KC35S1.RT热力特性书

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汽轮机厂房闭式冷却水系统

汽轮机厂房闭式冷却水系统

设备描述
1. TCS泵(MP0lA、MP01B和MP0lC) TCS设置三台50%容量的TCS泵。任何二台泵均能提供整个 系统中TCS冷却水的循环输送能力。每台泵均是单级,双吸 的卧式的离心泵。泵壳水平中分,吸入口和排出口位于下部 泵壳,以方便检查和维修。每根泵轴均通过联轴节与卧式的 交流电动机直接相连。泵采用机械密封来控制轴承的泄漏。 TCS泵是碳钢结构的,进出口为法兰式。 额定流量:1905(暂定)t/h 扬程:51(暂定)mH2O 流体工作温度:15~44℃
电厂瞬态和事故过程中的运行
(1) 电厂瞬态 在电厂瞬态工况,如启动、正常运行和停机情况下, TCS将在自动模式下运行。尽管在机组瞬态过程中 或之后,对电厂运行人员没有具体的操作要求,机 组运行人员还是应该监测系统的运行,根据系统运 行参数的指示执行相应的操作。 (2) 事故工况 TCS是非安全相关系统,在影响电厂停运的事故工 况下不要求运行,也不要求TCS来减轻事故的影响。 TCS设备在失去正常交流电源后不使用备用柴油发 电机供电。
类型 流量——TCS/CWS TCS流体温度——进口/出口 CWS流体温度——进口/出口 端差 工作压力——TCS/CWS 单流程式板式换热器 1900t/h(暂定)/(待编)t/h 44/35℃ 30/39℃ ≤5℃ 0.4~0.95MPa/0.2~0.5MPa
3.膨胀水箱(MT01) 系统设置一台膨胀水箱,是碳钢结构的圆柱形立式容器,容 量20m3 ,工作压力0.2MPa。膨胀水箱能接受DWS和凝结 水补水,补充TCS系统向外界的泄漏,并能吸收运行温度变 化引起的系统流体体积变化。通常膨胀水箱的水位保持在水 箱的中间位置附近,因此,水箱还具有临时容纳外界向系统 的泄漏的能力。 膨胀水箱布置在该系统的最高点。系统中的管道和设备不得 高于膨胀水箱的底端,这样能允许系统借助膨胀水箱的重力 压头充水和排气,也保证各管道和设备在运行中处于满水状 态。 补水管道在膨胀水上的接口应高于高水位报警线,以减少闭 式水倒流入补水管道的可能性。膨胀水箱的循环管道接入膨 胀水箱的位置也高于高位报警线,以便在运行中能够利用这 条管道排走系统携带的空气。循环管道的另一端必须接入泵 出口母管的顶端,最好是在一个局部高点位置。

电子式互感器电磁骚扰抗扰度试验导则说明书

电子式互感器电磁骚扰抗扰度试验导则说明书
高压变电站的电气设备在受到各种传导、辐射电磁骚扰的影响时,能够按规定的性能继续运行是至 关重要的。因此,为了较好的模拟变电站现场电磁环境,在传统阻尼振荡波抗扰度试验的基础上,有必 要以系统级的试验方式对电子式互感器在隔离开关操作电磁骚扰下进行抗扰度试验。综合考虑风险评估 概率,推荐 AIS 试验回路振荡主频在 1 MHz 附近、GIS 试验回路振荡主频在 10 MHz 附近。
4 概述
在变电站中高压隔离开关合、分操作引起的陡波前瞬态,其上升时间的为 3 ns~100 ns。由于涉 及的高压电路的特征阻抗失配,电压前波会发生包括反射在内的演变,由此,高压母线中产生的瞬态电 压和瞬态电流可用基波振荡频率表征,该频率取决于电路长度和传播时间。大量的测量统计表明,100 kHz、1 MHz 慢阻尼振荡波与 3 MHz、10 MHz、30 MHz 的快阻尼振荡波较好的切合了绝大部分空气绝缘 变电站(AIS)和气体绝缘(金属封闭)变电站(GIS)实际环境。
中国电力企业联合会 发 布
T/CEC
目次
前 言 ............................................................................... II 1 范围 .................................................................................. 1 2 规范性引用文件 ........................................................................1 3 术语和定义 ............................................................................ 1 4 概述 .................................................................................. 2 5 隔离开关分、合模拟试验抗扰度要求 ......................................................2 6 试验程序 .............................................................................. 4 7 试验结果评定 .......................................................................... 5 8 试验报告 .............................................................................. 5 附 录 A (资料性) 试验回路等效电容推荐值 ............................................ 6 附 录 B (资料性) 球隙击穿电压 ...................................................... 7 参 考 文 献 .......................................................................... 8

