Похожие презентации:
ПЗ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ (1)
1.
Паровые турбины АЭС. Практические занятияТаблица 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 занятияТаблица 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 занятияТаблица 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 занятияПроцесс 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 занятияТаблица 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=
Промышленность