Парогенератор полупикового энергоблока мощностью 500 МВТ
Конструктивные характеристики парогенератора
Схема пароводяного тракта
Методика вычисления расстояния от точки до поверхности с использованием ЭВМ
Новый тип лабиринтовых уплотнений для турбомашин
Расходные характеристики уплотнений для турбомашин
Применение метода степенных рядов к расчету колебаний турбинных лопаток
Характеристика метода степенных рядов
Экспериментальная проверка метода
Определение типа конструкции и размера дроссельно-регулирующей арматуры
Установление критических условий в минимальном сечении потока жидкости
Увеличение значения коэффициента кавитации
Аэродинамические характеристики топочной камеры
Приосевая зона рециркуляции
Максимальная ширина приосевой зоны рециркуляции
Экспериментальные исследования по снижению шума передвижных компрессорных станций
Измерения шума ПКС
Применение экспериментального глушителя
Установка нового глушителя
Эксперименты с открытыми и закрытыми щитками капота
Возможности технического осуществления ЦНД
Структура формирования коэффициента компетенции
Вероятности технической осуществимости
Отступления от оптимальных аэродинамических характеристик
Расчет охлаждения рабочих лопаток газовых турбин
Увеличение гидравлического сопротивления во вращающихся каналах
Расчет длительности технологического цикла изготовления оборудования для АЭС
Величина интервала моделирования
Обработка рабочих лопаток турбины К-1200-240 на фрезерных станках с ЧПУ
Режимы обработки по схеме фрезерования продольными строчками
Слоевой котел КЕ-25-14С
О расчете распределения долговечности деталей дизелей
Исследование ухудшения теплоотдачи
Выполнение экспериментального участка с переменной толщиной
Распределение температуры наружной поверхности
О расчете золового износа труб шахматных пучков
Моно-координатное описание ламинарного течения в треугольном канале
Упругий элемент для контроля усилий в резьбовых соединениях
Экспериментальное исследование автоколебаний
Прикладные вопросы механики разрушения в машиностроении
Стандартизация и унификация в трубостроении
Исследование влияния теплового состояния фундамента
Манфред Антонович Казак
Энергомашиностроение в 1979 году
Гидротурбинное оборудование Саяно-Шушенской ГЭС
Создание гидротурбинного оборудования для Саяно-Шушенской ГЭС
Закладные и фундаментальные части Саяно-Шушенской ГЭС
Рабочие механизмы и направляющий аппарат Саяно-Шушенской ГЭС
Система управления и регулирования Саяно-Шушенской ГЭС
Организация и планирование инженерного труда
Организационно-методическая основа системы управления качеством
Недостатки планирования инженерного труда
Об экономической эффективности, применения станков с ЧПУ в энергомашиностроении
Задачи по сокращению сроков ввода и освоению производства
Определение эффективности использования станков с ЧПУ
Показатели экономической эффективности применения новых технологических процессов
Новая конструкция газо-мазутного котлоагрегата для энергоблока мощностью 300 МВт
Экономическая оценка результатов деятельности коллектива
Улучшение технологичности конвективных пароперегревателей высокого давления
Вертикальные участки перепускных труб
Унифицированный стальной водогрейный котел КВ-ГМ-30
Влияние режимов термической обработки
Стандартизация и унификация
Механизация сварочных работ при производстве котлоагрегатов
Повышение приемистости, двух-вальных газотурбинных двигателей
Методы улучшения приемистости
Уменьшение отбора мощности на привод вспомогательных агрегатов
Увеличение количества впрыскиваемой жидкости
Влияние отношения эффективной площади перепуска
Повышение качества обрабатываемых поверхностей корпусных деталей
Опыт работы ОТК по системе бездефектного труда
Показатели качества и определение коэффициента качества и труда
Опыт применения пожаробезопасных моющих препаратов
Турбостроение ФРГ
Принципиальная конструкция турбин
Эксплуатационные показатели агрегатов 300 МВт
Разработки ЦНИИТмаш на ВДНХ СССР
Технический прогресс в энергомашиностроении
Крупная отливка из нержавеющей стали для оборудования АЭС
Способ и устройство для электрошлаковой наплавки и переплава металлов
Паровая турбина К-1200-240-3
Турбоустановка с турбиной К-1200-240-3
Механическая обработка рабочей части лопаток
Механическая обработка цилиндров
Механическая обработка по бандажу
Создание сварных - диафрагм турбины К-1200-240-3
Испытания на сборочно-испытательной станции
Экономические проблемы управления научно-техническим прогрессом в отрасли
Исследование динамической прочности рабочих лопаток турбины
Устройство защиты турбины от превышения частоты вращения
Определение допустимой зоны нечувствительности
Конструкция УЗТПЧВ
Расчет опорных подшипников
Безразмерная несущая способность подшипника
Методические рекомендации по определению местоположения дефектов
Устранение дефектов с использованием ручной сварки
Ремонт сварных швов и наплавок
Гидротурбинному оборудованию — государственный знак качества
Механизация методов неразрушающего контроля на заводах энергомашиностроения
Определение наличия поверхностных и подповерхностных дефектов в изделиях
Применение высокопроизводительного трубогибочного оборудования
Устройство бункер-накопителя
Программирующая система
Комплексные агрегаты для гибки труб
Интенсификация способов обработки давлением сталей и сплавов
Совершенствование паровых турбин Харьковского турбинного завода имени С. М. Кирова
Совершенствование конструкций быстроходных турбин
Тихоходные турбины — новое направление развития
Выхлопы турбин
Снижение трудоемкости и металлоемкости
Под знаменем социалистического соревнования
Внедрение системы управления качеством в энергомашиностроении
Внедрение в энергетическом машиностроении комплексной системы управления качеством продукции
Система планирования, финансирования и экономического стимулирования работ
Современные методы и средства определения механических свойств материалов энергомашиностроения
О создании парогазовой установки мощностью 1000 МВт с газификацией твердого топлива под давлением
О втором издании книги Б. М. Трояновского «Турбины для атомных электростанций»
Способ обработки деталей пластическим деформированием

О втором издании книги Б. М. Трояновского «Турбины для атомных электростанций»

Вышедшая в 1973 г. книга д-ра техн. наук, проф. Б. М. Трояновского «Турбины для атомных электростанций» явилась, по существу, первым литературным источником, обобщающим и разносторонне анализирующим накопленный турбостроением опыт создания оборудования для атомных электростанций (АЭС).
Атомная энергетика развивается в настоящее время весьма быстро и поэтому за сравнительно небольшой срок, прошедший после выпуска в свет этой книги, появились новые образцы и проекты турбоустановок для АЭС, накоплен определенный опыт их использования, выполнены дополнительные исследования, связанные с особенностями работы таких установок. Все более или менее значительные труды в рассматриваемой области нашли отражение во втором издании книги, свидетельствующем о том, что ее автор с исключительным вниманием следит за отечественными и зарубежными достижениями науки и производства, касающимися турбин для АЭС. В то же время из второго издания книги исключены материалы, утратившие за последние годы свое значение.
Первая глава книги, как и в предыдущем издании, знакомит читателя с принципиальными тепловыми схемами атомных энергоблоков и выбором основных параметров их паротурбинных установок. В этой главе автор совершенно правильно отмечает, что, несмотря на относительно низкую топливную составляющую себестоимости электроэнергии, вырабатываемой АЭС, экономичность станции в целом и турбоустановки, в частности, играет весьма важную роль, так как при заданной тепловой мощности реактора снижение КПД означает недовыработку электроэнергии на данной станции, что приводит к необходимости либо восполнять эту недовыработку за счет электростанций, работающих на весьма дорогом органическом топливе, либо строить дополнительные АЭС, требующие больших капиталовложений.
Значительно расширен раздел § 1—4, посвященный комбинированной выработке тепла и электроэнергии на АЭС. Этот вопрос представляет большой интерес в связи с неуклонным ростом роли атомной энергетики и дефицитом органического топлива в европейской части СССР. Вызывает возражение утверждение, что при использовании турбин типа ТК мощность, вырабатываемая на базе теплового потребления, сокращается. В действительности величина этой мощности определяется при заданных параметрах свежего и отборного пара и суммарной тепловой, нагрузке лишь экономичностью проточной части (для теплофикационного отбора), которая в турбинах типа ТК вряд ли будет ниже, чем в турбинах типа Т. Это справедливо также в случае (не упомянутом автором, но представляющемся весьма перспективным) использования для целей теплоснабжения' пара нерегулируемых отборов турбин. По проработкам коллектива Харьковского турбинного завода имени С. М. Кирова от конденсационной турбины мощностью 1000 МВт (в блоке с реактором типа ВВЭР) может быть получено до 2000 ГДж/ч тепла.
Глава вторая, по существу, соответствует второй и третьей главам первого издания. Несмотря на заметное сокращение объема, в этой главе нашли отражение наиболее интересные результаты отечественных и зарубежных исследований работы ступеней турбин на влажном паре, опубликованные за последние годы. Недостатком этой главы, как и многих других работ по газодинамике турбомашин, является то, что значительная часть материалов носит характер качественных^ рассуждений, сопровождаемых разрозненными экспериментальными данными, хотя далее и даются некоторые рекомендации для расчета. Думается, что материалы, накопленные в МЭИ, где работает автор, в НПО ЦКТИ имени И. И. Ползунова, ЛПИ имени М. И. Калинина, а также полученные другими исследователями, могут уже служить базой для разработки инженерной методики расчета влажно-паровых турбин, которая необходима для их оптимального проектирования.
Несколько расширены по сравнению с первым изданием и выделены в отдельную третью главу материалы по сепарации влаги и эрозии элементов турбин. К ним в полной мере относится все сказанное выше в связи с рассмотрением главы 2.
В четвертой главе дается подробное и систематическое описание особенностей турбоустановок АЭС по сравнению с обычными тепловыми электростанциями. Очень интересно также выполненное автором количественное сопоставление показателей надежности и экономичности турбин с частотой вращения 25 и 50 Гц.
Существенно переработана глава 5, в которой описаны конструкции турбин АЭС. Автор не рассматривает здесь турбины малой мощности, так -как в последние годы происходит неуклонный рост единичных мощностей турбин, устанавливаемых на АЭС. В этой главе, а также в таблице (приложение 1), безусловно потребовавшей от автора большой работы, речь идет, главным образом, о турбинах мощностью более 200 МВт.
Намного подробнее, чем в первом издании, освещены вопросы регулирования, защиты и динамических процессов, изложенные канд. техн. наук А. Е. Булкиным в главе 6. Особый интерес представляет обширный материал, касающийся переходных процессов на атомных энергоблоках с реакторами различных типов.
Уникальным по полноте является собранный в главе 7 материал по опыту эксплуатации паротурбинных установок АЭС. Следует подчеркнуть, что Б. М. Трояновский при рассмотрении неполадок в их работе не ограничился перечислением повреждений на. каждой из рассмотренных турбин, а систематизировал ,их по узлам, деталям для различных турбоустановок.
Заключительная восьмая глава книги посвящается газотурбинным установкам АЭС, которые пока не нашли широкого распространения, не могут при определенных условиях оказаться конкурентоспособными.



 
Яндекс.Метрика