Cтраница 2
Потери в действительной турбине разделяются на внутренние, влияющие на изменение параметров пара и внешние, не влияющие на изменение этих параметров. К внутренним относятся потери в клапанах свежего пара, перепускных клапанах, в соплах, на рабочих лопатках, с выходной скоростью, на трение диска в паре и др. К внешним относятся механические потери от преодоления трения в опорных и упорных: подшипниках, а также потери от утечки пара через уплотнения вала. [16]
Потери IB действительной турбине разделяются на внутренние, влияющие на изменение параметров пара, и внешние, не влияющие на изменение этих параметров. [17]
Возможность пикового кратковременного превышения теплопроизводительности котла сверх номинальной, а также изменения параметров пара и длительность такого режима определяют в технических условиях ( техническом задании) на котлы конкретных типоразмеров. [18]
При применении этого метода химического контроля открывается также возможность выяснить влияние изменения параметров пара и его расхода на интенсивнюсть-отлбжения сблей в проточной части турбин, путеыГпроведения большего числа кратковременных испытаний. [19]
Из этого примера видно, как резко меняется природа отложений с изменением параметров пара в турбине. Если до ступени 25 отложения представляют собой механическую смесь нескольких фаз - эгирина, дисиликата натрия, магнетита, в небольших количествах кристобалита, кварца и анальцима, то на более удаленных ступенях в турбине из пара выпадает сначала почти чистый кристаллический и аморфный кварц и затем опал в смеси с окислами железа. [20]
В автоматической системе регулирования скорости вращения вала паровой турбины таким воздействием является изменение параметров пара, поступающего в турбину, а в автоматической системе регулирования скорости вращения электродвигателя - изменение прикладываемого к нему напряжения. Поскольку это воздействие прикладывается к объекту регулирования со стороны регулятора, то оно называется регулирующим воздействием. В отличие от возмущающих воздействий, являющихся внешними воздействиями, регулирующее воздействие считается внутренним воздействием, так как оно возникает внутри автоматической системы регулирования. Задача регулирующего воздействия заключается в уменьшении или полном устранении отклонения регулируемого параметра от его заданного значения. [21]
В первом случае регулирование работает устойчиво, и регулятор положительно реагирует на изменение параметров пара и вакуума, поддерживая обороты в пределах заданной степени неравномерности, а следовательно, и расход воздуха. При изменении сопротивления воздушного тракта регулятор скорости не способен автоматически поддержать заданный расход воздуха и приходится прибегать к ручному воздействию на приспособление для изменения числа оборотов. [22]
Однако с изменением метода проектирования решить задачу полностью нельзя, так как засоление поверхностей нагрева, изменение параметров пара, электролитической щелочи, охлаждающей воды и вакуума приводит к отступлению от расчетного режима. Таким образом, ведение процесса выпарки с учетом этих факторов требует изменения некоторых параметров в процессе работы установки. [23]
Большое разнообразие частичных нагрузок теплофикационных турбин ( электрической и тепловой) приводит к необходимости каждый раз конкретно анализировать изменение параметров пара, проходящего через ее отдельные отсеки, и решать вопрос об изменении условий ее работы. Например, конденсационный режим работы теплофикационной турбины, когда тепловая нагрузка равна нулю, может оказаться самым опасным для рабочих лопаток последних ступеней. [24]
![]() |
Смещение линии процесса в /, s - диа-грамме при изменении расхода пара в ЧСД турбины с промперегре-вом. [25] |
Расчет по формулам (7.1), (7.2) весьма прост, но при этом е учитывается, что изменение расхода пара через промежуточный перегреватель приводит к замет-яому изменению параметров пара в проточной части турбины. [26]
Применение изложенного здесь метода коэффициентов изменения мощности и коэффициентов ценности теплоты можно считать целесообразным в тех случаях, когда достаточная точность результата достигается без введения большого числа поправок на изменение параметров пара из отборов. [27]
Быстрое развитие крупной энергетики в Советском Союзе за последние 25 лет и переход тепловых станций на высокое давление потребовали возможно точных знаний термодинамических свойств водяного пара в широком диапазоне изменения параметров пара. [28]
При ведении программы по полусумме температур до и после теплообменника значительно улучшаются качественные показатели переходного процесса, так как в этом случае сигнал рассогласования регулятора одновременно учитывает возмущения, действующие как по регулирующему каналу ( изменение параметров пара), так и внутри котла. Но в последнем случае коэффициент усиления регулятора должен быть в два раза больше, чем при ведении программы по & д, так как в два раза уменьшился коэффициент усиления объекта. [29]
Из термодинамики известно, что при втекании, например, насыщенного пара из резервуара неограниченного объема ( паровой котел) в полость переменного давления и объема ( рабочий цилиндр) через переменное сечение окон золотниковой втулки изменение параметров пара в цилиндре принимают по кривой pV const, что хорошо подтверждается экспериментом. [30]