
Vysoce účinná parní turbína
Parní turbína Úvod
Parní turbína je druh rotační parní elektrárny. Vysoká teplota a vysokotlaká pára prochází pevnou tryskou, aby se stal zrychlený proudění vzduchu a pak se vstřikuje na lopatky otočit rotor vybavený listí řádků při práci externě. Parní turbína je hlavním zařízením moderní tepelné elektrárny a používá se také v hutním průmyslu, chemickém průmyslu a lodních energetických zařízeních.

I. Mikroparová turbína (typ MST)
1.Výkonnostní charakteristiky:
Parní turbína typu MST je vícestupňová parní turbína s kružnicí rozteče oběžného kola o průměru 380 mm a otáčkami vřetena 1500-3000-5600-6500 ot./min. MST je 1KW-500KW generátor turbínová jednotka, která může používat nové páry nebo nasycené teploty, s tlakem nasákavých par pouze 0,15 MPa a parou vstupní teploty nasycené teploty. Používá se především v oblasti energetického komplexního využití, jako je keramika, cement, elektrárny, chemický průmysl, chemická vlákna, výroba papíru, výroba cukru, železa a oceli, zpracování odpadů a elektrárny vlastněné podniky, regionální kogenerace, městské odpadní elektrárny, kombinovaná výroba plynu a páry atd. Provozní náklady zařízení jsou nižší a ekonomický přínos je pozoruhodnější. S realizací velkého omlazení čínského národa, "čínský sen" a soudržnost síly Číny, bude společnost z celého srdce poskytovat prvotřídní produkty a vysoce kvalitní služby pro uživatele a aby náležité příspěvky.
2.Charakteristiky jednotky:
2.1. Široký pracovní rozsah, pracovní tlak 0,15 Mpa pracovní tlak 4,9 Mpa.
2.2. Podle velikosti výkonu a požadavků uživatele jsou navrženy jednovrstvé a dvouvrstvé struktury rozvržení.
2.3 Tato řada parních turbín se také nazývá malé parní turbíny. Snadno se instalují a lze je také rychle nainstalovat. Po přepravě zařízení na místo uživatele může být jednotka přímo uvedena do provozu.
2.4 Režimy seřízení zahrnují elektrické nastavení ventilů a digitální elektrohydraulické (DEH) nastavení, které lze použít selektivně. Mezi pomocná zařízení patří ETS, TSI a DCS. Pomocná zařízení malých jednotek mohou být ignorována.
2.5. Zdrojem páry může být přehřátá pára nebo nasycená pára.
2.6. Lopatky oběžného kola jednotky jsou integrovány, s vysokou bezpečností, dlouhou životností, bez poškození a bez údržby. Rotor musí být použit v provozním rozsahu.
2.7. Vstupní tlak páry ve vzorku je standardním parametrem a speciální parní turbína může být navržena podle skutečných parametrů uživatele.
3. Hlavní modely mikrovlnné turbíny:

Model | Kapacita (kw) | Rychlost (r/min) | Vstupní | Spotřeba (kg/kw.h) | Tlak výfukových plynů (Mpa) | Hmotnost (t) | Celkové rozměry LxWxH(mm) | ||
Tlak (Mpa) | Temp. (℃) | Průtok (t/h) | |||||||
N0.05-1.27 | 30-50 | 1500 | 1.27 | 300 | 0.3 | 6.2 | 0.06 | 0.33 | 506x211x621 |
N0.07-1.27 | 50-70 | 1500 | 1.27 | 300 | 0.5 | 6.42 | 0.06 | 0.43 | 560x251x652 |
N0.03-1.27 | 1-30 | 1500 | 1.27 | 300 | 0.2 | 6.67 | 0.06 | 0.16 | 322x211x351 |
N0.1-1,27 | 70-100 | 1500 | 1.27 | 300 | 0.6 | 6.36 | 0.06 | 0.55 | 706x403x6666 |
Č.15-1.27 | 150 | 1500 | 1.27 | 300 | 1 | 6.35 | 0.05 | 0.62 | 735x432x701 |
N0.2-1,27 | 200 | 1500 | 1.27 | 300 | 1.3 | 6.36 | 0.05 | 0.7 | 821x456x801 |
N0.3-1.27 | 300 | 1500 | 1.27 | 300 | 1.9 | 6.33 | 0.05 | 0.76 | 850x475x855 |
N0.4-1,27 | 400 | 1500 | 1.27 | 300 | 2.7 | 6.63 | 0.05 | 0.81 | 933x520x900 |
N0.5-1,27 | 500 | 1500 | 1.27 | 300 | 3.1 | 6.25 | 0.05 | 0.88 | 988x622x956 |
N.55-1.27 | 550 | 1500 | 1.27 | 300 | 3.7 | 6.74 | 0.05 | 0.9 | 988x635x975 |
N0.6-1.27 | 600 | 1500 | 1.27 | 300 | 4 | 6.7 | 0.05 | 0.95 | 1010x755x1000 |
B0,05-1,27/0,2 | 30-50 | 1500 | 1.27 | 300 | 0.8 | 26.2 | 0.2 | 0.31 | 506x211x621 |
B0,07-1,27/0,2 | 50-70 | 1500 | 1.27 | 300 | 1.3 | 26.42 | 0.2 | 0.43 | 506x251x652 |
B0,03-1,27/0,2 | 1-30 | 1500 | 1.27 | 300 | 0 | 26.67 | 0.2 | 0.16 | 322x211x351 |
B0.1-1.27/0.2 | 70-100 | 1500 | 1.27 | 300 | 1.8 | 26.36 | 0.2 | 0.55 | 706x403x6666 |
B0.15-1.27/0.2 | 150 | 1500 | 1.27 | 300 | 4 | 26.35 | 0.2 | 0.62 | 735x432x701 |
B0.2-1.27/0.2 | 200 | 1500 | 1.27 | 300 | 5.3 | 26.36 | 0.2 | 0.7 | 821x456x801 |
B0.3-1.27/0.2 | 300 | 1500 | 1.27 | 300 | 7.9 | 26.33 | 0.2 | 0.76 | 850x475x855 |
B0.4-1.27/0.2 | 400 | 1500 | 1.27 | 300 | 11 | 26.63 | 0.2 | 0.81 | 933x520x900 |
B0,5-1,27/0,2 | 500 | 1500 | 1.27 | 300 | 13 | 26.25 | 0.2 | 0.88 | 988x622x956 |
B0.55-1.27/0.2 | 550 | 1500 | 1.27 | 300 | 15 | 26.74 | 0.2 | 0.9 | 988x635x975 |
B0.6-1.27/0.2 | 600 | 1500 | 1.27 | 300 | 16 | 26.7 | 0.2 | 0.95 | 1010x755x1000 |
II. Průmyslová parní turbína
V průmyslové výrobě jsou parní turbíny přímo používány jako hlavní hybatelé k pohonu některých velkých mechanických zařízení, jako jsou velké ventilátory, kompresory napájecích čerpadel a další zařízení s relativně vysokým výkonem. Parní turbíny se pro tento účel nazývají průmyslové parní turbíny (dnes se některé průmyslové parní turbíny používají také v papírně, cukrovaru pro účely výroby a dodávky tepla). Parní turbíny, které pohánějí čerpadla, dmychadla, kompresory a další stroje nebo parní turbíny pro výrobu energie, které úzce souvisejí s průmyslovými výrobními procesy. Průmyslové parní turbíny mohou nejen používat palivo nebo páru vyráběnou v kotlích vedlejší tepelnou energii v různých průmyslových výrobních procesech, ale také používat zbytkovou páru ve výrobních procesech.

Následuje náš hlavní model průmyslové parní turbíny.
