
Hocheffiziente Dampfturbine
Dampfturbineneinführung
Dampfturbine ist eine Art Rotierendes Dampfkraftwerk. Hochtemperatur- und Hochdruckdampf durchläuft eine feste Düse, um zu einem beschleunigten Luftstrom zu werden, und wird dann auf die Schaufeln eingespritzt, um den Rotor, der mit Blattreihen ausgestattet ist, während der Arbeit extern zu drehen. Dampfturbine ist die Hauptausrüstung des modernen thermischen Kraftwerks, und wird auch in der metallurgischen Industrie, der chemischen Industrie und Schiffsenergieanlagen eingesetzt.

I. Micro-Dampfturbine (Typ MST)
1.Leistungsmerkmale:
Die Dampfturbine vom Typ MST ist eine mehrstufige Dampfturbine mit einem Laufradabstand von 380 mm Durchmesser und einer Spindeldrehzahl von 1500-3000-5600-6500 Rprossen. MST ist eine 1KW-500KW Generatorturbine, die neue Dampf- oder gesättigte Temperaturen mit einem Dampfeinlassdruck von nur 0,15 MPa und einer Dampfeinlasstemperatur von gesättigter Temperatur verwenden kann. Es wird hauptsächlich in den Bereichen energieumfassende Nutzung wie Keramik, Zement, Kraftwerke, chemische Industrie, chemische Faser, Papierherstellung, Zuckerherstellung, Eisen und Stahl, Abfallbehandlung und unternehmenseigene Kraftwerke, regionale Kraft-Wärme-Kopplung, kommunale Abfallkraftwerke, Gas-Dampf-Kombi-Stromerzeugung usw. eingesetzt. Die Betriebskosten der Ausrüstung sind niedriger und der wirtschaftliche Nutzen bemerkenswerter. Mit der Verwirklichung der großen Verjüngung der chinesischen Nation, des "chinesischen Traums" und des Zusammenhalts der Stärke Chinas wird das Unternehmen den Nutzern erstklassige Produkte und qualitativ hochwertige Dienstleistungen anbieten und einen beitragsorientierten Beitrag leisten.
2.Einheitenmerkmale:
2.1. Breiter Arbeitsbereich, Arbeitsdruck von 0,15Mpa Arbeitsdruck von 4,9Mpa.
2.2. Je nach Leistungsgröße und Benutzeranforderungen sind ein- und zweischichtige Layoutstrukturen gestaltet.
2.3. Diese Serie von Dampfturbinen wird auch als kleine Dampfturbinen bezeichnet. Sie sind einfach zu installieren und können auch schnell installiert werden. Nachdem das Gerät zum Standort des Benutzers transportiert wurde, kann das Gerät direkt in Betrieb genommen werden.
2.4. Die Einstellmodi umfassen elektrische Ventilverstellung und digitale elektrohydraulische (DEH) Einstellung, die selektiv verwendet werden können. Zu den Hilfsgeräten gehören ETS, TSI und DCS. Hilfsgeräte kleiner Einheiten können ignoriert werden.
2.5. Die Dampfquelle kann überhitzter Oder gesättigter Dampf sein.
2.6. Die Laufradblätter des Geräts sind integriert, mit hoher Sicherheit, langer Lebensdauer, ohne Beschädigung und ohne Wartung. Der Rotor muss im Betriebsbereich eingesetzt werden.
2.7. Der Dampfeinlassdruck in der Probe ist ein Standardparameter, und eine spezielle Dampfturbine kann nach den tatsächlichen Parametern des Anwenders ausgelegt werden.
3. Hauptmodelle der Micro-Dampfturbine:

Modell | Kapazität (kw) | Geschwindigkeit(r/min) | Einlass | Verbrauch (kg/kw.h) | Abgasdruck (Mpa) | Gewicht (t) | Gesamtabmessungen LxBxH(mm) | ||
Druck (Mpa) | Temp. (℃) | Durchfluss (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 |
NR.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. Industrielle Dampfturbine
In der industriellen Produktion werden Dampfturbinen direkt als Hauptantriebe eingesetzt, um einige große mechanische Geräte anzutreiben, wie z. B. große Ventilatoren, Speisewasserpumpenkompressoren und andere Geräte mit relativ hoher Leistung. Dampfturbinen zu diesem Zweck werden als industrielle Dampfturbinen bezeichnet (heute werden einige industrielle Dampfturbinen auch in Papierfabrik, Zuckerraffinerie zum Zwecke der Erzeugung und Wärmeversorgung verwendet). Dampfturbinen, die Pumpen, Gebläse, Kompressoren und andere Maschinen oder Dampfturbinen zur Stromerzeugung antreiben, die eng mit industriellen Produktionsprozessen verbunden sind. Industrielle Dampfturbinen können nicht nur In Kesseln erzeugte Brennstoffe oder Dampf in verschiedenen industriellen Produktionsprozessen nach Produktwärme energiebetrieben, sondern auch Restdampf in Produktionsprozessen verwenden.

Das folgende ist unser Hauptmodell der industriellen Dampfturbine.
1. Kondensierende Turbine
Modell | N1.5-2.35 | N1.5-1.08 | N1.5-0.638 | N0.8-0.638 |
Code | D30 | D1.5D | D1.5C | D0.8A |
Typ | Sub-MP Einzelgehäuse-Kondenswasserturbine | LP-Einzelverkleidungs-Kondenswasserturbine | LP-Einzelverkleidungs-Kondenswasserturbine | LP-Einzelverkleidungs-Kondenswasserturbine |
Nennleistung (MW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 |
Max. Leistung (MW) | 1.65 | 1.65 | 1.58 | 0.9 |
Nenngeschwindigkeit(r/min) | 6500 | 5600 | 5600 | 6500 |
Ausgangsgeschwindigkeit(r/min) | 1500 | 3000 | 3000 | 1500 |
Einlassdruck (MPa) | 2.35 | 1.08 | 0.638 | 0.638 |
Einlasstemperatur (°C) | 390 | 310 | 305 | 305 |
Bewerteter Einlassstrom(t/h) | 8.4 | 10.3 | 13 | 7 |
Max. Einlassfluss(t/h) | 9.7 | 11.4 | 13.7 | 7.9 |
Abgasdruck (KPa) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
Flusspfad-Serie | II.+7 | I.+7 | 7 | 7 |
Regenerationsserie | 1CY | 1CY | 1CY | 1CY |
Speisewassertemperatur(°C) | 104 | 104 | 104 | 104 |
Kondensatorfläche(m2) | 140 | 280 | 280 | 140 |
Gliederungsdimension über Vorgang Boden (L-W-H/m)/m ) | 3,7 x 2,2,2,1 Einschichtige Anordnung | 4,1 x 3,4 bis 2,4 Einschichtige Anordnung | 4,1 x 3,4 bis 2,4 Einschichtige Anordnung | 3,7 x 2,2,2,1 Einschichtige Anordnung |
Körpergewicht(t) | Nr. 10 | Nr. 14 | 13,5 € | €9.5 |
Max. Hubgewicht bei der Inspektion(t) | 1,9 € | 3,3 € | 3,2 € | 1,7 € |
Bemerkung | Mit primärer Getriebereduzierer | Mit primärer Getriebereduzierer | Mit primärer Getriebereduzierer | Mit Primärgetriebe-Reduzierer |
Modell | N15-3,43 | N12-3,43 | N12-3,85 | N6-3.43 |
Code | D15A | D26 | D12H | D25 |
Typ | MP Einzelgehäuse-Kondenswasserturbine | MP Einzelgehäuse-Kondenswasserturbine | MP-Singlekasing-Kondenswasserturbine | MP Einzelgehäuse-Kondenswasserturbine |
Nennleistung (MW) | 15 | 12 | 12 | 6 |
Max. Leistung (MW) | 15.217 | 14.4 | 15 | 7.74 |
Nenngeschwindigkeit(r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Einlassdruck (MPa) | 3.43 | 3.43 | 3.85 | 3.43 |
Einlasstemperatur(°C) | 435 | 435 | 390 | 435 |
Bewerteter Einlassstrom(t/h) | 68.97 | 54.5 | 57.2 | 29 |
Max. Einlassfluss(t/h) | 70 | 66.8 | 70 | 38.8 |
Abgasdruck (KPa) | 6.86 | 7 | 6.86 | 8 |
Flusspfad-Serie | II.+11 | II.+11 | II.+11 | II.+9 |
Regenerationsserie | 1GJ+1CY+1DJ | 1GJ+1CY+1DJ | 1CY+1DJ | 1GJ+1CY+1DJ |
Speisewassertemperatur(°C) | 170.2 | 163.8 | 130.9 | 164 |
Kondensatorbereich(m2) | 1100 | 1000 | 1200 | 560 |
Gliederungsabmessung über dem Betriebsboden (L-W-H/m) | 5,37 x 3,59 bis 3,7 | 5,3 x 3,6 x 3,5 | 5,37 x 3,59 bis 3,7 | 4,8 x 2,7 bis 2,7 |
Körpergewicht(t) | Nr. 49 | Nr. 49 | Nr. 49 | Nr. 38 |
Max. Hubgewicht während der Inspektion(t) | Nr. 16 | Nr. 16 | Nr. 16 | Nr. 8 |
Bemerkung |
2. Extraktions- und Kondenswasserturbine
Modell | C15-4.91/0.98 | C12-3,43/0,98 | C12-3,43/0,49 | C6-3.43/0.49 |
Code | J15A | D12M | J12E | J6F |
Typ | Sub-HP Einzel-Extraktionsturbine | MP Einzelgehäuse Extraktionsturbine | MP-Single Gehäuse Extraktion Turbine | MP Einzelgehäuse Extraktionsturbine |
Nennleistung (MW) | 15 | 12 | 12 | 6 |
Max. Leistung (MW) | 18 | 15 | 15 | 8 |
Nenngeschwindigkeit(r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Einlassdruck (MPa ) | 4.91 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
Einlasstemperatur(°C) | 470 | 435 | 435 | 435 |
Bewerteter Einlassstrom(t/h ) | 102 | 99/ 56( reine Kondenswasser ) | 97 | 57.5 |
Max. Einlassfluss(t/h) | 137 | 120 | 120 | 65 |
Abgasdruck (KPa) | 5.5 | 5.39 | 8 | 8 |
Extraktionsdruck (MPa) | 0.98 | 0.98 | 0.49 | 0.49 |
Extraktionstemperatur(°C) | 300 | 307.1 | 209 | 209 |
Bewerteter Extraktionsfluss(t/h) | 50 | 50 | 60 | 45 |
Max. Extraktionsdurchfluss(t/h) | 80 | 80 | 80 | 45 |
Flusspfad-Serie | II.+11 | II.+11 | II.+11 | II.+9 |
Regenerationsserie | 1GJ+1CY+1DJ | 1GJ+1CY+1DJ | 1GJ+1CY+1DJ | 1GJ+1CY+1DJ |
Speisewassertemperatur(°C) | 154 | 173.8 | 172 | 145 |
Kondensatorbereich(m2) | 1100 | 1470 | 1000 | 560 |
Körpergewicht(t) | Nr. 65 | Nr. 62 | Nr. 60 | Nr. 41 |
Bemerkung |
Modell | C12-8,83/0,98 | C12-4.91/1.08 | C12-4.91/0.98 | C12-4.1/0.35 |
Code | D12J | J12A | J12C | D12G |
Typ | HP Einzelförderturbine | Sub-HP Einzel-Extraktionsturbine | Sub-HP Einzel-Extraktionsturbine | MP Einzelgehäuse Extraktion Turbine |
Nennleistung (MW) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max. Leistung (MW) | 13 | 15 | 15 | 15 |
