- •Ведение. Развитие энергетики в мире.
- •Раздел 1. Техническая термодинамика.
- •1.1. Предмет термодинамики.
- •1.2. Основные термодинамические параметры состояния.
- •1.3. Виды и формы обмена энергией.
- •1.4. Термодинамическая система. Термодинамическое равновесие.
- •1.5. Теплота и работа.
- •1.6. Уравнение состояния идеальных газов.
- •1.7. Газовая постоянная.
- •8. Смесь идеальных газов.
- •9. Первый закон термодинамики.
- •1.10. Обратимые и необратимые процессы.
- •1.11. Аналитическое выражение первого закона термодинамики.
- •1.12. Энтальпия.
- •1.13. Теплоемкость газов. Энтропия.
- •1.14. Удельная (массовая), объемная и молярная теплоемкость.
- •1.15. Теплоемкость при и . Уравнение Майера.
- •1.16. Средняя теплоемкость.
- •1.17. Термодинамические процессы идеальных газов.
- •18. Второй закон термодинамики.
- •1.19. Круговые термодинамические процессы.
- •1.20. Термодинамический кпд и холодильный коэффициент циклов.
- •1.21. Прямой обратимый цикл Карно.
- •1.22. Обратный обратимый цикл Карно.
- •1.23. Реальные газы. Водяной пар.
- •1.24. И диаграммы водяного пара.
- •1.25. Классификация холодильных установок, хладагенты и требования к ним.
- •1.26. Цикл воздушной холодильной установки.
- •1.27. Паровые компрессионные холодильные установки.
- •1.28. Циклы паротурбинных установок. Циклы Ренкина на насыщенном и перегретом паре.
- •Раздел 2. Теплообменные процессы.
- •2.1. Основные виды переноса теплоты.
- •2.1.1. Передача тепла теплопроводностью. Закон Фурье.
- •2.2. Теплопроводность плоской стенки
- •2.2.1. Теплопроводность цилиндрической стенки трубы.
- •2.3. Конвективный теплообмен. Виды движения теплоносителей.
- •2.4. Критериальные уравнения конвективного теплообмена.
- •2.5. Динамический и тепловой пограничные слои.
- •2.6. Лучистый теплообмен. Поглощение, отражение и испускание лучистой энергии.
- •Раздел 3. Теплообменные аппараты.
- •3.1. Классификация теплообменных аппаратов. Теплоносители.
- •3.1.1. Расчет рекуперативных Теплообменных аппаратов.
- •Раздел 4. Традиционные способы выработки тепловой и электрической энергии.
- •4.1. Энергетика и электрогенерирующие станции
- •4.2. Типы тепловых электростанций. Классификация.
- •4.3. Технологический процесс преобразования химической энергии топлива в электроэнергию на тэс
- •4.4. Преимущества и недостатки тэс
- •4.5. Ресурсы, потребляемые аэс, ее продукция, отходы производства
- •4.6. Представление о ядерных реакторах различного типа
- •4.8. Технологические схемы производства электроэнергии на аэс.
- •4.9. Паровые турбины. Устройство паровой турбины
- •4.9.1. Проточная часть и принцип действия турбины
- •4.9.2. Конструкция основных узлов и деталей паровых турбин
- •4.9.3. Типы паровых турбин и область их использования
- •4.9.4. Основные технические требования к паровым турбинам и их характеристики
- •4.10. Гту. Устройство и принцип действия
- •4.11. Пгу. Их классификация. Достоинства и недостатки.
- •4.12. Котельные установки. Общие понятия и определения
- •4.13. Классификация котельных установок.
- •4.14. Каркас и обмуровка котла.
- •4.15. Тепловой и эксергетический балансы котла Общее уравнение теплового баланса
- •4.16. Схемы подачи воздуха и удаления продуктов сгорания
- •4.16.1 Естественная и искусственная тяга. Принцип работы дымовой трубы.
- •4.17. Сепарационные устройства
- •4.18. Пароперегреватели
- •4.19. Водяные экономайзеры ку. Назначение, конструкция, виды
- •4.20. Воздухоподогреватели ку. Назначение, конструкция, виды
- •4.21. Топливо, состав и технические характеристики топлива. Понятие условного топлива, высшей и низшей теплоты сгорания
- •Раздел 5. Теплоснабжение.
- •5.1. Классификация систем теплоснабжения и тепловых нагрузок
- •5.2. Тепловые сети городов
- •5.3. Теплоэлектроцентрали
- •5.4. Преимущества раздельной и комбинированной выработки электроэнергии и тепла
- •Раздел 6. Нагнетатели.
- •6.1. Классификация нагнетателей. Области применения
- •6.2 .Производительность, напор и давление, создаваемые нагнетателем
- •6.3. Мощность и кпд нагнетателей. Совместная работа насоса и сети
- •Раздел 7. Двигатели внутреннего сгорания.
- •7.1. Классификация двигателей внутреннего сгорания
- •7.2. Принцип работы четырехтактного двигателя
- •7.3. Принцип работы двухтактного двигателя
- •7.4. Индикаторная диаграмма
- •7.5. История развития и параметры работы двс
- •7.6. Индикаторные диаграммы двс.
- •Раздел 8. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии.
- •8.1. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии
- •8.2. Прямое преобразование солнечной энергии
- •8.3. Преобразование солнечной в электрический ток
- •8.4. Гидроэнергетика
- •8.5. Основные принципы использования энергии воды
- •8.6. Гидроэлектростанции
- •8.7. Энергия волн. Энергия приливов (приливные электростанции)
- •8.8. Преобразование тепловой энергии океана в механическую
- •8.9. Ветрогенераторы. Устройство, категории, типы. Преимущества и недостатки
- •8.10. Приливные электростанции
- •8.11. Водородная энергетика
- •Принцип работы топливного элемента:
- •Содержание.
- •Раздел 1. Техническая термодинамика.
- •Раздел 2. Теплообменные процессы
- •Раздел 3. Теплообменные аппараты.
- •Раздел 4. Традиционные способы выработки тепловой и электрической энергии.
4.9.1. Проточная часть и принцип действия турбины
Рис. 4.9.2.
На рис. 4.9.2. показан фрагмент проточной части паровой турбины и охватывающих ее деталей. Собственно проточная часть состоит из чередующихся кольцевых сопловых решеток 1 и рабочих решеток 2. Совокупность одной сопловой и одной рабочей решетки называют ступенью турбины. Это название происходит из того, что потенциальная энергия пара преобразуется в кинетическую энергию вращения ротора порциями (ступенями).
Рис. 4.9.3.
Сопловая решетка состоит (рис. 4.9.3.) из одинаковых сопловых лопаток 1, установленных по окружности на равном расстоянии друг от друга (шагом). Сопловые лопатки имеют вполне определенный профиль в сечении, и поэтому между сопловыми лопатками образуется вполне определенный сопловый канал (сопло) для прохода пара. Сопловые лопатки закреплены в диафрагме 2 (см. также поз. 11 на рис. 4.9.2.), имеющей горизонтальный разъем, необходимый для установки ротора при монтаже. Диафрагма – это кольцевая перегородка, которая подвешивается двумя лапками 3 на уровне горизонтального разъема в кольцевой расточке обоймы. Обойма охватывает несколько диафрагм (две, три и более) — отсюда и ее название. В свою очередь обойма 12 лапками 6 (см. рис. 4.9.2. рис. рис. 4.9.3.) подвешивается в корпусе 3 (см. рис. 4.9.2.) турбины. Кольцевое пространство между обоймами часто используется для камеры отбора пара на регенеративные подогреватели (см. патрубки 9 на рис. 4.9.2.).
