Wysokowydajna turbina parowa

Wysokowydajna turbina parowa

Turbina parowa jest rodzajem obrotowej elektrowni parowej. Wysoka temperatura i wysokie ciśnienie pary przechodzi przez stałą dyszę.
Wyślij zapytanie
Czatuj teraz
Wprowadzenie produktów

 

Wprowadzenie turbiny parowej

Turbina parowa jest rodzajem obrotowej elektrowni parowej. Wysoka temperatura i wysokie ciśnienie pary przechodzi przez stałą dyszę, aby stać się przyspieszony przepływ powietrza, a następnie wtryskiwa się na łopatki, aby obrócić wirnik wyposażony w rzędy łopatek podczas pracy na zewnątrz. Turbina parowa jest głównym wyposażeniem nowoczesnej elektrowni cieplnej, a także jest stosowana w przemyśle metalurgicznym, przemyśle chemicznym i sprzęcie energetycznym statków.

image001


I. Mikro turbina parowa (typ MST)

1.Charakterystyka działania:

Turbina parowa typu MST to wielostopniowa turbina parowa o okręgu obrotowym wirnika o średnicy 380 mm i prędkości wrzeciona 1500-3000-5600-6500 obr./min. MST to generator 1KW-500KW, który może wykorzystywać nową temperaturę pary lub nasyconą, o ciśnieniu wlotu pary tylko 0,15MPa i temperaturze wlotu pary o temperaturze nasyconej. Jest on stosowany głównie w dziedzinie kompleksowego wykorzystania energii, takich jak ceramika, cement, elektrownie, przemysł chemiczny, włókno chemiczne, produkcja papieru, produkcja cukru, żelazo i stal, przetwarzanie odpadów i elektrownie będące własnością przedsiębiorstwa, regionalna kogeneracja, elektrownie odpadowe miejskie, wytwarzanie energii w cyklu łączonego gazu i pary itp. Koszt eksploatacji sprzętu jest niższy, a korzyści ekonomiczne są bardziej godne uwagi. Wraz z realizacją wielkiego odmłodzenia narodu chińskiego, "chińskiego snu" i spójności siły Chin, firma z całego serca zapewni najwyższej klasy produkty i wysokiej jakości usługi dla użytkowników i wniesie należny wkład.


2.Charakterystyka jednostki:

2.1. Szeroki zakres roboczy, ciśnienie robocze 0.15Mpa ciśnienie robocze 4.9Mpa.

2.2. Zgodnie z wielkością mocy i wymaganiami użytkownika, projektowane są jednowarstwowe i dwuwarstwowe struktury układu.

2.3. Ta seria turbin parowych nazywana jest również małymi turbinami parowymi. Są łatwe w instalacji i mogą być również szybko instalowane. Po przetransportu sprzętu na miejsce użytkownika urządzenie można bezpośrednio zlecić.

2.4. Tryby regulacji obejmują regulację zaworu elektrycznego i cyfrową regulację elektrohydrauliki (DEH), która może być stosowana selektywnie. Urządzenia pomocnicze obejmują ETS, TSI i DCS. Urządzenia pomocnicze małych jednostek mogą być ignorowane.

2.5. Źródłem pary może być przegrzane pare lub nasycona para.

2.6. Łopatki wirnika urządzenia są zintegrowane, z wysokim bezpieczeństwem, długą żywotnością, bez uszkodzeń i bez konserwacji. Wirnik musi być używany w zakresie roboczym.

2.7. Ciśnienie wlotu pary w próbce jest parametrem standardowym, a specjalna turbina parowa może być zaprojektowana zgodnie z rzeczywistymi parametrami użytkownika.


