நீராவி விசையாழியின் செயல்பாட்டில். நீராவி விசையாழி இயக்க வழிமுறைகள் Pt 80 100 130 13 டிரான்ஸ்கிரிப்ட்

நெட்வொர்க் நீரின் இரண்டு-நிலை வெப்பத்திற்கான குறிப்பிட்ட வெப்ப நுகர்வு.

நிபந்தனைகள்: ஜி k3-4 = ஜின் ChSD + 5 t/h; டி j - படம் பார்க்கவும். ; டி 1வி 20 °C; டபிள்யூ@ 8000 m3/h

நிபந்தனைகள்: ஆர் 0 = 13 MPa (130 kgf/cm2); டி 0 = 555 °C; டி 1வி 20 °C; டபிள்யூ@ 8000 m3/h; Δ நான் PEN = 7 கிலோகலோரி/கிலோ

அரிசி. 10, , பி, வி, ஜி

முழுமைக்கான திருத்தங்கள் ( கே 0) மற்றும் குறிப்பிட்ட ( கேஜி

வகை
PT-80/100-130/13
LMZ

) அன்று விலகல் அழுத்தம் புதியது ஜோடி இருந்து பெயரளவு அன்று ± 0.5 MPa (5 kgf/cm2)

α கே t = ± 0,05 %; α ஜி 0 = ± 0,25 %

பி) அன்று விலகல் வெப்ப நிலை புதியது ஜோடி இருந்து பெயரளவு அன்று ± 5 °C

வி) அன்று விலகல் நுகர்வு சத்தான தண்ணீர் இருந்து பெயரளவு அன்று ± 10 % ஜி 0

ஜி) அன்று விலகல் வெப்ப நிலை சத்தான தண்ணீர் இருந்து பெயரளவு அன்று ± 10 °C

அரிசி. பதினொரு, , பி, வி

ஒரு டர்போ யூனிட்டின் வழக்கமான ஆற்றல் பண்புகள்

முழுமைக்கான திருத்தங்கள் ( கே 0) மற்றும் குறிப்பிட்ட ( கே r) வெப்ப நுகர்வு மற்றும் புதிய நீராவி நுகர்வு ( ஜி 0) ஒடுக்கப் பயன்முறையில்

வகை
PT-80/100-130/13
LMZ

) அன்று பணிநிறுத்தம் குழுக்கள் PVD

பி) அன்று விலகல் அழுத்தம் செலவழித்தது ஜோடி இருந்து பெயரளவு

வி) அன்று விலகல் அழுத்தம் செலவழித்தது ஜோடி இருந்து பெயரளவு

நிபந்தனைகள்: ஆர் 0 = 13 MPa (130 kgf/cm2); டி 0 = 555 °C; ஜிகுழி = ஜி 0

நிபந்தனைகள்: ஆர் 0 = 13 MPa (130 kgf/cm2); டி 0 = 555 °C

நிபந்தனைகள்: ஜிகுழி = ஜி 0; ஆர் 9 = 0.6 MPa (6 kgf/cm2); டிகுழி - அத்தி பார்க்கவும். ; டி j - படம் பார்க்கவும்.

நிபந்தனைகள்: ஜிகுழி = ஜி 0; டிகுழி - அத்தி பார்க்கவும். ; ஆர் 9 = 0.6 MPa (6 kgf/cm2)

நிபந்தனைகள்: ஆர் n = 1.3 MPa (13 kgf/cm2); நான் n = 715 kcal/kg; டி j - படம் பார்க்கவும்.

குறிப்பு. Z= 0 - கட்டுப்பாட்டு உதரவிதானம் மூடப்பட்டுள்ளது. Z= அதிகபட்சம் - கட்டுப்பாட்டு உதரவிதானம் முழுமையாக திறக்கப்பட்டுள்ளது.

நிபந்தனைகள்: ஆர் wto = 0.12 MPa (1.2 kgf/cm2); ஆர் 2 = 5 kPa (0.05 kgf/cm2)

ஒரு டர்போ யூனிட்டின் வழக்கமான ஆற்றல் பண்புகள்

மேல் மற்றும் கீழ் வெப்பமூட்டும் கடைகளில் CHSP மற்றும் நீராவி அழுத்தத்தின் உள் சக்தி

வகை
PT-80/100-130/13
LMZ

நிபந்தனைகள்: ஆர் n = 1.3 MPa (13 kgf/cm2) மணிக்கு ஜின் ChSD ≤ 221.5 t/h; ஆர் n = ஜின் ChSD/17 - மணிக்கு ஜின் ChSD > 221.5 t/h; நான் n = 715 kcal/kg; ஆர் 2 = 5 kPa (0.05 kgf/cm2); டி j - படம் பார்க்கவும். , ; τ2 = f(பி WTO) - படம் பார்க்கவும். ; கே t = 0 Gcal/(kW h)

ஒரு டர்போ யூனிட்டின் வழக்கமான ஆற்றல் பண்புகள்

நெட்வொர்க் நீரின் ஒற்றை-நிலை வெப்பமாக்கலுடன் டர்பைன் சக்தியில் வெப்பச் சுமையின் தாக்கம்

வகை
PT-80/100-130/13
LMZ

நிபந்தனைகள்: ஆர் 0 = 1.3 (130 kgf/cm2); டி 0 = 555 °C; ஆர் NTO = 0.06 (0.6 kgf/cm2); ஆர் 2 @ 4 kPa (0.04 kgf/cm2)

ஒரு டர்போ யூனிட்டின் வழக்கமான ஆற்றல் பண்புகள்

நெட்வொர்க் நீரின் ஒற்றை-நிலை வெப்பமாக்கலுக்கான பயன்முறை வரைபடம்

வகை
PT-80/100-130/13
LMZ

நிபந்தனைகள்: ஆர் 0 = 13 MPa (130 kgf/cm2); டி 0 = 555 ° உடன்; பி n = 1.3 MPa (13 kgf/cm2); ஆர் NTO = 0.09 MPa (0.9 kgf/cm2); ஆர் 2 = 5 kPa (0.05 kgf/cm2); ஜிகுழி = ஜி 0.

ஒரு டர்போ யூனிட்டின் வழக்கமான ஆற்றல் பண்புகள்

நெட்வொர்க் நீரின் இரண்டு-நிலை வெப்பமாக்கலுக்கான முறைகளின் வரைபடம்

வகை
PT-80/100-130/13
LMZ

நிபந்தனைகள்: ஆர் 0 = 13 MPa (130 kgf/cm2); டி 0 = 555 ° உடன்; பி n = 1.3 MPa (13 kgf/cm2); ஆர் WTO = 0.12 MPa (1.2 kgf/cm2); ஆர் 2 = 5 kPa (0.05 kgf/cm2); ஜிகுழி = ஜி 0; τ2 = 52 ° உடன்.

ஒரு டர்போ யூனிட்டின் வழக்கமான ஆற்றல் பண்புகள்

உற்பத்தித் தேர்வுடன் மட்டுமே பயன்முறையின் கீழ் உள்ள முறைகளின் வரைபடம்

வகை
PT-80/100-130/13
LMZ

நிபந்தனைகள்: ஆர் 0 = 13 MPa (130 kgf/cm2); டி 0 = 555 ° உடன்; பி n = 1.3 MPa (13 kgf/cm2); ஆர் WTO மற்றும் ஆர் NTO = f(ஜின் ChSD) - பார்க்க அத்தி. முப்பது; ஆர் 2 = 5 kPa (0.05 kgf/cm2); ஜிகுழி = ஜி 0

ஒரு டர்போ யூனிட்டின் வழக்கமான ஆற்றல் பண்புகள்

நெட்வொர்க் நீரின் ஒற்றை-நிலை வெப்பமாக்கலுக்கான குறிப்பிட்ட வெப்ப நுகர்வு

வகை
PT-80/100-130/13
LMZ

நிபந்தனைகள்: ஆர் 0 = 13 MPa (130 kgf/cm2); டி 0 = 555 °C; பி n = 1.3 MPa (13 kgf/cm2); ஆர் NTO = 0.09 MPa (0.9 kgf/cm2); ஆர் 2 = 5 kPa (0.05 kgf/cm2); ஜிகுழி = ஜி 0; கே t = 0

ஒரு டர்போ யூனிட்டின் வழக்கமான ஆற்றல் பண்புகள்

நெட்வொர்க் நீரின் இரண்டு-நிலை வெப்பமாக்கலுக்கான குறிப்பிட்ட வெப்ப நுகர்வு

வகை
PT-80/100-130/13
LMZ

நிபந்தனைகள்: ஆர் 0 = 13 MPa (130 kgf/cm2); டி 0 = 555 °C; பி n = 1.3 MPa (13 kgf/cm2); ஆர் WTO = 0.12 MPa (1.2 kgf/cm2); ஆர் 2 = 5 kPa (0.05 kgf/cm2); ஜிகுழி = ஜி 0; τ2 = 52 °C; கே t = 0.

ஒரு டர்போ யூனிட்டின் வழக்கமான ஆற்றல் பண்புகள்

குறிப்பிட்ட வெப்ப நுகர்வு பயன்முறையின் கீழ் உற்பத்தித் தேர்வுடன் மட்டுமே

வகை
PT-80/100-130/13
LMZ

நிபந்தனைகள்: ஆர் 0 = 13 MPa (130 kgf/cm2); டி 0 = 555 °C; பி n = 1.3 MPa (13 kgf/cm2); ஆர் WTO மற்றும் ஆர் NTO = f(ஜின் ChSD) - படம் பார்க்கவும். ; ஆர் 2 = 5 kPa (0.05 kgf/cm2); ஜிகுழி = ஜி 0.

ஒரு டர்போ யூனிட்டின் வழக்கமான ஆற்றல் பண்புகள்

நெட்வொர்க் நீரின் ஒற்றை-நிலை வெப்பமாக்கலுடன் கீழே உள்ள வெப்பமூட்டும் கடையில் குறைந்தபட்ச சாத்தியமான அழுத்தம்

வகை
PT-80/100-130/13
LMZ

அரிசி. 41, , பி

ஒரு டர்போ யூனிட்டின் வழக்கமான ஆற்றல் பண்புகள்

நெட்வொர்க் நீரின் இரண்டு-நிலை வெப்பமாக்கல் (LMZ பானையில் இருந்து தரவுகளின்படி)

வகை
PT-80/100-130/13
LMZ

) குறைந்தபட்சம் சாத்தியம் அழுத்தம் வி மேல் டி-தேர்வு மற்றும் கணக்கிடப்பட்டது வெப்ப நிலை தலைகீழ் வலைப்பின்னல் தண்ணீர்

பி) திருத்தம் அன்று வெப்ப நிலை தலைகீழ் வலைப்பின்னல் தண்ணீர்

ஒரு டர்போ யூனிட்டின் வழக்கமான ஆற்றல் பண்புகள்

நெட்வொர்க் நீரின் ஒற்றை-நிலை வெப்பமாக்கலுடன் பெயரளவிலான குறைந்த வெப்பமூட்டும் கடையின் அழுத்தம் விலகலுக்கான சக்தியை சரிசெய்தல் (LMZ பாட்களில் இருந்து தரவுகளின்படி)

வகை
PT-80/100-130/13
LMZ

ஒரு டர்போ யூனிட்டின் வழக்கமான ஆற்றல் பண்புகள்

உயர் வெப்பமாக்கல் அமைப்பில் அழுத்தம் விலகலுக்கான சக்தியை சரிசெய்தல், நெட்வொர்க் நீரின் இரண்டு-நிலை வெப்பமாக்கலுடன் (LMZ POTS தரவுகளின்படி) பெயரளவில் இருந்து

வகை
PT-80/100-130/13
LMZ

ஒரு டர்போ யூனிட்டின் வழக்கமான ஆற்றல் பண்புகள்

வெளியேற்ற நீராவி அழுத்தத்திற்கான திருத்தம் (LMZ பாட் தரவுகளின்படி)

வகை
PT-80/100-130/13
LMZ

1 POT LMZ இலிருந்து தரவின் அடிப்படையில்.

அன்று விலகல் அழுத்தம் புதியது ஜோடி இருந்து பெயரளவு அன்று ±1 MPa (10 kgf/cm2): செய்ய முழுமை நுகர்வு வெப்பம்

செய்ய நுகர்வு புதியது ஜோடி

ஒரு டர்போ யூனிட்டின் வழக்கமான ஆற்றல் பண்புகள்

கே 0) மற்றும் புதிய நீராவி நுகர்வு ( ஜி 0) அனுசரிப்புத் தேர்வுகள்1 கொண்ட முறைகளில்

வகை
PT-80/100-130/13
LMZ

1 POT LMZ இலிருந்து தரவின் அடிப்படையில்.

அன்று விலகல் வெப்ப நிலை புதியது ஜோடி இருந்து பெயரளவு அன்று ±10°C:

செய்ய முழுமை நுகர்வு வெப்பம்

செய்ய நுகர்வு புதியது ஜோடி

ஒரு டர்போ யூனிட்டின் வழக்கமான ஆற்றல் பண்புகள்

மொத்த வெப்ப நுகர்வுக்கான திருத்தங்கள் ( கே 0) மற்றும் புதிய நீராவி நுகர்வு ( ஜி 0) அனுசரிப்புத் தேர்வுகள்1 கொண்ட முறைகளில்

வகை
PT-80/100-130/13
LMZ

1 POT LMZ இலிருந்து தரவின் அடிப்படையில்.

அன்று விலகல் அழுத்தம் வி பி-தேர்வு இருந்து பெயரளவு அன்று ± 1 MPa (1 kgf/cm2):

செய்ய முழுமை நுகர்வு வெப்பம்

செய்ய நுகர்வு புதியது ஜோடி

அரிசி. 49 , பி, வி

ஒரு டர்போ யூனிட்டின் வழக்கமான ஆற்றல் பண்புகள்

குறிப்பிட்ட ஒத்துழைப்பு மின் உற்பத்தி

வகை
PT-80/100-130/13
LMZ

) படகு உற்பத்தி தேர்வு

நிபந்தனைகள்: ஆர் 0 = 13 MPa (130 kgf/cm2); டி 0 = 555 ° சி; பி n = 1.3 MPa (13 kgf/cm2); ηem = 0.975.

பி) படகு மேல் மற்றும் குறைந்த மாவட்ட வெப்பமாக்கும் தேர்வுகள்

நிபந்தனைகள்: ஆர் 0 = 13 MPa (130 kgf/cm2); டி 0 = 555 °C; ஆர் WTO = 0.12 MPa (1.2 kgf/cm2); ηem = 0.975

வி) படகு குறைந்த மாவட்ட வெப்பமாக்கும் தேர்வு

நிபந்தனைகள்: ஆர் 0 = 13 MPa (130 kgf/cm2); டி 0 = 555 ° சி; ஆர் NTO = 0.09 MPa (0.9 kgf/cm2); ηem = 0.975

அரிசி. 50 , பி, வி

ஒரு டர்போ யூனிட்டின் வழக்கமான ஆற்றல் பண்புகள்

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட தேர்வுகளில் அழுத்தத்திற்கான குறிப்பிட்ட கூட்டு மின் உற்பத்திக்கான திருத்தங்கள்

வகை
PT-80/100-130/13
LMZ

) அன்று அழுத்தம் வி உற்பத்தி தேர்வு

பி) அன்று அழுத்தம் வி மேல் வெப்பமூட்டும் தேர்வு

வி) அன்று அழுத்தம் வி குறைந்த வெப்பமூட்டும் தேர்வு

விண்ணப்பம்

1. ஆற்றல் பண்புகளை தொகுப்பதற்கான நிபந்தனைகள்

இரண்டு விசையாழி அலகுகளின் வெப்ப சோதனைகள் பற்றிய அறிக்கைகளின் அடிப்படையில் ஒரு பொதுவான ஆற்றல் பண்பு தொகுக்கப்பட்டது: சிசினாவ் CHPP-2 (யுஜ்டெக்ஹெனெர்கோவால் நிகழ்த்தப்பட்ட வேலை) மற்றும் CHPP-21 மொசெனெர்கோவில் (MGP PO Soyuztechenergo நிகழ்த்திய பணி). குணாதிசயம் ஒரு விசையாழி அலகு சராசரி செயல்திறனை பிரதிபலிக்கிறது பெரிய சீரமைப்புமற்றும் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள வெப்ப சுற்றுக்கு ஏற்ப செயல்படுகிறது. ; பின்வரும் அளவுருக்கள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் கீழ் பெயரளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது:

டர்பைன் ஸ்டாப் வால்வின் முன் புதிய நீராவியின் அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலை 13 (130 kgf/cm2)* மற்றும் 555 °C;

* உரை மற்றும் வரைபடங்களில் - முழுமையான அழுத்தம்.

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட உற்பத்தி கடையின் அழுத்தம் 13 (13 kgf/cm2) 221.5 t/h க்கும் அதிகமான ChSD நுழைவாயிலில் ஓட்ட விகிதங்களில் இயற்கையான அதிகரிப்பு;

மேல் மாவட்ட வெப்பப் பிரித்தெடுத்தலில் அழுத்தம் 0.12 (1.2 கி.கி.எஃப் / செ.மீ. 2) நெட்வொர்க் தண்ணீரை சூடாக்குவதற்கான இரண்டு-நிலை திட்டத்துடன்;

குறைந்த வெப்பமூட்டும் கடையின் அழுத்தம் 0.09 (0.9 kgf/cm2) நெட்வொர்க் தண்ணீரை சூடாக்குவதற்கான ஒற்றை-நிலை திட்டத்துடன்;

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட உற்பத்தி பிரித்தெடுத்தலில் அழுத்தம், ஒடுக்கம் முறையில் மேல் மற்றும் கீழ் வெப்பமாக்கல் பிரித்தெடுத்தல் அழுத்தம் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் அணைக்கப்பட்டது - அத்தி. மற்றும் ;

வெளியேற்ற நீராவி அழுத்தம்:

a) 5 kPa (0.05 kgf/cm2) நிலையான அழுத்தத்தில் பிணைய நீரை ஒரு-நிலை மற்றும் இரண்டு-நிலை வெப்பமாக்கலின் போது ஒடுக்கப் பயன்முறை மற்றும் தேர்வுகளுடன் பணிபுரிய;

b) மின்தேக்கியின் வெப்ப பண்புகளுக்கு ஏற்ப - குளிர்ந்த நீரின் நிலையான ஓட்ட விகிதம் மற்றும் வெப்பநிலையில் ஒடுக்கப் பயன்முறையை வகைப்படுத்த டி 1வி= 20 °C மற்றும் டபிள்யூ= 8000 m3/h;

உயர் மற்றும் மீளுருவாக்கம் அமைப்பு குறைந்த அழுத்தம்முழுமையாக இயக்கப்பட்டது, டீரேட்டர் 0.6 (6 kgf/cm2) உற்பத்தி நீராவி மூலம் இயக்கப்படுகிறது;

தீவன நீர் நுகர்வு புதிய நீராவி நுகர்வுக்கு சமம், உற்பத்தி மின்தேக்கியின் 100% திரும்பும் டி= 100 °C ஒரு deaerator 0.6 (6 kgf/cm2) இல் மேற்கொள்ளப்படுகிறது;

தீவன நீரின் வெப்பநிலை மற்றும் ஹீட்டர்களுக்குப் பின்னால் உள்ள முக்கிய மின்தேக்கி ஆகியவை படம் 2 இல் காட்டப்பட்டுள்ள சார்புகளுக்கு ஒத்திருக்கிறது. , , , , ;

ஃபீட் பம்பில் தீவன நீரின் என்டல்பி அதிகரிப்பு 7 கிலோகலோரி/கிலோ ஆகும்;

டர்பைன் யூனிட்டின் எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் திறன், டோன்டெக்ஹெனெர்கோவால் மேற்கொள்ளப்பட்ட இதேபோன்ற விசையாழி அலகு சோதனையின் அடிப்படையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது;

தேர்வுகளில் அழுத்தம் கட்டுப்பாடு வரம்புகள்:

a) உற்பத்தி - 1.3 ± 0.3 (13 ± 3 kgf/cm2);

b) நீர் சூடாக்குவதற்கான இரண்டு-நிலை வெப்பமூட்டும் திட்டத்துடன் மேல் மாவட்ட வெப்பமாக்கல் - 0.05 - 0.25 (0.5 - 2.5 kgf / cm2);

a) 0.03 - 0.10 (0.3 - 1.0 kgf/cm2) - 0.03 - 0.10 (0.3 - 1.0 kgf/cm2).

நெட்வொர்க் தண்ணீரை சூடாக்குவதற்கான இரண்டு-கட்ட திட்டத்துடன் மாவட்ட வெப்ப ஆலையில் நெட்வொர்க் தண்ணீரை சூடாக்குதல், தொழிற்சாலை கணக்கிடப்பட்ட சார்புகளால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது τ2р = f(பி VTO) மற்றும் τ1 = f(கேடி, பி WTO) அழுத்தங்களில் அதிகபட்ச வெப்ப சுமைகளுக்கு 44 - 48 °C ஆகும் பி WTO = 0.07 ÷ 0.20 (0.7 ÷ 2.0 kgf/cm2).

இந்த நிலையான ஆற்றல் பண்புகளின் அடிப்படையை உருவாக்கும் சோதனைத் தரவு "நீர் மற்றும் நீர் நீராவியின் தெர்மோபிசிகல் பண்புகளின் அட்டவணைகள்" (எம்.: தரநிலைகள் பதிப்பகம், 1969) ஐப் பயன்படுத்தி செயலாக்கப்பட்டது. LMZ POT இன் நிபந்தனைகளின்படி, உற்பத்தித் தேர்வின் திரும்பும் மின்தேக்கியானது 100 ° C வெப்பநிலையில் HDPE எண் 2 க்குப் பிறகு பிரதான மின்தேக்கி வரியில் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. வழக்கமான ஆற்றல் பண்புகளை தொகுக்கும்போது, ​​அது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. அதே வெப்பநிலையில் நேரடியாக டீரேட்டருக்குள் 0.6 (6 kgf/cm2) . LMZ POT இன் நிபந்தனைகளின்படி, நெட்வொர்க் நீர் மற்றும் மோட்களின் இரண்டு-நிலை வெப்பமாக்கல் மற்றும் CSD இன் நுழைவாயிலில் 240 t/h க்கும் அதிகமான நீராவி ஓட்ட விகிதத்துடன் (குறைந்த உற்பத்தி வெளியீடுடன் அதிகபட்ச மின் சுமை), HDPE எண். 4 முற்றிலும் அணைக்கப்பட்டுள்ளது. நிலையான ஆற்றல் பண்புகளை தொகுக்கும்போது, ​​CSD இன் நுழைவாயிலில் ஓட்ட விகிதம் 190 t/h க்கு மேல் இருக்கும்போது, ​​மின்தேக்கியின் ஒரு பகுதி HDPE பைபாஸ் எண். 4 க்கு அதன் முன் வெப்பநிலை இருக்கும் வகையில் இயக்கப்படுகிறது என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. டீரேட்டரின் வெப்பநிலை 150 °Cக்கு மேல் இல்லை. மின்தேக்கியின் நல்ல தேய்மானத்தை உறுதிப்படுத்த இது தேவைப்படுகிறது.

2. டர்போ ஆலையில் உள்ள உபகரணங்களின் சிறப்பியல்புகள்

விசையாழியுடன், விசையாழி அலகு பின்வரும் உபகரணங்களை உள்ளடக்கியது:

ஹைட்ரஜன் குளிர்ச்சியுடன் கூடிய எலெக்ட்ரோசிலா ஆலையில் இருந்து ஜெனரேட்டர் TVF-120-2;

இரண்டு-பாஸ் மின்தேக்கி 80 KTSS-1 பொதுவான மேற்பரப்பு 3000 மீ 2, இதில் 765 மீ 2 உள்ளமைக்கப்பட்ட பீமின் பங்கு;

நான்கு குறைந்த அழுத்த ஹீட்டர்கள்: HDPE எண். 1, மின்தேக்கியில் கட்டப்பட்டது, HDPE எண். 2 - PN-130-16-9-11, HDPE எண். 3 மற்றும் 4 - PN-200-16-7-1;

ஒரு deaerator 0.6 (6 kgf/cm2);

மூன்று உயர் அழுத்த ஹீட்டர்கள்: PVD எண் 5 - PV-425-230-23-1, PVD எண் 6 - PV-425-230-35-1, PVD எண் 7 - PV-500-230-50;

இரண்டு சுழற்சி குழாய்கள் 24NDN 5000 m3/h ஓட்டம் மற்றும் 26 மீ நீர் அழுத்தம். கலை. ஒவ்வொன்றும் 500 kW மின்சார மோட்டார்கள்;

மூன்று மின்தேக்கி விசையியக்கக் குழாய்கள் KN 80/155 ஒவ்வொன்றும் 75 kW சக்தியுடன் மின்சார மோட்டார்கள் மூலம் இயக்கப்படுகின்றன (செயல்பாட்டில் உள்ள பம்புகளின் எண்ணிக்கை மின்தேக்கிக்கு நீராவி ஓட்டத்தைப் பொறுத்தது);

இரண்டு முக்கிய மூன்று-நிலை எஜெக்டர்கள் EP-3-701 மற்றும் ஒரு தொடக்க எஜெக்டர் EP1-1100-1 (ஒரு முக்கிய எஜெக்டர் தொடர்ந்து செயல்பாட்டில் உள்ளது);

இரண்டு நெட்வொர்க் வாட்டர் ஹீட்டர்கள் (மேல் மற்றும் கீழ்) PSG-1300-3-8-10 ஒவ்வொன்றும் 1300 m2 பரப்பளவு கொண்டவை, 2300 m3/h நெட்வொர்க் நீரை கடக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது;

KN-KS 80/155 நெட்வொர்க் வாட்டர் ஹீட்டர்களின் நான்கு கன்டென்சேட் பம்ப்கள், ஒவ்வொன்றும் 75 kW ஆற்றல் கொண்ட மின்சார மோட்டார்கள் மூலம் இயக்கப்படுகின்றன (ஒவ்வொரு PSG க்கும் இரண்டு குழாய்கள்);

500 kW மின்சார மோட்டார் கொண்ட முதல் லிப்ட் SE-5000-70-6 இன் ஒரு நெட்வொர்க் பம்ப்;

ஒரு நெட்வொர்க் பம்ப் II லிப்ட் SE-5000-160 உடன் 1600 kW மின்சார மோட்டார்.

3. ஒடுக்க முறை

அழுத்தம் சீராக்கிகள் அணைக்கப்படும் ஒடுக்கு முறையில், மொத்த மொத்த வெப்ப நுகர்வு மற்றும் புதிய நீராவி நுகர்வு, ஜெனரேட்டர் டெர்மினல்களில் உள்ள சக்தியைப் பொறுத்து, சமன்பாடுகளால் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது:

நிலையான மின்தேக்கி அழுத்தத்தில்

பி 2 = 5 kPa (0.05 kgf/cm2);

கே 0 = 15,6 + 2,04என்டி;

ஜி 0 = 6,6 + 3,72என் t + 0.11( என் t - 69.2);

நிலையான ஓட்டத்தில் ( டபிள்யூ= 8000 m3/h) மற்றும் வெப்பநிலை ( டி 1வி= 20 °C) குளிர்ந்த நீர்

கே 0 = 13,2 + 2,10என்டி;

ஜி 0 = 3,6 + 3,80என் t + 0.15( என் t - 68.4).

மேலே உள்ள சமன்பாடுகள் 40 முதல் 80 மெகாவாட் வரையிலான மின் வரம்பிற்குள் செல்லுபடியாகும்.

கொடுக்கப்பட்ட சக்திக்கான ஒடுக்கம் பயன்முறையின் போது வெப்பம் மற்றும் புதிய நீராவியின் நுகர்வு, கொடுக்கப்பட்ட சார்புகளிலிருந்து தொடர்புடைய வரைபடங்களின்படி தேவையான திருத்தங்களைத் தொடர்ந்து அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இந்த திருத்தங்கள் இயக்க நிலைமைகள் மற்றும் பெயரளவுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாட்டை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கின்றன (வழக்கமான குணாதிசயங்கள் தொகுக்கப்பட்டவை) மற்றும் செயல்பாட்டு நிலைமைகளுக்கு பண்புகள் தரவை மீண்டும் கணக்கிட உதவுகின்றன. தலைகீழ் மறுகணக்கீட்டின் போது, ​​திருத்தங்களின் அறிகுறிகள் தலைகீழாக மாற்றப்படுகின்றன.

திருத்தங்கள் ஒரு நிலையான சக்தியில் வெப்பம் மற்றும் புதிய நீராவி நுகர்வு சரி. பல அளவுருக்கள் பெயரளவு மதிப்புகளில் இருந்து விலகும் போது, ​​திருத்தங்கள் இயற்கணித ரீதியாக சுருக்கமாக இருக்கும்.

4. அனுசரிப்புத் தேர்வுகள் கொண்ட பயன்முறை

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிரித்தெடுத்தல் இயக்கப்பட்டால், டர்பைன் அலகு ஒற்றை-நிலை மற்றும் இரண்டு-நிலை வெப்பமூட்டும் திட்டங்களுடன் தண்ணீரை சூடாக்குகிறது. ஒரு உற்பத்தி அலகு மூலம் வெப்ப பிரித்தெடுத்தல் இல்லாமல் வேலை செய்ய முடியும். நீராவி நுகர்வு முறைகளின் தொடர்புடைய வழக்கமான வரைபடங்கள் மற்றும் சக்தி மற்றும் உற்பத்தி வெளியீட்டில் குறிப்பிட்ட வெப்ப நுகர்வு சார்ந்து படம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. - , மற்றும் குறிப்பிட்ட மின்சார உற்பத்தி ஒன்றுக்கு வெப்ப நுகர்வுபடத்தில். - .

பயன்முறை வரைபடங்கள் POT LMZ ஆல் பயன்படுத்தப்படும் திட்டத்தின் படி கணக்கிடப்பட்டு இரண்டு புலங்களில் காட்டப்படுகின்றன. மேல் புலம் என்பது ஒரு விசையாழியின் முறைகள் (Gcal/h) ஒரு உற்பத்தி பிரித்தெடுத்தல் கே t = 0.

வெப்பமூட்டும் சுமை இயக்கப்பட்டால் மற்றும் பிற மாறாத நிலைகளில், நிலைகள் 28 - 30 மட்டுமே இறக்கப்படும் (ஒரு கீழ் மின் ஹீட்டர் இயக்கப்பட்டது), அல்லது நிலைகள் 26 - 30 (இரண்டு மெயின் ஹீட்டர்களை இயக்கியது) மற்றும் விசையாழி சக்தி குறைக்கப்படுகிறது.

சக்தி குறைப்பு மதிப்பு வெப்ப சுமை சார்ந்தது மற்றும் தீர்மானிக்கப்படுகிறது

Δ என் Qt = KQடி,

எங்கே கே- டர்பைன் சக்தியில் குறிப்பிட்ட மாற்றம் Δ சோதனையின் போது தீர்மானிக்கப்படுகிறது என் Qt/Δ கே t சமமான 0.160 MW/(Gcal h) ஒற்றை-நிலை வெப்பத்துடன், மற்றும் 0.183 MW/(Gcal h) நெட்வொர்க் நீரின் இரண்டு-நிலை வெப்பத்துடன் (படம் 31 மற்றும் 32).

கொடுக்கப்பட்ட சக்தியில் புதிய நீராவி நுகர்வு பின்வருமாறு என் t மற்றும் இரண்டு (உற்பத்தி மற்றும் வெப்பமூட்டும்) பிரித்தெடுத்தல் மேல் துறையில் சில கற்பனை சக்திக்கு ஒத்திருக்கும் என்அடி மற்றும் ஒரு உற்பத்தி தேர்வு

என்அடி = என் t + Δ என் Qt.

வரைபடத்தின் கீழ் புலத்தில் உள்ள சாய்ந்த நேர்கோடுகள் கொடுக்கப்பட்ட விசையாழி சக்தி மற்றும் வெப்ப சுமையின் மதிப்பை வரைபடமாக தீர்மானிக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது. என்அடி, மற்றும் அது மற்றும் உற்பத்தி தேர்வு படி, புதிய நீராவி நுகர்வு.

குறிப்பிட்ட வெப்ப நுகர்வு மற்றும் வெப்ப நுகர்வுக்கான குறிப்பிட்ட மின்சார உற்பத்தியின் மதிப்புகள் ஆட்சி வரைபடங்களின் கணக்கீட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றன.

மின்சாரம் மற்றும் உற்பத்தி வெளியீட்டில் குறிப்பிட்ட வெப்ப நுகர்வு சார்ந்து இருக்கும் வரைபடங்கள் LMZ POT பயன்முறை வரைபடத்தின் அடிப்படையிலான அதே பரிசீலனைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.

MGP PO Soyuztekhenergo (தொழில்துறை ஆற்றல், 1978, எண். 2) இன் டர்பைன் கடையால் இந்த வகை அட்டவணை முன்மொழியப்பட்டது. இது ஒரு விளக்கப்பட அமைப்புக்கு விரும்பத்தக்கது கே t = f(என்டி, கே t) வெவ்வேறு மணிக்கு கே n = const, இது பயன்படுத்த மிகவும் வசதியானது என்பதால். கொள்கையற்ற காரணங்களுக்காக, குறிப்பிட்ட வெப்ப நுகர்வு வரைபடங்கள் குறைந்த புலம் இல்லாமல் செய்யப்படுகின்றன; அவற்றைப் பயன்படுத்துவதற்கான வழிமுறை எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

நெட்வொர்க் நீரின் மூன்று-நிலை வெப்பமாக்கலுக்கான பயன்முறையை வகைப்படுத்தும் தரவு, வழக்கமான பண்புஇந்த பயன்முறை நிறுவல்களில் இருப்பதால், கொண்டிருக்கவில்லை இந்த வகைசோதனை காலத்தில் அது எங்கும் தேர்ச்சி பெறவில்லை.

வழக்கமான பண்புகளை பெயரளவில் கணக்கிடும்போது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவற்றிலிருந்து அளவுருக்களின் விலகல்களின் செல்வாக்கு இரண்டு வழிகளில் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது:

அ) கொதிகலனில் வெப்ப நுகர்வு மற்றும் நிலையான வெகுஜன ஓட்ட விகிதத்தில் நுகர்வோருக்கு வெப்ப விநியோகத்தை பாதிக்காத அளவுருக்கள் ஜி 0, ஜி n மற்றும் ஜி t, - குறிப்பிட்ட அதிகாரத்தில் திருத்தங்களை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் என்டி( என் t + KQடி).

படம் படி இந்த திருத்தப்பட்ட சக்தி படி. - புதிய நீராவி நுகர்வு, குறிப்பிட்ட வெப்ப நுகர்வு மற்றும் மொத்த வெப்ப நுகர்வு தீர்மானிக்கப்படுகிறது;

b) திருத்தங்கள் பி 0, டி 0 மற்றும் பிபுதிய நீராவி ஓட்ட விகிதம் மற்றும் மொத்த வெப்ப ஓட்ட விகிதத்தில் மேலே உள்ள திருத்தங்களைச் செய்த பிறகு, புதிய நீராவி ஓட்ட விகிதம் மற்றும் வெப்ப ஓட்ட விகிதம் (மொத்தம் மற்றும் குறிப்பிட்ட) ஆகியவை கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளுக்கு கணக்கிடப்படும்.

நேரடி நீராவி அழுத்தம் திருத்த வளைவுகளுக்கான தரவு சோதனை முடிவுகளைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது; மற்ற அனைத்து திருத்த வளைவுகளும் LMZ POT தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.

5. குறிப்பிட்ட வெப்ப நுகர்வு, புதிய நீராவி நுகர்வு மற்றும் குறிப்பிட்ட வெப்பமூட்டும் வேலைகளை தீர்மானிப்பதற்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

எடுத்துக்காட்டு 1. தேர்வுகளில் துண்டிக்கப்பட்ட அழுத்த சீராக்கிகளுடன் கூடிய ஒடுக்க முறை.

கொடுக்கப்பட்டது: என் t = 70 மெகாவாட்; பி 0 = 12.5 (125 kgf/cm2); டி 0 = 550 °C; ஆர் 2 = 8 kPa (0.08 kgf/cm2); ஜிகுழி = 0.93 ஜி 0; Δ டிகுழி = டிபீட் - டி npit = -7 °C.

கொடுக்கப்பட்ட நிலைமைகளின் கீழ் மொத்த மற்றும் குறிப்பிட்ட மொத்த வெப்ப நுகர்வு மற்றும் புதிய நீராவி நுகர்வு ஆகியவற்றை தீர்மானிக்க இது தேவைப்படுகிறது.

வரிசை மற்றும் முடிவுகள் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. .

அட்டவணை P1

பதவி

தீர்மானிக்கும் முறை

பெறப்பட்ட மதிப்பு

பெயரளவு நிலைகளில் புதிய நீராவி நுகர்வு, t/h

புதிய நீராவி வெப்பநிலை

தீவன நீர் நுகர்வு

குறிப்பிட்ட வெப்ப நுகர்வுக்கான மொத்த திருத்தம்,%

கொடுக்கப்பட்ட நிலைமைகளின் கீழ் குறிப்பிட்ட வெப்ப நுகர்வு, kcal/(kW h)

கொடுக்கப்பட்ட நிலைமைகளின் கீழ் மொத்த வெப்ப நுகர்வு, Gcal/h

கே 0 = கேடி என் t10-3

பெயரளவில் இருந்து நிபந்தனைகளின் விலகலுக்கான நீராவி நுகர்வுக்கான திருத்தங்கள்,%:

நேரடி நீராவி அழுத்தம்

புதிய நீராவி வெப்பநிலை

வெளியேற்ற நீராவி அழுத்தம்

தீவன நீர் நுகர்வு

உணவு நீர் வெப்பநிலை

புதிய நீராவி நுகர்வுக்கான மொத்த திருத்தம்,%

கொடுக்கப்பட்ட நிலைமைகளின் கீழ் புதிய நீராவி நுகர்வு, t/h

அட்டவணை P2

பதவி

தீர்மானிக்கும் முறை

பெறப்பட்ட மதிப்பு

மாவட்ட வெப்பமாக்கல் காரணமாக ČSND இல் குறைந்த உற்பத்தி, MW

Δ என் Qt = 0.160 கேடி

தோராயமான கற்பனை சக்தி, மெகாவாட்

என் tf" = என் t + Δ என் Qt

CSD இன் நுழைவாயிலில் தோராயமான ஓட்ட விகிதம், t/h

ஜி CHSDin"

1,46 (14,6)*

மாவட்ட வெப்பப் பிரித்தெடுத்தலில் குறைந்தபட்ச அழுத்தம், (kgf/cm2)

ஆர் NTOmin

0,057 (0,57)*

அழுத்தத்திற்கு சக்தி திருத்தம் ஆர் NTO = 0.06 (0.6 kgf/cm2), MW

Δ என் RNTO

சரிசெய்யப்பட்ட கற்பனை சக்தி, மெகாவாட்

என் tf = என் tf" + Δ என் RNTO

ChSD, t/h நுழைவாயிலில் சரிசெய்யப்பட்ட ஓட்ட விகிதம்

ஜி CHSDinh

a) τ2р = f(பி WTO) = 60 °C

b) ∆τ2 = 70 - 60 = +10 °C மற்றும் ஜி CHSDin"

அழுத்தத்திற்கு சக்தி திருத்தம் ஆர் 2 = 2 kPa (0.02 kgf/cm2), MW

* மேல் வெப்ப வெளியீட்டில் அழுத்தத்திற்கான சக்தியை சரிசெய்யும் போது ஆர் WTO, 0.12 (1.2 kgf/cm2) இலிருந்து வேறுபட்டது, விளைவு τ2р = வளைவின் படி கொடுக்கப்பட்ட அழுத்தத்துடன் தொடர்புடைய திரும்பும் நீர் வெப்பநிலைக்கு ஒத்திருக்கும். f(பி WTO) படத்தில். , அதாவது 60 °C.

** குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு ஏற்பட்டால் ஜி CHSDvkh" இலிருந்து ஜி pp இல் உள்ள அனைத்து மதிப்புகளிலும் CHSD. 4 - 11 குறிப்பிட்டபடி சரிபார்க்கப்பட வேண்டும் ஜி CHSDin.

குறிப்பிட்ட வெப்பமூட்டும் வேலைகளின் கணக்கீடு எடுத்துக்காட்டில் கொடுக்கப்பட்டதைப் போலவே மேற்கொள்ளப்படுகிறது. வெப்ப வெளியீட்டின் வளர்ச்சி மற்றும் உண்மையான அழுத்தத்திற்கான திருத்தம் ஆர் WTO படம் படி தீர்மானிக்கப்படுகிறது. , பிமற்றும், பி.

எடுத்துக்காட்டு 4. வெப்பம் பிரித்தெடுத்தல் இல்லாமல் பயன்முறை.

கொடுக்கப்பட்டது: என் t = 80 மெகாவாட்; கே n = 120 Gcal/h; கே t = 0; ஆர் 0 = 12.8 (128 kgf/cm2); டி 0 = 550 °C; R 7.65

மேல் வெப்பப் பிரித்தெடுத்தலில் அழுத்தம், (kgf/cm2)*

ஆர் WTO

அரிசி. மூலம் ஜி CHSDin"

குறைந்த வெப்பமூட்டும் கடையின் அழுத்தம், (kgf/cm2)*

ஆர்என்.டி.ஓ

அரிசி. மூலம் ஜி CHSDin"

* ChSND தேர்வுகளில் உள்ள அழுத்தங்கள் மற்றும் HDPE இல் உள்ள மின்தேக்கி வெப்பநிலை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து ஒடுக்க ஆட்சி வரைபடங்களிலிருந்து தீர்மானிக்க முடியும் ஜி ChSDin, விகிதத்துடன் ஜி CHSDin/ ஜி 0 = 0,83.

6. புராணம்

பெயர்

பதவி

பவர், மெகாவாட்:

ஜெனரேட்டர் டெர்மினல்களில் மின்சாரம்

என்டி, என் tf

உள் பாகங்கள் உயர் அழுத்த

என் iCHVD

நடுத்தர மற்றும் குறைந்த அழுத்த உள் பாகங்கள்

என் iCHSND

விசையாழி அலகு மொத்த இழப்புகள்

Σ∆ என்வியர்வை

எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் திறன்

உயர் அழுத்த சிலிண்டர் (அல்லது பகுதி)

குறைந்த (அல்லது நடுத்தர மற்றும் குறைந்த) அழுத்தம் சிலிண்டர்

TsSD (ChSND)

நீராவி நுகர்வு, t/h:

விசையாழிக்கு

உற்பத்திக்காக

மாவட்ட வெப்பமாக்கலுக்கு

மீளுருவாக்கம் செய்ய

ஜி PVD, ஜி HDPE, ஜி

CVP இன் கடைசி நிலை வழியாக

ஜி ChVDskv

ChSD நுழைவாயிலில்

ஜி CHSDinh

ChND இன் நுழைவாயிலில்

ஜி CHNDin

மின்தேக்கிக்கு

தீவன நீர் நுகர்வு, t/h

திரும்பிய உற்பத்தி மின்தேக்கியின் நுகர்வு, t/h

மின்தேக்கி மூலம் குளிரூட்டும் நீர் ஓட்டம், m3/h

ஒரு விசையாழி அலகுக்கு வெப்ப நுகர்வு, Gcal/h

உற்பத்திக்கான வெப்ப நுகர்வு, Gcal/h

முழுமையான அழுத்தம், (kgf/cm2):

நிறுத்த வால்வு முன்

கட்டுப்பாடு மற்றும் ஓவர்லோட் வால்வுகளுக்குப் பின்னால்

பி.ஐ.-IV cl, பிபாதை

கட்டுப்பாட்டு நிலை அறையில்

பி r.st.

