Оценка влияния эксплуатационных факторов на содержание кислорода в конденсате на выходе из конденсатора паровой турбины
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
841 2
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-24 19:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.311.22+620.9:662.92 (1)
Electrotehnică (1154)
Economia energiei în general (550)
Explozivi. Combustibili (115)
SM ISO690:2012
ШЕМПЕЛЕВ, Александр, ИГЛИН, Павел, СУЩИХ, Виктор. Оценка влияния эксплуатационных факторов на содержание кислорода в конденсате на выходе из конденсатора паровой турбины. In: Problemele Energeticii Regionale, 2017, nr. 2(34), pp. 81-89. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(34) / 2017 / ISSN 1857-0070

Оценка влияния эксплуатационных факторов на содержание кислорода в конденсате на выходе из конденсатора паровой турбины
CZU: 621.311.22+620.9:662.92

Pag. 81-89

Шемпелев Александр, Иглин Павел, Сущих Виктор
 
Вятский государственный университет
 
 
Disponibil în IBN: 25 august 2017


Rezumat

В работе представлены результаты расчетных исследований конденсатора турбоустановки Т-110/120-130 с целью определения влияния различных факторов на содержание кислорода в конденсате. Рассмотрено влияние таких факторов как: удельная тепловая нагрузка конденсатора, расход и температура охлаждающей воды, присосы воздуха в конденсатор, состояние поверхности теплообмена. Установлено, что при нормативных присосах воздуха в вакуумную систему равновесное содержание кислорода в конденсате на выходе из конденсатора, соответствующее нормам, возможно только в режимах его работы при расходах пара в конденсатор более 50% от номинального расхода и температурах охлаждающей воды, равной или большей расчетной для данного типа конденсатора. Увеличение толщины загрязнений приводит к повышению содержания кислорода в конденсате. Сделанные выводы подтверждены экспериментальным материалом.

The aim of the article is to analyze the influence of different factors on the oxygen content in the condensate using the example of the condenser of the steam turbine unit T-110/120-130. For the first time, the authors of the article analyze in details how the basic parameters of the condenser's operation (the condenser heat load, the flow and temperature of the cooling water, the air inflow in the condenser, the condition of the heat exchange surface) influence the oxygen content of the condensate. The authors come to the conclusion that with standard air inflow in the vacuum system, the equilibrium oxygen content, which corresponds to the norms in the condensate at the condenser outlet, is only possible in its operation modes when the steam flow to the condenser is more than 50% of the nominal flow and cooling water temperatures are equal to or greater than calculated for this type of condenser. The conclusions are confirmed by the experimental material. The results of the research are the basis for the development of measures aimed to increase the deaerating capacity of condensers depending on specific operating conditions.

În lucrare se prezintă tezultatele studiilor computaţionale a condensatorului turbinei T-110 / 120-130 pentru a determina efectul diferiţilor factori asupra conţinutului de oxigen în condensat. S-a examinat influenţa următorilor factori:sarcina specifică termică a condensatorului, debitul şi temperatura pentru valorile reglementate a gradului de aspiraţie aerului în sistemul cu vid, conţinutul de echilibru al oxigenului în condensat la ieşirea din condensator, care corespund cerinţelor documentelor de reglementare, care posibil sunt valabile doar pentru regimurile de exploatare cu nivelul debitului aburului în condensator care depăşeşte 50% din debitul nominal şi la temperatura apei de răcire egală cu sau mai mare decât cea calculată pentru acest tip de condensator. Creşterea grosimii contaminării măreşte conţinutul de oxigen în condensat. Aceste concluzii sunt confirmate de datele experimentale

Cuvinte-cheie
конденсатор, кислород,

агрессивные газы, деаэрация, паротурбинная установка, математическая модель.