Двухвальный агрегат - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Ценный совет: НИКОГДА не разворачивайте подарок сразу, а дождитесь ухода гостей. Если развернете его при гостях, то никому из присутствующих его уже не подаришь... Законы Мерфи (еще...)

Двухвальный агрегат

Cтраница 2


Разница в суммарном весе турбины, конденсатора и генератора для двухвального агрегата по сравнению с одновальным вариантом равна 660 т с шестью выхлопами и 1270 т для агрегата с восемью выхлопами. Этот ряд включает турбину мощностью 300 Мет с тремя выхлопами СВК-300-1 и турбину мощностью 400 Мет с четырьмя выхлопами СВК-400, рассчитанные на давление в конденсаторе 0 035 ата, турбину мощностью 300 Мет с четырьмя выхлопами СВК-300-2 с расчетным давлением в конденсаторе 0 03 am и турбину мощностью 500 Мет с четырьмя выхлопами СВК-500 с расчетным давлением в конденсаторе 0 044 am ( фиг.  [16]

В новой ситуации, когда потребуется резкое увеличение мощности турбин, двухвальный агрегат следует рассматривать как вполне подходящее альтернативное решение при сравнении с одновальной турбиной, имеющей повышенные размеры последнего рабочего колеса. Возможность в двухвальном варианте удвоенного и даже большего числа ЦНД практически решает задачу создания быстроходных агрегатов мощностью 2500 МВт уже имеющимися техническими средствами и значительно большей мощностью при использовании новых идей, о которых было сказано выше. Размещение ступеней ЧНД на двух валах дает возможность внести некоторые улучшения и в маневренные качества этой части турбины.  [17]

При расширении электростанции в 1952 - 1955 гг. был также использован принцип двухвального агрегата. Параметры пара перед турбиной были выбраны 180 ати и 520 С при промежуточном перегреве до 490 С.  [18]

В частности, следует отметить, что фирма последние годы широко практикует изготовление двухвальных агрегатов так называемого тесно расположенного типа, когда обе турбины устанавливаются на общем фундаменте.  [19]

В последние годы двухвальные napOiBbie турбины применяются во многих установках. Двухвальные агрегаты большой мощности имеют лучшую компоновку.  [20]

Введен в опытную эксплуатацию первый двухвальный агрегат мощностью 800 Мет на Славянской ГРЭС. Мощность крупнейшей в мире Приднепровской ГРЭС составила - 2400 Мет. Ежегодный ввод новой энергетической мощности на электростанциях страны увеличится с 9 5 млн. кет в 1967 г. до 14 млн. кет в 1970 г. и до 20 млн. кет в 1975 г. Индустриализация теплоэнергетического строительства позволила резко снизить затраты труда при сооружении тепловых электростанций.  [21]

Двухвальные агрегаты тесно расположенного типа делают возможным создание паровых турбин весьма большой мощности с компактными общими размерами. Кроме указанного, преимуществом двухвальных агрегатов является то, что для агрегата весьма большой мощности требуются два генератора, каждый относительно небольшой мощности.  [22]

Установка типа ГТ-100 ( рис. 5.35) является двухвальным агрегатом сложного цикла. После КНД цикловой воздух охлаждается водой ( G 3000 т / ч) в двух воздухоохладителях ( ВО) и поступает в 13-ступенчатый компрессор высокого давления ( КВД), приводимый от трехступенчатой турбины высокого давления ( ТВД) с частотой вращения 4000 - 4100 об / мин. Подвод топлива - двухступенчатый, в камеры сгорания высокого ( КСВД) и низкого ( КСНД) давления соответственно перед ТВД и ТНД. Каждая КС состоит из 12 пламенных труб и общего коллектора газов перед турбиной. Вал низкого давления трогается с валоповоротного устройства ( 3 - 4 об / мин) от газового потока. Работа элементов проточной части связана с высокими термическими напряжениями ( особенно в пиковом режиме эксплуатации), а также с воздействием коррозионно-активной среды. Установленные на ГРЭС № 3 ГТУ интенсивно эксплуатируются в пиковом режиме.  [23]

Таким образом, на электростанции Унтервезер оказались установленными как одновальные, так и двухвальные агрегаты. Два котлоагрегата паропроизводителычо-стью по 150 т / ч питают паром предвключенную турбину мощностью 20 Мет, которая в свою очередь обеспечивает паром две конденсационные турбины мощностью 50 и 16 Мет. Промежуточное давление составляет 40 ати. Кроме того, имеются два блока с одновальными турбинами мощностью 40 и 70 Мет.  [24]

Рассмотрение этих данных позволяет отметить следующее. Для электростанции Уидоус Крик в 1957 г. был заказан двухвальный турбоагрегат мощностью 600 Мет при 3 600 / 1 800 об / мин: Другой двухвальный агрегат также мощностью 500 Мет, однако при 3 600 / 3 600 об / мин в начале февраля 1959 г. был заказан для электростанции Кольберт.  [25]

Электростанция Эддистон, принадлежащая компании Филадельфия Электрик, заслуживает особого внимания из-за того, что на Ней устанавливаются два блока на сверхкритические параметры. Оба блока с двукратным промежуточным перегревом имеют мощность по 325 Мет, но отличаются друг от друга как по - начальным параметрам пара, так и в отношении исполнения системы двухвального агрегата.  [26]

27 Характеристики ГТУ для привода генератора электрического тока мощностью.| Режимы работы энергетических ГТУ. [27]

Большая часть эксплуатирующихся в настоящее время в России установок имеют довольно низкую температуру газа перед турбиной и невысокий КПД. Наибольшее количество из них - это ГТУ типа ГТГ-12, разработанные и созданные на базе судовых двигателей для эксплуатации в северных районах страны. Их отличает хорошая ремонтопригодность, высокая надежность, низкие эксплуатационные расходы. Установка типа ГТ-100 представляет собой двухвальный агрегат, выполненный по сложному циклу с промежуточным охлаждением воздуха и промежуточным подводом теплоты.  [28]

Из-за трудностей проектирования ЧНД очень мощных турбин и в стремлении уменьшить число цилиндров или использовать имеющиеся модели электрических генераторов строились наравне с од-новальными также двухвальные паровые турбины с одинаковой частотой вращения обоих валов или с пониженной частотой вращения ротора низкого давления. В СССР был построен лишь один двухвальный агрегат мощностью 800 МВт с одинаковой частотой вращения обоих роторов.  [29]

30 Удельные расходы тепл брутто и нетто в зависимости и мощности аг. [30]



Страницы:      1    2    3