Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...
Топ:
Процедура выполнения команд. Рабочий цикл процессора: Функционирование процессора в основном состоит из повторяющихся рабочих циклов, каждый из которых соответствует...
Установка замедленного коксования: Чем выше температура и ниже давление, тем место разрыва углеродной цепи всё больше смещается к её концу и значительно возрастает...
Генеалогическое древо Султанов Османской империи: Османские правители, вначале, будучи еще бейлербеями Анатолии, женились на дочерях византийских императоров...
Интересное:
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Например, требуется определить при заданной тепловой нагрузке QТ=840 ГДж/ч и температуре прямой сетевой воды tпр =90 0С в условиях работы по тепловому графику расход свежего пара и электрическую мощность. В нижнем квадранте при пересечении линий QТ и tпр находим точку Б. Вертикаль на ось абсцисс в точке В определяет мощность NЭ =126 МВт. Продолжение линии БВ до линии, соответствующей температуре tпр =90 0С в верхнем квадранте дает точку Г, определяющую расход G0=535 т/ч.
При режимах работы по тепловому графику с заданной тепловой нагрузкой Q т регулирующий орган перед ЧНД закрыт. При этом мощность турбины определяется тепловой нагрузкой, а расход пара в ЧНД ограничивается вентиляционным пропуском пара G к, min, определяемым условиями надежной работы турбины.
Основные параметры и характеристики теплофикационных турбин
Примеры исполнения турбин ТМЗ показаны на рис. 16.11. Основные параметры теплофикационных турбин, выпускаемых АО «Ленинградский металлический завод» и «Уральский турбинный завод», представлены в табл. 16.1.

а)

б)
Рис. 16.11. Примеры исполнения турбин с противодавлением Р (а) и ПТ-140/165-12,8/1,5-2 ТМЗ (б)
Таблица 16.1. Основные параметры и показатели теплофикационных турбин
| Показатель | Турбины АО «ТМЗ» | Турбины АО «ЛМЗ» | |||||||
| Т –250/300-23,5-3 | Т –175/210-12,8 | Т –110/120-12,8 | ПТ –135/165-12,8/1,45 | ПТ –50/60-12,8/0,7 | Т – 50/60- 12,8 | Т –180/215-12,8-2 | ПТ –80/100-12,8/1,3 | ПТ –60/75-12,8/1,3 | |
| Мощность, МВт: - номинальная - максимальная Начальные параметры: - давление, МПа - температура, оС Параметры после промперегрева: - давление, МПа - температура, оС Давление пара в регулируемом отборе, кПа: - верхнем - нижнем Тепловая нагрузка, ГДж/ч Производственный отбор, кг/с Температура питательной воды, оС Давление пара за турбиной, кПа Расход охлаждающей воды в конденсатор,т/ч Максимальный расход свежего пара, кг/с Схема проточной части - ЦВД - ЦСД - ЦНД Длина рабочей лопатки последней ступени, мм Средний диаметр последней ступени, м Удельный расход пара, кг/(кВт×ч) Удельный расход теплоты, кДж/(кВт×ч) | 23,5 3,68 59-196 49-147 - 5,8 1р+11 11+6 2х3 2,39 3,6 | 12,8 - - 50-290 49-196 - 5,0 1р+11 2х3 2,28 4,25 | 12,8 - - 59-245 49-196 - 5,6 2р+8 2х3 1,915 4,3 | 12,8 - - 59-245 39-117 - 6,2 1р+12 - 2,28 5,55 | 12,8 - - 50-245 50-200 88,9 5,4 - 83,3 2р+8 - 5,48 - | 12,8 - - 50-245 49-196 32,8 5,1 73,6 1р+8 - - 4,9 - | 12,8 2,49 59-196 49-147 - 6,27 1р+11 2х4 2,205 3,65 - | 12,8 - - 49-245 29-98 51,3 - 1p+16 1p+9 1p+2 2,0 3,6 - | 12,8 - - - 70-120 - 38,9 - - - 1p+16 1p+8 1h+3 - - - |

|
|
|
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!