Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
nick Smirnov.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
08.09.2019
Размер:
573 Кб
Скачать
☆
    1. Определение внутреннего относительного кпд

Потери на трение и вентиляцию

кВт

Тепловая потеря на трение и вентиляцию

кДж/кг

Относительная потеря на трение и вентиляцию

Потеря на выколачивание застойного пара

Где: m = 4; B2 = 24,82 мм — ширина ряда рабочих лопаток

Потери тепла на выколачивание

кДж/кг

Внутренний относительный КПД ступени

Использованный тепловой перепад ступени

кДж/кг

Внутреняя мощность

кВт

  1. Определение расхода пара через нерегулируемые ступени

3Детальный расчет нерегулируемых ступеней

Таблица 4.1.

№

п/п

Наименование

Величины

Размерность

Расчетная ф-ла.

Порядок опр-ия

Ступень

I

1

Расход пара

кг/с

G’ – с учетом утечки через конц. Упл-ние

109,58

2

Давление перед ступенью

МПа

Р0 – по i-s диаграмме

7,7

3

Температура пара перед ступенью

С

t0 – по i-s диаграмме

494

4

Энтальпия пара перед ступенью

кДж/кг

i0 – по i-s диаграмме

3388,4

5

Заторможенный поток:

а) энтальпия

кДж/кг

3388,4

б) давление

МПа

Р0 – по i-s диаграмме

7,7

в) температура

С

t0 – по i-s диаграмме

494

6

Изоэнтропный теплоперепад

кДж/кг

h0 - из ориентировочно-го расчета

40,59

7

Теплоперепад ступени с учетом параметров заторможенного потока

кДж/кг

40,59

8

Фиктивная скорость

м/с

284,92

9

Давление за ступенью

МПа

Р2 – по i-s диаграмме

6,7

10

Средний диаметр ступени

м

d – из ориентировочно-го расчета

0,81

11

Окружная скорость

м/с

127,23

12

Отношение скоростей

—

0,4465

13

Степень реакции

—

 - из ориентировочно-го расчета

0,1

14

Изоэнтропный перепад сопловой решетки

кДж/кг

36,53

15

Давление за сопловой решеткой

МПа

Р1 – по i-s диаграмме

6,9

16

Теор. удел. Объем за сопловой решеткой

м3/кг

1t – по i-s диаграмме

0,048

17

Полный изоэнтр. Перепад за сопл. Решеткой

кДж/кг

36,53

18

Отношение давлений

—

0,896

19

Абсолют. теор. Скорость за сопл. Решеткой

м/с

270,3

20

Скорость звука за сопл. Решеткой

м/с

656,17

21

Число Маха

—

0,412

22

Выходное сечение сопл решетки(по полному расходу пара)

