Cтраница 2
Установка на сверхвысокие начальные температуры пара осуществлена как надстройка старой электростанции с противодавленче-скими турбинами ( 30 / 5 ати) с использованием имеющихся двух дымовых труб, а также с сохранением старой котельной и машинного зала. Для новых котлоагрегатов принята полуоткрытая установка. Компоновка блоков выполнена, исходя из условия максимального сокращения длины главных паропроводов. В соответствии с этим два машинных зала с установленными в них предвключенными турбинами, регенеративными установками и питательными насосами расположены между котлоагрсгатами высокого давления. [16]
При увеличении начальной температуры пара перед турбиной t0 ( при прочих равных условиях) средний температурный уровень подвода теплоты в цикле увеличивается и, следовательно, термический КПД непрерывно возрастает. [17]
При ограничении начальной температуры пара величиной 565 С исключается необходимость применения аустенитной стали. [18]
Со снижением начальной температуры пара располагаемое теплопадение в турбине и на каждой ступени, кроме последней, уменьшается. При неизменной электрической нагрузке растет расход пара. Расчеты показывают, что для промежуточных ступеней при изменении начальной температуры располагаемый тепловой перепад изменяется больше, чем расход пара. Это приводит к некоторому уменьшению напряжений изгиба в рабочих лопатках от парового потока. Обратная картина получается при повышении начальной температуры пара. [19]
С ростом начальной температуры пара при неизменном давлении его энтальпия возрастает, причем это возрастание при более высоком начальном давлении происходит в большей мере, чем при более низком начальном давлении. [20]
С ростом начальной температуры пара его энтальпия в конце процесса расширения возрастает, причем тем больше, чем меньше его начальное давление; конечная величина энтальпии пара бывает тем меньше, чем выше начальное давление и чем ниже температура пара. [21]
В настоящее время начальная температура пара перед турбиной высокого давления ( ра 90 ата) принимается равной 500 С. [22]
![]() |
Зависимость к. п. д. идеального цикла водяного пара от начального давления.| Сопряженные начальные параметры водяного пара.| Зависимость к. п. д. турбины от объемного пропуска пара. [23] |
При данном уровне начальной температуры пара, определяемом технологическими свойствами металла, характеристиками его прочности и его стоимостью, повышение начального давления пара сверх сопряженного и дополнительное повышение экономичности электростанции достигают применением п р о м е-жуточного перегрева пара. [24]
![]() |
Принципиальная тепловая схема электростанции с подогревом газов рециркуляции отборным паром турбины. [25] |
Энергетическую эффективность повышения начальной температуры пара можно иллюстрировать на примере идеального цикла Карно. [26]
![]() |
Изменение мощности турбины Т-250 / 300 - 23 5 ТМЗ в зависимости от начальной температуры пара и его расхода при двухступенчатом подогреве сетевой воды. [27] |
Таким образом, повышение начальной температуры пара оказывает противоположное действие на надежность и экономичность: надежность снижается, а экономичность увеличивается. В таких случаях всегда следует отдавать предпочтение надежности, тем более что в большинстве случаев временный выигрыш в экономичности затем будет перекрыт дополнительными затратами на ремонт и замену износившегося оборудования. [28]
Таким образом, выбирая начальную температуру пара, всегда следует иметь в виду, что наибольший эффект достигается только при определенном давлении пара. Следовательно, при проектировании Турбо-установки и тепловых расчетах ее начальные давление и температуру пара следует выбирать при оптимальном их сочетании. [29]
С этой целью всегда желательно повышать начальную температуру пара до максимального предела, допускаемого качеством металла. [30]