Глава 31. Водоснабжение тепловых электростанций 433 части корпуса конденсатора и отводится конденсатным — насосом для повторного использования. В тех случаях, когда пар не подлежит повторному использованию, например на геотермальных электростанциях, турбины — оборудуются конденсаторами смешивающего типа. В них охлаждающая вода раз- брызгивается при помощи специальных сопл; выходящий из турбины пар конденсируется на поверхности брызг и смешивается с охлаждаю- щей водой. Такие конденсаторы применяются также при использовании на тепловых электростанциях воздушно-конденсационных — установок си- стемы проф. Геллера (Венгерская Народная Республика). В этой уста- новке в конденсатор смешивающего типа подается от радиаторного охладителя (сухой градирни) химически очищенная охлаждающая вода. После смешивания в конденсаторе с выходящим из турбины паром она нагревается и снова направляется на сухую градирню; не- большая часть этой химически очищенной воды направляется в котел. Главным преимуществом установки системы Геллера является — почти полное отсутствие потерь воды. Давление пара на выходе из турбины зависит от температуры, при которой происходит его конденсация. Чем ниже температура охлаж- дающей воды, подаваемой в конденсатор, тем ниже давление пара, вы- ходящего из турбины (глубже вакуум в конденсаторе). Зависимость давления в конденсаторе и К. п. д. турбины от темпе- ратуры конденсации пара характеризуется цифрами, приведенными в табл. \/11.4. Таблица \УП 4 Температура конденсации пара в °С Показатели 100 | 60 | 40 | 30 | 25 Давление в конденсаторе в кгс/см* . . . .. .. 1,033 0,203 0,075 0,043 0,032 Вакуум в конденсаторе в % от абсолют: ого вакуума — 79,7 92,5 95,7 96,8 Термический к П. д 7тур- биНЫ . з « . . з е .. 0,325 0,38 0,408 0,422 0,429 Из табл. УП 4 видно, что снижение температуры конденсации вы- ходящего из турбины пара на 10° (с 40 до 30° С) и связанное с этим углубление вакуума на 3,2% приводит к повышению — термического к. п. д турбины на 1,4%, что равносильно увеличению мощности турби- ны примерно на 2,7 % при том же расходе пара и топлива. Температура, при которой происходит конденсация 'выходящего из турбины пара, определяется по формуле к = & | М -- б где 1,— температура конденсации отработавшего в турбине пара в °С; 1, — температура охлаждающей воды после конденсатора в °С; А — температурный перепад в °С, равный —Й (здесь 1;—-темпе- ратура охлаждающей воды перед конденсатором); 6; — температурный напор конденсатора в °С. Из формулы следует, что температура охлаждающей воды, подава- емой в конденсатор, непосредственно влияет на температуру — конден- сации отработавшего в турбине пара и, следовательно, на глубину вакуума в конденсаторе и к. п. д. турбины. Кроме того, при повышении температуры охлаждающей воды сверх определенного значения снижа-