са-регулятора (на рисунке не показан) выполнен без разъема и прикреплен болтами к торцевой расточке корпуса редуктора.
8.4.2. Конденсационная установка
ивспомогательное оборудование
Всостав конденсационной установки входят конденсатор КП-1650 с трёхходовым золотниковым регулятором уровня, основной и пусковой эжекторы, конденсатные насосы.
Конденсатор (рис. 8.9) регенеративного типа с поверхностью охлаждения 1650 м2 предназначен для конденсации отработавшего
втурбине пара.
Он состоит из корпуса паровой части 3, передней (10) и задней (1) водяных камер, конденсатосборника 19 и охлаждающих трубок 22.
Корпус конденсатора − стальной, сварной конструкции. В верхней части корпуса расположен приемный патрубок 5, в нижней − конденсатосборник 19 с фланцем для отвода конденсата. К торцам корпуса конденсатора привариваются передняя (9) и задняя (2) трубные доски, к которым соответственно привариваются передняя и задняя водяные камеры.
Водяные камеры с торцов закрываются полукрышками 29, которые открываются независимо одна от другой. Для осмотра водяных камер в полукрышках имеются люки, закрываемые заглушками 30.
Для создания единой жесткой системы трубных досок и полукрышек установлены анкерные связи 12.
Конденсатор по воде состоит из двух самостоятельных секций, имеющих отдельные патрубки входа (15) и выхода (11) охлаждающей воды, что позволяет производить ревизию и чистку охлаждающих трубок, не останавливая турбины. Каждая секция имеет два хода охлаждающей воды: первый – нижний, второй – верхний. Вода через патрубки 15 входит в переднюю водяную камеру и по трубкам, расположенным ниже водяной перегородки13, поступает в заднюю водяную камеру. По трубкам, расположенным выше перегородки, вода возвращается в переднюю водяную камеру, откуда через патрубки 11 выходит в циркуляционную систему главной турбины.
191
Рис. 8.9. Конденсатор ТПН:
1 – камера водяная задняя; 2 – доска рубная задняя; 3 – корпус; 4 – ребро; 5 – приемный патрубок; 6 – щит контрольно-измерительных приборов; 7 – патрубок переходной; 8 – указатель уровня; 9 – доска трубная передняя; 10 – камера водяная передняя; 11 – патрубок выхода охлаждающей воды; 12 – анкерная связь; 13 – перегородка водяная; 14 – тарелка верхняя; 15 – патрубок входа охлждающей воды; 16 – патрубок с фланцем; 17 – компенсатор линзовый; 18 – болт регулировочный; 19 – конденсатосборник; 20 – перегородка; 21 – ребро; 22 – охлаждающие трубки; 23 – уровнительный сосуд; 24 – опора; 25 – прокладка; 26 – стакан; 27 – пружина; 28 – выхлопной патрубок турбины; 29 – полукрышка; 30 – заглушка люка; 31 – перегородка по пару; 32 – желоб отсоса паровоздушной смеси; 33 – лапа опорная; 34 – трубный пучек
Охлаждающие трубки 22 из мельхиора МНЖ-5-1 размещены внутри корпуса конденсатора вдоль его оси и развальцованы с обеих сторон в двух трубных досках. Для предотвращения вибрации трубок внутри корпуса конденсатора в поперечном направлении размещены четыре трубные перегородки 20.
192
Охлаждающие трубки нижних пучков, расположенных с обеих сторон конденсатора, образуют зону воздухоохладителей. Отсос воздуха осуществляется через два желоба 32, размещенных вдоль конденсатора с противоположных сторон и имеющих окна для входа паровоздушной смеси. Каждый желоб в средней части имеет фланец для подключения к основному эжектору.
Конденсатор − регенеративный. Это обеспечивается установкой перегородок 31, направляющих конденсат к центру, где он стекает вниз и подогревается паром, проникающим в нижнюю часть конденсатора по проходам в трубной системе.
Визуальный контроль за уровнем конденсата в конденсатосборнике осуществляется с помощью водоуказательного устройства 8, на корпусе которого должна быть нанесена риска, соответствующая нижней точке трубного пучка. Превышение этого уровня свидетельствует о затоплении трубок.
На внешней стороне корпуса приварены восемь опорных лап 33. Для компенсации вертикальных температурных расширений выхлопного патрубка турбины и корпуса конденсатора между лапами конденсатора и его опорами установлены шестнадцать спиральных пружин 27.
Конденсатный насос турбопривода предназначен для подачи конденсата из конденсатора приводной турбины в конденсатор ТГ или дренажный бак в режимах автономной работы ТПН.
Конденсатный насос КсВА-125-55 – вертикальный, центробежный, одноступенчатый с предвключенным винтовым колесом и наружным корпусом, состоящим из приёмной и напорной полостей.
Опорная плита насоса, предназначенная для установки агрегата на фундамент, выполнена совместно с корпусом.
Внутренний корпус (выемная часть насоса) состоит из ротора, статорных деталей (направляющие аппараты, секция, крышка секции, крышка напорная, фонарь и т.д.), сборочных единиц сальникового уплотнения и верхнего подшипника насоса.
Ротор насоса разгружен от осевых сил с помощью уплотнения, расположенного на ведущем диске рабочего колеса; камера, установленная перед сальником, соединена посредством отверстий в напорной крышке и разгрузочной трубы с приемной полостью корпуса насоса.
193
Опорные подшипники ротора размещены в общем корпусе, закрепленном на фланце фонаря.
Смазка подшипников – консистентная ЦИАТИМ-221. Концевое уплотнение насоса – сальникового типа. Для отвода
тепла и создания гидрозатвора в камеру концевого уплотнения подводится ХОВ под давлением, превышающим давление в приемной полость насоса на 0,1−0,15 МПа.
Насос и двигатель соединяются с помощью муфты упругой вту- лочно-пальцевой. Насос работает при минимальном кавитационном запасе, поскольку геометрический подпор невелик и равен 5 м. Насос должен надежно работать при наличии начальной или развитой кавитации в зоне рабочего колеса. Поэтому конденсатный насос выполнен с повышенными антикавитационными свойствами.
Эжектор основной типа ЭО-50M (рис. 8.10) предназначен для удаления воздуха, попавшего в конденсатор, с целью поддержания в последнем постоянного разрежения.
Корпус эжектора 21 сварной конструкции, состоит из двух обечаек, к которым сверху приварена крышка 23, а снизу – специальный фланец 16. Две внутренние и две боковые перегородки образуют внутри эжектора три камеры («а», «б», «в»).
Первая ступень эжектора, состоящая из сопловой камеры 24, диффузора 22, соплодержателя 26 с соплом 25, и вторая ступень эжектора, состоящая из сопловой камеры 31, диффузора 32, соплодержателя 28 с соплом 29 – закреплены в крышке 23 корпуса. В камеры «а» и «в» соответственно установлены диффузоры первой и второй ступени эжектора. Каждая ступень эжектора имеет свой винтовой охладитель: 10 и 12.
Охладитель состоит из двух пакетов трубок, расположенных один над другим. Каждый пакет состоит из четырех змеевиков 6, скрепленных хомутиками 3. По высоте витки змеевиков отделяются друг от друга спиральными перегородками 4, которые образуют винтовой канал для движения паровоздушной смеси. Шаги между витками и спиральными перегородками выдерживаются с помощью дистанционных трубок 2, собранных вместе с хомутиками и спиральными перегородками на тяги 18, прикрепленные снизу к опорам 17, а сверху – к крестовине 1.
194
Рис. 8.10. Эжектор основной ТПН:
1 – крестовина; 2 – трубки дистанционные; 3 – хомутики; 4 – перегородки спиральные; 5 – коллектор водопроводящий; 6 – змеевик; 7 – приварыш; 8 – коллектор водоотводящий; 9 – лапы опорные; 10 – охладитель первой ступени; 11 – стойка опорная; 12 – охладитель второй ступени; 13 – фланец отвода конденсата; 14 – фланец подвода охлаждающей воды; 15 – фланец отвода охлаждающей воды; 16 – фланец специальный; 17 – опора тяги; 18 – тяга; 19 – стояк; 20 – фланец охладителя; 21 – корпус эжектора; 22 – диффузор первой ступени; 23 – крышка корпуса эжектора; 24 – сопловая камера первой ступени; 25 – сопло; 26 – соплодержатель первой ступени; 27 – труба отвода воздуха; 28 – соплодержатель второй ступени; 29 – сопло второй ступени; 30 – щит с приборами; 31 – сопловая камера второй ступени; 32 – диффузор второй ступени; I – подвод паровоздушной смеси; II – выхлоп воздуха; III – вход охлаждающей воды; IV – выход охлаждающей воды
195