Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Судовые турб_М ук_ПР_М_2012.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
375.81 Кб
Скачать

6 Гтза тс-3 тнд

  1. Турбогенератор ледокола «Арктика»

  2. 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»

  1. 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»

  1. Вспомогательный турбогенератор ТД – 400

Контрольные вопросы:

  1. Принцип действия паровой турбины;

  2. Основные составные части ГТЗА;

  3. Назначение конденсатора турбины;

  4. 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:

  1. Эффективная мощность на валу турбины Nе = кВт.

  2. Число оборотов n = об/мин

  3. Начальное давление пара Ро = МПа

  4. Начальная температура пара t о = оС

  5. Конечное давление пара ( противодавление ) Рх = Р 1 = МПа.

Последовательность выполнения:

  1. Расчет сопел.

    1. По начальным параметрам пара Р о и t о находим на I-S диаграмме точку А о и энтальпию пара i о = КДж/кг.

    2. Проводим от точки Ао адиабату до пересечения и изобарой Р1 в точке А1t и находим энтальпию i 1t = КДж/кг.

    3. Определим располагаемый тепло перепад ha = io - i1t КДж/кг.

    4. 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

    1. Коэффициент скорости сопловых лопаток 0,93 . Принимаем =

    2. Определяем действительную скорость пара на выходе из сопла

С1 = xС1 t (м/с)

    1. Определяем потерю энергии в соплах.

q c = ( 1- 2 ) ha (КДж / кг.)

    1. 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.

    2. Определяем удельный объем пара в точке А1 по диаграмме I-S .

3 /кг)

    1. Угол выхода потока из сопел 1 = 12-20 0 .

Принимаем: 1= 0.

    1. 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)

    1. Эффективный КПД турбины:

ηе = 0.45 0. 52

    1. Определяем секундный расход пара, предварительно принимаем

G сек = (кг/сек)

    1. Степень парциальности принимаем

= 0,3…1,0

    1. Коэффициент сужения принимаем

    1. Определяем высоту сопла

lc = G• •103/(π•d•C1 •sin )

    1. Действительное отношение давлений

m = если m < 0.546 - то сверхзвуковой режим, принимаем сопла расходящиеся

если m - то до звуковой режим – принимаем сопла сходящиеся