- •15.Как определяются потери в ступенях давления турбины?
- •16.Напишите уравнение Эйлера турбинной ступени.
- •17.Определите внутренний относительный к.П.Д. Ступени и турбины в целом.
- •18.Нарицуйте и объясните принципиальную тепловую схему энергоустановки.
- •19.Из каких систем состоит турбинная установка энергоблока.
- •20.Из каких конструктивных частей состоит паровая турбина электростанции.
- •24. Что такое система регенерации паровой турбины.
- •25. Какие конструктивные схемы подогревателей Вы знаете?
- •21. Покажите конструктивную схему подвода пара в чвд, чсд и чнд.
- •22. Для чего применяется конденсационная установка паровой турбины.
- •23. Нарисуйте и объясните конструктивную схему конденсатора турбины.
- •26. Напишите и объясните уравнения теплового и материального балансов.
- •27.Для чего используется автоматическое регулирование турбины.
- •28.Нарисуйте и объясните конструктивную схему автоматического регулятора скорости вращения турбины.
- •29.Какие защиты применяются на паровых турбинах.
- •30.Какие функции выполняет асу тп тэс.
21. Покажите конструктивную схему подвода пара в чвд, чсд и чнд.
Конструктивные схемы подвода пара в ЧВД и ЧСД (а) и ЧНД (б).
1 – выход пара из ЧВД на промперегрев; 2 – ЧВД; 3 – подвод свежего пара в ЧВД; 4 – подвод пара от промперегрева в ЧСД; 5 – ЧСД; 6 – ЧНД; 7 – подвод пара в ЧНД; 8 – отвод пара из ЧНД.
22. Для чего применяется конденсационная установка паровой турбины.
Для охлаждения турбины. Чтобы охлаждающая вода не попадала в конденсат, давление охлаждающей воды должно быть минимальным. Для этого в верхней части выходной камеры по охлаждающей воде устанавливается инжектор. За счет отсоса охлаждающей воды, в выходной камере создается отрицательное давление. Все это делается для того, чтобы разность между давлениями охлаждающей воды и пара в конденсаторе было минимальным.
Конденсатор устанавливается на пружинных амортизаторах, что дает возможность при расширении конденсатора перемещаться ему вниз относительно неподвижной оси турбины.
23. Нарисуйте и объясните конструктивную схему конденсатора турбины.
Конструктивная схема конденсационной установки
1 – отсос воздуха; 2 – трубы с охлаждающей водой; 3 – корпус конденсатора; 4 – пар из турбины в конденсатор; 5 – пар на эжекторы; 6 – эжектор; 7 – вода на инжектор; 8 – инжектор; 9 – отсос охлаждающей воды с воздухом; 10 – промежуточная камера; 11 – конденсатосборник; 12 – конденсат на конденсатный насос; 13 – циркуляционный насос; 14 – входная и выходная камеры охлаждающей воды; 15 – выход охлаждающей воды; 16 – теплообменник эжектора; 17 – конденсат; 18 – отсос воздуха из конденсатора.
24. Что такое система регенерации паровой турбины.
Подогрев конденсата, а после деаэратора, питательной воды производится в системе регенерации для повышения экономичности энергоустановки.
Он происходит в нескольких подогревателях низкого давления (ПНД) и подогревателях высокого давления (ПВД). Подогрев осуществляется от температур конденсата tк = 20 – 30 0С до 200 – 280 0С после ПВД.
Разбивка подогрева воды в подогревателях связана с выбором числа отборов турбины, количество которых обосновывается технико – экономическим расчетом.
Обычно повышение температуры воды в одном подогревателе ПНД осуществляется на = 20 – 25 0С , а в ПВД на = 30 – 35 0С.
В деаэраторе также происходит повышение температуры воды на 13 – 15 0С. При этом в деаэраторе температура воды tд должна быть равной температуре насыщения при рабочем давлении, которое при закритических параметрах пара поддерживается равным 0,7 МПа, а при докритическом – 0,6 МПа.
Конденсат после конденсатора подогревается также в охладителях эжекторов и в охладителях пара уплотнений на 2 – 4 0С.
25. Какие конструктивные схемы подогревателей Вы знаете?
Рис.5.11. Конструктивные схемы (вертикального) (а) и(горизонтального) (б).
1 – паровая часть корпуса; 2 – подвод пара; 3 – водяная часть корпуса; 4 – подвод воды; 5 – выход воды; 6 – трубная система; 7 – выход конденсата; 8 – плавающая промежуточная камера.
