Великович, В. И.
    Подогреватели сетевой воды теплофикационных паротурбинных установок Уральского турбинного завода [Текст] / В. И. Великович, Ю. М. Бродов, М. А. Ниренштейн // Теплоэнергетика. - 2009. - N 9. - С. 39-45.
УДК
ББК 31.366
Рубрики: Энергетика
   Паровые машины

Кл.слова (ненормированные):
подогреватели сетевой воды -- паротурбинные установки -- теплофикационные паротурбинные установки -- сетевые подогреватели -- горизонтальные сетевые подогреватели -- турбины -- теплофикационные турбины
Аннотация: Представлено описание конструкций горизонтальных сетевых подогревателей, входящих в состав паротурбинных установок с теплофикационными турбинами, разработанных специалистами Уральского турбинного завода.


Доп.точки доступа:
Бродов, Ю. М.; Ниренштейн, М. А.; Уральский турбинный завод

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)




    Аронсон, К. Э.
    Разработка системы мониторинга технического состояния оборудования теплофикационной паротурбинной установки [Текст] / К. Э. Аронсон, Ю. М. Бродов, В. Б. Новоселов // Теплоэнергетика. - 2012. - № 12. - С. 65-69 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.3
Рубрики: Энергетика
   Теплоэнергетика. Теплотехника в целом

Кл.слова (ненормированные):
теплофикационные паротурбинные установки -- паротурбинные установки -- мониторинг технического состояния -- оборудование парогазовых установок -- подогреватели сетевой воды -- электрогидравлические системы регулирования -- системы регулирования турбин
Аннотация: Представлены обобщенные результаты разработки элементов комплексной системы мониторинга технического состояния оборудования теплофикационных турбин. Рассмотрены параметры электрогидравлической системы регулирования турбины, а также ряд задач оценки состояния конденсаторов и подогревателей сетевой воды.


Доп.точки доступа:
Бродов, Ю. М.; Новоселов, В. Б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)




    Кудинов, А. А. (доктор технических наук).
    Использование детандер-генераторного агрегата в тепловой схеме Сызранской ТЭЦ [Текст] / А. А. Кудинов, С. В. Усов // Энергетик. - 2013. - № 2. - С. 57-60. - Библиогр.: с. 60 (5 назв.) . - ISSN 0013-7278
УДК
ББК 31.16
Рубрики: Энергетика
   Энергетическое оборудование

Кл.слова (ненормированные):
ТЭЦ -- тепловые электроцентрали -- детандер-генераторные агрегаты -- газораспределительные пункты -- регуляторы давления -- паровые турбины -- дросселирование -- электрогенераторы -- подогреватели сетевой воды -- воздухоохладители -- охладители конденсата -- тепловые расчеты -- транспортировка природного газа
Аннотация: Представлены схема и результаты теплового расчета детандер-генераторной установки, предназначенной для использования технологического перепада давлений транспортируемого природного газа.


Доп.точки доступа:
Усов, С. В. (инженер); Сызранская ТЭЦСызранская тепловая электроцентраль

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)




   
    Опыт ЗАО “Уральский турбинный завод” по реконструкции паротурбинных установок для тепловых станций [Текст] / А. Е. Валамин [и др.] // Теплоэнергетика. - 2013. - № 8. - С. 14-21 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.363
Рубрики: Энергетика
   Турбомашины

Кл.слова (ненормированные):
генераторы -- конденсаторы -- модернизация энергооборудования -- паротурбинные установки -- подогреватели горизонтальных типов -- подогреватели сетевой воды -- реновации -- тепловые электростанции -- электроэнергетика
Аннотация: Приведены примеры проектов реконструкции, модернизации и реновации паротурбинных установок (ПТУ) на ТЭС, выполненных с участием Уральского турбинного завода (УТЗ). При реализации этих проектов как на территории России, так и за рубежом использовались передовые строительные и компоновочные решения.