TH2515 仪器说明书

TH2515 仪器说明书

Ver 2.1目录Ver 2.0 (2)第1章仪器简介与开箱安装 (8)1.1仪器简介 (8)1.2开箱检查 (8)1.3电源连接 (8)1.4保险丝 (8)1.5环境 (8)1.6使用测试夹具 (9)1.7预热 (9)1.8仪器的其它特性 (9)第2章前面板说明及入门操作 (10)2.1前面板说明 (10)2.2后面板说明 (11)2.3显示区域的定义 (12)2.4按键及其相应的显示页面 (13)2.4.1测量主菜单按键【DISP】 (13)2.4.2系统设置主菜单按键【SETUP】 (13)2.5基本操作 (13)2.6开机 (14)第3章基本操作 (15)3.1<测量显示>页面 (15)3.1.1测试功能 (15)3.1.2测试量程 (16)3.1.3测试速度 (17)3.1.4文件管理 (17)3.1.5其他工具 (17)3.2<比较显示>页面 (18)3.2.1文件管理 (19)3.2.2工具 (19)3.2.3比较 (19)3.2.4比较模式和上下限、百分比误差设置 (19)3.3<档显示>页面 (19)3.4<统计显示>页面 (21)3.4.1边界模式和其相应值的设定 (21)3.4.2统计状态 (21)3.4.3统计分析参数说明 (21)3.4.4工具 (22)3.4.5文件 (22)3.5<测量设置>页面 (22)3.6<TC/Δt设置>页面 (24)3.6.1温度校正(Temperature Correction 简称TC) (25)3.6.2温度转换(temperature conversion 简称t ) (25)3.6.3温度传感器的类型 (26)3.6.4参数设定 (27)3.6.5文件 (27)3.7<档设置>页面 (27)3.7.1文件 (29)3.7.2工具 (29)第4章系统设置和文件管理 (30)4.1系统设置 (30)4.1.1触摸音 (30)4.1.2语言 (30)4.1.3口令 (31)4.1.4总线模式 (31)4.1.5波特率 (32)4.1.6总线地址 (32)4.1.7EOC信号 (32)4.1.8Err.OUT信号 (33)4.1.9电源频率 (34)4.1.10时间和日期设定 (34)4.2<文件管理>功能页面 (34)4.2.1存储/调用功能简介 (34)4.2.2U盘上的文件夹/文件结构 (35)4.2.3DHCP (39)4.2.4IP地址 (40)4.2.5子网掩码 (40)4.2.6网关 (40)4.2.7首选DNS、备用DNS (40)第5章性能指标 (41)5.1测量功能 (41)5.1.1测量参数及符号 (41)5.1.2测量组合 (41)5.1.3等效方式 (41)5.1.4量程 (41)5.1.5触发 (41)5.1.6测试端方式 (41)5.1.7测量中的各种时间的开销 (41)5.1.8平均 (42)5.1.9显示的位数 (42)5.2测试信号 (42)5.2.1量程电流 (42)5.2.2开路输出电压 (42)5.2.3测量显示最大范围 (42)5.3测量准确度 (43)5.3.2温度测量的准确度(Pt500) (44)5.3.3温度测量的准确度(模拟输入) (45)5.3.4温度修正系数K (45)第6章远程控制 (46)6.1RS232C接口说明 (46)6.2GPIB接口说明(选购件) (47)6.2.1GPIB接口功能 (49)6.2.2GPIB 地址 (49)6.2.3GPIB总线功能 (49)6.2.4可编程仪器命令标准(SCPI) (50)6.3LAN远程控制系统 (50)6.3.1通过浏览器访问TH2515 (52)6.3.2通过上位机软件访问TH2515 (52)6.4USBTMC远程控制系统 (53)6.4.1系统配置 (53)6.4.2安装驱动 (53)6.5USBVCOM虚拟串口 (54)6.5.1系统配置 (54)6.5.2安装驱动 (54)第7章RS232命令参考 (55)7.1SCPI系统命令 (55)7.1.1DISPlay子系统命令集 (55)7.1.2FUNCtion 子系统命令集 (56)7.1.3APERture子系统命令集 (61)7.1.4TRIGer子系统命令集 (61)7.1.5FETCh?子系统命令集 (63)7.1.6TEMPerature子系统命令集 (64)7.1.7COMParator子系统命令集 (66)7.1.8BIN子系统命令集 (69)7.1.9STA Tistics子系统命令集 (73)7.1.10IO子系统命令集 (76)7.1.11MEMory子系统命令集 (77)7.1.12SYSTem 子系统命令集 (78)7.1.13SCPI公用命令 (81)7.2MODBUS系统命令 (83)7.2.1MODBUS协议说明 (84)7.2.2公用指令操作说明 (85)7.2.3DISP指令操作说明 (86)7.2.4FUNC指令操作说明 (86)7.2.5APER指令操作说明 (87)7.2.6TRIG指令操作说明 (87)7.2.7FETC指令操作说明 (88)7.2.8TEMP指令操作说明 (88)7.2.10BIN指令操作说明 (90)7.2.11STA T指令操作说明 (93)7.2.12IO指令操作说明 (94)7.2.13SYST指令操作说明 (94)第8章Handler接口使用说明及程序升级方法 (99)第9章包装及保修 (103)9.1标志 (103)9.2包装 (103)9.3运输 (103)9.4贮存 (103)9.5保修 (103)本说明书所描述的可能并非仪器所有内容,同惠公司有权对本产品的性能、功能、内部结构、外观、附件、包装物等进行改进和提高而不作另行说明!由此引起的说明书与仪器不一致的困惑,可通过封面的地址与我公司进行联系。

【CN109696516A】卧式双室焦炭活化能测定仪【专利】

【CN109696516A】卧式双室焦炭活化能测定仪【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910109176.3(22)申请日 2019.02.04(71)申请人 中南大学地址 410083 湖南省长沙市麓山南路932号(72)发明人 艾元方 黄祥辉 (51)Int.Cl.G01N 31/12(2006.01)(54)发明名称卧式双室焦炭活化能测定仪(57)摘要卧式双室焦炭活化能测定仪,包括电炉,储氧瓶,燃烧瓶,排烟管和连通管,连通管呈H形,连通管水平支管及水平支管之上两竖直支管均安装手动截止阀,排烟管沿烟气流动方向依次安装手动截止阀和测氧盒,燃烧瓶包括瓶盖,瓶盖和瓶筒之间密封螺纹连接,瓶盖开设两个管接口,一个管接口和连通管水平支管之下的右竖直支管底端卡套式密封连接,另一个管接口和排烟管底端卡套式密封连接,储氧瓶开设一个管接口,该管接口和连通管水平支管之下的左竖直支管底端螺纹密封连接,连通管水平支管之下两竖直支管和排烟管穿过电炉炉盖。

燃料燃烧实验教学、科研和工业生产等高于自燃点焦炭活化能测定场合,可使用本发明。

本发明测试精度提高10%。

权利要求书1页 说明书4页 附图1页CN 109696516 A 2019.04.30C N 109696516A权 利 要 求 书1/1页CN 109696516 A1.卧式双室焦炭活化能测定仪,主要包括电炉,储氧瓶,燃烧瓶,排烟管和连通管,其特征在于:连通管由钢管加工而成,正立布置且呈H形,连通管水平支管之上的左竖直支管安装手动截止阀,水平支管之上的左竖直支管顶端和氧气瓶出口管道密封连接,水平支管上安装手动截止阀,水平支管之上的右竖直支管安装手动截止阀,水平支管之上右竖直支管顶端和氮气瓶出口管道密封连接,排烟管沿烟气流动方向依次安装手动截止阀和测氧盒,燃烧瓶包括瓶盖,瓶盖和瓶筒之间密封螺纹连接,瓶盖开设左右两个竖直管接口,左竖直管接口和连通管水平支管之下的右竖直支管底端卡套式密封连接,右竖直管接口和排烟管底端卡套式密封连接,储氧瓶开设一个竖直管接口,该管接口和连通管水平支管之下的左竖直支管底端螺纹密封连接,电炉包括炉盖,炉盖设置三个孔,自左向右依次供连通管水平支管之下左竖直支管,连通管水平支管之下右竖直支管和排烟管穿过。

基于碳纳米管的含油纳米制冷剂核态池沸腾换热特性

基于碳纳米管的含油纳米制冷剂核态池沸腾换热特性

相 比于金属或者金属氧化物纳米颗 粒 ,碳纳
米 管 的导 热 系数 高 卜 2 数 量级 。因此 ,碳 纳 米 管 个 比金属或 者 金属氧 化物 纳米颗 粒更 具有 提 高制冷 剂 池 沸腾 换 热 和 对 流 换 热 的潜 力 】 。为 了将 碳纳 米
收 稿 日期 :2 1年6 1 01 月 口
f e i d CNTsp y ia i n i n t e e h n e n a g h n e o 2 % ̄ 9 t 3 x h sc ld me so , h n a c me t n e c a g s f m 7 r r 5 % o 2 % ̄ 5 wh n C 5% e NTsn n l b i a tma s a o u rc n s
t en ce t o l o l g h a a se o f c e to 3 o l x u eb x mu o % u d rt ep e e t e t o d t n . r h u la ep o i n e t r n f rc e in fR1 一 i mi t r y a ma i m f6 b i t i 1 1 n e r s n s c n i o s Fo h t i
基于碳纳米管的含油纳米制冷剂核态池沸腾换热特性
庄大伟 彭 浩 胡海涛 丁 国 良 朱 禹
( 上海交通大 学 制冷与低 温工 程研 究所 上海 2 0 4 ; 1 0 2 0
2中国科学院 力学研究所微重力重点实验室 ( 国家微重力实验室 )北京 109 ) 0 10
摘 要 通过实验研究 了基于碳纳米管 ( NT )的含油纳米制冷剂 ( 由制冷NR13 C s 即 、润滑油V 8 1 G6 和碳纳米 管组成 的纳 米流体 )的核态池沸腾换热特 性,分析 了碳纳米管对含 油制冷剂核态池沸腾换 热的影响 。实验 中采用 了外径 为1 ̄ 0 m、 58n 长度为 1  ̄ 0t . 1k 5 m的四种碳纳米管。实验的饱和压力为1 1 P ;热流密度为 1 ̄ 0k m 0 .k a 3 0 8 W/ ;纳米 油f 纳米 管和润滑 油的混 碳 合物1 的质量分数 为0 5 — %:在 纳米油中碳纳米 管的质量分数 为0 3 %。实验 结果表明:碳纳米管增 强了含 油制冷剂 的池沸  ̄0 腾换热 ,在测试工况下换热系数最大可增加6 %。当纳米油 中碳纳米管浓度为2 %不变 ,纳米 油浓度 由1 1 0 %提 高到5 %时,不 同尺寸 的碳 纳米管对换热系数 的增 加幅度 由2 % ̄ 9 7 5 %降低至2 % ̄ 5 3 5 %;当纳米油 的浓度 为1 %不 变,纳米油中碳纳米管浓 度 由2 %提高到3 %时 , 0 0 同尺寸 的碳纳米管对换 热系数的增加幅度  ̄2 % ̄ 9 t7 5 %升高到3 %~ 1 3 6 %。通过 实验获得 了基于碳 纳米管 的含油纳米制冷剂池沸腾换热关联式 ,关联式的预测值 与9 %的实验数据偏差在 ±1 %以内。 6 0 关键词 工程热物理 ;碳纳米管 ;关联式;核态池沸腾 ;润滑油;制冷剂

常见制冷剂的热力性质

常见制冷剂的热力性质

目录R-134a 四氟乙烷制冷剂 (2)R-404A(Suva HP62) 制冷剂 (4)R-407C 制冷剂 (5)R-410A 制冷剂 (7)R-417A(ISCEON MO59)环保制冷剂 (9)F-11 一氟三氯甲烷制冷剂/发泡剂 (13)R-12 二氟二氯甲烷制冷剂 (14)R-13 三氟一氯甲烷制冷剂 (15)R-13 三氟一氯甲烷制冷剂 (16)R-23 三氟甲烷制冷剂 (17)R-22 二氟一氯甲烷制冷剂 (19)R-123 三氟二氯乙烷制冷剂 (20)R-124一氯四氟乙烷制冷剂 (22)HCFC-142b 二氟一氯乙烷制冷剂 (23)R-502 制冷剂 (24)R-503 制冷剂 (25)R-507 制冷剂 (26)R-508A 制冷剂 (27)杜邦DuPontTM 制冷剂—ISCEON® MO89 制冷剂 (29)R-134a 四氟乙烷制冷剂HFC-134a 化学名:1,1,1,2-- 四氟乙烷,分子组成:CH2FCF3,CAS 注册号:811-97-2,分子量:102.0,HFC 型制冷剂,ODP 值为零。

