3jС 5
Изобретение относится к rennoj op- г°тике и может быть использовано ча электростанциях при эл.сплуа-1 ации пн- ротурбинных установок.
Цель изобретения - повышение эффективности и надежности расхолаживания .
ria чертеже приведена принципиальная схема паротурбинной установил, реализующей представленный способ рае Холаживания.
Установка содержит цилиндр 1 высокого давления и цилиндр 2 низкого давления с ротором 3 многоцилиндрозои паротурбинной установки, Цилиндр , снабжен системой 4 обогрева и олпа.тле ния фланцев и шпилек, которая аоедине на линией 5 с проточной частью цклинд ра 2, Эжектор б расхолаживания, имею- щий камеру 7 9 сообщен с атмосферой снабженной задвижкой 8 линией 9 и связан с выходом среды из системы 4 посредством снабженной задвижкой 10 линии 1 1. Эжектор б своим выхлопоы со общей через коллектор i2 отсоса некок денсирующихся газов с конденсатором 13, Эжектор 14 конденсатора 13 выполнен с всасывающей камерой 15 , кото - рая сообщена с конденсатором 13 череь коллектор 12 посредством снабженной задвижкой 16 линии 17, а также - с лшшей 1 1 посредством гнзЬ, зад вижкоя 18 линии 19 о Эжектор 14 по равнению с эжектором 6 при отиоси- телыю меньшей производительности :о дает оолее глубокое разрежение, что увеличивает перепад давлений в системе 4 обогрева и охлаждения фланцев и шпилек,
Способ расхолаживания многоцчпинд- ровои папотурбинной установки осуществляют следующим образом
Пар в турбину не подают, ротор 3 вращается валоповоротным устройством (не показано). Цилиндр 1 сообщают с атмосферой, например, через открытый предохранительный клапан (не показан) Подают рабочий пар на вход эжекторов 6 и |4, при этом в камеру 7 поступает смесь из линий 9 и 1I, а в камеру
5 кз пчнии 11. Смесь из эжектора 6 по коллектору 12 поступает в кон- д чсэгор 33 где пар конденсируется, а охлажденный воздух проходит, последовательно охлаждая цилиндры 2 и 1, и удаляется в атмосферу. Из цилиндра 2 по линии 5 смесь воздуха и пара поступает в систему 4, охлаждая фланцы и шпильки, и далее, по линии 11 - в камеры 7 и 15. При этом в процессе расхолаживания контролируют значения относительных удлинений и укорочений ротора 3 цилиндра 1. При достижении предельных укорочений ротора 3 цилиндра 1 закрытием задвижки 10 отключают эжектор 6 расхолаживания от системы 4, а открытием задвижки 18 включают эжектоо 14 конденсатора 13. При этом последний отключают от конденсатора 13 закрытием задвижки 16, а смесь из системы 4 обогрева и охлаждения фланцев и шпилек направляют по линиям 11 п 19 на вход эжектора 14. В случае достижения предельно допустимого удлинения ротора 3 часть охлаждающей смеси открытием задвижки 10 снова направляют на вход эжектора 6 расхолаживания .
Формула изобретения
Способ расхолаживания многоцилинд- ровои паротурбинной установки путем подачи смеси пара и атмосферного воздуха эжектором расхолаживания через конденсатор, снабженный эжектором, в цилиндры турбины и системы обогрева фланцев и шпилек в направлении, обратном ходу рабочей среды, и отвода смеси из системы обогрева фланцев и шпилек эжектором расхолаживания при одновременном контроле относительных удлинений г. укорочений ротора турбины, отличающийся тем, что с целью повышения эффективности и надежности расхолаживания при достижении максимально допустимого укороче- ьия ротора, смесь из системы обогрева шланцев и шпилек отводят эжектором конденсттора.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ПАРОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА | 1991 |
|
RU2015351C1 |
Способ принудительного расхолаживания паротурбинной установки | 1987 |
|
SU1518552A1 |
Паросиловая установка | 1985 |
|
SU1333779A1 |
Способ расхолаживания паровой турбины | 1981 |
|
SU1010300A1 |
Паротурбинная установка | 1985 |
|
SU1288309A1 |
Система обогрева фланцевого соединения корпуса турбины | 1986 |
|
SU1404661A2 |
СПОСОБ РАСХОЛАЖИВАНИЯ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ | 1992 |
|
RU2027866C1 |
СПОСОБ РАСХОЛАЖИВАНИЯ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ | 1993 |
|
RU2098640C1 |
Паротурбинная установка | 1979 |
|
SU800395A1 |
Паротурбинная установка | 1981 |
|
SU985331A1 |
Паросиловая установка | 1985 |
|
SU1333779A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1991-05-23—Публикация
1988-11-09—Подача