1. Kondenzační turbína
Model | N1.5-2.35 | N1.5-1,08 | N1,5-0,638 | N0.8-0,638 |
Kód | D30 | D1.5D | D1.5C | D0.8A |
Typ | Sub-MP jednooborová kondenzační turbína | LP jednodílná kondenzační turbína | LP jednodílná kondenzační turbína | LP jednodílná kondenzační turbína |
Jmenovitý výkon (MW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 |
Maximální výkon (MW) | 1.65 | 1.65 | 1.58 | 0.9 |
Jmenovité otáčky (r/min) | 6500 | 5600 | 5600 | 6500 |
Výstupní rychlost (r/min) | 1500 | 3000 | 3000 | 1500 |
Vstupní tlak (MPa) | 2.35 | 1.08 | 0.638 | 0.638 |
Vstupní teplota (°C) | 390 | 310 | 305 | 305 |
Jmenovitý vstupní průtok (t/h) | 8.4 | 10.3 | 13 | 7 |
Maximální vstupní průtok (t/h) | 9.7 | 11.4 | 13.7 | 7.9 |
Tlak výfukových plynů (KPa) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
Řada cest toku | II.+7 | I.+7 | 7 | 7 |
Regenerační série | 1CY | 1CY | 1CY | 1CY |
Teplota napájecí vody (°C) | 104 | 104 | 104 | 104 |
Plocha kondenzátoru (m2) | 140 | 280 | 280 | 140 |
Kóta osnovy nad operací Podlaha (L×W×H/m ) | 3,7×2,2×2,1 Jednovrstvé uspořádání | 4,1×3,4×2,4 Jednovrstvé uspořádání | 4,1×3,4×2,4 Jednovrstvé uspořádání | 3,7×2,2×2,1 Jednovrstvé uspořádání |
Tělesná hmotnost (t) | Cca 10 | Cca 14 | Cca 13,5 | ~9,5 |
Maximální hmotnost zdvihu při kontrole(t) | ~1,9 | ~3,3 | ~3,2 | Cca 1,7 |
Poznámka | S primárními reduktor převodovky | S primárními reduktor převodovky | S primárními reduktor převodovky | S primárním reduktorem převodovky |
Model | N15-3,43 | N12-3,43 | N12-3,85 | N6-3,43 |
Kód | D15A | D26 | D12H | D25 |
Typ | MP jednoodřečová kondenzační turbína | MP jednoodřečová kondenzační turbína | MP jednodílná kondenzační turbína | MP jednoodřečová kondenzační turbína |
Jmenovitý výkon (MW) | 15 | 12 | 12 | 6 |
Maximální výkon (MW) | 15.217 | 14.4 | 15 | 7.74 |
Jmenovité otáčky (r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Vstupní tlak (MPa) | 3.43 | 3.43 | 3.85 | 3.43 |
Vstupní teplota (°C) | 435 | 435 | 390 | 435 |
Jmenovitý vstupní průtok (t/h) | 68.97 | 54.5 | 57.2 | 29 |
Maximální vstupní průtok (t/h) | 70 | 66.8 | 70 | 38.8 |
Tlak výfukových plynů (KPa) | 6.86 | 7 | 6.86 | 8 |
Řada cest toku | II.+11 | II.+11 | II.+11 | II.+9 |
Regenerační série | 1GJ+1CY+1DJ | 1GJ+1CY+1DJ | 1CY+1DJ | 1GJ+1CY+1DJ |
Teplota napájecí vody (°C) | 170.2 | 163.8 | 130.9 | 164 |
Plocha kondenzátoru (m2) | 1100 | 1000 | 1200 | 560 |
Rozměr osnovy nad provozní podlahou (L×W×H/m) | 5,37×3,59×3,7 | 5,3×3,6×3,5 | 5,37×3,59×3,7 | 4,8×2,7×2,7 |
Tělesná hmotnost (t) | Cca 49 | Cca 49 | Cca 49 | Cca 38 |