Доп.точки доступа:
Валамин, А. Е.; Култышев, А. Ю.; Гольдберг, А. А.; Шибаев, Т. Л.; Панэке Агилера, Х. К.; ЗАО "Уральский турбинный завод"; "Уральский турбинный завод", ЗАО

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободных экз. нет
Экз.1 (эн.ф.) занят




   
    Особенности схемных решений паротурбинных установок ЗАО “Уральский турбинный завод”, входящих в состав ПГУ [Текст] / А. А. Гольдберг [и др.] // Теплоэнергетика. - 2013. - № 8. - С. 27-32 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.363
Рубрики: Энергетика
   Турбомашины

Кл.слова (ненормированные):
конденсаторы -- котлы-утилизаторы -- парогазовые установки -- паротурбинные установки -- подогреватели -- подогреватели горизонтальных типов -- подогреватели сетевой воды
Аннотация: Рассмотрены особенности схемных решений разработанных и изготовленных ЗАО “Уральский турбинный завод” (УТЗ) паротурбинных установок (ПТУ), работающих в составе парогазовых установок (ПГУ).


Доп.точки доступа:
Гольдберг, А. А.; Шибаев, Т. Л.; Панэке Агилера, Х. К.; Степанов, М. Ю.; ЗАО "Уральский турбинный завод"; "Уральский турбинный завод", ЗАО

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободных экз. нет
Экз.1 (эн.ф.) занят




   
    Перспективные решения по оборудованию системы регенерации ТЭС и АЭС, снижающие вероятность попадания воды в турбину и разгона ротора обратным потоком пара [Текст] / Н. Н. Трифонов [и др.] // Теплоэнергетика . - 2016. - № 3. - С. 21-24 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.370.3 + 31.47
Рубрики: Энергетика
   Турбинные цехи ТЭС

   Атомные электрические станции

Кл.слова (ненормированные):
безопасность -- деаэраторы -- динамические режимы -- обратные потоки пара -- обратные потоки пара -- опытно-промышленная эксплуатация -- поверхностные подогреватели -- подогреватели -- подогреватели высокого давления -- подогреватели низкого давления -- подогреватели сетевой воды -- попадание воды в турбины -- разгоны роторов -- роторы -- системы регенерации -- смешивающие подогреватели -- турбины -- энергоблоки
Аннотация: Одним из источников возможного поступления воды в турбину являются подогреватели системы регенерации. Проникнуть в турбину вода может при переполнении подогревателей либо с обратным потоком пара, образующимся при вскипании воды, находящейся в подогревателе, в динамических режимах работы или при обесточивании энергоблока. Обратный поток пара и воды опасен для лопаток турбины и может привести к разгону ротора. Рассмотрены известные защитные средства предотвращения переполнения поверхностных подогревателей высокого и низкого давления (ПВД и ПНД), горизонтальных и вертикальных подогревателей сетевой воды (ПСГ и ПСВ), деаэраторов и смешивающих подогревателей низкого давления (ПНС). Описаны основные способы защиты от обратного потока пара и воды из подогревателей в динамических режимах работы или при обесточивании энергоблока. Опыт эксплуатации показал, что при имеющихся защитах происходят попадание воды в турбину и разгон ротора, поэтому разработка мероприятий по снижению вероятности попадания воды в турбину является актуальной задачей. Изложены мероприятия, направленные на исключение накопления или уменьшение массы воды в подогревателях, некоторые из них разработаны специалистами НПО ЦКТИ и успешно внедряются на ТЭС и АЭС. Предложены технические решения по снижению вероятности попадания воды в турбину и разгона ротора обратным потоком пара в динамических режимах или при обесточивании энергоблока, которые прошли этап опытно-промышленной эксплуатации и могут быть широко внедрены в промышленности.


Доп.точки доступа:
Трифонов, Н. Н.; Святкин, Ф. А.; Синцова, Т. Г.; Уханова, М. Г.; Есин, С. Б.; Николаенкова, Е. К.; Юрченко, А. Ю.; Григорьева, Е. Б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)




    Лушин, А. С.
    Оценка влияния завышения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе водяной тепловой сети на экономичность теплофикационной турбины ТЭЦ [Текст] / А. С. Лушин, А. В. Извеков // Энергетик. - 2018. - № 2. - С. 41-43. - Библиогр.: с. 43 (4 назв.) . - ISSN 0013-7278
УДК
ББК 31.16 + 31.383
Рубрики: Энергетика
   Энергетическое оборудование

   Теплоэлектроцентрали

Кл.слова (ненормированные):
ТЭЦ -- водяные тепловые сети -- конденсационная выработка электроэнергии -- подогреватели сетевой воды -- производство электроэнергии -- расход топлива -- температура сетевой воды -- температурные графики -- тепловые электроцентрали -- теплофикационная выработка электроэнергии -- теплофикационные турбины -- трубопроводы
Аннотация: Приведена полученная расчетным путем оценка влияния завышения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе на выходе из подогревателей сетевой воды на расход топлива на производство электроэнергии на ТЭЦ.


Доп.точки доступа:
Извеков, А. В. (кандидат технических наук)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)




   
    Модернизация схемы отсоса неконденсирующихся газов из подогревателей сетевой воды теплофикационных турбин [Текст] / Аронсон К. Э., Рябчиков А. Ю., Брезгин Д. В. [и др.] // Электрические станции. - 2022. - № 7. - С. 9-14 : 7 рис. - Библиогр.: с. 14 (11 назв. ) . - ISSN 0201-4564
УДК
ББК 31.370.3
Рубрики: Энергетика
   Турбинные цехи ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
ТЭС -- неконденсирующиеся газы -- подогреватели сетевой воды -- присосы воздуха -- схемы отсоса -- теплофикационные турбины -- турбоустановки -- эжекторы
Аннотация: Вакуумная система теплофикационных турбин, кроме конденсатора, включает в себя подогреватели сетевой воды (ПСГ). При давлении пара в нижнем теплофикационном отборе ниже барометрического, в ПСГ-1 поступает дополнительное количество воздуха, который отсасывается затем в конденсатор. Это может приводить к повышению давления пара в конденсаторе и к заражению основного конденсата кислородом, особенно при повышенных присосах воздуха в конденсатор. Для повышения эффективности теплофикационной установки разработан и установлен на ТЭЦ специальный эжектор (двухступенчатый с предохладителем) для отсоса неконденсирующихся газов из ПСГ. В эжекторе реализованы технические решения, направленные на повышение его эффективности и надежности. Эжектор включен по охлаждающей воде в линию основного конденсата после основных эжекторов. Дренаж греющего пара из эжектора удаляется в конденсатосборник ПСГ-1. Расчетное давление на всасе эжектора Рн = 25 кПа. Перевод отсоса воздуха из ПСГ на эжектор ПСГ привел к снижению давления пара в конденсаторе на 0, 12 кПа. Дополнительный эффект заключается в экономии пара на собственные нужды турбины за счет того, что расход пара на эжектор ПСГ в 5 раз ниже, чем на основной эжектор турбины. Показано, что при небольших количествах отсасываемого воздуха эжектор ПСГ возможно использовать в одноступенчатом исполнении, так как отношение давлений на выходе из первой ступени эжектора к давлению в приемной камере первой ступени меньше 1. Для отключения первой ступени эжектора необходима установка на трубопроводе подвода пара к первой ступени индивидуальной задвижки.


Доп.точки доступа:
Аронсон, К. Э. (доктор технических наук); Рябчиков, А. Ю. (доктор технических наук); Брезгин, Д. В. (кандидат технических наук); Желонкин, Н. В. (кандидат технических наук); Демидов, А. Л.; Балакин, Д. Ю.; Махнев, Ю. В.; Таров, К. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)




    Березинец, П. А. (доктор технических наук).
    Использование системы подогрева воздуха перед компрессором газотурбинной установки в качестве элемента системы регенерации тепла в парогазовой установке [Текст] / Березинец П. А., Шапкин А. В. // Электрические станции. - 2023. - № 8. - С. 19-22 : 3 рис. - Библиогр.: с. 22 (2 назв. ) . - ISSN 0201-4564
УДК
ББК 31.370.3
Рубрики: Энергетика
   Турбинные цехи ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
ПГУ -- газотурбинные установки -- паровые турбины -- парогазовые установки -- подогреватели сетевой воды -- система подогрева воздуха
Аннотация: Выполнен анализ использования антиобледенительной системы подогрева воздуха (СПВ) на входе в компрессор ГТУ при глубоко отрицательных температурах наружного воздуха. Из-за плохих динамических свойств СПВ и необходимости обеспечения температуры воздуха на входе в компрессор ГТУ не ниже минус 20 градусов Цельсия они эксплуатируются непрерывно при температуре наружного воздуха ниже примерно 8 градусов Цельсия. При этом снижается мощность паровой турбины и мощность ПГУ. Положительный эффект достигается при использовании в СПВ отборного пара паровой турбины. В этом случае уменьшается потеря тепла в конденсаторе и увеличиваются паропроизводительность котла-утилизатора, мощность паровой турбины и блока в целом. Увеличение мощности паровой турбины превышает ее недовыработку из-за отбора пара в СПВ.


Доп.точки доступа:
Шапкин, А. В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)