Hocheffiziente Dampfturbine

Hocheffiziente Dampfturbine

Dampfturbine ist eine Art Rotierendes Dampfkraftwerk. Hochtemperatur- und Hochdruckdampf durchläuft eine feste Düse.
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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.

image001


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:

image003

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.


image005


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.


image007


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,
Einzelgehäuse, Gegendruck

Hochtemperatur, Hochdruck,
Einzelgehäuse, Gegendruck

Hochtemperatur, Hochdruck,
Einzelgehäuse, Gegendruck

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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