
- •13. Экзаменационные вопросы
- •Влияние конечных параметров пара на эффективность циклов пту.
- •Промежуточный перегрев пара и его влияние на эффективность пту.
- •Тепловая схема пту с внутрицикловой регенерацией и основы ее теплового расчета.
- •Тепловой баланс подогревателей поверхностного и смешивающего типа.
- •Определение основных потоков (пара из отборов, конденсата , питательной воды, дренажей) в тепловой схеме пту.
- •Определение мощности паровой турбины по результатам расчета тепловой схемы.
- •Процесс расширения пара в h,s- диаграмме, теплоперепады и внутренний относительный кпд.
- •Ступень паровой турбины, процесс расширения пара, основные потери и кпд.
- •Определение мощности и кпд ступени паровой турбины.
- •Основные характеристики ступени турбины (степень реакции, коэффициенты сопла и рабочей решетки, фиктивная скорость и др).
- •Геометрические характеристики ступени турбины, треугольники скоростей.
- •Основные потери энергии в турбинной ступени и их учет.
- •Относительный лопаточный кпд ступени и его расчет.
- •Парциальный подвод пара в ступени и учет потерь.
- •Потери от влажности, в уплотнениях и на трение дисков и их расчет.
- •Особенности работы ступеней на влажном паре (с учетом степени реакции, расхода пара и кпд ступени).
- •Компоновка многоступенчатых турбин, активные и реактивные ступени.
- •Методы борьбы с эрозией рабочих лопаток и влагоудалание в проточной части турбины.
- •Дроссельное парораспределение: эффективность на расчетном и переменном режимах, конструктивное исполнение.
- •Сопловое парораспределение: эффективность на расчетном и переменном режимах, конструктивное исполнение.
- •Обводное парораспределение: эффективность на расчетном и переменном режимах, конструктивное исполнение.
- •Регулирование мощности турбины способом скользящего давления.
- •Осевые усилия в турбине при переменном режиме работы: их расчет и компенсация.
- •Общие принципы конструирования: статоры паровых турбин.
- •Общие принципы конструирования: роторы паровых турбин.
- •Общие принципы конструирования: сопловые и рабочие венцы лопаток.
- •Общие принципы конструирования: подшипники и опоры турбин.
- •Общие принципы конструирования: соединительные муфты турбин.
- •Общие принципы конструирования: турбина высокого давления и силовая турбина гту.
- •Общие принципы конструирования: компрессор гту.
- •Общие принципы конструирования: камеры сгорания гту.
- •Общие принципы конструирования: конденсаторы паровых турбин.
-
Определение основных потоков (пара из отборов, конденсата , питательной воды, дренажей) в тепловой схеме пту.
-
Определение мощности паровой турбины по результатам расчета тепловой схемы.
-
Процесс расширения пара в h,s- диаграмме, теплоперепады и внутренний относительный кпд.
Поскольку чать кинетической энергии
потока покидает турбинную ступень будет
использоваться на послудубщих ступенях
целесобразней ее выделенее
тогда располагаемая энергия потока
ступени
Величани коэф
может принимать значение от 0 до 1 от
невозможности использования кинет
энерги
h0=h0c+hop
отнршение теоретичес теплопереавда в рабочую решетку (hop)к теор теплоперепаду всей ступени от парам торможения h0 нызвается степенью реакции
Внутрений относительный КПД
Потеря учитывается относительной лопаточногых КПД наз основным
Внутрений относ КПД ступени (noi) учитывается доп потерями
-потери трения на поверхности диска барабанный и лопаточной бандаж
-потери от парциональности
-потери от перта в ступени когда чатсть пара проходят мимо одной из решетки
- потери от влажности ,которые возникают в ступенях работающей на влажном паре
-
Ступень паровой турбины, процесс расширения пара, основные потери и кпд.
-
Определение мощности и кпд ступени паровой турбины.
-
Основные характеристики ступени турбины (степень реакции, коэффициенты сопла и рабочей решетки, фиктивная скорость и др).
Геометрические и режимные характеристики решеток.
Обозначения основных величин
Кромки профиля со стороны набегания потока именуются входными кромками, а со стороны выхода потока – выходными. Линия, касательная к входным кромкам называется линией переднего фронта, а касательная к выходным кромкам – линией заднего фронта. Основные геометрические и режимные характеристики показаны на рис. 1, 2, 3 и 4.
Геометрические характеристики решетки
В – ширина решетки (расстояние между линиями переднего и заднего фронта),
t – шаг решетки,
b – хорда профиля (расстояние между перпендикулярами к линии, касательной к входной и выходной кромкам профиля, как бы "зажимающими" профиль)
a’c; a’л – ширина канала на выходе,
С- высота решетки в выходном сечении,
– толщина выходной кромки профиля,
Dср – средний диаметр облопатывания решетки,
– коэффициент загромождения выходного сечения кромками профилей,
y, y – угол установки профиля (угол между хордой профиля и линией заднего фронта),
0П, 1П – геометрические углы входных кромок профиля (геометрические входные углы),
1П, 2П – геометрические выходные углы.
Геометрические углы профиля – это углы между линиями фронта решетки и касательными к базовой линии профиля на входной и выходной кромках.
Относительные геометрические характеристики
– относительный шаг решетки, 6
– относительная высота решетки.
Режимные характеристики решеток
С0 и С1 – абсолютные скорости потока при входе на сопловую решетку и при выходе из неё,
W1 и W2 – относительные скорости потока при входе на рабочую решетку и при выходе из неё,
0 и 1 – углы входа потока, соответственно, на сопловую и рабочую решетки,
1 и 2 – соответствующие углы выхода
1эф и 2эф – эффективные углы выхода, соответственно, с сопловой и рабочей решеток,
М1 и М2 – число Маха в выходном сечении решетки
и
где а1; a2
– скорость звука при параметрах в
выходном сечении.
м/сек;
здесь К – показатель адиабаты расширения;
для перегретого водяного пара К = 1,3
для воздуха К = 1,4
для влажного водяного пара. К = 1,035 + 0,1Х
Р – МПа, давление в выходном сечении; V – м3/кг – удельный объем там же.
Классификация решеток профилей |
|
Все применяемые в турбостроении решетки можно разделить на группы в зависимости от числа Маха в выходном сечении решетки: |
|
дозвуковые при М < 0,9 |
- группа А |
околозвуковые 0,9 < М < 1,2 |
- группа Б |
сверхзвуковые М > 1,2 |
- группа В |