- •3.Влияние начальной температуры пара на эффективный кпд пту.
- •4.Влияние давления в конденсаторе на эффективный кпд пту.
- •5.Цикл паротурбинной установки с промежуточным перегревом пара, термический кпд, работа цикла.
- •9.Понятие о тепловой схеме пту: принципиальные и развернутые тепловые схемы.
- •4.Конденсатор
- •7.Питательный насос
- •11. Классификация тепловых схем регенеративных пту
- •12. Главные уравнения пту 2-го рода
- •13. Главное уравнение паровой турбины пту 1-го рода
- •21. Основыне газодинамические соотношения теплового расчета гтд
- •22. Тепловой баланс комбинированной гпту.
- •13 Конденсатный насос
- •15 Питательный насос
- •23. Цикл кгпту: термический кпд, работа цикла.
- •24. Тепловой баланс сепаратора, понятие о кратности циркуляции кгпту.
- •25. Поток рабочего тела в турбине. Уравнение неразрывности.
- •26 Уравнение закона сохранения энергии
- •27 Полные параметры рабочего тела.
- •28 Скорость истечения рабочей среды
- •29 Расход рабочей среды при изоэнтропийном течении.
- •30 Критические параметры. Форма сопловых и рабочих каналов.
- •31 Расход рабочей среды при изоэнтропийном течении.
- •32 Критические параметры. Критическая скорость. Максимальный расход.
- •33 Закон обращения воздействия. Форма сопловых и рабочих каналов.
- •36 Геометрические характеристики осевой турбинной ступени.
- •37 Изоэнтропийный и действительный процессы течения рабочей среды в соплах, определение теоретических и действительных параметров за соплом.
- •39 Потери энергии от трения в пограничном слое и от срыва пограничного слоя — составляющие профильных потерь.
- •40 Кромочные потери энергии и волновые потери — составляющие профильных потерь энергии.
- •40.Кромочные потери энергии и волновые потери — составляющие профильных потерь энергии.
- •41Потери энергии от взаимодействия решеток и нестационарности потока.
- •42 Концевые потери энергии. Потери энергии от вторичных течений.
- •43 Влияние геометрических параметров турбинной решетки профилей на ее кпд.
- •44 Определение геометрических размеров турбинных решеток.
- •45 Располагаемая энергия турбинной ступени.
- •46 Силовое воздействие потока на рабочие лопатки.
- •47 Действительная работа на окружности колеса турбины.
- •48 Окружной кпд активной турбинной ступени.
- •49 Окружной кпд реактивной турбинной ступени.
- •50 Движение рабочей среды в ступенях с относительно высокими (длинными) лопатками.
- •51.Уравнение радиального равновесия. . Уравнения радиального равновесия в ступени
- •. Профилирование относительно высоких (длинных) лопаток
- •53.Потери энергии от трения диска. Потери от парциальности. Потери от трения диска
- •18.2. Потери, вызванные парциальностью ступени
- •54.Потери от утечек газа через радиальные зазоры лопаток. Потери энергии от влажности. Потери от утечки газа через радиальные зазоры лопаток
- •18.4. Потери от влажности
- •56.Многоступенчатые турбины со ступенями скорости.
- •Сущность и особенности ступеней давления.
- •59.Совместная работа турбины с гребным винтом и электрогенератором.
- •Совместная работа турбины и винта
- •Совместная работа турбины и электрогенератора.
53.Потери энергии от трения диска. Потери от парциальности. Потери от трения диска
Потери от трения диска вызываются тем, что частицы газа под влиянием трения о поверхность диска приобретают вращательное движение и при этом отбрасываются к периферии и замещаются другими частицами. Вследствие этого в меридиональном сечении турбины возникает циркуляционное движение газа между диском и корпусом; у поверхности диска частицы газа движутся к периферии, а у поверхности корпуса - к центру. На создание этого движения затрачивается энергия колеса турбины.
В
литературе имеется обширный материал
по определению потерь от трения диска
о газ. Мощность трения пропорциональна
плотности газа в зазоре, диаметру
диска, угловой скорости
.
Для определения работы, затрачиваемой на трение одним килограммом газа МЭИ рекомендует следующую формулу
,
(18.1)
где
площадь выходного сечения сопловой
решетки;
-
опытный коэффициент, зависящий от
относительной величины осевого зазора
между стенкой диска и стенкой камеры
S/d
и критерия Рейнольдса Re=ud/
.
Потери от трения наружной поверхности
бандажа о газ могут быть определены
по той же формуле, но с другими
коэффициентами
,
(18.2)
где dб=d2+l2 - диаметр бандажа;
bб - осевая ширина бандажа.
В мощных турбинах с малым отношением d2/12 потерями от трения можно пренебречь; в парциальных турбинах с большим отношением d/1 эти потери могут доходить до 3%.
18.2. Потери, вызванные парциальностью ступени
При парциальном подводе газа к рабочему колесу в турбине возникают дополнительные потери, вызванные следующими причинами:
1) вентиляционным действием тех рабочих лопаток, на которые в данный момент не поступает струя рабочего газа и которые перемешивают и перемещают инертный газ, окружающий колесо;
2) трением поверхностей не работающих частей рабочей решетки;
3) неравномерностью степени реактивности по дуге подвода газа;
4) подсосом рабочей струей инертного газа из осевого зазора с одной стороны соплового сегмента и утечкой газа из проточной части с другой его стороны, что приводит к размыванию рабочей среды;
5) прерывистостью поступления газа на парциальное колесо, то есть явлениями, происходящими в межлопаточном канале, который отходит от рабочей струи газа, или в канале, подходящем к соплу, но заполненным еще инертным газом.
По опытам проведенных в КАИ, установили, что наиболее достоверной является формула, приведенная в книге Б.Траупеля
,
(18.3)
где i - число дуг подвода газа;
b - ширина рабочих лопаток;
с - коэффициент, который выбирается:
для открытого колеса
;
для колеса, прикрытого в неактивной своей части
.
Уравнение (18.3) справедливо при малых осевых зазорах и обандаженных лопатках. При повышенных осевых зазорах и у лопаток без бандажа потери энергии значительно повысятся
