Realització Tècnica Elements del Sistema de Calefacció de Vapor d'Escape de Turbina de Vapor Unitat de Refrigeració Humida

Jan 08, 2022

Deixa un missatge

Elements tècnics de realització:

4. Per millorar les tecnologies relacionades, és difícil utilitzar de manera eficient la calor del vapor d'escapament de baixa-pressió per escalfar l'aigua que circula, la qual cosa fa que es perdi una gran quantitat de calor del vapor d'escapament a l'aigua de refrigeració, que no només malbarata la calor del vapor d'escapament, però també redueix la taxa d'utilització de la calor del vapor d'escapament, la qual cosa és econòmica Per al problema del mal rendiment, aquesta tecnologia proporciona un sistema de calefacció de vapor d'escapament per a una unitat de refrigeració humida d'una turbina de vapor.

5. El sistema d'escalfament de vapor d'escapament d'una unitat de refrigeració humida-de turbina de vapor proporcionada per aquesta tecnologia adopta l'esquema tècnic següent: Un sistema de calefacció de vapor d'escapament d'una unitat de refrigeració humida-de turbina de vapor està connectat a una turbina de vapor, i la turbina de vapor inclou un cilindre-d'alta pressió i un cilindre-intermèdia i un cilindre-de baixa pressió. El cilindre de baixa pressió-està connectat amb un condensador amfitrió i el sistema d'escalfament de vapor d'escapament inclou un condensador de vapor gastat connectat a l'aigua de circulació de la xarxa de calefacció, un condensador de reforç de vapor i un reforç de vapor que expulsa l'esgotat. vapor. L'aigua circulant de la xarxa de calefacció flueix al condensador de vapor d'escapament i al condensador de reforç de vapor al seu torn, el cilindre de baixa pressió està connectat amb el condensador de vapor d'escapament i el cilindre de mitjana pressió està connectat amb el condensador de vapor. El booster de vapor està connectat respectivament amb el cilindre de mitjana pressió, el cilindre de baixa pressió i el condensador de vapor.

6. En adoptar l'esquema tècnic anterior, una part del vapor d'escapament descarregat a través del cilindre de baixa pressió entra al condensador principal del motor i l'altra part entra al condensador de vapor d'escapament. El vapor d'escapament del condensador de vapor d'escapament flueix al condensador de vapor d'escapament. La xarxa de calefacció interna s'escalfa mitjançant la circulació d'aigua i la xarxa de calefacció escalfada que circula l'aigua entra al condensador de l'amplificador de vapor. L'amplificador de vapor utilitza el vapor descarregat del cilindre de mitjana pressió com a font d'alimentació i expulsa el vapor d'escapament al cilindre de baixa pressió per fer dos tipus de vapor d'escapament. Després de la barreja, entra al condensador de l'amplificador de vapor. El vapor d'escapament al condensador de l'amplificador de vapor escalfa l'aigua circulant de la xarxa de calefacció que flueix al condensador de l'amplificador de vapor. El vapor d'escapament al condensador de vapor d'escapament i el condensador de reforç de vapor El vapor d'escapament de la xarxa de calefacció realitza l'escalfament gradual de l'aigua circulant de la xarxa de calefacció. L'augment de vapor no només introdueix el vapor d'escapament al condensador de l'augment de vapor, sinó que també augmenta la temperatura del vapor d'escapament i augmenta encara més la temperatura de l'aigua circulant de la xarxa de calefacció. L'aigua circulant de la xarxa de calefacció es pot reutilitzar, cosa que pot maximitzar l'ús de la calor del vapor d'escapament, reduir el malbaratament de la calor del vapor d'escapament i millorar els beneficis econòmics.

7. Opcionalment, el cilindre de baixa-pressió inclou dos grups de fulles de baixa-pressió, un eix principal i dos grups de discos de rodes. Els grups de fulles de baixa pressió-i els grups de discos de rodes estan disposats de manera corresponent i connectats entre si, i els dos grups de discos de rodes estan enganxats a l'eix principal. A l'anterior, dos grups de fulles de baixa pressió es disposen simètricament a la línia d'extensió del punt mitjà en la direcció de la longitud de l'eix principal. El grup està a prop de l'extrem de l'eix principal i el grup de fulles mòbils davanteres es troba al costat del següent-últim grup de fulles en moviment, lluny de l'extrem de l'eix principal.