мм2

20061,1

23

Число гребешков диафр. уплотнения

—

z1y - принимаем

6

24

Диаметр вала под уплотнениями

мм

dy1 - принимаем

342

25

Радиальный зазор уплотнения

мм

0,342

26

Площадь конц. зазора в уплотнении

мм2

367,5

27

Величина утеки через диафр. Уплотнение

кг/с

0,6759

28

Расход пара через сопловую решетку

кг/с

108,9

29

Площадь выходного сечения српловой решетки

мм2

19936,61

30

Эффективный угол выхода сопл. Решетки

1э - задается

14

31

Степень парциальности ступени

—

е - задается

1

32

Высота сопловой решетки

мм

32,38

33

Профиль сопловой решетки

—

Атлас профилей

С-90-15А

34

Угол установки

у - атлас профилей

38

Осевая ширина

мм

В1 - атлас профилей

30,8

Хорда профиля

мм

50,03

35

Шаг сопловой решетки

мм

34,42

36

Количество сопловых каналов

шт

74

37

Ширина соплового канала в выходном сечении

мм

8,327

38

Коэффициент потерь энергии сопловой решетки

—

1 – по приложению 2

0,04

39

Коэффициент скорости

—

0,9798

40

Скорость потока за соплами

м/с

264,84

41

Отношение скоростей

—

0,4804

42

Угол направления относительной скорости за сопловой решеткой

26,28

43

Относительная скорость

м/с

144,71

44

Потеря энергии сопловой решетки

кДж/кг

1,4612

45

Изоэнтропный теплоперепад рабочей решетки

кДж/кг

4,059

46

Распологаемая энергия рабочей решетки

кДж/кг

14,529

47

Теоретическая относительная скорость за рабочей решеткой

м/с

170,46

48

Давление за рабочей решеткой

МПа

Р2 – по i-s диаграмме

6,7

Теор. удельный объем за рабочей решеткой

м3/кг

2t – по i-s диаграмме

0,049

49

Скорость звука за рабочей решеткой

м/с

653,29

50

Число Маха

—

0,261

51

Параметры заторможенного потока перед раб. решеткой:

а) давление

МПа

Р1 – по i-s диаграмме

7,05

б) удельный объем

м3/кг

1 – по i-s диаграмме

0,0475

52

Отношение скоростей

—

0,950

53

Угол потока за рабочей решеткой

2э = 1-5,5

22

54

Высота рабочей решетки по полному расходу

мм

34,06

55

Диаметр надбандажного уплотнения

мм

844,6

56

Веерность ступени

—

23,82

57

Реакция на переферии ступени

—

0,17

58

Утечки через верхний зазор рабочих лопаток

кг/с

1,58

59

Расход пара через рабочую решетку

кг/с

107,32

60

Площадь выходного сечения рабочей решетки

мм2

31805,3

61

Выходная высота рабочей решетки

мм

33,36

62

Профиль рабочей решетки

—

Атлас профилей

Р-30-21А

63

Шаг рабочей решетки

мм

16,32

64

Угол установки

у - атлас профилей

80

Осевая ширина

мм

В2 - атлас профилей

25

Хорда профиля

мм

25,39

65

Количество каналов рабочей решетки

шт

166

66

Ширина канала в выходном сечении

мм

6,11

67

Коэффициент скорости рабочей решетки

—

0,9295

68

Коэффициент потерь в рабочей решетке

—

2 – приложение 2

0,136

69

Относительная скорость за рабочей решеткой

м/с

158,45

70

Угол направления абсолютной скорости за рабочей решеткой

71,655

71

Абсолютная скорость за рабочей решеткой

М/с

62,53

72

Потеря энергии рабочей решетки

КДж/кг

1,976

73

Потеря с выходной скоростью

КДж/кг

1,955

74

Распологаемая энергия ступени

КДж/кг

38,83

75

Относительный лопаточный КПД

—

0,9065

76

Относительная потеря энергии от утечек через диафрагму

—

0,0056

77

Относительная потеря энергии от утечки поверх раб. лопатки

—

0,013

78

Потеря энергии от утечек

КДж/кг

0,725

79

Мощность трения и вентиляции

КВт

*

27,03

80

Тепловая потеря от трения и вентиляции

КДж/кг

0,2466

81

Относительная потеря от выколачивания

—

0,0042

82

Относительная потеря от трения и вентиляции

—

0,0064

83

Тепловая потеря от выколачивания

КДж/кг

0,163

84

Внутренний теплоперепад ступени

КДж/кг

34,065

85

Внутрнний относительный КПД ступени

—

0,88

86

Внутреняя мощность ступени

КВт

3732,8

*)

С П И С О К Л И Т Е Р А Т У Р Ы

  1. Дейч М.Е., Филиппов Г.А., Лазарев Л.Я. Атлас профилей решеток осевых турбин. — М.: Машиностроение, 1965.

  2. Капелович Б.Э. Тепловой расчет паровых турбин. — Иваново: ИГУ 1986.

  3. Кромов А.Г. Тепловые расчеты паровых турбин: Пособие для курсового проектирования. — Иваново: ИЭИ, 1960.