கட்டுப்பாடற்ற மாதிரி அறைகளில்

பி.ஐ.-VIIபி

உற்பத்தி தேர்வு அறையில்

மேல் வெப்பமூட்டும் அறையில்

குறைந்த வெப்பமூட்டும் அறையில்

மின்தேக்கியில், kPa (kgf/cm2)

வெப்பநிலை (°C), என்டல்பி, கிலோகலோரி/கிலோ:

நிறுத்த வால்வு முன் புதிய நீராவி

டி 0, நான் 0

உற்பத்தி தேர்வு அறையில் நீராவி

HDPE க்கான மின்தேக்கி

டிசெய்ய, டி k1, டி k2, டி k3, டி k4

உற்பத்தி பிரித்தெடுத்தலில் இருந்து மீண்டும் மின்தேக்கி

PVDக்கு பின்னால் தண்ணீர் ஊட்டவும்

டிகுழி 5, டிகுழி 6, டிகுழி7

ஆலைக்கு பின்னால் தண்ணீர் கொடுக்க

டிபீட், நான்பீட்

நுழைவாயிலில் உள்ள பிணைய நீர் மற்றும் நிறுவலில் இருந்து வெளியேறவும்

குளிரூட்டும் நீர் மின்தேக்கிக்குள் நுழைந்து வெளியேறுகிறது

டி 1c, டி 2v

பம்பில் ஊட்ட நீரின் என்டல்பியை அதிகரிக்கிறது

நான் PEN

மின்சார உற்பத்திக்கான குறிப்பிட்ட மொத்த வெப்ப நுகர்வு, kcal/(kW h)

கேடி, கே tf

குறிப்பிட்ட கூட்டு மின் உற்பத்தி, kWh/Gcal:

உற்பத்தி நீராவி

மாவட்ட வெப்ப நீராவி

SI அமைப்புக்கு மாற்றுவதற்கான குணகங்கள்:

1 t/h - 0.278 kg/s; 1 kgf/cm2 - 0.0981 MPa அல்லது 98.1 kPa; 1 கிலோகலோரி/கிலோ - 4.18168 கிஜே/கிலோ

தொழில்நுட்ப விளக்கம்

பொருளின் விளக்கம்.
முழு பெயர்:
"தானியங்கி பயிற்சி வகுப்பு "PT-80/100-130/13 விசையாழியின் செயல்பாடு."
சின்னம்:
வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு: 2007.

PT-80/100-130/13 விசையாழியின் செயல்பாட்டிற்கான தானியங்கு பயிற்சி வகுப்பு, இந்த வகை விசையாழி அலகுகளுக்கு சேவை செய்யும் செயல்பாட்டு பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் இது பயிற்சி, முன் தேர்வு தயாரிப்பு மற்றும் வெப்ப சக்தியின் தேர்வு சோதனைக்கான வழிமுறையாகும். ஆலை பணியாளர்கள்.
PT-80/100-130/13 விசையாழிகளின் செயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் ஒழுங்குமுறை மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆவணங்களின் அடிப்படையில் AUK தொகுக்கப்பட்டது. இது மாணவர்களின் ஊடாடும் கற்றல் மற்றும் சோதனைக்கான உரை மற்றும் கிராஃபிக் பொருள்களைக் கொண்டுள்ளது.
PT-80/100-130/13 வெப்பமூட்டும் விசையாழிகளின் முக்கிய மற்றும் துணை உபகரணங்களின் வடிவமைப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப பண்புகளை இந்த AUK விவரிக்கிறது, அதாவது: முக்கிய நீராவி வால்வுகள், நிறுத்த வால்வுகள், கட்டுப்பாட்டு வால்வுகள், HPC இன் நீராவி நுழைவாயில், HPC இன் வடிவமைப்பு அம்சங்கள் , CSD, LPC, டர்பைன் சுழலிகள் , தாங்கு உருளைகள், திருப்பு சாதனம், சீல் அமைப்பு, ஒடுக்க அலகு, குறைந்த அழுத்த மீளுருவாக்கம், ஃபீட் பம்புகள், உயர் அழுத்த மீளுருவாக்கம், மாவட்ட வெப்ப ஆலை, விசையாழி எண்ணெய் அமைப்பு போன்றவை.
விசையாழி அலகு செயல்பாட்டின் தொடக்க, இயல்பான, அவசர மற்றும் நிறுத்தும் முறைகள் கருதப்படுகின்றன, அத்துடன் நீராவி குழாய்கள், வால்வு தொகுதிகள் மற்றும் விசையாழி சிலிண்டர்களை சூடாக்க மற்றும் குளிரூட்டுவதற்கான முக்கிய நம்பகத்தன்மை அளவுகோல்கள்.
அமைப்பு கருதப்படுகிறது தானியங்கி ஒழுங்குமுறைவிசையாழிகள், பாதுகாப்பு, இன்டர்லாக் மற்றும் அலாரம் அமைப்புகள்.
உபகரணங்களின் ஆய்வு, சோதனை மற்றும் பழுதுபார்ப்பு, பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் தீ மற்றும் வெடிப்பு பாதுகாப்பு ஆகியவற்றிற்கான சேர்க்கைக்கான நடைமுறை தீர்மானிக்கப்பட்டது.

AUC கலவை:

தானியங்கு பயிற்சி வகுப்பு (ATC) என்பது ஒரு மென்பொருள் கருவியாகும், இது ஆரம்ப பயிற்சிக்காகவும், மின் உற்பத்தி நிலையங்களின் பணியாளர்களின் அறிவை சோதிக்கவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மின் நெட்வொர்க்குகள். முதலில், செயல்பாட்டு மற்றும் பராமரிப்பு பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க வேண்டும்.
AUC இன் அடிப்படையானது தற்போதுள்ள உற்பத்தி மற்றும் வேலை விபரம், ஒழுங்குமுறை பொருட்கள், உபகரணங்கள் உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து தரவு.
AUC அடங்கும்:
- பொது தத்துவார்த்த தகவலின் பிரிவு;
- ஒரு குறிப்பிட்ட வகை உபகரணங்களின் வடிவமைப்பு மற்றும் இயக்க விதிகளை விவாதிக்கும் ஒரு பிரிவு;
- மாணவர் சுய சோதனை பிரிவு;
- தேர்வாளர் தொகுதி.
உரைகளுக்கு கூடுதலாக, AUK தேவையான கிராஃபிக் பொருள் (வரைபடங்கள், வரைபடங்கள், புகைப்படங்கள்) கொண்டுள்ளது.

AUC இன் தகவல் உள்ளடக்கம்.

1. உரை பொருள் இயக்க வழிமுறைகள், டர்பைன் PT-80/100-130/13, தொழிற்சாலை வழிமுறைகள், பிற ஒழுங்குமுறை மற்றும் தொழில்நுட்ப பொருட்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் பின்வரும் பிரிவுகளை உள்ளடக்கியது:

1.1 டர்பைன் அலகு PT-80/100-130/13 இன் செயல்பாடு.
1.1.1. பொதுவான செய்திவிசையாழி பற்றி.
1.1.2. எண்ணெய் அமைப்பு.
1.1.3. ஒழுங்குமுறை மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்பு.
1.1.4. ஒடுக்க சாதனம்.
1.1.5 மீளுருவாக்கம் நிறுவல்.
1.1.6. நெட்வொர்க் தண்ணீரை சூடாக்குவதற்கான நிறுவல்.
1.1.7. செயல்பாட்டிற்கு விசையாழியை தயார் செய்தல்.
எண்ணெய் அமைப்பு மற்றும் VPU தயாரித்தல் மற்றும் ஆணையிடுதல்.
டர்பைன் கட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்பை தயாரித்தல் மற்றும் செயல்படுத்துதல்.
பாதுகாப்பு சோதனை.
1.1.8 மின்தேக்கி சாதனத்தைத் தயாரித்தல் மற்றும் செயல்படுத்துதல்.
1.1.9 மீளுருவாக்கம் நிறுவலின் தயாரிப்பு மற்றும் ஆணையிடுதல்.
1.1.10 நெட்வொர்க் தண்ணீரை சூடாக்குவதற்கான நிறுவலைத் தயாரித்தல்.
1.1.11 தொடக்கத்திற்கு விசையாழியை தயார் செய்தல்.
1.1.12 எந்த மாநிலத்திலிருந்தும் விசையாழியைத் தொடங்கும்போது பின்பற்ற வேண்டிய பொதுவான வழிமுறைகள்.
1.1.13 குளிர்ந்த நிலையில் இருந்து விசையாழியைத் தொடங்குதல்.
1.1.14 சூடான நிலையில் இருந்து விசையாழியைத் தொடங்குதல்.
1.1.15 இயக்க முறை மற்றும் அளவுருக்களை மாற்றுதல்.
1.1.16 ஒடுக்க முறை.
1.1.17. உற்பத்தி மற்றும் வெப்பமாக்கலுக்கான தேர்வுகள் கொண்ட பயன்முறை.
1.1.18 ஏற்றுதல் மற்றும் ஏற்றுதல்.
1.1.19 விசையாழியை நிறுத்துதல் மற்றும் கணினியை அதன் அசல் நிலைக்குத் திரும்புதல்.
1.1.20 தொழில்நுட்ப நிலை மற்றும் பராமரிப்பை சரிபார்க்கிறது. பாதுகாப்பு சோதனைகளுக்கான நேரம்.
1.1.21. பராமரிப்புஉயவு அமைப்புகள் மற்றும் VPU.
1.1.22 மின்தேக்கி மற்றும் மீளுருவாக்கம் செய்யும் ஆலையின் பராமரிப்பு.
1.1.23 வெப்ப நெட்வொர்க் நீருக்கான நிறுவலின் பராமரிப்பு.
1.1.24 டர்போஜெனரேட்டருக்கு சேவை செய்யும் போது பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைகள்.
1.1.25 டர்பைன் அலகுகளுக்கு சேவை செய்யும் போது தீ பாதுகாப்பு.
1.1.26 பாதுகாப்பு வால்வுகளை பரிசோதிப்பதற்கான நடைமுறை.
1.1.27. விண்ணப்பம் (பாதுகாப்பு).

2. இந்த AUK இல் உள்ள கிராஃபிக் பொருள் 15 வரைபடங்கள் மற்றும் வரைபடங்களில் வழங்கப்பட்டுள்ளது:
2.1 PT-80/100-130-13 விசையாழியின் (HPC) நீளமான பகுதி.
2.2 டர்பைன் PT-80/100-130-13 (TSSND) நீளமான பகுதி.
2.3 நீராவி பிரித்தெடுத்தல் குழாய் வரைபடம்.
2.4 ஒரு டர்போஜெனரேட்டரின் எண்ணெய் குழாய்களின் வரைபடம்.
2.5 முத்திரைகளிலிருந்து நீராவி வழங்கல் மற்றும் உறிஞ்சும் திட்டம்.
2.6 ஸ்டஃபிங் பாக்ஸ் ஹீட்டர் PS-50.
2.7 திணிப்பு பெட்டி ஹீட்டர் PS-50 இன் பண்புகள்.
2.8 டர்போஜெனரேட்டரின் பிரதான மின்தேக்கியின் வரைபடம்.
2.9 நெட்வொர்க் நீர் குழாய்களின் வரைபடம்.
2.10 நீராவி-காற்று கலவையை உறிஞ்சுவதற்கான பைப்லைன் வரைபடம்.
2.11 PVD பாதுகாப்பு திட்டம்.
2.12 விசையாழி அலகு முக்கிய நீராவி குழாய் வரைபடம்.
2.13 விசையாழி அலகு வடிகால் வரைபடம்.
2.14 TVF-120-2 ஜெனரேட்டரின் எரிவாயு-எண்ணெய் அமைப்பின் வரைபடம்.
2.15 PT-80/100-130/13 LMZ குழாய் அலகு ஆற்றல் பண்புகள்.

அறிவின் சரிபார்ப்பு

உரை மற்றும் கிராஃபிக் பொருட்களைப் படித்த பிறகு, மாணவர் ஒரு சுய-சோதனை திட்டத்தைத் தொடங்கலாம். நிரல் என்பது ஒரு சோதனை ஆகும், இது அறிவுறுத்தல் உள்ளடக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பின் அளவை சரிபார்க்கிறது. தவறான பதில் இருந்தால், ஆபரேட்டர் பிழைச் செய்தியையும் சரியான பதிலைக் கொண்ட அறிவுறுத்தல் உரையிலிருந்து மேற்கோளையும் பெறுவார். இந்த பாடத்திற்கான மொத்த கேள்விகள் 300 ஆகும்.

தேர்வு

பயிற்சி வகுப்பு மற்றும் அறிவின் சுய பரிசோதனையை முடித்த பிறகு, மாணவர் தேர்வுத் தேர்வை எடுக்கிறார். சுய-சோதனைக்காக வழங்கப்பட்ட கேள்விகளில் இருந்து தானாகவே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 10 கேள்விகள் இதில் அடங்கும். பரீட்சையின் போது, ​​பரீட்சார்த்தி கேட்கப்படாமல் அல்லது பாடப்புத்தகத்தைப் பார்க்க வாய்ப்பில்லாமல் இந்தக் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும்படி கேட்கப்படுகிறார். சோதனை முடியும் வரை பிழை செய்திகள் காட்டப்படாது. தேர்வை முடித்த பிறகு, மாணவர் முன்மொழியப்பட்ட கேள்விகள், தேர்வாளரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பதில் விருப்பங்கள் மற்றும் தவறான பதில்கள் பற்றிய கருத்துகளை அமைக்கும் நெறிமுறையைப் பெறுகிறார். தேர்வு தானாகவே தரப்படுத்தப்படுகிறது. சோதனை நெறிமுறை கணினியின் வன்வட்டில் சேமிக்கப்படுகிறது. அச்சுப்பொறியில் அச்சிடுவது சாத்தியமாகும்.

லெனின்கிராட் மெட்டல் ஆலையின் (NOG LMZ) கோஜெனரேஷன் நீராவி விசையாழி PT-80/100-130/13 தொழில்துறை மற்றும் வெப்பமூட்டும் நீராவி பிரித்தெடுப்புடன் 80 மெகாவாட் பெயரளவு சக்தியுடன், அதிகபட்சமாக 100 மெகாவாட் ஆரம்ப நீராவி அழுத்தத்துடன் 12.8 MPa நேரடி இயக்கி மின்சார ஜெனரேட்டர் TVF-120-2 க்கு 50 ஹெர்ட்ஸ் சுழற்சி அதிர்வெண் மற்றும் உற்பத்தி மற்றும் வெப்ப தேவைகளுக்கான வெப்ப விநியோகத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு விசையாழியை ஆர்டர் செய்யும் போது, ​​அதே போல் மற்ற ஆவணங்களிலும், "நீராவி விசையாழி 1GG-80/100-130/13 TU 108-948-80" என்று குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.

டர்பைன் PT-80/100-130/13 GOST 3618-85, GOST 24278-85 மற்றும் GOST 26948-86 ஆகியவற்றின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கிறது.

விசையாழி பின்வரும் அனுசரிப்பு நீராவி பிரித்தெடுத்தல்களைக் கொண்டுள்ளது: முழுமையான அழுத்தம் (1.275±0.29) MPa உடன் உற்பத்தி மற்றும் இரண்டு வெப்பமூட்டும் பிரித்தெடுத்தல்: 0.049-0.245 MPa வரம்பில் முழுமையான அழுத்தத்துடன் மேல் மற்றும் 0.029-0.098 MPa வரம்பில் அழுத்தம்.

வெப்பமூட்டும் இரத்தப்போக்கு அழுத்தம் மேல் வெப்பமூட்டும் இரத்தப்போக்கு அறையில் நிறுவப்பட்ட ஒரு கட்டுப்பாட்டு உதரவிதானத்தைப் பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. வெப்பமூட்டும் கடைகளில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட அழுத்தம் பராமரிக்கப்படுகிறது: மேல் கடையின் - இரண்டு வெப்பமூட்டும் கடைகள் இயக்கப்படும் போது, ​​கீழ் கடையின் - ஒரு குறைந்த வெப்பமூட்டும் கடையின் போது. நெட்வொர்க் நீர் கீழ் மற்றும் மேல் வெப்ப நிலைகளின் நெட்வொர்க் ஹீட்டர்கள் வழியாக தொடர்ச்சியாகவும் அதே அளவில் அனுப்பப்படுகிறது. நெட்வொர்க் ஹீட்டர்கள் வழியாக செல்லும் நீரின் ஓட்டம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.

டர்பைன் PT-80/100-130/13 இன் முக்கிய அளவுருக்களின் பெயரளவு மதிப்புகள்

அளவுரு PT-8O/100-130/13
1. பவர், மெகாவாட்
பெயரளவு 80
அதிகபட்சம் 100
2. ஆரம்ப நீராவி அளவுருக்கள்:
அழுத்தம், MPa 12.8
வெப்ப நிலை. °C 555
284 (78.88)
4. உற்பத்திக்காக பிரித்தெடுக்கப்பட்ட நீராவி நுகர்வு. தேவைகள், t/h
பெயரளவு 185
அதிகபட்சம் 300
5. உற்பத்தி பிரித்தெடுத்தல் அழுத்தம், MPa 1.28
6. அதிகபட்ச புதிய நீராவி நுகர்வு, t/h 470
7. ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வெப்பமூட்டும் நீராவி பிரித்தெடுத்தல்களில் நீராவி அழுத்தத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கான வரம்புகள், MPa
மேல் பகுதியில் 0.049-0.245
அடியில் 0.029-0.098
8. நீர் வெப்பநிலை, °C
சத்தான 249
குளிர்ச்சி 20
9. குளிரூட்டும் நீர் நுகர்வு, t/h 8000
10. மின்தேக்கியில் நீராவி அழுத்தம், kPa 2.84

புதிய நீராவியின் பெயரளவிலான அளவுருக்கள், குளிரூட்டும் நீர் ஓட்ட விகிதம் 8000 m3/h, குளிரூட்டும் நீர் வெப்பநிலை 20 °C, மீளுருவாக்கம் முழுமையாக இயக்கப்பட்டது, HPH இல் சூடாக்கப்பட்ட மின்தேக்கியின் அளவு விசையாழி வழியாக நீராவி ஓட்ட விகிதத்தின் 100% க்கு சமம் , டர்பைன் யூனிட் 0.59 MPa டீரேட்டருடன் இயங்கும் போது, ​​நெட்வொர்க் நீரை படிப்படியாக சூடாக்குதல், டர்பைன் த்ரோபுட்டின் முழு பயன்பாடு மற்றும் மின்தேக்கியில் குறைந்தபட்ச நீராவி பத்தியுடன், பின்வரும் திரும்பப் பெறுதல் மதிப்புகளை எடுக்கலாம்:

- 80 மெகாவாட் சக்தியில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பிரித்தெடுத்தல்களின் பெயரளவு மதிப்புகள்;

- உற்பத்தி தேர்வு - 1.275 MPa முழுமையான அழுத்தத்தில் 185 t/h;

- மொத்த வெப்பப் பிரித்தெடுத்தல் - 285 GJ/h (132 t/h) முழுமையான அழுத்தங்களில்: மேல் பிரித்தெடுத்தலில் - 0.088 MPa மற்றும் குறைந்த பிரித்தெடுத்தலில் - 0.034 MPa;

- 1.275 MPa பிரித்தெடுத்தல் அறையில் ஒரு முழுமையான அழுத்தத்தில் உற்பத்தி பிரித்தெடுத்தலின் அதிகபட்ச மதிப்பு 300 t/h ஆகும். உற்பத்தி பிரித்தெடுத்தலின் இந்த மதிப்பு மற்றும் வெப்பப் பிரித்தெடுத்தல் இல்லாததால், விசையாழி சக்தி -70 மெகாவாட் ஆகும். 80 மெகாவாட் மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி மற்றும் வெப்பப் பிரித்தெடுத்தல் இல்லாமல், அதிகபட்ச உற்பத்தி பிரித்தெடுத்தல் -250 t/h;

- வெப்பப் பிரித்தெடுத்தலின் அதிகபட்ச மொத்த மதிப்பு 420 GJ/h (200 t/h); இந்த அளவு வெப்பப் பிரித்தெடுத்தல் மற்றும் உற்பத்தி பிரித்தெடுத்தல் இல்லாததால், விசையாழி சக்தி சுமார் 75 மெகாவாட் ஆகும்; 80 மெகாவாட் மின்சாரம் மற்றும் உற்பத்தி பிரித்தெடுத்தல் இல்லாமல், அதிகபட்ச வெப்பப் பிரித்தெடுத்தல் சுமார் 250 GJ/h (-120 t/h) ஆக இருக்கும்.

- 20 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் 8000 m3/h குளிரூட்டும் நீர் ஓட்ட விகிதத்துடன், உற்பத்தி மற்றும் வெப்பப் பிரித்தெடுத்தல் அணைக்கப்படும் அதிகபட்ச விசையாழி சக்தி, மற்றும் மீளுருவாக்கம் முழுமையாக இயக்கப்பட்டால், 80 MW ஆக இருக்கும். அதிகபட்ச டர்பைன் சக்தி 100 மெகாவாட் ஆகும். உற்பத்தி மற்றும் வெப்பப் பிரித்தெடுத்தல் ஆகியவற்றின் சில சேர்க்கைகளுடன் பெறப்பட்ட பிரித்தெடுத்தல்களின் அளவைப் பொறுத்தது மற்றும் முறைகளின் உதரவிதானத்தால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

உள்ளமைக்கப்பட்ட மூட்டை வழியாக மேக்-அப் மற்றும் நெட்வொர்க் வாட்டர் மூலம் டர்பைன் யூனிட்டை இயக்க முடியும்.

மின்தேக்கி நெட்வொர்க் தண்ணீருடன் குளிர்ச்சியடையும் போது, ​​டர்பைன் வெப்ப அட்டவணையின்படி செயல்பட முடியும். அதிகபட்சம் அனல் சக்திஉள்ளமைக்கப்பட்ட பீம் -130 GJ/h ஆகும், அதே நேரத்தில் வெளியேற்றும் பகுதியில் வெப்பநிலை 80 °C க்கு மேல் இல்லை.

மதிப்பிடப்பட்ட சக்தியில் விசையாழியின் நீண்ட கால செயல்பாடு பெயரளவிலான முக்கிய அளவுருக்களின் பின்வரும் விலகல்களுடன் அனுமதிக்கப்படுகிறது:

  • புதிய நீராவியின் ஆரம்ப அளவுருக்கள் எந்த கலவையிலும் ஒரே நேரத்தில் மாற்றத்துடன் - 12.25 முதல் 13.23 MPa வரை அழுத்தம் மற்றும் 545 முதல் 560 ° C வரை வெப்பநிலை; இந்த வழக்கில், குளிரூட்டும் நீரின் வெப்பநிலை 20 ° C ஐ விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது;
  • மின்தேக்கியின் நுழைவாயிலில் குளிரூட்டும் நீரின் வெப்பநிலை 33 ° C ஆக அதிகரிக்கும் போது மற்றும் குளிரூட்டும் நீரின் ஓட்ட விகிதம் 8000 m3 / h ஆகும், புதிய நீராவியின் ஆரம்ப அளவுருக்கள் பெயரளவுக்கு குறைவாக இல்லை என்றால்;
  • அதே நேரத்தில் உற்பத்தியைக் குறைத்து, நீராவி பிரித்தெடுத்தல் மதிப்புகளை பூஜ்ஜியத்திற்கு சூடாக்குகிறது.
  • புதிய நீராவி அழுத்தம் 13.72 MPa ஆகவும், வெப்பநிலை 565 °C ஆகவும் அதிகரிக்கும் போது, ​​விசையாழி அரை மணி நேரத்திற்கு மேல் செயல்பட அனுமதிக்கப்படுகிறது, மேலும் இந்த அளவுருக்களில் டர்பைன் செயல்பாட்டின் மொத்த கால அளவு 200 மணிநேரம்/ஆண்டுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.

இந்த விசையாழி அலகுக்கு PT-80/100-130/13, உயர் அழுத்த ஹீட்டர் எண் 7 (PVD-475-230-50-1) பயன்படுத்தப்படுகிறது. PVD-7 ஹீட்டரில் நுழைவதற்கு முன் நீராவி அளவுருக்களுடன் செயல்படுகிறது: அழுத்தம் 4.41 MPa, வெப்பநிலை 420 °C மற்றும் நீராவி ஓட்டம் 7.22 kg/s. ஊட்ட நீரின் அளவுருக்கள்: அழுத்தம் 15.93 MPa, வெப்பநிலை 233 °C மற்றும் ஓட்ட விகிதம் 130 kg/s.

நீராவி டர்பைன் ஆலை PT-80/100-130/13

80 மெகாவாட் மின்சாரம்

3000 ஆர்பிஎம் சுழற்சி வேகத்துடன், 80 மெகாவாட் என்ற பெயரளவு சக்தியுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நீராவி பிரித்தெடுத்தல் (உற்பத்தி மற்றும் இரண்டு-நிலை வெப்பமாக்கல்) கொண்ட நீராவி மின்தேக்கி விசையாழி PT-80/100-130/13 (படம் 1) நேரடி இயக்கத்திற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. கொதிகலன் அலகுடன் ஒரு தொகுதியில் பணிபுரியும் போது 120 மெகாவாட் வகை TVF-120-2 சக்தி கொண்ட மாற்று மின்னோட்ட ஜெனரேட்டரின்.

விசையாழி தீவன நீரை சூடாக்குவதற்கு ஒரு மீளுருவாக்கம் சாதனத்தைக் கொண்டுள்ளது, நெட்வொர்க் நீரை படிப்படியாக சூடாக்குவதற்கான நெட்வொர்க் ஹீட்டர்கள் மற்றும் ஒரு ஒடுக்க அலகுடன் (படம் 2) இணைந்து செயல்பட வேண்டும்.

டர்பைன் பின்வரும் அடிப்படை அளவுருக்களுடன் செயல்பட வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, அவை அட்டவணை 1 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

விசையாழி அனுசரிப்பு நீராவி பிரித்தெடுத்தல் உள்ளது: 13±3 kgf/cm 2 ஏபிஎஸ் அழுத்தத்துடன் உற்பத்தி; இரண்டு மாவட்ட வெப்பமாக்கல் பிரித்தெடுத்தல் (நெட்வொர்க் தண்ணீரை சூடாக்குவதற்கு): 0.5-2.5 kgf/cm 2 ஏபிஎஸ் அழுத்தத்துடன் மேல்; குறைந்த - 0.3-1 kgf/cm 2 abs.

குறைந்த வெப்பமூட்டும் அறையில் நிறுவப்பட்ட ஒரு கட்டுப்பாட்டு உதரவிதானத்தைப் பயன்படுத்தி அழுத்தம் கட்டுப்பாடு மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

மாவட்ட வெப்பமாக்கல் பிரித்தெடுத்தல்களில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட அழுத்தம் பராமரிக்கப்படுகிறது: மேல் பிரித்தெடுத்தலில் இரண்டு வெப்பப் பிரித்தெடுத்தல் மாறும்போது, ​​கீழ் - ஒரு குறைந்த வெப்ப பிரித்தெடுத்தல் இயக்கப்படும் போது.

தீவன நீரை சூடாக்குவது HDPE, deaerator மற்றும் HPH ஆகியவற்றில் தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்படுகிறது, அவை விசையாழி பிரித்தெடுத்தல் (ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்படாத) நீராவி மூலம் அளிக்கப்படுகின்றன.

மீளுருவாக்கம் தேர்வுகள் பற்றிய தரவு அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 2 மற்றும் எல்லா வகையிலும் அளவுருக்களுக்கு ஒத்திருக்கிறது.

அட்டவணை 1 அட்டவணை 2

ஹீட்டர்

மாதிரி அறையில் நீராவி அளவுருக்கள்

அளவுதேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது நீராவி, t/h

அழுத்தம், kgf/cm 2 abs.

வெப்பநிலை, С

PVD எண். 6

டீரேட்டர்

HDPE எண். 2

HDPE எண். 1


டீரேட்டரிலிருந்து டர்பைன் யூனிட்டின் மீளுருவாக்கம் அமைப்பில் நுழையும் தீவன நீர் 158 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையைக் கொண்டுள்ளது.

புதிய நீராவியின் பெயரளவு அளவுருக்களில், குளிரூட்டும் நீர் ஓட்ட விகிதம் 8000 m3 h, குளிரூட்டும் நீர் வெப்பநிலை 20 ° C, மீளுருவாக்கம் முழுமையாக இயக்கப்பட்டது, HPH இல் சூடாக்கப்பட்ட நீரின் அளவு 100% நீராவி ஓட்ட விகிதத்திற்கு சமம், விசையாழி அலகு இருக்கும் போது ஒரு டீரேட்டர் 6 kgf/ cm 2 abs உடன் திட்டத்தின் படி செயல்படும். நெட்வொர்க் நீரை படிப்படியாக வெப்பமாக்குதல், விசையாழி செயல்திறன் மற்றும் குறைந்தபட்ச நீராவி மின்தேக்கியின் முழுப் பயன்பாடும், ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பிரித்தெடுத்தல்களின் பின்வரும் மதிப்புகள் எடுக்கப்படலாம்: 80 மெகாவாட் சக்தியில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பிரித்தெடுத்தல்களின் பெயரளவு மதிப்புகள்; உற்பத்தித் தேர்வு 185 t/h அழுத்தத்தில் 13 kgf/cm 2 abs.; அழுத்தங்களில் மொத்த வெப்பப் பிரித்தெடுத்தல் 132 t/h: மேல் பிரித்தெடுத்தலில் 1 kgf/cm 2 abs. மற்றும் குறைந்த தேர்வில் 0.35 kgf/cm 2 abs.; 13 kgf/cm 2 abs பிரித்தெடுத்தல் அறையில் ஒரு அழுத்தத்தில் உற்பத்தி பிரித்தெடுத்தலின் அதிகபட்ச மதிப்பு. 300 t/h ஆகும்; உற்பத்தி பிரித்தெடுத்தலின் இந்த மதிப்பு மற்றும் வெப்பப் பிரித்தெடுத்தல் இல்லாததால், விசையாழி சக்தி 70 மெகாவாட்டாக இருக்கும்; 80 மெகாவாட் பெயரளவு சக்தி மற்றும் வெப்பப் பிரித்தெடுத்தல் இல்லாததால், அதிகபட்ச உற்பத்தி பிரித்தெடுத்தல் சுமார் 245 t/h ஆக இருக்கும்; மாவட்ட வெப்ப பிரித்தெடுத்தலின் அதிகபட்ச மொத்த மதிப்பு 200 t/h; இந்த அளவு திரும்பப் பெறுதல் மற்றும் உற்பத்தி திரும்பப் பெறுதல் இல்லாததால், திறன் சுமார் 76 மெகாவாட்டாக இருக்கும்; 80 மெகாவாட் மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி மற்றும் உற்பத்தி பிரித்தெடுத்தல் இல்லாமல், அதிகபட்ச வெப்பப் பிரித்தெடுத்தல் 150 t/h ஆக இருக்கும். கூடுதலாக, அதிகபட்சமாக 200 t/h வெப்பமூட்டும் வெளியீடு மற்றும் 40 t/h உற்பத்தி வெளியீடு மூலம் 80 MW என்ற மதிப்பிடப்பட்ட சக்தியை அடைய முடியும்.

பெயரளவிலான முக்கிய அளவுருக்களின் பின்வரும் விலகல்களுடன் விசையாழியின் நீண்ட கால செயல்பாடு அனுமதிக்கப்படுகிறது: புதிய நீராவி அழுத்தம் 125-135 kgf / cm 2 abs.; புதிய நீராவி வெப்பநிலை 545-560 ° C; மின்தேக்கி நுழைவாயிலில் குளிரூட்டும் நீரின் வெப்பநிலையை 33 ° C ஆகவும், குளிரூட்டும் நீர் ஓட்ட விகிதத்தை 8000 m 3 h ஆகவும் அதிகரிப்பது; உற்பத்தியின் அளவை ஒரே நேரத்தில் குறைத்தல் மற்றும் நீராவி பிரித்தெடுத்தலை பூஜ்ஜியத்திற்கு சூடாக்குதல்.

புதிய நீராவி அழுத்தம் 140 kgf/cm 2 abs ஆக அதிகரிக்கும் போது. மற்றும் 565 ° C வரை வெப்பநிலை, விசையாழி செயல்பாடு 30 நிமிடங்களுக்கு மேல் அனுமதிக்கப்படாது, மேலும் இந்த அளவுருக்களில் விசையாழி செயல்பாட்டின் மொத்த கால அளவு வருடத்திற்கு 200 மணிநேரத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.

100 மெகாவாட் அதிகபட்ச சக்தி கொண்ட ஒரு விசையாழியின் நீண்ட கால செயல்பாடு, உற்பத்தி மற்றும் வெப்பப் பிரித்தெடுத்தல் ஆகியவற்றின் சில சேர்க்கைகளுடன் பிரித்தெடுத்தல்களின் அளவைப் பொறுத்தது மற்றும் ஆட்சி வரைபடத்தால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

விசையாழி செயல்பாடு அனுமதிக்கப்படாது: உற்பத்தி மாதிரி அறையில் நீராவி அழுத்தம் 16 kgf/cm 2 abs க்கு மேல் இருக்கும் போது. மற்றும் 2.5 kgf/cm 2 abs. க்கு மேல் வெப்பப் பிரித்தெடுத்தல் அறையில்; ஓவர்லோட் வால்வு அறையில் நீராவி அழுத்தம் (4 வது கட்டத்திற்கு பின்னால்) 83 kgf/cm 2 abs. க்கு மேல் இருக்கும் போது; LPC கட்டுப்பாட்டு சக்கரத்தின் அறையில் நீராவி அழுத்தம் (18 வது கட்டத்திற்குப் பின்னால்) 13.5 kgf/cm 2 abs. க்கு மேல் இருக்கும்போது; பிரஷர் ரெகுலேட்டர்கள் இயக்கப்பட்டு, உற்பத்தி மாதிரி அறையில் அழுத்தம் 10 கி.கி.எஃப்/செ.மீ. 2 ஏபிஎஸ்.க்குக் குறைவாகவும், குறைந்த வெப்பமூட்டும் மாதிரி அறையில் 0.3 கி.கி.எஃப்/செ.மீ. 2 ஏபிஎஸ்.க்கும் கீழே இருக்கும் போது; வளிமண்டலத்தில் வெளியேற்றுவதற்கு; விசையாழி வெளியேற்ற வெப்பநிலை 70 ° C க்கு மேல்; ஒரு தற்காலிக முடிக்கப்படாத நிறுவல் திட்டத்தின் படி; மேல் வெப்பப் பிரித்தெடுத்தல் இயக்கப்பட்டது மற்றும் குறைந்த வெப்பப் பிரித்தெடுத்தல் அணைக்கப்பட்டது.

விசையாழியில் டர்பைன் ரோட்டரைச் சுழற்றும் தண்டு திருப்பு சாதனம் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

டர்பைன் பிளேடு அலகு 50 ஹெர்ட்ஸ் (3000 ஆர்பிஎம்) நெட்வொர்க் அதிர்வெண்ணில் செயல்பட வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

49-50.5 ஹெர்ட்ஸ் வரம்பிற்குள் நெட்வொர்க் அதிர்வெண்ணில் விலகல்களுடன் விசையாழியின் நீண்ட கால செயல்பாடு அனுமதிக்கப்படுகிறது, குறைந்தபட்ச அதிர்வெண் 48.5 ஹெர்ட்ஸில் குறுகிய கால செயல்பாடு மற்றும் குளிர் மற்றும் சூடான நிலைகளில் இருந்து நெகிழ் நீராவி அளவுருக்கள் மீது விசையாழியின் துவக்கம் .

விசையாழியின் தோராயமான காலம் பல்வேறு வெப்ப நிலைகளில் இருந்து தொடங்குகிறது (அதிர்ச்சியிலிருந்து மதிப்பிடப்பட்ட சுமை வரை): ஒரு குளிர் நிலையில் இருந்து - 5 மணி நேரம்; 48 மணிநேர செயலற்ற நிலைக்குப் பிறகு - 3 மணி 40 நிமிடங்கள்; 24 மணிநேர செயலற்ற நிலைக்குப் பிறகு - 2 மணி 30 நிமிடங்கள்; 6-8 மணிநேர செயலற்ற நிலைக்குப் பிறகு - 1 மணிநேரம் 15 நிமிடங்கள்.

15 நிமிடங்களுக்கு மேல் சுமை கொட்டிய பிறகு டர்பைனை செயலற்ற வேகத்தில் இயக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது, மின்தேக்கி சுற்றும் நீரில் குளிர்ந்து, ரோட்டரி டயாபிராம் முழுமையாக திறந்திருக்கும்.

உத்தரவாத வெப்ப செலவுகள்.அட்டவணையில் அட்டவணை 3 உத்தரவாதமான குறிப்பிட்ட வெப்ப நுகர்வு காட்டுகிறது. குறிப்பிட்ட நீராவி நுகர்வு சோதனைத் துல்லிய சகிப்புத்தன்மையை விட 1% சகிப்புத்தன்மையுடன் உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகிறது.

அட்டவணை 3

ஜெனரேட்டர் டெர்மினல்களில் மின்சாரம், மெகாவாட்

தயாரிப்பு தேர்வு

வெப்ப பிரித்தெடுத்தல்

நெட்வொர்க் ஹீட்டருக்கு நுழைவாயிலில் நெட்வொர்க் நீரின் வெப்பநிலை, PSG 1, °C

ஜெனரேட்டர் செயல்திறன்,%

தீவனத்தை சூடாக்கும் வெப்பநிலை, °C

குறிப்பிட்ட வெப்ப நுகர்வு, kcal/kWh

அழுத்தம், kgf/cm 2 abs.

அழுத்தம், kgf/cm 2 abs.

எடுக்கப்பட்ட நீராவியின் அளவு, t/h

* தேர்வுகளில் உள்ள பிரஷர் ரெகுலேட்டர்கள் அணைக்கப்பட்டுள்ளன.

விசையாழி வடிவமைப்பு.விசையாழி ஒரு ஒற்றை-தண்டு இரண்டு சிலிண்டர் அலகு ஆகும். HPC இன் ஓட்டப் பகுதி ஒற்றை-சுருள் கட்டுப்பாட்டு நிலை மற்றும் 16 அழுத்த நிலைகளைக் கொண்டுள்ளது.

LPC இன் ஓட்டப் பகுதி மூன்று பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது: முதலாவது (மேல் வெப்பமாக்கல் பிரித்தெடுத்தல் வரை) ஒரு கட்டுப்பாட்டு நிலை மற்றும் ஏழு அழுத்த நிலைகள், இரண்டாவது (வெப்பமூட்டும் பிரித்தெடுத்தல்களுக்கு இடையில்) இரண்டு அழுத்த நிலைகள் மற்றும் மூன்றாவது கட்டுப்பாட்டு நிலை மற்றும் இரண்டு அழுத்த நிலைகள்.

உயர் அழுத்த சுழலி திடமான போலியானது. குறைந்த அழுத்த சுழலியின் முதல் பத்து வட்டுகள் தண்டுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன, மீதமுள்ள மூன்று வட்டுகள் ஏற்றப்படுகின்றன.

ஹெச்பிசி மற்றும் எல்பிசி ரோட்டர்கள் சுழலிகளுடன் ஒருங்கிணைந்த ஃபிளாஞ்ச்களைப் பயன்படுத்தி ஒருவருக்கொருவர் கடுமையாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. LPC மற்றும் TVF-120-2 வகை ஜெனரேட்டரின் சுழலிகள் ஒரு திடமான இணைப்பு மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

நிமிடத்திற்கு விசையாழி மற்றும் ஜெனரேட்டர் ஷாஃப்டிங்கின் முக்கியமான வேகம்: 1,580; 2214; 2470; 4650 குறுக்குவெட்டு அதிர்வுகளின் I, II, III மற்றும் IV டோன்களுக்கு ஒத்திருக்கிறது.

விசையாழியில் முனை நீராவி விநியோகம் உள்ளது. புதிய நீராவி ஒரு இலவச நீராவி பெட்டிக்கு வழங்கப்படுகிறது, அதில் ஒரு தானியங்கி ஷட்டர் அமைந்துள்ளது, அங்கிருந்து நீராவி பைபாஸ் குழாய்கள் வழியாக விசையாழி கட்டுப்பாட்டு வால்வுகளுக்கு பாய்கிறது.

HPC யில் இருந்து வெளியேறும் போது, ​​நீராவியின் ஒரு பகுதி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட உற்பத்தி பிரித்தெடுப்பிற்கு செல்கிறது, மீதமுள்ளவை LPC க்கு அனுப்பப்படும்.

தொடர்புடைய LPC அறைகளில் இருந்து வெப்பப் பிரித்தெடுத்தல் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. குறைந்த அழுத்த விசையாழி விசையாழியின் கடைசி நிலைகளில் இருந்து வெளியேறும் போது, ​​வெளியேற்றும் நீராவி ஒரு மேற்பரப்பு வகை மின்தேக்கியில் நுழைகிறது.

டர்பைனில் நீராவி லேபிரிந்த் முத்திரைகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. 1.03-1.05 kgf/cm 2 abs அழுத்தத்தில் முத்திரைகளின் இறுதிப் பகுதிகளுக்கு நீராவி வழங்கப்படுகிறது. டீரேட்டரின் சமநிலைக் கோட்டிலிருந்து (6 kgf/cm 2 abs.) அல்லது தொட்டியின் நீராவி இடத்திலிருந்து நீராவி மூலம் ஊட்டப்படும் சேகரிப்பாளரின் வெப்பநிலை சுமார் 140°C.

முத்திரைகளின் வெளிப்புறப் பெட்டிகளில் இருந்து, நீராவி-காற்று கலவையானது ஒரு எஜெக்டரால் ஒரு வெற்றிட குளிரூட்டியில் உறிஞ்சப்படுகிறது.

விசையாழி பொருத்துதல் புள்ளி ஜெனரேட்டர் பக்கத்தில் டர்பைன் சட்டத்தில் அமைந்துள்ளது, மேலும் அலகு முன் தாங்கியை நோக்கி விரிவடைகிறது.

வெப்பமயமாதல் நேரத்தைக் குறைப்பதற்கும், தொடக்க நிலைகளை மேம்படுத்துவதற்கும், விளிம்புகள் மற்றும் ஸ்டுட்களின் நீராவி வெப்பமாக்கல் மற்றும் HPC இன் முன் முத்திரைக்கு நேரடி நீராவி வழங்கல் ஆகியவை வழங்கப்படுகின்றன.

கட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு.விசையாழி ஒரு ஹைட்ராலிக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது (படம் 3);

1- சக்தி வரம்பு; வேக சீராக்கி ஸ்பூல்களின் 2-பிளாக்; 3-ரிமோட் கண்ட்ரோல்; 4-தானியங்கி ஷட்டர் சர்வோமோட்டர்; 5-வேக சீராக்கி; 6-பாதுகாப்பு சீராக்கி; 7-ஸ்பூல் பாதுகாப்பு சீராக்கி; 8-ரிமோட் சர்வோமோட்டர் நிலை காட்டி; 9-CVD சர்வோமோட்டர்; 10-servomotor ChSD; 11-சர்வோமோட்டர் ChND; 12-எலக்ட்ரோஹைட்ராலிக் மாற்றி (EGC); 13-சம்மிங் ஸ்பூல்கள்; 14-அவசர மின்சார பம்ப்; 15-இருப்பு மின்சார உயவு பம்ப்; கட்டுப்பாட்டு அமைப்பின் (ஏசி) 16-தொடக்க மின்சார பம்ப்;

நான்-அழுத்தக் கோடு 20 kgf/cm 2 ஏபிஎஸ்.;IIஹெச்பிசி சர்வோமோட்டரின் ஸ்பூலுக்கான வரி;IIIசர்வோமோட்டார் Ch"SD இன் ஸ்பூலுக்கு வரி; ஸ்பூலுக்கு IV-வரிசர்வோமோட்டர் ChND இல்; மையவிலக்கு பிரதான பம்பின் V- உறிஞ்சும் வரி; எண்ணெய் குளிரூட்டிகளுக்கு VI-உயவு வரி; VII-வரி முதல் தானியங்கி ஷட்டர் வரை; சம்மிங் ஸ்பூல்களில் இருந்து வேகக் கட்டுப்படுத்தி வரை VIII-வரி; கூடுதல் பாதுகாப்பு IX வரி; எக்ஸ் - மற்ற வரிகள்.

கணினியில் வேலை செய்யும் திரவம் கனிம எண்ணெய் ஆகும்.

புதிய நீராவி நுழைவாயிலுக்கான கட்டுப்பாட்டு வால்வுகளின் மறுசீரமைப்பு, சிஎஸ்டிக்கு முன்னால் உள்ள கட்டுப்பாட்டு வால்வுகள் மற்றும் சிஎஸ்டியில் உள்ள நீராவி பைபாஸின் சுழலும் உதரவிதானம் ஆகியவை வேக சீராக்கி மற்றும் பிரித்தெடுத்தல் அழுத்த கட்டுப்பாட்டாளர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படும் சர்வோமோட்டர்களால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

ரெகுலேட்டர் டர்போஜெனரேட்டரின் சுழற்சி வேகத்தை சுமார் 4% சீரற்ற தன்மையுடன் பராமரிக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கட்டுப்பாட்டு பொறிமுறையுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது: பாதுகாப்பு சீராக்கி ஸ்பூல்களை சார்ஜ் செய்யவும் மற்றும் தானியங்கி புதிய நீராவி ஷட்டரைத் திறக்கவும்; டர்போஜெனரேட்டரின் சுழற்சி வேகத்தில் மாற்றங்கள், மற்றும் கணினியில் எந்த அவசர அதிர்வெண்ணிலும் ஜெனரேட்டரை ஒத்திசைக்க முடியும்; ஜெனரேட்டரின் இணையான செயல்பாட்டின் போது கொடுக்கப்பட்ட ஜெனரேட்டர் சுமையை பராமரித்தல்; ஒற்றை ஜெனரேட்டர் செயல்பாட்டின் போது சாதாரண அதிர்வெண்ணை பராமரித்தல்; பாதுகாப்பு சீராக்கி ஸ்ட்ரைக்கர்களை சோதிக்கும் போது சுழற்சி வேகத்தை அதிகரிக்கிறது.

கட்டுப்பாட்டு பொறிமுறையை கைமுறையாக, நேரடியாக விசையாழியில் அல்லது தொலைவிலிருந்து, கட்டுப்பாட்டுப் பலகத்தில் இருந்து செயல்படுத்தலாம்.

பெல்லோஸ் பிரஷர் ரெகுலேட்டர்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன தானியங்கி பராமரிப்புகட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிரித்தெடுத்தல் அறைகளில் நீராவி அழுத்தம், உற்பத்தி பிரித்தெடுப்பிற்கு சுமார் 2 kgf/cm 2 மற்றும் மாவட்ட வெப்பமாக்கல் பிரித்தெடுத்தலுக்கு சுமார் 0.4 kgf/cm 2.

கட்டுப்பாட்டு அமைப்பில் எலக்ட்ரோஹைட்ராலிக் மாற்றி (EGC) உள்ளது, இதன் கட்டுப்பாட்டு வால்வுகளை மூடுவது மற்றும் திறப்பது தொழில்நுட்ப பாதுகாப்பு மற்றும் மின் அமைப்பின் அவசர ஆட்டோமேஷனால் பாதிக்கப்படுகிறது.

சுழற்சி வேகத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அதிகரிப்பிலிருந்து பாதுகாக்க, விசையாழியில் ஒரு பாதுகாப்பு சீராக்கி பொருத்தப்பட்டுள்ளது, அவற்றில் இரண்டு மையவிலக்கு ஸ்ட்ரைக்கர்கள் சுழற்சி வேகம் பெயரளவுக்கு 11-13% ஐ எட்டும்போது உடனடியாக செயல்படுத்தப்படும், இது தானியங்கி புதிய நீராவி ஷட்டரை மூடுவதற்கு காரணமாகிறது. , கட்டுப்பாட்டு வால்வுகள் மற்றும் ரோட்டரி டயாபிராம். கூடுதலாக, வேகக் கட்டுப்பாட்டு ஸ்பூல் தொகுதியில் கூடுதல் பாதுகாப்பு உள்ளது, இது அதிர்வெண் 11.5% அதிகரிக்கும் போது தூண்டப்படுகிறது.

விசையாழியில் ஒரு மின்காந்த சுவிட்ச் பொருத்தப்பட்டுள்ளது, இது தூண்டப்படும்போது, ​​தானியங்கி ஷட்டர், கட்டுப்பாட்டு வால்வுகள் மற்றும் ரோட்டரி டயாபிராம் ஆகியவற்றை மூடுகிறது.

மின்காந்த சுவிட்சில் செல்வாக்கு மேற்கொள்ளப்படுகிறது: சுழலி அச்சு திசையில் ஒரு அளவு நகரும் போது ஒரு அச்சு மாற்ற ரிலே

அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச அளவை மீறுதல்; 470 மிமீ எச்ஜிக்கு மின்தேக்கியில் வெற்றிடத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத வீழ்ச்சி ஏற்பட்டால் வெற்றிட ரிலே. கலை. (வெற்றிடம் 650 mm Hg ஆக குறையும் போது, ​​வெற்றிட ரிலே ஒரு எச்சரிக்கை சமிக்ஞையை அளிக்கிறது); நேரம் தாமதமின்றி புதிய நீராவி வெப்பநிலையில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத குறைவு ஏற்பட்டால் புதிய நீராவி வெப்பநிலை பொட்டென்டோமீட்டர்கள்; கட்டுப்பாட்டு பலகத்தில் விசையாழியின் தொலைநிலை பணிநிறுத்தத்திற்கான விசை; லூப்ரிகேஷன் அமைப்பில் அழுத்தம் குறைப்பு சுவிட்ச் 3 வினாடிகள் நேர தாமதத்துடன் அலாரம் சிக்னலின் ஒரே நேரத்தில் சமிக்ஞையுடன்.

விசையாழி ஒரு சக்தி வரம்புடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது, இது கட்டுப்பாட்டு வால்வுகளைத் திறப்பதைக் கட்டுப்படுத்த சிறப்பு நிகழ்வுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

காசோலை வால்வுகள் நீராவியின் தலைகீழ் ஓட்டத்தால் விசையாழியின் முடுக்கத்தைத் தடுக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் நீராவி பிரித்தெடுப்பதற்காக குழாய்களில் (ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்படாத) நிறுவப்பட்டுள்ளன. வால்வுகள் நீராவியின் எதிர் ஓட்டம் மற்றும் ஆட்டோமேஷன் மூலம் மூடப்பட்டுள்ளன.

விசையாழி அலகு எலக்ட்ரானிக் ரெகுலேட்டர்களுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது இயக்கிகள்பராமரிக்க: டீரேட்டர்கள் 6 kgf/cm 2 அல்லது தொட்டியின் நீராவி இடத்திலிருந்து நீராவி விநியோக வால்வைச் செலுத்துவதன் மூலம் இறுதி முத்திரை பன்மடங்கில் கொடுக்கப்பட்ட நீராவி அழுத்தம்; ஒரு ± 200 மிமீ தொகுப்பிலிருந்து அதிகபட்ச விலகல் கொண்ட மின்தேக்கியின் மின்தேக்கி சேகரிப்பாளரின் நிலை (அதே சீராக்கி மின்தேக்கியில் குறைந்த நீராவி ஓட்டங்களில் மின்தேக்கி மறுசுழற்சியை இயக்குகிறது); HDPE எண் 1 ஐத் தவிர, மீளுருவாக்கம் அமைப்பின் அனைத்து ஹீட்டர்களிலும் வெப்பமூட்டும் நீராவி மின்தேக்கியின் நிலை.

விசையாழி அலகு பாதுகாப்பு சாதனங்களுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது: பைபாஸ் கோடு மற்றும் ஒரு சமிக்ஞையை ஒரே நேரத்தில் செயல்படுத்துவதன் மூலம் அனைத்து HPH களின் கூட்டு பணிநிறுத்தத்திற்கு (சேதம் அல்லது மீறல்கள் காரணமாக மின்தேக்கியின் அளவு அவசரமாக அதிகரித்தால் சாதனம் தூண்டப்படுகிறது. முதல் வரம்புக்கு HPH களில் ஒன்றில் குழாய் அமைப்பின் அடர்த்தி); வளிமண்டல உதரவிதான வால்வுகள், எல்பிசியின் வெளியேற்றக் குழாய்களில் நிறுவப்பட்டு, குழாய்களில் அழுத்தம் 1.2 கி.கி.எஃப்/செ.மீ. 2 ஏபிஎஸ் ஆக அதிகரிக்கும் போது திறக்கப்படும்.

உயவு அமைப்புஎண்ணெய் T-22 GOST 32-74 கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள் மற்றும் தாங்கும் உயவு அமைப்புகளை வழங்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடரில் இணைக்கப்பட்ட இரண்டு உட்செலுத்திகளைப் பயன்படுத்தி எண்ணெய் குளிரூட்டிகள் வரை உயவு அமைப்புக்கு எண்ணெய் வழங்கப்படுகிறது.

டர்போஜெனரேட்டரை அதன் தொடக்கத்தின் போது சேவை செய்ய, 1,500 ஆர்பிஎம் சுழற்சி வேகத்துடன் ஒரு தொடக்க எண்ணெய் பம்ப் வழங்கப்படுகிறது.

விசையாழி ஒரு ஏசி எலக்ட்ரிக் மோட்டருடன் ஒரு பேக்அப் பம்ப் மற்றும் ஒரு டிசி எலக்ட்ரிக் மோட்டாருடன் ஒரு எமர்ஜென்சி பம்ப் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

மசகு எண்ணெய் அழுத்தம் பொருத்தமான மதிப்புகளுக்கு குறையும் போது, ​​காப்பு மற்றும் அவசர பம்புகள் தானாகவே மசகு எண்ணெய் அழுத்த சுவிட்ச் (RPS) மூலம் இயக்கப்படும். டர்பைன் செயல்பாட்டின் போது RDS அவ்வப்போது சோதிக்கப்படுகிறது.

அழுத்தம் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பிற்குக் கீழே இருக்கும்போது, ​​டர்பைன் மற்றும் ஷாஃப்ட் திருப்பு சாதனம் RDS சிக்னலில் இருந்து மின்காந்த சுவிட்சுக்கு துண்டிக்கப்படும்.

பற்றவைக்கப்பட்ட கட்டமைப்பு தொட்டியின் வேலை திறன் 14 மீ 3 ஆகும்.

இயந்திர அசுத்தங்களிலிருந்து எண்ணெயை சுத்தம் செய்ய, வடிகட்டிகள் தொட்டியில் நிறுவப்பட்டுள்ளன. தொட்டியின் வடிவமைப்பு விரைவான மற்றும் பாதுகாப்பான வடிகட்டி மாற்றங்களை அனுமதிக்கிறது. இயந்திர அசுத்தங்களை அகற்ற சிறந்த எண்ணெய் வடிகட்டி உள்ளது, இது கட்டுப்பாடு மற்றும் உயவு அமைப்புகளால் நுகரப்படும் எண்ணெய் ஓட்டத்தின் ஒரு பகுதியை தொடர்ந்து வடிகட்டுவதை உறுதி செய்கிறது.

எண்ணெயை குளிர்விக்க, இரண்டு எண்ணெய் குளிரூட்டிகள் (மேற்பரப்பு செங்குத்து) வழங்கப்படுகின்றன, அவை 33 ° C க்கு மிகாமல் வெப்பநிலையில் சுழற்சி அமைப்பிலிருந்து புதிய குளிரூட்டும் நீரில் செயல்பட வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

மின்தேக்கி சாதனம்விசையாழி நிறுவலுக்கு சேவை செய்யும் நோக்கம் கொண்டது, இது ஒரு மின்தேக்கி, முக்கிய மற்றும் தொடக்க உமிழ்ப்பான்கள், மின்தேக்கி மற்றும் சுழற்சி குழாய்கள் மற்றும் நீர் வடிகட்டிகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

3,000 மீ 2 மொத்த குளிரூட்டும் மேற்பரப்பைக் கொண்ட மேற்பரப்பு டூ-பாஸ் மின்தேக்கி புதிய குளிரூட்டும் நீரில் செயல்பட வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது வெப்பமாக்கல் மேக்-அப் அல்லது நெட்வொர்க் நீருக்கான தனி உள்ளமைக்கப்பட்ட மூட்டையை வழங்குகிறது, இதன் வெப்ப மேற்பரப்பு மின்தேக்கியின் முழு மேற்பரப்பில் சுமார் 20% ஆகும்.

பிரதான மின்தேக்கி பைப்லைனில் நிறுவப்பட்ட கட்டுப்பாடு மற்றும் மறுசுழற்சி வால்வுகளில் செயல்படும் எலக்ட்ரானிக் லெவல் கன்ட்ரோலர் சென்சாரை இணைப்பதற்கான மின்தேக்கியுடன் சமப்படுத்தும் பாத்திரம் வழங்கப்படுகிறது. மின்தேக்கியானது நீராவிப் பகுதியில் கட்டப்பட்ட ஒரு சிறப்பு அறையைக் கொண்டுள்ளது, இதில் HDPE பிரிவு எண் 1 நிறுவப்பட்டுள்ளது.

காற்றை அகற்றும் சாதனம் இரண்டு முக்கிய மூன்று-நிலை எஜெக்டர்களைக் கொண்டுள்ளது (ஒரு காப்பு), காற்றை உறிஞ்சுவதற்கும், மின்தேக்கி மற்றும் பிற வெற்றிட வெப்பப் பரிமாற்ற சாதனங்களில் இயல்பான வெப்பப் பரிமாற்ற செயல்முறையை உறுதி செய்வதற்கும், மற்றும் மின்தேக்கியில் வெற்றிடத்தை விரைவாக உயர்த்துவதற்கு ஒரு தொடக்க எஜெக்டருக்கும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. 500-600 mm Hg வரை. கலை.

செங்குத்து வகையின் இரண்டு மின்தேக்கி விசையியக்கக் குழாய்கள் (ஒரு காப்புப் பிரதி) மின்தேக்கியை வெளியேற்றுவதற்கு மின்தேக்கி சாதனத்தில் நிறுவப்பட்டு, எஜெக்டர் குளிரூட்டிகள், சீல் கூலர்கள் மற்றும் HDPE மூலம் டீரேட்டருக்கு வழங்குகின்றன. மின்தேக்கி மற்றும் ஜெனரேட்டர் கேஸ் குளிரூட்டிகளுக்கான குளிரூட்டும் நீர் சுழற்சி குழாய்கள் மூலம் வழங்கப்படுகிறது.

யூனிட்டின் எண்ணெய் குளிரூட்டிகள் மற்றும் எரிவாயு குளிரூட்டிகளுக்கு வழங்கப்படும் குளிரூட்டும் நீரின் இயந்திர சுத்திகரிப்புக்காக, பறக்கும் போது கழுவுவதற்கு சுழலும் திரைகளுடன் வடிகட்டிகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன.

எஜெக்டரைத் தொடங்கு சுழற்சி அமைப்புடர்பைன் யூனிட்டைத் தொடங்குவதற்கு முன் கணினியை தண்ணீரில் நிரப்பவும், வடிகால் சுழற்சி குழாய்களின் மேல் புள்ளிகளிலும், எண்ணெய் குளிரூட்டிகளின் மேல் நீர் அறைகளிலும் காற்றை அகற்றவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

வெற்றிடத்தை உடைக்க, மின்தேக்கியில் இருந்து காற்று உறிஞ்சும் குழாயில் ஒரு மின்சார வால்வு பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது தொடக்க எஜெக்டரில் நிறுவப்பட்டுள்ளது.

மீளுருவாக்கம் செய்யும் சாதனம்விசையாழியின் இடைநிலை நிலைகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட நீராவி மூலம் தீவன நீரை (டர்பைன் கண்டன்சேட்) சூடாக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. நிறுவலில் மேற்பரப்பு வேலை செய்யும் நீராவி மின்தேக்கி, ஒரு முக்கிய உமிழ்ப்பான், தளம் முத்திரைகளால் செய்யப்பட்ட மேற்பரப்பு நீராவி குளிரூட்டிகள், மேற்பரப்பு HDPE ஆகியவை உள்ளன, அதன் பிறகு டர்பைன் மின்தேக்கி மேற்பரப்பு HDPE டீரேட்டருக்கு அனுப்பப்பட்டு, டீரேட்டருக்குப் பிறகு தீவன நீரை சூடாக்குகிறது. அதிகபட்ச டர்பைன் நீராவி ஓட்டத்தில் 105%.

HDPE எண் 1 மின்தேக்கியில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள HDPEகள் ஒரு தனி குழுவால் நிறுவப்பட்டுள்ளன. HPH எண்கள். 5, 6 மற்றும் 7 - உள்ளமைக்கப்பட்ட டெசுப்பர்ஹீட்டர்கள் மற்றும் வடிகால் குளிரூட்டிகள் கொண்ட செங்குத்து வடிவமைப்பு.

HPH கள் குழு பாதுகாப்புடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளன, இதில் தானியங்கி அவுட்லெட் மற்றும் காசோலை வால்வுகள் நீர் நுழைவாயில் மற்றும் கடையின் வால்வுகள், ஒரு மின்காந்தத்துடன் கூடிய ஒரு தானியங்கி வால்வு, ஹீட்டர்களைத் தொடங்குவதற்கும் மூடுவதற்கும் ஒரு குழாய்.

ஒவ்வொரு HDPE மற்றும் HDPE, HDPE எண் 1 தவிர, ஒரு மின்னணு "ரெகுலேட்டர்" மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஒரு மின்தேக்கி வடிகால் கட்டுப்பாட்டு வால்வுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

ஹீட்டர்களில் இருந்து வெப்பமூட்டும் நீராவி மின்தேக்கியை வெளியேற்றுவது அடுக்காகும். HDPE எண் 2 இலிருந்து, மின்தேக்கி ஒரு வடிகால் பம்ப் மூலம் வெளியேற்றப்படுகிறது.

PVD எண் 5 இலிருந்து மின்தேக்கி நேரடியாக டீரேட்டருக்கு 6 kgf/cm 2 abs க்கு அனுப்பப்படுகிறது. அல்லது குறைந்த விசையாழி சுமைகளில் ஹீட்டரில் போதுமான அழுத்தம் இல்லை என்றால், அது தானாகவே HDPE க்குள் வடிகால் மாறுகிறது.

மீளுருவாக்கம் நிறுவலின் முக்கிய உபகரணங்களின் பண்புகள் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 4.

டர்பைன் லேபிரிந்த் முத்திரைகளின் வெளிப்புற பெட்டிகளில் இருந்து நீராவி பிரித்தெடுக்க, ஒரு சிறப்பு வெற்றிட குளிரூட்டி SP வழங்கப்படுகிறது.

நீராவி டர்பைன் லேபிரிந்த் முத்திரைகளின் இடைநிலைப் பெட்டிகளில் இருந்து செங்குத்து CO குளிரூட்டியில் உறிஞ்சப்படுகிறது. HDPE எண் 1 க்குப் பிறகு பிரதான மின்தேக்கியை சூடாக்குவதற்கு குளிர்ச்சியானது மீளுருவாக்கம் சுற்றுகளில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

குளிரூட்டியின் வடிவமைப்பு குறைந்த அழுத்த ஹீட்டர்களைப் போன்றது.

நெட்வொர்க் நீர் சூடாக்குதல் இரண்டு நெட்வொர்க் ஹீட்டர்கள் எண் 1 மற்றும் 2 (PSG எண் 1 மற்றும் 2) கொண்ட ஒரு நிறுவலில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது, முறையே கீழ் மற்றும் மேல் வெப்பமூட்டும் கடைகளுக்கு ஜோடியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. நெட்வொர்க் ஹீட்டர்களின் வகை PSG-1300-3-8-1 ஆகும்.

உபகரணங்கள் அடையாளம்

வெப்பமூட்டும் மேற்பரப்பு, மீ 2

பணி சூழல் அமைப்புகள்

அழுத்தம், kgf/cm 2 ஏபிஎஸ்., இடைவெளிகளில் ஹைட்ராலிக் சோதனையின் போது

நீர் நுகர்வு, m 3 / h

எதிர்ப்பு, மீ நீர். கலை.

மின்தேக்கியில் கட்டப்பட்டது

HDPE எண். 2

PN-130-16-9-II

HDPE எண். 3

HDPE எண். 4

HDPE எண். 5

பிவி-425-230-23-1

HDPE எண். 6

பிவி-425-230-35-1

HDPE எண். 7

இடைநிலை சீல் அறைகளில் இருந்து நீராவி குளிரூட்டி

பிஎன்-130-1-16-9-11

சீல் எண்ட் அறைகளில் இருந்து நீராவி குளிரூட்டி

அறிமுகம்

அதிக வெப்ப நுகர்வு கொண்ட அனைத்து தொழில்களின் பெரிய தொழிற்சாலைகளுக்கு, உகந்த மின்சாரம் வழங்கும் அமைப்பு ஒரு மாவட்டம் அல்லது தொழில்துறை வெப்ப மின் நிலையத்திலிருந்து.

அனல் மின் நிலையங்களில் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யும் செயல்முறையானது மின்தேக்கி மின் நிலையங்களுடன் ஒப்பிடும்போது அதிகரித்த வெப்ப செயல்திறன் மற்றும் அதிக ஆற்றல் செயல்திறன் ஆகியவற்றால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. குளிர்ந்த மூலத்திற்கு அகற்றப்பட்ட விசையாழியின் கழிவு வெப்பம் (வெளிப்புற நுகர்வோரில் வெப்ப ரிசீவர்) அதில் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதன் மூலம் இது விளக்கப்படுகிறது.

தொழில்துறை வெப்பமூட்டும் விசையாழி PT-80/100-130/13 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட மின் உற்பத்தி நிலையத்தின் அடிப்படை வெப்ப வரைபடத்தை வேலை கணக்கிடுகிறது, இது வடிவமைப்பு முறையில் இயங்குகிறது. வெளிப்புற வெப்பநிலைகாற்று.

வெப்ப சுற்றுகளை கணக்கிடும் பணி, அலகுகள் மற்றும் கூறுகளில் வேலை செய்யும் திரவத்தின் அளவுருக்கள், ஓட்ட விகிதங்கள் மற்றும் ஓட்டத்தின் திசைகள், அத்துடன் மொத்த நீராவி நுகர்வு, மின் சக்தி மற்றும் நிலையத்தின் வெப்ப செயல்திறன் குறிகாட்டிகள் ஆகியவற்றை தீர்மானிப்பதாகும்.

PT-80/100-130/13 டர்பைன் அலகு வெப்ப சுற்று வரைபடத்தின் விளக்கம்

80 மெகாவாட் மின் திறன் கொண்ட மின் அலகு உயர் அழுத்த டிரம் கொதிகலன் E-320/140, ஒரு டர்பைன் PT-80/100-130/13, ஒரு ஜெனரேட்டர் மற்றும் துணை உபகரணங்களைக் கொண்டுள்ளது.

சக்தி அலகு ஏழு பிரித்தெடுத்தல்களைக் கொண்டுள்ளது. டர்பைன் யூனிட்டில், நெட்வொர்க் நீரின் இரண்டு கட்ட வெப்பத்தை மேற்கொள்ள முடியும். ஒரு முக்கிய மற்றும் உச்ச கொதிகலன் உள்ளது, அதே போல் ஒரு PVC உள்ளது, இது கொதிகலன் நெட்வொர்க் நீரின் தேவையான வெப்பத்தை வழங்க முடியாவிட்டால் இயக்கப்பட்டது.

12.8 MPa அழுத்தம் மற்றும் 555 0 C வெப்பநிலையுடன் கொதிகலிலிருந்து புதிய நீராவி விசையாழி உயர் அழுத்த அறைக்குள் நுழைந்து, வேலை செய்து, விசையாழி அழுத்த அறைக்கு அனுப்பப்படுகிறது, பின்னர் குறைந்த அழுத்த பம்பிற்கு அனுப்பப்படுகிறது. வெளியேற்றப்பட்ட பிறகு, நீராவி குறைந்த அழுத்த அலகு இருந்து மின்தேக்கி நுழைகிறது.

மீளுருவாக்கம் செய்வதற்கான சக்தி அலகு மூன்று உயர் அழுத்த ஹீட்டர்கள் (HPH) மற்றும் நான்கு குறைந்த அழுத்த ஹீட்டர்கள் (LPH) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. ஹீட்டர்களின் எண்ணிக்கை டர்பைன் அலகு வால் இருந்து வருகிறது. வெப்பமூட்டும் நீராவி PVD-7ன் மின்தேக்கியானது PVD-6 ஆகவும், PVD-5 ஆகவும் பின்னர் டீரேட்டரில் (6 ata) அடுக்கப்படுகிறது. PND4, PND3 மற்றும் PND2 இலிருந்து மின்தேக்கி வடிகால் PND1 இல் அடுக்கில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. பின்னர், PND1 இலிருந்து, வெப்பமூட்டும் நீராவி மின்தேக்கி SM1 க்கு அனுப்பப்படுகிறது (PrTS2 ஐப் பார்க்கவும்).

பிரதான மின்தேக்கி மற்றும் ஊட்ட நீர் PE, SH மற்றும் PS இல், நான்கு குறைந்த அழுத்த ஹீட்டர்களில் (LPH), 0.6 MPa டீரேட்டரில் மற்றும் மூன்று உயர் அழுத்த ஹீட்டர்களில் (HPH) வரிசையாக சூடேற்றப்படுகிறது. மூன்று ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மற்றும் நான்கு முறைப்படுத்தப்படாத விசையாழி நீராவி பிரித்தெடுத்தல்களில் இருந்து இந்த ஹீட்டர்களுக்கு நீராவி வழங்கப்படுகிறது.

வெப்ப நெட்வொர்க்கில் தண்ணீரை சூடாக்குவதற்கான தொகுதியில் ஒரு கொதிகலன் நிறுவல் உள்ளது, இதில் கீழ் (PSG-1) மற்றும் மேல் (PSG-2) நெட்வொர்க் ஹீட்டர்கள் உள்ளன, முறையே 6 மற்றும் 7 வது பிரித்தெடுத்தல் மற்றும் PVC ஆகியவற்றிலிருந்து நீராவி மூலம் இயக்கப்படுகிறது. மேல் மற்றும் கீழ் நெட்வொர்க் ஹீட்டர்களில் இருந்து மின்தேக்கியானது LPH1 மற்றும் LPH2 இடையேயான SM1 மிக்சர்களுக்கும் LPH2 மற்றும் LPH3 ஹீட்டர்களுக்கு இடையே SM2 க்கும் வடிகால் குழாய்கள் மூலம் வழங்கப்படுகிறது.

தீவன வெப்பமூட்டும் வெப்பநிலை வரம்பில் (235-247) 0 C உள்ளது மற்றும் புதிய நீராவியின் ஆரம்ப அழுத்தம் மற்றும் HPH7 இல் உள்ள சூடாக்கத்தின் அளவைப் பொறுத்தது.

முதல் நீராவி பிரித்தெடுத்தல் (HPC இலிருந்து) HPH-7 இல் ஊட்ட நீரை சூடாக்குவதற்கு செல்கிறது, இரண்டாவது பிரித்தெடுத்தல் (HPC இலிருந்து) - HPH-6, மூன்றாவது (HPC இலிருந்து) - HPH-5, D6ata, உற்பத்திக்கு; நான்காவது (ChSD இலிருந்து) - PND-4 இல், ஐந்தாவது (ChSD இலிருந்து) - PND-3 இல், ஆறாவது (ChSD இலிருந்து) - PND-2 இல், deaerator (1.2 ata), PSG2 இல், PSV இல்; ஏழாவது (ChND இலிருந்து) - PND-1 மற்றும் PSG1 இல்.

நஷ்டத்தை ஈடுகட்ட, இத்திட்டம் மூல நீரைப் பயன்படுத்துவதற்கு வழங்குகிறது. மூல நீர் ஒரு மூல நீர் சூடாக்கி (RWH) 35 o C வெப்பநிலையில் சூடேற்றப்படுகிறது, பின்னர், இரசாயன சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பிறகு, அது 1.2 ata deaerator இல் நுழைகிறது. கூடுதல் நீரின் வெப்பம் மற்றும் தேய்மானத்தை உறுதிப்படுத்த, ஆறாவது பிரித்தெடுத்தலில் இருந்து நீராவியின் வெப்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

D pcs = 0.003D 0 அளவுள்ள முத்திரை கம்பிகளில் இருந்து நீராவி deaerator (6 ata) க்கு செல்கிறது. முத்திரைகளின் வெளிப்புற அறைகளிலிருந்து நீராவி SH க்கு, முத்திரையின் நடுத்தர அறைகளிலிருந்து - PS க்கு அனுப்பப்படுகிறது.

கொதிகலன் சுத்திகரிப்பு இரண்டு கட்டமாகும். 1 வது நிலை விரிவாக்கியிலிருந்து நீராவி டீரேட்டருக்கு (6 அட்டா), 2 வது நிலை விரிவாக்கியிலிருந்து டீரேட்டருக்கு (1.2 அட்டா) செல்கிறது. நெட்வொர்க் இழப்புகளை ஓரளவு நிரப்ப, 2வது நிலை விரிவாக்கியிலிருந்து தண்ணீர் நெட்வொர்க் வாட்டர் மெயினுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

படம் 1. கொள்கை வெப்ப வரைபடம் TU PT-80/100-130/13 அடிப்படையில் CHPP