ateffekt@gmail.com
Пн - Пт с 9.00 до 18.00
+7 (846) 243-23-70
Бесплатный расчет оборудования!
   
 
  Скачать Технические задания
 
  Техническое задание на теплообменник УМПЭУ

Техническое задание на фильтр-грязевик ГИГ

Техническое задание на обратный клапан

Техническое задание на отсечной клапан


Техническое задание на клапан КРЗд

Техническое задание на Антинакипный электрохимический аппарат АЭ-А
 
 
 
  Наш опрос
 
 
Какой теплообменник у Вас в эксплуатации?
Всего ответов: 172
 
 
 
  Актуальные новости
 
 
 
 




Главная »

Публикации


Общие статьи [34]
Турбоустановки [18]
Теплообменники [35]
Котельные установки [21]
Водоподготовка [18]

Всего материалов в каталоге: 126
Показано материалов: 61-72
Страницы: « 1 2 ... 4 5 6 7 8 ... 10 11 »

Снижение себестоимости выпускаемой продукции и повышение энргосбережения — одна из насущных задач каждого предприятия. Снижение себестоимости имеет большое народнохозяйственное значение, являясь источником роста накопления и расширенного воспроизводства.

Снижение затрат на выработку и реализацию тепла достигается за счет мероприятий, которые условно можно разделить на две большие группы: зависящие от деятельности котельных и тепловых сетей и не зависящие.

Общие статьи | Просмотров: 7768 | Author: Михаил Дмитриевич Петров | Добавил: Альянс-ТеплоЭффект | Дата: 27.08.2014

В современных условиях уровень использования основных фондов в большой степени влияет на увеличение объема вырабатываемой продукции, снижение ее себестоимости и повышение рентабельности производства. В этой связи большой интерес представляет изучение практики финансирования, планирования и организации ремонтных работ котельных.

Общие статьи | Просмотров: 2044 | Author: Михаил Дмитриевич Петров | Добавил: Альянс-ТеплоЭффект | Дата: 31.07.2014

В настоящее время предприятия нефтехимической отрасли должны доказывать свою конкурентоспособность не только на внутренних, но и на внешних рынках, что, в конечном счете, выражается в снижении себестоимости выпускаемой продукции. В связи с этим, вопрос снижения себестоимости продукции за счет уменьшения доли затрат на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) для предприятий данной отрасли является актуальным. Для его решения необходима разработка и последовательное осуществление комплексных энергосберегающих мероприятий.

Теплообменники | Просмотров: 5392 | Author: Михаил Дмитриевич Петров | Добавил: Альянс-ТеплоЭффект | Дата: 11.07.2014

Упорный подшипник воспринимает осевое усилие, испытываемое ротором во время работы турбины, а также фиксирует осевое положение вращающегося ротора по отношению к неподвижным деталям. Положение ротора в упорном подшипнике и положение самого упорного подшипника в корпусе определяют, таким образом, величину осевых зазоров в проточной части и в уплотнениях.

Зазоры в проточной части и в уплотнениях во время работы турбины определяются, кроме того, разницей температурных удлинений цилиндра и ротора. Это обстоятельство должно учитываться при первоначальной установке упорного подшипника и при назначении и проверке осевых зазоров в турбине, особенно в тех уплотнениях, которые удалены от упорного подшипника (последние диафрагмы, заднее концевое уплотнение).

Конструктивно упорный подшипник чаще всего размещают в корпусе вместе с одним из вкладышей опорного подшипника.

Турбоустановки | Просмотров: 27304 | Добавил: Альянс-ТеплоЭффект | Дата: 11.07.2014

Подшипники турбины обеспечивают необходимое положение вращающегося ротора относительно деталей статора и воспринимают усилия, действующие на ротор.

Радиальные нагрузки, возникающие от собственного веса ротора, его неуравновешенности и расцентровки, а также от несбалансированных сил в проточной части, воспринимают опорные подшипники. Конструкция опорных подшипников и соединение их с корпусом турбины должны обеспечивать малые радиальные зазоры в проточной части и уплотнениях.

Осевые усилия, возникающие от разности давлении на рабочих дисках, неуравновешенности осевых усилий на роторах отдельных цилиндров и т.д., воспринимаются упорным подшипником. Его конструкция также должна обеспечивать соответствующие осевые зазоры. Почти всегда упорный подшипник конструктивно совмещают с одним из опорных подшипников. Такие подшипники называются комбинированными (опорно-упорными).

В современных мощных турбинах применяются только подшипники скольжения, которые долговечны, надежны, хорошо сопротивляются статическим и динамическим нагрузкам при высоких окружных скоростях.

В качестве смазки в турбинных подшипниках в основном используется турбинное масло марки 22, получаемое из нефти. Оно обладает рядом ценных качеств, но пожароопасно.

Турбоустановки | Просмотров: 16683 | Author: Михаил Дмитриевич Петров | Добавил: Альянс-ТеплоЭффект | Дата: 26.05.2014

Температура пара на выходе из цилиндра невысока, что позволяет выполнить корпус подшипника совместно с корпусом цилиндра. Такие подшипники называют встроенными. Они проще, чем выносные, и занимают меньше места. Правда, в некоторых случаях их жесткость оказывается недостаточной.
Внутренний обвод 3 выходного патрубка 4 образует коническую поверхность, внутрь которой вставляется корпус подшипника 8, нижняя поло-вина которого приварными ребрами 13 крепится к выходному патрубку.
Низкая температура выходного устройства позволяет упростить и опирание корпуса на фундаментные рамы. Опорные поверхности можно уже не располагать на оси цилиндра, а переместить их на уровень отметки пола турбинного помещения прямо на фундаментных рамах.

Турбоустановки | Просмотров: 5380 | Author: Михаил Дмитриевич Петров | Добавил: Альянс-ТеплоЭффект | Дата: 20.05.2014

Известно, что основными источниками загрязнения сетевой воды взвешенными и механическими частицами являются:

  • продукты коррозии трубопроводов тепловых сетей, водогрейных котлов и пароводяных подогревателей;
  • шламовые отложения;
  • частицы грунта, песка (после ремонта тепловых сетей)
  • другие.

 

Предлагаем к внедрению инерционно-гравитационные фильтры-грязевики (ГИГ) для очистки сетевой воды до нормативных показателей. Принцип действия фильтра основан на использовании процессов инерции и гравитации.

Водоподготовка | Просмотров: 2173 | Добавил: KroKer | Дата: 10.04.2014

Основу городского жилого фонда Санкт-Петербурга составляют многоквартирные многоэтажные жилые дома, большинство из которых имеют централизованное горячее водоснабжение (ГВС). Город Санкт-Петербург имеет в основном открытую систему теплоснабжения, обеспечивающую непосредственное использование сетевой воды в качестве как теплоносителя для систем отопления зданий, так и в качестве горячей воды для нужд систем ГВС.

Потребители обеспечиваются горячей водой от различных тепловых источников: ТЭЦ, районных, квартальных и групповых котельных. В большей части групповых котельных проектом не предусмотрена деаэрация и химическая подготовка подпиточной воды.

Согласно п. 3.1.9 СанПиН 2.1.4.2496-09 изменений к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (введены с 01.09.2009 г.) качество горячей воды у потребителя должно отвечать требованиям санитарно- эпидемиологических правил и норм, предъявляемым к питьевой воде.

Водоподготовка | Просмотров: 8283 | Добавил: KroKer | Дата: 25.03.2014

Качество сетевой и подпиточной воды систем теплоснабжения является  важнейшим фактором, влияющим на надежность и экономичность работы теплоэнергетического оборудования теплоисточников и системы теплоснабжения в целом. К сожалению,  до сих пор  на большом количестве тепловых источников качеству химического режима не уделяется должного внимания.
Водоподготовка | Просмотров: 6275 | Author: Михаил Дмитриевич Петров | Добавил: Альянс-ТеплоЭффект | Дата: 07.02.2014

На сегодняшний день в эксплуатации находятся большое количество малых и средних котельных, эксплуатирующих различное отечественное и импортное теплоэнергетическое оборудование. Нередки случаи, когда созданные на основе использования добротного и качественного оборудования системы теплоснабжения работают с качеством далеким от желаемого результата. Бывают ситуации, когда потребители тепла просто замерзают после замены работающей котельной новой современной.

Теплообменники | Просмотров: 3735 | Author: Михаил Дмитриевич Петров | Добавил: Альянс-ТеплоЭффект | Дата: 11.12.2013

У первой модификации турбины ВК-50-1, продольный разрез которой представлен на электрифицированном макете, на рис.3.1, кроме опорно-упорного подшипника 5 в корпусе переднего подшипника размещаются следующие узлы: зубчатый редуктор (2, 4, 37, 38 на рис.3.1, 3.2), муфта главного масляного насоса (рис.3.3), главный масляный насос винтового типа (1 на рис.3.1, рис.3.4), центробежный тихоходный регулятор скорости (2 на рис.3.5, 4 на рис.3.7), синхронизатор (3 на рис.3.5, рис.3.6 и 5 на рис.3.7), сервомотор (16 на рис.3.5)  автомат безопасности (3 на рис.3.1 и рис.3.8).
Турбоустановки | Просмотров: 6875 | Author: Михаил Дмитриевич Петров | Добавил: KroKer | Дата: 20.09.2013

Если элементы статора состоят из двух половин, то ротор турбины представляет собой осесимметричное тело вращения, которое при разборке извлекается целиком. Ротор состоит из вала, дисков, рабочих лопаток и вспомогательных деталей, обеспечивающих сборку и работу ротора. Вал состоит из двух частей: цельнокованой части с дисками и части с насадными дисками.
Турбоустановки | Просмотров: 25282 | Author: Михаил Дмитриевич Петров | Добавил: KroKer | Дата: 18.09.2013







Теплообменник УМПЭУ
Запорно-регулирующая арматура
Фильтры-грязевики инерционно-гравитационные ГИГ
Нестандартное оборудование
Оборудование для ТЭС и АЭС

Антинакипный электрохимический аппарат АЭ-А
Продукция
Контакты
Сотрудничество
Информация о продукции

Фильтр-грязевик ГИГ цена
Купить теплообменник
Новости
Статьи
Памятка
Сравнительный расчет расхода пара на УМПЭУ
Теплообменники

Корректировка сетевой воды
Типы теплообменников УМПЭУ
Фотогалерея УМПЭУ
Видео теплообменника УМПЭУ
Схемы подключения теплообменника УМПЭУ
Расчет теплообменника
Водоподготовка
Автоматизация УМПЭУ
Режимная карта УМПЭУ Ду200
Сравнительные характеристики ТСА и УМПЭУ
Заполнить техническое задание
Поиск


Замена теплообменника
Отопление
Теплообменник ГВС
ХВО
Теплоснабжение
Утилизация
Замена котла
ООО «Альянс-ТеплоЭффект» © 2013-2024 - теплообменники, водоподготовка, оборудование для ТЭЦ и АЭС Используются технологии uCoz