Продольный разрез турбины К-55-90
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- AutoCAD или DWG TrueView
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
- Программа для просмотра изображений
Описание
Одноцилиндровая конденсационная паровая турбина с однопоточным выхлопом в конденсатор и развитой системой регенеративного подогрева питательной воды.
параметры турбины К-55-90
мощность номинальная/максимальная, МВт 55/60
начальные параметры пара
давление, МПа 8,8
температура, °С 535
номинальный расход свежего пара, т/ч 235
длина рабочей части лопатки последней ступени, мм 665
номинальная температура охлаждающей воды, °С 12
расход охлаждающей воды через конденсатор, м3/ч 8 000
гидравлическое сопротивление водяного тракта.
конденсатора, МПа
0,045
Чертеж в компасе и автокад
параметры турбины К-55-90
мощность номинальная/максимальная, МВт 55/60
начальные параметры пара
давление, МПа 8,8
температура, °С 535
номинальный расход свежего пара, т/ч 235
длина рабочей части лопатки последней ступени, мм 665
номинальная температура охлаждающей воды, °С 12
расход охлаждающей воды через конденсатор, м3/ч 8 000
гидравлическое сопротивление водяного тракта.
конденсатора, МПа
0,045
Чертеж в компасе и автокад
Похожие материалы
Продольный разрез турбины К-110-6,5
Андрей75
: 20 ноября 2021
Двухцилиндровая конденсационная паровая турбина с двухпоточным выхлопом в конденсатор предназначена для привода электрического генератора переменного тока при работе в составе бинарной парогазовой установки.
Параметры турбины К-110-6,5
мощность номинальная, МВт 110
начальные параметры пара
давление, МПа 6,83
температура, °С 496,8
номинальный расход свежего пара, т/ч 309,3
длина рабочей части лопатки последней ступени, мм 960
номинальная температура охлаждающей воды, °С 21
расход охлаждающей вод
250 руб.
Продольный разрез турбины К-100-90
Андрей75
: 20 ноября 2021
Продольный разрез турбины К-100-90
Чертеж в компасе и автокад
Двухцилиндровая конденсационная турбина с двухпоточным выхлопом в конденсатор и развитой системой регенеративного подогрева питательной воды.
Параметры турбины К-100-90:
мощность номинальная/максимальная, МВт 110/115
начальные параметры пара давление, МПа 8,8
температура, °С 535
номинальный расход свежего пара, т/ч 420
длина рабочей части лопатки последней ступени, мм 665
номинальная температура охлаждающей воды, °С 10
расход охлажда
300 руб.
Продольный разрез турбины К-80-7,0
Андрей75
: 18 ноября 2021
Двухцилиндровая конденсационная паровая турбина, работающая в составе ПГУ-230, предназначена
для привода электрического генератора переменного тока.
Конденсат после конденсатора направляется в котел-утилизатор газотурбинного тракта. Турбина рассчитана на работу в режиме скользящих параметров
пара. ЦВД имеет два корпуса: внутренний и наружный. Пароподводящие штуцеры имеют сварные соединения с наружным корпусом и подвижные с горловинами внутреннего корпуса.
Чертеж в компасе и автокад
250 руб.
Продольный разрез турбины к-55-60
Андрей75
: 17 ноября 2021
Одноцилиндровая конденсационная паровая турбина с двумя регулируемыми отборами пара для обеспечения производственных нужд заказчика. Регулирование давления пара в производственных отборах осу-ществляется регулирующими клапанами, устанавливаемыми на трубопроводах отбора. Регенеративные отборы пара не предусматриваются.
чертеж в автокаде и компас
250 руб.
Продольный разрез паровой турбины К-40-62
Андрей75
: 17 ноября 2021
Продольный разрез паровой турбины К-40-62
Турбина поставляется в собранном виде на фундаментной раме и не требует разборки на монтаже. Длина турбины – 7,6 м, необходимая минимальная высота подъема крюка крана над площадкой обслуживания турбины – 7,5 м Электронная часть системы регулирования и защиты турбины адаптирована к работе с современными системами контроля и управления блока.
чертеж в компасе и автокад
250 руб.
Продольный разрез паровой турбиныТ-110/120-130-5
Андрей75
: 5 июня 2020
Чертеж в компасе Продольный разрез паровой турбиныТ-110/120-130-5
Паровые турбины этого семейства предназначены для вновь строящихся и расширяемых ТЭЦ больших и средних городов. Поскольку первоначально для этих ТЭЦ не всегда точно известна тепловая нагрузка, или она не обеспечивается в первые годы эксплуатации турбины, то турбина Т-100 проектировалась с некоторой долей универсальности, т.е. она достаточно экономична как при работе с различными тепловыми нагрузками, так и на чисто конденсационны
200 руб.
Другие работы
Термодинамика и теплопередача СамГУПС 2012 Задача 17 Вариант 3
Z24
: 10 ноября 2025
Воздух, имея давление по манометру р1 и температуру t1, вытекает в атмосферу через сопло Лаваля. Массовый расход воздуха G, кг/c. Определить теоретическую скорость истечения и основные размеры сопла (изобразить схему сопла в масштабе). Угол конуса расширяющейся части сопла принять равным 10º. Барометрическое давление В=750 мм рт. ст. Определить также располагаемую мощность струи при истечении. Истечение считать адиабатным, скорость воздуха перед соплом и потери на трение не учитывать.
220 руб.
Экономико-математическая задача по оптимизации рационов кормления
elementpio
: 12 ноября 2012
1 Постановка задачи
Для повышения продуктивности животных необходимо их полноценное кормление. Недостаток какого-либо питательного вещества в рационе животных ведет к снижению их продуктивности, а неполноценное кормление может вызывать перерасход кормов. Поэтому кормовой рацион должен быть полностью сбалансирован по всем питательным веществам, необходимых для каждого вида животных.
Постановку данной задачи можно сформулировать следующим образом. Из имеющихся в хозяйстве кормов для заданной групп
Цементировочная головка типа ГЦК-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 10 июня 2016
Цементировочная головка типа ГЦК-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
200 руб.
Механика Задача 2.70 Вариант 8
Z24
: 20 ноября 2025
Определение реакций опор твердого тела
На рисунках 1.23 – 1.26 приведены 24 варианта схем закрепления стержней, оси которых являются ломаными линиями (l = 1м) . Для каждого из вариантов предлагается по два способа закрепления одного и того же стержня; при этом задаваемая нагрузка (см. табл. 1.3) и размеры (в метрах) в каждом из способов одинаковы.
Определить реакции опор для каждого из способов закрепления стержня.
300 руб.