Cтраница 1
Турбоприводы оказываются выгодными для агрегатов сверхкритического давления и по другим причинам. Конструкция питательных насосов для давлений выше критического рассчитана на работу с большими скоростями вращения ( порядка 5000 - 8000 об / мин), что требует применения электродвигателя с редуктором или турбопривода. [1]
Турбопривод может быть выполнен конденсационным или противо-давленческим. Если приводная турбина конденсациошая, отработавший пар направляется в собственный конденсатор или конденсатор главной турбины. При противодавленческом турбоприводе выхлопной пар направляется в регенеративные подогреватели или соответствующие отсеки основной турбины. Во всех случаях на ТЭС пар подводится к приводной турбине от одного из отборов главной турбины, так как при работе на свежем паре высоких параметров установк. На современных АЭС основная турбина часто работает на паре среднего давления, поэтому этот же пар можно подводить и к приводной турбине. [2]
Переход на турбопривод при сверхкритичеаких параметрах пара объясняется следующими причинами. [3]
В качестве турбопривода чаще всего применяются специальные высокооборотные турбины с противодавлением или конденсационные - для мощностей свыше 10 000 кет. [4]
При использовании турбопривода определить тип приводной турбины ( конденсационная или с противодавлением) и схему ее включения. [5]
![]() |
Схема включения питательного насоса с турбоприводом. [6] |
Положительными качествами турбопривода являются также экономичное регулирование производительности насосов изменением числа оборотов, непосредственный привод насоса без редуктора и неограниченная единичная мощность. [7]
При использовании турбопривода несколько усложняется тепловая схема электростанции, требуется установка резервных механизмов с электроприводом и сооружение резервной котельной на давление пара 1 5 МПа. Пусковая котельная позволяет развернуть механизмы с. [8]
![]() |
ПТС пылеугольного энергоблока с турбоустановкой К-800-240-5 ЛМЗ. [9] |
Питательная установка имеет конденсационный турбопривод, питаемый паром из третьего отбора и включающий редуктор для понижения частоты вращения бустерного насоса. Конденсат турбопривода конденсатным насосом направляется в основной конденсатор. [10]
Эффект от использования турбопривода в значительной степени зависит от способа регулирования мощности энергоблока ( постоянное или скользящее давление) и от правильности проектирования и изготовления проточной части приводной турбины. [11]
В агрегатах с турбоприводом насос прицентровывают к закрепленному турбоприводу, а в агрегатах с гидромуфтой редуктор, насос и электродвигатель прицентровывают к выверенной и закрепленной гидромуфте. [12]
В агрегатах с турбоприводом насос прицентровывают к закрепленному турбоприводу; в агрегатах с гидромуфтой редуктор, насос и электродвигатель - к выверенной и закрепленной гидромуфте. [13]
![]() |
Зависимость мощности. [14] |
Другие применяемые способы регулирования турбопривода, например обводное парораспределение, переключение на питание паром другого отбора или свежим, существенно усложняя конструкцию приводной турбины или тепловую схему блока, лишь частично решают задачу расширения регулировочного диапазона турбопривода. [15]