КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Характеристика активной и реактивной ступени
Определение мощности ступени турбины Сила, возникающая на лопатке под влиянием потока, определяется из уравнения механики (рис. 5.6.). Импульс силы равен количеству движения:
Импульс силы в единицу времени равен самой силе:
Проекция силы на окружную скорость:
и осевую:
Рис. 5.6. Силы, действующие на лопатки.
Крутящий момент определяется как произведение радиуса и силы (формула Эйлера):
Мощность, развиваемая ступенью, а, следовательно, и ГТУ:
Но
Величина удельной работы (отнесенная к 1 кг рабочего тела на входе в ОК.)
Это уравнение справедливо для турбинной и компрессорной ступени и позволяет рассчитать мощность ГТУ.
Основной характеристикой ступени газовой турбины является её К.П.Д. Он представляет собой отношение фактического теплоперепада в ступени к теоретически возможному. В идеальной газовой турбине предполагают адиабатический теплоперепад без потерь кинетической энергии, в результате чего работа расширения, располагаемая работа, может быть преобразована в полезную механическую работу. В реальной турбине часть располагаемой теплоты теряется. Работа идеального процесса в Т-S координатах представляет собой Sab0c –количество подводимой теплоты. При нагревании рабочего тела в КС при Р = idem реальный процесс осуществляется по линии 0-1, и часть работы (теплоты) теряется вследствие необратимых потерь Se11’b (рис. 5.7).
Рис.5.7. Работа реального и идеального процесса сжатия.
В h-S координатах коэффициент полезного действия ступени представляет собой отношение действительной работы h(02) к располагаемой h0(02') (рис. 5.8).
Величина располагаемой работы определяется из уравнения истечения в адиабатном процессе. Если начальная скорость С0 = 0 и не учитывается разность положения центра тяжести, то из уравнения истечения получаем:
а величина располагаемого перепада
Рис. 5.8. Сопоставление идеального и реального процесса расширения.
Разность теплоперепадов h0 – h = Δh – представляет собой величину потерь в ступени. Они (потери) представляют собой сумму потерь: потери энергии в направляющем аппарате, в рабочем колесе и с выходной скоростью (рис. 5.9). · В направляющем аппарате
где h1 – теплоперепад, соответствующий абсолютной скорости С| на входе в рабочее колесо; ξ – коэффициент потерь энергии. · Δh 2 = ξ 2· h 2 – теплоперепад в рабочем колесе. · Δh 3 = ξ 3· h 3 =
Δh = Δh 1 – Δh 2 – Δh 3
или
Для активной ступени турбины, учитывая, что
Рис. 5.9. Коэффициент полезного действия ступени.
Выражение КПД ступени имеет вид:
где W1 = cos β1 = C1 cos α1 – U. Учитывая, что для активной ступени W1 = W2, но в связи с потерями W1 = ψW2 и из треугольников скоростей
Принимаем, что
т.е.
т.е. наибольшее значение КПД ступени получается, когда а = 0, т.к. U = 0,5 C. На практике а = 12-14°, т.к. меньшее значение получить трудно (малая толщина лопатки), то Для реактивной ступени рассмотрим частный случай, когда треугольники скоростей симметричны и следовательно C1 = W2 и W1 = С2, тогда:
и
т.е. при α = 0, Максимальное значение КПД реактивной ступени с симметричными треугольниками скоростей получается при соотношении окружной и абсолютной скоростей равным 1. Эти соотношения используются для определения зоны экономичной работы ступеней: активной и реактивной. Основными факторами, как видно из полученных соотношений является не величина скоростей, а их соотношение х = Изменение К.П.Д. ступени при изменении φ при остальных неизменных величинах определяется соотношением:
а относительное изменение:
Рис. 5.10. Коэффициенты полезного действия активной и реактивной ступени турбины: а) активная; б) реактивная.
Т.е. изменение коэффициента скорости φ вызывает изменение К.П.Д. ступени в два раза больше. Т.е. если φ меняется на 10 %, то ηст на 20 %. Аналогичное влияние оказывает и коэффициент ψ,но его влияние в 4 раза меньше в связи с меньшим значением относительной скорости. Для обеспечения экономически выгодного режима работы турбины (в области работы
Контрольные вопросы. 1. Перечислите основные элементы компрессорной ступени. 2. Что называют втулочным отношением ступени. 3. Какими параметрами характеризуется решетка профиля ступени? 4. При каком соотношении окружной и абсолютной скоростей достигается максимальный К.П.Д. реактивной ступени турбины? 5. Как влияют коэффициенты скоростей ψ и φ на К.П.Д. реактивной ступени турбины?
Дата добавления: 2014-10-22; Просмотров: 1747; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |