- •Активная ступень
- •Изменение параметров пара в активной ступени
- •Реактивная ступень
- •Основные уравнения движения пара.
- •Р асширение в косом срезе суживающейся решетки
- •Р асширение в косом срезе суживающейся решетки
- •Расширение в косом срезе суживающейся решетки
- •Геометрические характеристики турбинных решеток.
- •Геометрические характеристики турбинных решеток
- •Соотношения между геометрическими характеристиками решетки.
- •Физическая картина течения в канале турбинной решетки
- •Физическая картина течения в канале турбинной решетки
- •Физическая картина течения в канале турбинной решетки
- •Д вижение реального газа через турбинную решетку.
- •Движение пара в криволинейном канале конечной высоты.
- •Д вижение пара в криволинейном канале конечной высоты.
- •Инженерная методика расчета коэффициентов потерь энергии
- •Течение влажного пара через турбинные решетки.
- •Классификация влаги
- •Траектории движения капель влаги в канале
- •Траектории движения капель влаги в канале
- •Реальная картина движения влаги в каналах турбинной решетки
- •Инженерная методика расчета потерь энергии Потери от влажности
- •Аэродинамические характеристики турбинных решеток
- •Расчет геометрии турбинной решетки
- •Расчет геометрии турбинной решетки Параметры за решеткой
- •Активная ступень
- •Изменение параметров пара в активной ступени
- •Треугольники скоростей активной ступени
- •Ступень паровой турбины Треугольники скоростей активной ступени
- •Реактивная ступень
- •Треугольники скоростей
- •Процесс расширения пара в реактивной ступени.
- •Принципиальная схема двухвенечной ступени
- •Относительный внутренний кпд ступени.
- •Взаимодействие потока пара с рабочей решеткой
- •Понятие об оптимальном отношении скоростей .
- •Оптимальные тепловые перепады активной и реактивной ступеней
- •При в оптимальной активной ступени может быть сработан тепловой перепад в 2 раза больший, чем в реактивной ступени.
- •Б аланс энергии в m-венечных ступенях
- •Применение двухвенечных ступеней
- •Сравнение тепловых перепадов одновенечной и двухвенечной ступеней
- •В двухвенечной ступени при прочих равных условиях можно оптимально сработать тепловой перепад в 4 раза больший,
- •Относительный внутренний кпд ступени.
- •Потери от утечки пара Осевое усилие
- •Потеря энергии от парциального подвода пара Потери на вентиляцию
- •Потеря энергии от парциального подвода пара
- •Потеря энергии от парциального подвода пара Сегментные потери
- •Расчет сегментных потерь энергии
- •Потери из-за трения диска рабочего колеса о пар
- •Расчет потерь из-за трения диска рабочего колеса о пар
- •Расчет потерь из-за трения диска рабочего колеса о пар
- •Расчет потерь из-за трения диска рабочего колеса о пар
- •Потери от влажности в ступени
- •Потери от влажности в ступени
- •Влияние дополнительных потерь на оптимальное отношение скоростей
- •Задача профилирование ступеней большой веерности
- •Задача профилирование ступеней большой веерности
- •Обеспечение надежности рабочих лопаток большой веерности
- •Методы профилирования ступеней большой веерности
- •Многоступенчатые турбины
- •Многоступенчатые турбины
- •Достоинства многоступенчатой турбины
- •Располагаемая энергия ступени многоступенчатой турбины
- •Достоинства многоступенчатой турбины
- •Достоинства многоступенчатой турбины
- •Достоинства многоступенчатой турбины
- •Осевое усилие, возникающее на рабочих лопатках
- •О севое усилие, действующее на полотно диска.
- •Осевые усилия в паровых турбинах Суммарное осевое усилие
- •Способы уменьшения (компенсации) осевого усилия
- •Изменение компоновки турбины
- •Применение симметричных двухпоточных цилиндров.
- •Применение однопоточных цвд с поворотом потока пара
- •Осевые усилия, упорный подшипник турбины
- •О севые усилия, упорный подшипник турбины
- •Предельная мощность
- •Предельная мощность турбины Начальные параметры
- •Предельная мощность турбины, расход пара
- •Способы повышения предельной мощности
- •Способы повышения предельной мощности
- •Способы повышения предельной мощности
- •Увеличение выходной скорости последней ступени .Значение определяет потери энергии с выходной скоростью ( → →↓ )
- •Способы повышения предельной мощности
- •Способы повышения предельной мощности
- •Промежуточный перегрев пара
- •Способы повышения предельной мощности
- •Отборы пара.
- •Способы повышения предельной мощности Предельные начальные параметры.
- •Способы повышения предельной мощности Предельные начальные параметры.
- •Тепловые расширения в паровых турбинах
- •Тепловые расширения в паровых турбинах
- •Потери энергии в многоступенчатой турбине
- •Потери от утечек через концевые уплотнения
- •Конструкция лабиринтных уплотнений
- •Конструкция лабиринтных уплотнений
- •Конструкция лабиринтных уплотнений
- •Конструкция лабиринтных уплотнений
- •Дроссельное парораспределение
- •Сопловое парораспределение
- •Обводное парораспределение. Внутренний обвод.
- •Понятие, виды эрозии. Влияние эрозии на надежность и экономичность турбин. Классификация эрозионных процессов
- •Ударная эрозия
- •Щелевая эрозия. Струйный размыв.
- •Методы защиты от эрозии
- •Влияние внутри турбинной сепарации влаги на экономичность проточной части
- •Влияние внутри турбинной сепарации влаги на экономичность проточной части
- •Влияние внутри турбинной сепарации влаги на эрозию проточной части
Р асширение в косом срезе суживающейся решетки
При дальнейшем снижении фронт давления будет смещаться в косом срезе до тех пор, пока не займет положение АС. Дальнейшее снижение
бессмысленно, т. к. дополнительное
расширение будет происходить за
пределами сопла, а скорость на выходе
увеличиваться не будет. Это предельное
положение, при котором еще возможно
использование суживающихся сопел. При
этом достигается также максимальное
отклонение
от
.
Р асширение в косом срезе суживающейся решетки
Определим
величину отклонения
.
Для этого запишем уравнение неразрывности для сечений АВ и АС:
АВ:
АС:
Поскольку G=const.
то приравняем эти выражения и получим
угол выхода потока
Расширение в косом срезе суживающейся решетки
Эта
формула (формула Бэра) иногда может
давать достаточно большие значения
,
но эксперимент показывает, что реальная
величина отклонения
.
При получении больших величин рекомендуется использовать расширяющиеся сопла, для которых всегда соблюдается условие .
Геометрические характеристики турбинных решеток
Геометрические характеристики турбинных решеток.
СР |
РР |
Разм. |
Наименование |
|
|
|
|
|
|
м |
Средний диаметр решетки (по выходному сечению). |
|
|
м |
Периферийный диаметр решетки (по выходному сечению). |
|
|
м |
Корневой диаметр решетки (по выходному сечению). |
|
|
мм |
Высота турбинной решетки на входе. |
|
|
мм |
Высота турбинной решетки на выходе. |
|
|
град |
Периферийный угол меридионального обвода (угол раскрытия проточной части). |
|
|
град |
Угол меридионального обвода в корневом сечении. |
При
небольшой высоте решетки углы
меридиональных обводов малы и часто
равны 0. В последних ступенях турбин,
где давления малы, а удельный объем
велик, углы
и
составляют несколько десятков градусов,
а их предельное значение 45° (в реальных
турбинах - 30÷35°). При больших углах
возможен отрыв потока и многократное
увеличение потерь.
========================================================
Геометрические характеристики турбинных решеток
СР |
РР |
разм |
Величина |
|
|
мм |
Хорда профиля. |
|
|
мм |
Шаг решетки. |
|
|
мм |
Ширина канала в узком сечении (горле). |
|
|
мм |
Ширина решетки. |
|
|
мм |
Толщина выходной кромки. |
|
|
град |
Конструктивный (скелетный) угол выхода решетки. |
|
|
град |
Конструктивный (скелетный) угол входа решетки. |
|
|
град |
Угол установки профиля. |
|
|
|
Площадь выходного сечения решетки. |
|
|
|
Момент инерции профиля. |
|
|
|
Момент сопротивления профиля. |
|
|
шт. |
Число лопаток (каналов). |
================================================================