Maximální hmotnost zdvihu během inspekce(t) | Cca 16 | Cca 16 | Cca 16 | ~8 |
Poznámka |
2. Odsávací a kondenzační turbína
Model | C15-4.91/0.98 | C12-3.43/0.98 | C12-3.43/0.49 | C6-3,43/0,49 |
Kód | J15A | D12M | J12E | J6F |
Typ | Samostatná odsávací turbína sub-HP | Mp jednoodřeč Extrakční turbína | MP singl Pouzdrem Extrakce Turbíny | Mp jednoodřeč odsávací turbína |
Jmenovitý výkon (MW) | 15 | 12 | 12 | 6 |
Maximální výkon (MW) | 18 | 15 | 15 | 8 |
Jmenovité otáčky (r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Vstupní tlak (MPa ) | 4.91 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
Vstupní teplota (°C) | 470 | 435 | 435 | 435 |
Jmenovitý vstupní průtok (t/h ) | 102 | 99/ 56( čistá kondenzace ) | 97 | 57.5 |
Maximální vstupní průtok (t/h) | 137 | 120 | 120 | 65 |
Tlak výfukových plynů (KPa) | 5.5 | 5.39 | 8 | 8 |
Extrakční tlak (MPa) | 0.98 | 0.98 | 0.49 | 0.49 |
Odsávací teplota (°C) | 300 | 307.1 | 209 | 209 |
Jmenovitý odsávací průtok (t/h) | 50 | 50 | 60 | 45 |
Maximální odsávací průtok (t/h) | 80 | 80 | 80 | 45 |
Řada cest toku | II.+11 | II.+11 | II.+11 | II.+9 |
Regenerační série | 1GJ+1CY+1DJ | 1GJ+1CY+1DJ | 1GJ+1CY+1DJ | 1GJ+1CY+1DJ |
Teplota napájecí vody (°C) | 154 | 173.8 | 172 | 145 |
Plocha kondenzátoru (m2) | 1100 | 1470 | 1000 | 560 |
Tělesná hmotnost (t) | Cca 65 | Cca 62 | Cca 60 | Cca 41 |
Poznámka |
Model | C12-8,83/0,98 | C12-4.91/1.08 | C12-4.91/0.98 | C12-4.1/0.35 |
Kód | D12J | J12A | J12C | D12G |
Typ | HP jednosávací turbína | Samostatná odsávací turbína sub-HP | Samostatná odsávací turbína sub-HP | Mp jednoodřeč Extrakce Turbíny |
Jmenovitý výkon (MW) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Maximální výkon (MW) | 13 | 15 | 15 | 15 |
Jmenovité otáčky (r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Vstupní tlak (MPa) | 8.83 | 4.91 | 4.91 | 4.1 |
Vstupní teplota (°C) | 535 | 470 | 435 | 330 |
Jmenovitý vstupní průtok (t/h) | 83.8 | 91.1( čistá kondenzace 50.2) | 92( čistá kondenzace 52,5) | 57.4( čistá kondenzace ) |
Maximální vstupní průtok (t/h) | 99 | 130 | 122.5 | 100 |
Tlak výfukových plynů (KPa) | 4 | 6.86 | 4.9 | 9.81 |
Extrakční tlak (MPa) | 0.98 | 1.08 | 0.98 | 0.35 |
Odsávací teplota (°C) | 279 | 312.5 | 273 | 138.9 |
Jmenovitý odsávací průtok (t/h) | 50 | 50 | 50 | 32 |
Maximální odsávací průtok (t/h) | 70 | 80 | 80 | 70 |
Řada cest toku | I.+18 | II.+11 | II.+11 | II.+10 |
Regenerační série | 2GJ+1CY+3DJ | 1GJ+1CY+1DJ | 1CY+1DJ | Ne |
Teplota napájecí vody (°C) | 213 | 150.5 | 150 | 52.8 |
Plocha kondenzátoru (m2) | 1150 | 1100 | 1100 | 1100 |
