- •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
4.1 Промежуточный перегрев водяного пара, назначение и влияние на кпд пту
Парные значения начальных параметров t0, р0, водяного пара, при которых в процессе расширения в проточной части турбины обеспечивается заданное значение конечной степени влажности у2, называют сопряженными начальными параметрами.
Промежуточного перегрев водяного пара, когда пар после расширения в ЦВД турбины направляется в котел для вторичного перегрева до температуры tпп. Итак, применение промежуточного перегрева позволяет в энергоблоках ТЭС повышать начальное давление пара при неизменной начальной температуре с сохранением умеренной конечной влажности в турбине.
При этом увеличивается и oiЧНД из-за меньшего влияния влажности на экономичность последних ступеней части низкого давления турбины (ЧНД). Внутренний абсолютный КПД турбоустановки с промежуточным перегревом выражается следующим образом:
,
Знаменатель в представляет
количество теплоты, подводимой в котле
и промежуточном перегревателе к 1 кг
водяного пара.
4.2 Характеристика регенеративного подогрева питательной воды в турбоустановке.
(регенеративный подогрев питательной воды паром, отбираемым из нескольких промежуточных ступеней турбины)
При этом получают существенный выигрыш в экономичности, пропорциональный мощности, вырабатываемой на тепловом потреблении. Следует помнить, что потери теплоты с охлаждающей водой в конденсаторе турбоустановки пропорциональны количеству отработавшего пара в турбине, поступающему в конденсатор. Поэтому организация отбора водяного пара и сокращение его расхода в конденсатор (до 30-40%) экономически выгодно.
В регенеративных подогревателях тепловой схемы ТЭС происходит нагрев сначала конденсата отработавшего пара в подогревателях низкого давления (ПНД) с температуры насыщенияtк1, определяемой давлением в конденсаторерк, до температуры насыщения, определяемой давлением в деаэраторерд, а затемпитательной водыдоtпвв подогревателях высокого давления (ПВД). В итоге регенеративный цикл по сравнению с обычным циклом имеет более высокую среднюю температуру подвода теплоты при той же температуре отвода и поэтому обладает более высоким термическим КПД. При этом количество теплоты на регенерацию зависит от разности температурtпв-tк1
5.1 Процесс преобразования энергии в ступени.



Конструкция турбинной
1 – диафрагма; 2 – сопловая решетка; 3 – обойма; 4 – рабочая решетка; 5 – диск; 6 – фрагмент ротора;
7 – диафрагменное уплотнение; 8 – надбандажное уплотнение
В
сопловых каналах
при
расширении водяного пара от давления
р0
до давления р1
тепловая
энергия преобразуется в
кинетическую,
в результате чего за сопловой решеткой
среда приобретает скорость с1
(абсолютная
скорость
растет от с0
до с1),
направление которой по отношению к
фронту решетки определяется углом 1
(рис.
4.2).
В
межлопаточных каналах
рабочей
решетки
при повороте потока и дальнейшем
расширении пара до давления р2
ее кинетическая
энергия преобразуется в механическую.
При обтекании рабочих лопаток с
криволинейным профилем (при повороте
потока в каналах) создается активная
составляющая
усилия Rакт,
а при расширении водяного пара (за счет
ускорения потока) – реактивная
Rреак,
которые
формируют окружное
усилие:
.
