Cтраница 2
Как уже указывалось выше, с целью повышения экономичности конденсационных паровых турбин давление отработавшего пара в них доводится до величины примерно 0 03 - 0 05 ата. Низкому конечному давлению расширения пара соответствует и низкая температура конденсата, составляющая в этих условиях около 24 - i32 C. Нагрев такого конденсата в паровом котле до температуры кипения, составляющей 200 - 300 С, связан со значительной добавочной затратой тепла топлива. В связи с этим в теплосиловых установках широко применяется предварительный нагрев конденсата за счет тепла пара, отбираемого из промежуточной ступени турбины. [16]
По этим соображениям экономически целесообразно использовать в качестве привода конденсационную паровую турбину в общем случае при мощностях, превышающих 5000 кет. [17]
При недостаточной производительности охлаждающих устройств на ТЭС максимальной электрической нагрузки конденсационных паровых турбин принято добиваться увеличением до разрешенного максимума расхода охлаждающей воды через конденсаторы или, чаще, до разрешенной максимальной плотности орошения поверхности охладителей. [18]
Существует тенденция к отсыреванию пара, проходящего через последнюю ступень конденсационной паровой турбины. В связи с этим были проведены поиски другой рабочей жидкости, для которой зависимость температуры насыщенного пара от энтропии приближалась бы к вертикальной линии или даже имела бы положительный наклон. [19]
В табл. 6 - 16 содержатся основные технические данные для конденсационных паровых турбин с производственным отбором пара. [20]
В табл. 6 - 19 содержатся основные технические данные по конденсационным паровым турбинам с производственным и теплофикационным отборами пара. [21]
Для привода насосов большой мощности ( свыше 400 л. с.) применяют конденсационные паровые турбины. [22]
![]() |
Влияние давления в контуре высокого давления на показатели утилизационной установки. [23] |
Из рис. 24 видно, что использование пара высокого давления в конденсационной паровой турбине позволяет развить мощность NH. [24]
![]() |
Схема включения пиковой паровой котельной в систему теплоснабжения промышленного. [25] |
При выработке пара ВЭР, превышающей его потребление, избыток пара поступает в конденсационную паровую турбину. Утилизация избыточного давления пара для выработки электроэнергии применяется в паровых промышленных отопительных котельных. Пар, поступающий от котлов, перед подачей в сетевой подогреватель расширяется не в РОУ, а в специальной паровой турбине, соединенной с электрогенератором. [26]
Проблема предотвращения коррозии под действием конденсата наиболее актуальна в системах парового отопления и конденсационных паровых турбинах, где происходит возврат конденсата в паровой котел. В системах парового отопления объектом коррозии является металл трубопроводов, тогда как в конденсационных паровых турбинах существует опасность отложения железа, уносимого в результате коррозии питательных магистралей, на поверхностях нагрева парового котла; особое значение это имеет в котлах высокого давления. Поэтому коррозия под действием конденсата должна быть предотвращена или сведена к минимуму. [27]
Для разгрузки выхлопов и повышения экономичности турбоустановки в качестве привода главных питательных насосов применена конденсационная паровая турбина с питанием ее паром из отбора с давлением 16 ата. [28]
Около 50 % мощности, вводимой в ближайшие годы на тепловых электростанциях, составят конденсационные паровые турбины мощностью 300 тыс. кет, выпускаемые Ленинградским металлическим и Харьковским турбинным заводами. Кроме того, на электростанциях будет установлено большое число конденсационных турбин мощностью 200 и 160 тыс. кет и турбин с регулируемым отбором пара на производство и для целей теплофикации мощностью 100 и 50 тыс. кет. [29]
Уместно назвать также стандарт ЧССР 1958 г. CSN 080016 Ряды основных параметров и мощностей стационарных конденсационных паровых турбин. Основные параметры, который устанавливает ряд мощностей - от 25 до 200 МВт. Опережающие стандарты имеются и в других странах - членах СЭВ. [30]