Турбина - водяной пар - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Когда мало времени, тут уже не до дружбы, - только любовь. Законы Мерфи (еще...)

Турбина - водяной пар

Cтраница 1


Турбина водяного пара имеет ступени заднего хода. При выключении турбины ртутного пара ртутный пар через дроссельный клапан поступает в конденсатор-испаритель.  [1]

В ртутно-водяной установке турбина водяного пара будет нести примерно половину общей нагрузки, а остальная нагрузка придется на долю ртутного пара. Это означает, что расход водяного пара через конденсатор будет примерно в два раза меньше, чем в паротурбинной установке водяного пара.  [2]

Давление в конденсаторе турбины водяного пара составляет 0 052 ата. Питательная вода поступает в конденсатор-испаритель с температурой 149 С.  [3]

4 Рост единичной мощности турбоагрегатов ТЭС и АЭС. [4]

Заменив цилиндры низкого давления турбины водяного пара ( полностью или частично) турбиной на парах низкокипящей жидкости с меньшими удельными объемами, можно при имеющихся лопатках последней ступени увеличить мощность агрегата. Этот путь особенно эффективен для создания турбин современных атомных электростанций, работающих на насыщенном или слабоперегретом паре низкого давления.  [5]

6 Изменение тепловой экономичности водо-фреоновой установки на базе турбины К-500-65 / 3000 в зависимости от температуры конденсации фреона. [6]

В варианте без регенерации турбо-установка состоит из ЦВД турбины водяного пара и цилиндра фреоновой турбины. В схеме с регенерацией четыре подогревателя фреона питаются паррм из отборов ЦНД водяного пара. Отбор пара за ЦНД для питания ФПГ уменьшает габариты турбины водяного пара.  [7]

Существующий машинный зал сохраняется, и в нем устанавливаются турбина водяного пара типа CR-46 мощностью 6000 кет и турбина ртутного пара мощностью 4000 кет.  [8]

Водяной пар из конденсатора-испарителя проходит через газовый пароперегреватель и поступает к турбине водяного пара с параметрами 26 5 ата и 400 С.  [9]

В табл. 15 приведены характеристики некоторых турбин на неводяных парах в сравнении с турбиной водяного пара при начальном давлении неводяных паров, соответствующем температуре около 27 С.  [10]

Большие массовые расходы ОРТ через турбину также обусловливают ряд особенностей органических турбин по сравнению с турбинами водяного пара.  [11]

В табл. 51 приведены примерные величины паропроизводительности ртутных котлоагрегатов при надстройке ртутной ступени на установках с турбинами водяного пара стандартных типов, а также величины ртутного заполнения котлоагрегатов.  [12]

Применение же регенеративного подогрева питательной воды выгодно и дает тем больший эффект, чем больше число отборов на регенерацию в турбине водяного пара и чем выше степень подогрева питательной воды.  [13]

Полученный в конденсаторе ( являющемся одновременно и испари-фтелем или котлом водяного пара) водяной пар перегревается за счет тепла уходящих газов в газоходе ртутнопарового котла и поступает к турбине водяного пара.  [14]

Расчеты показывают, что для ТЭЦ оптимальное противодавление ртутной ступени выше, чем для конденсационных станций, причем оно увеличивается с увеличением противодавления или отбора пара на производство в турбине водяного пара.  [15]



Страницы:      1    2