- •Судомеханический техникум Судовые турбины Методические указания
- •Керчь, 2012
- •Содержание
- •Введение
- •6 Гтза тс-3 тнд
- •Практическая работа №2
- •Последовательность выполнения:
- •Расчет сопел.
- •2. Расчет рабочих лопаток
- •Определение окружного кпд
- •Определение эффективного кпд и эффективной мощности
- •Исходные данные
- •Практическая работа № 3
- •Порядок выполнения работы:
- •Расчет рабочей лопатки на растяжение
- •Практическая работа № 4
- •Список литературы
6 Гтза тс-3 тнд
Турбогенератор ледокола «Арктика»
Вспомогательный турбогенератор ТД – 400
9 ГТЗА ТС-1 ТВД
10 ГТЗА ТС-1 ТНД
11 ГТЗА ТС-2 ТВД
12 ГТЗА ТС-2 ТНД
13 ГТЗА ТС-3 ТВД
14 ГТЗА ТС-3 ТНД
15 Турбогенератор ледокола «Арктика»
Вспомогательный турбогенератор ТД – 400
17 ГТЗА ТС-1 ТВД
18 ГТЗА ТС-1 ТНД
19 ГТЗА ТС-2 ТВД
20 ГТЗА ТС-2 ТНД
21 ГТЗА ТС-3 ТВД
22 ГТЗА ТС-3 ТНД
23 Турбогенератор ледокола «Арктика»
Вспомогательный турбогенератор ТД – 400
Контрольные вопросы:
Принцип действия паровой турбины;
Основные составные части ГТЗА;
Назначение конденсатора турбины;
Устройство турбины согласно варианту.
Литература
1. Грузберг Я.Ю., Петренко А.Д. Главные судовые двигатели. Л.: Судостроение,-1972 .
2. Егоров Б.В., Пасс А.И. Судовые турбины. Л.: Судостроение,-1981.
3. Зайцев В.И., Грицай Л.Л., Моисеев А.А. Судовые паровые и газовые турбины. М.: Транспорт,-1981.
4. Слободянюк Л.И., Поляков В.И. Судовые паровые и газовые турбины. Л.: Судостроение,-1983.
Практическая работа №2
Тема: Тепловой расчет одноступенчатой активной турбины
Цель работы: Целью настоящей практической работы является освоение методики теплового расчета паровой турбины: определить основные геометрические характеристики, эффективный КПД, расход пара.
Исходные данные:
Эффективная мощность на валу турбины Nе = кВт.
Число оборотов n = об/мин
Начальное давление пара Ро = МПа
Начальная температура пара t о = оС
Конечное давление пара ( противодавление ) Рх = Р 1 = МПа.
Последовательность выполнения:
Расчет сопел.
По начальным параметрам пара Р о и t о находим на I-S диаграмме точку А о и энтальпию пара i о = КДж/кг.
Проводим от точки Ао адиабату до пересечения и изобарой Р1 в точке А1t и находим энтальпию i 1t = КДж/кг.
Определим располагаемый тепло перепад ha = io - i1t КДж/кг.
Находим теоретическую скорость пара на выходе из сопла
С1
t
= 44,8
а
(м/с)
1.5. Строим теоретический процесс расширения пара в сопле на S-i диаграмме - линию АОА1t
Коэффициент скорости сопловых лопаток 0,93
.
Принимаем
=
Определяем действительную скорость пара на выходе из сопла
С1 = xС1 t (м/с)
Определяем потерю энергии в соплах.
q
c
= (
1-
2
)
ha
(КДж
/ кг.)
Строим действительный процесс расширения пара в соплах (линия АО А1): от точки А1t откладываем вверх потерю qс и проводя горизонталь до пересечения с изобарой Р1 находим точку А1 определяющую состояние пара при выходе из сопла.
Определяем удельный объем пара в точке А1 по диаграмме I-S .
(м3
/кг)
Угол выхода потока из сопел
1
= 12-20 0
.
Принимаем: 1= 0.
Характеристика ступени
vопt =( ·cos 1)/2
1.13. Окружная скорость на среднем диаметре
U = vопt C1 м/с
1.14. Средний диаметр ступицы
d
=
(м)
Эффективный КПД турбины:
ηе
= 0.45
0. 52
Определяем секундный расход пара, предварительно принимаем
G
сек
=
(кг/сек)
Степень парциальности принимаем
=
0,3…1,0
Коэффициент сужения принимаем
Определяем высоту сопла
lc
= G•
•103/(
•π•d•C1•
•sin
)
Действительное отношение давлений
m
=
если m
< 0.546 - то
сверхзвуковой
режим, принимаем сопла расходящиеся
если
m
- то до
звуковой режим – принимаем сопла
сходящиеся
