Cтраница 1
Конденсационные турбоагрегаты различаются мощностью, параметрами пара, применением промежуточного перегрева, конструктивным выполнением. [1]
Конденсационный турбоагрегат имеет восемь отборов для регенеративного подогрева питательной воды до 337 4 С. Четьире подогревателя высокого давления питаются паром из отборов турбины, который предварительно проходит параллельно включенные по воде охладители перегрева. Питательная вода на последнем участке подогрева подается по четырем ниткам, каждая из которых в аварийном случае может быть отключена. Сливной насос, откачивающий дренаж из последнего подогревателя высокого давления, работает параллельно с питательным: насосом; при подпоре ПО ати этот насос имеет привод мощностью 1 200 кет. Все сливные насосы высокого давления имеют регулирование числа оборотов. [2]
Конденсационный турбоагрегат мощностью 185 Мет имеет три корпуса. На одном валу установлены часть высокого давления, однопоточ-ная часть среднего давления и трехпоточная часть низкого давления. [3]
Каждый конденсационный турбоагрегат электростанции Фортуна II имеет по два конденсатных насоса, рассчитанных на полную производительность; у четырех турбоустановок насосы имеют паровой - привод и у трех - электрический. Циркуляционные насосы этих турбоагрегатов установлены на полу конденсационного подвала и засасывают воду из каналов охлаждающей воды, горизонт воды в которых расположен на 2 м ниже оси насосов. [4]
![]() |
Характеристика от - электрических нагрузок. [5] |
Характеристики конденсационных турбоагрегатов могут рассматриваться как частный случай теплофикационных агрегатов при нулевых регулируемых отборах пара. [6]
![]() |
Зависимость общего и удельного расходов пара от нагрузки для конденсационного турбогенератора. [7] |
Энергетические характеристики конденсационных турбоагрегатов устанавливают зависимость между электрической мощностью агрегата NS и расходом пара D или расходом теплоты Q0 на установку. Зависимость D f ( N) называют паровой характеристикой, а зависимость Q - f ( N3) - тепловой характеристикой. [8]
Экономически наибольшая мощность одновального конденсационного турбоагрегата зависит от стоимости топлива и среднегодорой температуры охлаждающей воды. [9]
В крупных и объединенных энергосистемах конденсационные турбоагрегаты устанавливаются преимущественно мощностью 200 - 300 Мет. [10]
Новую установку при расширении существующих электростанций конденсационными турбоагрегатами называют пристройкой ( высокого давления), а предвключенными турбинами - н адстройкой высокого давления. При одинаковой электрической мощности вновь устанавливаемых турбоагрегатов необходимая паропроиз-водительность новых котлов высокого давления выше при надстройке, чем при пристройке, примерно в 2 - 3 раза. [11]
В периоды большой электрической нагрузки дополнительная электрическая мощность вырабатывается конденсационными турбоагрегатами; в периоды малой электрической нагрузки недостающее количество пара приходится отпускать из котлов помимо турбин с противодавлением. [12]
Упрощенная ( прямолинейная) режимная диаграмма ( паровая характеристика) конденсационного турбоагрегата. [13]
На электростанции установлены два блока, каждый из которых состоит из двух барабанных котлоагрегатов паропроизводительностыо по 200 т / ч, конденсационного турбоагрегата мощностью 66 Мет на параметры пара 70 ати и 485 С и конденсационной турбины собственных нужд мощностью 7 5 Мет. Между обоими блоками имеются поперечные связи как по свежему пару, так и по питательной воде. [14]
Исходя из температуры пара перед турбиной 565 С, с учетом данных по освоенным отечественным классам стали и зарубежного-опыта, в СССР было принято для конденсационных турбоагрегатов мощностью 100, 150 и 200 тыс. кет начальное давление пара 130 ат при температуре начального и промежуточного перегрева 565 С перед турбиной. Новые марки аустенитной стали позволяют поднять начальные параметры пара до 300 - 350 ат и 650 С, с двухступенчатым промежуточным перегревом пара до 565 С. [15]