
Международный государственный экологический университет
им. А.Д.Сахарова
Кафедра «Возобновляемые источники энергии»
Лабораторно-практическая работа
Изучение принципа работы, устройства и основных циклов турбинных установок
по дисциплине «Основы технологий производств»
Минск 2012
Цель работы:
- закрепить знания по теоретическим основам работы турбинной ступени;
- изучить принцип работы и основные циклы работы газотурбинных установок (ГТУ):
- изучить принципиальное устройство ГТУ;
- ознакомиться с основными конструктивными решениями ГТУ.
Схема простейшей одноступенчатой турбины показана на рис. 1, а. Свежий пар поступает в неподвижную насадку (сопло) 1 и в результате расширения преобразует свою потенциальную энергию в кинетическую энергию потока, приобретая большую скорость.
Далее пар поступает в каналы рабочих лопаток 2 и в результате поворота струи возникает динамическое давление па лопатки, под действием которого вращается диск 3 и вал 4 турбины.
На рис. 1, б изображена схема действия центробежной силы частиц пара на рабочую лопатку активной ступени. Струя пара поступает на рабочую лопатку полукруглой формы со скоростью С1. В канале между лопатками пар совершает криволинейное движение и, изменяя направления движения, уходит со скоростью С2.
|
|
1- сопло (неподвижная насадка); 2- рабочие лопатки; 3 – диск; 4- вал турбины
С1 - скорость струи пара поступающей на рабочую лопатку;
С2 - скорость струи уходящего пара;
Р – вектора центробежных сил выделенных частиц пара а, б, в;
Ра, Рu - составляющие вектора Р, направленные по оси турбины (Ра), и по направлению движения лопаток (Рu).
Рисунок 1 - схема простейшей одноступенчатой турбины. Схема действия центробежной силы частиц пара на лопатку
Движение струи пара по криволинейному каналу лопаток сопровождается действием центробежных сил частиц пара на эту поверхность. Центробежные силы выделенных частиц пара а, б и в обозначены на рисунке векторами Р. Согласно законам механики их можно разложить на составляющие: Ра, направленные по оси турбины, и Ри, направленные по направлению движения лопаток. При этом составляющие Ра вследствие симметричной формы профиля лопаток взаимно уничтожаются, а составляющие Ри суммируются и совершают работу перемещения лопатки.
Активная и реактивная турбинные ступени. В зависимости от формы каналов рабочей решетки реализуют принцип действия ступени: активный и реактивный. Ступени, в которых расширение пара происходит в соплах или в каналах между неподвижными направляющими лопатками, называются активными. Давление пара перед и за лопатками в этом случае одинаково, поэтому ступени называют ступенями равного давления.
В активной ступени тепловой перепад перерабатывается полностью в неподвижном сопловом аппарате. Р2 = Р1
|
|
Реактивные ступени - расширение пара совершается в направляющих каналах и между рабочими лопатками. Давление в реактивной ступени перед рабочими лопатками больше, чем за ними, и поэтому их называют ступенями избыточного давления. В реактивных турбинах расширение пара происходит как перед поступлением пара на рабочие лопатки, так и на самих рабочих лопатках, что достигается устройством сужающегося сечения каналов между рабочими лопатками. Р1 > Р2
|
|
Газотурбинная установка
Газотурбинная установка (ГТУ) — энергетическая установка: конструктивно объединённая совокупность газовой турбины, электрического генератора, газовоздушного тракта, системы управления и вспомогательных устройств (пусковое устройство, компрессор, теплообменный аппарат или котёл-утилизатор. ГТУ состоит из двух основных частей: силовая турбина и генератор, которые размещаются в одном корпусе. Поток газа высокой температуры воздействует на лопатки силовой турбины (создает крутящий момент). Использование тепла посредством теплообменника или котла-утилизатора обеспечивает увеличение общего КПД установки. На рис. 2 приведена схема ГТУ и индикаторный цикл ГТУ.
Рисунок 2 - основные циклы работы ГТУ
Основные циклы работы гту
1. Простой цикл
Рисунок 3 - схема простого цикла
При работе ГТУ в простом цикле вырабатывается только электрическая энергия. Выхлопные газы ГТУ выбрасываются в атмосферу сразу же за ГТУ.
Преимущества: малые капитальные вложения; простая надёжная схема; компактность.
Недостатки: низкий КПД (равный электрическому КПД газотурбинной установки) – 29-35 %; не использование тепла уходящих газов для выработки тепловой энергии. Температура уходящих газов 490-540 °С.
2. Когенерационный цикл
Когенерация — процесс совместной выработки электрической и тепловой энергии. При работе ГТУ в когенерационном цикле, выхлопные газы после ГТУ поступают в котёл-утилизатор (КУ) – теплообменный аппарат, нагревающий рабочее тело (вода, пар) за счёт теплоносителя (выхлопные газы). Таким образом, получается дополнительный продукт – тепловая энергия в виде горячей воды или пара, или же пар на технологические нужды.
Рисунок 5 - схема когенерационного цикла
Простой КУ не потребляет топлива, потребление ограничиваются лишь затратами электроэнергии на прокачку рабочего тела через КУ. Использование когенерационной схемы с простым КУ позволяет дополнительно получить 1.5-1.7 МВт тепловой энергии на каждый выработанный МВт электрической энергии.
КУ с дожигом позволяет увеличить выработку тепловой энергии или пара. Дожиг представляет собой горелочное устройство, установленное в КУ. Горелочное устройство потребляет природный газ. Мощность КУ с дожигом ограничивается количеством кислорода, содержащимся в выхлопе ГТУ (как правило 15~16%).
Использование когенерационной схемы с КУ с дожигом позволяет получить дополнительно до 3.2 МВт тепловой энергии на каждый выработанный МВт электрической энергии.
КУ сбросного типа представляет собой КУ с дожигом, в горелочное устройство которого помимо топлива подаётся воздух для горения. Мощность такого котла не ограничивается ничем. По сути представляет собой отдельный котёл, в который сбрасываются выхлопные газы ГТУ.
КУ сбросного типа может работать в трех разных режимах:
Совместно с газотурбинной установкой ( как КУ с дожигом).
Совместно с газотурбинной установкой (как КУ без дожига).
Самостоятельно без газотурбинной установки (как обычный котел).
Преимущества:
- выработка одновременно с электричеством тепловой энергии без существенных дополнительных затрат;
- общий КПД станции – до 80~86%;
- простая, проверенная, надёжная схема.
Недостатки:
- более высокие по сравнению с простым циклом капиталовложения.
- при использовании КУ с дожигом или сбросных котлов-утилизаторов возникает дополнительный расход газа;
- в летний период, когда потребность в тепле отсутствует или незначительна, мощность КУ снижают (вплоть до полного отключения), большая часть выхлопа выбрасывается в атмосферу, что снижает общий КПД станции вплоть до значений простого цикла.