- •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.
9.Понятие о тепловой схеме пту: принципиальные и развернутые тепловые схемы.
Под тепловой схемой ПТУ понимают графическое изображение элементов входящих в установку. В качестве теплоносителя может быть капелбная жидкость, вода, конденсат, перегретый пар. Пар перегретый или насыщенный и в ряде случаев дополнительным теплоносителем как например в схземе промежуточного перегрева пара с промежуточным теплоносителем. Различают принципиальные схемы и развернутые: В принципиальных схемах одноименные механизмы работающие с одинаковыми параметрами рабочей среды обьеденяются в группыи на пинципиальной тепловой схеме эта группа приводиться в виде одного элемента, а в развернутой тепловой схеме обязательно указываются все элементы данной группы, а также агрегаты резервирования
10.Понятие о предельном регенеративном цикле, реализация регенеративных циклов на практике.
Для реализации обобщеного цикла Карно, необходимо теплоту процесса 1-2, которая равна площади 1аb2 пердать процессу 3-4 что обеспечивает эквипотенциальность этих процессов. Обощеный цикл Карно в таком виде или частично можно реализовать на практике для реального рабочего тело. Рассмотрим предельный регенеративный цкил ПТУ для насыщенного пара:
Паровой котел вырабатывает насыщений пар соответственно состоянию 1
1-а адиабатический процесс расширения пара в первой ступени турбины
А-а4 отвод пара в подогреватель питательнйо воды ПВ-1, где вода подогревается дло температуры Та4
а//-а/ процесс возвразения пара в проточную часть второй ступен турбины с параметрами а/. В данном случае процесс расширения пара в турьбине предствляет ломаную линию 1-а-а/-b-b/, если предположить что число ступеней турбины стремиться к бесконечности, а в ПВ-1 вода подогревается до температуры кипения в котле. Ломаная линия процесса расширеняи в турбине будет заменена линией 1-2.
реализация регенеративных циклов на практике.
Используемы выше принципе пиаттельнйо воды на практике не используется по причине существенного усложненря установки.
На практике, для подогрева питательной воды исполльзеться не весь пар, а только его часть. Отобраный в проточной части пар после подогрева питательнйо воды 1 в проточную часть турбины не возвращается. Он конденсируется в подогревателе питательнйо воды, а его конденсат вводится в конденсатно питательную систему. Максимальное число отборов пара и подогревание питательнйо воды для судовых установок 5, для стационарных 8.
1.Паровой котел
2.Турбна выского давления
3.ТНД
4.Конденсатор
5.Подогрев питательной воды НД
6.Деаэратор – подогреватель питательнйо воды
7.Питательный насос
8-9 Подогреватель питательнйо воды ВД
10,11,12,13 отборы пара из проточной части турбьины для подогрева питательной воды
14,15,16- отводы конденсаторов греющего пара
Использование расширительного подогрева питательнйо воды позволили снизить рсход топлива на 8-10%
11. Классификация тепловых схем регенеративных пту
На практике для подогрева питательной воды можно использовать как пар, отбираемый от главной турбины, так и пар, отработавший во вспомогательных механизмах (турбонагнетатели, турбонасосы).
Если подогрев питательной воды осуществляется только паром, отбираемым от главной турбины, то такие ПТУ и их схемы относят к тепловым схемам 1-го рода. (Такие схемы используются преимущественно на судах, работающих на номинальном или расчётном режимах (Танкеры, контейнеровозы))
Если подогрев питательной воды осуществляется только паром, отработавшим во вспомогательных механизмах , то - к тепловым схемам 2-го рода.
Если питательная вода подогревается и паром, отбираемым от главной турбины, и паром, отработавшим во вспомогательных механизмах, то такие ПТУ относят к тепловым схемам 3-го рода. (Используются на судах, работающих в широком диапазоне режимов при сравнительно высокой мощности главной турбины)