8. En adoptar l'esquema tècnic anterior, després que el vapor sobreescalfat entri al cilindre de baixa pressió de la turbina de vapor, el vapor sobreescalfat contacta directament

El grup de fulles mòbils de l'últim-etapa augmenta la contrapressió del vapor d'escapament, la contrapressió augmenta i la temperatura corresponent del vapor d'escapament també augmenta, augmentant així la temperatura de saturació corresponent del vapor d'escapament i la condensació per a l'escapament posterior. condensador de vapor i booster de vapor. L'escalfador de vapor escalfa l'aigua circulant de la xarxa de calefacció per proporcionar més calor.

9. Opcionalment, el grup de discos de rodes inclou una pluralitat de discos, i cadascun dels grups de fulles de baixa pressió-comprèn a més un grup de fulles mòbils de l'última-etapa i l'última-etapa el grup de pales mòbils es troba a prop del grup de pales mòbils de la següent-última-etapa. En un costat de l'extrem de l'eix principal, el grup de fulles mòbils de l'últim-etapa inclou una pluralitat de fulles mòbils de l'última-etapa. La longitud de la fulla mòbil de l'última etapa és de 900

1280 mm.

10. En adoptar la solució tècnica-esmentada anteriorment, el grup de fulles mòbils de l'última etapa s'afegeix al cilindre de baixa pressió i la longitud de cada fulla mòbil de l'última etapa és de 900

A 1280 mm, la contrapressió augmenta i la temperatura del vapor d'escapament corresponent també augmenta, augmentant així la temperatura de saturació corresponent del vapor d'escapament.

11. Opcionalment, l'extrem del condensador de reforç de vapor lluny del condensador de vapor esgotat està connectat amb un sistema de calefacció.

12. En adoptar l'esquema tècnic anterior, el vapor d'escapament que entra al condensador de l'amplificador de vapor escalfa l'aigua circulant de la xarxa de calefacció que flueix al condensador de l'amplificador de vapor i l'aigua de circulació escalfada de la xarxa de calefacció entra al sistema de calefacció. per proporcionar calefacció Escalfeu la zona i aprofiteu al màxim la calor del vapor esgotat per completar la demanda de calefacció. Durant el període d'escalfament, es redueix la pèrdua de calor de vapor esgotat. L'ús de vapor de baixa-qualitat per a la calefacció millora la taxa d'utilització de la calor del vapor esgotada i estalvia recursos. , Estalvi de costos.

13. Opcionalment, un sistema d'escalfament de vapor d'escapament per a una unitat de refrigeració humida d'una turbina de vapor, que inclou a més un escalfador de xarxa de calefacció, on l'escalfador de la xarxa de calefacció es troba al costat del condensador de reforç de vapor lluny del condensador de vapor d'escapament, i calefacció de la xarxa de calefacció El dispositiu està connectat respectivament amb el cilindre de mitjana pressió, el condensador de reforç de vapor i el sistema de calefacció.

14. En adoptar l'esquema tècnic anterior, el vapor d'escapament de l'escalfador de la xarxa de calefacció reescalfa l'aigua circulant de la xarxa de calefacció que flueix a l'escalfador de la xarxa de calefacció, la qual cosa augmenta la temperatura de l'aigua de circulació de la xarxa de calefacció, garantint així la demanda de calefacció. .

15. Opcionalment, es disposa d'una bomba de circulació de la xarxa de calefacció entre el condensador de reforç de vapor i l'escalfador de la xarxa de calefacció.

16. En adoptar l'esquema tècnic anterior, la bomba de circulació de la xarxa de calefacció pot fer circular l'aigua de circulació de la xarxa de calefacció escalfada, de manera que la xarxa de calefacció que circula l'aigua que flueix a l'escalfador de la xarxa de calefacció mantingui una temperatura fixa.

17. Opcionalment, es proporciona una primera canonada entre el cilindre de baixa pressió i el condensador de vapor d'escapament, i una segona canonada perpendicular a la primera canonada es proporciona a la primera canonada, i la segona canonada estan connectades respectivament amb la primera canonada i la amplificador de vapor.

18. En adoptar l'esquema tècnic anterior, el reforç de vapor injecta el vapor esgotat a través del primer tub i el segon tub, la qual cosa pot reduir la pèrdua de calor de vapor esgotat que flueix des del condensador del motor principal al condensador de vapor esgotat i evitar provocar calor de vapor esgotat. Malbaratament.

19. Opcionalment, es disposa d'un tercer tub al port d'escapament del cilindre de pressió intermèdia, i el tercer tub es comunica respectivament amb el reforç de vapor i l'escalfador de la xarxa de calefacció.

20. Mitjançant l'adopció de l'esquema tècnic anterior, el vapor d'escapament descarregat des del cilindre de mitjana pressió entra a l'amplificador de vapor i a l'escalfador de la xarxa de calefacció a través del tercer tub, i l'amplificador de vapor injecta el vapor d'escapament al condensador de l'amplificador de vapor, fent que l'amplificador de vapor condensador a l'interior El vapor esgotat escalfa l'aigua circulant de la xarxa de calefacció que flueix al condensador de l'amplificador de vapor, i després el vapor d'escapament que entra a l'escalfador de la xarxa de calefacció escalfa l'aigua circulant de la xarxa de calefacció que flueix a l'escalfador de la xarxa de calefacció, que millora la circulació d'aigua de la xarxa de calefacció. temperatura.

21. En resum, aquesta tecnologia inclou almenys un dels efectes tècnics beneficiosos següents: 1. Una part del vapor d'escapament descarregat a través del cilindre de baixa pressió-entra al condensador del motor principal i l'altra part entra al vapor d'escapament. condensador. El vapor d'escapament de la caldera escalfa l'aigua circulant de la xarxa de calefacció que flueix al condensador de vapor d'escapament. L'aigua circulant escalfada de la xarxa de calefacció entra al condensador de l'amplificador de vapor. El booster de vapor utilitza el vapor descarregat del cilindre de mitjana pressió com a font d'energia i l'expulsa. El vapor d'escapament del cilindre de baixa pressió-fa que es barregin els dos tipus de vapor d'escapament i entra al condensador de l'amplificador de vapor. El vapor d'escapament al condensador de l'amplificador de vapor escalfa l'aigua circulant de la xarxa de calefacció que flueix al condensador de l'amplificador de vapor i el vapor d'escapament es condensa. El vapor d'escapament al generador de vapor i el vapor d'escapament al condensador de l'amplificador de vapor. realitzar l'addició gradual de l'aigua circulant de la xarxa de calefacció.

Calor, el generador de vapor no només introdueix el vapor d'escapament al condensador del generador de vapor, sinó que també augmenta la temperatura del vapor d'escapament i augmenta encara més la temperatura de l'aigua que circula a la xarxa de calefacció. La posterior reutilització de l'aigua de circulació de la xarxa de calefacció escalfada pot maximitzar de manera eficient l'ús de la calor del vapor d'escapament, reduir el malbaratament de la calor del vapor d'escapament i millorar els beneficis econòmics; 2. Després que el vapor sobreescalfat entri al cilindre de baixa pressió-de la turbina de vapor, el vapor sobreescalfat entra directament en contacte amb el conjunt de la fulla mòbil de l'últim-etapa, augmentant així la contrapressió del vapor d'escapament. La contrapressió augmenta. , i també augmenta la temperatura del vapor d'escapament corresponent, augmentant així la temperatura de saturació corresponent del vapor d'escapament i proporcionant una calor més alta per al condensador de vapor d'escapament posterior i la xarxa de calefacció del condensador de reforç de vapor que circula per l'aigua; 3. El vapor d'escapament que entra al condensador de l'amplificador de vapor escalfa l'aigua circulant de la xarxa de calefacció que flueix al condensador de l'amplificador de vapor, i l'aigua de circulació escalfada de la xarxa de calefacció entra al sistema de calefacció per proporcionar calor a la zona que necessita calefacció. La calor del vapor esgotat s'utilitza per completar la demanda de calefacció. Durant el període d'escalfament, es redueix la pèrdua de calor de vapor esgotat. L'ús de vapor de baixa-qualitat per a la calefacció millora la utilització de la calor del vapor esgotada, estalvia recursos i estalvia costos.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres a zhang@pride-cnc.comcnc-stainless-steel-turning-reciprocating44207453034

Enviar la consulta