Вывоз мусора: musor.com.ru
Главная | Контакты: Факс: 8 (495) 911-69-65 |

Промежуточный охладитель



экономайзер с расположением осей змеевиков параллельно оси котлоагрегата. Для уменьшения неравномерности распределения воды между отдельными змеевиками в экономайзере установлен промежуточный коллектор.

Пароперегреватель выполнен с промежуточным коллектором; змеевики, завальцованные в коллектор насыщенного пара и в промежуточный коллектор, выполнены из труб 38/3,5 мм, а змеевики, завальцованные в промежуточный коллектор и в коллектор перегретого пара, выполнены из труб 42/3,5 мм. Температура перегрева пара 450° С. Змеевики верхней части водяного экономайзера ввальцовываются непосредственно в барабан и имеют приваренные наставки большего диаметра, в которые вставляются насадки для образования водяной рубашки.

Неравномерность охлаждения газового потока в плоской топке сказывается также на работе ширмового пароперегревателя, в средних ширмах которого температура на 50—70° С выше, чем в крайних. Имеющийся на ширмовомпароперегревателе 'котла ТГМ-94 промежуточный коллектор не облегчает положения вследствие того, что пар из первого ряда ширм проходит во второй транзитом, не перемешиваясь в этом коллекторе.

для полного исключения потерь конденсата с пробами для химанализов предусмотреть так называемую закрытую схему сбора конденсата из пробоотборников; с этой целью внутри сливного корыта прокладывается промежуточный коллектор, через который потоки проб отводятся в дренажный бак; охлаждающая вода из сливного корыта отводится в канализацию.

В случае, если нижний коллектор служит одновременно верхним для другой поверхности экрана (например, для холодной воронки), т. е. является промежуточным коллектором, установку нижнего коллектора ведут аналогично сказанному выше, рассматривая промежуточный коллектор как верхний.

Паропроводы- низкого давления, как правило, выполняются одинарными. При отдаче значительного количества пара из отборов диаметры паропроводов достигают значительных размеров. Так, например, паропровод 1,2 ата для отпуска 100 т/час пара из отбора турбины AT-25-1 имеет диаметр 900 мм, а паропровод 7 ата для отдачи 150 т/час пара из отбора турбины АП-25-1 имеет диаметр 500 мм. Вследствие этого избегают, по возможности, объединения всех паропроводов данного давления и применяют преимущественно секционированную схему с питанием от каждой турбины своих потребителей, как внешних, так и внутренних (регенеративный подогрев и т. д.). Соединение паропроводов низкого давления от разных турбин разрешается только для случая регулируемых отборов пара. В случае необходимости питания внешних потребителей от нескольких турбин, они присоединяются через промежуточный коллектор, к которому приключена также редукционно-охладительная установка, резервирующая данный отбор.

а — четырехходовой и б — двухходовой по пару перегреватели с коллекторами, разделенными внутренними перегородками; 1 — коллекторы; 2 — змеевики; в — двухходовой по пару перегреватель с промежуточным коллектором; / — коллектор насыщенного пара; 2 — промежуточный коллектор; 3 — коллектор перегретого пара; 4, 5 ~~ змеевики.

а — общая схема; б — схема впрыскивающего устройства; / — барабан котла; 2 — конденсатор пара; 3 — первая ступень пароперегревателя; 4 — промежуточный коллектор (труба) с впрыскивающим устройством; 5 — вторая ступень пароперегревателя; 6 — коллектор; 7 — защитный кожух коллектора; 8 —• ввод и разбрызгивание конденсата; 9 — паровая рубашка вводного штуцера и коллектора.

полученных выводов способов их устранения при очередных остановках на ремонт. Например, следует торкретировать либо отделить от газохода огнеупорной кладкой промежуточный коллектор и его дренажный штуцер, если они расположены в газоходе, где возможна температура газов выше 500° С. Обязательно закладывают газовые коридоры, угрожающие перегревом крайних змеевиков, облучаемых горячими дымовыми газами. Для устройства перегородок (рис. 4-10) могут быть использованы крайние змеевики у газового коридора, которые покрывают металлической сеткой и торкрети-

Из того, что степень температурной неравномерности в пароперегревателе пропорциональна приращению теплосодержания пара, вытекает целесообразность разбивки перегревателя на отдельные части, в каждой из которых пар получил бы часть общего приращения теплосодержания при перегреве пара. С этой целью между отдельными ступенями перегревателя можно производить перемешивание пара в промежуточных коллекторах. Во- все змеевики последующей ступени из такого смесительного коллектора пар поступает примерно с одной и той же температурой; вся предшествующая неравномерность ликвидируется и действие теплового «перекоса» начинает оказывается как бы сначала. Необходимо только, чтобы промежуточный коллектор обеспечивал хорошее перемешивание пара.

но переходящим в опускные трубы радиационного перегревателя. Последние введены в промежуточный коллектор, из которого выходят 42 подъемные трубы, переходящие в змеевики противоточной ступени конвективной части перегревателя. Пройдя семь рядов труб этой части перегревателя, а затем потолочные трубы, пар поступает в вертикальные впрыскивающие пароохладители. Из пароохладителя пар поступает во вторую параллельно-точную ступень конвективного перегревателя.

/—компрессор (ступень высокого давления); 2 — промежуточный охладитель; 3 — компрессор (ступень низкого давления); 4~ всасывание; 5—муфта сцепления; 6 — линия электропередачи; 7 — двигатель-генератор; 8 — муфта сцепления; 9—камера сгорания высокого давления; 10 — турбина высокого давления; II — камера сгорания низкого давления; 12 — турбина низкого давления; 13 — выхлоп; 14 — вторичный охладитель; 15 — клапан; 16 — клапан; 17 — воздушная полость; 18 — клапан

промежуточный охладитель воздуха П. О., что позволяет понизить потребную мощность компрессора высокого давления. После компрессора воздух, пройдя регенератор, направляется в камеру сгорания, откуда продукты сгорания поступают в турбину высокого давления. Отработавшие в ней газы направляются в другую камеру сгорания, где процесс повторяется и температура газов дово-

Фиг. 11. Принципиальная схема газотурбинной установки р = const с двумя ступенями сгорания и промежуточным охлаждением воздуха. Я.О.—промежуточный охладитель.

Фиг. 18. Компоновка станции с турбиной 10 мгвт, двухступенчатое сгорание (проект ВВС): / — первый цилиндр компрессора низкого давления; 2—первый промежуточный охладитель воздуха; 3 — второй цилиндр компрессора низкого давления; 4 — второй промежуточный охладитель воздуха; 5 — компрессор высокого давления; 6 — воздухоподогреватель; 7 — камера сгорания высокого давления; # — газовая турбина высокого давления; 9 — камера сгорания низкого давления; 10 — газовая турбина низкого давления; 11 — генератор; 12 — пусковой

/—нагреватель; 2 — турбина; 3, 4 — компрессоры; 5—промежуточный охладитель; 6— охладитель рабочего тела перед компрессором; 7 — регенератор.

/ — реактор; 2 — компрессор; 3 — промежуточный охладитель рабочего тела при сжатии в компрессоре; 4 — турбина для привода компрессора; 5 — турбина для привода электрогенератора 6\ 6 — электрогенератор; 7 — теплообменник реактора /; 8—регенератор; 9 —охла" дитель рабочего тела перед сжатием в компрессоре.

Стремление к дальнейшему повышению термического к. п. д. цикла путем снижения работы сжатия приводит к циклам с промежуточным охлаждением воздуха. Обычно промежуточный охладитель ставится между компрессорами низкого и высокого давлений, создавая таким образом необходимость вместо одного компрессора (как то имеет место в простейшем цикле) иметь два, работающих последовательно. Применение двух компрессоров взамен одного позволяет увеличить общую степень сжатия воздуха в цикле, получить более высокое давление за компрессорами и тем самым повысить мощность турбины, увеличив соответственно степень расширения рабочего агента.

/ — пусковой электродвигатель; 2 — электрический генератор; 3i'— компрессор н. д.; 4— компрессор в. д.; 5 — газовая турбина; 6 — камера сгорания; 7 — промежуточный охладитель.

Т—турбина; /Ci —компрессор низкого давления; Кг — компрессор высокого давления; ПХ — промежуточный охладитель воздуха; КС — камера сгорания; Р — регенератор; ЭК. — экономайзер; КУ — котел-утилизатор; ПЕ — питательная емкость; ПН — питательный насос; А1 — А, — запорные и регулирующие органы.

/ — первый корпус компрессора низкого давления; 2 — второй корпус компрессора низкого давления; 3 — первый корпус компрессора высокого давления; 4 — второй корпус компрессора высокого давления; 5 — камера сгорания высокого давления; 6 — турбина высокого давления; 7 — камера сгорания среднего давления; S — турбина среднего давления; 9 — турбина низкого давления; 10 — электрический генератор; // — промежуточный охладитель; 12 — камера сгорания низкого давления; 13 — регенератор (водяной экономайзер); 14 — выхлоп в атмосферу.

/ — воздушный компрессор; 2 — газовая турбина; 3 — промежуточный охладитель воздуха; 4 — основной сетевой подогреватель; S — экономайзер; 6 — деаэратор; 7 — котел-утилизатор; 8 — камера сгорания.




Рекомендуем ознакомиться:
Происходит совершенно
Происходит стабилизация
Происходит теплоотдача
Прочности возрастает
Происходит вытеснение
Происходит возбуждение
Происходит ухудшение
Прочности временного
Происходит усреднение
Происходит загрязнение
Происходит зарождение
Происходит значительно
Произойдет замыкание
Произошла вследствие
Произошло вследствие
Меню:
Главная страница Термины
Популярное:
Где используются арматурные каркасы Суперпроект Sukhoi Superjet Что такое экология переработки нефти Особенности гидроабразивной резки твердых материалов Какие существуют горные машины Как появился КамАЗ Трактор Кировец К 700 Машиностроение - лидер промышленности Паровые котлы - рабочие лошадки тяжелой промышленности Редкоземельные металлы Какие стройматериалы производят из отходов промышленности Как осуществляется производство сварной сетки