Главная страница
Навигация по странице:

  • Определение скорости истечения пара из сопла

  • Построение треугольников скоростей

  • Вычисление составных частей теплового баланса исоответствующего КПД турбины

  • Нагнетатели и тепловые двигатели


    Скачать 168.86 Kb.
    НазваниеНагнетатели и тепловые двигатели
    Дата18.06.2022
    Размер168.86 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файла28_Lysokon_Kursovaya_rabota.docx
    ТипПояснительная записка
    #601359
    страница2 из 4
    1   2   3   4

    ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ


    Исходные данные

    Ne = 200 кВт

    Р1 = 1,0 МПа

    t1 = 275 C

    Рк = 0,11 МПа

    U/C1 = 0,32

    n = 19000 мин-1

    м = 0,98
      1. Определение скорости истечения пара из сопла


    По заданным начальным параметрам пара Pi, t1 и давлению пара при вы­пуске Рк с помощью h,s-диаграммы определяется располагаемый адиабатный перепад (рис. 7.1) по соотношению, Дж/кг:

    ho = h1 - h2 = 2997,8-2562,6 = 435200 (7.1)

    Вычисляется теоретическая скорость пара при выходе из сопл турбины:

    м/с (7.2)



    Рисунок 7.1. – h ,s -диаграмма для определения располагаемого адиабатного теплоперепада

    Значение ho подставляется в формулу (7.2) в джоулях на килограмм (Дж/кг) (если по h,s-диаграмме ho определяется в килокалориях на килограмм (ккал/кг), то для перевода в джоули на килограмм значение h0 необходимо умножить на коэффициент, равный 4187).

    По графику, представленному на рис.7.2, определяется коэффициент скорости сопла =0,915.

    Высота сопла 1с принимается равной 1,0 см.

    Рассчитывается действительная скорость истечения пара из сопла, м/с:

    C1=  C1t = 0,915*932,9 = 853,6 м/с

    где ф - коэффициент скорости сопла (см. рис.7.2).



    Рисунок 7.2 – график для определения коэффициента скорости сопла
      1. Построение треугольников скоростей


    По известным значениям С1 и х определяется окружная скорость, м/с:


    (7.4)

    (7.5)
    U = С1х = 853,6*0,32 = 273,17 м/с.

    Подсчитывается диаметр активной ступени турбины, м:



    Строится треугольник скоростей пара в масштабе (рис.7.3).

    Из точки О под углом 1 к вертикали проводится вектор скорости С1. Угол 1 принимается равным 15о.

    Строится вектор скорости U. Замыкающая сторона входного треугольника определит значения угла 1 и относительной скорости пара при входе на ло­патки 1.

    Определяется коэффициент скорости пара на лопатках  по графику, приведенному на рис.7.4.

    Угол 2 = 1 - 3о = 22 – 3 = 19 о.

    Подсчитывается относительная скорость пара при выходе из рабочего колеса:

    2 = 1 = 0,82*486,7 = 399 м/с. (7.6)

    Строится выходной треугольник скоростей и определяется абсолютная скорость пара С2 при выходе с рабочего колеса.

    С2 = 166,5 м/с

    Угол 2 = 51о



    Рисунок 7.3 – треугольники скоростей пара


    Рис.7.4. – график для определения коэффициента скорости пара на

    лопатках турбины
    Определение КПД на окружности колеса по треугольникам скоростей


    (7.7)
    Вычисляется значение КПД на окружности колеса:



    где y = C1 cos1 + C2 cos2 (определяется по треугольникам скоростей пара).
      1. Вычисление составных частей теплового баланса и
        соответствующего КПД турбины


    Подсчитываются тепловые потери, кДж/кг: в сопле



    на лопатках турбины



    с выходной скоростью


      1. 1   2   3   4


    написать администратору сайта