Курсовая работа: Тепловой расчет паровой турбины
Т.к. ЦНД выполнен однопоточным, то расход пара на один поток G1 = 118 кг/с.
1.2 Выбор и расчёт регулирующей ступени
Первая ступень в турбинах с сопловым парораспределением работает с переменной парциальностью при изменении расхода пара и называется регулирующей. В турбинах с дроссельным парораспределением регулирующая ступень отсутствует.
В качестве регулирующей ступени может быть использована одновенечная ступень или двухвенечная ступень скорости. Выбор типа регулирующей ступени производится с учетом ее влияния на конструкцию и экономичность турбины. Использование теплоперепад в одновенечной (80…120 кДж/кг), что приводит к сокращению числа нерегулируемых ступеней и снижению металлоемкости и стоимости турбины. При этом уменьшится температура и давление пара перед нерегулируемыми ступенями, а это позволит применить более дешевые, низколегированные стали для их изготовления, снизить утечки пара через переднее концевое уплотнение и увеличить высоту лопаток первой нерегулируемой ступени. Расчет регулирующей ступени сводится к определению ее геометрических размеров, выбору профилей сопловых и рабочих лопаток, нахождению мощности и КПД ступени. Поскольку характеристики этой ступени оказывают существенное влияние на конструкцию, число ступеней и КПД всей турбины, то необходимо стремиться спроектировать эту ступень с высоким КПД. Исходными данными для расчета регулирующей ступени являются частота вращения ротора турбины, расход пара на турбину и параметры пара перед ступенью. В качестве определяющего размера принимают средний диаметр ступени d. Расчет одновенечной регулирующей ступени (рис.2) производят в следующей последовательности.
Находят окружную скорость ступени и выбирают степень реактивности ρ на среднем диаметре в пределах 0,03-0,08. Такая величина ρ исключает возможность появления отрицательной реактивности у корня лопаток на нерасчетных режимах.
Рисунок 2 - Ступень турбины
Большое влияние на характеристики ступени оказывает характеристический коэффициент . В первом приближении его можно принять равным
, обеспечивающим максимум лопаточного КПД
, (3)
где - фиктивная скорость пара;
φ - коэффициент скорости сопловой решетки;
- угол выхода пара из сопловой решетки;
Предварительно можно принять , φ=0,95 с последующим уточнением по формуле
(4)
Действительное отношение рекомендуется принять меньше оптимального для увеличения теплоперепада на регулирующую ступень.
Фиктивная скорость на выходе из сопловой решетки позволяет определить располагаемый теплоперепад, срабатываемый в ступени
.
С учетом принятой степени реактивности ρ находят располагаемый теплоперепад в сопловой и рабочей
решетках, а так же теоретическую скорость пара на выходе из сопел
(5)
Отложив найденные теплоперепады в i-s-диаграмме (рис.3) находят давление и теоретический удельный объем
за соплами, что позволяет определить выходную площадь сопловой решетки:
при сверхзвуковой скорости для суживающихся сопел
(6)