Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Турбины.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
88 Кб
Скачать

Номинальный режим Построение процесса расширения в h–s-диаграмме

  1. Параметры свежего пара: давление P0­­=235 бар, температура T0=540 0C, энтальпия h0=3325 кДж/кг.

  1. Номинальный расход пара в голову турбины GП= GК +ΣGотб =1418+175+211+127+109+5+91+88+118+87=2429 т/ч.

  1. Потери давления в стопорном клапане приняты равными 4%. Давление за стопорным клапаном:

P’=0.96*P0=235*0.96=226 бар.

  1. Располагаемый теплоперепад за регулирующей ступени

  1. Давление за регулирующей ступенью

  1. КПД регулирующей ступени: [2, c. 23]. Тогда реальный теплоперепад на регулирующей ступени равен:

  1. Энтальпия за регулирующей ступенью:

  1. Идеальный теплоперепад на ЦВД:

  1. Реальный теплоперепад на ЦВД:

  1. Fдиабатический КПД ЦВД

  2. Параметры пара после промежуточного перегрева: давление Pпп=33,4 МПа, температура Tпп=540 0C, энтальпия hпп=3544 кДж/кг.

  3. Идеальный теплоперепад на ЦCД:

  1. Реальный теплоперепад на ЦCД:

  1. Адиабатический КПД ЦСД

  2. Процесс расширения в ЦНД частично проходит в области влажного пара, следовательно необходимо учесть потери, вызванные влажностью. Для оценки потерь воспользуемся формулой Лагуна:

где y1 и y2 – влажность вначале процесса расширения и в конце, при КПД перегретого пара, α =(0,4-1,4), при предварительных расчетах рекомендуется принять α=0,8.

КПД уменьшится примерно на 4%. Данное значение удовлетворяет точности проводимых расчетов.

  1. Влажность пара на входе в конденсатор составляет ≈ 9% и энтальпия пара составит .

  2. Идеальный теплоперепад на ЦНД:

  1. Реальный теплоперепад на ЦНД:

  1. Адиабатический КПД ЦНД

  1. Процесс расширения в турбоприводе. Турбоприводом служит турбина К-17-15П с начальными параметрами пара на входе в турбопривод: Pтпнач­­=14,4 бар, . На выходе из турбопривода находится конденсатор турбопривода c давлением Pтп.к=0,0686 бар. Мощность турбопривода 17,15 МВт[3].

  1. Идеальный теплоперепад на турбопривод :

  1. КПД в номинальном режиме , тогда реальный теплоперепад: ;

Процесс расширения на h–s-диаграмме представлена в Приложении 1, Рис.1.

Определение мощности турбины

Мощность определяется при помощи разбиения турбины на отсеки, в каждом из которых постоянный расход пара.

В первом отсеки мощность будет равна:

Во втором отборе расход равен:

Мощность во втором отсеке будет равна:

В третьем отсеке расход будет равен:

Мощность в третьем отсеке будет равна:

В четвертом отсеке расход будет равен:

Мощность в четвертом отсеке будет равна:

В пятом отсеке расход будет равен:

Мощность в пятом отсеке будет равна:

В шестом расход будет равен:

Мощность в шестом отсеке будет равна:

В седьмом отсеке расход будет равен:

Мощность в седьмом отсеке будет равна:

В восьмом отсеке расход будет равен:

Мощность в восьмом отсеке будет равна:

В последнем (девятом) отсеке расход будет равен расходу пара в конденсатор

Мощность в девятом отсеке будет равна:

Суммарная мощность: