Смекни!
smekni.com

Паровая турбина типа К-26-3,0 (стр. 4 из 12)

а) сопел l11=e l11·103/e =7,51·10-3·103/0,31=24,5 мм;

б) I рабочего венца l21=a·l11=1,19·24,5=29,1 мм;

в) направляющего аппарата l12=b·l21=1,29·29,1=37,5 мм;

г) II рабочего венца l22=с·l12=1,29·37,5=48,4 мм,

где коэффициенты a, b и c берутся из табл.1.

22.Окружной К.П.Д. ступени по опытным данным hu =0,728.

23 Поправочный коэффициент на средний диаметр Кd=1,0043 (по рис. 9)[2].

24 Поправочный коэффициент на толщину выходной кромки профиля сопловой лопатки Кs=0,98 (по рис. 10) [2].

25. Поправочный коэффициент на высоту лопатки Кl=0,991 (по рис. 11) [2].

26.Окружной К.П.Д. ступени с учетом поправок

hu'=hu Кd Кs Кl=0,728·1,0043·0,98·0,991=0,71.

27.Окружной тепловой перепад в ступени

hu'=h0

hu'=221,78·0,71=157,42 кДж/кг.

28. Коэффициент С=(750B-2,5) ·100=(750·0,04-2,5) ·100=2750.

29. Неактивная дуга, закрытая кожухом eк»0,9(1-e)=0,9· (1-0,31)=0,62.

30. Мощность, затрачиваемая на трение и вентиляцию

31. Потери энергии на трение и вентиляцию

Dhтв=DNтв/GI=121,91/24,61=4,95 кДж/кг.

32. Потеря энергии на концах сегментов сопел

Dhсегм=0,11(B21l21+B22l22)x(hu'-Dhтв)zcc/f11=

=0,11·(0,04·29,1+0,04·48,4) ·0,25· (157,42-4,95) ·1/7,52·10-3= 1,73кДж/кг.

33. Использованный внутренний тепловой перепад в ступени

hiI= hu'-Dhтв-Dhсегмл=157,42-4,95-1,73=150,74 кДж/К.

34. Относительный внутренний к.п.д. ступени

h0i

=hiI/h0I=150,74/221,78=0,68.

35. Внутренняя мощность

NiI=GI ·hiI=24,61·150,74=3709,7 кВт.

1.7. Выбор расчетного варианта регулирующей ступени

Определяем ориентировочную степень парциальности при максимальном расходе пара:

где Nэ и Nном – мощность турбины соответственно расчетная и номинальная;

u2t и u2tном – удельный объем пара в конце процесса расширения на изоэнтропе и давлении в камере регулирующей ступени соответственно p2I и

р2Iном при расчетной и номинальной мощности турбины.

Давление в камере регулирующей ступени при номинальной мощности

Р2Iном=P2INном/Nэ=1,34*26/22,1=1,58 МПа,

h0i и h0iном – изоэнтропийный перепад энтальпий от p0' соответственно до Р2I и Р2Iном (определяются по i,S – диаграмме).

Определяем число сопел регулирующей ступени:

zсmax=pdemax/t11=3,14·1,06·0,41/0,0389»35 сопел,

где t11 – шаг сопловой решетки на среднем диаметре d регулирующей ступени;

zсmax –округляется до ближайшего большего целого числа.

Число регулирующих клапанов с экономической точки зрения целесообразно брать возможно больше, хотя это усложняет конструкцию

турбины. Принимаем для проектируемой турбины число регулирующих клапанов zрк=4.

1.8. Треугольники скоростей и потери энергии в решетках регулирующей ступени

Для двухвенечной ступени скорости вычисляются:

- абсолютная скорость истечения пара из сопел

с11=

0,955

- относительная скорость входа пара в рабочие каналы первого венца

w11=

- относительная скорость выхода пара из рабочих каналов первого венца

w21=

- абсолютная скорость выхода пара из рабочих каналов первого венца

c21=

- абсолютная скорость выхода пара из каналов направляющего аппарата

c12=

- относительная скорость входа пара в рабочие каналы второго венца

w12=

- относительная скорость выхода пара из рабочих каналов второго венца

w22=

- абсолютная скорость выхода пара из рабочего колеса регулирующей ступени

c22=

Для двухвенечной ступени скорости определяются потери энергии в лопаточных решетках:

- в сопловом аппарате

Dh11=(1/j2-1)c211/2·103=(1/0,9552-1) ·600,032/2·103=17,36 кДж/кг;

- в первом венце рабочих лопаток

Dh21=(1/y12-1)w221/2·103=(1/0,862-1) ·390,392/2·103=26,83 кДж/кг;

- в направляющем аппарате

Dh12=(1/yн2-1)c212/2·103=(1/0,882-1) ·242,142/2·103=8,54 кДж/кг;

- во втором венце рабочих лопаток

Dh22=(1/y22-1)w222/2·103=(1/0,882-1) ·167,112/2·103=4,07 кДж/кг;

- потеря энергии с выходной скоростью

DhС22= C222/2·103= 100,332/2·103= 5,03 кДж/к;

- окружной тепловой перепад ступени

hи

=h0-Dh11-Dh21-Dh12-Dh22-DhC22=221,78-17,36 –26,83 – 8,54 –4,07 –5,03= =159,94 кДж/кг;

- окружной к.п.д. ступени

hи

=hи
/h0=159,94/221,78=0,721.

В этих формулах обозначено:

j, jн, y1, y2 – коэффициенты скорости соответственно соплового и направляющего аппаратов, первого и второго венцов рабочих лопаток;

r=r1+rн+r2=0,02+0,04+0,05=0,11; rн, r1, r2 – степень реактивности соответственно ступени, направляющего аппарата, первого и второго венцов рабочих лопаток;

a11, a12, b21, b22 – эффективные углы выхода пара соответственно из соплового и направляющего аппарата, из первого и второго венцов рабочих лопаток для принятого типа ступени.

Для хорошо выполненных двухвенечных ступеней скорости можно принимать следующие значения коэффициентов скорости:

j=0,955; y1=0,86; jн=0,88; y2=0,88 ( см., например, рис. 13 и 14 [2]) и степени реактивности: r1=0,02; rн=0,04; r2=0,05.

По результатам расчета строим треугольники скоростей регулирующей ступени (рис. 2). Для лучшего представления протекания теплового процесса в регулирующей ступени представим его в i,S – диаграмме (рис. 3).


Рис. 2. Треугольники скоростей двухвенечной ступени скорости

(масштаб 1мм –5м/с)