Standard

Harvard

APA

Vancouver

Author

BibTeX

@article{5cb0433dacd9465ab0857e244e104510,
title = "ОРГАНИЗАЦИЯ ДРЕНАЖЕЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ ПАРОСТРУЙНЫХ ЭЖЕКТОРОВ ПАРОВЫХ ТУРБИН",
abstract = "Надёжность функционирования конденсационных установок паровых турбин в значительной степени зависит от надёжности основных эжекторов. Отказ эжектора, как правило, приводит к останову турбины из-за падения вакуума в конденсаторе. Основные пароструйные эжекторы выполняются двух- или трёхступенчатыми с промежуточными охладителями паровоздушной смеси. Большинство внезапных отказов эжекторов связаны с переполнением охладителей конденсатом пара, созданием высокого противодавления на выходе диффузоров ступеней и резким повышением давления паровоздушной смеси на всасе эжектора и, соответственно, давления пара в конденсаторе. В связи с этим надёжность удаления конденсата пара из охладителей влияет на работоспособность эжектора в целом. Схемы удаления конденсата из эжекторов можно разделить на каскадные и с раздельным отводом. Недостаток каскадных схем заключается в дополнительной паровой нагрузке нижних ступеней от поступающего горячего конденсата пара с верхних ступеней. Кроме того, в каскадных схемах необходимо устанавливать отключающие задвижки (вентили), являющиеся местом потенциальных присосов воздуха, для проведения переключения между эжекторами. Схемы с индивидуальным отводом конденсата имеют гидрозатворы значительной высоты, превышающие подчас располагаемые разности отметок между точкой сброса в конденсатор и нижней отметкой пола цеха. Для таких дренажей выполняются сверление шахты в полу цеха с организацией дренажного колодца. Недостаток такой схемы заключается в практической неремонтопригодности. Среди недостатков существующих схем организации дренажей из многоступенчатого пароструйного эжектора необходимо отметить объединение в один коллектор дренажей из разных эжекторов. Схемы удаления конденсата из пароструйных эжекторов могут быть организованы по-разному. Надёжность функционирования этих схем определяется системой эксплуатационного обслуживания эжекторов. Приведены рекомендации авторов по организации схем удаления конденсата из многоступенчатых пароструйных эжекторов паровых турбин.",
author = "Аронсон, {Константин Эрленович} and Рябчиков, {Александр Юрьевич} and Желонкин, {Николай Владимирович} and Брезгин, {Дмитрий Витальевич} and Демидов, {Антон Львович} and Балакин, {Денис Юрьевич} and Гончаренко, {Даниил Сергеевич}",
year = "2024",
doi = "10.34831/EP.2024.1113.4.001",
language = "Русский",
pages = "2--7",
journal = "Электрические станции",
issn = "0201-4564",
publisher = "Закрытое акционерное общество {"}Научно-техническая фирма {"}Энергопрогресс{"}",
number = "4 (1113)",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - ОРГАНИЗАЦИЯ ДРЕНАЖЕЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ ПАРОСТРУЙНЫХ ЭЖЕКТОРОВ ПАРОВЫХ ТУРБИН

AU - Аронсон, Константин Эрленович

AU - Рябчиков, Александр Юрьевич

AU - Желонкин, Николай Владимирович

AU - Брезгин, Дмитрий Витальевич

AU - Демидов, Антон Львович

AU - Балакин, Денис Юрьевич

AU - Гончаренко, Даниил Сергеевич

PY - 2024

Y1 - 2024

N2 - Надёжность функционирования конденсационных установок паровых турбин в значительной степени зависит от надёжности основных эжекторов. Отказ эжектора, как правило, приводит к останову турбины из-за падения вакуума в конденсаторе. Основные пароструйные эжекторы выполняются двух- или трёхступенчатыми с промежуточными охладителями паровоздушной смеси. Большинство внезапных отказов эжекторов связаны с переполнением охладителей конденсатом пара, созданием высокого противодавления на выходе диффузоров ступеней и резким повышением давления паровоздушной смеси на всасе эжектора и, соответственно, давления пара в конденсаторе. В связи с этим надёжность удаления конденсата пара из охладителей влияет на работоспособность эжектора в целом. Схемы удаления конденсата из эжекторов можно разделить на каскадные и с раздельным отводом. Недостаток каскадных схем заключается в дополнительной паровой нагрузке нижних ступеней от поступающего горячего конденсата пара с верхних ступеней. Кроме того, в каскадных схемах необходимо устанавливать отключающие задвижки (вентили), являющиеся местом потенциальных присосов воздуха, для проведения переключения между эжекторами. Схемы с индивидуальным отводом конденсата имеют гидрозатворы значительной высоты, превышающие подчас располагаемые разности отметок между точкой сброса в конденсатор и нижней отметкой пола цеха. Для таких дренажей выполняются сверление шахты в полу цеха с организацией дренажного колодца. Недостаток такой схемы заключается в практической неремонтопригодности. Среди недостатков существующих схем организации дренажей из многоступенчатого пароструйного эжектора необходимо отметить объединение в один коллектор дренажей из разных эжекторов. Схемы удаления конденсата из пароструйных эжекторов могут быть организованы по-разному. Надёжность функционирования этих схем определяется системой эксплуатационного обслуживания эжекторов. Приведены рекомендации авторов по организации схем удаления конденсата из многоступенчатых пароструйных эжекторов паровых турбин.

AB - Надёжность функционирования конденсационных установок паровых турбин в значительной степени зависит от надёжности основных эжекторов. Отказ эжектора, как правило, приводит к останову турбины из-за падения вакуума в конденсаторе. Основные пароструйные эжекторы выполняются двух- или трёхступенчатыми с промежуточными охладителями паровоздушной смеси. Большинство внезапных отказов эжекторов связаны с переполнением охладителей конденсатом пара, созданием высокого противодавления на выходе диффузоров ступеней и резким повышением давления паровоздушной смеси на всасе эжектора и, соответственно, давления пара в конденсаторе. В связи с этим надёжность удаления конденсата пара из охладителей влияет на работоспособность эжектора в целом. Схемы удаления конденсата из эжекторов можно разделить на каскадные и с раздельным отводом. Недостаток каскадных схем заключается в дополнительной паровой нагрузке нижних ступеней от поступающего горячего конденсата пара с верхних ступеней. Кроме того, в каскадных схемах необходимо устанавливать отключающие задвижки (вентили), являющиеся местом потенциальных присосов воздуха, для проведения переключения между эжекторами. Схемы с индивидуальным отводом конденсата имеют гидрозатворы значительной высоты, превышающие подчас располагаемые разности отметок между точкой сброса в конденсатор и нижней отметкой пола цеха. Для таких дренажей выполняются сверление шахты в полу цеха с организацией дренажного колодца. Недостаток такой схемы заключается в практической неремонтопригодности. Среди недостатков существующих схем организации дренажей из многоступенчатого пароструйного эжектора необходимо отметить объединение в один коллектор дренажей из разных эжекторов. Схемы удаления конденсата из пароструйных эжекторов могут быть организованы по-разному. Надёжность функционирования этих схем определяется системой эксплуатационного обслуживания эжекторов. Приведены рекомендации авторов по организации схем удаления конденсата из многоступенчатых пароструйных эжекторов паровых турбин.

UR - https://www.elibrary.ru/item.asp?id=65639405

U2 - 10.34831/EP.2024.1113.4.001

DO - 10.34831/EP.2024.1113.4.001

M3 - Статья

SP - 2

EP - 7

JO - Электрические станции

JF - Электрические станции

SN - 0201-4564

IS - 4 (1113)

ER -

ID: 57316786