
- •Содержание
- •Исходные данные и определение основных параметров. Исходные Данные:
- •Определение основных параметров.
- •Определение числа потоков поцилиндрам.
- •1.3.Уточним кпд турбины и построим процесс расширения пара, пользуясь новыми значениями к.П.Д.
- •Первая итерация
- •Вторая итерация
- •Расчёт распределения теплоперепадов по ступеням цилиндров.
- •Цвд (первая ступень).
- •Цвд (последняя ступень).
- •Цнд (первая ступень - перегретый пар).
- •Цнд (последняя ступень, влажный пар).
- •Графическая часть - определение числа ступеней в цилиндрах.
- •Профилирование последней ступени цнд.
- •Профилирование на корневом диаметре.
- •3.2 Профилирование на периферийном диаметре
- •Треугольники скоростей.
- •Цвд (первая ступень).
- •Цвд (последняя ступень).
- •Расчёт сепарации влаги в проточной части турбомашины.
- •Список использованной литературы:
ИАТЭ НИЯУ МИФИ
Кафедра ОиЭ ЯЭУ
Курсовой проект по курсу:
”Турбомашины АЭС”
На тему:
“Расчет проточной части паровой турбины”
Выполнил: студент гр.Э2-С09
Курашов. С.С.
Проверил: Шелегов А.С.
Обнинск 2013
Содержание
Исходные данные и определение основных параметров.
Определение основных параметров
Определения числа потоков и выхлопов в дилиндрах.
Уточнение к.п.д. для ЦВД и ЦНД.
Расчёт распределения теплоперепадов по ступеням
цилиндров.
ЦВД (первая ступень).
ЦВД (последняя ступень).
ЦНД (первая ступень).
ЦНД (последняя ступень).
Графическая часть - определение числа ступеней в цилиндрах.
Профилирование последней ступени ЦНД.
На корневом диаметре.
На периферийном диаметре.
Треугольники скоростей.
Расчёт сепарации влаги в проточной части турбомашины.
Список использованной литературы.
Исходные данные и определение основных параметров. Исходные Данные:
Внутренняя
мощность N
=
880 МВт
Давление
на входе в турбине P
=
6,5 МПа
Давление
в конденсаторе P
=
3,6 кПа
Число оборотов турбины n = 1800 об/мин
Определение основных параметров.
Для турбин с частотой вращения ротора n=1800 об/мин рекомендуемое значение
P
/P
=0,2.
Следовательно, P
=
P
∙0,2
= 1,3 МПа
Температура насыщения при P = 6,5 МПа равна ts=280,83oC
Следовательно,
принимаем:
t
=ts(P0)-20=260,83
Принимаем в первом приближении КПД отсеков:
Для:
ЦВД:
=0.8
ЦНД: =0.8
Пренебрегая падением давления в паровпускных органах и в СПП, найдём располагаемые и срабатываемые теплоперепады, и построим процесс расширения пара в турбине.
При
P0
и t0:
Строим
точку 0 для P0,t0
на h-S
диаграмме. Далее строим изоэнтропный
процесс расширения пара в ЦВД от P0
до P
и
получим точку
.
По
h-S
диаграмме определим
Вычислим
теплоперепад на ЦВД:
Вычислим
действительный теплоперепад на ЦВД:
Определим
значение
для действительного процесса расширения
пара в ЦВД:
По значениям P и строим точку 1 и действительный процесс расширения пара в ЦВД.
По
значениям P
и t
строим
точку 2. По h-S
диаграмме определяем:
;
.
Далее строим изоэнтропный процесс
расширения пара в ЦНД от P
до P
и
получим точку
.
По h-S
диаграмме определим
Вычислим
теплоперепад на ЦНД:
Вычислим
действительный теплоперепад на ЦНД:
Определим
значение
для действительного процесса расширения
пара в ЦНД:
По значения P и строим точку 3 и действительный процесс расширения пара в ЦВД.
Далее определяем относительные расходы вдоль цилиндров, пользуясь примером расчёта турбины К-800-130/3000.
Приближенное значение внутренней мощности турбины определяется по формуле:
Где G0 – расход пара через первую ступень;
Hin – теплоперепад группы ступеней, расположенных между соседними точками отборов;
αn– относительное уменьшение расхода пара из-за отбора пара на подогрев питательной воды, промперегрев и т.д.;
n-1 – число отборов пара.
,
где
-
относительное уменьшение расхода пара
из-за отборов в ЦВД;
-
относительное уменьшение расхода пара
из-за отборов в ЦНД с учётом относительного
уменьшения расхода пара в ЦВД;
-расход
пара на турбину;
-
теплоперепад на ЦВД;
-
теплоперепад на ЦНД;
-
суммарный расход пара на подогрев ПВ,
отбираемого в ЦВД;
-
суммарный расход пара на подогрев ПВ,
отбираемого в ЦНД;
Вычислим суммарный расход пара на подогрев ПВ, отбираемого из цилиндров, воспользовавшись табличными значениями расходов пара в нерегулируемых отборах ЦВД турбины К-500-65/3000.
Из ЦНД производится отбор пара на подогрев ПВ в подогревателях П1, П2, П3.
Расход пара на турбину К-500-65/3000:
Так как α - относительная доля пара, приходящаяся на отборы в ЦВД, то (1-α) – доля пара, проходящая через выхлоп ЦВД.
А если β - относительная доля пара, приходящаяся на отборы в ЦНД, то (1-β) - доля пара, проходящая через выхлоп ЦНД.
Вычислим расход пара на первую ступень ЦВД: