Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Термодинамика_тема 2_часть 1_опорный конспект.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
21.09.2019
Размер:
1.66 Mб
Скачать

§ 4. Расчет основных характеристик паровых турбин

1. Степень реактивности ступени  – отношение располагаемого теплоперепада на рабочих лопатках H2 к располагаемому теплоперепаду ступени H0

H0 = H1 + H2 ,

где H1 – располагаемый теплоперепад в соплах, т.е.

.

2. Действительная скорость истечения пара из сопел

, м/с,

где =0,930,98 – скоростной коэффициент сопла;

h0 и h1 – энтальпия пара на входе и выходе из сопла, кДж/кг;

с0 – начальная скорость пара перед соплом, м/с (в большинстве случаев с0 не велика и ею можно пренебречь).

3. Окружная скорость на середине лопатки

,

где d – средний диаметр ступени, м;

n – частота вращения вала турбины, об/мин.

4. Относительная скорость входа пара на лопатки

, м/с,

где 1 – угол наклона сопла к плоскости диска или угол между вектором скорости и плоскостью диска.

Относительная скорость выхода пара из канала между рабочими лопатками:

- в активной ступени (при =0)

w2 =   w1 , м/с,

- в реактивной ступени (при >0)

, м/с,

где =0,86–0,95 – скоростной коэффициент лопаток.

5. Абсолютная скорость выхода пара из канала между рабочими лопатками

, м/с,

где 2 – угол выхода пара из рабочей лопатки, который выбирают из соотношения

2 = 1 – (110о),

где 1 – угол выхода пара на рабочую лопатку, который можно определить из треугольника скоростей по формуле:

.

Угол наклона абсолютной скорости выхода пара из канала между рабочими лопатками 2 получают из треугольника скоростей:

.

Работа 1 кг пара на лопатках ступени

, кДж/кг.

6. Коэффициент полезного действия турбины

6.1. Относительный внутренний к.п.д. турбины:

,

где h0 и hк – энтальпия пара при начальных и при конечных параметрах пара, кДж/кг;

hка – энтальпия пара при адиабатном расширении пара от начального его состояния до конечного, кДж/кг.

6.2. Механический к.п.д.:

.

На практике относительный внутренний к.п.д. турбин находится в пределах

Оi=0,70,88.

Механический к.п.д. паровой турбины

М=0,970,99.

6.3. Относительный эффективный к.п.д. турбины представляет собой произведение относительного внутреннего к.п.д. турбины на ее механический к.п.д.:

Оe = Оi  М .

Относительный эффективный к.п.д. в зависимости от мощности турбин

Оe=0,680,87.

6.4. К.п.д. электрического генератора

.

К.п.д. электрического генератора

Г=0,960,99.

6.5. Относительный электрический к.п.д. турбогенератора

оэ = Оe  Г = оi  М  Г.

7. Мощность турбины

7.1. Эффективной называют мощность, снимаемую с вала или соединительной муфты турбины:

Ne = D  H0  Оe , кВт,

где D – расход пара на турбину, кг/с.

Величина Ne меньше внутренней (индикаторной) мощности Ni на величину механических потерь:

Ne = Ni – Nм , кВт.

7.2. Величину Ni находят по формуле механического к.п.д. м.

7.3. Электрическую мощность NЭ определяют по формуле для к.п.д. электрического генератора Г.

8. Расход пара на турбину

8.1. Удельный эффективный расход пара характеризует экономичность паровой турбины, представляет собой отношение секундного расхода пара к эффективной мощности:

, кг/(кВтч).

Удельный эффективный расход пара у мощных конденсационных турбин при полной нагрузке составляет:

de = 34 кг/(кВтч).

8.2. Расход пара на турбину с отбором пара

, кг/с,

где Dп – отбор пара, кг/с;

hп – энтальпия пара, поступающего из отбора, кДж/кг:

,

где hпа – энтальпия пара при адиабатном расширении от начального состояния до давления при отборе, кДж/кг;

– относительный внутренний к.п.д. части высокого давления до отбора.

Энтальпия пара в конденсаторе

, кДж/кг.

где – относительный внутренний к.п.д. части низкого давления после отбора.