме при оптимальном эксплуатационном вакууме.. - т080. 2 - т065. 3 - т0. [3] |
Понижение конечного давления в конденсаторе, как известно из опыта эксплуатации, увеличивает полезный теп-лоперепад и работу пара в турбине только до тех пор, пока не будет достигнут так называемый предельный вакуум, при котором исчерпывается расширительная способность косого среза и лопаточного аппарата. [4]
Понижение конечного давления может быть экономично лишь до тех поп, пока добавочно получаемое от турбины количество электроэнергии превосходит количество энергии, дополнительно затрачиваемое на понижение давления. Для этого на станциях для каждой турбины с помощью расчета и испытаний разрабатываются режимы работы, которые необ ходимо соблюдать при различных условиях. [5]
Понижение конечного давления pi при неизменных начальных параметрах также увеличивает r t цикла. Уменьшение конечного давления достигается созданием с помощью конденсатора вакуума пооядка 0 03 - ьО 04 ата для паровых турбин и 0 1 - т - 0 2 ата для паровых машин. [6]
![]() |
Влияние начального давления на повышение экономичности паросиловой установки. [7] |
Понижение конечного давления пара / 02 до р ч увеличивает термический КПД паросиловой установки. Из диаграммы видно, что с уменьшением давления в конденсаторе до р % полезная работа цикла значительно возрастает, несколько увеличивается также количество затраченной теплоты q, причем приращение полезной работы больше, чем изменение затраченной теплоты, в результате чего термический КПД увеличивается. [8]
![]() |
Схема паросиловой установки с промежуточным перегревом пара. [9] |
При понижении конечного давления р2 значительно увеличивается теплоперепад, что ведет к повышению % цикла. [10]
IX), понижение конечного давления пара Р 2 ограничивается температурой охлаждающей воды в конденсаторе, которая должна быть на 5 - 10 ниже температуры отработавшего пара. Поэтому пар за турбиной может иметь температуру порядка 25 - 35 С при давлении 0 03 - 0 05 бар. В конденсаторе охлаждающая вода, отбирая тепло у отработавшего пара, нагревается до температуры 25 - 30 С. Вода, нагретая в конденсаторе до столь невысокой температуры, не может быть использована для производственных целей и бытовых нужд населения. Поэтому из конденсатора вода сбрасывается в источник водоснабжения и с ней уходит 55 - 60 % тепла, выделяющегося при сгорании топлива. [11]
Кроме того, понижение расчетного конечного давления при заданной расчетной температуре охлаждающей воды вызывает увеличение поверхности и стоимости конденсатора, увеличение количества охлаждающей воды, а следовательно, и увеличения расхода электроэнергии на ее прокачку. При этом из-за возрастания удельного объема пара необходимо увеличивать размеры последних стпеней проточной части турбины, что приводит к ее удорожанию. [12]
![]() |
Мощность турбины с отборами пара. а-схема потоков пара. б - линия процесса на t - s диаграмме. [13] |
Кроме того, при понижении конечного давления использованное теплопадение возрастает лишь до момента достижения предельной расширительной способности косого среза лопаток последней ступени; при этом возрастают потери с выходной скоростью. [14]
Однако следует отметить, что углубление вакуума ( понижение конечного давления) при неизменной температуре охлаждающей воды неизбежно влечет за собой увеличение расхода энергии на циркуляционные, конденсатные и воздушный насосы. В связи с этим часть получаемой экономии в расходе пара поглощается работой, затрачиваемой на приведение в движение указанных механизмов. При этом основной расход энергии приходится на циркуляционные насосы, так как углубление вакуума при неизменной температуре охлаждения воды может быть достигнуто только за счет увеличения расхода охлаждающей воды на конденсатор. [15]