Tělesná hmotnost (t) | ~119,5 | Cca 62 | Cca 62 | Cca 65 |
Poznámka |
3. Protitlaková turbína
Model | B1,5-2,35/0,29 | B1-2,35/0,59 | B0,75-1,28/0,29 | B0.45-1.28/0.29 |
Kód | D10-1,5 | D10-1.0 | D08 | DJ02 |
Typ | Sub-MP jednoořadá protitlaková turbína | Sub-MP jednoořadá protitlaková turbína | LP jednootáčová protitlaková turbína | LP jednootáčová protitlaková turbína |
Jmenovitý výkon (MW) | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.45 |
Maximální výkon (MW) | 1.65 | 1.2 | 0.81 | 0.5 |
Jmenovité otáčky (r/min) | 6500 | 6500 | 6500 | 3000 |
Výstupní rychlost (r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
Vstupní tlak (MPa) | 2.35 | 2.35 | 1.28 | 1.28 |
Vstupní teplota (°C) | 390 | 390 | 340 | 340 |
Jmenovitý vstupní průtok (t/h) | 18.9 | 17.6 | 13.6 | 13.5 |
Maximální vstupní průtok (t/h) | 20.8 | 21.2 | 14.7 | 15 |
Tlak výfukových plynů (MPa) | 0.29 | 0.59 | 0.29 | 0.29 |
Teplota výfukových plynů (°C) | 220 | 265 | 225 | 272 |
Řada cest toku | Ii. | Ii. | Ii. | Ii. |
Kóta osnovy nad provozní podlahou (L×W×H/m ) | 2,8×2,0×1,9 | 2,8×2,0×1,9 | 2,8×2,0×1,9 | 3,4×1,76×1,43 |
Tělesná hmotnost (t) | 6 | 6 | 5.5 | 3.1 |
Maximální hmotnost zdvihu při kontrole (t) | ~0,9 | ~0,9 | ~0,9 | ~0,45 |
Poznámka | S primárním reduktorem převodovky | S primárním reduktorem převodovky | S primárním reduktorem převodovky | Jednovrstvá vrstva Uspořádání |
Model | B6-4.91/1.9 | B6-4.91/1,08 | B6-3,43/0,98 | B6-3,43/0,49 |
Kód | D6F | J6A | D21 | D11 |
Typ | Sub-HP jednoořadá protitlaková turbína | Sub-HP jeden kryt zpět Tlak Turbíny | Mp jednootáčová protitlaková turbína | Mp jednootáčová protitlaková turbína |
Jmenovitý výkon (MW) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Maximální výkon (MW) | 6 | 9 | 6.27 | 6.62 |
Jmenovité otáčky (r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Vstupní tlak (MPa) | 4.91 | 4.91 | 3.43 | 3.43 |
Vstupní teplota (°C) | 475 | 435 | 435 | 435 |
Jmenovitý vstupní průtok (t/h) | 115 | 83 | 95 | 63.5 |
Maximální vstupní průtok(t/h) | 127 | 120 | 99.3 | 70 |
Tlak výfukových plynů (MPa) | 1.9 | 1.08 | 0.98 | 0.49 |
Teplota výfukových plynů (°C) | 367.7 | 281.7 | 307 | 243 |
Řada cest toku | II.+2 | II.+2 | II.+2 | II.+4 |
Rozměr osnovy nad provozní podlahou (L×W×H/m) | 4,52×1,8×2,92 | 4,31×1,8×2,75 | 4,1×2,0×2,4 | 4,1×2,0×2,7 |
Tělesná hmotnost (t) | Cca 30 | Cca 30 | Cca 25 | Cca 28 |
Maximální hmotnost zdvihu při kontrole (t) | Cca 5 | ~4,1 | ~7,2 | ~7,5 |
Poznámka |
4. Odsávací a protitlaková turbína
Model | CB25-8.83/1.4/0.8 | CB20-12,8/6,6/2,5 | CB12-3,43/0,84/0,49 |
