
- •Нормоконтролёр: Руководитель:
- •Автор работы:
- •Работа защищена с оценкой
- •Содержание
- •6 Какие особенности в конструкции насосов для перекачивания пульп, шлаков, грунтосмесей……………...19
- •1 Краткое описание турбины к-500-166-1
- •3 Предварительный расчёт регулирующей ступени
- •4 Тепловой расчёт регулирующей ступени
- •5 Показатели тепловой экономичности паротурбинной установки
- •Заключение
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:
h0с=
(1-
)∙h0
,
h0с= (1- 0,08)∙80 = 74 (кДж/кг);
Теоретическая
скорость пара на входе:
,
;
Теплоперепад на рабочих лопатках:
h0р= ∙h0 ,
h0р=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:
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 = φС1t ,
С1 = 0,968384 = 371 (м/с)
Потери при обтекании сопловой решётки:
Δhс = (1 – φ2)h0с ,
Δhс = (1 – 0,9682)74= 4,64 (кДж/кг);
Относительная скорость пара на входе в рабочую решётку:
,
= 207 (м/с);
Угол направления скорости W1:
,
24
(°)
Геометрический угол входа:
h0л= ∙h0,
h0л=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;
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 = ψW2t ,
W2 = 0,93236 = 219 (м/с);
Потери на рабочих лопатках:
Δhр = (1 – ψ2)Е0л ,
Δhр = (1 – 0,932)27,8=3,75(кДж/кг);
Абсолютная скорость выхода пара из каналов рабочих лопаток:
,
;
Угол направления скорости C2:
,
=
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:
,
;
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:
Мощность ступени:
(кВт);
Определим количество рабочих лопаток:
(шт);
(шт);
Рисунок 4. Проточная часть одновенечной части регулирующей ступени. Профили регулирующей ступени