РД 34.09.106-94

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И КОТЕЛЬНЫХ

ОТРАСЛЕВОЙ РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

НОРМЫ ПОТЕРЬ ТОПЛИВА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПАРА ПРИ ПУСКАХ ЭНЕРГОБЛОКОВ МОЩНОСТЬЮ 1601200 МВт ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

РД 34.09.106-94

Дата введения 1995-07-01

РАЗРАБОТАНЫ Всероссийским теплотехническим научно-исследовательским институтом (АООТ "ВТИ")

РАЗРАБОТЧИК Н.В. Иванов

УТВЕРЖДЕНЫ Департаментом науки и техники РАО "ЕЭС России" 29 декабря 1994 г.

Начальник А.П. Берсенев

ВЗАМЕН НР 34-70-105-86

Настоящие Нормы распространяются на конденсационные энергоблоки тепловых электростанций мощностью 160, 200, 300, 500, 800 и 1200 МВт и устанавливают значения суммарных потерь топлива, электроэнергии и пара от постороннего источника при пусках из различных тепловых состояний.

Настоящие Нормы обязательны для применения при нормировании технико-экономических показателей работы электростанций и составлении отчетности о тепловой экономичности.

Настоящие Нормы не распространяются на пуски после монтажа оборудования, текущих, средних и капитальных ремонтов, а также на пуски, проводимые в испытательных или исследовательских целях.

Положения настоящего отраслевого нормативного документа подлежат применению расположенными на территории Российской Федерации предприятиями и объединениями предприятий, в том числе союзами, ассоциациями, концернами, акционерными обществами, межотраслевыми, региональными и другими объединениями, имеющими в своем составе (структуре) тепловые электростанции и котельные, независимо от форм собственности и подчинения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Термином "пусковые потери" обозначают непроизводительные затраты топлива, пара от постороннего источника и электроэнергии на привод механизмов собственных нужд в период от отключения турбогенератора от сети при останове энергоблока до полной стабилизации теплового состояния оборудования после достижения номинальной нагрузки.

Нормы пусковых потерь представляют как в едином энергетическом эквиваленте - условном топливе (т.у.т.), так и по составляющим, относимым к котлу и турбине и выраженным в тоннах условного топлива (сожженное топливо), киловаттчасах (израсходованная электроэнергия) и гига-джоулях (пар от постороннего источника).

Нормы потерь при пусках из холодного состояния не включают потери за период простоя блока. Эти данные необходимо определять дополнительно с учетом фактической продолжительности простоя.

1.2. Для дубль-блоков нормированы потери на пуск энергоблока по моноблочной технологии и при последовательной растопке корпусов, пуск на одном корпусе котла до половинной нагрузки без растопки и подключения к турбине второго корпуса и пуск одного корпуса котла с подключением его к работающей турбине.

Нормы потерь при пусках одного корпуса котла при работающей турбине принимаются по гр. 6 таблицы 2.1 с увеличением на 2 и 6; 13 и 7; 16 и 8 т соответственно для энергоблоков 160, 200 и 300 МВт с пылеугольными и газомазутными котлами.

Нормы потерь при пусках на одном корпусе котла принимаются по данным таблицы 2.1 с уменьшением на значение затрат, установленных для растопки второго корпуса котла (гр. 6, табл. 2.1).

1.3. Перерасходы топлива из-за работы энергоблока в период нагружения на частичных нагрузках с меньшей по сравнению с номинальным режимом экономичностью не включены в нормы пусковых потерь. Эти перерасходы входят в средние показатели работы электростанции и отражаются в формах отчетности о тепловой экономичности.

1.4. При сезонном переводе пылеугольных энергоблоков на сжигание газа или мазута норму пусковых потерь принимают такой же, как и для газомазутных энергоблоков.

1.5. При неполной нагрузке энергоблока после пуска норму пусковых потерь принимают такой же, как при пуске до номинальной нагрузки.

1.6. При разработке Норм принято, что подачу пара на уплотнения турбины после отключения турбогенератора от сети при останове энергоблока осуществляют в течение 1 ч. Нормы не учитывают затраты электроэнергии на привод питательного насоса и пара на деаэрацию воды для энергоблоков с барабанными котлами до начала нагружения турбины, так как ПЭН в этот период постоянно не работает, а периодическую подпитку барабана котла осуществляют от соседних энергоблоков. Для энергоблоков с прямоточными котлами расходы электроэнергии на привод ПЭНа и пара на деаэрацию питательной воды рассчитаны на растопочную нагрузку, равную 30 % от номинальной.

