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]
![]() |
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]
![]() |
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]