Kód | D25L | D20A | J12D |
Typ | Hp odsávací protitlaková turbína | Super HP odsávací protitlaková turbína | Extrakce MP protitlaková turbína |
Jmenovitý výkon (MW) | 25 | 20 | 12 |
Maximální výkon (MW) | 30 | 22.9 | 13.23 |
Jmenovité otáčky (r/min) | 3000 | 3000 | 3000 |
Vstupní tlak (MPa) | 8.83 | 12.8 | 3.43 |
Vstupní teplota (°C) | 535 | 555 | 435 |
Jmenovitý vstupní průtok (t/h) | 213 | 450 | 130 |
Maximální vstupní průtok (t/h) | 248 | 450 | 130 |
Tlak výfukových plynů (MPa) | 0.8 | 2.5 | 0.49 |
Průtok výfukových plynů (t/h) | 89.6 | 236 | 102.9 |
Extrakční tlak (MPa) | 1.4 | 6.6 | 0.84 |
Teplota odsávání (°C) | 311.4 | 470 | 287 |
Jmenovitý odsávací průtok (t/h ) | 100 | 160 | 25 |
Maximální odsávací průtok (t/h) | 118 | 280 | 40 |
Řada cest toku | I.+10 | I.+3+I.+3 | II.+4 |
Tělesná hmotnost (t) | Cca 105 | Cca 115 | Cca 40 |
Poznámka |
III.. Tepelná výkonová parní turbína
Přední produkt společnosti Dongturbo, tepelná turbína, má kompletní řadu produktů různých typů nebo kombinací, jako je kondenzace, chlazení vzduchem a přívod tepla. Výkon a parametry jednotky se vyvinuly z 1MW vysokotlaké turbíny na ultra-superkritická turbína 300 MW. Má vyspělé, spolehlivé a pokročilé technologie chlazení a dodávky tepla a kompletní pomocná zařízení a je na vedoucí pozici v Číně.

Níže jsou k dispozici naše hlavní modely tepelné parní turbíny.
1. Typické malé kombinované tepelné a energetické turbínové jednotky
1.1 Typické přímé kondenzační jednotky
Model | N110-8,83 | N65-8,83 | NZK60-1,9 | N25-3,43 |
Kód produktu | D110B (Riau, Indonésie) | D65C (Sulawesi) | A163A (Uhelný průmysl Shenhua Ningxia) | D25H (Jiujiang Pinggang) |
Typ | Vysokotlaká, dvojitá skříň, dvoutokovou kondenzační turbína | Vysokoteplotní, vysokotlaká kondenzační turbína s jedním pouzdrem | Tlakový tlak pod mezilehlý, jednooborová, vzduchem chlazená kondenzační turbína | Mezitlaková, jednoulová kondenzační turbína |
Jmenovitý/Max. výkon, MW | 110/117 | 65/69 | 60/65 | 25/27.5 |
Vstupní tlak páry, MPa/ Teplota, °C | 8.83/535 | 8.83/535 | 1.9/335 | 3.43/435 |
Jmenovitý/Max. průtok páru, t/h | 398/427 | 243/260 | 297/320 | 102/113 |
Protitlak, KPa | 8.2 | 6.28 | 14 | 9.5 |
Regenerační systém | 2GJ+1CY+4DJ | 2GJ+1CY+3DJ | Ne | Ne |
Množství | 2t | 2t | 4t | 1t |
1.2 Typické odsávací kondenzační jednotky
Model | CC125/96-8,83/4,8/1,1 | CC60-8,83/1,27/0,49 | CCZK50-11.9/4.6/1.4 | CC25-8,83/4,1/1,28 |
Kód produktu | D125C (Čchung-čching chemické & phamaceutical) | D60L (Kuang-čchi Haizhu) | A454A (Uhelný průmysl Shenhua Ningxia) | D25J (Tepelný výkon Gangcheng) |
Typ | Vysokotlaká, dvojitá skříň, kondenzační turbína s dvojitým odsáváním | Vysokotlaká jednoulčící kondenzační turbína s dvojitým odsáváním | Ultravysokotlaká jednoodřeva, dvojitá odsávací, vzduchem chlazená kondenzační turbína | Vysokotlaká jednoulčící kondenzační turbína s dvojitým odsáváním |
Jmenovitý/Max. výkon, MW | 125/130 | 60/63 | 50/60 | 25/30 |
Vstupní tlak páry, MPa/ Teplota, °C | 8.83/535 | 8.83/535 | 11.9/535 | 8.83/535 |
Jmenovitý/Max. průtok páru, t/h | 520/550 | 218/350 | 326/352 | 93/262 |
Protitlak, KPa | 6.3 | 7.0 | 14 | 6.6 |
Extrakční tlak, MPa | 4.8/1.1 | 1.27/0.49 | 4.6/1.4 | 4.1/1.28 |
Jmenovitý odsávací průtok, t/h | 82/125 | 73/120 | 150/50 | 60/80 |
Max. odsávací průtok, t/h | 110/160 | 100/140 | 200/100 | 70/100 |
Regenerační systém | 2GJ+1CY+3DJ | 2GJ+1CY+3DJ | Ne | 2GJ+1CY+3DJ |
1.3. Typické protitlakové jednotky
Model | B60-8,83/0,981 | B46-8.83/1.5 | B30-8,83/0,785 |
Kód produktu | D60Q (Devět draci papír) | Erdos (D46A) | D30C (Sin-ťiang Meihua) |
Typ | Vysoká teplota, vysoký tlak, | Vysoká teplota, vysoký tlak, | Vysoká teplota, vysoký tlak, |
Výkon, MW | 60/63 | 46/48.6 | 30/32 |
Vstupní tlak páry, MPa/ Teplota, °C | 8.83/535 | 8.83/535 | 8.83/535 |
Průtok páru, t/h | 448/470 | 418.8/440 | 233.6/254.5 |
Tlak výfukových plynů, MPa | 0.981 | 1.5 | 0.785 |
Regenerační systém | 2GJ+1CY | 2GJ+1CY | 2GJ+1CY |
Množství | 1 | 2 | 2 |
1.4. Typické jednotky pro odsávání protitlaku
Model | CB50-10,5/3,8/1,3 | CB40-8.83/2.8/1.275 | CB30-8.83/3.53/1.37 |
Kód produktu | A355A (Huanneg Yingkou) | D40B (Songhuajiang) | D30F (Skupina Juhua) |
Typ | Vysokotlaký, jednoulákový, extrakční protitlak | Vysokoteplotní, vysokotlaký, jednoulákový, extrakční protitlak | Vysokoteplotní, vysokotlaký, jednoulákový, extrakční protitlak |
Výkon, MW | 58.6/68.9 | 41/43 | 28.2/30.4 |
Vstupní tlak páry, MPa/ Teplota, °C | 10.5/565 | 8.83/535 | 8.83/535 |
Průtok páru, t/h | 470/495 | 417.6/450 | 280/300 |
Extrakční tlak, MPa | 3.8 | 2.8 | 3.53 |
Tlak výfukových plynů, MPa | 1.3 | 1.275 | 1.37 |
Odsávací průtok, t/h | 82/100 | 140/180 | 50/60.4 |
Regenerační systém | 2GJ+1CY+1 parní čerpadlo | 2GJ+1CY | 2GJ+1CY |
Množství | 2 | 2 | 1 |
2. Typické malé ohřívací turbínové jednotky
2.1. Pozadí a význam projektu
• S rychlým rozvojem světového hospodářství a rostoucím nedostatkem průmyslové energie jsou prováděny vnitrostátní politiky pro úsporu energie a snižování emisí, aby se průmyslová energie posunula směrem k účinnému, životnímu prostředí šetrnému a udržitelnému rozvoji.
• Ve správný čas se objevují turbínové jednotky s vysokým parametrem, jednookořádovým a jednoplávorovým prostředím, aby se výrazně zlepšila hospodárnost jednotky, plně využívala hojné odpadní teplo vznikající v různých průmyslových odvětvích, dosáhla úspory energie a snížení emisí a snížila náklady vyplývající z výrobních a stavebních prací.
• Aby uspokojila poptávku na trhu a dosáhla úspory energie a snížení emisí, společnost Dongfang Turbine Co., Ltd. nezávisle a inovativně vyvinula ultravyšetřovou jednopláštěovou kondenzační turbínu o 65 MW s podporou nákupních objednávek.
2.2. Technická záloha
• Ve srovnání s konvenční vysokoteplotní, vysokotlakou, nereálnou, přímou kondenzační turbínou 65 MW má jednopláštěnová ohřívací jednotka Dongfang 65 MW nízkou tepelnou spotřebu.
• Ve srovnání s ultra-vysokotlakou, vysokou teplotou, ohříváním přímé kondenzační turbíny 135 MW ve dvouušláčí konstrukci, jednopláštěková ohřívací turbína snižuje náklady spojené s výrobou a stavebními pracemi a zvyšuje komplexní konkurenceschopnost.
• Ve srovnání s ultra-vysokotlakou, vysokou teplotou, ohříváním přímé kondenzační turbíny 135 MW ve dvouušláčí konstrukci, jednopláštěková ohřívací turbína snižuje náklady spojené s výrobou a stavebními pracemi a zvyšuje komplexní konkurenceschopnost.
• Ještě důležitější je, že první jednotka vykazuje vynikající ukazatele výkonu a prokazuje vysokou hospodárnost a bezpečnost od jeho z provozu.
2.3. Parametry ohřívací parní turbíny
Položky | 30 MW ultra-vysokotlaká kondenzační turbína s jedním ohříváním | 40 MW ultra-vysokotlaká kondenzační turbína s jedním ohříváním | 65MW ultra-vysokotlaká kondenzační turbína s jedním ohříváním | 65MW ultra-vysokotlaká kondenzační turbína s jedním ohříváním |
Jmenovitý výkon, MW | 30 | 40 | 5050 | 65 |
Tlak připuštění páry, MPa.a | 13.2 | 13.2 | 8.83 | 13.2 |
Vstupní teplota páry, °C | 535 | 538 | 538 | 538 |
Ohřát teplotu, °C | 535 | 538 | 566 | 538 |
Jmenovitý průtok páry, t/h | 92 | 123.2 | 220 | 200.5 |
Hodnocený protitlak, Kpa | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Spotřeba páry v jmenovitém pracovním stavu, kg/kW.h | 3.066 | 3.079 | 2.89 | 3.084 |
Jmenovité otáčky | 5350 | 5350 |
|
|
Teplota napájecí vody, °C | 220.4 | 236.2 | 229.3 | 248.4 |
Výška lopatky posledního stupně, mm | 411.2 | 420 | 736.6 | 736.6 |
Roční provozní hodiny, h | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
IV.. Výhoda
1. Impulsní parní turbína, zvětšená základna, rychlá zatěžovací struktura
2. Balená nádoba na olej
3. Dodání celé parní turbíny bez otevření válce, aby se minimalizovala doba instalace na místě
4. vysoká účinnost, silná pracovní schopnost, velký výkon prostor pro hlavu
5. jednoduchá a spolehlivá struktura, citlivý start, stabilní provoz le.
6. Dobrý výkon s proměnnou rychlostí a podmínkami
7. Rotor a dynamická čepel s pokročilou designovou technologií
8. Vysokorychlostní dynamická váha a zkouška tepelného zatížení ve výrobě
9.Advanced a spolehlivé řídicí technologie
Populární Tagy: vysoce účinná parní turbína, dodavatelé, továrna, přizpůsobené, koupit, levné
Dvojice
NeMohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz











