Cтраница 1
Ртутная турбина снабжается двумя отборами ртутного пара, направляемого в подогреватели, в которых воздух может быть подогрет до 400 С. [1]
Тепловая схема АЭС с бинарным циклом и реактором, охлаждаемым. [2] |
Ртутные турбины, конденсаторы-испарители и другие элементы оборудования таких бинарных установок не требуют особой технологии производства. Проработки конструкций и компоновки оборудования позволяют с достаточной достоверностью оценить технико-экономические показатели бинарной установки ( рис. 29) мощностью 500 МВт по сравнению с обычной паротурбинной установкой. [3]
Мощность ртутной турбины составляет 4000 квт. [4]
ТЭЦ противодавление ртутной турбины может быть выбрано в пределах 0 10 - 0 20 ата, так как в этом интервале удельная выработка электроэнергии на 1 мгкал отпущенного тепла изменяется не очень сильно. [5]
Исследование уплотнения ртутной турбины проведено при активном участии научного сотрудника ЦКТИ инж. [6]
На первой электростанции ртутная турбина расположена на верхнем этаже здания над ртутным котлом. Благодаря большому удельному весу ртуть из конденсатора-испарителя поступает в ртутный котел самотеком, а потому не требуется ртутного питательного насоса. [7]
Препятствием к распространению ртутных турбин являются дороговизна ртути, требующейся для мощных установок в очень больших количествах, и сильная ядовитость ртутных паров. [8]
Ртутный котел /, ртутная турбина / / и ртутный конденсатор / / / составляют верхнюю ступень установки, а паровая турбина IV, конденсатор V, питательный насос VI и пароперегреватель VII - нижнюю ступень бинарной установки, причем конденсатор III ртутной турбины служит котлом для получения насыщенного водяного пара. [9]
В первом случае противодавление ртутной турбины не превышает 0 3 ата, так как при более высоком противодавлении начальное давление водяного пара было бы слишком велико и при вакууме водяной ступени 0 04 ата пришлось бы применять промежуточный перегрев водяного пара. [10]
Указанный наивыгоднейший интервал противодавления ртутной турбины ( 0 10 - 0 20 ата) удовлетворяет этому условию. [11]
Конденсатор-испаритель 3, в который из ртутной турбины 4 поступает отработавший ртутный пар, служит связующим звеном для обеих ступеней бинарного цикла. [12]
В таком бинарном цикле топливо расходуется на парообразование ртути; ртутная турбина работает с противодавлением, потери в холодном источнике всего комбинированного цикла ограничиваются потерями тепла отработавшего водяного пара. Работа ( механическая энергия) получается в обеих ступенях цикла - в турбинах ртутного и водяного пара. [13]
В 1933 г. введены в эксплоатацию две относительно мощные установки с ртутными турбинами по 20 тыс. кет, с параметрами ртутного пара 9 75 ата, 513 С. [14]
Схема ртутно-водяной бинарной установки: 1 - ртутный котел; 2 - ртутная турбина; S - ртутный конденсатор, являющийся одновременно котлом - испарителем водяной части установки; 4 - перегреватель водяного пара; 5-турбина водяного пара; б-конденсатор водяного пара. [15]