Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lychakov_A_I_Sudovoe_glavnoe_energeticheskoe_ob...doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
5.7 Mб
Скачать

Задание

на курсовой проект по курсу " СУДОВОЕ ГЛАВНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СУДОВЫЕ ТУРБИНЫ."

Спроектировать корабельный (судовой) турбоагрегат (однокорпусный или двухкорпусный) на следующие параметры:

Размерения судна:

Подводного:

 длина основного корпуса Lок= 119 м

 диаметр основного корпуса Dок= 13 м

- скорость хода V = 29 узлов

Надводного:

- Длинна по КВЛ. L= ----- м

-Ширина B= ----- м

-Осадка судна Т= ------- м

Параметры пара за парогенератором:

 давление Рne= 3,0 МПа

 температура tne= 290 С

Давление в конденсаторе Рк= 17 кПа

Отбор пара = 5 %

Контрольные сроки:

Недели семестра

1.1. - 3 2.1. - 11

1.2. - 4 2.2. - 12

1.3. - 5 2.3. - 13

1.4. - 6 3.1. - 14

1.5. - 7 Графика

1.6. - 8 Лист 1 - 8

1.7. - 9 Лист 2 - 10

1.8. - 10 Лист 3 - 12

Лист 4 - 14

Задание выдано " " 200 г.

Срок защиты проекта " " 200 г.

Руководитель проекта -

Студент -

1. Тепловые расчеты турбоагрегата

Целью тепловых расчетов является проектирование турбины, обеспечивающей потребную для движения корабля мощность на полном переднем ходу в заданных регионах эксплуатации. Условимся в дальнейшем режим полного хода называть номинальным или расчетным в отличие от режимов частичной нагрузки и перегрузки, которые будем называть нерасчетными.

В тепловых расчетах турбин встречается два типа задач  прямая и обратная. В прямой задаче теплового расчета при заданной геометрии лопаточного аппарата и геометрических размерах проточной части определяются закономерности изменения параметров потока пара вдоль оси турбины и по длине лопатки. Этот тип задач встречается при расчете характеристик работы турбины на нерасчетных режимах.

В обратной задаче при заданных законах изменения параметров потока вдоль оси турбины и законе закрутки лопаточного аппарата определяются геометрические параметры ступеней и турбины в целом, геометрия лопаточного аппарата.

В данном проекте решается обратная задача. Решение прямой задачи предполагается выполнять в курсовом проекте по курсу Судовые энергетические установки, где определяются характеристики работы спроектированной в этом проекте турбины на нерасчетных режимах.

Основными требованиями при проектировании турбины помимо обеспечения потребной мощности являются высокая энергетическая эффективность (минимальные потери энергии) и минимальные массогабаритные характеристики.

Для турбоагрегатов различного назначения значимость этих характеристик различна. Так для транспортных агрегатов основное требование  высокий К.П.Д., а для корабельных турбоагрегатов основное требование  обеспечение минимальных массогабаритных характеристик при максимальной надежности и простоте обслуживания.

Поэтому в корабельных турбоагрегатах принимается повышенное (по сравнению со стационарными и транспортными) давление в конденсаторе Р (см. рис.2) увеличенные скорости выхода потока из последней ступени, что приводит к увеличению потерь в энергии с выходной скоростью потока q2 и снижению К.П.Д. турбоагрегата и энергетической установки в целом.

Располагаемый теплоперепад НАТ (рис.2) в ядерных энергетических установках достигает 1000  1200 кДж/кг, а в установках на органическом топливе НАТ значительно больше. Поэтому для достижения высокого К.П.Д. турбины, её проточная часть должна содержать такое количество ступеней, чтобы срабатываемый теплоперепад, к.п.д и скоростная характеристика этих ступеней были оптимальными.

На рис.1 приведены зависимости К.П.Д. U от скоростной характеристики 1 для различных типов турбинных ступеней: А2 (активной двухвенечной  ступени Кертиса), А (активной одновенечной), R (конгруэнтной, = 0,5).

Максимальный К.П.Д. ступеней достигается при оптимальном значении скоростной характеристики 1. На практике расчетная точка принимается обычно левее оптимальной, т.е. 1рас 1опт . Это позволяет при незначительном уменьшении К.П.Д. на режиме полного хода получать устойчивый К.П.Д. на режимах частичной нагрузки и несколько увеличить срабатываемый теплоперепад в ступенях, т.е. уменьшить число ступеней и, следовательно, массогабаритные характеристики турбины. Это особенно важно для корабельных турбин, которые значительную часть срока службы работают на режимах частичной нагрузки. Тепловой расчет турбинных ступеней осуществляется по методу треугольников скоростей. Производится предварительный и уточненный расчет первой и последней ступеней, число ступеней в турбине определяется по среднему срабатываемому теплоперепаду с учетом коэффициента возвращенной теплоты.

Для упрощения расчетов принят только один отбор пара. Все расчеты выполняются в соответствии с требованиями, изложенными в гл. 3.

Все расчеты выполняются в табличной форме.

З ависимость U =(1)

Рис.1

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]