3. Główne modele mikroturbin parowych:

image003

Modelu

Pojemność (kw)

Prędkość(r/min)

Wlot

Zużycie (kg/kw.h)

Ciśnienie wydechowe (Mpa)

Waga (t)

Wymiary całkowite LxWxH(mm)

Ciśnienie (Mpa)

Najwyższa temp. ()

Przepływ (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

706x403x666

NO.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

706x403x666

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. Przemysłowa turbina parowa

W produkcji przemysłowej turbiny parowe są bezpośrednio wykorzystywane jako główne urządzenia do napędzania dużych urządzeń mechanicznych, takich jak duże wentylatory, sprężarki pomp wodnych i inne urządzenia o stosunkowo dużej mocy. Turbiny parowe w tym celu nazywane są przemysłowymi turbinami parowymi (obecnie niektóre przemysłowe turbiny parowe są również stosowane w papierni, rafinerii cukru w celu wytwarzania i dostarczania ciepła). Turbiny parowe, które napędzają pompy, dmuchawy, sprężarki i inne maszyny lub turbiny parowe do wytwarzania energii, które są ściśle związane z przemysłowymi procesami produkcyjnymi. Przemysłowe turbiny parowe mogą nie tylko wykorzystywać paliwo lub parę w kotłach energii cieplnej produktów ubocznych w różnych przemysłowych procesach produkcyjnych, ale także wykorzystywać resztki pary w procesach produkcyjnych.


image005


Poniżej znajduje się nasz główny model przemysłowej turbiny parowej.


1. Turbina kondensująca

Modelu

N1.5-2.35

N1.5-1.08

N1.5-0.638

N0.8-0.638

Kod

D30

D1.5D

D1.5C

D0.8A

Typu

Turbina kondensująca sub-MP z pojedynczą obudową

LP turbina kondensująca jednoskładnikowa

LP turbina kondensująca jednoskładnikowa

LP turbina kondensująca jednoskładnikowa

Moc znamionowa(MW)

1.5

1.5

1.5

0.8

Maksymalna moc (MW)

1.65

1.65

1.58

0.9

Prędkość znamionowa (r/min)

6500

5600

5600

6500

Prędkość wyjściowa (r/min)

1500

3000

3000

1500

Ciśnienie wlotowe(MPa)

2.35

1.08

0.638

0.638

Temperatura wlotu (°C)

390

310

305

305

Znamionowy przepływ wlotowy(t/h)

8.4

10.3

13

7

Maksymalny przepływ wlotu(t/h)

9.7

11.4

13.7

7.9

Ciśnienie wydechowe(KPa)

9.3

9.3

9.3

9.3


Seria ścieżek przepływu

II.+7

I.+7

7

7

Seria regeneracji

1CY

1CY

1CY

1CY

Temperatura wody zasilanej(°C)

104

104

104

104

Powierzchnia skraplacza(m2)

140

280

280

140

Wymiar konspektu powyżej operacji

Podłoga(L×W×H/m

)

3,7×2,2×2,1

Rozmieszczenie jednowarstwowe

4,1×3,4×2,4

Rozmieszczenie jednowarstwowe

4,1×3,4×2,4

Rozmieszczenie jednowarstwowe

3,7×2,2×2,1

Rozmieszczenie jednowarstwowe

Masa ciała(t)

~10

~14

~13,5

~9,5

Maksymalna masa uniesienia podczas kontroli(t)

~1,9

~3,3

~3,2

~1,7

Uwaga

Z podstawowymi

reduktor przekładni

Z podstawowymi

reduktor przekładni

Z podstawowymi

reduktor przekładni

Z reduktorem biegów podstawowych


Modelu

N15-3.43

N12-3.43

N12-3.85

N6-3.43

Kod

D15A

D26

D12H

D25

Typu

MP turbina skraplająca pojedyncza obudowa

MP turbina skraplająca pojedyncza obudowa

MP turbina kondensująca jednoskładnikowa

MP turbina skraplająca pojedyncza obudowa

Moc znamionowa(MW)

15

12

12

6


Maksymalna moc(MW)

15.217

14.4

15

7.74


Prędkość znamionowa (r/min)

3000

3000

3000

3000

Ciśnienie wlotowe(MPa)

3.43

3.43

3.85

3.43


Temperatura wlotu(°C)

435

435

390

435


Znamionowy przepływ wlotowy(t/h)

68.97

54.5

57.2

29


Maksymalny przepływ wlotu(t/h)

70

66.8

70

38.8


Ciśnienie wydechowe(KPa)

6.86

7

6.86

8

Seria ścieżek przepływu

II.+11

II.+11

II.+11

II.+9

Seria regeneracji

1GJ+1CY+1DJ

1GJ+1CY+1DJ

1CY+1DJ

1GJ+1CY+1DJ

Temperatura wody zasilanej(°C)

170.2

163.8

130.9

164

Powierzchnia skraplacza(m2)

1100

1000

1200

560

Wymiar konspektu powyżej podłogi operacyjnej (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

Masa ciała(t)

~49

~49

~49

~38

Maksymalna masa podnoszenia

podczas inspekcji(t)

~16

~16

~16

~8

Uwaga






2. Turbina ekstrakcjowa i kondensująca

Modelu

C15-4,91/0,98

C12-3,43/0,98

C12-3,43/0,49

C6-3,43/0,49

Kod

J15A ( J15A )

D12M ( D12M )

J12E ( J12E )

J6F ( J6F )

Typu

Turbina jednosycna sub-HP

Pojedyncza obudowa MP

Turbina ekstrakcjowa

MP pojedynczy

Obudowa

Ekstrakcji

Turbiny

Pojedyncza obudowa MP

turbina wydobywcza

Moc znamionowa(MW)

15

12

12

6

Maksymalna moc(MW)

18

15

15

8

Prędkość znamionowa (r/min)

3000

3000

3000

3000

Ciśnienie wlotowe (MPa

)

4.91

3.43

3.43

3.43

Temperatura wlotu(°C)

470

435

435

435

Znamionowy przepływ wlotowy (t/h

)

102

99/ 56( czysta kondensacja )

97

57.5

Maksymalny przepływ wlotu(t/h)

137

120

120

65

Ciśnienie wydechowe(KPa)

5.5

5.39

8

8

Ciśnienie ekstrakcji(MPa)

0.98

0.98

0.49

0.49

Temperatura ekstrakcji(°C)

300

307.1

209

209

Znamionowy przepływ ekstrakcji(t/h)

50

50

60

45

Maksymalny przepływ ekstrakcji(t/h)

80

80

80

45

Seria ścieżek przepływu

II.+11

II.+11

II.+11

II.+9

Seria regeneracji

1GJ+1CY+1DJ

1GJ+1CY+1DJ

1GJ+1CY+1DJ

1GJ+1CY+1DJ

Temperatura wody zasilanej(°C)

154

173.8

172

145

Powierzchnia skraplacza(m2)

1100

1470

1000

560

Masa ciała(t)

~65

~62

~60

~41

Uwaga






Modelu

C12-8,83/0,98

C12-4.91/1.08

C12-4,91/0,98

C12-4,1/0,35

Kod

D12J ( D12J )

J12A ( J12A )

J12C ( J12C )

D12G

Typu


Turbina jednosycna HP

Turbina jednosycna sub-HP

Turbina jednosycna sub-HP

Pojedyncza obudowa MP

Ekstrakcji

Turbiny

Moc znamionowa(MW)

12

12

12

12

Maksymalna moc(MW)

13

15

15

15

Prędkość znamionowa (r/min)

3000

3000

3000

3000

Ciśnienie wlotowe(MPa)

8.83

4.91

4.91

4.1

Temperatura wlotu(°C)

535

470

435

330

Znamionowy przepływ wlotowy(t/h)

83.8

91.1( czysta kondensa kondensacja 50.2)

92( czysta kondensa kondensacja 52.5)

57.4( czysta kondensacja)

Maksymalny przepływ wlotu(t/h)

99

130

122.5

100

Ciśnienie wydechowe(KPa)

4

6.86

4.9

9.81

Ciśnienie ekstrakcji(MPa)

0.98

1.08

0.98

0.35

Temperatura ekstrakcji(°C)

279

312.5

273

138.9

Znamionowy przepływ ekstrakcji(t/h)

50

50

50

32

Maksymalny przepływ ekstrakcji(t/h)

70

80

80

70

Seria ścieżek przepływu

I.+18

II.+11

II.+11

II.+10

Seria regeneracji

2GJ+1CY+3DJ

1GJ+1CY+1DJ

1CY+1DJ

Nie

Temperatura wody zasilanej(°C)

213

150.5

150

52.8

Powierzchnia skraplacza(m2)

1150

1100

1100

1100

Masa ciała (t)

~119,5

~62

~62

~65

Uwaga






3. Turbina ciśnieniowa pleców

Modelu

B1.5-2.35/0.29

B1-2.35/0.59

B0,75-1,28/0,29

B0.45-1.28/0.29

Kod

D10-1.5

D10-1.0

D08 ( D08 )

DJ02 (000)

Typu

Sub-MP pojedyncza obudowa turbiny ciśnieniowej

Sub-MP pojedyncza obudowa turbiny ciśnieniowej

LP pojedyncza obudowa turbiny ciśnieniowej

LP pojedyncza obudowa turbiny ciśnieniowej

Moc znamionowa(MW)

1.5

1

0.75

0.45

Maksymalna moc(MW)

1.65

1.2

0.81

0.5

Prędkość znamionowa (r/min)

6500

6500

6500

3000

Prędkość wyjściowa (r/min)

1500

1500

1500

3000

Ciśnienie wlotowe(MPa)

2.35

2.35

1.28

1.28

Temperatura wlotu(°C)

390

390

340

340

Znamionowy przepływ wlotowy (t/h)

18.9

17.6

13.6

13.5

Maksymalny przepływ wlotu(t/h)

20.8

21.2

14.7

15

Ciśnienie spalin(MPa)

0.29

0.59

0.29

0.29

Temperatura spalin(°C)

220

265

225

272

Seria ścieżek przepływu

Ⅱ.

Ⅱ.

Ⅱ.

Ⅱ.

Wymiar konspektu

powyżej podłogi operacyjnej (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

Masa ciała (t)

6

6

5.5

3.1

Maksymalna masa podnoszenia podczas kontroli (t)

~0,9

~0,9

~0,9

~0,45

Uwaga

Z reduktorem biegów podstawowych

Z reduktorem biegów podstawowych

Z reduktorem biegów podstawowych

Pojedyncza warstwa

Układ


Modelu

B6-4.91/1.9

B6-4.91/1.08

B6-3,43/0,98

B6-3,43/0,49

Kod

D6F (właśc.

J6A ( J6A )

D21

D11

Typu

Turbina ciśnieniowa z pojedynczą obudową sub-HP

Singiel Sub-HP

obudowy z powrotem

Ciśnienie

Turbiny

MP pojedyncza obudowa turbiny ciśnieniowej

MP pojedyncza obudowa turbiny ciśnieniowej

Moc znamionowa(MW)

6

6

6

6

Maksymalna moc(MW)

6

9

6.27

6.62

Prędkość znamionowa (r/min)

3000

3000

3000

3000

Ciśnienie wlotowe (MPa)

4.91

4.91

3.43

3.43

Temperatura wlotu(°C)

475

435

435

435

Znamionowy przepływ wlotowy(t/h)

115

83

95

63.5

Maksymalny przepływ wlotu(t/h)

127

120

99.3

70

Ciśnienie wydechowe(MPa)

1.9

1.08

0.98

0.49

Temperatura spalin(°C)

367.7

281.7

307

243

Seria ścieżek przepływu

II.+2

II.+2

II.+2

II.+4

Wymiar konspektu powyżej podłogi operacyjnej (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

Masa ciała (t)

~30

~30

~25

~28

Maksymalna masa podnoszenia podczas kontroli (t)

~5

~4,1

~7,2

~7,5

Uwaga






4. Turbina do ekstrakcji i ciśnienia wstecz

Modelu

CB25-8,83/1,4/0,8

CB20-12,8/6,6/2,5

CB12-3,43/0,84/0,49

Kod

D25L

D20A

J12D ( J12D )

Typu

Turbina ciśnieniowa z powrotem do odciągowy HP

Turbina ciśnieniowa superp.

Ekstrakcja MP

turbina ciśnieniowa pleców

Moc znamionowa(MW)

25

20

12

Maksymalna moc(MW)

30

22.9

13.23

Prędkość znamionowa (r/min)

3000

3000

3000

Ciśnienie wlotowe (MPa)

8.83

12.8

3.43

Temperatura wlotu(°C)

535

555

435

Znamionowy przepływ wlotowy(t/h)

213

450

130

Maksymalny przepływ wlotu(t/h)

248

450

130

Ciśnienie wydechowe(MPa)

0.8

2.5

0.49

Przepływ spalin(t/h)

89.6

236

102.9

Ciśnienie ekstrakcji(MPa)

1.4

6.6

0.84

Temperatura ekstrakcji(°C)

311.4

470

287

Znamionowy przepływ ekstrakcji(t/h)

100

160

25

Maksymalny przepływ ekstrakcji(t/h)

118

280

40

Seria ścieżek przepływu

I.+10

I.+3+I.+3

II.+4

Masa ciała (t)

~105

~115

~40

Uwaga





III.. Turbina parowa o mocy cieplnej

Wiodący produkt Dongturbo, turbina cieplna, posiada kompletną serię produktów różnych typów lub kombinacji, takich jak kondensacja, chłodzenie powietrzem i dostarczanie ciepła. Moc i parametry urządzenia rozwinęły się od turbiny wysokociśnieniowej o mocy 1 MW do turbiny ultra nadkrytycznej o mocy 300 MW. Posiada dojrzałe, niezawodne i zaawansowane technologie chłodzenia powietrzem i zaopatrzenia w ciepło oraz kompletne urządzenia pomocnicze i znajduje się na czele pozycji w Chinach.


image007


Poniżej znajduje się nasze główne modele turbiny cieplnej pary.


1. Typowe małe kombinowane turbiny cieplne i energetyczne

1.1. Typowe proste agregaty skraplające

Modelu

N110-8,83

N65-8,83

NZK60-1.9

N25-3.43

Kod produktu

D110B (Riau, Indonezja)

D65C (Celebes)

A163A (Shenhua Ningxia Przemysł węglowy)

D25H (Jiujiang Pinggang)

Typu

Wysokociśnieniowa, podwójna obudowa, dwupłynna turbina kondensacjowa

Wysokotemperaturowa, wysokociśnieniowa turbina skraplająca z jedną obudową

Ciśnienie sub-pośrednie, jednokadłowiowa, chłodzona powietrzem turbina kondensacjowa

Ciśnienie pośrednie, turbina skraplająca jednokadłowiskowa

Znamionowy/maks. moc, MW

110/117

65/69

60/65

25/27.5

Ciśnienie dolotowe pary, MPa / Temperatura, °C

8.83/535

8.83/535

1.9/335

3.43/435

Znamionowy/maks. przepływ pary, t/h

398/427

243/260

297/320

102/113

Ciśnienie wsteczne, KPa

8.2

6.28

14

9.5

System regeneracyjny

2GJ+1CY+4DJ

2GJ+1CY+3DJ

Nie

Nie

Ilość

2t

2t

4t

1t


1.2. Typowe agregaty skraplające

Modelu

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

Kod produktu

D125C (Chongqing Chemical & Phamaceutical)

D60L (Guangzhi Haizhu)

A454A (Shenhua Ningxia Przemysł węglowy)

D25J (Moc cieplna Gangcheng)

Typu

Wysokociśnieniowa, podwójna obudowa, turbina kondensacjowa o podwójnym ekstrakcji

Wysokociśnieniowa, jednoosiowa turbina kondensacjowa

Turbina kondensacjowa o bardzo wysokim ciśnieniu, jednokadłowiowa, dwuserwowa, chłodzona powietrzem turbina kondensaccjowa

Wysokociśnieniowa, jednoosiowa turbina kondensacjowa

Znamionowy/maks. moc, MW

125/130

60/63

50/60

25/30

Ciśnienie dolotowe pary, MPa / Temperatura, °C

8.83/535

8.83/535

11.9/535

8.83/535

Znamionowy/maks. przepływ pary, t/h

520/550

218/350

326/352

93/262

Ciśnienie wsteczne, KPa

6.3

7.0

14

6.6

Ciśnienie ekstrakcji, MPa

4.8/1.1

1.27/0.49

4.6/1.4

4.1/1.28

Znamionowy przepływ ekstrakcyjny, t/h

82/125

73/120

150/50

60/80

Max. przepływ ekstrakcji, t/h

110/160

100/140

200/100

70/100

System regeneracyjny

2GJ+1CY+3DJ

2GJ+1CY+3DJ

Nie

2GJ+1CY+3DJ


1.3. Typowe jednostki nadciśnienia wsteczne

Modelu

B60-8,83/0,981

B46-8,83/1,5

B30-8,83/0,785

Kod produktu

D60Q (Papier Dziewięciu Smoków)

Erdos (D46A)

D30C (Xinjiang Meihua)

Typu

Wysokotemperaturowe, wysokociśnieniowe,
pojedyncza obudowa, ciśnienie wsteczne

Wysokotemperaturowe, wysokociśnieniowe,
pojedyncza obudowa, ciśnienie wsteczne

Wysokotemperaturowe, wysokociśnieniowe,
pojedyncza obudowa, ciśnienie wsteczne

Moc, MW

60/63

46/48.6

30/32

Ciśnienie dolotowe pary, MPa / Temperatura, °C

8.83/535

8.83/535

8.83/535

Przepływ wstępu parowy, t/h

448/470

418.8/440

233.6/254.5

Ciśnienie wydechowe, MPa

0.981

1.5

0.785

System regeneracyjny

2GJ+1CY

2GJ+1CY

2GJ+1CY

Ilość

1

2

2


1.4. Typowe jednostki docisku wsteczne

Modelu

CB50-10,5/3,8/1,3

CB40-8,83/2,8/1,275

CB30-8,83/3,53/1,37

Kod produktu

A355A (Huanneg Yingkou)

D40B (Songhuajiang)

D30F (Grupa Juhua)

Typu

Wysokociśnieniowe, jednospadowe, odciągowe ciśnienie wsteczne

Wysokotemperaturowe, wysokociśnieniowe, jednodrzwiowe, tłoczenie wsteczne

Wysokotemperaturowe, wysokociśnieniowe, jednodrzwiowe, tłoczenie wsteczne

Moc, MW

58.6/68.9

41/43

28.2/30.4

Ciśnienie dolotowe pary, MPa / Temperatura, °C

10.5/565

8.83/535

8.83/535

Przepływ wstępu parowy, t/h

470/495

417.6/450

280/300

Ciśnienie ekstrakcji, MPa

3.8

2.8

3.53

Ciśnienie wydechowe, MPa

1.3

1.275

1.37

Przepływ ekstrakcji, t/h

82/100

140/180

50/60.4

System regeneracyjny

Pompa parowa 2GJ+1CY+1

2GJ+1CY

2GJ+1CY

Ilość

2

2

1


2. Typowe małe turbiny do podgrzewania

2.1. Kontekst i znaczenie projektu

• Wraz z szybkim rozwojem gospodarki światowej i rosnącym niedoborem energii przemysłowej, krajowe polityki w zakresie oszczędzania energii i redukcji emisji są w znacznym stopniu wdrażane w celu przejścia energii przemysłowej w kierunku efektywnego, przyjaznego dla środowiska i zrównoważonego rozwoju.

• Wysokoparametryczne, jednoogrzowe i jednoodrzesowe turbiny pojawiają się we właściwym czasie, aby znacznie poprawić efektywność ekonomiczną jednostki, w pełni wykorzystać obfite ciepło odpadowe wytwarzane w różnych sektorach przemysłu, osiągnąć oszczędność energii i redukcję emisji oraz obniżyć koszty związane z produkcją i pracami budowlanymi.

• Aby zaspokoić zapotrzebowanie rynku i osiągnąć oszczędność energii i redukcję emisji, Dongfang Turbine Co., Ltd. samodzielnie i innowacyjnie opracowała turbinę kondensacyjną o przekątnej 65 MW o przekątnej jednociśnieniowej pojedynczej osłonie przy wsparciu zamówień zakupu.


2.2. Postęp techniczny

• W porównaniu z konwencjonalną wysokotemperaturową, wysokociśnieniową, nieogrzewalną, kondensacyjną turbiną o mocy 65 MW, jednokadłowiowa jednostka nagrzewająca Dongfang 65 MW ma niskie zużycie ciepła.

• W porównaniu z turbiną o bardzo wysokim ciśnieniu i wysokiej temperaturze, podgrzewającą się do prostego skraplania 135 MW w konstrukcji o podwójnej obudowie, turbina z pojedynczą obudową obniża koszty związane z produkcją i pracami cywilnymi oraz zwiększa kompleksową konkurencyjność.

• W porównaniu z turbiną o bardzo wysokim ciśnieniu i wysokiej temperaturze, podgrzewającą się do prostego skraplania 135 MW w konstrukcji o podwójnej obudowie, turbina z pojedynczą obudową obniża koszty związane z produkcją i pracami cywilnymi oraz zwiększa kompleksową konkurencyjność.

• Co ważniejsze, pierwsza jednostka wykazuje doskonałe wskaźniki wydajności i dowodzi wysokiej ekonomicznej wydajności i bezpieczeństwa od momentu wprowadzenia do użytku.


2.3. Parametry turbiny parowej do podgrzewania

Element

Turbina skraplająca o bardzo wysokim ciśnieniu o podgrzaniu 30 MW

Turbina skraplająca o bardzo wysokim ciśnieniu 40 MW i jednociemna

Ultrawyciśnieniowa turbina skraplająca o podgrzać 65 MW

Ultrawyciśnieniowa turbina skraplająca o podgrzać 65 MW

Moc znamionowa, MW

30

40

5050

65

Ciśnienie do dopuszczenia do pary, MPa.a

13.2

13.2

8.83

13.2

Temperatura wstępna pary, °C

535

538

538

538

Temperatura podgrzewania, °C

535

538

566

538

Znamionowy przepływ pary, t/h

92

123.2

220

200.5

Ocenione ciśnienie wsteczne, Kpa

4.9

4.9

4.9

4.9

Zużycie pary w stanie roboczym znamionowym, kg/kW.h

3.066

3.079

2.89

3.084

Prędkość znamionowa

5350

5350

 

 

Temperatura wody zasilanej, °C

220.4

236.2

229.3

248.4

Wysokość ostrza ostatniego stopnia, mm

411.2

420

736.6

736.6

Roczne godziny pracy, h

8000

8000

8000

8000


IV.. Przewaga

1. Turbina parowa impulsowa, powiększona podstawa, Struktura szybkiego załadunku

2. Pojemnik na olej pakowany

3. Dostarczenie całej turbiny parowej bez otwierania cylindra w celu zminimalizowania czasu instalacji na miejscu

4. Wysoka wydajność, silna zdolność do pracy, duża przestrzeń nad głową

5. Prosta i niezawodna struktura, czuły start, stabilna praca le.

6. Dobra wydajność przy zmiennej prędkości i warunkach

7. Wirnik i dynamiczne ostrze z zaawansowaną technologią projektowania

8. Waga dynamiczna z dużą prędkością i test obciążenia termicznego w fabryce

9. Zaawansowana i niezawodna technologia sterowania


Popularne Tagi: wysokowydajna turbina parowa, dostawcy, fabryka, dostosowane, kupić, tanie

Wyślij zapytanie

whatsapp

Telefon

Adres e-mail

Zapytanie