HFC-134a 可用在目前使用 CFC-12( 二氯二氟甲烷 ) 的许多领域,包括:制冷,聚合物发泡和气雾剂产品。

但是,为使 HFC-134a 在这些领域达到最佳性能,有时需要设备设计改变。

由于 HFC-134a 的低毒和不易燃性,它被研制用于药物吸入剂的载体。

HFC-134a 也可用于那些对毒性和可燃性要求严格的气雾剂中。

HFC-134a 的热力和物理性质,以及其低毒性,使之成为一种非常有效和安全的替代品,用以替代制冷工业中使用的 CFC-12 。

HFC-134a 主要用在汽车空调、家用电器、小型固定制冷设备、超级市场的中温制冷、工商业的制冷机。

压缩机生产商通常建议使用 POE (Polyol Ester)多元醇酯和 PAG (Polyalkylene Glycol)聚二醇(汽车空调)冷冻机油。

热敏电阻NTC 100k 规格书

热敏电阻NTC 100k 规格书
Item
项目
Specification
技术说明
Method of Examination
测试条件及方法
5.1
high Temp. storage高温存放
*ΔR25/ R25≤±2%
After storeage at250°Cfor 1000hrs
250°C环境中放置1000小时
5.2
Low Temp. storage
引线沿轴向施加9.8N拉力,并持续60秒
5.7
Fall down
跌落
*no visible damage
无损伤
*ΔR25/ R25≤±2%
After dropped freely onto wood floor from 1 meter height for 10 times
从1米高度自由落下10次在规定的木板上
热时间常数
τ
in still air
静止空气中
/
/
20
sec
e
Thermal dissipation constant
热耗散系数
δ
in still air
静空气中
2.0
/
/
mw/°C
f
Operating temperature range
使用温度范围
/
/
-50
/
300
°C
5、Reliability可靠性
元件受振动试验X、Y方向各15分钟
5.6
Pulling
引线强度
*no visible damage
无损伤
*ΔR25/ R25≤±2%
After applling a force of 9.8N in the axial direction of thermistor, and maintain theforce for 60sec.

Sylgard184-1

Sylgard184-1

组成●双组分硅橡胶固化●25~150℃特性●透明,介电稳定性,物理性能高物理形态●♉固化前:中等粘度液体●♉固化后:有韧性弹性体产品资料书道康宁SYLGARD 184 硅橡胶基本组分与固化剂基本用途灌封与包封概述道康宁SYLGARD 184硅橡胶是由液体组分组成的双组分套件产品,包括基本组分与固化剂。

基本组分与固化剂按10:1重量比完全混合,中等粘度混合液的稠度与SAE 40机油相似。

无论厚薄,混合液将固化成为具有韧性的透明弹性体,最适用于电子/电气方面的封装与灌封应用。

道康宁SYLGARD 184硅橡胶在25~150℃的温度范围内固化,无放热现象,无需二次固化。

固化过程完成后,可立即在-55~200℃的温度范围内使用。

特性●低毒性, 在常规的工业操作中,无特别的注意事项;●无溶剂或固化副产物, 固化时不放热;无需特殊的通风条件,不会产生腐蚀;固化时,收缩量小;●固化后, 透明具有弹性;抗震与减缓机械震动;振动的传递性能小;元件可裸视检查与易修补性;●环保性能;低吸水性,良好的耐辐射性能;高真空状态下的低漏气性;●优异的电性能;●较大温度范围内的稳定性, 抗解聚;在-55~200℃范围内,甚至在密闭状态下保持弹性与柔韧性,性能稳定;●阻燃性,UL可燃性分级为94 V-1,温度等级:130℃应用道康宁SYLGARD 184硅橡胶在电气/电子的封装与灌封方面有广泛的应用;以下应用方面具有环保作用:设备模型●继电器、电源和磁放大器●变压器、线圈和铁氧体磁芯●接线器●纤维光学波导涂层●电路板的封装道康宁SYLGARD 184硅橡胶适用于净化应用方面,包括:●太阳能电池的封装●光电显示器的封装典型物性CTM 0001A 比重,25℃11.05CTM 0050 粘度2,25℃,厘泊(cps) 5500双组分混合3CTM 0050 粘度,25℃,厘泊(cps) 3900CTM 0055 操作时间4,≥,小时2固化后-物理性能CTM 0176 外观透明CTM 0099 邵氏A硬度,度40CTM 0137A 拉伸强度,Mpa(psi) 6.20(900) CTM 0137A 扯断伸长率,%,100CTM 0159A 撕裂强度,B型模,kN/m(ppi) 2.6(15)CTM 0022A 比重,25℃ 1.05CTM 0224 热导率,cal/sec/cm2/(℃/ cm) 3.5x104CTM 0585 线性热膨胀系数(-55~150℃), cc/cc/℃ 3.0x104CTM 0585 体积热膨胀系数(-55~150℃), cc/cc/℃9.6x104MIL-I-16923G 抗热冲击性(-49~68℃) 10个循环重量损失,%150℃,1000小时 1.6200℃,1000小时 3.2ASTM D 570 吸水性,25℃,7天,%0.10ASTM D 746 脆点,℃-65CTM 0002 折射率,25℃, 1.430耐辐射性,钴60放射源200兆拉德可使用500兆拉德发硬,变脆UL 94 可燃性分类694V-1UL 温度等级机械,℃130电子,℃130电性能7CTM 0114A 绝缘强度,V/mil8450CTM 0112 介电系数,于60Hz 2.7100Hz 2.661000Hz 2.65CTM 0112 耗散因数,于60Hz 0.001100Hz 0.0009100kHz 0.001CTM 0249A 体积电阻率,Ω/cm 2.0x1015CTM 0171 抗电弧性,秒115电性能-热老化,200℃,1000小时CTM 0114A 绝缘强度,V/mil8600CTM 0112 介电系数,于60Hz 2.7100Hz 2.7CTM 0249A 体积电阻率,Ω/cm 2.0x1015注:1. 在大多数情况下,CTMs(元件测试方法)与ASTM标准测试方法相对应。

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THA 工况
330201 17.75 540 1064.0 3.735 540 906.3 0.0130 0.9317 653.9 8310.9 3.222 0.8305 0.9234 0.8815 0.8945 279.7 0
TRL 工况
330008 17.75 540 1137.0 3.947 540 960.6 0.0300 0.9542 701.0 8688.0 3.445 0.8367 0.9234 0.8968 0.9022 283.8 2
TMCR 工况
348481 17.75 540 1137.0 3.969 540 964.2 0.0130 0.9294 690.9 8306.5 3.263 0.8367 0.9233 0.8762 0.8944 284.0 0
VWO 工况
357121 17.75 540 1171.0 4.077 540 991.0 0.0130 0.9285 707.9 8301.5 3.279 0.8422 0.9232 0.8738 0.8949 285.9 0
典型工况热力数据汇总(一)
KC35S1.RT
共 59 页 第 1 页
工况名称 发电机端功率 KW 压力 新 蒸 汽 温度 流量 再 热 蒸 汽 低 压 缸 排 汽 压力 温度 流量 压力 干度 流量 MPa.a ℃ t/h MPa.a ℃ t/h MPa.a / t/h kJ/kW.h kg/kW.h / / / / ℃ /




标记 处数 文 件 号
签 字 日 期
编 制 校 对 审 核 标准化检查 审 定 职 务
王晔 09.10.30 李士龙 09.11.10 庄会庆 09.11.26


实 施 日 期 签字 日 期
NCZK330-17.75/0.4/540/540 型 抽汽凝汽式汽轮机热力特性 五、特性曲线
KC35S1.RT
40% THA 滑压工况
132050 7.002 540 414.0 1.530 540 365.0 0.0130 0.9799 301.2 9086.6 3.135 0.8360 0.9240 0.9021 0.9034 227.0 0
计算热耗 计算汽耗 高压缸效率 中压缸效率 低压缸效率
汽轮机内效率 锅炉给水温度 补给水率
典型工况热力数据汇总(二)
KC35S1.RT
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工况名称 发电机端功率 压力 新 蒸 汽 温度 流量 再 热 蒸 汽 压力 温度 流量 压力 温度 流量 压力 干度 流量 KW MPa.a ℃ t/h MPa.a ℃ t/h MPa.a ℃ t/h MPa.a / t/h kJ/kW.h kg/kW.h / / / / ℃ /
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1.调节阀开度与发电机端功率关系曲线 ------------------------ 37 2.主蒸汽流量与发电机端功率关系曲线 ------------------------ 38 3.热耗率与发电机端功率关系曲线 ------------------------------ 39 4.汽耗率与发电机端功率关系曲线 ------------------------------ 40 5.给水温度与发电机端功率关系曲线 --------------------------- 41 6.高中低压缸效率与发电机端功率关系曲线 ------------------ 42 7.监视段压力与发电机端功率关系曲线 ------------------ 43 ~ 45 8.背压变化与微增功率关系曲线 --------------------------------- 46 9.机电损失曲线 ------------------------------------------------------ 47 10.抽汽工况图 -------------------------------------------------------- 48 11.轴向推力示意图 -------------------------------------------------- 49 六、管道流速计算 -------------------------------------------------50~ 51 七、附录(考虑到对用户的保证,在热力特性书的后面附有 专供热力试验用修正曲线) --------------------------------------- 52 1.初压修正曲线 ------------------------------------------------------ 53 2.初温修正曲线 ------------------------------------------------------ 54 3.再热压损修正曲线 ------------------------------------------------ 55 4.再热温度修正曲线 ------------------------------------------------ 56 5.背压修正曲线 ------------------------------------------------------ 57 6.排汽容积流量与排汽损失关系曲线 --------------------------- 58 7.排汽容积流量与低压缸效率关系曲线 ------------------------ 59
40% THA 定压工况
132304 17.75 540 421.0 1.511 540 360.1 0.0130 0.9808 296.9 9158.4 3.182 0.6143 0.9240 0.9016 0.8172 225.8 0
30% THA 定压工况
99217 17.75 540 322.0 1.167 540 277.5 0.0130 0.9984 233.8 9552.6 3.245 0.5643 0.9244 0.8885 0.7865 212.4 0

一、 通流部分计算

1.典型工况热力数据汇总 --------------------------------------- 1 ~ 4 2.典型工况通流计算汇总 --------------------------------------- 5 ~ 8 3.通流动静叶片数据汇总 ------------------------------------------- 9 二、汽封系统计算 1.汽封系统简图 ------------------------------------------------------ 10 2.高压缸前汽封漏汽量曲线 --------------------------------------- 11 3.高压缸后汽封漏汽量曲线 --------------------------------------- 12 4.中压缸前汽封漏汽量曲线 --------------------------------------- 13 5.中压缸后汽封漏汽量曲线 --------------------------------------- 14 6.低压缸后汽封漏汽量曲线 --------------------------------------- 15 三、配汽计算 1.配汽及调节级数据表 --------------------------------------------- 16 四、热平衡计算 1.热力过程曲线 ------------------------------------------------ 17 ~ 18 2.热平衡图 ------------------------------------------------------ 19 ~ 36
额定抽汽 工况
280443 17.75 540 1137.0 3.932 540 962.6 0.400 233.3 500.0 0.0130 0.9676 267.5 6185.7 4.054 0.8368 0.9246 0.7159 0.8389 283.7 0
最大抽汽 工况
266889 17.75 540 1137.0 3.933 540 962.6 0.400 233.3 600.0 0.0130 0.9955 182.7 5628.0 4.260 0.8368 0.9246 0.6010 0.7978 283.7 0
75%THA 定压工况
247519 17.75 540 769.0 2.766 540 667.8 0.0130 0.9449 497.0 8441.4 3.107 0.7718 0.9238 0.9013 0.8824 259.8 0
50% THA 定压工况
165244 17.75 540 520.0 1.849 540 441.5 0.0130 0.9678 357.6 8883.2 3.147 0.6606 0.9236 0.9067 0.8406 237.0 0
NCZK330-17.75/0.4/540/540 型 抽汽凝汽式汽轮机 热 力 特 性 书
KC35S1.RT
北京北重汽轮电机有限责任公司
二零零九年十一月
北京北重汽轮电机 有限责任公司
NCZK330-17.75/0.4/540/540 型
抽汽凝汽式汽轮机热力特性
KC35S1.RT
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厂用汽 工况
330140 17.75 540 1115.0 3.857 540 944.9 / / / 0.0130 0.9275 589.2 7876.0 3.377 0.8305 0.9234 0.8815 0.8945 282.4 0
停高加 工况
330275 17.75 540 928.0 3.886 540 923.7 / / / 0.0130 0.9312 703.3 8604.4 2.810 0.8100 0.9229 0.8754 0.8867 185.9 0
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