432 Раздел УП. Водоснабжение промышленных предприятий высоких и сверхвысоких параметрах пара: давление 130—240 кгс/см?, температура 535—565° С. В настоящее время действуют конденсационные электростанции (ГРЭС) мощностью 3000 МВт с энергоблоками по 200, 300 и 800 МВт каждый. Введены в действие головные образцы энергоблоков мощностью 500 и 800 МВт, проектируется блок 1200 МВт. В 1Х пятилетке развер- нулось строительство ГРЭС мощностью 3600 МВт и атомных электро- станций мощностью 2000 МВт. Пар Т _ — еплофикационные станции (ТЭЦ) в круп $ — ных городах оборудуются турбинами по 100 и 2 ^ 250 МВт, мощность ТЭЦ достигает 1000 МВт. Электрические генераторы, с помощью ко- торых механическая энергия превращается в < электрическую, приводятся в действие паровыми 8 или газовыми турбинами. Электрические генера- 9 Е {7 торы небольшой мощности (до 1000 кВт) могут -)5 приводиться в действие двигателями внутреннего Конйенсвут сгорания. Пар для паровых турбин вырабатывается в Рис. УП.19 котлах, где сжигают уголь, торф, газ или нефте- продукты. На атомных электростанциях роль котлов выполняют атомные реакторы. Схема простейшей конденсационной электростанции показана на рис. УП.19. Из парового котла 1 пар поступает в турбину 2, которая приводит в действие эЭлектрический генератор З. Отработанный пар после турбины направляется в конденсатор 4, в который подается также охлаждающая вода циркуляционным насосом 5, в результате чего про- исходит конденсация пара. Конденсат перекачивается в бак 6 пита- тельной воды конденсатным насосом 7. В этот же бак подается доба- вочная химически очищенная или обессоленная вода 8 для восполнения потерь. В паровой котел вода подается из бака 6 питательным насо- сом 9. Коэффициент полезного действия турбины можно увеличить, по- высив температуру и давление пара, поступающего в турбину, или сни- зив температуру и давление насыщенного пара на выходе из турбины. Последнее достигается путем конденсации выходящего из турбины пара, которая происходит в установленном для этой цели конденсаторе при подаче в него охлаждающей воды. Поверхностный конденсатор состоит из пучков трубок диаметром 17—25 мм, длиной в несколько метров, которые выполняются из ме- таллов, хорошо проводящих тепло (латунь, мельхиор). Концы трубок ввальцованы в металлические трубные доски, помещенные в корпусе конденсатора, который представляет собой металлическую емкость. Пространства между трубными досками и торцами корпуса образуют водяные камеры. В одноходовых конденсаторах вода поступает в пе- реднюю водяную камеру, проходит через трубки и выходит в заднюю камеру, из которой отводится сливными трубами. В двухходовых — кон- денсаторах вода дважды проходит по длине корпуса и оТВОодиИТся из передней камеры. В трехходовых конденсаторах вода проходит корпус три раза. Выходящий из турбины пар поступает в паровое пространство кон- денсатора, заключенное между трубными досками, и конденсируется на внешней поверхности трубок, внутри которых проходит охлаждаю- щая вода. Сконденсировавшийся пар (конденсат) собирается в нижней