Tepelné elektrárny a teplárny

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

V knize jsou probrány základy obecné energetiky, teorie tepelné energetiky a schémata jaderných a tepelných elektráren spalujících klasická paliva. Značná pozornost je věnována provozním otázkám, teplárenství a centralizovanému zásobování teplem. Jsou popsány druhy vodních a palivových hospodářství, odstraňování tuhých zbytků a vliv elektrárny na životní prostředí. Kniha je zaměřena na řešení celkové koncepce výrobního bloku velkých elektráren a tepláren. Publikace je určena pracovníkům v elektrárnách a teplárnách, v projekčních a výzkumných ústavech, ve výrobních a montážních organizacích, v centrálních orgánech a rovněž studentům vysokých škol.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jaroslav Kadrnožka

Strana 155 z 610

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Spojením bodů plynulou křivkou dostáváme expanzní čáru, která zá­ kladem pro výpočet tepelného schématu předběžnému určení potřebného množství páry. 3-7. tomu především třeba od­ hadnout vnitřní termodynamickou účinnost turbíny (viz obr. 3-6). 3-7). P ) Obr. Kromě tlakových ztrát expanzní linii třeba uvažovat tlakové ztráty pří­ vodu mezi odběrovým místem turbíny ohřívákem, něhož páru zavádíme.robce turbíny, třeba expanzní Sáru navrhnout. Při návrhu expanzní linie odběrové turbíny postupujeme podobným způsobem.2 p*m 0,02ř>m2 (3-27) Prohnutí expanzní čáry nízkotlakého dílu provádí obdobným způsobem jako u turbíny bez přihřívání jen tím rozdílem, kg-1. Tlaková ztráta převáděcím potrubí mezi středotlakým dílem vysokotlakým dílem, pokud zde není proveden regulovaný odběr, 1,2 1,8% Tlaková ztráta v místě regulovaného odběru . nalezení izoentropického spádu vypočítáme skutečný spád H -His^tdí (3-24) a zakreslením i-s diagramu dostaneme bod konci expanze (viz obr. Pro stanovení přívodní ztráty odhadneme tlakovou ztrátu vstupu turbíny Api (0,02 0,05) (3-25) a dostaneme bod izobaře přibližně polovině expanzní linie vyneseme Ai kg-1, tím dostaneme prohnutí expanzní čáry určené bodem 3. Orientační hodnoty účinnosti parních turbín A pro střední vstupní tlaky velký počet stupňů, B pro vysoké vstupní tlaky, regulačním stupněm Curtisův stupeň zpracovávající větší tepelný spád, G pro protitlakové turbíny vysokým vstupním tlakem Jestliže jde turbínu přihříváním páry, nutno provést návrh expanzní čáry zvlášť pro vysokotlaký díl turbíny, kde expanze probíhá počátečního vstupního tlaku přihřívací tlak, zvlášť pro nízkotlaký díl turbíny expanzí stavu po přihřátí tlak kondenzátoru. Tlakové ztráty přiváděcím potrubí při­ hříváku, přihříváku potrubí přihříváku turbíně bývají asi 12% z přihřívacího tlaku Ap2 Pm2 (0,08 0,12) (3-26) Taková ztráta přívodních orgánech následujícího dílu turbíny asi % z přihřívacího tlaku Aí>3 Pm. 156