Нормативная длительность пусков принята:

- для энергоблоков мощностью 160, 200 и 300 МВт в соответствии с "Временными нормами предельной продолжительности пусков энергоблоков мощностью 160, 200 и 300 МВт", утвержденными Минэнерго СССР 05.04.73 г.;

- для энергоблоков мощностью 500 и 800 МВт по типовым инструкциям с увеличением на  30 % на эксплуатационные условия;

- для энергоблока 1200 МВт по инструкциям завода-изготовителя с увеличением на 30 %.

1.7. Настоящие Нормы определены по РД 34.09.156-94 "Методика расчета потерь топлива, электроэнергии и пара при пусках энергоблоков мощностью 160-1200 МВт тепловых электростанций".

1.8. Для электростанций, на которых продолжительность пусков, положенная в основу настоящих Норм, не может быть выдержана, а технологические особенности пусков отличны от изложенных в п. 1.6, Нормы корректируют в соответствии с конкретными условиями эксплуатации и утверждают в индивидуальном порядке. Корректировку проводят по РД 34.09.156-94.

2. НОРМЫ ПОТЕРЬ УСЛОВНОГО ТОПЛИВА ПО ЭТАПАМ ПУСКА ЭНЕРГОБЛОКОВ

Таблица 2.1


Длительность простоя, ч

Норма потерь условного топлива энергоблока (т.у.т.) при:

Суммарные потери с учетом потерь при простое и подготовке к пуске т.у.т.

Растопке котла

Увеличение частоты вращения ротора турбины

Растопке 2-го корпуса котла дубль-блока

Нагружении турбины

Стабилизации режима работы

Газомазутный котел

Пылеугольный котел

Газомазутный котел

Пылеугольный котел

Газомазутный котел

Пылеугольный котел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.1.1. МОНОБЛОК 160 МВт С БАРАБАННЫМ КОТЛОМ

6-10

19,1

5,8

4,5

9,1

6,1

12,2

37,8

48,0

15-20

19,5

4,6

11,6

16,6

6,1

12,2

43,6

54,6

30-35

14,8

3,5

12,2

17,5

6,1

12,2

42,8

54,9

50-60

13,6

4,2

21,6

28,7

6,1

12,2

55,9

68,9

Холодное состояние

12,4

11,2

40,1

43,2

6,1

12,2

70,6

80,7

2.1.2. ДУБЛЬ-БЛОК 160 МВт С ПРЯМОТОЧНЫМ КОТЛОМ

6-10

17,0

5,0

10,0

9,0

15,3

6,1

12,2

49,7

61,7

15-20

18,5

4,4

12,0

11,7

18,1

6,1

12,2

58,9

71,6

30-35

19,6

4,7

16,0

14,5

22,2

6,1

12,2

63,3

83,1

50-60

18,0

5,7

16,0

23,8

32,3

6,1

12,2

82,3

97,0

Холодное состояние

16,4

15,2

16,0

42,5

49,2

6,1

12,2

98,8

111,2

2.1.3. МОНО И ДУБЛЬ-БЛОК 200 МВт С БАРАБАННЫМ КОТЛОМ ПРИ ПУСКЕ ПО МОНОБЛОЧНОЙ СХЕМЕ

6-10

24,1

7,3

7,9

12,9

7,4

14,8

48,5

60,7

15-20

25,6

5,6

14,0

19,6

7,4

14,8

57,0

70,1

30-35

24,0

3,7

17,7

24,5

7,4

14,8

61,2

75,8

50-60

22,0

5,6

20,6

30,4

7,4

14,8

70,7

86,5

Холодное состояние

15,7

13,0

37,0

43,0

7,4

14,8

74,9

88,1

2.1.4. ДУБЛЬ-БЛОК 200 МВт С БАРАБАННЫМ КОТЛОМ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ РАСТОПКЕ КОРПУСОВ

6-10

15,8

4,7

12,0

9,1

15,7

7,4

14,8

51,3

65,3

15-20

17,9

3,8

15,8

16,6

24,4

7,4

14,8

65,3

81,5

30-35

18,9

3,7

17,8

23,9

34,7

7,4

14,8

76,8

93,6

50-60

22,0

5,6

17,8

26,3

36,5

7,4

14,8

92,2

109,2

Холодное состояние

15,6

13,0

17,8

39,8

48,2

7,4

14,8

95,5

110,9

2.1.5. МОНО и ДУБЛЬ-БЛОК 200 МВт С ПРЯМОТОЧНЫМ КОТЛОМ ПРИ ПУСКЕ ПО МОНОБЛОЧНОЙ СХЕМЕ

6-10

29,8

8,3


8,0

12,8

7,4

14,8

57,5

69,6

15-20

38,2

7,2

14,9

20,3

7,4

14,8

74,8

87,8

30-35

29,9

5,2

17,3

24,5

7,4

14,8

72,3

86,8

50-60

27,6

7,8

23,8

31,6

7,4

14,8

82,9

97,7

Холодное состояние

23,0

18,3

36,3

42,1

7,4

14,8

91,1

104,2

2.1.6. ДУБЛЬ-БЛОК 200 МВт С ПРЯМОТОЧНЫМ КОТЛОМ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ РАСТОПКЕ КОРПУСОВ

6-10

20,4

6,0

13,5

9,8

17,0

7,4

14,8

61,1

75,4

15-20

26,5

5,2

18,8

16,8

24,3

7,4

14,8

81,5

96,7

30-35

26,9

4,8

20,8

20,4

29,9

7,4

14,8

91,2

107,8

50-60

24,9

7,2

20,8

26,1

35,3

7,4

14,8

102,0

119,0

Холодное состояние

20,7

16,7

20,8

39,6

47,8

7,4

14,8

109,2

124,5

2.1.7. МОНО И ДУБЛЬ-БЛОК 300 МВт ПРИ ПУСКЕ ПО МОНОБЛОЧНОЙ СХЕМЕ

6-10

36,5

13,0

14,4

22,4

11,3

22,6

81,3

100,3

15-20

60,2

14,7

17,4

25,6

11,3

22,6

116,6

136,4

30-35

56,3

13,1

20,5

30,8

11,3

22,6

119,2

141,1

50-60

56,3

13,1

27,8

39,1

11,3

22,6

135,8

158,7

Холодное состояние

46,0

43,2

47,9

55,8

11,3

22,6

154,6

173,7

2.1.8. ДУБЛЬ-БЛОК 300 МВт ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ РАСТОПКЕ КОРПУСОВ

6-10

25,3

9,6

32,3

16,7

25,1

11,3

22,6

99,8

119,5

15-20

51,7

12,2

43,3

20,2

30,2

11,3

22,6

149,5

170,2

30-35

50,2

11,9

48,0

22,6

33,7

11,3

22,6

159,6

182,4

50-60

50,2

11,9

48,0

33,0

45,7

11,3

22,6

178,7

202,8

Холодное состояние

41,4

39,0

48,0

51,0

60,1

11,3

22,6

195,5

215,7

2.1.9. ЭНЕРГОБЛОК 500 МВт

6-10

65,6

19,9

40,5

51,15

19,0

38,0

155,8

185,5

15-20

51,7

52,2

53,0

69,3

19,0

38,0

200,2

235,5

30-35

55,3

43,0

53,0

69,3

19,0

38,0

202,7

238,0

50-60

62,9

43,0

71,1

90,7

19,0

38,0

233,8

272,4

Холодное состояние

62,9

43,0

110,2

133,6

19,0

38.0

259,7

302,1

2.1.10. ЭНЕРГОБЛОК 800 МВт

6-10

124,4

39,2

66,75

85,45

30,0

60,0

276,1

324,4

15-20

213,9

57,5

93,45

117,5

30,0

60,0

430,0

484,0

30-35

212,8

50,2

93,45

117,5

30,0

60,0

433,1

487,1

50-60

220,6

50,2

93,45

117,5

30,0

60,0

448,1

502,1

Холодное состояние

181,9

142,3

209,1

256,3

30,0

60,0

599,3

676,5

2.1.11. ЭНЕРГОБЛОК 1200 МВт

6-10

237,0

24,0

176,0

45,0

506,0

15-20

288,0

22,0

314,0

45,0

724,0

30-35

279,0

20,0

321,0

45,0

738,0

50-60

291,0

20,0

334,0

45,0

773,0

Холодное состояние

285,0

208,0

421,0

45,0

1016,0

3. НОРМЫ ПОТЕРЬ ТОПЛИВА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕПЛА В УСЛОВНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ ПРИ ПУСКАХ ЭНЕРГОБЛОКОВ ПО СОСТАВЛЯЮЩИМ, ОТНОСИМЫМ К КОТЛУ И ТУРБИНЕ

Таблица 3.1


Длительность простоя, ч

Составляющие, относимые к котлу

Составляющие, относимые к турбине

Суммарные эквивалентные потери топлива на пуск энергоблока т.у.т.

, МВт·ч

, ГДж

, т.у.т

, МВт·ч

, ГДж

ΔQэ,пуск, ГДж

Газомазутный котел

Пылеугольный котел

Газомазутный котел

Пылеугольный котел

Газомазутный котел

Пылеугольный котел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.1.1. МОНОБЛОК 160 -МВт С БАРАБАННЫМ КОТЛОМ

6-10

4,33

6,21

67,0

27,6

37,1

2,56

13,8

198,2

37,8

48,0

15-20

7,7

10,12

100,6

28,4

38,5

3,64

13,8

274,0

43,6

54,6

30-35

11,88

16,71

106,9

23,0

33,3

7,30

17,2

315,5

42,8

54,9

50-60

16,37

21,21

103,5

27,6

38,8

12,31

17,2

487,7

55,9

68,9

Холодное состояние

4,74

4,74

96,4

40,8

50,9

2,72

51,5

785,6

70,6

80,7

3.1.2. ДУБЛЬ-БЛОК 160 МВт С ПРЯМОТОЧНЫМ КОТЛОМ

6-10

2,46

24,3

265,6

15-20

4,42

24,3

320,5

30-35

8,57

31,0

360,0

50-60

13,98

37,7

532,5

Холодное состояние

5,93

96,4

825,4

3.1.3. МОНО И ДУБЛЬ-БЛОК 200 МВт С БАРАБАННЫМ КОТЛОМ ПРИ ПУСКЕ ПО МОНОБЛОЧНОЙ СХЕМЕ

6-10

5,69

8,49

72,5

35,6

46,8

2,16

13,8

265,6

48,5

60,7

15-20

10,54

13,9

110,2

37,4

49,3

4,82

13,8

369,1

57,0

70,1

30-35

16,04

22,77

120,7

35,5

47,7

9,86

13,8

439,5

61,2

75,8

50-60

23,53

30,25

134,5

36,8

50,2

16,9

20,5

524,2

70,7

86,5

Холодное состояние

6,18

6,18

103,5

44,8

58,0

3,15

58,7

769,0

74,9

88,1

3.1.4. ДУБЛЬ-БЛОК 200 МВт С БАРАБАННЫМ КОТЛОМ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ РАСТОПКЕ КОРПУСОВ

6-10

2,16

13,8

295,0

15-20

4,82

13,8

420,7

30-35

9,86

13,8

483,4

50-60

16,9

20,5

587,9

Холодное состояние

3,15

59,7

818,7

3.1.5. МОНО И ДУБЛЬ-БЛОК 200 МВт С ПРЯМОТОЧНЫМ КОТЛОМ ПРИ ПУСКЕ ПО МОНОБЛОЧНОЙ СХЕМЕ

6-10

11,6

14,6

224,2

37,2

48,3

3,23

41,5

265,6

57,5

69,6

15-20

20,92

24,53

365,3

43,3

55,1

6,08

41,5

369,1

74,8

87,8

30-35

27,28

34,49

386,3

34,2

46,3

11,49

41,5

441,2

72,3

86,8

50-60

33,54

40,74

365,4

37,3

49,7

19,65

62,0

535,9

82,9

97,7

Холодное состояние

14,84

14,84

324,3

48,2

61,3

6,6

144,6

768,9

91,1

104,2

3.1.6. ДУБЛЬ-БЛОК 200 МВт С ПРЯМОТОЧНЫМ КОТЛОМ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ РАСТОПКЕ КОРПУСОВ

6-10

3,11

27,6

317,2

15-20

6,04

27,6

420,7

30-35

11,58

27,6

491,1

50-60

19,82

41,5

587,8

Холодное состояние

6,05

96,4

820,4

3.1.7. МОНО И ДУБЛЬ-БЛОК 300 МВт ПРИ ПУСКЕ ПО МОНОБЛОЧНОЙ СХЕМЕ

6-10

20,92

26,3

310,1

48,7

66,0

6,45

65,4

449,6

81,3

100,3

15-20

49,06

55,71

720,3

57,9

75,6

13,54

113,5

504,9

116,6

136,4

30-35

59,03

72,32

720,3

53,3

71,0

23,51

113,5

535,9

119,2

141,1

50-60

72,32

85,61

720,3

57,4

76,1

36,8

113,5

677,1

135.8

158,7

Холодное состояние

36,46

36,46

624,0

78,6

97,7

21,62

375,8

982,1

154,6

173,7

3.1.8. ДУБЛЬ-БЛОК 300 МВт ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ РАСТОПКЕ КОРПУСОВ

6-10

6,15

44,8

482,7

15-20

13,07

75,8

553,1

30-35

23,26

75,8

568,6

50-60

36,86

75,8

752,9

Холодное состояние

19,55

255,2

1056,0

3.1.9. ЭНЕРГОБЛОК 500 МВт


6-10

14,4

14,4

333,5

95,6

125,3

14,4

288,7

872,8

155,8

185,5


15-20

28,4

28,4

639,4

106,6

141,9

28,4

517,9

1052,9

200,2

235,5


30-35

36,1

36,1

706,4

98,8

134,0

36,1

608,4

1055,9

202,7

238,0


50-60

45,9

45,9

743,7

112,4

151,0

45,9

636,0

1321,1

233,8

272,4


Холодное состояние

25,2

25,2

743,7

131,9

174,3

25,2

636,0

1894,7

259,7

302,1


3.1.10. ЭНЕРГОБЛОК 800 МВт


6-10

24,7

24,7

582,8

177,4

226,1

24,7

432,8

1419,6

276,1

324,4


15-20

60,8

60,8

1456,4

243,5

297,6

60,8

1060,9

1809,7

430,0

484,0


30-35

72,9

72,9

1603,1

229,2

283,2

72,9

1209,2

1810,9

433,1

487,1


50-60

85,6

85,6

1640,0

234,2

288,2

85,6

1221,4

1810,9

448,1

502,1


Холодное состояние

65,9

65,9

1858,7

333,8

410,9

65,9

1184,5

3506,2

599,3

676,5


3.1.11. ЭНЕРГОБЛОК 1200 МВт


6-10

30,0

1236,0

308,0

30,0

792,0

3239,0

506,0


15-20

59,0

2317,0

375,0

59,0

1567,0

5263,0

724,0


30-35

75,0

2510,0

362,0

75,0

1764,0

5368,0

738,0


50-60

93,0

2589,0

376,0

93,0

1806,0

5556,0

773,0


Холодное состояние

71,0

3712,0

546,0

71,0

1948,0

6834,0

1016,0


Примечание: Для дубль-блоков в числителе указаны потери при пуске энергоблока на одном корпусе котла, а в знаменателе - при растопке двух корпусов котла.

4. НОРМЫ ПОТЕРЬ ТОПЛИВА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕПЛА В УСЛОВНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ ПРИ ПУСКАХ КОРПУСА КОТЛА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К РАБОТАЮЩЕЙ ТУРБИНЕ И НАГРУЖЕНИЕМ ЭНЕРГОБЛОКА ПО СОСТАВЛЯЮЩИМ, ОТНОСИМЫМ К КОТЛУ И ТУРБИНЕ

Таблица 4.1


Длительность простоя, ч

Составляющие, относимые к котлу

Составляющие, относимые к турбине

Суммарные эквивалентные потери, т.у.т.

, МВт. ч

, ГДж

, т.у.т.

, МВт·ч

, ГДж

ΔQэ,пуск, ГДж

газомазутный котел

пылеугольный котел

газомазутный котел

пылеугольный котел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.1.1. ЭНЕРГОБЛОК 160 МВт С ПРЯМОТОЧНЫМ КОТЛОМ

