Cтраница 1
Рост единичной мощности агрегатов приводит к заметному снижению удельной стоимости оборудования, а также требуемого удельного объема зданий. При увеличении общей мощности электростанций снижаются удельные затраты на гидротехнические сооружения для водоснабжения, на железнодорожные пути и автодороги, на подсобно-вспомогательные сооружения. [1]
Рост единичной мощности агрегатов, усложнение их конструкции предъявляют все более жесткие требования к надежности, экономичности оборудования, качеству регулирования технологического процесса и сужению допустимого диапазона отклонений параметров при номинальных нагрузках. Одновременно увеличивается время работы агрегата при низких нагрузках. Свойства объекта при пусковых режимах и низких нагрузках оказывают существенное влияние на общую экономичность электростанции. В европейской части СССР крупные блоки мощностью 300 МВт и выше должны принимать участие в покрытии переменной части графика энергетической нагрузки и регулирования частоты. Возрастают требования к маневренности блоков, остро ставится проблема обеспечения надежности конструктивных элементов объекта и системы автоматического регулирования. [2]
В последнее время в связи с ростом единичной мощности агрегатов во всех отраслях промышленности возникает необходимость в увеличении производительности газоочисгного оборудования. [3]
Повышение экономической эффективности в результате концентрации достигается в основном за счет роста единичной мощности агрегатов. В меньшей мере сказывается увеличение общей мощности станции за счет простого увеличения числа агрегатов. [4]
Современная тенденция при создании технологических линий для производства ПВХ суспензионным способом отличается ростом единичной мощности агрегатов. В настоящее время в мировой практике созданы линии производительностью 80.000 т / год. Реактор для суспензионной полимеризации - емкостного типа, оснащенный механической мешалкой и теплосъемными устройствами. Оптимизация конструкции аппарата и процесса полимеризации с помощью методов математического моделирования не возможна без учета влияния гидродинамических параметров течения потока в реакторе на качество получаемого продукта и условия ведения процесса. Естественно что при создании реакторов тем более большого объема необходимо использовать возможность воздействия на процесс параметрами перемешивающего устройства определяющими структуру и режим течения потока в реакторах. [5]
Одним из основных условий технического перевооружения народного хозяйства, определенных на девятую пятилетку, является рост единичной мощности агрегатов и машин. Применительно к электроэнергетике это выглядит следующим образом. [6]
Увеличение доли сложных и ответственных работ обусловлено повышением технической сложности оборудования и тем, что наряду с ростом единичной мощности агрегатов наметилась тенденция к отказу от их резервирования. Следовательно, выход из строя агрегата приводит к простою всей технологической линии. [7]
Проблема повышения кавитационно-эрозионной стойкости деталей проточного тракта гидротурбин ста-новится в последнее время все более актуальной, так как с ростом единичных мощностей агрегатов вынужденный простой на период ремонта приносит огромные убытки народному хозяйству. [8]
Техническое развитие электрогенерирующих установок конденсационного типа на рассматриваемом отрезке, как видно из табл. 17.1, происходило преимущественно по двум направлениям: рост единичных мощностей агрегатов и повышение начальных параметров пара. [9]
Проблема координации уровней токов КЗ возникла сравнительно недавно ( в 60 - 70 - е годы) в связи с бурным развитием электроэнергетики, ростом единичных мощностей агрегатов, электростанций, ПС и ЭС, изменением структуры ЭС, концентрацией генерирующей мощности в энергосистемах, развитием сетей среднего напряжения ( СН), высокого ( ВН), сверхвысокого ( СВН) и ультравысокого ( УВН), ростом мощностей отдельных узлов нагрузки и изменением состава и параметров их элементов. [10]
![]() |
Схемы собственных нужд подстанций. [11] |
Проблема координации уровней токов КЗ возникла сравнительно недавно ( в 60 - 70 - е годы) в связи с бурным развитием электроэнергетики, ростом единичных мощностей агрегатов, электростанций, ПС и ЭЭС, изменением структуры ЭЭС, концентрацией генерирующей мощности в энергосистемах, развитием сетей среднего, высокого, сверхвысокого и ультравысокого напряжений, ростом мощностей отдельных узлов нагрузки и изменением состава и параметров их элементов. [12]
Стоимость сооружения станционных трубопроводов в зависимости от типа станции составляет от 8 до 14 % всех капитальных затрат на тепломеханическое оборудование, причем чем выше начальные параметры пара, тем выше доля этих затрат. Рост единичных мощностей агрегатов и начальных параметров пара повышает требования к надежности работы трубопроводов. [13]
Рост установленной мошности является характерной тенденцией современных ГЭС. Наряду с этим наблюдается рост единичных мощностей агрегатов. [14]
Усилия конструкторских, научных организаций, изготовителей энергетического оборудования и эксплуатационного персонала направлены на существенное сокращение удельных расходов условного топлива на 1 кВт - ч отпущенной энергии. Главными факторами, обеспечивающими рост КПД электростанций, являются повышение параметров пара и рост единичной мощности агрегатов при оптимальных термодинамических и экономических показателях оборудования. [15]