

Эффективность основных водоструйных эжекторов энергоблоков большой мощности
Аннотация
Надёжность и эффективность функционирования конденсационных установок паровых турбин в значительной степени зависит от работы основных эжекторов. В настоящее время на ТЭС России наиболее распространены водоструйные и многоступенчатые пароструйные эжекторы. Турбины К-300-240 ЛМЗ и К-800-240 ЛМЗ оснащаются, как правило, водоструйными эжекторами, а турбины К-300-240 ХТЗ и К-500-240 ХТЗ – пароструйными, однако оборудование, изготовляемое ХТЗ, в настоящий момент не поставляется, поэтому может возникнуть задача замены пароструйных эжекторов на водоструйные. Рассматриваются пять наиболее распространённых в России водоструйных эжекторов. Для сравнения их технических характеристик проведены испытания и обобщение данных из литературных источников. Авторами сделан вывод о том, что при испытаниях водоструйного эжектора следует контролировать давление при нулевом расходе воздуха, не допуская его значения выше, чем давление насыщения более чем на 0,3_кПа, при заданной температуре. Экспериментальные и расчётные характеристики достаточно хорошо согласуются между собой, а разница между ними обусловлена разным техническим состоянием эжекторов. Сравнение технических характеристик показало, что наиболее эффективным в части объёмной производительности является эжектор ЭВК-1300, но в то же время ЭВ7-1000 потребляет меньше рабочей воды. В свою очередь, эжектор ЭВ-100/0,035-1180/3,5, хотя имеет меньшую объёмную производительность, чем у ЭВК-1300, но является более ремонтопригодным. В заключении приведены рекомендации авторов по выбору водоструйных эжекторов для турбин мощностью 300, 500, 800_МВт и более.
DOI: 10.71841/EP.elst.2025.1127.6.02
Рукопись поступила в редакцию 27.01.2025, утверждена редколлегией в печать 29.04.2025.
Ключевые слова
Литература
Condenser Application and Maintenance Guide // EPRI. Palo Alto, CA, 2001. -- 340 p.
Сухоруков, Ю.Г. Сравнительный анализ энергетических характеристик воздухоудаляющих устройств конденсаторов турбоустановок / Ю.Г. Сухоруков, Г.И. Казаров, В.Д. Гаев, Ю.В. Смолкин, Е.Н. Кулаков. // Теплоэнергетика. – 2023. – № 4. – С. 16 – 22.
Методические указания по испытаниям, выбору производительности, наладке и эксплуатации водоструйных эжекторов конденсационных установок паровых турбин тепловых электростанций: РД 34.30.402-94. – М.: ВТИ, 1994. – 27 с.
Ефимочкин, Г.И. Исследование и выбор водоструйных эжекторов с удлиненной камерой смешения / Г.И. Ефимочкин, Б.Е. Коренков // Электрические станции. – 1976. – № 4. – С. 48 – 51.
Ефимочкин, Г.И. Конструкции и расчет водоструйных эжекторов с удлиненной камерой смешения / Г.И. Ефимочкин // Теплоэнергетика. – 1982. – № 12. – С. 48 – 51.
Спиридонов, Е.К. Конструкции жидкостно-газовых струйных насосов, состояние и перспективы / Е.К. Спиридонов // Вестник ЮУрГУ. Серия: Машиностроение. – 2005. – № 1. – С. 94 – 104.
Спиридонов, Е.К. Об энерго- и ресурсосбережении при эксплуатации водовоздушных струйных насосов / Е.К. Спиридонов, А.Р. Исмагилов // Вестник ЮУрГУ. Серия: Машиностроение. 2012. – № 33. – С.13 – 19.
Эжектор водовоздушный Тип ЭВ-100/0,035-1180/3,5: паспорт. -- ООО «Эжектор», 2009. – 7 с.
Ефимочкин, Г.И. Методика расчета водовоздушного эжектора с удлиненной цилиндрической камерой смешения / Г.И. Ефимочкин, Б.Е. Кореннов // Теплоэнергетика. – 1976. – № 1. – С. 84 – 86.
Емцев, Б.Т. Техническая гидрoмеханика: учеб. для вузов / Б.Т. Емцев -- М.: Машиностроение, 1987. -- 440 с.
Спиридонов, Е.К. Теоретические основы расчета и проектирования жидкостно-газовых струйных насосов: специальность 05.04.13 «Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты»: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Спиридонов Евгений Константинович; Челябинский государственный технический университет. – Челябинск, 1996. – 292 с.
Ефимочкин, Г.И. Сравнительные испытания пароструйных и водоструйных эжекторов на турбине Т-250/300-240 ТМЗ / Г.И. Ефимочкин, В.В. Иванов, Л.И. Альбертинский, A.M. Громов, И.З. Циркин // Электрические станции. – 1982. – № 8. – С. 20 – 23.
Ефимочкин, Г.И. Реконструкция водструйных эжекторов на турбинах К-300-240 ЛМЗ / Г.И. Ефимочкин, Б.Е. Кореннов, А.Я. Кроль // Электрические станции. – 1974. – № 2. – С. 43 – 49.
Берман, Л.Д. Экспериментальное исследование водоструйного эжектора / Л.Д Берман, Г.И. Ефимочкин // Теплоэнергетика. – 1963. – № 9. – С. 9 – 15.
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ). – М.: СПО ОРГРЭС, 2022. – 189 c.
Типовая энергетическая характеристика конденсатора 300 КЦС-1 (3) турбины К-300-240 ПО ЛМЗ: РД 34.30.726 – М.: СПО ОРГРЭС, 1997 – 17 с.
Типовая энергетическая характеристика конденсатора К-15240 турбины К 300-240 ПО ХТЗ: РД 34.30.725-95. – М.: СПО ОРГРЭС, 1996 – 18 с.
Типовая энергетическая характеристика конденсатора К -11520 турбины К-500-240-2 ПОАТ ХТЗ: ТХ 34-70-021-86: РД 34.30.730. – М.: СПО Союзтехэнерго, 1986. – 16 с.
Типовая энергетическая характеристика конденсатора 800 КЦС-3 турбины К-800-240-3 ЛМЗ: РД 34.30.728. – М.: СПО Союзтехэнерго, 1984. – 12 с.
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
© 1998 — 2025 НТФ "Энергопрогресс"
Адрес редакции:
129090, Москва. ул. Щепкина, 8, офис 101
Тел. (495) 234-74-17
E-mail: el.stantsii@gmail.com, el-stantsii@yandex.ru