6-10

2,30

15,5

10,6

15,6

0

32,3

88,0

16,0

21,0

15-20

2,70

18,6

12,1

17,1

0

38,7

88,0

18,0

23,0

Более 20

3,65

24,9

15,2

20,2

0

51,6

88,0

22,0

27,0

4.1.2. ЭНЕРГОБЛОК 200 МВт С БАРАБАННЫМ КОТЛОМ

6-10

2,8

18,6

12,6

18,6

0

38,7

102,7

19,0

25,0

15-20

3,7

24,6

15,5

21,5

0

51,0

102,7

22,8

28,9

Более 20

4,2

27,7

17,0

23,0

0

57,4

102,7

24,8

30,8

4.1.3. ЭНЕРГОБЛОК 200 МВт С ПРЯМОТОЧНЫМ КОТЛОМ

6-10

3,2

21,0

13,8

19,8

0

43,5

102,7

20,5

26,5

15-20

4,4

29,2

17,8

23,8

0

60,7

102,7

25,8

31,8

Более 20

4,9

32,3

19,3

25,3

0

67,1

102,7

27,8

33,8

4.1.4. ЭНЕРГОБЛОК 300 МВт

6-10

5,9

67,9

28,55

35,55

0

103,9

117,3

40,3

48,3

15-20

7,9

90,5

35,9

44,9

0

139,5

117,3

51,3

59,3

Более 20

8,8

100,6

40,5

48,5

0

155,0

117,3

56,0

64,0

5. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ ПУСКА, ПРИНЯТАЯ ПРИ РАСЧЕТЕ ПУСКОВЫХ ПОТЕРЬ

Таблица 5.1


Длительность простоя, ч

Длительность этапа, мин

растопки до толчка ротора

разворота турбины

нагружения

стабилизации

пылеугольный котел

газомазутный котел

1

2

3

4

5

6

5.1.1. МОНОБЛОК 160 МВт С БАРАБАННЫМ КОТЛОМ

6-10

80

20

70

80

420

15-20

100

20

110

100

420

30-35

120

25

130

120

420

50-60

110

30

220

210

420

Холодное состояние

100

80

360

350

420

5.1.2. ДУБЛЬ-БЛОК 160 МВт С ПРЯМОТОЧНЫМ КОТЛОМ

6-10

80

20

110

100

420

15-20

110

20

140

130

420

30-35

120

25

160

150

420

50-60

110

30

250

240

420

Холодное состояние

100

80

390

380

420

5.1.3. МОНО И ДУБЛЬ-БЛОК 200 МВт С БАРАБАННЫМ КОТЛОМ ПРИ ПУСКЕ ПО МОНОБЛОЧНОЙ СХЕМЕ

6-10

80

20

80

70

420

15-20

110

20

130

120

420

30-35

120

20

160

150

420

50-60

140

30

200

190

420

Холодное состояние

100

70

300

290

420

5.1.4. ДУБЛЬ-БЛОК 200 МВт С БАРАБАННЫМ КОТЛОМ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ РАСТОПКЕ КОРПУСОВ

6-10

80

20

100

90

420

15-20

110

20

160

150

420

30-35

120

20

190

180

420

50-60

140

30

230

220

420

Холодное состояние

100

70

330

320

420

5.1.5. МОНО И ДУБЛЬ-БЛОК 200 МВт С ПРЯМОТОЧНЫМ КОТЛОМ ПРИ ПУСКЕ ПО МОНОБЛОЧНОЙ СХЕМЕ

6-10

80

20

80

70

420

15-20

120

20

130

120

420

30-35

130

20

160

150

420

50-60

120

30

200

190

420

Холодное состояние

100

70

300

290

420

5.1.6. ДУБЛЬ-БЛОК 200 МВт С ПРЯМОТОЧНЫМ КОТЛОМ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ РАСТОПКЕ КОРПУСОВ

6-10

80

20

110

100

420

15-20

120

20

160

150

420

30-35

130

20

190

180

420

50-60

120

30

230

220

420

Холодное состояние

100

70

330

320

420

5.1.7. МОНО И ДУБЛЬ-БЛОК 300 МВт ПРИ ПУСКЕ ПО МОНОБЛОЧНОЙ СХЕМЕ

6-10

70

20

110

100

420

15-20

170

35

130

120

420

30-35

170

35

140

130

420

50-60

170

35

190

180

420

Холодное состояние

140

115

290

280

420

5.1.8. ДУБЛЬ-БЛОК 300 МВт ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ РАСТОПКЕ КОРПУСОВ

6-10

70

20

125

115

420

15-20

170

35

150

140

420

30-35

170

35

155

145

420

50-60

170

35

220

210

420

Холодное состояние

140

115

320

310

420

5.1.9. ЭНЕРГОБЛОК 500 МВт

6-10

80

20

155

145

420

15-20

95

85

210

190

420

30-35

110

80

210

190

420

50-60

125

80

275

255

420

Холодное состояние

125

80

405

395

420

5.1.10. ЭНЕРГОБЛОК 800 МВт

6-10

97

25

160

150

420

15-20

255

60

220

210

420

30-35

275

60

220

210

420

50-60

285

60

220

210

420

Холодное состояние

235

170

480

470

420

5.1.11 .ЭНЕРГОБЛОК 1200 МВт

6-10

120

10

263

420

15-20

220

15

470

420

30-35

230

15

480

420

50-60

240

15

500

420

Холодное состояние

235

160

630

420

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энергетика, тепловые электростанции, нормы, расчет, пуск энергоблоков, потери топлива, потери электроэнергии, потери пара