Cтраница 3
![]() |
Продольный разрез одновальной турбины мощностью 100 3600 об / мин с промежуточным перегревом пара и длиной лопаток последней ступени 584 мм. [31] |
Применение промежуточного перегрева пара в турбинах большой мощности требует развития и осуществления надежной и эффективно действующей системы контроля для защиты турбины от динамического заброса числа оборотов. Органы управления и отсечные клапаны сконструированы таким образом, чтобы избежать чрезмерного динамического заброса числа оборотов при внезапном сбросе нагрузки турбины. [32]
При построении современных многоступенчатых турбин ( в особенности турбин большой мощности) для повышения их экономичности и получения плавного изменения высот лопаток допускают некоторый перепад тепла на рабочих лопатках. Таким образом, из общего тешюпадения на ступени ha доля теплопаде-нкя hoi срабатывается на рабочих лопатках. [33]
Развитие гидротурбостроения на заводе идет по пути создания высокоэффективных турбин большой мощности различных типов. Эти турбины могут устанавливаться в широком диапазоне напоров, что позволяет осваивать как равнинные, так и горные реки. Дальнейшее освоение рек Сибири и Дальнего Востока ставит перед заводом задачи создания еще более мощных гидравлических турбин. Проектируются мощные гидротурбины для Средне-Енисейской и Осиновской ГЭС, а также турбины мощностью 1 2 млн. кВт для Турухан-ской ГЭС. [34]
![]() |
Схема градирни с естественной циркуляцией. [35] |
На рис. 8.18 показаны схемы конструкций современных конденсаторов для турбин большой мощности. [36]
В решении вопросов, связанных с разработкой перспективных конструкций одноваль-ных турбин большой мощности, большое место занимают поисковые работы по созданию последних ступеней ЦНД с большими размерами лопаточного аппарата, а также по изысканию новых конструктивных и тепловых схем турбоагрегатов. [37]
Подвижные соединительные муфты сложны и дороги, особенно в турбинах большой мощности. К тому же их применение вызывает необходимость установки на каждый из соединяемых валов своего упорного подшипника. Кроме того, в этом случае не используется возможность уравновешивать осевое давление одного цилиндра за счет другого. [38]
На Харьковском турбостроительном и на некоторых других заводах также изготовляются турбины большой мощности и на высокие параметры пара. [39]
![]() |
Типовые схемы конденсаторов. [40] |
На рис. 32 - 2 показаны схемы конструкций современных конденсаторов для турбин большой мощности. Различные схемы отличаются между собой направлением потока конденсирующегося пара и местом отсоса воздуха. В противоположность этому конденсатор с нижним отсосом воздуха, показанный на рис. 32 - 1, называют конденсатором с нисходящим потоком пара. На рис. 32 - 2 6 представлена конструкция конденсатора с центральным потоком пара, в котором отсос воздуха происходит через центральную трубу, а вокруг пучка охлаждающих труб оставлен широкий проход, позволяющий пару поступать в пучок со всех сторон с минимальным сопротивлением. [41]
![]() |
Схемы конденсаторов. [42] |
На рис. 7 - 44 показаны схемы конструкций современных конденсаторов для турбин большой мощности. Различные схемы отличаются между собой направлением потока конденсирующегося пара и местом отсоса воздуха. [43]
С целью экономии постоянного тока, получаемого от аккумуляторных батарей, у турбин большой мощности стали устанавливать по два масляных электронасоса: один с электродвигателем переменного тока, а другой - постоянного, или по два электродвигателя ( переменного и постоянного тока) у одного насоса. [44]
Конденсаторы турбин мощностью до 25 тыскег поступают на площадку в собранном виде, для турбин больших мощностей - в разобранном состоянии. Как правило, конденсатор собирается в проеме фундамента, назначенном для его установки - Стыки отдельных частей конденсатора в зависимости от конструкции крепятся болтовым соединением или свариваются. [45]