hoi=0,82 – предполагаемое КПД отсека.
Число ступеней отсека:
Число ступеней округляется до целого число: z=8.
Располагаемый теплоперепад отсека:
SH0отс=H01+(z-1) H02-6=33,70+(8–1) 32,35=260,15 кДж/кг;
Невязка:
DH0=(1+qt) H0отс-SH0отс=(1+0,0186) 246,00–260,15=-9,57 кДж/кг.
Эта невязка должна быть распределена между ступенями.
Поправка к теплоперепаду первой ступени:
DH01=DH0´H10/SH0отс =-9,57´33,70/260,15=-1,24 кДж/кг.
со 2 по 8 ступени:
DH02-6=DH0´H2-60/SH0отс =-9,57´32,35/260,15=-1,19 кДж/кг.
Скорректированный теплоперепад:
1 ступень:
H01=H10+ DH01=33,70–1,24=32,46 кДж/кг.
Со 2 по 8 ступень:
H02-6=H2-60+ DH02-6=32,35–1,19=31,16 кДж/кг.
Проверка корректировки:
(1+qt) H0отс= H01+(z-1) H0
(1+0,0186) 246=32,46+(8–1) 31,16
250,58=250,58.
Оба значения в пределах точности.
Расчёт сопловой решетки
Начальные параметры пара: p0=5,05 МПа; t0=435°C;
Средний диаметр dcр=0,844 м;
Располагаемый теплоперепад Но=32,46 кДж/кг;
Фиктивная изоэнтропийная скорость:
Окружная скорость:
u=p´d´n=3,14´0,844´50=132,6 м/с.
Степень реактивности rк=0,05. Принимаем l2/d2=0,072.
Располагаемый теплоперепад сопловой решетки:
Энтальпия пара за соплами при адиабатическом течении:
h1t=h0-Hoc=3273–26,94=3252,06 кДж/кг.
Из hs-диаграммы p1=4,62 МПа, v1t=0,0654 м3/кг.
Теоретическая скорость на выходе из сопловой решетки:
Число Маха:
Так как режим течения в сопловой решетке дозвуковой, проходная площадь её горловых сечений:
m1-коэффициент расхода, m1=0,96 – принимаем предварительно.
Высота сопловой решетки:
Принимаем угол выхода потока из сопловой решетки a1=12°. По этому углу и числу M1t=0,386 из атласа профилей выбираем профиль сопловой решетки С-90–12А, рассчитанный на дозвуковые скорости M1tдо 0,85.
По характеристике сопловой решетки определяем: `tопт=0,8; b1=80 мм.
Шаг решетки:
t=`tопт´b1=0,8´0,08=0,064 м.
Количество лопаток в сопловых решетках:
Число сопловых лопаток выбирают чётными, т. к. диафрагма, в которой располагаются сопла, состоит из двух половин. Значит z1=42.
Уточним значение относительного шага tотн=0,836.
Действительная скорость на выходе из сопловой решетки:
c1=j´c1t=0,94´232,1=218,2 м/с
Относительная скорость на выходе:
Определяем b1 по формуле:
b1=29°18¢.
Потери энергии на сопловой решетке:
Энтальпия пара за соплами при действительном истечении:
h1=h1t+DHc=3252,06+1,14=3253,20 кДж/кг.
Расчёт рабочей решетки
Высота рабочей решетки:
Располагаемый теплоперепад рабочей решетки:
Теоретическая относительная скорость пара на выходе из рабочей решётки:
Энтальпия пара за рабочей решёткой при адиабатическом течении:
h2t=h1-Hор=3253,20–5,52=3247,68 кДж/кг.
Из hs-диаграммы p2=4,53 МПа, v2t=0,0665 м3/кг.
Корневой диаметр:
dk=d1-l2=0,844–0,061=0,783 м.
Этот диаметр принимаем постоянным для всех ступеней отсека.
Принимаем: b2=60 мм.
Выходная площадь:
m2=0,93 – коэффициент расхода.
Угол выхода b2 определяем по формуле:
Число Маха:
По углу b2 и числу М2tвыбран по атласу профиль рабочей решетки первого ряда Р-23–17А. По характеристике сопловой решетки определяем: `tопт=0,65; b2=60 мм.
Шаг решетки:
t=`tопт´b1=0,65´0,06=0,0390 м.
Количество лопаток в сопловых решетках:
По значению l2 определяем коэффициент скорости рабочих решёток: y=0,93. Действительная относительная скорость пара на выходе из рабочей решетки:
w2=y´w2t=0,93´140,1=130,3 м/с.
Абсолютная скорость пара на выходе из решетки:
a2=102°54`.
Определение относительного лопаточного КПД
а) По потерям в ступени:
где Е0 – располагаемая энергия ступени, кДж/кг, Е0=Н0-chв.с;
Dhс – потери энергии в сопловой решетке, кДж/кг;
Dhр – потери энергии в рабочей решетке первого ряда, кДж/кг;
Dhв.с -потери энергии с выходной скоростью, кДж/кг;
Е0=Н0-chв.с=32,46–1´1,06=31,40 кДж/кг.
dп=d+l2=0,844+0,061=0,905 м – диаметр по периферии рабочих лопаток;
dэкв=0,06 мм – принимаем постоянным для всех ступеней отсека;
rср=0,170 – степень реактивности для среднего сечения.
m1у - коэффициент расхода, m1у =0,74;
F1y=6,6´10-4м2-площадь зазора уплотнения;
m1уF1y/Öz1y=1,4´10-4 м2 – причём для всех ступеней отсека принято постоянным.Потери от утечек через периферийный зазор над лопатками:
dп=d+l2=0,894+0,111=1,005 м – диаметр по периферии рабочих лопаток;
dэкв=0,06 мм – принимаем постоянным для всех ступеней отсека;
Степень реактивности для периферийного сечения:
Находим внутренний относительный КПД:
hoi=0,850–0,00129–0,00189–0,01954=0,827.
Определение внутренней мощности ступени
Использованный теплоперепад ступени:
Hi=E0hoi=32,18´0,827=26,61 кДж/кг.
Внутренняя мощность ступени:
Ni=G´Hi =110.54´26,61=2941 кВт.
Энтальпия пара в камере за ступенью:
hк=`h0-Hi=3079–26,61=3052,39 кДж/кг.
Внутренняя мощность:
NiЦВД=Niрс+SNiнс;
NiЦВД=22331+2867+2828+2844+2854+2869+2882+2897+2941=45313 кВт.
Расчётная электрическая мощность:
турбина давление реактивность мощность
NэЦВД= NiЦВД´hм´hг;
NэЦВД=45313´0,98´0,98=43518 кВт.
Погрешность вычисления:
Небольшое превышение мощности находится в пределах точности расчёта (погрешность расчёта не превышает 3%).
Список литературы
1. Паровые и газовые турбины / Под ред. А.Г. Костюка и В.В. Фролова. М., 1985.
2. Тепловые и атомные электрические станции: Справочник / Под редакцией В.А. Григорьева и В.М. Зорина. М., 1986.
3. Щегляев А.В. Паровые турбины. М., 1976.
4. Ривкин С.Л., Александров А.А. Термодинамические свойства воды и водяного пара. М., 1975.
5. Арсеньев Г.В., Томаров Г.В. Тепловой расчёт паровой турбины. Методические указания по курсовому проектированию. М., 1994.