Таблица 2. Итоговые результаты расчета турбинной ступени
Таблица 3. Расчет параметров пара на входе сопловой решетки
Процесс расширения в сопловой решетке
Таблица 4. Расчет режима истечения сопловой решетки
Параметры пара на выходе из сопел. Режим истечения в соплах
Таблица 5. Расчет геометрии сопловой решетки
Околозвуковой режим истечения в сопловой решетке (1,0< M1t<1,3)
Сверхзвуковой режим истечения в сопловой решетке (M1t > 1,3)
Продолжение таблицы 5. Расчет геометрии сопловой решетки
Таблица 6. Расчет потерь энергии в сопловой решетке
Таблица 7. Расчет треугольников скоростей и действительных параметров пара на выходе из сопловой решетки
Параметры пара в конце действительного процесса расширения в соплах
Таблица 8. Теоретический процесс расширения пара в рабочей решетке
Продолжение таблицы 8. Теоретический процесс расширения пара в рабочей решетке
К расчету теоретического процесса расширения пара в рабочей решетке
Таблица 9. Параметры выходного сечения рабочей решетки (дозвуковой режим)
Особенности расчета рабочей решетки при околозвуковом истечении пара
Таблица 10. Расчет геометрических характеристик рабочей решетки
Таблица 11. Расчет треугольников скоростей и действительных параметров пара на выходе из рабочей решетки
Таблица 11 (продолжение). Расчет треугольников скоростей и действительных параметров пара на выходе из рабочей решетки
Таблица 12. Относительный лопаточный КПД ступени
Таблица 13. Расчет потерь энергии от утечки пара через диафрагменное уплотнение
Таблица 14. Расчет потерь энергии от утечки пара через периферийное уплотнение
Таблица 15. Расчет потерь энергии на трение диска о пар
Потери энергии от парциального подвода пара и влажности
Таблица 16. Расчет внутреннего относительного КПД и мощности ступени
1.82M
Категория: ПромышленностьПромышленность

ПЗ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ (1)

1.

Паровые турбины АЭС. Практические занятия
Таблица 1. Исходные данные для расчета турбинной ступени
Наименование величины
Обозначение Величина Размерность
Статическое давление пара на входе
Р0
35
бар
Температура пара на входе
t0
540
0С
Скорость пара на входе в сопловую решетку
c0
0
м/с
Располагаемый тепловой перепад ступени
h0
95
кДж/кг
Реактивность ступени
ρ
0,16
-
Расход пара
G
250
кг/с
Средний диаметр ступени
d
1,25
м
Эффективный угол выхода пара из сопел
α1Э
14
град
Частота вращения ротора
n
50
1/с
Слайд ПЗ. 1

2. Таблица 2. Итоговые результаты расчета турбинной ступени

Паровые турбины АЭС. Практические занятия
Таблица 2. Итоговые результаты расчета турбинной ступени
Обозначение
Сопловая Рабочая Размерность
Наименование величины
решетка
решетка
Геометрические характеристики профилей
Высота решетки
м
l1
L2
Хорда профиля
м
b1
b2
Шаг решетки
м
t1
t2
Угол установки профиля
град
αу
βу
Ширина канала в горле
м
О1
О2
Число лопаток
шт
Z1
Z2
Экономичность ступени
Потери энергии, коэффициенты потерь и относительные потери энергии
Параметры пара на выходе из решеток и из ступени
Внутренний тепловой перепад, КПД и мощность ступени
Графическая часть
Процесс расширения в h-s диаграмме
График изменения параметров в ступени
Треугольники скоростей
Эскиз проточной части ступени
Слайд ПЗ. 2

3. Таблица 3. Расчет параметров пара на входе сопловой решетки

Паровые турбины АЭС. Практические занятия
Таблица 3. Расчет параметров пара на входе сопловой решетки
№
Наименование величины
Единицы
измерения
Обозначение, способ
определения
Резуль
тат
1
Расход пара через ступень
кг/с
G, исходные данные
250
2
Давление пара перед ступенью
бар
Ро, исходные данные:
35
3
Температура пара перед ступенью
ᵒC
t0, исходные данные:
540
4
энтальпия
энтропия
удельный объем пара
кДж/кг
кДж/(кг·°C)
м3/кг
i0 = f(P0 ,t0) = f(35; 540)
S0 = f(P0, t0) = f(35; 540)
V0 = f(i0, P0) = f(3512;35)
3512,2
7,2734
0,1048
5
Тепловой перепад ступени
кДж/кг
h0 – исходные данные
95
6
Параметры заторможенного потока перед ступенью:
энтальпия
кДж/кг
i0 = i0
давление
бар
Р0 = Р0
температура
°C
t0 = t0
удельный объем
м3/кг
v =v
0
кДж/кг
0
3512,2
35
540
0,1048
7
Тепловой перепад ступени по параметрам
торможения
8
Средний диаметр ступени
м
d, исходные данные
1,25
9
Реакция ступени на среднем диаметре
–
ρ – исходные данные
0,16
10
Окружная скорость
м/с
h0 = h0
u = d n = 3,14 1, 25 50
95
196,25
Слайд ПЗ. 3

4. Процесс расширения в сопловой решетке

Паровые турбины АЭС. Практические занятия
Процесс расширения в сопловой решетке
Положение точки 0
i0 = f ( P0 , t0 ) или t0 = f ( P0 , i0 ) s0 = f ( P0 , t0 )
Кинетическая энергия на входе в решетку
c02
hBX 1 =
2
(ПЗ.1)
Энтальпия торможения
i0 = i0 + hвх1
(ПЗ.2)
Параметры пара в точке 0
P0 = f ( s0 , i0 )
Рис. ПЗ.1. Параметры пара на
входе в сопловую решетку
V0 = f ( P0 , i0 )
(ПЗ.3)
Тепловой перепад по параметрам торможения
h0 = h0 + hBX 1
(ПЗ.4)
Слайд ПЗ. 4

5. Таблица 4. Расчет режима истечения сопловой решетки

Паровые турбины АЭС. Практические занятия
Таблица 4. Расчет режима истечения сопловой решетки
№
Наименование величины
Единицы
измерения
Обозначение, способ
определения
11
Показатель изоэнтропы
12
Тепловой перепад сопловой решетки
кДж/кг
h01 = h0 (1 − ) = 95(1 − 0,16)
79,8
13
Энтальпия пара в конце теоретического
процесса расширения в сопловой решетке
кДж/кг
i1t = i 0 − h01 = 3542, 2 − 79,8
3462,4
Теоретические параметры пара за сопловой решеткой:
по h-s диаграмме:
14
15
16
давление
удельный объем
Перегретый пар: k = 1,3
Резуль
тат
1,3
бар
м3/кг
P1=f(i1t;S0)=f(3462,4; 7,2734)
v1t=f(i1t;S0)= f(3462,4; 7,2734)
28,013
0,1248
Абсолютная теоретическая скорость на
выходе из решетки
м/с
c1t = 2h01 = 2 103 79,8
399,49
Скорость звука
м/с
a1t=
English     Русский Правила