Cтраница 2
Величина температурного напора определяется схемой включения испарителя и конденсатора вторичного пара и обосновывается технико-экономическими расчетами; обычно температурный напор находится в пределах А / и12: - 25 С. При конденсации вторичного пара в регенеративном подогревателе, получающем пар из следующего отбора более низкою давления, чем испаритель ( рис. 8 - 5), температурный напор равен разности температуры насыщения пара trn и t ( r n в этих отборах. [16]
![]() |
Схема включения испарителей в тепловые схемы турбоустановок. [17] |
На рис. 5 - 6 приведена схема включения испарителей для тепловой схемы Турбо-установки К-ШМЗО. [18]
![]() |
Схема включения испарителя без энергетических потерь. [19] |
Очевидно, что осуществление показанной на рис. 8 - 48 схемы включения испарителя без энергетических потерь возможно только в том случае, когда теплота, отдаваемая в конденсаторе испарителя, будет меньше, чем то количество тепла, которое требуется подвести в данной ступени регенеративного подогрева. [20]
Очевидно, что при пренебрежении потерями тепла в окружающую среду общий расход тепла на подогрев питательной воды от is до ii в обоих случаях остается одним и тем же и, следовательно, расход пара в отборе / не изменяется. Поэтому при такой схеме включения испарителя тепловая экономичность станции при работающих и выключенных испарителях остается одной и той же. [21]
Первичный пар, передав свое тепло для испарения находящейся в испарителе воде, конденсируется и конденсат через конденсатоот - водчик поступает в сборник дистиллята. Вторичный пар из испарителя поступает в поверхностный охладитель, откуда он еосле конденсации подается в сборник дистиллята. На рис. 10 - 1 показана схема включения одно-корпусного испарителя. [22]
![]() |
Включение испарителей в систему регенеративного подогрева основного. [23] |
При работе по такой схеме в испаритель подается часть пара давлением рп, поступающего в соответствующий регенеративный подогреватель Пп. При двухступенчатой схеме включения испарителей ( рис. 10.7, б) пар первой ступени И1 поступает во вторую ступень И2, а вторичный пар последней поступает в КИ, где конденсируется питательной водой котла. В результате расход пара во всех отборах турбины практически не изменяется и, как следствие, сохраняется количество вырабатываемой турбоагрегатом электроэнергии при той же паропроизводительности котла. Такая схема включения испарителей позволяет снизить до минимальных значений затраты тепловой энергии на термическое обессоливание. [24]
На рис. 7.1 приведены две возможные схемы включения испарительных установок такого типа в систему регенеративного подогрева воды турбины. По схеме на рис. 7.1, а, когда испаритель не включен в работу, подогрев питательной воды от энтальпии / ги 1 до энтальпии / г происходит в регенеративном подогревателе П паром и-го отбора турбины; когда испаритель работает, подогрев питательной воды осуществляется сначала в конденсаторе испарителя КИ вторичным паром испарительной установки ( до некоторого промежуточного значения энтальпии / гк. Очевидно, что при пренебрежении потерями теплоты в окружающую среду общий расход теплоты на подогрев питательной воды от / г 1 до / г в обоих случаях остается одним и тем же и, следовательно, расход пара в отборе с давлением р не изменяется. Поэтому при такой схеме включения испарителя тепловая экономичность электростанции при работающих и выключенных испарителях остается одной и той же. [25]
Греющий пар, подводимый в нагревательную систему испарителя, называется первичным, а образующийся в нем - вторичным. Первичный пар, передав свое тепло для испарения находящейся в испарителе воде, конденсируется, и конденсат через конденсатоот-водчик поступает в сборник дистиллята. Вторичный пар из испарителя поступает в поверхностный охладитель, откуда он после конденсации подается в сборник дистиллята. На рис. 10 - 1 показана схема включения однокор-пусного испарителя. [26]