Nenngeschwindigkeit(r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Einlassdruck (MPa) | 8.83 | 4.91 | 4.91 | 4.1 |
Einlasstemperatur(°C) | 535 | 470 | 435 | 330 |
Bewerteter Einlassstrom(t/h) | 83.8 | 91.1( reine Kondensat 50.2) | 92( reine Kondensat 52,5) | 57.4( reine Kondenswasser ) |
Max. Einlassfluss(t/h) | 99 | 130 | 122.5 | 100 |
Abgasdruck (KPa) | 4 | 6.86 | 4.9 | 9.81 |
Extraktionsdruck (MPa) | 0.98 | 1.08 | 0.98 | 0.35 |
Extraktionstemperatur(°C) | 279 | 312.5 | 273 | 138.9 |
Bewerteter Extraktionsfluss(t/h) | 50 | 50 | 50 | 32 |
Max. Extraktionsdurchfluss(t/h) | 70 | 80 | 80 | 70 |
Flusspfad-Serie | I.+18 | II.+11 | II.+11 | II.+10 |
Regenerationsserie | 2GJ+1CY+3DJ | 1GJ+1CY+1DJ | 1CY+1DJ | Nein |
Speisewassertemperatur(°C) | 213 | 150.5 | 150 | 52.8 |
Kondensatorbereich(m2) | 1150 | 1100 | 1100 | 1100 |
Körpergewicht (t) | Nr. 119,5 | Nr. 62 | Nr. 62 | Nr. 65 |
Bemerkung |
3. Gegendruckturbine
Modell | B1.5-2.35/0.29 | B1-2,35/0,59 | B0.75-1.28/0.29 | B0.45-1.28/0.29 |
Code | D10-1.5 | D10-1.0 | D08 | DJ02 |
Typ | Sub-MP Einzelgehäuse-Rückdruckturbine | Sub-MP Einzelgehäuse-Rückdruckturbine | LP Einzelgehäuse-Rückdruckturbine | LP Einzelgehäuse-Rückdruckturbine |
Nennleistung (MW) | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.45 |
Max. Leistung (MW) | 1.65 | 1.2 | 0.81 | 0.5 |
Nenngeschwindigkeit(r/min) | 6500 | 6500 | 6500 | 3000 |
Ausgangsgeschwindigkeit(r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
Einlassdruck (MPa) | 2.35 | 2.35 | 1.28 | 1.28 |
Einlasstemperatur(°C) | 390 | 390 | 340 | 340 |
Nenndurchfluss (t/h) | 18.9 | 17.6 | 13.6 | 13.5 |
Max. Einlassfluss(t/h) | 20.8 | 21.2 | 14.7 | 15 |
Abgasdruck (MPa) | 0.29 | 0.59 | 0.29 | 0.29 |
Abgastemperatur(°C) | 220 | 265 | 225 | 272 |
Flusspfad-Serie | Ⅱ. | Ⅱ. | Ⅱ. | Ⅱ. |
Gliederungsdimension über dem Betriebsboden (L-W-H/m ) | 2,8 x 2,0 bis 1,9 | 2,8 x 2,0 bis 1,9 | 2,8 x 2,0 bis 1,9 | 3,4 x 1,76 x 1,43 |
Körpergewicht (t) | 6 | 6 | 5.5 | 3.1 |
Max. Hubgewicht bei der Inspektion (t) | 0,9 € | 0,9 € | 0,9 € | 0,45 € |
Bemerkung | Mit Primärgetriebe-Reduzierer | Mit Primärgetriebe-Reduzierer | Mit Primärgetriebe-Reduzierer | Einschichtig Anordnung |
Modell | B6-4.91/1.9 | B6-4.91/1.08 | B6-3.43/0.98 | B6-3.43/0.49 |
Code | D6F | J6A | D21 | D11 |
Typ | Sub-HP Einzelgehäuse-Rückdruckturbine | Sub-HP Single Gehäuse zurück Druck Turbine | MP Einzelgehäuse-Rückdruckturbine | MP Einzelgehäuse-Rückdruckturbine |
Nennleistung (MW) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max. Leistung (MW) | 6 | 9 | 6.27 | 6.62 |
Nenngeschwindigkeit(r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Einlassdruck (MPa) | 4.91 | 4.91 | 3.43 | 3.43 |
Einlasstemperatur(°C) | 475 | 435 | 435 | 435 |
Bewerteter Einlassstrom(t/h ) | 115 | 83 | 95 | 63.5 |
Max. Einlassstrom(t/h ) | 127 | 120 | 99.3 | 70 |
Abgasdruck(MPa ) | 1.9 | 1.08 | 0.98 | 0.49 |
Abgastemperatur(°C) | 367.7 | 281.7 | 307 | 243 |
Flusspfad-Serie | II.+2 | II.+2 | II.+2 | II.+4 |
Gliederungsabmessung über dem Betriebsboden (L-W-H/m) | 4,52 x 1,8 x 2,92 | 4,31 x 1,8 bis 2,75 | 4,1 x 2,0 bis 2,4 | 4,1 x 2,0 bis 2,7 |
Körpergewicht (t) | Nr. 30 | Nr. 30 | Nr. 25 | Nr. 28 |
Max. Hubgewicht bei der Inspektion (t) | Nr. 5 | Nr. 4,1 | Nr. 7,2 | 7,5 € |
Bemerkung |
4. Extraktions- & Gegendruckturbine
Modell | CB25-8.83/1.4/0.8 | CB20-12.8/6.6/2.5 | CB12-3.43/0.84/0.49 |
Code | D25L | D20A | J12D |
Typ | HP Extraktions-Rückdruckturbine | Super HP Extraktions-Rückdruckturbine | MP-Extraktion Rückdruckturbine |
Nennleistung (MW) | 25 | 20 | 12 |
Max. Leistung (MW) | 30 | 22.9 | 13.23 |
Nenngeschwindigkeit(r/min) | 3000 | 3000 | 3000 |
Einlassdruck (MPa) | 8.83 | 12.8 | 3.43 |
Einlasstemperatur(°C) | 535 | 555 | 435 |
Bewerteter Einlassstrom(t/h ) | 213 | 450 | 130 |
Max. Einlassfluss(t/h) | 248 | 450 | 130 |
Abgasdruck(MPa ) | 0.8 | 2.5 | 0.49 |
Abgasstrom(t/h ) | 89.6 | 236 | 102.9 |
Extraktionsdruck (MPa) | 1.4 | 6.6 | 0.84 |
Extraktionstemperatur(°C ) | 311.4 | 470 | 287 |
Bewerteter Extraktionsfluss(t/h ) | 100 | 160 | 25 |
Max. Extraktionsdurchfluss(t/h ) | 118 | 280 | 40 |
Flusspfad-Serie | I.+10 | I.+3+I.+3 | II.+4 |
Körpergewicht (t) | Nr. 105 | Nr. 115 | Nr. 40 |
Bemerkung |
III.. Thermische Leistungsdampfturbine
Dongturbos führendes Produkt, die thermische Leistungsturbine, verfügt über eine komplette Produktserie verschiedener Typen oder Kombinationen wie Kondensation, Luftkühlung und Wärmeversorgung. Die Leistung und die Parameter des Gerätes haben sich von 1 MW Hochdruckturbine zu 300 MW ultra-superkritischen Turbine entwickelt. Es verfügt über ausgereifte, zuverlässige und fortschrittliche Luftkühl- und Wärmeversorgungstechnologien und komplette Hilfsgeräte und ist in Der führenden Position in China.

Im Folgenden finden Sie unsere Hauptmodelle der thermischen Leistungsdampfturbine.
1. Typische kleine Blockheizkraftwerke
1.1. Typische gerade Verdichtungseinheiten
Modell | N110-8,83 | N65-8,83 | NZK60-1.9 | N25-3,43 |
Produktcode | D110B (Riau, Indonesien) | D65C (Sulawesi) | A163A (Shenhua Ningxia Coal Industry) | D25H (Jiujiang Pinggang) |
Typ | Hochdruck-, Doppelgehäuse-, Doppelstrom-Kondenswasserturbine | Hochtemperatur-, Hochdruck- und Einzelgehäuse-Kondenswasserturbine | Unterdruck, Eingehäuse, luftgekühlte Kondenswasserturbine | Zwischendruck, Einzelgehäuse-Kondenswasserturbine |
Bewertet/Max. Leistung, MW | 110/117 | 65/69 | 60/65 | 25/27.5 |
Dampfeintrittsdruck, MPa/ Temperatur, °C | 8.83/535 | 8.83/535 | 1.9/335 | 3.43/435 |
Bewertet/Max. Dampfeintrittsstrom, t/h | 398/427 | 243/260 | 297/320 | 102/113 |
Gegendruck, KPa | 8.2 | 6.28 | 14 | 9.5 |
Regeneratives System | 2GJ+1CY+4DJ | 2GJ+1CY+3DJ | Nein | Nein |
Menge | 2t | 2t | 4t | 1t |
1.2. Typische Absaugkondenswassereinheiten
Modell | 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 |
Produktcode | D125C (Chongqing Chemical & Phamaceutical) | D60L (Guangzhi Haizhu) | A454A (Shenhua Ningxia Coal Industry) | D25J (Gangcheng Thermalleistung) |
Typ | Hochdruck-, Doppelgehäuse-, Doppelextraktions-Kondenswasserturbine | Hochdruck-, Einzelgehäuse-, Doppelextraktions-Kondenswasserturbine | Ultrahochdruck, Einzelgehäuse, Doppelabsaugung, luftgekühlte Kondenswasserturbine | Hochdruck-, Einzelgehäuse-, Doppelextraktions-Kondenswasserturbine |
Bewertet/Max. Leistung, MW | 125/130 | 60/63 | 50/60 | 25/30 |
Dampfeintrittsdruck, MPa/ Temperatur, °C | 8.83/535 | 8.83/535 | 11.9/535 | 8.83/535 |
Bewertet/Max. Dampfeintrittsstrom, t/h | 520/550 | 218/350 | 326/352 | 93/262 |
Gegendruck, KPa | 6.3 | 7.0 | 14 | 6.6 |
Absaugdruck, MPa | 4.8/1.1 | 1.27/0.49 | 4.6/1.4 | 4.1/1.28 |
Bemessungs-Extraktionsdurchfluss, t/h | 82/125 | 73/120 | 150/50 | 60/80 |
Max. Absaugstrom, t/h | 110/160 | 100/140 | 200/100 | 70/100 |
Regeneratives System | 2GJ+1CY+3DJ | 2GJ+1CY+3DJ | Nein | 2GJ+1CY+3DJ |
1.3. Typische Gegendruckeinheiten
Modell | B60-8.83/0.981 | B46-8.83/1.5 | B30-8.83/0.785 |
Produktcode | D60Q (Neun Drachen Papier) | Erdos (D46A) | D30C (Xinjiang Meihua) |
Typ | Hochtemperatur, Hochdruck, | Hochtemperatur, Hochdruck, | Hochtemperatur, Hochdruck, |
Leistung, MW | 60/63 | 46/48.6 | 30/32 |
Dampfeintrittsdruck, MPa/ Temperatur, °C | 8.83/535 | 8.83/535 | 8.83/535 |
Dampfeintrittsstrom, t/h | 448/470 | 418.8/440 | 233.6/254.5 |
Abgasdruck, MPa | 0.981 | 1.5 | 0.785 |
Regeneratives System | 2GJ+1CY | 2GJ+1CY | 2GJ+1CY |
Menge | 1 | 2 | 2 |
1.4. Typische Gegendruckabsaugungseinheiten
Modell | CB50-10,5/3,8/1,3 | CB40-8.83/2.8/1.275 | CB30-8.83/3.53/1.37 |
Produktcode | A355A (Huanneg Yingkou) | D40B (Songhuajiang) | D30F (Juhua-Gruppe) |
Typ | Hochdruck-, Einzelgehäuse-, Extraktions-Gegendruck | Hochtemperatur-Hochdruck-, Einzelgehäuse, Absaug-Gegendruck | Hochtemperatur-Hochdruck-, Einzelgehäuse, Absaug-Gegendruck |
Leistung, MW | 58.6/68.9 | 41/43 | 28.2/30.4 |
Dampfeintrittsdruck, MPa/ Temperatur, °C | 10.5/565 | 8.83/535 | 8.83/535 |
Dampfeintrittsstrom, t/h | 470/495 | 417.6/450 | 280/300 |
Absaugdruck, MPa | 3.8 | 2.8 | 3.53 |
Abgasdruck, MPa | 1.3 | 1.275 | 1.37 |
Extraktionsdurchfluss, t/h | 82/100 | 140/180 | 50/60.4 |
Regeneratives System | 2GJ+1CY+1 Dampfpumpe | 2GJ+1CY | 2GJ+1CY |
Menge | 2 | 2 | 1 |
2. Typische kleine Reheat-Turbineneinheiten
2.1. Projekthintergrund und Bedeutung
• Angesichts der raschen Entwicklung der Weltwirtschaft und der zunehmenden Knappheit an Industrieenergie werden die nationalen Strategien zur Energieeinsparung und Emissionsreduzierung in hohem Maße umgesetzt, um die industrielle Energie in Richtung einer effizienten, umweltfreundlichen und nachhaltigen Entwicklung zu bewegen.
• Hochparameter-, Ein-Wärme- und Einzelturbineneinheiten entstehen zur richtigen Zeit, um die wirtschaftliche Effizienz der Anlage erheblich zu verbessern, reichlich Abwärme in verschiedenen Industriesektoren zu nutzen, Energieeinsparung und Emissionsreduktion zu erreichen und Kosten zu senken, die sich aus Der Herstellung und Bauarbeiten ergeben.
• Um der Marktnachfrage gerecht zu werden und Energieeinsparung und Emissionsreduktion zu erreichen, hat Dongfang Turbine Co., Ltd. die 65 MW Ultrahochdruck-Ein-Wärme-Ein-Wärme-Kondenswasserturbine mit Unterstützung von Bestellungen unabhängig und innovativ entwickelt.
2.2. Technischer Fortschritt
• Im Vergleich zur herkömmlichen Hochtemperatur-, Hochdruck-, Nicht-Wärme-, geraden Kondensat 65-MW-Turbine, Dongfang 65 MW Ein-Gehäuse-Reheat-Einheit hat einen niedrigen thermischen Verbrauch.
• Im Vergleich zur Ultrahochdruck-Hochtemperatur-, Wärmekondensierungs-135-MW-Turbine in Doppelgehäusestruktur senkt die Ein-Gehäuse-Reheat-Turbine die Kosten für Fertigung und Bauarbeiten und erhöht die umfassende Wettbewerbsfähigkeit.
• Im Vergleich zur Ultrahochdruck-Hochtemperatur-, Wärmekondensierungs-135-MW-Turbine in Doppelgehäusestruktur senkt die Ein-Gehäuse-Reheat-Turbine die Kosten für Fertigung und Bauarbeiten und erhöht die umfassende Wettbewerbsfähigkeit.
• Noch wichtiger ist, dass das erste Gerät hervorragende Leistungsindikatoren zeigt und sich seit der Inbetriebnahme als hohe wirtschaftliche Effizienz und Sicherheit erweist.
2.3. Parameter der Dampfturbine aufheizen
Artikel | 30 MW Ultrahochdruck-, Einzelwärme-Kondenswasserturbine | 40 MW Ultrahochdruck-, Ein-Wärme-Kondenswasserturbine | 65MW Ultrahochdruck-, Einzelwärme-Kondenswasserturbine | 65MW Ultrahochdruck-, Einzelwärme-Kondenswasserturbine |
Nennleistung, MW | 30 | 40 | 5050 | 65 |
Dampfeintrittsdruck, MPa.a | 13.2 | 13.2 | 8.83 | 13.2 |
Dampfeintrittstemperatur, °C | 535 | 538 | 538 | 538 |
Aufwärmtemperatur, °C | 535 | 538 | 566 | 538 |
Nenndampfeintrittsstrom, t/h | 92 | 123.2 | 220 | 200.5 |
Bewerteter Gegendruck, Kpa | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Dampfverbrauch im Nennbetriebszustand, kg/kW.h | 3.066 | 3.079 | 2.89 | 3.084 |
Nenngeschwindigkeit | 5350 | 5350 |
|
|
Speisewassertemperatur, °C | 220.4 | 236.2 | 229.3 | 248.4 |
Klingenhöhe der letzten Stufe, mm | 411.2 | 420 | 736.6 | 736.6 |
Jährliche Betriebsstunden, h | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
IV.. Vorteil
1. Impulsdampfturbine, Vergrößerte Basis, Schnelle Ladestruktur
2. Verpackter Ölbehälter
3. Liefern Sie die gesamte Dampfturbine ohne Öffnen des Zylinders, um die Zeit der Installation vor Ort zu minimieren
4. Hohe Effizienz, starke Arbeitsfähigkeit, große Leistung Headroom
5. Einfache und zuverlässige Struktur, Sensibler Start, Stable le Betrieb.
6. Gute Leistung bei variabler Geschwindigkeit und Bedingungen
7. Rotor und dynamische Klinge mit fortschrittlicher Design-Technologie
8. Hochgeschwindigkeits-Dynamikwaage und thermische Belastungsprüfung im Werk
9.Advanced und zuverlässige Steuerungstechnik
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