Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
K-500-166-1.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
1.84 Mб
Скачать

4 Тепловой расчёт регулирующей ступени

Расход свежего пара при номинальной нагрузке:

G = 476,38 (кг/с) ;

Средний диаметр регулирующей ступени:

dp = 1,1 (м) ;

Окружная скорость рабочих лопаток:

U = π· dp· n ,

U = π· 1,1·50 = 173 (м/с) ;

Давление пара за соплами:

Р1 = 0,95·Р1 ,

Р1= 0,95·163 = 155 (бар) ;

Температура пара за соплами:

t1 = 530 (°C);

Энтальпия пара на входе в турбину:

i0 = 3380 (кДж/кг);

Давление за рабочими лопатками:

Pp = 120 (бар);

Располагаемый теплоперепад регулирующей ступени:

h0= 80 (кДж/кг);

Принимаем степень реактивности:

ρ = 0,08;

Теплоперепад на сопловых решетках:

h= (1- )∙h0 ,

h= (1- 0,08)∙80 = 74 (кДж/кг);

Теоретическая скорость пара на входе:Group 2870

,

;

Теплоперепад на рабочих лопатках:

h= ∙h0 ,

h=0,08∙80 = 6,4 (кДж/кг);

Давление пара за соплами:

Pс = 130 (бар);

Удельный теоретически объем пара за соплами:

υсt= 0,024 (м3/кг);

Эффективный угол выхода сопловой решётки:

α1эф = 13º;

Выбираем профиль сопловой решётки:

Group 2870 С-90-12А

Принимаем коэффициент расхода для сопла:

μс = 0,96;

Степень парциальности:

е = 0,82;

Выходная высота сопловой решётки:

,

;

Коэффициент скорости сопловых решёток:

φ=0,968;

Действительная скорость пара на выходе из сопловой решётки:

С1 = φС1t ,

С1 = 0,968384 = 371 (м/с)

Потери при обтекании сопловой решётки:

Δhс = (1 – φ2)h ,

Δhс = (1 – 0,9682)74= 4,64 (кДж/кг);

Относительная скорость пара на входе в рабочую решётку:

AutoShape 2969 ,

AutoShape 2973 = 207 (м/с);

Угол направления скорости W1:

,

24 (°)

Геометрический угол входа:

h= ∙h0,

h=0,08·80= 6,4 (кДж/кг);

Удельный теоретический объём пара за рабочими лопатками:

υрt= 0,025 (м3/кг);

Располагаемая энергия ступени:

,

(кДж/кг);

Относительная теоретическая скорость пара на выходе:

,

= 236 м/с;

Group 2870 Принимаем коэффициент расхода для лопатки:

μл = 0,95;

Высота рабочей лопатки:

,

где ∆l- перекрыши турбинной ступени.

∆l=с+а=3,5 (мм),

(мм)

Угол между вектором скорости W2 и плоскостью колеса:

,

;

Выберем профиль рабочей лопатки:

Р-30-21А

Определим по графику относительный шаг решёток:

Выбираем хорды профилей:

вс=6,25 (см),

вл=2,56 (см);

Принимаем коэффициент скорости для лопатки:

ψ=0,93

Относительная скорость пара на выходе:

W2 = ψW2t ,

W2 = 0,93236 = 219 (м/с);

Потери на рабочих лопатках:

Δhр = (1 – ψ2)Е ,

Δhр = (1 – 0,932)27,8=3,75(кДж/кг);

Абсолютная скорость выхода пара из каналов рабочих лопаток:

,

;

Угол направления скорости C2:

Group 2870 ,

= 65 оС;

Построим треугольник скоростей

Значения, полученные графическим методом, совпадают с рассчитанными.

Потери выходной скорости:

,

(кДж/кг);

Относительный лопаточный КПД ступени:

·100,

(%)

,

где m – коэффициент, учитывающий наличие парового щита (m=1).

Потери на трение:

,

(кДж/кг);

,

Потери от парциальности:

,

(кДж/кг);

Отношение скоростей:

Group 2870 ,

;

Потери на выходе из соплового канала:

,

(кДж/кг);

Сумма потерь:

,

(кДж/кг);

Используемый теплоперепад:

,

(кДж/кг);

Относительный внутренний КПД ступени:

Давление пара за регулирующей ступенью:

(кДж/кг);

Температура пара за регулирующей ступенью:

Group 2870

Мощность ступени:

(кВт);

Определим количество рабочих лопаток:

(шт);

(шт);

Рисунок 4. Проточная часть одновенечной части регулирующей ступени. Профили регулирующей ступени

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]