Класифікація турбін
 Класифікація турбін: Конденсаційні турбіни з регульованим відбором пари, у яких частина пари відбирається із проміжного щабля й приділяється до теплового споживача при автоматично підтримуваному... |
Режим роботи ґрат
 Змінний режим роботи ґрат з каналами, що розширюються. Як вказувалося, сопла з каналами, що розширюються (сопла Лаваля) дозволяють одержувати надзвукові швидкості потоку у вихідних перетинах.
Для цих сопел характерним... |
Тепловий процес
 Такі лопатки застосовують у щаблях з парціальним підведенням пари, наприклад у регулюючих щаблях, де виникають більші змінні зусилля парового потоку. Висока изгибная твердість зменшує рівень динамічних... |
Гранична потужність
 При дросельному паророзподілі регулюючий щабель у турбіні відсутня. Основною конструктивною особливістю регулюючого щабля є ступінь, що змінюється, парциальности при зміні витрати... |
|
|
Розподіл теплоперепадов Гранична потужність одного потоку цієї турбіни становить 200 Мвт. Загальна потужність турбіни, рівна в 1200 Мвт, досягнута за рахунок застосування шести паралельних потоків пари, що надходять у конденсатор ; при цьому на шляху кожного потоку в ЦНД виконують однакові турбінні щаблі. Таким чином, збільшення числа потоків пари в конденсатор є одним зі способів підвищення граничної потужності турбіни. Тому для турбін перегрітої пари граничне число потоків у конденсатор дорівнює шести, а число ЦНД - трьом. Іншим способом підвищення граничної потужності є застосування двох'ярусних лопаток у передостанньому щаблі (полуторний вихлоп), що називається щаблем Баумана. На верхньому ярусі щабля Баумана спрацьовується теплоперепад, дорівнює сумі теплоперепадов нижнього ярусу цього щабля й останнього щабля. Через верхній ярус одна третина витрати пари направляється безпосередньо в конденсатор, минаючи останній щабель, граничну по міцності. У результаті гранична потужність полуторного вихлопу збільшується в 1,5 рази. Таким чином, при трьох ЦНД потужність турбіни, по параметрах ідентичній турбіні ДО-1200-240, можна збільшити до 1800 Мвт. Однак використання щабля Баумана супроводжується зниженням економічності проточної частини ЦНД (за умови однакової вихідної втрати енергії по наступних причинах. У ґратах соплових і робочих лопаток верхнього ярусу виникають більші числа М и відповідно підвищені втрати енергії. Знижується ефективність вихідного патрубка через скрутність виходу з верхнього ярусу. Підвищуються кінцеві втрати в ґратах, тому що зменшується їхня відносна висота. Це ставиться не тільки до ґрат щабля Баумана, але й до соплових ґрат останнього щабля, у якій збільшується осьовий розмір між щаблем Баумана й робітниками лопатками останнього щабля. Виникають додаткові втрати від перетічок пари з нижнього ярусу у верхній у зазорі між соплами й робочими лопатками щабля Баумана. У цей час щабля Баумана не знаходять застосування головним чином через зниження економічності й складності їхнього виготовлення й забезпечення вібраційної надійності. Виключенням є турбіна ДО-200-130, у якій передостанній щабель виконаний двох'ярусної Наближена оцінка процесу плину пари в проточній частині турбіни. Для розрахунків теплової схеми турбінної установки й для детального розрахунку проточної частини турбіни необхідна попередня оцінка параметрів пари уздовж проточної частини проектованої турбіни. Із цією метою будують процес в , -діаграмі на основі оцінок відносного внутрішнього КПД, отриманих по даним фактичної ефективності турбін, що перебувають в експлуатації.
|