Схема установки с турбиной конденсационной и с турбиной с противодавлением (цель редукционно-охладительного устройства в схеме).



Принципиальная схема установки турбины 1 с противодавлением типа Р. Свежий пар с параметрами р0иt 0 подводится к турбине из котла. В турбине 1 происходит расшире­ние пара до конечного давления рП, отработавший пар поступает к потребителю теплоты 4.

Для турбин с противодавлением характерен ре­жим работы по тепловому графику, когда расход отработавшего пара определяется тепловым по­треблением. Развиваемая турбиной без отборов электриче­ская мощность

Т.к. КПД | при постоянных парамет­рах пара зависит от объемного расхода пара через турбину, а располагаемый теплоперепад H0не меняется, то мощность турбины с противодавлением определяется расхо­дом G П протекающего через нее пара и не может быть изменена произвольно без соответствующего изменения теплового потребления.

Поэтому в современных энергети­ческих системах турбины с противодавлением уста­навливают параллельно с конденсационными тур­бинами 2. При их параллельной работе турбина с противодавлением вырабатывает лишь ту электри­ческую мощность, которая определяется расходом пара, необходимого тепловому потребителю, а ос­тальная выработка электрической энергии обеспе­чивается конденсационными турбинами. В часы максимальных тепловых нагрузок в линию теплово­го потребителя добавляется редуцированный све­жий пар, если расход пара, требуемый тепловым потребителем, превышает максимальную пропуск­ную способность турбины. Редукционно-охладительная установка (РОУ) 3 позволяет также снаб­жать теплового потребителя 4 паром в период оста­новки турбины 1.

Формулы расчета площади выхода потока из решетки и площади минимального сечения для сверхзвуковых сопловых решеток.

Возможны случаи, когда поток на выходе из сопловых, а иногда и из рабочих решеток сверхзвуковой. При больших сверхзвуковых скоростях на вы­ходе из сопловых решеток при c 1 t / a 1 = М1 t>> 1,35 ( p 1 / p 0 ) = < 0,35), применяют решетки с расширяющимися каналами (сопла Лаваля). В соплах с расширяющимися каналами расчетными являются площадь минималь­ного сечения Fмин и выходная площадь сопловой решетки F 1. В минимальном сечении устанавливаются критические параметры, которые можно определить с помощью h , s-диаграммы, пред­варительно вычислив критическое давление p КР1. Суммарная площадь мини­мальных сечений сопловой решетки определяется по формуле где

 

 

Площадь минимальных сечений сопловой ре­шетки с расширяющимися каналами может быть вычислена также через параметры полного тормо­жения :

Здесь коэффициент 0,667 соответствует рабочему телу (пару или газу) с к = 1,3.

Выходную площадь F 1сопловой решетки опре­деляют так же, как и для суживающейся решетки при дозвуковых скоростях, т.е.

 

Высоту лопаток вычисляют по формуле

 

 

По отношению площадей F 1 / F МИН и углу выхода потока по атласу профилей выбирают соответ­ствующий профиль лопатки. В стационарной энергетике сопла с расширяющимися каналами не применяют по следующим причинам. Отношения давлений << 0,3... 0,35 для сопловых решеток встречаются редко, в основном в турбинах малой мощности или во вспомогательных. Сверхзвуковые скорости можно получать в суживающихся решетках при отклонении потока в ко­сом срезе. В суживающиеся со­пла при небольших сверхзвуковых скоростях на вы­ходе из косого среза при соответствующем профи­лировании спинки лопатки имеют небольшие поте­ри энергии при переменных режимах работы. В соплах с расширяющимися каналами при откло­нении от расчетного режима работы коэффициент потерь энергии резко увеличивается. По­этому при сравнительно небольших сверхзвуковых скоростях применяют специально спрофилирован­ные суживающиеся решетки с отклонением потока в косом срезе сопловых каналов.

10. Турбинная ступень. Степень реактивности. Процесс расширения пара в решетках ступени в hs диаграмме (Но, Нос, Нор, W 1 2 /2).

 

 


Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 178; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!