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) |
И рабочих решеток
Процесс движения рабочей среды в каналах направляющих
Процесс движения рабочей среды в рабочей решетке отличается от процесса в сопловой тем, что сама решетка, лопатки, из которых она состоит, и межлопаточный канал, в котором движется рабочая среда, вращаются вокруг оси с окружной скоростью и. Поэтому процессы в рабочей решетке можно рассматривать относительно подвижной (относительное движение) и неподвижной (абсолютное движение) систем координат. На рис.5.5 показано схематическое представление относительного (векторы w1 и w2) движения пара в межлопаточном канале рабочей решетки, абсолютное (векторы с1 и с2) и окружное (вектор и). Векторное построение абсолютной, относительной и окружной скоростей называется треугольником скорости. В теории турбомашин входной и выходной треугольники скоростей рассматриваются приведенными к одной точке, как это показано на рис.5.6. На рис.5.6, а представлены треугольники скоростей активной ступени давления, а на рис.5.6, б - реактивной ступени давления со степенью реактивности ρ = 0,5. В активной ступени давления степень реактивности ρ = 0 или близко к нулю. Степенью реактивности называется отношение теплоперепадов, перерабатываемых в рабочей решетке к общему теплоперепаду ступени (рис.5.7):
где hр – теплоперепад, срабатываемый в рабочей решетке; hр = h1 - h2, Дж/кг; hн – теплоперепад, перерабатываемый в направляющей решетке: hн = h0 – h1, Дж/кг; h0 – энтальпия рабочей среды на входе в направляющую решетку, Дж/кг; h1 – энтальпия среды на входе в рабочую решетку ступени, Дж/кг; h2 – энтальпия среды на выходе из рабочей решетки, Дж/кг;
Рис.5.6. Приведенные треугольники скоростей активной (а) и реактивной (б) ступени давления турбомашины
На рис.5.7 представлены теплоперепады энтальпий в активной (рис.5.7, а) и реактивной (рис.5.7, б) ступенях давления турбомашины. Из рис.5.7, а видно, что в направляющей решетке активной ступени давления турбины полная энтальпия h 0 сохраняется неизменной при уменьшении статической энтальпии рабочей среды от h0 до h1, за счет этого происходит увеличение скорости от с0 до с1. В рабочей решетке производится механическая работа при неизменном давлении за счет уменьшения скорости от с1 до с2. В hs – диаграмме удобно анализировать потери в направляющей Δhн и рабочей Δhр решетках. Они происходят с увеличением энтропии s при адиабатическом процессе. В реактивной ступени давления турбины (рис.5.7, б) изменения полной h и статической h энтальпий происходит как в направляющей, так и в рабочей решетках. При этом в этих решетках происходит последовательное изменение давления и скорости рабочей среды.
Рис.5.7. Теплоперепады активной (а) и реактивной (б) ступеней давления турбины в hs – диаграмме
Рабочий процесс в направляющей решетке описывается следующим уравнением (рис.5.7)
где с0, с1, с1t – скорости рабочей среды на входе в решетку и на выходе из нее реальную и идеальную (теоретическую) соответственно, м/с; φ – коэффициент скорости, учитывающий потери в направляющей решетке; с1= φ с1t; h1t – энтальпия на выходе из направляющей решетки при движении рабочей среды в ней без потерь, Дж/кг. Рабочий процесс в рабочей решетке турбины можно выразить уравнением (рис.5.7)
где w1, w2, w2t – скорости рабочей среды на входе в рабочую решетку и на выходе из нее реальную и идеальную (теоретическую) соответственно, м/с; u1, u2 – окружные скорости колеса на входе и выходе рабочей решетки, м/с;
h2t – энтальпия на выходе из рабочей решетки при движении рабочей среды в ней без потерь, Дж/кг. Суммарный реальный теплоперепад в ступени турбины с учетом двух предыдущих формул определяется по уравнению (рис.5.7)
В турбинных ступенях, как правило, принимается с0 ≈ с2 (смотри треугольники скоростей (рис.5.6)). В осевых турбинах u1 = u2, поэтому трете слагаемое правой части уравнения исчезает. Общий теплоперепад определяемый в уравнении (5.2) и может быть использован в качестве определения удельной механической работы турбинной ступени
Из треугольников скоростей (рис.5.6) получаем:
Отсюда уравнение удельной работы турбинной ступени давления можно представит в виде уравнения Эйлера
Мощность ступени давления турбины, Вт, определяется по уравнению
где G – расход рабочей среды в проточной части турбины, кг/с. Процесс турбинной ступени хорошо анализировать в hs -диаграмме на предмет ее экономичности (рис.5.7, б):
где Н0, Нi – располагаемый и внутренний теплоперепады ступени, Дж/кг. Учитывая последнее уравнение, можно определить относительный внутренний к.п.д. ступени турбины
Таким образом, процессы в каналах рабочих и направляющих решетках анализируются с помощью треугольников скоростей и перепадов энтальпий в hs -диаграмме.
Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 90; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |