Режим - турбина - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если тебе трудно грызть гранит науки - попробуй пососать. Законы Мерфи (еще...)

Режим - турбина

Cтраница 3


31 Схема турбины с регулируемым отбором пара и конденсацией и ее системы регулирования. [31]

Турбина с регулируемым отбором пара может работать как в режиме турбины с противодавлением, так и в режиме конденсационной турбины. Действительно, при закрытых регулирующих клапанах 8 ЧНД ( необходимо только оставить небольшой пропуск пара в ЧНД для охлаждения проточной части) турбина будет работать практически в режиме противодавления. Наоборот, при полностью открытых регулирующих клапанах ЧНД и закрытой задвижке на линии отбора турбина будет работать как конденсационная.  [32]

Линия cd является характеристикой расхода пара при работе данной турбины с режимом турбины с противодавлением. Практически через часть низкого давления всегда пропускается некоторое количество пара для отвода тепла, развивающегося в ступеням низкого давления, и для обеспечения нормальной работы конденсатных насосов. Поэтому полный расход пара при отборе, например в 25 т / час ( при режиме работы с противодавлением), будет, как видно из фиг.  [33]

Подсчет часового и годового расходов пара может быть упрощен, если пользоваться так называемой диаграммой режимов турбины с отбором пара или данными заводов по конденсационным турбинам. В этом случае находят часовой расход пара турбиной при соответствующем режиме: конденсационном, конденсационном с одним или с двумя отборами пара, с противодавлением или с противодавлением и с отбором пара.  [34]

Ниже на конкретном примере ТЭЦ с четырьмя турбинами Т-100-130 и пиковыми водогрейными котлами приводится расчет режимов турбины Т-100-130 по предлагаемой методике для случая трехступенчатого подогрева сетевой воды с использованием пучка в конденсаторе.  [35]

Расход пара на турбину при заданных электрической мощности и отпуске тепла внешним потребителям определяется по диаграммам режимов турбины или заводским данным.  [36]

Определение расхода пара по формуле ( 5 - 1) обычно менее точно, чем по диаграммам режимов турбин. Этой формулой пользуются при проектировании новых турбин и при инженерных расчетах, получая результат с погрешностью не более 1 - 2 %, что при методе последовательных приближений вполне приемлемо.  [37]

Знак Д указывает, что величина аср определяется расходом пара на собственные нужды сверх учтенного в дт-а-граммах режимов турбин.  [38]

39 Расчетная схема сложного напорного водовода. [39]

Изменение п 1 ( и a ( t) в поле координат главной универсальной характеристики дает траекторию мгновенных режимов турбины за время ее регулирования.  [40]

Расход свежего пара на турбины, так же как и в расчете тепловой схемы, определяется по диаграммам режимов турбин. Поэтому расход пара на собственные нужды следует учитывать только в количестве сверх учтенного в диаграммах режимов.  [41]

Однако в действительности подогрев производственного конденсата, а иногда и добавочной химически очищенной воды частично учитывается при составлении диаграмм режимов турбин, которыми пользуются при расчете тепловой схемы ТЭЦ. На диаграммах режимов указывается подогрев каких потоков, в каком количестве и от какой температуры предполагается при составлении диаграммы режимов.  [42]

Режимы частичной нагрузки могут относиться и к электрической мощности, и к отборам тепла, которые независимы в рамках диаграммы режимов турбины.  [43]

Это становится понятным, если учесть, что условия работы насоса остаются неизменными и не зависят ( в первом приближении) от режима турбины.  [44]

При расчете методом последовательных приближений общий расход пара па турбину при заданной электрической мощности и отпуске тепла внешним потребителям находят по диаграмме режимов турбины или оценивают по формуле. Далге рассчитывают все элементы тепловой схемы, определяют мощность турбины и сопоставляют ее с заданной для данного режима. Если расхождение значений мощности больше допустимого, уточняют расход пара и прои во-дят пересчет тепловой схемы.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5