- •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
Расчет геометрии турбинной решетки Параметры за решеткой
В
заключение расчета определяются
коэффициенты потерь
(
),
затем коэффициент скорости
(
).
Действительная
скорость на выходе из сопел
Потери
энергии в решетке
Энтальпия
на выходе из решетки
По значениям i1 и Р1 строится точка 1 окончания процесса расширения в соплах.
Рабочая решетка рассчитается аналогично.
Принцип действия и конструктивная схема активной ступени
Активная ступень
В активных ступенях преобразование потенциальной энергии в кинетическую происходит только в сопловом аппарате, а на рабочих лопатках кинетическая энергия преобразуется в механическую работу.
Поэтому в сопловых решетках могут использоваться суживающиеся или комбинированные каналы.
В рабочих решетках каналы имеют постоянное сечение.
Изменение параметров пара в активной ступени
Сопла Раб. лопатки
В сопловом аппарате пар расширяется, его давление уменьшается от Р0 до Р1 , а скорость возрастает от С0 до С1 .
В каналах рабочих лопаток, имеющих постоянное сечение, давление пара не изменяется.
Пар, движущийся со скоростью С1 , взаимодействует с рабочими лопатками, его кинетическая энергия уменьшается за счет преобразования в механическую работу (энергию).
Пар покидает ступень со скоростью С2 .
Изменение параметров и треугольники скоростей в активной ступени.
Треугольники скоростей активной ступени
Соотношение между скоростями и направлением движения пара в сопловой и рабочей решетках принято изображать в виде векторных диаграмм, так называемых треугольников скоростей.
Ступень паровой турбины Треугольники скоростей активной ступени
В
тепловых расчетах треугольники скоростей
принято изображать из одной точки.
-
абсолютная
скорость на выходе из сопел и угол
направления этой скорости.
-
абсолютная скорость на выходе из рабочей
решетки и угол направления этой скорости.
-
относительная скорость на входе в
рабочую решетку и угол направления
этой скорости.
-
относительная скорость на выходе из
рабочей решетки и угол направления
этой скорости.
- окружная скорость вращения рабочей
решетки.
Соотношения между параметрами треугольника скоростей.
;
.
n – частота вращения ротора [1/c]
Изменение параметров пара в активной ступени.
Подробно рассмотрено и описано ранее
Процесс расширения пара в активной ступени в h-s диаграмме с учетом потерь в соплах и рабочих лопатках.
П
роцесс
расширения пара в активной ступени.
-
кинетическая
энергия пара на входе в рабочую решетку.
-
действительный процесс расширения пара
в сопловой решетке.
-
процесс преобразования кинетической
энергии в механическую энергию (протекает
при постоянном давлении Р1=Р2
)
На
выходе из рабочей решетки поток имеет
скорость
,
т. е. обладает кинетической энергией
- это потеря энергии с выходной скоростью.
Принцип действия и конструктивная схема реактивной ступени. Степень реакции (реактивность) ступени.