Таким образом, неподвижные в пространстве корпус 3 турбины, обоймы 4 и диафрагмы 11 (см. рис. 4.9.2.) обеспечивают неподвижность сопловых каналов сопловой решетки. Сами каналы, благодаря особым форме сопловых лопаток и их установке в решетках, выполняются суживающими (рис. 4.9.4.): площадь для прохода пара на выходе из сопловой решетки выполняют в несколько раз меньше, чем на входе. Далее, если иметь в виду, что объем пара за сопловой решеткой больше, чем на входе, так как давление за ней меньше, то ясно, что скорость пара на выходе из решетки будет в несколько раз больше, чем на входе. Действительно, если на входе в сопловую решетку скорость пара 50–100 м/с, то на выходе из нее – 300–400 м/с и более.
Далее,
поток пара не только приобретает большую
скорость, но и изменяет свое направление:
выходные части сопловых лопаток
(профилей) заставляют пар развернуться
и двигаться в направлении не вдоль оси
турбины (скорость
),
а поперек (говорят, что поток пара
приобретает закрутку – окружное
направление). Таким образом, из сопловых
каналов выходит мощная закрученная
кольцевая струя пара, ширина которой
равна высоте сопловых лопаток. Часть
потенциальной энергии пара преобразована
сопловыми каналами в кинетическую
энергию кольцевой струи пара, движущейся
с огромной скоростью (обычно – это
скорость несколько меньше скорости
звука, но в некоторых ступенях – и больше
ее).
Рис. 4.9.4.
Рис. 4.9.5.
Теперь
необходимо решить следующую задачу:
заставить созданную кольцевую струю
пара вращать вал 13
турбины (см. рис. 4.9. 2.). С этой целью ее
направляют на кольцевую решетку профилей,
образованную рабочими
лопатками 2.
Для этого, прежде всего рабочей решетке
дают возможность вращаться: ее закрепляют
на диске
12
ротора,
который соединен с валом
13
и уложен во вкладыши опорных подшипников.
Поэтому, если на рабочую лопатку будет
действовать окружная сила, имеющая
плечо относительно оси вращения, то
ротор начинает вращаться. Эту силу
создают с помощью специальной решетки
профилей (рис. 4.9.4.), создающей рабочие
каналы вполне определенной формы
(примерно постоянного сечения). Пар,
протекающий через каналы рабочей
решетки, изменяет свое направление, и
это главная причина появления окружной
силы
,
действующей на каждую рабочую лопатку.
Скорость пара в рабочей решетке
уменьшается, так как вследствие окружной
податливости рабочих лопаток поток
пара как бы вязнет внутри канала. В
результате из рабочей решетки пар
выходит со скоростью
примерно равной скорости
на входе в сопловую решетку. Но поскольку
давление и температура пара за ступенью
меньше, чем перед ней из-за того, что в
конденсаторе принудительно поддерживается
низкое давление, и оно постепенно
повышается к паровпускной части турбины),
то часть кинетической энергии потока
пара, идущего через ступень, преобразуется
в механическую (вращательную) энергию
ротора, которая, в конечном счете,
передается ротору электрогенератора.
Рис. 4.9.6.
На
рис. 4.9.6. показаны профили двух соседних
ступеней, позволяющих увидеть, как
протекает пар в проточной части и как
они расположены по отношению друг к
другу. Пар входит в каналы сопловой
решетки первой ступени со скоростью
,
а выходит со скоростью
под углом
который составляет 10–15 °, т.е. почти
в окружном направлении. Однако поскольку
рабочие лопатки пробегают мимо сопловой
справа налево со скоростью
,
то на рабочие лопатки пар будет поступать
со скоростью
и под углом
. Профиль рабочей лопатки первой ступени
устанавливают под таким углом
,
чтобы вектор скорости
«встретил» ее переднюю часть безударно,
и пар плавно вошел в каналы рабочей
решетки. Поскольку, как указывалось
выше, их сечение примерно постоянно, то
угол выхода
,
а скорость выхода пара в относительном
движении
.
Но так как, рабочие лопатки имеют скорость
и,
то скорость выхода пара относительно
корпуса будет равна
.
Далее процесс повторяется в проточной
части второй ступени и так до тех пор,
пока пар не попадет в конденсатор.
