- •2.1 Абсолютные и относительные кпд
- •2.2 Удельные расходы пара. Расход пара для конденсационной паротурбинной установки определяется из выражения
- •4.1 Промежуточный перегрев водяного пара, назначение и влияние на кпд пту
- •4.2 Характеристика регенеративного подогрева питательной воды в турбоустановке.
- •5.1 Процесс преобразования энергии в ступени.
- •Конструкция турбинной
- •5.2 Тепловая диаграмма процесса расширения.
- •Турбинной ступени и фрагмент процесса за ступенью с учетом степени использования энергии с выходной скоростью
- •5.3 Основные выражения для расчета скоростей потока в ступени
- •6.1 Степень реактивности турбинной ступени
- •6.2 Расчет треугольников скоростей
- •7.1 Усилия в ступени и уравнения для их определения (вывод).
- •7.2 Мощность турбинной ступени.
- •8.1 Относительный лопаточный кпд ступени.
- •9.1 Назначение и область применения двухвенечных ступеней.
- •9.2 Конструкция и треугольники скоростей для двухвенечных ступеней
- •10.1 Геометрические характеристики решеток.
- •. Фрагмент кольцевой турбинной решетки (а), геометрические характеристики сопловых (б) и рабочих (в) лопаток (каналов) соответствующих решеток
- •10.2 Профильные и концевые потери.
- •12 Методика расчета турбинной ступени с d/l›10
- •13.1 Уравнение радиального равновесия в турбинной ступени (вывод)
- •14.2 Способы повышения предельной мощности паровых турбин.
- •15.1 Процесс расширения водяного пара в проточной части турбины с промперегревом.
- •16.1 Определение размеров последней ступени турбины.
- •16.2 Выбор числа цнд и компоновка турбоагрегата
- •Зависимости для определения числа цнд паровой турбины к-1500-6,9/50
- •17.1 Расчет основных усилий и способы их компенсации
- •18.1 Особенности переменного режима турбинных решеток.
- •19.1 Особенности переменного режима работы турбинной ступени и пример обобщенной зависимости для ол.
- •19.2 Условия работы последних ступеней в переменных режимах
- •В свою очередь, изменение расхода пара в конденсатор определяется изменением расхода в ранее рассмотренном пнд регенеративной системы турбоустанов:
- •22.2 Холостой ход и моторный режим.
- •22.3 Реализация перегрузочных режимов
В свою очередь, изменение расхода пара в конденсатор определяется изменением расхода в ранее рассмотренном пнд регенеративной системы турбоустанов:
где hп и hп1 – энтальпии отбираемого (греющего) пара и его конденсата; hк1 – энтальпия основного конденсата.
Изменение потерь с выходной скоростью Hвс = 0,5(с22 - с202),где значения абсолютных скоростей определяются по треугольникам скоростей.
Итак, для режимов
с докритическими
скоростями
существует прямая связь между приращением
теплоперепада и мощности. Изменение
расхода пара в турбину при этих условиях
определяется выражением:
,
где рz0 – конечное давление при расчетном режиме, рz1 – измененное конечное давление. При этом, если регулирующая ступень турбины с противодавлением работает в критическом режиме, то понижение противодавления не изменяет расхода пара в турбину.
При сверхкритических режимахизменение конечного давленияркдля конденсационной турбины не сказывается
на параметрах пара перед ее последней
ступенью. Поэтому мощность всех ступеней,
кроме последней, остается постоянной.
До тех пор, пока не реализуется предельное
расширение в косом срезе ее решеток,
будет происходить увеличение мощности
по мере снижения давлениярк.
Универсальная кривая приращения мощности
от давления в конденсаторе вида
Линия
АВ
в ней отражает приращение мощности при
снижении рк
в докритических режимах истечения.
Точка В
соответствует формированию критической
скорости течения в последней ступени
турбины, а участок ВС
отражает прирост мощности за счет
расширительной способности косого
среза рабочей решетки. В точке С
эта способность исчерпывается и при
дальнейшем понижении давления в
конденсаторе мощность турбины изменяться
не будет.
Поскольку при снижении рк уменьшается энтальпия конденсата на входе в ПНД-1, то расход отбираемого пара в него возрастает. Следовательно, уменьшится расход пара через последний отсек ЦНД турбины и ее мощность. Поэтому на универсальной кривой вместо участка неизменной (максимальной) мощности пунктиром показана кривая ее снижения
22.1 Режимы разгрузки в пределах регулировочного диапазона. маневренность энергоблока определяется совокупностью его следующих характеристик
регулировочный диапазон - разность Nмах-Nmin, при котором блок может работать долгое время (уровень регулировочного диапазона в основном определяется условиями работы котла, так как ограничений по работе турбины практически нет);
время останова и пуска блока из различных тепловых состояний его оборудования;
скорость изменения нагрузки, характеризуемая приемистостью энергоблока

Следует отметить, что режимы разгрузки связаны со снижением экономичности оборудования энергоблока. Поэтому велика значимость выбора программ регулирования их мощности. Для ТЭС существуют три основные программы регулирования
а) при постоянном давлении свежего пара р0 и переменном положении регулирующих клапанов турбоагрегата (изменение давления пара производится его дросселированием в регулирующих клапанах турбины);
б) со скользящим начальным давлением (давление изменяется питательным насосом) и неизменном положении регулирующих клапанов (до уровня относительной мощности NЭ/NЭ,ном0,3-0,35);
в) комбинированная программа, когда в области высоких нагрузок реализуется программа а), а в области низких нагрузок – программа со скользящим давлением в двух сопловых коробках турбины при закрытых остальных.
