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) |
Подробный тепловой расчет первой ступени
Доля крупнодисперсной влаги на входе в данную ступень:
где
Оптимальное отношение скоростей:
где
Фиктивная скорость пара на входе в ступень:
где
Располагаемый теплоперепад на ступень от параметров торможения:
Располагаемый теплоперепад на сопловой решетке от параметров торможения:
Располагаемый теплоперепад на рабочей решетке от параметров торможения:
На hs-диаграмме в точке А0 вверх откладываем входную кинетическую энергию, получим точку
Давление от параметров торможения:
Из точки
Параметры в точке А1t:
Давление за рабочей решеткой:
Теоретическая скорость на выходе из сопловой решетки:
Число Маха:
где k =1,135 – показатель адиабаты для влажного пара;
Поскольку Число Рейнольдса:
В первом приближении высота сопловой решетки:
где
Уточним высоту с учетом поправки на коэффициент расхода:
По рисункам 5.2 и 5.3 в [1] находим:
С учётом поправок на коэффициент расхода уточняем высоту:
Определяем коэффициент потерь энергии сопловой решетки
где
Для перегретого пара:
Для влажного пара:
Коэффициент скорости для сопловой решетки:
Рассчитываем действительную скорость истечения пара из сопел:
Действительная скорость истечения перегретого пара из сопел:
Рассчитываем потерю в соплах:
При течении влажного пара, вследствие влияния влажности, будет наблюдаться отклонение струи пар. Угол отклонения струи вследствие влажности:
где
Угол выхода потока из сопловой решетки составит:
Строим входной треугольник скоростей (рисунок 3):
Рассчитываем теоретическую относительную скорость пара на выходе из рабочих лопаток:
Определим параметры пара в точке А1:
Из точки А1 откладываем Н0р, получаем точку А2t с параметрами:
Определяем
Определяем режим течения на входе в рабочие лопатки по числу Маха:
Поскольку Определяем число Рейнольдса:
Выбираем хорду соплового профиля По отношению По влажности пара перед сопловой решеткой и доли крупнодисперсной влаги на входе в данную ступень находим [1, с. 55 рисунок 5.3] поправку к коэффициенту расхода После этого уточняем значение коэффициента расхода для сопловой решетки
Используя полученное значение коэффициента расхода для сопловой решетки
Определяем коэффициент потерь энергии для решетки рабочих лопаток:
где
Коэффициент скорости для решетки рабочих лопаток:
Находим увеличение угла выхода потока из решетки рабочих лопаток
где
Тогда угол выхода потока из решетки рабочих лопаток (по отношению к направлению U) составит:
Строим выходной треугольник скоростей:
Рассчитываем потери в решетке рабочих лопаток:
Точка Чтобы более точно вычислить относительный лопаточный КПД при течение влажного пара Определяем коэффициент потерь энергии сопловой решетки для перегрето пара:
Коэффициент скорости для сопловой решетки:
Рассчитываем действительную скорость истечения пара из сопел:
Определяем коэффициент потерь энергии для решетки рабочих лопаток:
Из треугольника скоростей:
Рассчитываем коэффициент скорости для решетки рабочих лопаток:
Рассчитываем действительную относительную скорость пара на входе из рабочих лопаток:
Рассчитываем действительную относительную скорость пара на выходе с рабочих лопаток для перегретого пара:
Уточняем выходную кинетическую энергию на случай течения перегретого пара:
Уточняем потерю в соплах на случай течения перегретого пара:
Уточняем выходные потери в решетке рабочих лопаток на случай течения перегретого пара:
Рассчитываем относительный лопаточный КПД
где
Линия
где
Относительная потеря от влажности пара:
Тогда потеря от влажности в тепловых единицах
На hs-диаграмме (см. рисунок 2) из точки Определяем потери от утечки над бандажом рабочих лопаток:
где
Корневая степень реактивности:
Степень реактивности у вершины:
Рассчитываем потери на трение диска:
Рассчитываем сумму потерь:
Рассчитываем относительный внутренний КПД ступени: Рассчитываем использованный теплоперепад ступени:
Рассчитываем мощность первой ступени:
Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 582; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |