- •Тепловой расчет паровой турбины
- •Предварительный расчет
- •Определение номинальной мощности цвд
- •1.2 Построение рабочего ориентировочного процесса в цвд
- •Ориентировочный расчет регулирующей ступени
- •Определение размеров первой нерегулируемой ступени
- •Определение размеров и теплового перепада последней ступени цвд
- •Определение числа нерегулируемых ступеней и распределение теплового перепада
- •Подробный расчет ступеней цвд.
- •Расчет регулирующей ступени
- •Выбор профиля сопловой лопатки
- •Определение потерь сопловой решетки
- •Рабочие лопатки
- •Определение внутреннего относительного кпд
- •Определение расхода пара через нерегулируемые ступени
- •Детальный расчет нерегулируемых ступеней
- •2.Переменный режим работы.
- •2.1.Уточнение расхода пара на турбину. Определение числа клапанов.
- •Выбор способа перегрузки турбины.
- •Определение расходов через сопловые группы при полоном открытии регулирующих клапанов.
- •2.4.Расчет на переменный режим цвд противодавленческой турбины
- •Расчёт турбины на перегрузку при перегрузке внутренним обводом
- •3. Расчет элементов турбины на прочность
- •3.1.1. Расчет рабочих лопаток регулирующей ступени на изгиб и растяжение при режиме первого полностью открытого клапана
- •3.1.2.Расчет рабочих лопаток последней нерегулируемой ступени на изгиб
- •3.6. Расчет диафрагмы 1-ой нерегулируемой ступени в режиме максимального пропуска пара
- •3.7. Расчет фланцев и шпилек турбины
Определение размеров и теплового перепада последней ступени цвд
Примем
По
и
определяем
Подсчитываем
скорость, задавшись
,
По уравнению неразрывности определяем выходную площадь рабочей решетки:
Корневой диаметр:
dk=dI -l2=886-24,75=861,25 мм.
Средний
диаметр:
Определение числа нерегулируемых ступеней и распределение теплового перепада
Для определения числа, размеров ступеней и их тепловых перепадов производится следующее графическое построение. Берется в качестве базы отрезок прямой 200300 мм. На концах этого отрезка в определенном масштабе откладываются диаметры первой и последней нерегулируемых ступеней. Соединяя концы этих отрезков, проводим линию предполагаемого изменения диаметров. Для ЦВД мощных турбин значения х0, , 1Э выдерживаются постоянными, а линия диаметров может изображаться прямой линией. По графикам изменения диаметров и х0 можно построить кривую изменения тепловых перепадов.
На основании этих зависимостей определяется средний тепловой перепад на одну ступень:
где m — число отрезков
Число нерегулируемых ступеней:
,
где
— коэффициент возврата теплоты;
Т.к. весь процесс в области перегретого пара, то k=4,810-4
Таблица 1.3
-
№
ступени
Диаметр
h0 по
графику
h - поправка
Коррект. величина
Степень реакции,
1
0,886
48,87
+1,76
51,63
0,12
0,44
2
0,888
48,09
+1,7
49,79
0,12
0,44
3
0,890
48,16
+1,7
49,76
0,12
0,44
4
0,892
48,23
+1,7
49,93
0,12
0,44
5
0,894
48,24
+1,7
49,94
0,12
0,44
6
0,896
48,2
+1,7
49,9
0,12
0,44
7
0,898
48,16
+1,7
48,86
0,12
0,44
8
0,900
48,12
+1,7
49,82
0,12
0,44
9
0,910
48,93
+1,73
50,66
0,12
0,44
10
0,930
48,6
+1,72
50,32
0,12
0,44
11
0,960
49,29
+1,73
51,02
0,12
0,44
кДж/кг
шт
Подробный расчет ступеней цвд.
Расчет регулирующей ступени
Задачей расчета является определение геометрических размеров ступени, определение КПД и мощности. А также выбор профилей сопл и рабочих лопаток.
Из ориентировочного расчета неизменными остаются величины:
- располагаемый тепловой перепад регулирующей ступени: кДж/кг
Диаметр регулирующей ступени
мОтношение скоростей
Степень реакции регулирующей ступени =0,1
Расчет сопл регулирующей ступени
режим
истечения докритический.
Теоретическая скорость истечения из сопл:
м/с.
Площадь выходного сечения сопл:
где 1t=0,035016 м3/кг ; коэффициент расхода 1=0,97.
Произведение степени парциальности на высоту сопловой решетки:
мм.
Высота сопловой решетки:
мм.
