- •1. Относительные кпд турбины и абсолютные кпд турбинной установки.
- •2.Сепарация влаги и промежуточный перегрев в турбинных установках аэс.
- •3. Классификация турбин и их стандартное обозначение.
- •15. Связь между реактивностью ступени, углами выхода потока из решеток и треугольниками скоростей.
- •16. Вывести формулу окружного усилия на лопатку через уравнение сохранения количества движения
- •18. Уравнение сохранения энергии для рабочих лопаток и опреление скорости на выходе из рабочей лопатки.
- •19. Потери располагаемой энергии при расширении газа в каналах турбинных ступеней. Критическое отношение давлений при действительном процессе расширения.
- •20. Газодинамические характеристики решеток турбинных профилей
- •21. Составляющие потерь располагаемой энергии в турбинных решетках. Обобщенные газодинамические характеристики турбинных решеток. Почему на коэффициент потерь влияют b/l и Δα(Δβ).
- •23. Относительный лопаточный кпд и его определение.
- •24. Вывести формулу максимального кпд на лопатках ступени с реактивностью равной нулю.
- •26.Оптимальный располагаемый теплоперепад ступени. Оптимальный диаметр ступени.
- •27.Двухвенечная ступень. Назначение, процесс расширения в ступени и треугольники скоростей.
- •28. Определение геометрических размеров ступени при заданных начальных параметрах и конечном давлении.
- •29.Определение геометрических размеров ступени при заданных начальных параметрах и диаметре ступени.
- •30.Потери трения диска и лопаточного бандажа.
- •31. Потери в ступени, связанные с парциальным подводом пара.
- •32. Потери от утечки в ступени
- •33. Процесс расширения в лабиринтных уплотнениях ( с тремя и шестью гребнями. Доказать, что увеличение числа гребней приводит к снижению утечки газа.
- •34. Назаначение лабиринтных уплотнений. Объяснить, чем определяется эффективность их применения
- •35. Потери от влажности в ступени. Защита от эрозионного разрушения
- •36.Процесс расширения в ступени и относительный внутренний кпд ступени.
- •37.Вывод уравнения радиального равновесия для потока в турбинной ступени. Изменение давления по высоте лопаток в зазорах турбинной ступени.
- •38.Изменение реактивности по высоте лопаток
- •39.Закрутка лопаток турбинной ступени. Причины, определяющие необходи- мость закрутки лопаток, способы закрутки и изменение профилей по высоте лопаток.
- •40.Процесс расширения пара в многоступенчатых турбинах. Преимущества многоступенчатых турбин.
- •41. Коэффициент возврата теплоты и его влияние на экономичность преобразования энергии в турбине.
- •42. Концевые уплотнения турбины. Назначение и схема организации протечек в концевых уплотнениях турбины.
- •43. Осевые усилия, действующие на ротор турбины. Способы уравновешивания осевого усилия, действующего на ротор турбины.
- •44. Основные требования, предъявляемые к турбинам и их обеспечение на стадии проектирования.
- •45. Исходные данные для проектирования турбины и основные особенности проектирования ступеней.
- •46. Определение числа ступеней отсека турбины. Факторы, определяющие число ступеней в турбине
- •47. Предельная мощность турбины
- •48. Способы увеличения предельной мощности турбины и способы получения мощности турбины выше предельной
- •49. Конденсационная установка паровых турбин. Назначение и состав
- •50. Переохлаждение конденсата в конденсаторе паровой турбины. Причины возникновения переохлаждения, на что оно влияет, как уменьшить величину переохлаждения.
- •5 1. Назначение и принцип работы струйного насоса-эжектора.
- •52. Многоступенчатый пароструйный эжектор. Назначение, принцип работы.
- •53. Работа ступени при нерасчетном режиме. Изменение степени реактивности ступени.
- •54. Работа ступени при нерасчетном режиме. Изменение треугольников скоростей.
- •55. Кпд ступени при нерасчетном режиме. Изменение составляющих потерь располагаемой энергии.
- •56. Расчет ступени при изменении расхода пара через турбину
- •57. Детальный расчет ступеней турбины на переменный режим
- •58. Распределение давлений по ступеням турбины при переменном режиме
- •59. Распределение теплоперепадов по ступеням при переменном режиме
- •60.Дроссельная система парораспределения. Показатели эффективности и как определяются.
- •61. Зависимость коэффициента дросселирования от нагрузки при различных значениях противодавления
- •62. Сопловая система парораспределения. Принципы работы, конструктивные особенности, процесс расширения в регулирующей ступени при частичных нагрузках.
57. Детальный расчет ступеней турбины на переменный режим
Расчетный режим: Расход пара через турбину G00
Определить процесс расширения при другом расходе, например, G01 < G00
При этом p0, t0, pк остались прежними.
Необходимо подобрать такую точку а, чтобы попасть на линию постоянства энтальпий – p΄0.
В данном случае применяется дроссельная система парораспределения. Расход изменяется при изменении проходного сечения потока (уравнение неразрывности).
Выводы:
1. Располагаемый теплоперепад на турбину НТ0 = const, а HТi уменьшается.
2. Изменился располагаемый теплоперепад на нерегулируемые ступени.
3. В новом режиме произошло изменение давлений в проточной части турбины.
58. Распределение давлений по ступеням турбины при переменном режиме
При изменении расхода пара через группу ступеней изменяются давление перед каждой ступенью и за ней.
,
где p2 – давление на выходе из группы ступеней, ∆p – сумма перепадов давлений в ступенях данной группы. Перепады возникают вследствие сопротивления, создаваемого решетками ступеней при произвольном расходе пара.
Вывод: Когда давление в какой-либо ступени турбины изменяется пропорционально расходу пара, то и во всех предыдущих ступенях она также будет изменяться пропорционально расходу пара.
59. Распределение теплоперепадов по ступеням при переменном режиме
Зная
перераспределение давлений по ступеням
турбины при режимах, отличающихся от
расчетного, нетрудно найти теплоперепады
ступеней при этих режимах, зная
, конечное давление
теплоперепад определяется как:
В случае если рассматриваемая ступень или группа ступеней работает с критическими скоростями, давление изменяется пропорционально расходам пара:
;
Отношение
их давлений
и
не зависят от расхода. Тогда подставив
в формулу получим:
Формулы для справки:
60.Дроссельная система парораспределения. Показатели эффективности и как определяются.
Прост полюбоваться..
61. Зависимость коэффициента дросселирования от нагрузки при различных значениях противодавления
Кривые
для различных противодавлений показывают,
что по мере увеличения противодавления
снижение коэффициента дросселирования
происходит
все интенсивнее по мере уменьшения
расхода пара. Относительный внутренний
КПД турбины по мере уменьшения
противодавления при уменьшении нагрузки
будет уменьшаться еще резче, поскольку
вместе с уменьшением коэффициента
дросселирования будет уменьшаться еще
и
.
62. Сопловая система парораспределения. Принципы работы, конструктивные особенности, процесс расширения в регулирующей ступени при частичных нагрузках.
Процесс расширения в регулирующей ступени
