Конструкції парових турбін електростанції
Класифікація турбін Класифікація турбінКласифікація 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 Режим роботи ґратЗмінний 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 Тепловий процесТакі 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 Гранична потужністьПри дросельному паророзподілі регулюючий щабель у турбіні відсутня. Основною конструктивною особливістю регулюючого щабля є ступінь, що змінюється, парциальности при зміні витрати...
Тепловий процес

Тому конструктивне виконання цих хвостовиків істотно відрізняється від хвостовиків коротких лопаток. Грибоподібний хвостовик щодо довгої лопатки має три опорні поверхні. Відповідно хвостовики вильчатого типу виконують зі збільшеним числом гребенів хвостовиків при збільшенні довжини лопатки, а також застосовують гребінь хвостовика у формі тіла рівного опору в сильно навантажених лопатках.

У лопатках невеликої довжини форму хвостовика в плані (вид по напрямку осі лопатки) часто виконують у формі прямокутника або паралелограма з метою спростити виготовлення хвостовиків. При цьому крайки профільної частини лопатки виступають за межі прямокутника, тобто спостерігається звис крайок над хвостовиком. У лопатках такої конструкції виникає місцеве підвищення напруг у перетині, де профільна частина лопатки з'єднується із хвостовиком.

У сильно навантажених робочих лопатках такої концентрації напруг не допускають і тому застосовують хвостовики форми, що виключає звис крайок, наприклад східчастого або кругового типу. В останньому випадку лопатка заводиться в паз диска по колу в напрямку осі ротора. Багатоступінчасті парові турбіни: Тепловий процес у багатоступінчастій паровій турбіні. У сучасних паротурбінних установках ТЕС і АЕС розташовуваний теплоперепад турбіни становить 1000-1600 кДж/кг.

Створити економічну одноступінчасту турбіну при таких теплоперепадах і досягнутому в цей час рівні міцності металів неможливо. Дійсно, швидкість пари на виході із сопел одноступінчастої турбіни в цих умовах складе 1500-1700 м/с. Для економічної роботи одноступінчастої турбіни необхідна окружна швидкість лопаток на середньому діаметрі при оптимальному відношенні швидкостей м/Сф = 0,65 повинна скласти 1000-1100 м/с.

Забезпечити міцність ротора й лопаток при таких окружних швидкостях практично неможливо. Крім того, число М у потоці пари в цьому випадку складе 3,0-3,5, що приведе до більших хвильових втрат енергії в потоці. Тому всі великі парові турбіни для енергетики й інших галузей народного господарства виконують багатоступінчастими.

У цих турбінах пар розширюється в послідовно включених щаблях, причому теплоперепады таких щаблів становлять невелику частину розташовуваного теплоперепада всієї турбіни. Тому окружні швидкості лопаток у щаблях багатоступінчастої турбіни становлять 120-250 м/с для більшості щаблів ЧВД і ЧСД турбіни й досягають 350-450 м/с для останніх щаблів конденсаційних турбін при сталевих лопатках і 600 м/с при титанових лопатках.
Дросельний паророзподіл Дросельний паророзподіл. Погрішність при цьому буде тим менше, чим менше. Найбільша погрішність буде мати місце в тому випадку, коли ця формула буде застосовуватися для одиничної...


Контактні дані Москва, Дмитровка М. вул., 15
Телефон: +7 (495) 653 19 79
Факс: +7 (495) 690 33 55
 
Copyright (c) 2009