
Wysokowydajna turbina parowa
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.

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:

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.

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.

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, | Wysokotemperaturowe, wysokociśnieniowe, | Wysokotemperaturowe, wysokociśnieniowe, |
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
Para
NrNastępny
Turbina parowa o mocy 500 kWMoże ci się spodobać również
Wyślij zapytanie











